Что такое отключающая способность автоматического выключателя


Наверняка многие из нас задумывались, почему автоматические выключатели так оперативно вытеснили из электросхем устаревшие плавкие предохранители? Активность их внедрения обоснована рядом весьма убедительных аргументов.

Автомат практически моментально отключает вверенную ему линию, что исключает повреждение проводки и питающейся от сети техники. После выполненного отключения ветку можно сразу же вновь запустить, не производя замену предохранительного прибора. К тому же есть возможность купить этот вид защиты, идеально соответствующий время-токовым данным конкретных видов электрооборудования.

Однако для того чтобы выбор автоматического выключателя был грамотно сделан, надо разобраться в классификации устройств. Нужно знать, на какие параметры следует обратить пристальное внимание. Эти ценные сведения вы найдете в предложенной нами статье.

Классификация автоматических выключателей

Автоматические выключатели обычно выбирают по четырем ключевым параметрам – номинальной отключающей способности, количеству полюсов, время-токовой характеристике, номинальному рабочему току.



Параметр#1. Номинальная отключающая способность

Данная характеристика указывает на допустимый ток короткого замыкания (КЗ), при котором выключатель сработает и, разомкнув цепь, обесточит проводку и приборы, подключенные к ней. По данному параметру разделяют три вида автоматов – 4.5 кА, 6 кА, 10 кА.

  1. Автоматы на 4.5 кА (4500 А) обычно используются для для исключения повреждения силовых линий частных жилых объектов. Сопротивление проводки от подстанции до места КЗ составляет примерно 0.05 Ом, что дает предельный ток около 500 А.
  2. Устройства на 6 кА (6000 А) применяются для защиты от КЗ жилого сектора, общественных мест, где сопротивление линий может достигать 0.04 Ома, что повышает вероятность получить замыкание до 5,5 кА.
  3. Выключатели на 10 кА (10000 А) используются для защиты электроустановок промышленного назначения. Ток до 10000 А может возникнуть в короткой электроцепи, располагающейся близко к подстанции.

Перед выбором оптимальной модификации выключателя важно понять, возможны ли токи КЗ, превышающие 4.5 кА или 6 кА?

Выключение автомата происходит при КЗ заданных значений. Чаще всего для бытовых нужд применяют выключатели модификации 6000 А. Модели 4500 А для защиты современных электросетей практически не используются, а в некоторых странах их запрещено эксплуатировать.


Работа автоматического выключателя заключается в защите проводки (а не оборудования и пользователей) от КЗ и от оплавления изоляции при прохождении токов выше номинальных значений.

Параметр#2. Количество полюсов

Данная характеристика указывает на максимально возможное количество проводов, которые можно подключить к АВ для защиты сети. Их отключение происходит при возникновении аварийной ситуации (во время превышения допустимых показателей тока или превышения уровня время-токовой кривой).

Данная характеристика указывает на максимально возможное количество проводов, которые можно подключить к АВ для защиты сети. Их отключение происходит при возникновении аварийной ситуации (во время превышения допустимых показателей тока или превышения уровня время-токовой кривой).

Особенности однополюсных автоматов

Выключатель однополюсного типа является самой простой модификацией автомата. Он предназначен для защиты отдельных цепей, а также однофазной, двухфазной, трехфазной электропроводки. К конструкции выключателя возможно подключить 2 провода – провод питания и отходящий.

В функции устройства данного класса входит лишь защита провода от возгорания. Сама нейтраль проводки помещается на нулевую шину, тем самым обходя автомат, а провод заземления подключается в шине заземления отдельно.

Однополюсный автомат не выполняет функции вводного, поскольку при его вынужденном отключении происходит разрыв линии фазы, а нейтраль соединена с источником напряжения, что не дает 100% гарантию защиты.


Характеристики двухполюсных выключателей

Когда необходимо полное отключение сети электропроводки от напряжения, применяют двухполюсный автомат. Он применяется в качестве вводного, когда во время КЗ или сбоя работы сети вся электропроводка обесточивается одновременно. Это позволяет проводить своевременные работы по ремонту, модернизации цепей абсолютно безопасно.

Применяют двухполюсные автоматы в случаях, если необходим отдельный выключатель для однофазного электроприбора, например, водонагревателя, бойлера, станка.

Подсоединяют автомат к защищаемому устройству с использованием 4 проводов, два из которых являются проводами питания (один из них непосредственно подключается к сети, а второй подает питание перемычкой) и два — отходящих провода, которые требуют защиты, причем они могут быть 1-, 2-, 3-проводными.

Трехполюсная модификации автоматических выключателей

Для защиты трехфазной 3- или 4-проводной сети используют трехполюсные автоматы. Они подходят для подключения по типу звезды (средний провод оставляют без защиты, а фазные подключают к полюсам) или треугольника (с отсутствующим центральным проводом).

При аварии на одной из линий самостоятельно отключаются остальные две.

Трехполюсный выключатель служит в качестве вводного и общего для любых типов трехфазных нагрузок. Часто модификацию используют в промышленности для обеспечения током электродвигателей.


К модели подключается до 6 проводов, 3 из них представлены фазными проводами трехфазной электросети. Оставшиеся 3 являются защищаемыми. Они представляют три однофазные или одну трехфазную проводку.

Применение четырехфазного автомата

Для защиты трех-, четырехфазной электросети, например, мощного двигателя, подключенного по принципу звезды, используется четырехфазный автомат. Его применяют в качестве вводного выключателя на трехфазную четырехпроводную сеть.

К корпусу автомата возможно подключить восемь проводов, из них четыре являются фазными проводами электросети (из них один нейтральный) и четыре представлены отходящими проводами (3 фазными и 1 нейтральным).

Параметр#3. Время-токовая характеристика

АВ могут обладать одинаковым показателем номинальной мощности нагрузки, но характеристики потребления электроэнергии приборами могут быть разными. Потребляемая мощность может поступать неравномерно, меняться в зависимости от вида и нагрузки, а также при включении, выключении или постоянной работе того или иного устройства.

Колебания потребляемой мощности могут быть довольно значительными, а диапазон их изменений – широким. Это ведет к выключению автомата в связи с превышением номинального тока, что считается ложным отключением сети.

Чтобы исключить вероятность нецелесообразного срабатывания предохранителя при не аварийных стандартных изменениях (повышения силы тока, изменения мощности) используют автоматы с определенными время-токовыми характеристиками (ВТХ). Это позволяет эксплуатировать выключатели с одинаковыми токовыми параметрами с произвольными допустимыми нагрузками без ложных отключений.


ВТХ показывают, через какое время выключатель сработает и какие показатели отношения силы тока и постоянного тока автомата при этом будут.

Особенности автоматов с характеристикой B

Автомат с указанной характеристикой выключается за время 5-20 секунд. Показатель тока составляет при этом 3-5 номинальных токов автомата. Данные модификации применяются для защиты цепей, подпитывающих бытовые стандартные приборы.

Чаще всего модель используется для защиты проводки квартир, частных домов.

Характеристика C — принципы работы

Автомат с номенклатурным обозначением С отключается за время 1-10 секунд при 5-10 номинальных токов.

Используют выключатели данной группы во всех сферах — в быту, строительстве, промышленности, но наиболее востребованы они области электрозащиты квартир, домов, жилых помещений.

Эксплуатация выключателей с характеристикой D

Автоматы D-класса применяются в промышленности и представлены трехполюсными и четырехполюсными модификациями. Их используют для защиты мощных электродвигателей и различных 3-фазных устройств. Время срабатывания АВ – 1-10 секунд при токе, кратном 10-14, что позволяет эффективно его применять для защиты различных проводок.


Мощные промышленные двигатели работают исключительно с АВ с характеристикой D.

Параметр#4. Номинальный рабочий ток

Всего существует 12 модификаций автоматов, отличающихся по показателю номинального рабочего тока – 1А, 2А, 3А, 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А. Параметр отвечает за скорость срабатывания автомата при превышении действующего тока над номиналом.

Выбор выключателя по указанной характеристике производят с учетом мощности электропроводки, допустимому току, который может выдержать проводка в нормальном режиме. Если значение тока неизвестно, его определяют с помощью формул, используя данные сечения провода, его материала и способа прокладки.

Автоматы 1А, 2А, 3А применяют для защиты цепей с малыми токами. Они подойдут для обеспечения электричеством небольшого количества приборов, например, лампы или люстры, маломощного холодильника и других устройств, суммарная мощность которых не превышает возможности автомата. Выключатель 3А эффективно эксплуатируется в промышленности, если осуществить его трехфазное подключение по типу треугольника.

Выключатели 6А, 10А, 16А допустимо использовать для обеспечения электричеством отдельных электроцепей, небольших комнат или квартир. Данные модели используются в промышленности, с их помощью снабжают питанием электродвигатели, соленоиды, нагреватели, сварочные автоматы, подключенные отдельной линией.


Трех-, четырехполюсные автоматы 16А используют в качестве вводных при трехфазной схеме питания. В производстве отдают предпочтение приборам с D-кривой.

Автоматы 20А, 25А, 32А используют для защиты проводки современных квартир, они способны обеспечить электричеством стиральные машины, обогреватели, электросушилки и прочую технику с высокой мощностью. Модель 25А используют в качестве вводного автомата.

Выключатели 40А, 50А, 63А относятся к классу приборов с высокой мощностью. Они используются для обеспечения электричеством силового оборудование большой мощности в быту, промышленности, гражданском строительстве.

Выбор и расчет автоматических выключателей

Зная характеристики АВ,  можно определить, какой автомат подойдет для той или иной цели. Но перед выбором оптимальной модели необходимо произвести некоторые расчеты, с помощью которых можно точно определить параметры нужного устройства.

Шаг#1. Определение мощности автомата

При выборе автомата важно учитывать суммарную мощность подключаемых приборов.

Например, необходим автомат для подключения кухонных приборов к электропитанию. Допустим, к розетке будет подключаться кофеварка (1000 Вт), холодильник (500 Вт), духовка (2000 Вт), СВЧ-печь (2000 Вт), электрочайник (1000 Вт). Суммарная мощность будет равна 1000+500+2000+2000+1000=6500 (Вт) или 6,5 кВ.

Если посмотреть на таблицу автоматов по мощности подключения, учесть, что стандартное напряжение проводки в бытовых условиях составляет 220 В, то для эксплуатации подойдет однополюсный или двухполюсный автомат 32А с суммарной мощностью 7 кВт.


Следует учесть, что может потребоваться большая мощность потребления, поскольку в процессе эксплуатации может потребоваться подключение других электроприборов, которые изначально не были учтены. Чтобы предусмотреть эту ситуацию, в расчетах суммарного потребления используют повышающий коэффициент.

Допустим, за счет добавления дополнительного электрооборудования, потребовалось увеличение мощности на 1,5 кВт. Тогда необходимо взять коэффициент 1.5 и умножить его на полученную расчетную мощность.

В расчетах иногда целесообразно использовать коэффициент понижения. Его применяют тогда, когда одновременное использование нескольких приборов является невозможным. Допустим, суммарная мощность проводки для кухни составила 3.1 кВт. Тогда понижающий коэффициент равен 1, поскольку учитывается минимальное количество приборов, подключенных одновременно.

Если один из приборов невозможно подключить с другими,  то понижающий коэффициент берут меньшим единицы.

Шаг#2. Расчет номинальной мощности автомата

Номинальная мощность – это та мощность, при которой  отключение проводки не происходит. Она рассчитывается по формуле:

Что такое отключающая способность автоматического выключателя

где M – мощность (Ватт), N – напряжение электросети (Вольт), СТ – сила тока, способная пройти через автомат (Ампер), 


Что такое отключающая способность автоматического выключателя – значение косинуса угла, принимающего значение угла сдвига между фазами и напряжения. Значение косинуса обычно равно 1, поскольку сдвига между фазами тока и напряжения практически нет.

Из формулы выражаем СТ:

Что такое отключающая способность автоматического выключателя

Мощность у нас уже определена, а напряжение сети обычно 220 Вольт.

Если суммарная мощность равна 3.1 кВт, то

Что такое отключающая способность автоматического выключателя

Получаемый ток будет равен 14 А.

Для расчета при трехфазной нагрузке используют ту же формулу, но учитывают угловые сдвиги, которые могут достигать больших значений. Обычно на подключаемом оборудовании они указаны.

Шаг#3. Вычисление номинального тока

Вычислить номинальный ток можно по документации на электропроводку, но если ее нет, то определяют исходя из особенностей проводника. Для расчетов необходимы следующие данные:

  • площадь сечения проводника;
  • используемый для жил материал (медь или алюминий);
  • способ прокладки.

В бытовых условиях обычно проводка располагается в стене.

Сделав необходимые измерения, вычисляем площадь сечения:

Что такое отключающая способность автоматического выключателя


В формуле D — это диаметр проводника (мм),

S — площадь сечения проводника (мм2).

Далее используем нижеприведенную таблицу.

С учетом полученных данных подбираем рабочий ток автомата, а также его номинал. Он должен быть равным или меньшим рабочего тока. В некоторых случаях допускается использование автоматов с номиналом, превышающим действующий ток проводки.

Шаг#4. Определение время-токовой характеристики

Чтобы верно определить ВТХ, необходимо учитывать пусковые токи подключаемых нагрузок. Нужные данные можно узнать, используя нижеприведенную таблицу.

По данным таблицы можно определить силу тока (в Амперах) при включении прибора, а также период, через который предельных ток будет возникать снова.

Например, если взять электрическую мясорубку, мощность которой составляет 1,5 кВт, вычислить для нее рабочий ток из таблиц (это будет 6,81 А) и, учитывая кратность стартового тока (до 7 раз) получим значение тока 6,81*7=48 (А). Ток данной силы протекает с периодичностью 1-3 секунды.

Учитывая графики ВТК для класса B, можно увидеть, что при перегрузке автоматический выключатель сработает в первые секунды после запуска мясорубки. Очевидно, что кратность данного прибора соответствует классу С, поэтому автомат с характеристикой С необходимо использовать для обеспечения работы электрической мясорубки.

Для бытовых нужд обычно используют выключатели, отвечающие характеристикам В, С. В промышленности для оборудования с большими кратными токами (двигателей, блоков питания и др.) создается ток вплоть до 10-кратного, поэтому целесообразно применять D-модификации устройства. Однако следует учитывать мощность таких приборов, а также продолжительность пускового тока.

Автономные автоматизированные выключатели отличаются от обычных тем, что их устанавливают в отдельных распределительных щитах. В функции устройства входит защита цепи от непредвиденных скачков напряжения, отключения электроэнергии на всем или определенном участке сети.

Выводы и полезное видео по теме

Видео#1: Выбор АВ по токовой характеристике и пример расчета тока

Видео#2: Расчет номинального тока АВ

Автоматы монтируют на входе дома или квартиры. Они располагаются в пластиковых прочных боксах. Учитывая основные характеристики автоматических выключателей, а также произведя верные расчеты, можно сделать правильный выбор этого устройства.

sovet-ingenera.com

Автоматический выключатель — устройство, которое позволяет дезактивировать сеть, если в ее работе появляются определенные сбои. В основном, их причиной является высокий ток. Это достаточно опасное явление, предотвратить которые можно, правильно используя характеристики автоматических выключателей.

Если проблема не будет полностью устранена, появляется риск возгорания, а также перегрева. Соответственно, надежная защита от тока является обязательной, и во многом ее может обеспечить отключающая способность автоматического выключателя.

Среди задач, которые выполняет токовая защита, можно выделить:

  • Оперативное распознавание превышение показателей тока
  • Разрыв электрической цепи до возникновения критической ситуации, в рамках которой ток может стать опасным
  • Высокие токи могут быть обусловлены существенной перегрузкой электрической сети. Нередко такое случается, если в одном помещении одновременно начинает работать несколько предметов бытовой техники, или если один из них не является исправным. Также классифицируются токи короткого замыкания — фазные, нулевые проводники замыкаются, избегая нагрузки.

Важно! Если речь идет о токах короткого замыкания, то для их определения можно использовать расцепители электромагнитного типа. Автоматическими выключателями технические характеристики которых соответствуют нужным требованиям, быстро снимают основную нагрузку, при этом, ни аппараты, ни проводники не повреждаются.

В случае с перегрузкой возникает иная ситуация. Речь идет о токе, который практически не отличается от показателей номинального типа. То есть, на протяжении определенного отрезка времени он проходит по цепи, и никаких последствий за собой это не влечет. Таким образом, мгновенной дезактивации он не требует. Опасность здесь следующая: как известно, у всех сетей имеются свои максимальные показатели перегрузки.

Существуют токи, у которых можно хотя бы в теории попробовать зафиксировать максимальный период дезактивации сети. Этот временной отрезок варьируется в диапазоне от пары мгновений до получаса. Также нередко ложные срабатывания, и следует минимизировать. Если ток очевидно для функционирования сети никакой угрозы не представляет, то характеристики срабатывания автоматических выключателей могут не потребоваться.

Аппарат, обеспечивающий защиту от возможных перегрузок, должен регулироваться в соответствии с определенными показателями. Часто бывает необходимо варьировать ее диапазон. Важно помнить, что перед установкой оборудования его требуется должным образом проверять и проводить так называемую прогрузку. Важный критерий — время срабатывания автоматического выключателя.

Современное оборудование может быть дополнено расцепителем одного из известных видов. Расцепитель может быть:

  • Механическим — предусмотрен для выключения и включения вручную
  • Электромагнитным — необходим для дезактивации токов короткого замыкания
  • Тепловыми — такие модели считаются самыми сложными. Они предназначены для обеспечения защиты от возможных перегрузок.

Важно! Характеристики электромагнитного и теплового расцепителя — это и есть основные свойства автомата. Они обозначаются при помощи буквы латинского алфавита, которая проставляется на корпусе оборудования. Буква ставится рядом с тем числом, которое характеризует номинал оборудования.

Следует иметь представление о свойствах модульных выключателей автоматического типа.

МА — отсутствие расцепителя. В ряде случаев, без него вполне можно обойтись. К примеру, обеспечение защиты электрических двигателей возможно посредством реле. Что касается автомата, то он если и нужен, то, разве что, в качестве защиты от КМ

А — расцепитель функционирует в условиях, когда показатели тока доходят до 1,3 от номинала. Период осуществления отключения — час. В условиях, когда ток превышает установленные показатели в 2 раза, свою работу начинает расцепитель электромагнитного типа. Он включается очень быстро. Соленоид в таких условиях может не сработать, а вот расцепитель теплового типа будет функционировать. Для снятия нагрузки ему потребуется примерно полминуты.

Важно! Оборудование с характеристикой А уместно в конструкции цепей, в которых риск перегрузок в стандартном режиме отсутствует. Это могут быть цепи с полупроводниками, которые часто дезактивируются даже в условиях несущественного превышения показателей.

Оборудование типа В срабатывает исключительно в тех условиях, когда ток превышает номинал в три раза. Соленоид становится активным меньше чем за секунду. Такие модели актуальны для сетей осветительного типа, равно как и в других сетях, где резкий рост токовых пусковых показателей является несущественным.

Автоматы С считаются самыми распространенными. Они имеют высокие перегрузочные характеристики, особенно если сравнивать с аналогичными показателями оборудования А и В. Автомат срабатывает, если:

  • Ток превышает номинал в несколько раз. На это требуется чуть более секунды
  • В условиях перегрузки в 10 раз оборудование срабатывает гарантированно.

Такие выключатели выбираются для сетей смешанного типа, для которых характерны пусковые токи с умеренными значениями. Выключатели С можно увидеть в конструкции электрощитов.

Оборудование с характеристикой D имеет максимальные перегрузочные характеристики. Оно используется с целью подключения электрических двигателей с внушительными токами запуска.

Автоматические выключатели типа К характеризуются внушительным диапазоном срабатывания в конструкции цепей постоянного и переменного тока. Учитывая некоторую специфику, оборудование используется исключительно в сетях, для которых характерна нагрузка индуктивного типа.

Что такое отключающая способность автоматического выключателя

prokommunikacii.ru

Номинальный ток

Номинальный ток автоматического выключателя должен быть больше тока нагрузки. Выбираем ближайший больший номинал из существующих. Для модульных выключателей ряд такой: 0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63. В реальности надо выбирать из следующего ряда (т.к. автоматы с остальными номиналами поставляются под заказ и стоят ощутимо дороже): 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.
Сразу предостерегу от выбора номинала автомата «с запасом». Например, при расчетном токе нагрузке в 22А выбрать автомат с номиналом 50А. Есть п.3.14 ПУЭ, который требует номинал автомата «во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.)».

Характеристика срабатывания

Характеристики срабатывания — время-токовые зависимости, по которым происходит отключение (срабатывание) автомата в случае перегрузки или короткого замыкания.
Всего бывает пять характеристик срабатывания автомата: B, C, D, K, Z. , В подавляющем большинстве случаев применяются автоматы с характеристиками срабатывания B, C, D. Причем, самой распространенной является характеристика C. Автоматы с кривыми срабатывания K и Z очень редко используются, это экзотика. Лично я видел их только в каталоге.
Кривые срабатывания имеют схожую форму и отличаются только величиной электромагнитной отсечки или кратностью срабатывания. Кратность срабатывания — отношение величины аварийного тока, при котором происходит отключение автомата, к номинальному току автомата. Iк/Iном. Для автоматов с характеристикой B эта величина колеблется в пределах 3…5. Для автоматов с характеристикой C — 5…10. Для автоматов с характеристикой D — 10…20.
Характеристики отключения модульных автоматических выключателей
Вот здесь нам и пригодится тип нагрузки. Он влияет на выбор характеристики отключения автомата. Как видно из рисунка, автоматы с характеристикой B самый чувствительные. С характеристикой D — менее чувствительные. С характеристикой C — «золотая середина».
Автоматы с характеристикой D предназначены для защиты линий питания электродвигателей. Двигатели во время их старта кратковременно потребляют мощность выше номинальной, при этом токи в среднем достигают 7-8 номиналов, а иногда и выше. Соответственно, автомат с характеристикой B или C отключится как при коротком замыкании.
Автоматы с характеристикой B следует применять для защиты линий, в которых нагрузки имеют низкие пусковые токи или вообще их не имееют (лампа накаливания или электрический нагреватель, например). Также автоматы с характеристикой B применяют для защиты протяженных линий и в сетях с низкими токами короткого замыкания.
Автоматы с характеристикой C потому и являются наиболее распространенными, что «неизвестно, что воткнут в эту розетку».

Отключающая способность

Отключающая способность — способность автоматического выключателя отключить ток короткого замыкания. Это значение должно быть выше, чем расчетный ток короткого замыкания в точке установки автомата. Чем выше отключающая способность автомата, тем он дороже. Поэтому выбирать автомат с запасом по отключающей способности не нужно. Надо правильно рассчитать токи короткого замыкания.

ddecad.ru

Изображение

Выбор автоматического выключателя проводят по его основным характеристикам:

Номинальное рабочее напряжение Ue (B) Указанное напряжение означает максимальное
допустимое значение в течении длительного времени.
При меньших напряжениях отдельные характеристики
могут изменяться и даже улучшаться, например,
отключающая способность.
Номинальное напряжение изоляции Ui (кB) Характеризует изоляционные свойства аппарата,
определяется в ходе его испытаний высоким
напряжением (импульсным и промышленной частоты).
Номинальное импульсное
выдерживаемое напряжение Uimp (кВ)
Номинальное импульсное выдерживаемое
напряжение – пиковое значение импульсного
напряжения заданной формы и полярности, которое
может выдержать аппарат без повреждений.
Номинальный ток In (А) Это наибольший ток, который автоматический
выключатель может проводить в продолжительном
режиме при температуре окружающего воздуха 40°С
по стандарту ГОСТ Р 50030.2-99 и 30°С по стандарту
ГОСТ Р 50345-99. При более высоких температурах
значение номинального тока уменьшается.
Номинальная предельная наибольшая
отключающая способность Icu (кА)
Это наибольший ток короткого замыкания, который
автоматический выключатель способен отключить
при данном напряжении и коэффициенте мощности.
Испытания на Icu проводятся по схеме O-t-CO,
где О – отключение, t – выдержка времени,
СО – включение с последующим автоматическим
выключением.
Номинальная наибольшая
отключающая способность Icn
По окончании испытания
автоматический выключатель должен сохранять
свои изоляционные свойства и способность
к отключению в соответствии с требованиями
стандарта.
Отключающая способность

На автоматические выключатели часто наносят
два значения отключающей способности.
Это объясняется тем, что в разных стандартах
используются разные условия испытаний.
 10000 : стандарт ГОСТ Р 50345-99 (IEC 60898)
для аппаратов бытового и аналогичного
назначения, где при неквалифицированном
обращении возможно неоднократное
включение неисправной цепи. Наибольшая
отключающая способность (в амперах)
указывается в прямоугольнике без указания
единицы измерения.
 10 kA: стандарт ГОСТ Р 50030.2-99
(IEC 60947-2) для всех применений,
где требуется определенная квалификация обслуживающего персонала. В этом случае наибольшая отключающая способность указывается с единицей измерения (кA).

Номинальная рабочая наибольшая
отключающая способность Ics
Это величина, выражаемая в процентах от Icu:
25% (только для категории А), 50%, 75% или 100%.
Автоматический выключатель должен нормально
работать после неоднократного отключения тока Ics
при испытании в последовательности О-СО-СО.
Номинальный кратковременно
выдерживаемый сквозной ток Icw (кА)

Это ток короткого замыкания, который автоматический
выключатель категории В (см. ниже) способен
выдерживать в течение установленного времени
без изменения своих характеристик.
Этот параметр используется для обеспечения
селективности срабатывания аппаратов.
Соответствующий выключатель может оставаться
замкнутым до тех пор пока значение I2 t не превысит
значения Icw2 . Величина Icw – один из наиболее
важных показателей автоматического выключателя.

Значение Icw указывается для тока, действующего
в течение 1 с. Для других длительностей надо
вводить соответствующие обозначения,
например Icw0,2 . При этом необходимо убедиться
в том, что величина I2 t, характеризующая тепловой
нагрев до момента срабатывания расположенного
ниже аппарата защиты, действительно меньше,
чем Icw2 t.

Номинальная наибольшая включающая
способность Icm (кА, пиковое значение)
Это максимальное значение тока, который аппарат
способен удовлетворительно выдерживать в условиях,
оговоренных стандартом.
Аппараты, не имеющие функции защиты (например,
выключатели), должны выдерживать ток короткого
замыкания, значение и длительность которого
определяются параметрами срабатывания
присоединенного аппарата защиты.

 

spektr-s.ru

Номинальная наибольшая отключающая способность (Icn) определяет отключающую способность автоматического выключателя во время короткого замыкания (в амперах или килоамперах) при возможном доступе к устройству необученного персонала (бытовое применение). Определяется производителем согласно циклам испытаний по ГОСТ Р 50345-2010

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) определяет отключающую способность автоматического выключателя во время короткого замыкания (в килоамперах) при возможном доступе к устройству обученных и квалифицированных лиц (промышленное применение). Определяется производителем согласно циклам испытаний по ГОСТ Р 50030.2-2010

 

Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

Номинальная наибольшая отключающая способность (Icn) – это значение предельной наибольшей отключающей способности, указанное для выключателя изготовителем.

Предельная наибольшая отключающая способность (ultimate short-circuit breaking capacity) – отключающая способность, для которой предписанные условия, соответствующие указанному циклу испытаний, не предусматривают способности выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 тока нерасцепления.

Выключатель с указанной номинальной наибольшей отключающей способностью (Icn) имеет соответствующую ей рабочую наибольшую отключающую способность (Ics).

Соотношение между рабочей (Ics) и номинальной (Icn) наибольшими отключающими способностями (коэффициент К)

Icn,A К
до 6000 включительно 1,00
св. 6000 до 10000 включительно 0,751)
св. 10000 0,52)
1)Минимальное значение Ics = 6000 А
2)Минимальное значение Ics = 7500 А.

 

Согласно ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2: 2006)

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) – это значение предельной наибольшей отключающей способности, установленное изготовителем для данного выключателя при соответствующем номинальном рабочем напряжении в условиях, определяемых циклом испытаний. Она выражается как значение ожидаемого тока отключения в килоамперах (действующее значение периодической составляющей в случае переменного тока).

Предельная наибольшая отключающая способность (ultimate short-circuit breaking capacity) – отключающая способность, для которой согласно предписанным условиям в соответствии с установленным циклом испытаний не предполагают способности данного выключателя длительно проводить свой номинальный ток.

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics) – это значение рабочей наибольшей отключающей способности, установленное изготовителем для данного выключателя при соответствующем номинальном рабочем напряжении в условиях, определяемых циклом испытаний. Она выражается как значение ожидаемого тока отключения в килоамперах, соответствующее одному из определенных процентных значений номинальной предельной наибольшей отключающей способности согласно таблице (см.ниже), округленному до ближайшего целого числа. Она может быть выражена в процентах от Icu (например, Ics = 25 % Icu).
С другой стороны, когда номинальная рабочая наибольшая отключающая способность равна номинальному кратковременно выдерживаемому току, она может быть задана значением в килоамперах при условии, что она не ниже минимума по таблице (см.ниже).
Если Icu превышает 200 кА для категории применения А или 100 кА для категории применения В, изготовитель может указать значение Ics, равное 50 кА.

Таблица  – стандартные соотношения между Ics и Icu в процентах от Icu

Категория применения А Категория применения B
20%
50% 50%
75% 75%
100% 100%

 

profsector.com


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.