• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Що відрізняє електромагнітний розрядник від термічного розрядника у автоматичному вимикачу?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Відмінності між магнітними і термомагнітними випадковими вузлами у автоматичних вимикачах

У автоматичних вимикачах магнітні випадкові вузли (Magnetic Trip Unit) і термомагнітні випадкові вузли (Thermomagnetic Trip Unit) — це два різних механізми захисту, які виявляють та реагують на перенапруження струму різним чином. Нижче наведені основні відмінності між ними:

1. Принцип роботи

Магнітний випадковий вузол

Принцип роботи: Магнітний випадковий вузол виявляє короткозамкнення або моментальні високі струми через електромагнітну індукцію. Коли струм перевищує попередньо заданий поріг, електромагніт генерує достатню силу, щоб активувати механізм випадку, швидко роз'єднуючи контур.

  • Швидкість реакції: Магнітний випадковий вузол дуже чутливий до моментальних високих струмів і може реагувати протягом кількох мілісекунд, що робить його ідеальним для захисту від короткозамкнень.

  • Діапазон струмів: Він зазвичай використовується для виявлення струмів короткозамкнення, які значно вищі за номінальний струм.

  • Вплив температури: Магнітний випадковий вузол не впливає на зміни температури, оскільки його робота базується на електромагнітній індукції, а не на температурі.

Термомагнітний випадковий вузол

  • Принцип роботи: Термомагнітний випадковий вузол поєднує як теплові, так і магнітні ефекти. Він використовує двометалеву стрічку (складається з двох металів з різними коефіцієнтами теплового розширення) для виявлення тривалих наднавантажень струму. Коли струм перевищує номінальне значення, двометалева стрічка деформується через нагрівання, запускаючи механізм випадку. Крім того, він включає магнітний випадковий компонент для виявлення моментальних високих струмів.

  • Швидкість реакції: Для наднавантажень струму термомагнітний випадковий вузол реагує повільніше, оскільки він залежить від теплового розширення двометалевої стрічки. Це зазвичай займає кілька секунд до кількох хвилин. Для струмів короткозамкнення магнітна частина термомагнітного випадкового вузла може реагувати швидко.

  • Діапазон струмів: Термомагнітний випадковий вузол забезпечує захист як від наднавантажень, так і від короткозамкнень, покриваючи ширший діапазон рівнів струму, особливо для тривалих наднавантажень.

  • Вплив температури: Тепловий випадковий розділ термомагнітного вузла значно впливає на оточуючу температуру, оскільки він працює на основі теплового розширення двометалевої стрічки. Тому проектування термомагнітних випадкових вузлів часто враховує зміни температури, щоб забезпечити точну роботу у різних умовах.

2. Сценарії застосування

Магнітний випадковий вузол

  • Застосовні сценарії: Зазвичай використовується для захисту від короткозамкнень у застосуваннях, які потребують швидкої реакції на моментальні високі струми. Приклади включають промислове обладнання, системи розподілу електроенергії та двигуни.

  • Переваги: Швидка реакція, ефективне відключення струмів короткозамкнення, щоб запобігти пошкодженню обладнання.

  • Недоліки: Підходить лише для захисту від короткозамкнень і не може ефективно обробляти тривалі наднавантаження струму.

Термомагнітний випадковий вузол

  • Застосовні сценарії: Підходить для захисту як від наднавантажень, так і від короткозамкнень, особливо в ситуаціях, коли потрібно врахувати обидва типи перенапруження струму. Приклади включають побутові контури, комерційні будівлі та мале промислове обладнання.

  • Переваги: Може обробляти як наднавантаження, так і струми короткозамкнення, забезпечуючи більш широкий діапазон захисту. Для наднавантажень струму він надає затриману реакцію, запобігаючи непотрібним випадкам через короткотривалі підвищення струму.

  • Недоліки: Повільніша реакція на струми короткозамкнення порівняно з чистим магнітним випадковим вузлом.

3. Структура та дизайн

Магнітний випадковий вузол

  • Проста структура: Магнітний випадковий вузол має відносно просту структуру, що складається переважно з електромагніта та механізму випадку. Він не має складних механічних компонентів, що підвищує надійність.

  • Самостійність: Магнітний випадковий вузол зазвичай працює як самостійний захисний вузол, спеціально для захисту від короткозамкнень.

Термомагнітний випадковий вузол

  • Складна структура: Термомагнітний випадковий вузол поєднує двометалеву стрічку і електромагніт, що призводить до більш складної структури. Він має як тепловий, так і магнітний випадкові розділи, що дозволяє йому обробляти як наднавантаження, так і короткозамкнення.

  • Інтеграція: Термомагнітний випадковий вузол зазвичай інтегрується в автоматичний вимикач як одне захисне пристрій, придатне для багатьох потреб захисту.

4. Вартість та обслуговування

Магнітний випадковий вузол

  • Нижча вартість: Через просту структуру магнітний випадковий вузол загалом менш дорогий і потребує мінімального обслуговування.

  • Просте обслуговування: Обслуговування магнітного випадкового вузла просте, головним чином включає перевірку стану електромагніта та механізму випадку.

Термомагнітний випадковий вузол

  • Вища вартість: Більш складна структура термомагнітного випадкового вузла робить його відносно дорожчим, особливо для високоякісних одиниць.

  • Складне обслуговування: Обслуговування термомагнітного випадкового вузла більш складне, вимагає регулярної перевірки двометалевої стрічки, щоб забезпечити правильну роботу при різних температурах.

Підсумок

  • Магнітний випадковий вузол: Найкраще підходить для захисту від короткозамкнень, пропонує швидкі часи реакції, просту структуру та нижчу вартість. Однак, він обробляє лише моментальні високі струми.

  • Термомагнітний випадковий вузол: Підходить для захисту як від наднавантажень, так і від короткозамкнень, з повільнішою реакцією на наднавантаження струму, але більш широким діапазоном застосування. Він більш складний та дорогий, але забезпечує комплексний захист.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Які причини виникнення збоїв у низьковольтових комутаційних апаратах самостійно?
Які причини виникнення збоїв у низьковольтових комутаційних апаратах самостійно?
На основі років статистики аварій комутаційного обладнання, поєднаної з аналізом, що зосереджений на самому вимикачі, основні причини були визначені як: відмова механізму управління; дефекти ізоляції; погана характеристика відключення та увімкнення; та погана провідність.1. Відмова механізму управлінняВідмова механізму управління проявляється як затримка в дії або непланована дія. Оскільки найбазовішою та найважливішою функцією високовольтного вимикача є правильне та швидке відокремлення аварійн
Felix Spark
11/04/2025
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Компактні повітряно-ізольовані RMU для модернізації та нових підстанцій
Компактні повітряно-ізольовані RMU для модернізації та нових підстанцій
Повітряно-ізольовані кільцеві головні вузли (RMU) визначаються на контрасті з компактними газово-ізольованими RMU. Раніше повітряно-ізольовані RMU використовували вакуумні або пневматичні комутатори навантаження від VEI, а також комутатори, що генерують газ. Пізніше, з поширенням серії SM6, воно стало основним рішенням для повітряно-ізольованих RMU. Подібно до інших повітряно-ізольованих RMU, ключова відмінність полягає у заміні комутатора навантаження на тип, обгорнутий у SF6—де трипозиційний к
Echo
11/03/2025
Кліматично-нейтральна високовольтна апарatura на 24 кВ для сталого електромережі | Nu1
Кліматично-нейтральна високовольтна апарatura на 24 кВ для сталого електромережі | Nu1
Очікуваний термін служби 30-40 років, передній доступ, компактний дизайн, еквівалентний SF6-GIS, без обслуговування газу SF6 – дружній до клімату, 100% сухий повітряний ізолятор. Розподільче пристрою Nu1 має металевий корпус, газова ізоляція, з витягним дизайном автоматичного вимикача та було типово перевірено відповідно до відповідних стандартів, затверджено міжнародно визнаною лабораторією STL.Стандарти відповідності Розподільче пристрою: IEC 62271-1 Високовольтні розподільні пристрої та прила
Edwiin
11/03/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу