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


Miniatura ĉirkaŭŝanĝilo [ MCB ]: Kio ĝi estas?

Electrical4u
Kampo: Baza Elektrotekniko
0
China

Kio estas Miniaturo Ĉirkaŭbreko

Kio estas MCB?

Miniaturo ĉirkaŭbreko (MCB) estas aŭtomate operata elektra ŝaltilo uzata por protekti malaltvoltagejn elektrajn cirkvitojn kontraŭ damaĝoj kaŭzitaj de troa koranto pro superŝarĝo aŭ kortkircuito. MCB kutime estas taksitaj ĝis 125 A, ne havas reguleblajn trip-karakterizaĵojn, kaj povas funkcii termike aŭ termomagnetike.

Fuzilo kontraŭ MCB

Hodiaŭ miniaturoj ĉirkaŭbrekoj (MCB) estas multe pli ofte uzataj en malaltvoltagej elektraj retoj anstataŭ fuziloj. La MCB havas multajn avantaĝojn kompare al fuzilo:

  1. Ĝi aŭtomate ŝaltas la elektran cirkiton dum malkutimaj kondiĉoj de la reto (ankaŭ superŝarĝo kaj erarkondiĉoj). La MCB estas multe pli fidinda en la detektado de tiaj kondiĉoj, ĝi estas pli sentema al ŝanĝo en la koranto.

  2. Kiam la ŝaltmaneto venas al sia pozicio "OFF" dum tripo, la defekta zono de la elektra cirkito povas facile esti identigita. Sed en la okazo de fuzilo, la fuzilonadron devas esti kontrolita per malfermado de la fuzilteno aŭ elĉirado de la fuzilo el la bazo, por konfirmi la eksplozon de la fuzilonadro. Do, estas multe pli facile detekti se MCB funkcias kompare al fuzilo.

  3. Rapidrestaŭro de la provizo ne eblas en la okazo de fuzilo, ĉar fuziloj devas esti rewirable aŭ anstataŭigitaj por restaŭri la provizon. Sed en la okazo de MCB, rapidrestaŭro eblas simple per ŝaltado de ŝaltmaneto.

  4. La manego de MCB estas pli elektrice sekura ol fuzilo.

  5. MCB povas esti kontroliĝa distante, dum fuziloj ne povas.

Pro tiuj multaj avantaĝoj de MCB super fuziloj, en modernaj malaltvoltagej elektraj retoj, la miniaturo ĉirkaŭbreko preskaŭ ĉiam estas uzata anstataŭ fuzilo,

La sola malavantaĝo de MCB super fuzilo estas, ke ĉi tiu sistemo estas pli kostega ol fuzila unujsistemo.

mcb

Funkcioprinicipo de Miniaturo Ĉirkaŭbreko

Estas du arangoj de operacio de miniaturo ĉirkaŭbreko. Unu pro la termika efiko de troa koranto, kaj alia pro la elektromagnetika efiko de troa koranto. La termika operacio de la miniaturo ĉirkaŭbreko estas atingita per bimetala strio, kiam daŭra troa koranto fluas tra MCB, la bimetala strio estas varmeta kaj defleksas per pliigo.

Ĉi tiu defleksio de la bimetala strio liberas mekanikan blokilon. Ĉar ĉi tiu mekanika blokilo estas fixita al la operaciamaskinerio, ĝi kaŭzas malfermi la kontaktmarkojn de la miniaturo ĉirkaŭbreko.

Sed dum kortkircuitaj kondiĉoj, la subita alteco de la koranto kaŭzas elektromekanan dislokigon de plungilo asocie kun tripa spiralo aŭ solenoide de MCB. La plungilo frapas la triplavancon kaŭzante la tujan liberigon de la blokilmaskinerio konsekvenca malfermi la kontaktmarkojn de la cirkitobreko. Tio estis simpla klarigo de la funkcioprinicipo de miniaturo ĉirkaŭbreko.

Konstruo de Miniaturo Ĉirkaŭbreko

Konstruo de miniaturo ĉirkaŭbreko estas tre simpla, robusta kaj senmantena. Ĝenerale, MCB ne estas reparita aŭ mantenata, ĝi nur anstataŭigas per nova kiam necesas. Miniaturo ĉirkaŭbreko normale havas tri ĉefajn konstruajn partojn. Ĉi tie ili estas:

Ramo de Miniaturo Ĉirkaŭbreko

La ramo de miniaturo ĉirkaŭbreko estas formita kazo. Tio estas rigida, forta, izolita logejo en kiu la aliaj komponantoj estas montitaj.

Operaciamaskinerio de Miniaturo Ĉirkaŭbreko

La operaciamaskinerio de miniaturo ĉirkaŭbreko provizas la meznon por manua malfermado kaj fermaoperacio de miniaturo ĉirkaŭbreko. Ĝi havas tri poziciojn “ON,” “OFF,” kaj “TRIPPED”. La ekstera ŝaltblokilo povas esti en la pozicio “TRIPPED” se la MCB estas trippita pro troa koranto.

Kiam manue ŝaltas la MCB, la ŝaltblokilo estos en la pozicio “OFF”. En fermita stato de MCB, la ŝalto estas pozicionita al “ON”. Per observado de la pozicioj de la ŝaltblokilo oni povas determini la staton de MCB ĉu ĝi estas fermita, trippita aŭ manue ŝaltita.

Trip-unuo de Miniaturo Ĉirkaŭbreko

La trip-unuo estas la ĉefa parto, respondebla por la prava funkcio de la miniaturo ĉirkaŭbreko. Du ĉefaj tipoj de trip-mekanismoj estas provizitaj en MCB. Bimetala strio provizas protekton kontraŭ superŝarĝa koranto, kaj elektromagneto provizas protekton kontraŭ kortkircuita koranto.

Operacio de Miniaturo Ĉirkaŭbreko

Estas tri mekanismoj provizitaj en unu miniaturo ĉirkaŭbreko por ŝalti ĝin. Se ni atenteme observas la bildon apud, ni trovos ĉefe unu bimetalan strion, unu tripan spiralon kaj unu manoperitan ŝaltlevon.

La elektra korantportanta vojo de miniaturo ĉirkaŭbreko montrita en la bildo estas jena. Unue maldekstra flanka povotermo – tiam bimetala strio – tiam tripa spiralo aŭ tripa spiralo – tiam moviĝanta kontakto – tiam fiksa kontakto kaj – laste dekstra flanka povotermo. Ĉiuj estas aranĝitaj en serio.

miniature circuit breaker

Se la cirkiton superŝarĝas longe, la bimetala strio iĝas supervarmeta kaj deformiĝas. Ĉi tiu deformiĝo de la bimetala strio kaŭzas dislokigon de la blokilo. La moviĝanta kontakto de la MCB estas tiel aranĝita per spirpremo, kun ĉi tiu blokilo, ke mallonga dislokigo de la blokilo kaŭzas la liberigon de la spirpremo kaj faras la moviĝantan kontakton movi por malfermi la MCB.

La tripa spiralo aŭ tripa spiralo estas situa tiel, ke dum kortkircuita eraro la MMF de tiu spiralo kaŭzas sian plungilon frapi la saman blokilon kaj igas la blokilon disloki. Do la MCB malfermos en la sama maniero.

Denove, kiam la operacia levo de la miniaturo ĉirkaŭbreko estas operacita per mano, tio signifas, ke kiam ni metas la MCB en la pozicion "OFF" manue, la sama blokilo dislokiĝas kiel rezulto de la separo de la moviĝanta kontakto de la fiksa kontakto en la sama maniero.

Sendepende de la operaciamaskinerio – ekzemple pro la deformiĝo de la bimetala strio, aŭ pro la pligrandiĝo de la MMF de la tripa spiralo, aŭ pro manua operacio – la sama blokilo dislokiĝas kaj la sama deformita spirpremo liberigas. Tio finfine estas respondebla por la movado de la moviĝanta kontakto. Kiam la moviĝanta kontakto apartiĝas de la fiksa kontakto, povas esti alta ŝanco de arktraco.

Ĉi tiu arko tiam iras supren tra la arko-kuristo kaj eniras en arko-dividiloj kaj fine malaperas. Kiam ni ŝaltas MCB, ni efektive restarigas la dislokitan operacian blokilon al sia antaŭa pozicio "ON" kaj pretigas la MCB por alia ŝaltado aŭ tripo-operacio.

Deklaro: Respektu la originalon, bonaj artikoloj valoras dividon, se estas enfruntroso petu forigon.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Ĉeftransformilo-Accidentoj kaj Problemoj pri Leĝera Gasoperacio
1. Akcidenta Registro (19-a de marto, 2019)Je la 16:13 de la 19-a de marto, 2019, la monitorado montris levi gasan agon de la tria ĉefa transformilo. Laŭ la Regulo por Funkciigo de Transformiloj (DL/T572-2010), la personaro de funkciigo kaj entenado (O&M) kontroliĝis la lokan kondiĉon de la tria ĉefa transformilo.Konfirmo surloke: La WBH neelektra protektobordo de la tria ĉefa transformilo raportis levian gasan agon de la korpo de la B-faza, kaj la reseto estis neefektiva. La O&M persona
02/05/2026
Defektoj kaj Trajto de Unufaza Terkonektiĝo en 10kV Distribuaj Linioj
Karakterizaĵoj kaj Detektiloj por Unufazaj Tera Faloj1. Karakterizaĵoj de Unufazaj Tera FalojCentralaj Alarmosignaloj:La averto-kampano sonas, kaj la indikila lampo markita „Tera falo sur [X] kV Bussekcion [Y]“ lumigas. En sistemoj kun Petersen-bobeno (ark-suprima bobeno) liganta la neŭtralan punkton al tero, ankaŭ la indikilo „Petersen-bobeno funkcianta“ lumigas.Indikoj de la Izolmema Voltmetro:La tensio de la difektita fazo malpliiĝas (en okazo de neplena terigo) aŭ falas al nulo (en okazo de
01/30/2026
Neutrala punkto terigoperacio por 110kV~220kV elektra reto transformiloj
La aranĝo de la neutralpunkta ter-konektado por transformiloj en 110kV~220kV elektroreta sistemo devas kontentigi la izolajn rezistecajn postulojn de la neutralpunktoj de transformiloj kaj ankaŭ strebu ke la nulsekvenca impedanco de substacioj restu ĉefe senŝanĝa, dum certigante ke la kompleksa nulsekvenca impedanco je iu ajn kortuĉa punkto en la sistemo ne superas trioble la kompleksan pozitivsekvencan impedancon.Por 220kV kaj 110kV transformiloj en novkonstruaj kaj teknikretusaj projektoj, ili
01/29/2026
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn Gravlon Peklojn kaj Malmoladitan Ŝtonon
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn, Gravolon, Peklojn kaj Trititan Rokon?En substacioj, aparatoj kiel potenctransformiloj, distribuotransformiloj, transdonlinioj, tensiotransformiloj, amperometroj kaj disligiloj ĉiuj postulas terigon. Malpli ol nur terigo, ni nun esploru en profundo kial gravolo kaj tritita roko estas ofte uzataj en substacioj. Kvankam ili aspektas ordinaraj, tiuj ŝtonoj ludas gravan sekurecan kaj funkcian rolon.En la dizajno de terigo en substacio—espece kiam pluraj terigmetodoj esta
01/29/2026
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson