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


Miniatura przekaźnika bezpieczeństwa [ MCB ]: Co to jest?

Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

Co to jest mały przerywacz obwodowy

Co to jest MCB?

Mały przerywacz obwodowy (MCB) to automatycznie działający przełącznik elektryczny używany do ochrony niskonapięciowych obwodów elektrycznych przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmierną prądem z powodu przeciążenia lub zwarcia. MCB są zazwyczaj oceniane na maksymalną moc do 125 A, nie mają regulowalnych cech odłączenia i mogą działać termicznie lub termomagnetycznie.

Płynnik vs MCB

Obecnie małe przerywacze obwodowe (MCB) są znacznie częściej stosowane w niskonapięciowych sieciach elektrycznych niż płynyki. MCB ma wiele zalet w porównaniu do płynyka:

  1. Automatycznie wyłącza obwód elektryczny w przypadku nietypowych warunków sieci (zarówno przeciążenie, jak i awaria). MCB jest znacznie bardziej niezawodny w wykrywaniu takich warunków, ponieważ jest bardziej wrażliwy na zmiany prądu.

  2. Gdy dźwignia przełącznika znajduje się w położeniu „wyłączone” podczas odłączenia, można łatwo zidentyfikować strefę awarii w obwodzie elektrycznym. W przypadku płynyka należy sprawdzić drut płynyka otwierając uchwyt lub odłączając go od podstawy, aby potwierdzić jego przepalenie. Dlatego łatwiej zauważyć, czy MCB został uruchomiony, w porównaniu do płynyka.

  3. Szybkie przywrócenie dostawy nie jest możliwe w przypadku płynyka, ponieważ płynyki muszą być ponownie nawinięte lub wymienione, aby przywrócić dostawę. W przypadku MCB szybkie przywrócenie jest możliwe poprzez (dosłownie) przestawienie przełącznika.

  4. Obsługa MCB jest bardziej elektrycznie bezpieczna niż płynyka.

  5. MCB mogą być sterowane zdalnie, podczas gdy płynyki nie mogą.

Z powodu tych wielu zalet MCB nad jednostkami płynykowymi, w nowoczesnych niskonapięciowych sieciach elektrycznych, mały przerywacz obwodowy jest prawie zawsze używany zamiast płynyka,

Jedyną wadą MCB w porównaniu do płynyka jest to, że ten system jest droższy niż system płynykowy.

mcb

Zasada działania małego przerywacza obwodowego

Istnieją dwie konfiguracje działania małego przerywacza obwodowego. Jedna wynika z efektu termicznego nadmiernego prądu, a druga z efektu elektromagnetycznego nadmiernego prądu. Działanie termiczne małego przerywacza obwodowego jest osiągane dzięki dwumetalowej taśmie, która nagrzewa się i gięzie, gdy przez MCB płynie ciągły nadmierny prąd.

To zakrzywienie dwumetalowej taśmy zwalnia mechaniczny zamek. Ponieważ ten mechaniczny zamek jest zamontowany w mechanizmie działania, powoduje on otwarcie kontaktów małego przerywacza obwodowego.

Ale w przypadku warunków zwarcia, nagły wzrost prądu powoduje elektromechaniczne przesunięcie tłoka powiązanego z cewką odłączenia lub cewką solenoidową MCB. Tłok uderza w dźwignię odłączenia, powodując natychmiastowe zwolnienie mechanizmu zamykania, co skutkuje otwarciem kontaktów przerywacza obwodowego. To była prosta wyjaśnienie zasady działania małego przerywacza obwodowego.

Konstrukcja małego przerywacza obwodowego

Konstrukcja małego przerywacza obwodowego jest bardzo prosta, solidna i wolna od konserwacji. Zazwyczaj MCB nie jest naprawiany ani konserwowany, tylko zastępowany nowym, gdy jest to konieczne. Mały przerywacz obwodowy ma normalnie trzy główne części konstrukcyjne. Są to:

Rama małego przerywacza obwodowego

Rama małego przerywacza obwodowego to odlewana obudowa. Jest to sztywna, silna, izolująca obudowa, w której zamontowane są inne komponenty.

Mechanizm działania małego przerywacza obwodowego

Mechanizm działania małego przerywacza obwodowego zapewnia możliwość ręcznego otwierania i zamykania małego przerywacza obwodowego. Ma trzy pozycje: „WŁĄCZONE”, „WYŁĄCZONE” i „ODŁĄCZONE”. Zewnętrzny zamek przełącznika może znajdować się w pozycji „ODŁĄCZONE”, jeśli MCB zostanie odłączony z powodu nadmiernego prądu.

Podczas ręcznego wyłączenia MCB, zamek przełącznika będzie w pozycji „WYŁĄCZONE”. W zamkniętym stanie MCB, przełącznik jest ustawiony na „WŁĄCZONE”. Obserwując pozycje zamka przełącznika, można określić stan MCB, czy jest zamknięty, odłączony czy ręcznie wyłączony.

Jednostka odłączenia małego przerywacza obwodowego

Jednostka odłączenia jest główną częścią odpowiedzialną za prawidłowe działanie małego przerywacza obwodowego. W MCB są dostępne dwa główne typy mechanizmów odłączenia. Dwumetalowa taśma zapewnia ochronę przed nadmiernym prądem, a elektromagnes ochronę przed prądem zwarcia.

Działanie małego przerywacza obwodowego

W jednym małym przerywaczu obwodowym są trzy mechanizmy, które umożliwiają jego wyłączenie. Jeśli dokładnie przyjrzymy się obok umieszczonej ilustracji, zobaczymy, że jest tam głównie jedna dwumetalowa taśma, jedna cewka odłączenia i jedna dźwignia ręcznego włączania i wyłączania.

Ścieżka przeprowadzająca prąd elektryczny w małym przerywaczu obwodowym pokazana na ilustracji jest następująca. Najpierw lewe mocne wejście – następnie dwumetalowa taśma – następnie cewka prądu lub cewka odłączenia – następnie kontakt ruchomy – następnie stały kontakt – i wreszcie prawe mocne wyjście. Wszystko jest ustawione szeregowo.

mały przerywacz obwodowy

Jeśli obwód jest przeciążony przez długi czas, dwumetalowa taśma staje się przegrzana i deformowana. Ta deformacja dwumetalowej taśmy powoduje przemieszczenie punktu zaczepienia. Kontakt ruchomy MCB jest tak ustawiony za pomocą sprężyny, że małe przemieszczenie punktu zaczepienia powoduje zwolnienie sprężyny i otwarcie MCB.

Cewka prądu lub cewka odłączenia jest umieszczona w taki sposób, że podczas zwarcia jej MMF powoduje uderzenie tłoka w ten sam punkt zaczepienia, co powoduje przemieszczenie zamka. Dlatego MCB otwiera się w ten sam sposób.

Ponownie, gdy dźwignia małego przerywacza obwodowego jest ręcznie obsługiwana, to znaczy, gdy ręcznie ustawiamy MCB na pozycję „wyłączone”, ten sam punkt zaczepienia jest przesuwany, co powoduje oddzielenie kontaktu ruchomego od stałego w ten sam sposób.

Bez względu na mechanizm działania – np. ze względu na deformację dwumetalowej taśmy, zwiększenie MMF cewki odłączenia, czy ręczną obsługę – ten sam punkt zaczepienia jest przesuwany, a ta sama sprężyna jest zwalniana. To jest ostatecznie odpowiedzialne za ruch kontaktu ruchomego. Gdy kontakt ruchomy jest oddzielony od stałego, istnieje duże ryzyko pojawienia się łuku elektrycznego.

Ten łuk porusza się w górę przez bieżnik łuku, wchodzi do rozdzielników łuku i jest ostatecznie gaszony. Kiedy włączamy MCB, faktycznie resetujemy przesunięty zamek do jego poprzedniej pozycji „włączone” i gotujemy MCB do kolejnej operacji wyłączenia lub odłączenia.

Oświadczenie: Szanuj oryginał, dobre artykuły warto dzielić, w przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o kontakt w celu usunięcia.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
02/05/2026
Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej