Whatsapp
Întrerupătoareiar deconectatoarele pot întrerupe atât circuitele. În funcție de numărul de poli, acestea pot funcționa pe circuite monofazate sau trifazate. Funcția unui întrerupător este de a proteja circuitul și echipamentul. Are de obicei o funcție de declanșare automată și poate fi operat cu sarcină. În timp ce un deconectator este folosit doar pentru a întrerupe circuitul. De obicei, nu oprește automat circuitul și nu poate fi operat cu sarcină. Acest articol, combinând funcțiile și clasificările întreruptoarelor și separatoarelor, introduce în mod elaborat diferențele dintre ele.
Întrerupător de joasă tensiune
1. Funcția întreruptorului
Protecție la suprasarcină: Odată ce curentul din circuit depășește curentul nominal pentru o anumită perioadă de timp, întrerupătorul va întrerupe automat circuitul. De exemplu, dacă o priză este conectată la prea multe aparate electrice de mare putere și curentul devine supraîncărcat, întrerupătorul se va declanșa pentru a preveni deteriorarea circuitului din cauza supraîncălzirii și chiar pentru a evita provocarea unui incendiu.
2. Protecție la scurtcircuit: Dacă apare un scurtcircuit în circuit, ceea ce înseamnă că curentul devine brusc extrem de mare, întrerupătorul poate întrerupe rapid circuitul. Acest lucru împiedică curentul imens generat de scurtcircuit să provoace daune catastrofale firelor, echipamentelor electrice etc.
3. Protecție la subtensiune (disponibilă în unele întreruptoare): Când tensiunea rețelei scade sub tensiunea normală de funcționare într-o anumită măsură, întrerupătorul poate întrerupe automat circuitul pentru a proteja echipamentul electric de a fi deteriorat de subtensiune. După ce tensiunea rețelei revine la normal, unele întrerupătoare necesită resetare manuală înainte de a putea fi reactivate, în timp ce altele se pot reînchide automat.
Întrerupător de joasă tensiune
II. Funcții întrerupătoare de circuit
Alimentare de izolare: Funcția principală a întrerupătorului de izolare este de a izola în mod fiabil echipamentul electric care necesită întreținere de sursa de alimentare sub tensiune, asigurând siguranța personalului de întreținere. De exemplu, atunci când se efectuează întreținerea echipamentelor electrice ale unei anumite linii dintr-o substație, prin acționarea întrerupătorului de izolare, se poate forma un punct de întrerupere clar între echipament și sursa de alimentare, prevenind ca alimentarea bruscă să provoace daune personalului de întreținere.
2. Operațiune de comutare: Într-un sistem de cablare dublă sau alt sistem de cablare, întrerupătorul de izolare este utilizat pentru a schimba modul de conectare al circuitului, permițând comutarea echipamentelor sau liniilor de la un set de bare colectoare la altul, asigurând astfel reglarea flexibilă a modului de funcționare a sistemului de alimentare. Cu toate acestea, în timpul operațiunii de comutare, întrerupătorul de izolare este utilizat de obicei împreună cu dispozitive precum întrerupătoarele de circuit.
3. Funcționarea circuitelor de curent mic: întrerupătorul de izolare poate deschide și închide transformatoare de tensiune și paratrăsnet nedefectuoase, bare, curentul capacitiv al echipamentelor conectate direct la bara, precum și întrerupătorul cuțit de împământare în punctul neutru al transformatorului etc., care sunt toate circuite de curent mici.
Întrerupător electric de joasă tensiune
III. Întrerupătoare clasificate după metoda de declanșare
Întrerupător termic: utilizează în principal principiul că banda bimetalică se îndoaie atunci când este încălzită. Când curentul este supraîncărcat, banda bimetalică se îndoaie din cauza căldurii generate de curent, declanșând mecanismul de declanșare pentru a întrerupe circuitul. Timpul de acțiune al acestui întrerupător este legat de mărimea curentului de suprasarcină; cu cât curentul de suprasarcină este mai mare, cu atât timpul de acțiune este mai scurt.
2. Întrerupător electromagnetic: Bazat pe principiul inducției electromagnetice. Când apare un scurtcircuit în circuit, un curent mare brusc generează o forță electromagnetică puternică, determinând mecanismul de declanșare să acționeze și să întrerupă rapid circuitul. Este extrem de sensibil la curentii de scurtcircuit.
3. Întrerupător electronic: detectează mărimea curentului și se modifică prin componentele electronice. Poate implementa cu mai multă precizie funcții de protecție, cum ar fi suprasarcina și scurtcircuitul, iar unele întreruptoare electronice au și funcții de control la distanță și comunicare, făcându-l un tip relativ avansat de întrerupător.
Separator de joasă tensiune
IV. Clasificarea întrerupătoarelor în funcție de locul de instalare
Întrerupător de deconectare de interior: De obicei, instalat în camera de distribuție sau în alte zone din clădiri, este utilizat pentru izolarea operațiunilor echipamentelor electrice de interior. Structura sa este relativ compacta si volumul sau este mic deoarece conditiile mediului interior sunt relativ stabile.
2. Întrerupătoare de deconectare exterioare: instalate în substații exterioare, linii de transport și alte locații, acestea trebuie să poată rezista la diferite condiții meteorologice complexe. Structura lor este relativ robustă și are proprietăți excelente de impermeabilitate, rezistență la vânt și rezistență la coroziune.
Întrerupător de înaltă tensiune
V. Clasificarea întrerupătoarelor pe baza mecanismului de acționare
Întrerupător de deconectare manuală: necesită o operare manuală prin mâner pentru a efectua deschiderea și închiderea. Operația este simplă și directă, cu costuri reduse. Este utilizat în general în situații cu niveluri de tensiune mai scăzute și operațiuni mai puțin frecvente.
2. Întrerupător electric de izolare: Acțiunile de deschidere și închidere sunt realizate printr-un mecanism de acționare electric. Acest tip de întrerupător de izolare permite controlul de la distanță, facilitând controlul centralizat și operațiunile automatizate în substații mari și alte asemenea instalații. Cu toate acestea, are un cost relativ mai mare și o structură mai complexă.