1.1 ¿Qué es un disyuntor de vacío?
El "disyuntor de vacío" recibe su nombre porque el medio de extinción del arco y el medio aislante del espacio de contacto después de la extinción del arco son de alto vacío; Tiene las ventajas de ser pequeño, liviano, adecuado para operación frecuente y sin mantenimiento para la extinción del arco. Es ampliamente utilizado en redes eléctricas. Los disyuntores de vacío son dispositivos de distribución de energía para interiores en sistemas de CA trifásicos de 3-10 kV y 50 Hz, que se pueden utilizar en empresas industriales y mineras, plantas de energía y subestaciones. Equipo eléctrico Se utiliza para la protección y control de equipos eléctricos de alta tensión, especialmente indicado para uso en lugares que no requieren aceite, menor mantenimiento y operaciones frecuentes. El disyuntor se puede configurar en gabinetes centrales, gabinetes de doble capa y gabinetes fijos para controlar y proteger equipos eléctricos de alto voltaje.
1.2 ¿Cuáles son las especificaciones del disyuntor de vacío?
1. Los disyuntores de vacío generalmente se pueden dividir en múltiples niveles de voltaje. El tipo de bajo voltaje se usa generalmente para uso eléctrico a prueba de explosiones. Como minas de carbón y demás.
2. La corriente nominal alcanza los 5000 A, la corriente de corte alcanza un mejor nivel de 50 kA y se ha desarrollado hasta un nivel de voltaje de 35 kV.
2.1 ¿Qué es un disyuntor diferencial?
El disyuntor de fugas, denominado interruptor de fugas, también conocido como protector de fugas, se utiliza principalmente para proteger la descarga eléctrica de la persona con peligro fatal cuando ocurre una falla de fuga en el equipo. Tiene funciones de protección contra sobrecarga y cortocircuito, y se puede utilizar para proteger la sobrecarga y el cortocircuito también se puede utilizar como un inicio de conmutación poco frecuente de la línea en condiciones normales.
2.2 ¿Cuáles son las clasificaciones de los disyuntores de fugas?
Los disyuntores de fuga se pueden clasificar según sus funciones de protección, características estructurales, métodos de instalación, métodos de operación, número de polos y líneas y sensibilidad de acción. Hay tres tipos de interruptor de protección y enchufe de protección contra fugas.
1. El relé de protección contra fugas se refiere a un dispositivo de protección contra fugas que tiene la función de detectar y juzgar la corriente de fuga, pero no tiene la función de cortar y conectar el circuito principal.
2. El interruptor de protección contra fugas significa que no solo puede conectar o desconectar el circuito principal como otros disyuntores, sino que también tiene la función de detectar y juzgar la corriente de fuga. Cuando se producen fugas o daños en el aislamiento en el circuito principal, el interruptor de protección contra fugas se puede utilizar de acuerdo con Un elemento de conmutación que enciende o apaga el circuito principal como resultado del juicio.
3. El enchufe con protección contra fugas se refiere a un enchufe que detecta y juzga la corriente de fuga y puede cortar el circuito.
3.1 ¿Qué es un disyuntor de caja moldeada?
El disyuntor de caja moldeada puede cortar automáticamente la corriente después de que la corriente exceda el ajuste de disparo. La caja moldeada se refiere al uso de aisladores de plástico como carcasa del dispositivo para aislar conductores y piezas metálicas conectadas a tierra. Los disyuntores de caja moldeada generalmente contienen unidades de disparo termomagnéticas, mientras que los modelos más grandes tienen sensores de disparo de estado sólido. Por ejemplo, el siguiente disyuntor de corte Dayton es un disyuntor de caja moldeada.
3.2 ¿Cómo funciona el disyuntor de caja moldeada?
Generalmente, los disyuntores de baja tensión son disyuntores de caja moldeada y sus contactos principales se cierran manual o eléctricamente. Después de cerrar el contacto principal, el mecanismo de disparo libre bloquea el contacto principal en la posición de cierre. La bobina del disparador de sobrecorriente y el elemento térmico del disparador térmico están conectados en serie con el circuito principal, y la bobina del disparador de mínima tensión está conectada en paralelo con la fuente de alimentación.
Cuando el circuito sufre un cortocircuito o una sobrecarga grave, la armadura del disparador de sobrecorriente se activará para activar el mecanismo de disparo libre y el contacto principal desconectará el circuito principal.
Cuando el circuito está sobrecargado, el elemento calefactor del disparador térmico doblará la lámina bimetálica, empujará el mecanismo de disparo libre para que actúe y el contacto principal desconectará el circuito principal.
Cuando el circuito tiene subtensión, se libera la armadura del disparador de mínima tensión, lo que también hace que actúe el mecanismo de disparo libre, y el contacto principal desconecta el circuito principal.
Cuando se presiona el botón de liberación de la derivación, se atrae la armadura de la liberación de la derivación, lo que hace que actúe el mecanismo de disparo libre y el contacto principal desconecta el circuito principal.
4.1 Principio del disyuntor
El principio de funcionamiento del disyuntor es que cuando hay un cortocircuito, el campo magnético generado por la gran corriente supera la fuerza de reacción del resorte, la liberación hace que el mecanismo operativo actúe y el interruptor se dispara instantáneamente. Cuando se sobrecarga, la corriente aumenta, el poder calorífico se intensifica y la lámina bimetálica se deforma hasta cierto punto para empujar el mecanismo a moverse. Cuanto mayor sea la corriente, más corto será el tiempo de acción. Existen disyuntores electrónicos, que utilizan transformadores para recoger la corriente de cada fase y compararla con el valor establecido. Cuando la corriente es anormal, el microprocesador envía una señal para hacer que el disparador electrónico impulse el movimiento del mecanismo operativo.
4.2 Función del disyuntor
1. Función de control. Es decir, según las necesidades de operación, poner o cortar algún equipo o línea eléctrica.
2. Efecto protector. Es decir, cuando falla el equipo o la línea eléctrica, la protección del relé y el dispositivo automático actúan sobre el disyuntor para eliminar rápidamente la parte defectuosa de la red eléctrica y garantizar el funcionamiento normal de la parte no defectuosa de la red eléctrica.
5.1 El concepto de disyuntor
Un disyuntor es un dispositivo de conmutación de energía que puede cortar, instalar y cortar la corriente en todas las condiciones normales del circuito de control, y puede cortar, instalar y cortar la corriente en condiciones anormales del circuito de control (incluidas las condiciones de cortocircuito) dentro del tiempo requerido. . Los disyuntores se pueden utilizar para distribuir energía electromagnética, operar motores asíncronos con poca frecuencia, realizar mantenimiento en circuitos y motores de suministro de energía y desconectar automáticamente la energía cuando tienen cargas o fallas graves, como cortocircuitos y circuitos de protección de subtensión, su función es equivalente a la Composición del interruptor de alimentación tipo disyuntor y relé térmico. Y después de interrumpir la corriente de falla, generalmente no es necesario cambiar piezas. En esta etapa, ha sido ampliamente utilizado.
5.2 El interruptor de aire, también conocido como disyuntor de aire, es un tipo de disyuntor. Es un interruptor que se desconectará automáticamente siempre que la corriente en el circuito supere la corriente nominal. El interruptor de aire es un aparato eléctrico muy importante en la red de distribución de energía de bajo voltaje y en el sistema de accionamiento eléctrico. Integra funciones de control y múltiples protecciones. Además de completar el contacto y la interrupción del circuito, también puede proteger cortocircuitos, sobrecargas severas y subtensión del circuito o equipo eléctrico, y también puede usarse para arrancar el motor con poca frecuencia.
Los motivos por los que se dispara el disyuntor son: sobrecarga, cortocircuito, fuga, subtensión o sobretensión.
6.1 Si la corriente en la línea excede el rango que el disyuntor puede soportar, por ejemplo, el rango de resistencia es 20 A, pero la corriente real es 21 A, el disyuntor se disparará. El motivo de la sobrecarga del circuito es que la potencia total de los aparatos eléctricos utilizados al mismo tiempo es demasiado grande, por lo que es necesario quitar algunos aparatos eléctricos de alta potencia o reducir la cantidad de aparatos eléctricos utilizados, y luego cerrar la válvula de compuerta.
6.2 También puede ocurrir un disparo si hay una fuga en la línea o el aparato.
6.3 Si el voltaje es insuficiente o demasiado alto, se disparará, en cuyo caso es necesario ajustar el voltaje hasta que se estabilice antes de cerrar el freno.
El interruptor de aire no es un interruptor, sino un disyuntor. El editor de Dayton switch socket cree que la diferencia entre un disyuntor y un interruptor es la siguiente:
7.1 Propiedades diferentes
1. Disyuntor: Dispositivo de conmutación que puede cerrar, transportar y cortar corriente en condiciones normales del circuito, y que puede cerrar, transportar y cortar corriente en condiciones anormales del circuito dentro de un tiempo específico.
2. Interruptor: Es un componente electrónico que puede abrir un circuito, interrumpir la corriente o hacer que la corriente fluya a otros circuitos.
7.2 Diferentes categorías
1. Disyuntor: Los disyuntores se dividen en disyuntores de alto voltaje y disyuntores de bajo voltaje.
2. Interruptores: Clasificados por finalidad: interruptor de onda, interruptor de banda, interruptor de grabación y reproducción, interruptor de encendido, interruptor de preselección, interruptor de límite, interruptor de control, interruptor de transferencia, interruptor de aislamiento, interruptor de viaje, interruptor de incendio inteligente, etc.