НОВОСТИ

MCB (автоматический выключатель)

Характеристики
• Номинальный ток не более 125 А.
• Характеристики срабатывания обычно не регулируются.
• Тепловой или термомагнитный режим.

What is the difference between MCB, MCCB, ELCB, and RCCB34

What is the difference between MCB, MCCB, ELCB, and RCCB32

MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе)

Характеристики
• Номинальный ток до 1600 А.
• Ток отключения можно регулировать。
• Тепловой или термомагнитный режим.

What is the difference between MCB, MCCB, ELCB, and RCCB400

What is the difference between MCB, MCCB, ELCB, and RCCB402

Автоматический выключатель

Характеристики
• Номинальный ток до 10 000 А.
• Характеристики срабатывания часто полностью регулируются, включая настраиваемые пороги срабатывания и задержки.
• Обычно с электронным управлением - некоторые модели управляются микропроцессором.
• Часто используется для распределения электроэнергии на крупных промышленных предприятиях, где выключатели размещены в выдвижных корпусах для упрощения обслуживания.

Вакуумный выключатель

Характеристики
• С номинальным током до 3000 А,
• Эти прерыватели прерывают дугу в вакуумном баллоне.
• Их также можно использовать при напряжении до 35 000 В. Вакуумные выключатели обычно имеют более длительный срок службы между капитальными ремонтами, чем воздушные выключатели.

УЗО (устройство защитного отключения / RCCB (автоматический выключатель дифференциального тока))

Характеристики
• Фаза (линия) и нейтраль - оба провода подключены через УЗО.
• Он отключает цепь при токе замыкания на землю.
• Ток, протекающий через фазу (линию), должен возвращаться через нейтраль.
• Обнаруживает с помощью УЗО. Любое несоответствие между двумя токами, протекающими через фазу и нейтраль, обнаруживается -RCD и отключает цепь в течение 30 мсек.
• Если в доме есть система заземления, подключенная к заземляющему стержню, а не к главному входящему кабелю, тогда все цепи должны быть защищены УЗО (потому что u mite не может получить достаточный ток короткого замыкания для отключения MCB)
• УЗО - чрезвычайно эффективная форма защиты от ударов.
Наиболее широко используются устройства на 30 мА (миллиампер) и 100 мА. Ток в 30 мА (или 0,03 ампера) достаточно мал, что очень затрудняет получение опасного электрошока. Даже 100 мА - это относительно небольшая цифра по сравнению с током, который может протекать при замыкании на землю без такой защиты (сотни ампер).
ВДТ 300/500 мА можно использовать там, где требуется только противопожарная защита. например, в цепях освещения, где риск поражения электрическим током невелик.

Ограничение RCCB

• Стандартные электромеханические ВДТ предназначены для работы с нормальными формами сигналов питания и не могут гарантировать работу там, где нагрузки не генерируют стандартные формы сигналов. Наиболее распространенным является полуволновой выпрямленный сигнал, который иногда называют пульсирующим постоянным током, генерируемый устройствами контроля скорости, полупроводниками, компьютерами и даже диммерами.
• Доступны специально модифицированные ВДТ, которые могут работать от нормального переменного тока и пульсирующего постоянного тока.
• УЗО не обеспечивают защиту от перегрузок по току: УЗО обнаруживают дисбаланс между токами, находящимися под напряжением, и токами нейтрали. Токовая перегрузка, какой бы большой она ни была, не может быть обнаружена. У новичков часто возникает проблема с заменой автоматического выключателя в блоке предохранителей на УЗО. Это может быть сделано для повышения защиты от ударов. В случае замыкания нейтрали под напряжением (короткое замыкание или перегрузка) УЗО не сработает и может быть поврежден. На практике, вероятно, сработает главный автоматический выключатель помещения или служебный предохранитель, поэтому ситуация вряд ли приведет к катастрофе; но это может быть неудобно.
• Теперь можно получить автоматический выключатель и УЗО в одном блоке, называемом АВДТ (см. Ниже). Замена MCB на RCBO того же номинала в целом безопасна.
• Непредвиденное отключение RCCB: внезапные изменения электрической нагрузки могут вызвать небольшой кратковременный ток на землю, особенно в старых приборах. УЗО очень чувствительны и срабатывают очень быстро; они вполне могут отключиться, когда выключается мотор старой морозильной камеры. Некоторое оборудование, как известно, является "негерметичным", то есть генерирует небольшой постоянный ток на землю. Многие типы компьютерного оборудования и большие телевизоры часто вызывают проблемы.
• УЗО не защитит от неправильной разводки розетки с токоведущими и нейтральными клеммами.
• УЗО не защитит от перегрева, который возникает, если проводники неправильно вкручены в свои клеммы.
• УЗО не защищает от ударов в фазе с нейтралью, потому что ток в фазе и нейтрали сбалансирован. Поэтому, если вы одновременно коснетесь токоведущего и нейтрального проводов (например, обоих выводов осветительной арматуры), вы все равно можете получить неприятный электрический ток.

ELCB (автоматический выключатель утечки на землю)

Характеристики
• Фаза (линия), нейтраль и заземляющий провод подключены через ELCB.
• ELCB работает на основе тока утечки на землю.
• Время работы ELCB:
• Самый безопасный предел тока, который может выдержать человеческое тело, составляет 30 мА сек.
• Предположим, что сопротивление человеческого тела составляет 500 Ом, а напряжение относительно земли составляет 230 вольт.
• Ток тела будет 500/230 = 460 мА.
• Следовательно, ELCB должен работать при 30 мА / 460 мА = 0,65 мс.

What is the difference between MCB, MCCB, ELCB, and RCCB4845

RCBO (автоматический выключатель остаточной цепи с перегрузкой)

• Можно получить комбинированный MCB и RCCB в одном устройстве (выключатель остаточного тока с RCBO перегрузки), принципы те же, но в одном корпусе помещается больше стилей отключения.

What is the difference between MCB, MCCB, ELCB, and RCCB5287

Разница между ELCB и RCCB

• ELCB - старое название, которое часто относится к устройствам, работающим от напряжения, которые больше не доступны, и рекомендуется заменить их, если вы их найдете.
• RCCB или RCD - это новое имя, обозначающее управляемый ток (отсюда и новое название, чтобы отличать его от напряжения).
• Новый RCCB лучше всего, потому что он обнаруживает любое замыкание на землю. Тип напряжения обнаруживает только замыкания на землю, которые протекают обратно через основной заземляющий провод, поэтому они перестали использоваться.
• Самый простой способ распознать старое отключение, работающее от напряжения, - это поискать основной заземляющий провод, подключенный через него.
• RCCB будет иметь только соединения линии и нейтрали.
• ELCB работает на основе тока утечки на землю. Но RCCB не имеет измерения или связи с Землей, потому что, по сути, фазный ток равен току нейтрали в одной фазе. Вот почему RCCB может отключиться, когда оба тока различны, и выдерживает оба тока одинаковыми. И нейтральный, и фазный токи различны, что означает, что ток течет через Землю.
• Наконец, оба работают на одно и то же, но дело в том, что связь - это разница.
• УЗО не обязательно требует заземления (оно контролирует только токоведущую и нейтраль). Кроме того, оно обнаруживает токи, протекающие на землю даже в оборудовании без собственного заземления.
• Это означает, что УЗО по-прежнему будет обеспечивать защиту от ударов в оборудовании с неисправным заземлением. Именно эти свойства сделали УЗО более популярным, чем его конкуренты. Например, автоматические выключатели утечки на землю (ELCB) широко использовались около десяти лет назад. Эти устройства измеряли напряжение на заземляющем проводе; если это напряжение не было нулевым, это указывало на утечку тока на землю. Проблема в том, что для ELCB требуется надежное заземление, как и для оборудования, которое оно защищает. В результате использование ELCB больше не рекомендуется.

Выбор MCB

• Первая характеристика - это перегрузка, которая предназначена для предотвращения случайной перегрузки кабеля в случае отсутствия неисправности. Скорость отключения MCB будет зависеть от степени перегрузки. Обычно это достигается за счет использования теплового устройства в MCB.
• Вторая характеристика - это защита от магнитного повреждения, которая предназначена для срабатывания, когда неисправность достигает заданного уровня, и отключения MCB в течение одной десятой секунды. Уровень этого магнитного отключения придает автоматическому выключателю следующую характеристику:

Тип

Ток отключения

Время работы

Тип B

От 3 до 5 раз при полной нагрузке

От 0,04 до 13 секунд

Тип C

От 5 до 10 раз тока полной нагрузки

От 0,04 до 5 секунд

Тип D

От 10 до 20 раз тока полной нагрузки

От 0,04 до 3 секунд

• Третьей характеристикой является защита от короткого замыкания, которая предназначена для защиты от серьезных неисправностей, которые могут достигать тысяч ампер, вызванных короткими замыканиями.
• Способность MCB работать в этих условиях дает его номинал короткого замыкания в килограммах (KA). В общем, для потребительских устройств достаточно уровня неисправности 6KA, тогда как для промышленных плат может потребоваться 10KA или выше.

Характеристики предохранителей и автоматических выключателей

• Предохранители и автоматические выключатели указаны в амперах. Номинальный ток, указанный на предохранителе или корпусе MCB, представляет собой величину постоянного тока, который он пропускает. Обычно это называется номинальным током или номинальным током.
• Многие думают, что если ток превышает номинальный, устройство немедленно отключится. Так что, если номинал 30 ампер, ток 30,00001 ампер отключит его, верно? Это неправда.
• Предохранитель и автоматический выключатель, хотя их номинальные токи одинаковы, имеют очень разные свойства.
• Например, для MCB на 32 А и предохранителя на 30 А, чтобы гарантировать срабатывание за 0,1 секунды, MCB требуется ток 128 А, а для предохранителя - 300 А.
• Для плавкого предохранителя явно требуется больше тока, чтобы сгореть за это время, но обратите внимание, насколько оба этих тока намного больше, чем номинальный ток, обозначенный как «30 ампер».
• Существует небольшая вероятность того, что, скажем, в течение месяца сработает предохранитель на 30 А при переносе тока 30 А. Если у предохранителя до этого было несколько перегрузок (которые, возможно, даже не были замечены), это гораздо более вероятно. Это объясняет, почему предохранители иногда могут «перегореть» без очевидной причины.
• Если предохранитель имеет маркировку «30 ампер», но на самом деле он выдерживает 40 ампер в течение более часа, как мы можем оправдать название этого предохранителя «30 ампер»? Ответ заключается в том, что перегрузочные характеристики предохранителей рассчитаны на соответствие свойствам современных кабелей. Например, современный кабель с изоляцией из ПВХ выдержит 50% перегрузку в течение часа, поэтому кажется разумным, что предохранитель тоже.


Время публикации: декабрь-15-2020