Обозначение автомата на однолинейных схемах
Автоматический выключатель является основным элементом однолинейных схем в электрике.
В настоящее время встречается масса вариантов того, как проектировщики показывают его на планах и схемах, но далеко не всегда правильно, что нередко приводит к ошибке при сборке электрощитов или монтаже электропроводки.
Чтобы этого не произошло, необходимо следовать простым правилам отображения автоматов и их маркировки.
Графический вид автоматов стандартизирован в:
ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения»
ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 «Графические символы для схем», который идентичен международному стандарту IEC 60617-DB-12M:2012* «Графические символы для диаграмм» (IEC 60617-DB-12M:2012 «Graphical symbols for diagrams»).
Согласно этим стандартам
Оно создано из нескольких графических символов ГОСТа, говорящих об определенных признаках и функциях устройства.
У однополюсного автомата их три:
— Замыкающее коммутационное устройство
— Функция выключателя
— Автоматическое срабатывание
Пример простой однолинейной схемы электрощита, состоящего всего из одного такого однополюсного автоматического выключателя:
Двух-, трех- или четырехполюсный автомат обозначается косыми черточками, размещенными на входящей линии, количество которых соответствует числу полюсов:
БУКВЕННЫЙ КОД
Буквенный код, которым маркируется автоматические выключатели, укзаан в ГОСТ 2.710-81 (ЧИТАТЬ PDF) Единая система конструкторской документации (ЕСКД). «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Согласно ему автоматы на схемах обозначаются символами — QF:
Q — Выключатели и разъединители в силовых цепях
F — Устройства защитные
За буквенным кодом пишется порядковый номер автомата.
Условные Обозначения В Электрических Схемах
Есть принципиальные схемы устройств, есть — электросетей. Служит автоматической защитой электрической сети от аварий, короткого замыкания.
Прямо в схеме можно расставить номиналы и длину цепей. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа.
Дополнительный буквенный код, указывающий номинал, модель, дополнительные данные прописывается в сопутствующих документах, либо выносится в таблицу на чертеже.
Как читать электрические схемы
Условные обозначения отражают только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи.
Для некоторых устройств управления источниками света обозначений нет — например, для кнопочных устройств и диммеров. Обычно они представляют собой однолинейную схему с обозначением УЗО , автоматических выключателей, контакторов и другого защитного оборудования.
Часто тут же проставлены расстояния и номиналы. Схематичное изображение различных типов розеток — скрытых встроенных и открытых накладных.
Большая часть обозначений — графические. Графические обозначения в электрических схемах Документация, в которой указываются правила и способы графического обозначения элементов схемы, представлена тремя ГОСТами: 2.
Для изображения основных базовых функциональных признаков коммутационных устройств применяют условные графические обозначения контактов, которые допускается выполнять в зеркальном изображении: 1 замыкающих 3 переключающих 4 переключающих с нейтральным центральным положением 1. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.
Условные обозначения электрооборудования на планах
Виды электрических схем
Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т. Принципиальные схемы могут быть однолинейными и полными.
В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть.
Этот тип документа точно понадобится и будет полезным, но это больше план, чем схема. Значки легко запоминаются.
Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО. Как изображают выключатели, переключатели, розетки На некоторые виды этого оборудования утвержденных стандартами изображений нет.
В — значок электричества, отображающий переменное напряжение.
Е — ИМ, на который дополнительно установлен ручной привод. Ноябрь г.
Урок 2 Условные графические обозначения элементов цепи
См. также: Как отремонтировать электро провод
Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721-74)
Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление.
Коммутационные устройства на схемах должны быть изображены в положении, принятом за начальное, при котором пусковая система контактов обесточена. Если в стандарте нет нужного обозначения, то его составляют, исходя из принципа действия элемента, обозначений, принятых для аналогических типов аппаратов, приборов, машин с соблюдением принципов построения, обусловленных стандартом.
Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т. E — Электрическая связь с корпусом прибора.
С помощью буквенного обозначения определяют название элемента, если этого не понятно из чертежа, технические параметры, количество. Условные обозначения отражают только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи. На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы, входящие в состав установки и изображённые на схеме. Буквенные обозначения Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные ГОСТ
Графические
Электрические параметры некоторых элементов могут быть отображены, непосредственно в документе, или представлены отдельно в виде таблицы. Условные графические обозначения на электрических схемах и схемах автоматизации: ГОСТ 2. Функции подвижных контактов Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.
Вводная часть 6. Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.
Для описания основных функций узлов, отображающие их прямоугольники, подписываются стандартными буквенными обозначениями. Это и будет полная принципиальная схема. Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем: Монтажные — для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. Чтобы научиться читать электрические схемы не обязательно знать наизусть все буквенные обозначения, графические изображения различных элементов, достаточно ориентироваться в соответствующих ГОСТах ЕСКД.
Графическое обозначение электроэнергетических объектов на схемах
Примеры условных обозначений электроприборов и средств автоматизации в соответствии с ГОСТом G — Пересечение с отсутствием соединения.
Условные графические обозначения и размеры некоторых элементов принципиальных схем: Стандарты.
Розетки, как и выключатели, поделены на группы по степени защиты. Лампы и светильники Свои обозначения имеют лампы. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа.
Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Буквенные обозначения элементов на схемах: основные и дополнительные В таблице выше приведены международные обозначения. В общем, в этом разделе ориентироваться легче чем в других. Кроме видовой классификации, существует и типовая, которая подразделяет все чертежные документы на структурные, общие и пр.
Заключение
Внутри групп устройства делятся по количеству полюсов, наличию защиты. Звонок на электрической схеме по стандартам УГО с обозначенным размером Размеры УГО в электрических схемах На схемах наносят параметры элементов, включенных в чертеж.
Содержание: Буквенные Графические Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению. Ноябрь г. Обозначение условное графическое и буквенный код элементов электрических схем Наименование элемента схемы Буквенный код Машина электрическая.
Рекомендуем к прочтению
Как изображаются шины и провода? Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Буквы и цифры применяются для символьного обозначения отдельных элементов, их номиналов и расстояний между объектами.
Вариант справа — для открытого монтажа. E- Символ батареи, состоящей из нескольких элементов питания.
Как читать электрические схемы. Урок №6
Гост Буквенно Цифровые Обозначения В Электрических Схемах
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена. Данные помещаются рядом с графическим обозначением или на свободном поле схемы.
Кроме этого в условных графических обозначениях на электрических принципиальных схемах дополнительно используются специальные знаки, поясняющие особенности работы того или иного элемента схемы. Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО.
В — УГО воспринимающей части электротепловой защиты. Виды и типы.
Условно Графические обозначения на электрических схемах
Условные графические обозначения и размеры некоторых элементов принципиальных схем: Стандарты.
Переключатель однополюсный многопозиционный пример шестипозиционного Примечание.
Но начнем немного издалека
При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2.
Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2. При координатном методе конструктивное обозначение составляют из нескольких частей, каждая из которых указывает одну координату части объекта в условной системе координат, принятой для данной конструкции.
Условные обозначения электрооборудования на планах
Нормативные документы
Рисунок 12 1 Точки, соединенные штриховой линией с соединителем, обозначают соединения с соответствующими контактами этого соединителя. Переключатель однополюсный многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три цепи, исключая одну промежуточную 5.
Рисунок 15 5. Виды и типы электрических схем Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают.
При разнесенном способе изображения одинаковых элементов устройств обозначения выводов контактов указывают на каждой составной части элемента устройства.
При необходимости указания ограничения движения привода переключателя применяют диаграмму положения, например 1 привод обеспечивает переход от позиции 1 к позиции 4 и обратно 2 привод обеспечивает переход от позиции 1 к позиции 4 и далее в позицию 1; обратное движение возможно только от позиции 3 к позиции 1 2. Рисунок 3 5.
При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей — одним условным обозначением. Допускается входные и выходные элементы изображать по правилам, установленным в 5.
При выполнении схемы строчным способом допускается нумеровать строки арабскими цифрами см.
При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2.
Условные графические обозначения радиоэлементов
Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. ГОСТ 2.710
Элементам, не входящим в устройства, позиционные обозначения присваивают, начиная с единицы, по правилам, установленным в 5. При необходимости на поле схемы помещают соответствующие пояснения.
Данный символ может использоваться для любых положений РО, указанных в пункте D. Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств приведены в табл. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников.
Перед обозначением устройства, функциональной группы или элемента, стоящим в начале составного обозначения, допускается не указывать соответствующий квалифицирующий символ, если это не приведет к неправильному пониманию обозначений.
При изображении элементов в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний допускается внутри их помещать УГО элементов. Буквенное буквенно-цифровое обозначение проставляют перед обозначением каждого провода, жгута, кабеля многожильного провода, электрического шнура , отделяя его знаком дефиса. Таблицу соединений следует помещать на первом листе схемы или выполнять в виде самостоятельного документа.
Вполне возможно, в ближайшее время это вопрос будет урегулирован. При необходимости допускается вводить в таблицы дополнительные графы.
Виды и типы электрических схем Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. Структура обозначений 2. Таблица 5. Большое количество информации содержат буквенные обозначения элементов в электрических схемах, определяемые различными нормативными документами.
Порядковые номера элементам следует присваивать по правилам, установленным в 5. Характеристики входных и выходных цепей рекомендуется указывать в виде таблиц см. Обозначение элемента в общем случае состоит из трех частей, указывающих вид элемента, его номер и функцию. На схеме приводят характеристики входных и выходных цепей устройств и элементов или другие исходные данные, необходимые для выбора конкретных проводов и кабелей многожильных проводов, электрических шнуров , если при разработке схемы комплекса данные о проводах и кабелях многожильных проводах, электрических шнурах не могут быть определены.
На схеме допускается указывать тип элемента устройства и или обозначение документа основного конструкторского документа, стандарта, технических условий , на основании которого этот элемент устройство применен. Порядковые номера элементам следует присваивать по правилам, установленным в 5.
Как читать электрические схемы
Заключение
При этом жгуты и кабели многожильные провода, электрические шнуры обозначают в соответствии с требованиями 5.
В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
Рисунок 8 5.
Если невозможно указать характеристики или параметры входных и выходных цепей изделия, то рекомендуется указывать наименование цепей или контролируемых величин. В этом случае допускается обозначения проводам и кабелям многожильным проводам, электрическим шнурам не присваивать. При выполнении схемы на неполных листах должны выполняться следующие требования: — нумерация позиционных обозначений элементов должна быть сквозной в пределах установка; — перечень элементов должен быть общим; — при повторном изображении отдельных элементов на других листах схемы следует охранять позиционные обозначения, присвоенные им на одном из первых листов схемы. При позиционном последовательном методе конструктивное обозначение представляет собой цифровое или буквенное обозначение, присвоенное данному месту позиции в конструкции.
Рекомендуем: Прибор фаза ноль
Содержание
В этом случае позиционные обозначения элементов проставляют у одного или у обоих концов линии механической взаимосвязи. Таблица 5. При этом связь перечня с УГО элементов следует осуществлять через позиционные обозначения.
Функциональные части и связи между ними изображают в виде условных графических обозначений, установленных в соответствующих стандартах на условные графические обозначения этих групп и элементов. Если все провода, жгуты, кабели многожильные провода, электрические шнуры , изображенные на схеме, принадлежат к одному комплексу, помещению или функциональной цепи, то буквенное буквенно-цифровое обозначение не проставляют, а на поле схемы помещают соответствующее пояснение. Графические обозначения в электрических схемах Документация, в которой указываются правила и способы графического обозначения элементов схемы, представлена тремя ГОСТами: 2.
Провода жгута или жилы кабеля многожильного провода, электрического шнура записывают в порядке возрастания номеров, присвоенных проводам или жилам; — при выполнении соединений отдельными проводами, жгутами проводов и кабелями многожильные провода, электрические шнуры в таблицу соединений вначале записывают отдельные провода без заголовка , а затем с соответствующими заголовками жгуты проводов и кабели многожильные провода, электрические шнуры. При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2.
Переключатель двухполюсный четырехпозиционный 8. Таблицу соединяют линией-выноской с соответствующим жгутом, кабелем многожильным проводом, электрическим шнуром , группой проводов см. Рисунок 6 Допускается при изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позиционное обозначение каждой составной части элемента или устройства проставлять, как при совмещенном способе, но с указанием для каждой части обозначений выводов контактов.
Как обозначаются радиодетали на электронных схемах?
Обозначение дифавтоматов на однолинейной схеме
Для автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ или дифавтомат) нет утвержденного в ГОСТ или СП, индивидуального графического и буквенного обозначения.
Даже в современном ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015, содержащем в себе все условные графические знаки для электрических схем, который введен в действие в 2016г, не представлен АВДТ.
Поэтому, обозначение дифавтомата на электрических схемах, формируется согласно ГОСТ 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД), который разрешает самим создавать схематические обозначения оборудования или устройств, если они не определены в других нормативах, стандартах и правилах.
Согласно нему, дифавтомат на однолинейной схеме показывается следующим образом:
Как и сам дифференциальный автомат, его схематический вид, образуется слиянием обозначений АВ (автоматического выключателя) и УЗО, сочетая в себе их графические признаки.
Так как государственные стандарты не регламентируют вид дифавтомата, на всех планах, в обязательном порядке, добавляется блок с условными графическими обозначениями (УГО), в котором даётся расшифровка и пояснение использованным символам.
Буквенное обозначение
Правильная буквенная маркировка дифавтомата на схемах — QF, только она полностью соответствует ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. При этом, такое буквенное обозначение не даёт точного определения функций устройства, не раскрывает принципа действия.
Более того, согласно того же стандарта, маркируются и АВ, и устройства защитного отключения- УЗО. Это часто вводит в заблуждение электриков или электромонтажников, поэтому проектировщики в электропроектах нередко самостоятельно вводят маркировки: Q, QD, QFD, QDF и т.д.
Различие УЗО и ДИФАВТОМАТА на схемах
Из-за внешнего сходства дифавтомата и УЗО на однолинейных схемах, многие их путают, хотя, при прямом сравнении, видны явные различия:
У автоматического выключателя дифференциального тока, в отличии от УЗО, добавлены дополнительные графические знаки, присущие модульным автоматам, это — автоматическое срабатывание и функция выключателя (отмечены на изображении выше).
Функция выключателя часто вообще не показывается проектировщиками электросхем, они оставляют лишь знак автоматического срабатывания, поэтому, лучше всегда ориентируйтесь именно на него и тогда точно не перепутаете эти устройства.
Принципиальная схема электронного автоматического выключателяКолебания напряжения всегда были проблемой и являются причиной большинства отказов в устройствах переменного тока. Будь то обычный бытовой прибор, такой как тостер, или высокопроизводительный промышленный станок, такой как ЧПУ, все имеет номинальное напряжение, только на котором оно будет работать без каких-либо проблем с максимальной эффективностью. К сожалению, наши бытовые / промышленные линии не могут обеспечить нам это номинальное напряжение по разным причинам, поэтому в этом проекте мы собираемся построить простой электронный выключатель , который мог бы запускать реле для отключения нагрузки при обнаружении высокого / низкого напряжения. .
Этот проект разработан на базе известного операционного усилителя LM358. Мы собираемся заставить операционный усилитель работать в дифференциальном режиме, чтобы он сравнивал текущее напряжение с заданным напряжением. Весь проект можно построить на макете (кроме линий электропередач) и запустить в работу в кратчайшие сроки. Итак, приступим …
Компоненты, необходимые для автоматического выключателя:
- LM358 (двухкамерный операционный усилитель)
- 7805 (регулятор + 5В)
- Понижающий трансформатор 12 В
- Реле 5 В
- BC547 (2 номера)
- 10K переменный POT
- 1К, 2К, 2.Резисторы 2K, 10K, 5.1K
- Конденсаторы 100 мкФ, 10 мкФ, 0,1 мкФ
- Диодный мост
- Соединительные провода
- Хлебная доска
Схема:
Полная принципиальная схема электронного автоматического выключателя представлена на изображении ниже. Читайте дальше для объяснения того же.
Описание схемы:
Как показано выше на схеме выключателя , это действительно просто и состоит всего лишь из набора резисторов, конденсаторов и прочего.Но что на самом деле происходит за всем этим. Как выбираются значения компонентов и какова их роль здесь?
Я попытался ответить на этот вопрос, разбив их на сегменты и объяснив их ниже.
Силовая часть:
Операционный усилитель является сердцем схемы электронного выключателя . Нам нужен стабилизированный источник питания 5 В для питания этого операционного усилителя. Также нам нужно подать текущее напряжение (напряжение в любой момент времени) на операционный усилитель.Операционный усилитель может работать только с напряжением до 5 В, поскольку он питается от 5 В. Следовательно, нам необходимо преобразовать входное переменное напряжение (220 В переменного тока) в 0-5 В постоянного тока.
Итак, приведенная выше схема решает две задачи.
- Обеспечить постоянное напряжение 5 В для питания схемы
- Отображает входное напряжение переменного тока до 0-5 В для операционного усилителя
Для этого мы использовали понижающий трансформатор 12 В, который преобразует 220 В переменного тока в 12 В переменного тока, затем мы выпрямляем его с помощью диодного моста до 12 В постоянного тока (приблизительно), а затем регулируем напряжение до 5 В с помощью регулятора напряжения 7805.Любые изменения входного напряжения повлияют на значение напряжения на выходной стороне диодного моста. Следовательно, это напряжение можно рассматривать как «текущее напряжение» сети переменного тока. Используя резистор 5,1 кОм и POT 10 кОм (образующий делитель потенциала), мы установили напряжение между 0-5 В.
Секция операционного усилителя:
В этом разделе происходит сравнение. У нас есть два подразделения в секции операционных усилителей. Один используется для сравнения «текущего напряжения» со значением высокого напряжения, а другой — для сравнения со значением низкого напряжения.Оба раздела показаны на изображении ниже.
Схема операционного усилителя, показанная выше, является дифференциальным режимом операционного усилителя. Операционный усилитель действительно является рабочей лошадкой для большинства электронных схем, он имеет множество режимов работы и приложений, таких как суммирование, вычитание, усиление и т. Д. Мы использовали его в качестве компаратора напряжения здесь.
Так что же такое компаратор напряжения и зачем он нам нужен?
Компаратор напряжения в нашем случае сравнивает напряжение между контактами 3 и 2, и если напряжение на контакте 3 больше, чем на контакте 2, то выход на контакте 1 становится высоким (3.6 В), иначе на выходе будет 0 В. Мы сравниваем «текущее напряжение» с предварительно установленным высоким и низким напряжением, чтобы получить триггер высокого / низкого напряжения.
В схеме, показанной выше, порог низкого напряжения установлен на выводе 2 с помощью резисторов 1K и 2K. Порог высокого напряжения устанавливается на выводах 5 с помощью резисторов 1К и 2,2К.
Использование этих резисторов образует делитель потенциала и обеспечивает отсечку низкого напряжения 3,33 В и отсечку высокого напряжения 3,43 В. Это означает, что только если «текущее напряжение» находится в пределах 3.От 33 В до 3,43 В на обоих операционных усилителях будет высокий уровень.
Примечание: я установил пороговые напряжения на 3,33 В и 3,43 В, так как мое верхнее отключение было 230 В, а отключение любовника было 220 В. Вы можете установить их соответствующим образом, а затем откалибровать схему, используя потенциометр 10K для управления «текущим напряжением».
Релейная секция:
Это место, куда мы подключаем нагрузку переменного тока. Реле используется для включения / выключения нагрузки переменного тока.
Как обсуждалось в разделе операционных усилителей.Оба операционных усилителя будут иметь высокий уровень только в том случае, если напряжение находится между пределами отсечки высокого и низкого напряжения. Таким образом, мы должны включать нагрузку переменного тока, только если на обоих выходах операционного усилителя высокий уровень. Здесь « триггер низкого напряжения » и « триггер высокого напряжения » являются выходами контакта 1 и контакта 7 соответственно.
Только если оба высокого уровня, реле получит заземление и сработает. Нагрузка переменного тока (здесь лампа) подключена через реле. Для ограничения тока используется резистор 1 кОм.
Как только вы поймете, как работает схема, заставить ее работать не будет проблемой. Просто подключите цепи и используйте потенциометр 10K, чтобы установить «текущее напряжение» между вашим «триггером высокого напряжения» и «триггером низкого напряжения». Теперь, если есть какое-либо изменение в основном напряжении переменного тока, любой из вашего операционного усилителя станет низким, и ваше реле выключится, тем самым отключив подключенную к нему нагрузку.
Вы также можете использовать прикрепленный здесь файл моделирования, чтобы проверить / изменить вашу схему на основе ваших пороговых значений высокого или низкого напряжения.
В моделировании используется потенциометр для изменения входного напряжения и зеленый светодиод в качестве нагрузки. Вы также можете контролировать значения напряжения на каждой клемме, что поможет вам лучше понять схему.
Надеюсь, вам понравился этот автоматический выключатель проекта и вы поняли, что за ним стоит. Полную работу проекта можно увидеть на видео ниже.
Этот проект страдает следующими недостатками, которые вы, возможно, захотите учесть на всякий случай, если это для вас значит.
- Измеренное здесь напряжение не является среднеквадратичным напряжением. Значение также подвержено пикам и колебаниям
- Ваша нагрузка может испытывать эффект переключения, если напряжение падает / возрастает постепенно (в большинстве случаев этого не происходит).
- Не подключайте нагрузки, потребляющие ток более 5А. Это, скорее всего, убьет ваше реле и его драйвер.
Вы также можете проверить этот аналогичный проект, чтобы узнать больше: Обнаружение высокого / низкого напряжения с помощью микроконтроллера PIC
.Метод испытания выключателя— Типы и текущие испытания
Проверка автоматических выключателей более сложна по сравнению с другим электрическим оборудованием, таким как трансформатор или машина, потому что ток короткого замыкания очень велик. Испытания трансформатора в основном делятся на две группы: типовые испытания и стандартные испытания.
Типовые испытания выключателя
Типовые испытанияпроводятся с целью проверки возможностей и подтверждения номинальных характеристик автоматического выключателя.Такие испытания проводятся в специально построенной испытательной лаборатории. Типовые испытания можно в целом разделить на испытания на механические характеристики, тепловые испытания, испытания на диэлектрические или изоляционные свойства, испытания на короткое замыкание для проверки включающей способности, отключающей способности, кратковременного номинального тока и рабочего режима. .
Механическое испытание — Это испытание на механическую способность, включающее многократное размыкание и замыкание выключателя. Автоматический выключатель должен размыкаться и замыкаться с правильной скоростью и выполнять свои предписанные обязанности и работать без механических повреждений.
Thermal Test — Тепловые испытания проводятся для проверки теплового поведения автоматических выключателей. Тестируемый выключатель выдерживает установившееся повышение температуры из-за протекания его номинального тока через полюс в номинальном состоянии. Превышение температуры для номинального тока не должно превышать 40 ° для тока менее 800 А при нормальном токе и 50 ° для нормального значения тока 800 А и выше.
Диэлектрический тест — Эти испытания выполняются для проверки выдерживаемой частоты промышленной частоты и импульсного напряжения.Испытания промышленной частоты проводятся на новом выключателе; испытательное напряжение изменяется в зависимости от номинального напряжения выключателя.
Испытательное напряжение с частотой от 15 до 100 Гц прикладывают следующим образом. (1) между полюсами при замкнутом автоматическом выключателе (2) между полюсом и землей при разомкнутом автоматическом выключателе и (3) между выводами при разомкнутом автоматическом выключателе.
При импульсных испытаниях на выключатель подается импульсное напряжение заданной величины. Для наружного контура проводятся сухие и влажные испытания.
Испытание на короткое замыкание — Автоматические выключатели подвергаются внезапным коротким замыканиям в лабораториях по испытаниям на КЗ, и для определения поведения автоматических выключателей во время включения, во время размыкания контактов и после дуги снимаются осциллограммы. вымирание.
Осциллограммы изучаются с особым вниманием к включающим и отключающим токам, как симметричным, так и асимметричным напряжениям перезапуска, а распределительное устройство иногда испытывается при номинальных условиях.
Текущие испытания выключателя
Стандартные испытания также выполняются в соответствии с рекомендациями стандартов Индийской инженерной службы и индийских стандартов. Эти испытания проводятся на территории производителей. Регулярные испытания подтверждают правильное функционирование автоматического выключателя. Стандартные испытания подтверждают правильное функционирование автоматического выключателя.
Испытание напряжением промышленной частоты такое же, как указано в разделе «Типовые испытания», испытание на падение напряжения в милливольте выполняется для определения падения напряжения на пути тока механизма выключателя.Эксплуатационная проверка выключателя выполняется путем моделирования его отключения путем искусственного замыкания контактов реле.
.Что такое автоматический выключатель? Принцип работы и типы автоматических выключателей
Автоматический выключатель — это переключающее устройство, которое прерывает аномальный ток или ток повреждения. Это механическое устройство, которое препятствует прохождению тока большой величины (короткого замыкания) и, кроме того, выполняет функцию переключателя. Автоматический выключатель в основном предназначен для включения или отключения электрической цепи, таким образом защищая электрическую систему от повреждений.
Принцип работы автоматического выключателя
Автоматический выключатель состоит из неподвижных и подвижных контактов. Эти контакты касаются друг друга и пропускают ток при нормальных условиях, когда цепь замкнута. Когда автоматический выключатель замкнут, токоведущие контакты, называемые электродами, зацепляются друг с другом под давлением пружины.
В нормальном рабочем состоянии рычаги автоматического выключателя могут быть открыты или замкнуты для переключения и обслуживания системы.Для размыкания автоматического выключателя требуется только давление на спусковой крючок.
Каждый раз, когда в какой-либо части системы возникает неисправность, на катушку отключения выключателя подается питание, и подвижные контакты разъединяются друг от друга каким-то механизмом, тем самым размыкая цепь.
Типы автоматических выключателей
Автоматические выключатели в основном классифицируются на основе номинального напряжения. Автоматические выключатели ниже номинального напряжения 1000 В известны как выключатели низкого напряжения, а выключатели выше 1000 В называются выключателями высокого напряжения.
Самый общий способ классификации автоматических выключателей основан на среде гашения дуги. К таким типам автоматических выключателей относятся: —
- Масляный автоматический выключатель
- Автоматический выключатель минимального уровня
- Автоматический выключатель воздушной струи
- Автоматический выключатель на основе гексафторида серы
- Вакуумный выключатель
- Автоматический выключатель
Все высоковольтные выключатели можно разделить на две основные категории: i.е масляные выключатели и безмасляные выключатели.
.Как работают автоматические выключатели | HowStuffWorks
Электросеть доставляет электроэнергию от электростанции в ваш дом. Внутри вашего дома электрический заряд движется по большой цепи, которая состоит из множества более мелких цепей. Один конец цепи, горячий провод , ведет к электростанции. Другой конец, называемый нулевым проводом , ведет к заземлению . Поскольку горячий провод подключается к источнику высокой энергии, а нейтральный провод подключается к электрически нейтральному источнику (земле), в цепи есть напряжение — заряд перемещается всякий раз, когда цепь замыкается.Ток, как говорят, равен , переменный ток , потому что он быстро меняет направление. (Для получения дополнительной информации см. Как работают распределительные сети.)
Электрораспределительная сеть подает электричество с постоянным напряжением (120 и 240 вольт в США), но сопротивление (и, следовательно, ток) в доме варьируется. Все различные лампочки и электроприборы обладают определенным сопротивлением, которое также называется нагрузкой .Это сопротивление заставляет прибор работать. Например, лампочка имеет внутри нить накала, которая очень устойчива к протекающему заряду. Заряд должен с большим трудом двигаться, что нагревает нить накала, заставляя ее светиться.
Объявление
В проводке здания горячий провод и нейтральный провод никогда не соприкасаются напрямую. Заряд, проходящий через цепь, всегда проходит через прибор, который действует как резистор. Таким образом, электрическое сопротивление в приборах ограничивает количество заряда, которое может протекать через цепь (при постоянном напряжении и постоянном сопротивлении ток также должен быть постоянным).В целях безопасности устройства предназначены для поддержания относительно низкого уровня тока. Слишком большой заряд, протекающий по цепи в определенное время, приведет к нагреву проводов устройства и проводки здания до опасного уровня, что может вызвать пожар.
Это поддерживает бесперебойную работу электрической системы в большинстве случаев. Но иногда что-то подключает горячий провод непосредственно к нейтральному проводу или что-то еще, ведущее к земле. Например, двигатель вентилятора может перегреться и расплавиться, в результате чего соединятся горячий и нейтральный провода.Или кто-то может забить гвоздь в стену, случайно пробив одну из линий электропередач. Когда горячий провод подключен непосредственно к земле, сопротивление в цепи минимальное, поэтому напряжение проталкивает через провод огромное количество заряда. Если это продолжится, провода могут перегреться и вызвать пожар.
Задача автоматического выключателя — отключать цепь всякий раз, когда ток поднимается выше безопасного уровня. В следующих разделах мы узнаем, как это происходит.
.