földelés

Háromfázisú hálózati számológép

     Tartalom:

A rövidzárlatok hatása hátrányosan befolyásolja az elektromos vezetékek működését, megsemmisítéséhez és szolgálatához vezet gyakori ok  gyújtásra. Az ilyen helyzetek megelőzése érdekében különböző védelmi eszközöket telepítenek. Jelenleg széles körben használják az automatikus kapcsolókat, a porcelándugók cserélhető betétekkel. Ezek az eszközök megbízhatóbbak és tökéletesek. Ebben az összefüggésben gyakran felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet megválasztani az automatikus gépet a teljesítmény és a terhelés szempontjából.

A megszakító működésének elve

A megszakítók fő funkciója a vezetékek szigetelésének védelme és tápkábelek  A rövidzárlati áramok hatására történő megsemmisítésből. Ezek az eszközök nem képesek megvédeni az embereket az áramütéstől, csak a hálózatot és a berendezéseket védik. A megszakítók működése biztosítja a vezetékezés normál működését, teljesen kiküszöbölik a tűzveszélyt.

Az automata kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy az eszköz túlbecslése megkönnyíti a vezetékezés szempontjából kritikus áramok áthaladását. Ebben az esetben a védett terület nem lesz lekapcsolva, ami a szigetelés fúziójához vagy gyulladásához vezet. A gép alulértékelt jellemzői esetén a vonal folyamatosan megszakad a nagy teljesítményű berendezések kezdetén. Az automaták nagyon gyorsan meghibásodnak, mert a túl nagy áramerősség miatt a kontaktusok érintkeznek.

Az automaták legfontosabb működési elemei a láncolat kritikus helyzetekben történő megszakítása. Ezek a következő típusúak:


  • Elektromágneses kibocsátások. Szinte azonnal reagálnak az áramlatokra rövidzárlat  és a kívánt területet 0,01 vagy 001 másodpercen belül levágja. A kivitel magában foglal egy tekercset rugóval és egy magot, amelyet nagy áramok hatására visszahúztak. Visszahúzás közben a mag a rugóhoz kapcsolt rugót működtet.
  • Termikus bimetallikus kibocsátások. A hálózatok védelme a túlterhelésektől. Megszakadnak az áramkörben olyan áram átadása esetén, amely nem felel meg a kábel korlátozó működési paramétereinek. A nagy áram hatására a bimetál lemez lehajlik, és kiváltja a felszabadulást.

A mindennapi életben használt automata gépeknél elektromágneses és termikus felszabadulást alkalmaznak. E két elem kiegyensúlyozott kombinációja biztosítja a védőfelszerelés megbízható működését.

Az automatikus gépek feszültsége

Az automatikus megszakítók kiválasztásának szükségessége az új lakóépületek elektromos hálózatainak kialakításakor, valamint a nagyobb teljesítményű eszközök és készülékek csatlakoztatásakor fordul elő. Így a további üzemeltetés során a létesítmények megbízható elektromos biztonsága biztosított.


A megfelelő paraméterekkel rendelkező készülék kiválasztása negligens hozzáállással súlyos negatív következményekhez vezet. Ezért az automatikus kiválasztása előtt védőeszköz  győződjön meg arról, hogy a telepített kábelezés ellenáll a tervezett terhelésnek. A PUE szerint a megszakítónak védelmet kell biztosítania az áramkör leggyengébb részének túlterhelése ellen. A névleges áramnak meg kell felelnie a csatlakoztatott eszköz áramának. Ennek megfelelõen a vezetõk kiválasztása a szükséges.

Az automata aktuális kapacitásának kiszámításához az alábbi képletet kell használni: I = P / U, ahol P a teljes teljesítmény elektromos készülékek, elérhető az apartmanban. A kívánt áram kiszámításával kiválaszthatja a legmegfelelőbb gépet. Az asztal, amely lehetővé teszi az automatikus kapcsoló kiválasztását az adott működési feltételektől függően, jelentősen leegyszerűsíti a számításokat. A gép áramerősségének kiszámítása elsősorban az elektromos berendezésekhez - elektromos motorok, transzformátorok és egyéb, reaktív terhelésű készülékek.

Táblázat: A gép teljesítményének függése a vezeték keresztmetszetén

Mindegyikben elektromos vezetékek  egyes csoportokba sorolunk. Ennek megfelelően minden csoport használ elektromos huzal  vagy egy bizonyos keresztmetszetű kábel, és a védelmet a legmegfelelőbb névleges értékű automata biztosítja.


A táblázat segít kiválasztani a megszakítót és a kábel keresztmetszetét a várható terheléstől függően elektromos hálózat, előre kiszámítva. A táblázat segít a megfelelő választás automata gép a terheléshez. Az aktuális terhelések kiszámításakor nem szabad elfelejteni, hogy az egyik fogyasztó és a csoport terhelésének kiszámítása háztartási készülékek  különböznek egymástól. A számítások során figyelembe kell venni az egyfázisú és a háromfázisú tápegység közötti különbséget.

A kapcsolószekrény szerelésével vagy új nagyméretű háztartási készülékek csatlakoztatásával az otthoni mester szükségszerűen találkozik egy olyan problémával, mint az automatikus megszakítók kiválasztása. Elektromos és tűzbiztonságot nyújtanak, ezért a gép megfelelő megválasztása az Ön, a család és a tulajdon biztonsága.

Mi a gép?

A tápfeszültség áramkörben a készüléket úgy helyezték el, hogy megakadályozza a vezeték túlmelegedését. Bármilyen vezetékezést úgy terveztek, hogy egy bizonyos áramot átadjon. Ha az áram meghaladja ezt az értéket, akkor a vezető túlmelegedni kezd. Ha egy ilyen helyzet elegendő ideig fennáll, a kábelezés elolvad, ami rövidzárlatot eredményez. Az automatikus megszakító beállítása megakadályozza ezt a helyzetet.

A megszakító második feladata, hogy kikapcsolja a tápfeszültséget, ha rövidzár áram keletkezik. Záráskor az áramlás áramlása sokszor emelkedik, és több ezer amperet érhet el. Annak érdekében, hogy ne zavarják meg a kábelezést, és ne károsítsák a vonalba beépített berendezést, a megszakítónak a lehető leghamarabb kikapcsolnia kell a készüléket - amint az áram meghalad egy bizonyos határértéket.

Annak érdekében, hogy a védőkapcsoló megfelelően működjön, a gépet minden paraméterhez megfelelően ki kell választani. Nem sokan vannak - csak három, de meg kell értened mindegyiket.

Melyek az automatikus védőeszközök?

A vezetők védelme egyfázisú hálózat  220 V-os egypólusú és bipoláris szétkapcsoló eszközök. Egyetlen pólusú vezetőre csak egy vezeték van csatlakoztatva - egy fázisvezető, egy kétpólusú vezető és egy fázis és egy nulla. Az egypólusú gépeket a belső világítási körzetbe helyezzük, normál üzemi körülmények között a kimeneti csoportokon.

A magas páratartalmú helyiségekben (fürdőszoba, kád, medence stb.) Tegye a bipoláris áramköröket. Azt is javasolják, hogy nagy teljesítményű gépekre - mosógépekre és mosogatógépekre, kazánokra, sütők  és így tovább.

Csak be vészhelyzetek  - rövidzárlat vagy szigetelés lebontása - bekapcsolva semleges vezeték  kaphat fázisú feszültség. Ha egy pólusú készüléket telepítenek az elektromos hálózaton, akkor le kell választani a fázisvezetőt, és a veszélyes feszültséggel rendelkező nulla kapcsolódni fog. Tehát elektromos érintés esetén esély van rá. Vagyis a gép kiválasztása egyszerű - az egypólusú kapcsolók a vonalak egy részére vannak elhelyezve, és a kétpólusú kapcsolókat használják az alkatrészhez. A pontos összeg a hálózati állapottól függ.


mert háromfázisú hálózat  vannak hárompólusú megszakítók. Az ilyen automata gépet a bejárathoz és a fogyasztókhoz kell helyezni, amelyhez mindhárom fázis kerül - elektromos tűzhely, háromfázisú tűzhely, sütő stb. A másik fogyasztók kétpólusú automatikus védelmet nyújtottak. Biztosan ki kell kapcsolni mind a fázist, mind pedig a semlegeseket.


Példa egy háromfázisú hálózat bekötésére - a védő automaták típusai

A megszakító névleges értékének kiválasztása a hozzá csatlakoztatott vezetékek számával szemben nem függ.

Meghatározva névértékkel

Valójában a biztonsági berendezés értékének meghatározási szabálya az automatikus biztonsági berendezés funkcióitól függ: addig kell működnie, amíg az áram meghaladja a vezetékezés lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a gép aktuális minősége kisebb, mint a vezeték maximális ellenállása.


Ebből kiindulva a védelmi eszköz kiválasztásának algoritmusa egyszerű:

  •   egy adott webhely számára.
  • Nézze meg, hogy a maximális áramerősség hogyan képes ellenállni a kábelnek (lásd a táblázatot).
  • Ezután a védőeszközök minden minősítéséből válassza ki a legközelebbi kisebbet. Az automatikus gépek minősítése egy adott kábelhez megengedett hosszú távú terhelési áramhoz kötődik - kicsit kisebb címletűek (lásd a táblázatot). A felekezetek listája így néz ki: 16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A. Itt a listából válassza ki a megfelelőt. Vannak denominációk és kevésbé, de gyakorlatilag nem használják - túl sok elektromos készülék jelent meg, és jelentős teljesítményük van.

példa

Az algoritmus nagyon egyszerű, de hibák nélkül működik. Hogy világosabbá tegyük, nézzünk egy példát. Az alábbiakban olyan táblázat található, amelyben a megengedett maximális áram megengedett áramát. Vannak még ajánlások az automatikus eszközök használatáról. A " Névleges áram  automatikus megszakító ". Itt keresünk értékeket - ez valamivel kisebb, mint a maximális megengedett, hogy a huzalozás normál üzemmódban működjön.

Rézvezetékek magjainak keresztmetszeteMegengedett folyamatos terhelésáramMaximális terhelési teljesítmény egyfázisú 220 V-os hálózathozA megszakító névleges áramerősségeA megszakító áramának korlátozása
1,5 négyzetméter M. mm19 A4,1 kW10 A16 Avilágítás és riasztás
2,5 nm M. mm27 A5,9 kW16 A25 Aoutlet csoportok és elektromos padlófűtés
4 mm²38 A8,3 kW25 A32 Alégkondicionálók és vízmelegítők
6 mm²46 A10,1 kW32 A40 Aelektromos kályhák és sütők
10 négyzetméter M. mm70 A15,4 kW50 A63 Abevezetõ vonalak

A táblázatban megtaláljuk a kiválasztott drótkeresztmetszetet ebben a sorban. Kell egy 2,5 mm 2-es keresztmetszetű kábelt elhelyezni (a leggyakoribb, amikor az eszközökre fektetnek átlagos teljesítmény). Az ebben a szakaszban levő vezeték ellenáll a 27 A áramnak, és a készülék ajánlott teljesítménye 16 A.

Hogyan fog működni a lánc? Amíg az áram nem haladja meg a 25 A-ot, a készülék nem kapcsol ki, minden működik normál üzemmódban - a vezető melegszik, de nem kritikus értékeket. Ha a terhelésáram növekedni kezd, és meghaladja a 25 A-ot, a készülék még mindig nem kapcsol ki egy ideig - valószínűleg a kezdeti áramok és rövid élettartamúak. Kikapcsol, ha elég hosszú ideig az áram meghaladja a 25 A-ot 13% -kal. Ebben az esetben - ha eléri a 28,25 A-ot. Ezután az elektromos csomag működik, deenergiát okoz az ágnak, mivel ez az áram már veszélyt jelent a vezetékre és a szigetelésére.

Teljesítmény számítás

Lehetőség van automatikus gép kiválasztására a terhelési teljesítménynek megfelelően? Ha csak egy eszköz csatlakozik az elektromos hálózathoz (általában egy nagy, nagy energiafogyasztású háztartási készülékhez), akkor megengedhető a készülék teljesítményének kiszámítása. Hatalom szempontjából kiválaszthat egy beviteli automatát is, amely a ház vagy a lakás bejáratánál van telepítve.

Ha egy felekezetet keresünk egy bemeneti automata, hozzá kell adni minden olyan eszköz teljesítményét, amely a házhálózathoz csatlakozik. Ezután a talált teljes erő a képletbe kerül, és ennek a terhelésnek a működési áramát találja.


Miután megtalált egy áramot, válassza ki a felekezetet. Ez lehet valamivel nagyobb vagy valamivel kisebb, mint a talált érték. A legfontosabb dolog az, hogy a kioldási áram nem haladja meg a vezeték maximális megengedett áramát.

Mikor használhatom ezt a módszert? Ha a huzalozást nagy távolsággal rögzítik (ez nem rossz, egyébként). Ezután a pénz megtakarítása érdekében lehetőség van a terhelésnek megfelelő megszakítók telepítésére, nem pedig a vezetékek keresztmetszetére. De ismét felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a terhelés hosszú idejű megengedett áramának nagyobbnak kell lennie, mint a védőberendezés korlátozó áramának. Csak akkor fog az automatikus védőeszköz kiválasztása helyes.

Válassza ki a törési kapacitást

A fentiek szerint a csomagot a maximálisan megengedett terhelési áramnak megfelelően kell kiválasztani. De a megszakítót akkor is le kell választani, ha a hálózatról rövidzárlat fordul elő. Ezt a tulajdonságot megszakító képességnek nevezik. Ezernyi amperes jelenik meg - ez a fajta sorrend képes elérni a rövidzárlat áramát. Az automata kiválasztása a törési kapacitás szerint nem túl bonyolult.

Ez a jellemző azt mutatja, hogy a rövidzárlatos áram maximális értéke alatt a gép működőképes marad, vagyis nem csak kikapcsolható, hanem működni fog visszakapcsolási. Ez a jellemző számos tényezőtől függ, és meg kell határozni a rövidzárlati áramokat a pontos kiválasztáshoz. De egy házban vagy egy lakásban bekövetkező bekötéshez nagyon kevés ilyen művelet történt, de a transzformátor alállomás távolabbi irányítása.


Ha az alállomás közelében található a bejegyzés a ház / lakás, hogy a gép egy terhelhetősége 10 000 A, minden más városi lakások elég 6000 A. Ha a ház található a vidéken megy választhat a villamos megszakító vallomást tenni, elegendő lehet és a megszakítási kapacitás 4 500 A. A hálók itt általában régiek és a CW áramok nem nagyok. És mivel a növekvő szétkapcsoló kapacitással az ár jelentősen emelkedik, az ésszerű gazdaság elve alkalmazható.

Lehetséges-e a városi lakásokban alacsonyabb kapacitású zacskókat elhelyezni? Elvileg lehetséges, de senki sem garantálja, hogy az első KZ után nem kell megváltoztatnia. Lehet, hogy ideje, hogy kikapcsolja a hálózatot, de működésképtelenné válik. A legrosszabb esetben a kontaktusok megolvadnak, és a gép nem fog leállni. Ezután a kábelezés megolvad és tűz keletkezhet.

Az elektromágneses kibocsátás típusa

A gépnek akkor kell működnie, ha az áram egy bizonyos szint fölé emelkedik. De a hálózatban rendszeresen vannak rövid távú túlterhelések. Általában kapcsolódnak az indító áramokhoz. Például ilyen túlterhelések figyelhetők meg a kompresszor bekapcsolásakor, a mosógép motor stb. A megszakítót nem szabad leválasztani ilyen ideiglenes és rövid távú túlterheltség miatt, mert bizonyos késleltetés van a kiváltásban.

De ha az áramerősség nem túlterhelés miatt, hanem rövidzárlat miatt nőtt, az automatikus kapcsoló "várakozásakor" az érintkezők megolvadnak. Ezért van elektromágneses automatikus felszabadítás. Egy bizonyos mennyiségű árammal működik, amely már nem lehet túlterhelve. Ezt az indikátort úgy is nevezik, hogy a megszakító áram, mivel ebben az esetben a megszakító megszakítja a vezetéket a tápfeszültségről. A működési áram nagysága eltérő lehet, és a gép besorolását jelző számjegyek előtt álló betűkkel jeleníthető meg.

Három leginkább futó típus létezik:



Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a csomag kiválasztása? Ebben az esetben az automatikus védelmi eszköz megválasztása az Ön alvállalkozói tartózkodási helyétől és az elektromos hálózatok állapotától való távolmaradásán alapul, az automatikus védőeszköz kiválasztása egyszerű szabályokkal kúszó módon történik:

  • A "B" betű a testen alkalmas villák, házak, falvak és városok számára, amelyek teljesítményt a levegőben. Ezenkívül elhelyezhetők a régi házak apartmanjai is, ahol a házhálózat rekonstrukcióját nem végezték el. Ezek a védőberendezések nem mindig állnak rendelkezésre az értékesítésben, kicsit drágábbak, mint a C kategóriásak, de rendelésre is szállíthatók.
  • A testen "C" csomagok - ez a legelterjedtebb lehetőség. Normál állapotú hálózatokba helyezik, alkalmasak az új épületekben vagy az utánfutás utáni lakásokban az alállomás közelében lévő magánházakban.
  • A D osztályt gyárakba helyezik, olyan műhelyekben, ahol nagy indítási áramerősségű berendezések vannak.

Vagyis a biztonsági eszköz kiválasztása ebben az esetben egyszerű - a legtöbb esetben a C típus alkalmas, nagy választékban lévő üzletekben.

Milyen gyártókat kell megbízni

És végül figyelmet fordítunk a gyártókra. A gép kiválasztása nem tekinthető teljesnek, ha nem gondolkodott arról, hogy milyen típusú megszakítót fog vásárolni. Pontosan ne vegyen be ismeretlen cégeket - egy villanyszerelő nem olyan terület, ahol kísérleteket tehet. Részletek a gyártó választásáról a videóban.

Megszakító IEC. Hőáram - 32 A

A megszakítónak több más neve is van az embereknél: biztonsági eszköz, parafa, csomag, vagy csak egy automatikus eszköz.

Mi a tét - a bal oldali képen. Ez a leginkább költségvetési modell.

Ebben a cikkben beszélünk műszaki jellemzők  védőberendezések, amelyekről van szó, és hogyan válasszák ki őket különböző esetekben.

Elmondható, hogy valaki, aki gondosan elolvassa ezt a cikket, az automatikus kapcsolók szakértőjeként tekinthető. Legalább az első megközelítésben, elegendő a gyakorlati munkához és a folyamatok megértéséhez.

Ebben a témában több cikket írtam a blogon, linkeket küldök útközben.

A megszakító funkciói

A címből nyilvánvaló, hogy ez kapcsoló, amely kikapcsol automatikusan. Vagyis, önmaga, bizonyos esetekben. A második névtől - egy védőautomatikus eszköz - intuitív módon világos, hogy ez egy bizonyos automatikus eszköz, ami védelmet nyújt.

Most még több. A megszakító két esetben működik és kikapcsol - túlterhelés esetén  jelenlegi, és a rövidzárlat (rövidzárlat).

A túláram a fogyasztók meghibásodása miatt következik be, vagy ha a fogyasztók túl sokba kerülnek. A KZ egy olyan mód, ahol minden hatalom elektromos áramkör  a huzalok fűtésére fordítják, míg az ebben az áramkörben lévő áram a lehető legnagyobb. Részletesebben lesz.

A védelem mellett (automatikus kikapcsolás) a gépeket manuálisan lehet kikapcsolni. Vagyis kapcsolóként vagy hagyományos "fejlett" kapcsolóként további opciókkal.

Egy másik fontos funkció (ez önmagában is) a kapcsolat terminálja. Néha még akkor is, ha a védelmi funkció nem szükséges (és soha nem fáj), a gép termináljai nagyon hasznosak lehetnek. Például, amint azt a cikk mutatja.

Pólusok száma

A pólusok számával az automaták:

  1. Egypólusú  (1 pontban). Ez a leggyakoribb típus. Láncban áll, és védi az egyik vezetéket, egy fázist. Ez a cikk elején látható.
  2. kétpólusú(2n, 2p). Ebben az esetben ezek két egypólusú gép, kombinált kapcsolóval (fogantyúval). Amint az egyik gépen áthaladó áram meghaladja a megengedett értéket, mindkettő ki van kapcsolva. Ezeket elsősorban az egyfázisú terhelés teljes lekapcsolására használják, amikor mind nulla, mind pedig fázisszünet. A bipoláris automata készülékek belépnek a lakásokba.
  3. hárompólusú(3n, 3p). Rippelésre és védelemre használható háromfázisú áramkörök. Ugyanúgy, mint a bipolárisok esetében, ezek valójában három egypólusú, közös be- / kikapcsoló vezérlésű gépek.
  4. négy(4n, 4p). Ritka, hoznak létre elsősorban a bemeneti háromfázisú kapcsolóberendezés (kapcsolóberendezések) osztani nemcsak a fázisok (L1, L2, L3), hanem a dolgozó nulla (N). Figyelem! huzal védőföldelés  (PE) semmiképpen sem lehet kitörni!

Áramköri megszakító áram

Az automata áramlata az alábbi sorozatokból származik:

0,5, 1, 1,6, 2, 3,15, 4, 5, 6 , 8, 10 , 13, 16 , 20, 25 , 32 , 40 , 50, 63.

A heves denominációk leggyakrabban a mindennapi életben használatosak. Vannak más felekezetek is, de most nem beszélünk róluk.

Ez a jelenlegi megszakító  névleges. Ha túllépi a kapcsolót, a kapcsoló kikapcsol. Igaz, nem azonnal, az alábbiak szerint:

Időfüggő jellemzők

Nyilvánvaló, hogy a gép nem mindig azonnal kapcsol ki, és néha "gondolkodni és dönteni" kell, hogy legyen, vagy adjon esélyt arra, hogy a terhelés visszatérjen a normális szintre.

Az időáram-jelleggörbe mutatja, hogy milyen idő után és milyen áramerősséggel kapcsol a gép. Ezeket a karakterisztikákat kioldási görbéknek vagy aktuális időbeli jellemzőknek is nevezik. Melyik a pontosabb, mivel az az áramtól függ, miután az automata kikapcsol.

Kioldási görbék vagy áramidő-jellemzők

Megmagyarázom ezeket a grafikonokat. Amint azt fentebb elmondtam, a védőeszköz kétféle védettséggel rendelkezik: termikus (túláram) és elektromágneses (rövidzárlat). A grafikonon a termikus védelem munkája olyan terület, amely fokozatosan leereszkedik. Elektromágneses - a görbe hirtelen elromlik.

A hőgép lassan működik (például ha az áram meghaladja a névleges értéket kétszer, az automata kb. Egy percen belül kiüti), és az elektromágneses azonnal. Az ütemtervhez A  ez az azonnali "kezdődik", amikor az áram 3-5-szeresével meghaladja a névleges értéket C  - 6-10 alkalommal, a D  (nem látható, mert nem használják a mindennapi életben) - 10-20 alkalommal.

Hogyan működik - el tudod képzelni, hogy mi fog történni, ha a névleges érték 5-szeresével meghaladja a névleges értéket és a védelmi költségeket a "C" karakterrel, mint minden házban. A gép csak 1,5-9 másodperc múlva öl meg, szerencsésnek. 9 másodperc alatt a szigetelés lebeg, és a kábelezést módosítani kell. Ebben az esetben a rövidzárlat hibája jobb, mint a túlterhelés.

A megszakító kiválasztása

Meg kell szakítani egy megszakítót a vezeték által védett terület alapján (amely a készülék után csatlakozik). És a vezetékes keresztmetszet is túláram  (teljesítmény).

A megszakító kiválasztására szolgáló algoritmus a következő:

  1. Határozza meg a vonal tápfeszültségét és áramfogyasztásait. Az áramot a képlet adja meg I = P / 220, ahol 220 - névleges feszültség, I - áramerősség amperben, P - teljesítmény wattban. Például 2,2 kW teljesítményű fűtőberendezés esetén az áramerősség 10 A lesz.
  2. Az asztalon egy drótot választunk. A fűtőberendezéshez 1,5 mm2-es lakóegységgel rendelkező kábel alkalmas. A legrosszabb körülmények között az egyfázisú hálózatban van a legfeljebb 19A áram.
  3. A gépet úgy választjuk meg, hogy garantálja a huzal túlterhelés elleni védelmét. Esetünkre - 13A. Ha a készüléket ilyen névleges hőárammal helyezi el, akkor 19 A áramerősségnél (másfél és félszerese) az automatika kb. 5-10 perc múlva fog működni, az időáram-jellemzők alapján.

Nagyon vagy egy kicsit? Tekintettel arra, hogy a kábel termikus tehetetlenséggel is rendelkezik, és nem azonnal olvad, normális. De figyelembe véve, hogy a terhelés nem növelheti az áramot másfélszeresére, és e percekben egy tűz keletkezhet - ez sokat jelent.

Fáradt vagy? Talán érdekes lehet:

  A cikk folytatása:

Ezért, egy áram 10 A volt jobb kihasználása 2,5 mm² keresztmetszetű huzal (aktuális amikor szóló nyitott - 27A), és az automatikus 13A (meghaladja a 2-szer a munka körülbelül egy perc). Ez azoknak szól, akik biztonságban akarnak lenni.

A fő szabály:

A vezetéknek áramnak kell lennie több áram  és a gép áramerőssége nagyobb, mint a terhelésáram

ILoad< Iавт < Iпров

Tekintettel vannak a maximális áramlatokra.

És ha van ilyen lehetőség, a gép minősítését a terhelésáram felé kell tolni. Például a maximális áramterhelés 8 amper, a vezeték maximális áramerőssége 27A (2,5 mm2). A készüléket nem szabad 13-ra vagy 16-ra, hanem 10-esre választani.

Az automatikus eszköz választásának táblázatából következik:

Táblázat a megszakító vezetékes keresztmetszet kiválasztásához

(a Schneider Electric cégtől)


Ügyeljen arra, hogy miként lehet a kábelt elhelyezni (a telepítés típusa). A kábel lefektetésénél a kiválasztott megszakító árama 2 tényezővel eltérhet!

A táblázat szerint - a vezeték eredeti keresztmetszete van, alatta pedig a védőeszközt választjuk. Számunkra, mint a villanyszerelők számára, az asztal első három oszlopa a legfontosabb.

Most - hogyan kell kiválasztani a védőeszközt, ha az eszközök teljesítménye ismert?

A készülékek teljesítményére szolgáló automatikus eszköz kiválasztásának táblázata

Látható, hogy a gyártó másokat javasol idő-aktuális jellemzők  különböző elektromos készülékekhez. Ha a terhelés tisztán aktív (különböző fűtőtestek), a "B" gép jellemzője ajánlott. Ahol vannak elektromos motorok - "C". Hát és ott, ahol erős motorokat használnak nehéz indítással - "D".

A megszakító áramának táblázata (biztosíték) a keresztmetszettel szemben

De hogyan lehet a jelenlegi megszakító, attól függően, hogy a vezetékes keresztmetszet területe a német: