Предохранитель на силовой провод
Содержание:
- Самодельная плавкая встака из проводника ,выбор по сечению
- Принцип работы
- Ремонт предохранителя
- Расчёт проводников для плавких предохранителей
- Видео про предохранители AES 50A, 70A
- Конструкция автоматических выключателей
- Причины выхода из строя
- Предохранители до 1000В
- Типы плавких предохранителей
- Условия выбора плавких предохранителей
- Предохранители для защиты магистралей
Самодельная плавкая встака из проводника ,выбор по сечению
Ни в коем случае нельзя принимать самостоятельное производство предохранителей ЗА НОРМАЛЬНОЕ. Монтаж таких изделий можно считать ВРЕМЕННОЙ МЕРой.
Диаметры медного провода для предохранителя
Диаметр, мм | Ток, А | Диаметр, мм | Ток, А |
Ø 0,05 мм | 0,6 А | Ø 0,71 мм | 47,8 А |
Ø 0,063 мм | 1,25 А | Ø 0,75 мм | 52 А |
Ø 0,071 мм | 1,5 А | Ø 0,8 мм | 57,2 А |
Ø 0,08 мм | 1,8 А | Ø 0,85 мм | 62,7 А |
Ø 0,09 мм | 2,1 А | Ø 0,9 мм | 68,3 А |
Ø 0,1 мм | 2,5 А | Ø 0,95 мм | 68,6 А |
Ø 0,112 мм | 3 А | Ø 1.0 мм | 80 А |
Ø 0,124 мм | 3,5 А | Ø 1,06 мм | 87,3 А |
Ø 0,14 мм | 4,2 А | Ø 1,12 мм | 94,8 А |
Ø 0,16 мм | 5,1 А | Ø 1,18 мм | 102,5 А |
Ø 0,17 мм | 5,6 А | Ø 1,25 мм | 111,8 А |
Ø 0,18 мм | 6,1 А | Ø 1,32 мм | 121,3 А |
Ø 0,2 мм | 7,1 А | Ø 1,4 мм | 132,5 А |
Ø 0,224 мм | 8,4 А | Ø 1,45 мм | 139,7 А |
Ø 0,25 мм | 10 А | Ø 1,50 мм | 147 А |
Ø 0,28 мм | 11,8 А | Ø 1,6 мм | 161,9 А |
Ø 0,315 мм | 14,1 А | Ø 1,7 мм | 177,3 А |
Ø 0,335 мм | 15,5 А | Ø 1,8 мм | 193,2 А |
Ø 0,355 мм | 16,9 А | Ø 1,9 мм | 209,5 А |
Ø 0,4 мм | 20,2 А | Ø 2,0 мм | 226,2 А |
Ø 0,45 мм | 24,1 А | Ø 2,12 мм | 247 А |
Ø 0,5 мм | 28,2 А | Ø 2,24 мм | 268,2 А |
Ø 0,56 мм | 33,5 А | Ø 2.36 мм | 290 А |
Ø 0,63 мм | 40 А | Ø 2,5 мм | 316,2 А |
Ø 0,67 мм | 43,7 А |
Для ремонта предохранителей на ток защиты от 0.25 до 50А
Токовая защита предохранителя, Ампер | 0,25 | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | |
Диаметр проволоки, мм | Медь | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
Алюминий | — | — | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | |
Сталь | — | — | 0,32 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,72 | 0,87 | 1,00 | 1,15 | 1,26 | 1,38 | 1,50 | 1,60 | |
Оловянный | — | — | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,53 | 0,66 | 0,85 | 1.02 | 1,33 | 1,56 | 1,77 | 1,95 | 2,14 | 2.30 | 2,45 |
Для ремонта предохранителей на ток защиты от 60 до 300А
Токовая защита предохранителя, Ампер | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
Диаметр проволоки, мм | Медь | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1.08 | 1,15 | 1,31 | 1,57 | 1,72 | 1,84 | 1,99 | 1.14 | 2,20 | 2,40 |
Алюминий | 1,00 | 1,10 | 1,22 | 1,32 | 1,42 | 1,60 | 1,94 | 2,10 | 2,25 | 2,45 | 2,60 | 2,80 | 2,95 | |
Сталь | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2.38 | 2,55 | 2,85 | 3.20 | 3,70 | 4,05 | 4,40 | 4,70 | 5.0 | 5.30 | |
Оловянный | 2,80 | 3.10 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,45 | 4,90 | 5,80 | 6.20 | 6,75 | 7,25 | 7,70 | 8.20 |
Принцип работы
В качестве защитного элемента в плавком предохранителе применяется, т. н. плавкая вставка, которая находится внутри патрона, заполненного дугогасящей средой, интенсивно поглощающей тепло (кварцевым песком), либо без заполнения, иногда в предохранителях используется автогазовый принцип, при термическом действие дуги приводит к выделению дугогасящих газов из конструкционных элементов патрона (например, при действии дуги фибровый корпус предохранителя выделяет газы). Плавкую вставку выполняют у мощных предохранителей в пластины с вырезами, уменьшающими площадь сечения вставки, при этом в номинальном режиме избыточная теплота из зауженных мест благодаря теплопроводности успевает распространиться на широкие части и вся вставка имеют практически одинаковую температуру. При перегрузках теплота не успевает полностью перераспределиться по всему объёму вставки и происходит её плавление в самом горячем месте. При коротком замыкании процесс идёт настолько интенсивно, что перераспределения теплоты практически не происходит и вставка перегорает в нескольких суженных местах.
Для более быстрого срабатывания предохранителя (в быстродействующих предохранителях) используют специальные конструкции (придают плавкой вставке специальную форму), в которых отключение цепи в предохранителе при больших токах происходит не посредством плавления вставки, а её разрывом электродинамическими силами (иногда для ускорения срабатывания плавкая вставка дополнительно нагружается усилием натянутой пружины). Для ускорения плавления вставки также применяют явление металлургического эффекта, данное решение применяют обычно в предохранителях со вставками из ряда параллельных проволок.
В некоторых конструкциях предохранителей используются вставки с переменным сечением проволок: разное время перегорания отдельных участков приводит к снижению перенапряжений при срабатывании предохранителя.
Важной характеристикой всякой защиты по току, в т. ч
и предохранителя является время-токовая характеристика, описываемая обычно в виде графика, по оси абсцисс откладывается ток, чаще всего в относительных единицах (за единицу принимается номинальный ток плавкой вставки), а по ординате — время срабатывания
При этом надо иметь в виду, что характеристика каждого экземпляра предохранителя (даже из одной партии) имеет свою время-токовую характеристику, что указывается в каталоге на каждый тип предохранителя как «зона разброса характеристик», которая гарантируется производителем.
и предохранителя является время-токовая характеристика, описываемая обычно в виде графика, по оси абсцисс откладывается ток, чаще всего в относительных единицах (за единицу принимается номинальный ток плавкой вставки), а по ординате — время срабатывания. При этом надо иметь в виду, что характеристика каждого экземпляра предохранителя (даже из одной партии) имеет свою время-токовую характеристику, что указывается в каталоге на каждый тип предохранителя как «зона разброса характеристик», которая гарантируется производителем.
При этом надо иметь в виду разницу между номинальным током предохранителя и номинальным током плавкой вставки:
- номинальный ток предохранителя — это ток, на который рассчитан патрон предохранителя
- номинальный ток плавкой вставки — это ток, на который рассчитана плавкая вставка.
В данный размер патрон предохранителя может быть установлено несколько вставок на разные номинальные токи, при этом самая наибольшая в номинальном ряду равна обычно номинальному току патрона.
Некоторые типы предохранителей имеют индикатор срабатывания в виде подпружиненного штифта, при перегорании плавкой вставки указательный штифт выбрасывается пружиной из корпуса предохранителя, показывая срабатывание предохранителя. Иногда данный штифт нажимает на специальный сигнальный контакт, подавая сигнал о перегорании предохранителя по цепям телемеханики.
Ремонт предохранителя
Типичные обыватели считают, что предохранители не подлежат ремонту, на самом деле это не так. Большинство типов предохранителей можно отремонтировать и дать им вторую, третью и т.д. жизни. Корпус предохранителя, как правило, разрушается крайне редко, перегорает проволока внутри, вот в ее замене и заключается ремонт. Основная задача при этом использовать проволоку аналогичную той, что была в предохранителе.
Если заменить предохранитель надо очень быстро, а запасного под рукой не оказалось, то можно воспользоваться следующим способом:
Снять с проволоки подходящего диаметра лакокрасочное покрытие (зачистить ее до блеска) и намотать на каждый контакт предохранителя по несколько витков, после чего вставить предохранитель в держатель. Этот способ в простонародии называется – «жучок». С его помощью можно очень быстро проверить исправность прибора, но он не надежен и может быть использован, как временное решение проблемы.
Следующий способ, так называемый «заводской». Для ремонта потребуется паяльник, и возможно дремель или шуруповерт, но предохранитель после ремонта будет выглядеть как будто он только что с завода.
Разогрейте паяльником торцы контактов-чашек и освободите отверстия в торцах от припоя воспользовавшись зубочисткой или чем-то подобным. Бывает, что отверстия слишком малы или совсем отсутствуют, тогда придется их просверлить. Используйте сверло не большого диаметра 1 – 2 мм.
Проденьте через отверстия проволоку подходящего диаметра и припаяйте ее к контактам-чашкам.
Предохранитель готов!
Расчёт проводников для плавких предохранителей
где: d – диаметр жилы, мм; k – зависящий от материала коэффициент жилы по таблице.
где: m – коэффициент, зависящий от материала проводника согласно таблице.
Формула (1) используется для малых токов (тонкие проводники d = (0,02–0,2) мм) и формула (2) для больших токов (толстые проводники). Таблица коэффициентов.
Диаметр проводника для использования в предохранителе рассчитывается по формулам: Для малых токов (тонкие проводники диаметром от 0,02 до 0,2 мм):
Для больших токов (толстые проводники):
Количество тепла, выделяемого на предохранителе, рассчитывается по формуле:
где: I – ток, протекающий по проводнику; R – сопротивление проводника; t – время, прошедшее срабатывание предохранителя под действием тока I.
Сопротивление предохранителя рассчитывается по формуле:
где: p – удельное сопротивление материала проводника; l – длина жилы; s – площадь поперечного сечения проводника.
Для упрощения расчетов сопротивление предполагается постоянным. Повышение сопротивления предохранителя из-за повышения температуры не учитывается.
Зная количество тепла, необходимое для плавления предохранителя, время плавления можно рассчитать по формуле:
где: W – количество тепла, необходимое для плавления предохранителя; I – термоядерный ток; R – сопротивление предохранителя.
Видео про предохранители AES 50A, 70A
Об особенностях использования водозащищенных автоматических предохранителей серии AES 50A, 70A видео ниже.
Современный автоматический предохранитель, получивший развитие из обычной пробки до многофункционального аппарата, соответствует требованиям безопасности при работе электрической цепи
Важно правильно его подбирать под тип подключаемой нагрузки и характеристики проводки. Быстродействие и мощность автоматов достаточно высокие
Если необходимо защищать схемы на полупроводниках, применяются электронные устройства. Наиболее эффективной является защита с несколькими устройствами, включая плавкие предохранители.
Конструкция автоматических выключателей
Автоматический выключатель состоит из корпуса, контактов с дугогасительной системой, привода, механизма свободного расцепления, расцепителей, вспомогательных контактов.
Расцепители могут быть: электромагнитные мгновенного действия или с выдержкой времени, обеспечивающей избирательность действия; тепловые (биметаллические); электронные максимального тока мгновенного срабатывания с независимым от тока времени срабатывания или с зависимой от тока выдержкой времени. минимального напряжения и независимые.
Интересное видео об автоматах смотрите ниже:
Различные виды расцепителей, условно показанные для одного автоматического выключателя, представлены на рис. 2.5. Тепловой или электронный расцепитель максимального тока с зависимой от тока выдержкой времени осуществляют защиту от перегрузки цепи Тепловые расцепители (рис. 2.5, а) срабатывают за счет изгибания биметаллической пластины 2, получающей теплоту от нагревателя 3, присоединенного к сети через шунт 4, и воздействующей на отключающий механизм автоматического выключателя.
Электромагнитный или электронный расцепитель максимального тока мгновенного срабатывания с независимым от тока временем срабатывания осуществляют защиту от токов КЗ, превышающих 6… 10-кратные значения номинального тока электрической цепи. Вид защиты с таким расцепителем иногда называют отсечкой. Электромагнитный расцепитель (рис. 2.5, б) состоит из катушки 4 и сердечника 5. Когда по катушке протекает ток КЗ, сердечник создает механическое усилие, что приводит к отключению автоматического выключателя. Ток срабатывания расцепителя максимального тока можно регулировать. Расцепитель может быть снабжен механизмом выдержки времени, зависимой или независимой от тока.
Рис 2 5. Виды расцепителей автоматических выключателей
Расцепитель минимального напряжения (рис. 2.5, в) состоит из катушки 4 с сердечником 5 и пружины 6 и срабатывает при снижении напряжения в цепи до (0,35…0,7) UНом. Такие расцепители применяют для защиты электродвигателей, самозапуск которых нежелателен при самопроизвольном восстановлении питания.
Независимый расцепитель (рис. 2.5, г) служит для дистанционного отключения автоматического выключателя кнопкой 7 и для автоматического отключения цепи при срабатывании внешних защитных устройств.
Как правильно выбрать автомат смотрите в видео ниже:
Причины выхода из строя
Существует несколько распространенных причин, по которым автомобильные предохранители перегорают и требуют замены. К таким причинам принято относить следующее:
- Плохая фиксация реле в гнезде блока.
- Неправильный выбор планки по ее показателям номинального тока.
- Наличие неисправностей в электропроводке автомобиля.
- Механические повреждения пластикового корпуса, чрезмерный нагрев и вибрационные нагрузки.
В итоге в процессе эксплуатации автомобиля при существенной нагрузке, например, когда автовладелец одновременно включает стеклоочистители и пытается завести двигатель, в сети могут отмечаться незначительные колебания напряжения, что приводит к оплавлению корпуса и полному выходу из строя защиты.
Предохранители до 1000В
Предохранители предназначены для защиты отдельных аппаратов и участков сети от токов к.з. и токов перегрузки. Обычно предохранители состоят из патрона и плавкой вставки и различаются по номинальному напряжению и току. При токе выше номинального плавкая вставка перегорает и размыкает электрическую цепь. Для защиты электроустановок на напряжение до 1000 В используют предохранители закрытые (резьбовые, трубчатые) и открытые (пластинчатые). Резьбовой однополюсный предохранитель состоит из основания с крышкой, плавкой вставки и головки (пробки). Основание и головку изготовляют из фарфора, крышку — из фарфора или пластмассы. Основание и крышку выполняют прямоугольными или квадратными. Резьбовые предохранители с резьбой Е-27 изготовляют на токи 6,3; 10; 16 ; 20 и 25А и напряжение до 380 В. Питающую линию присоединяют к контакту предохранителя, отходящую — к винтовой резьбе, что обеспечивает безопасность обслуживания. Предохранители Е-27 применяют для защиты от перегрузок и токов к. з. проводов и токоприемников в осветительных сетях.
Трубчатые предохранители выпускают следующих типов: ПР-2, НПН, ПН-2 и ПП-17. Разборные предохранители ПР-2 предназначены для установки в сетях на напряжение 500 В и токи 15, 60, 100, 200, 400, 600 и 1000 А. В патроне предохранителя ПР-2 (рис. 1) плавкая вставка 5, прикрепляемая винтами 6 к контактным ножам 7, помещена в фибровую трубку 4, на которую насажены втулки 3 с резьбой. На них навинчены латунные колпачки 2, закрепляющие контактные ножи, которые входят в неподвижные пружинящие контакты, устанавливаемые на изоляционной плите. Под действием электрической дуги, возникающей при перегорании предохранителя, внутренняя поверхность фибровой трубки разрушается и образуются газы, способствующие быстрому гашению дуги. Предохранители НПН (насыпные неразборные) изготовляют на напряжение до 500 В и токи от 15 до 60 А, а ПН-2 (насыпные разборные) — на напряжение до 500 В и токи от 10 до 600 А (рис. 2, а). Плавкие предохранители ПП-17, изготовляемые на напряжение до 380 В и токи 500, 630, 800 и 1000 А, состоят из плавкой вставки, помещенной в керамическом корпусе, заполненном кварцевым песком, указателя срабатывания. При расплавлении плавкой вставки предохранителя перегорает вставка указателя срабатывания и освобождает взведенный при сборке указателя боек, который переключает свободный контакт, связанный кинематически с указателем срабатывания. Свободный контакт применяют при необходимости замыкания контактов реле и отключения выключателя питающей цепи. Предохранители ПП-17 смонтированы на контакторных станциях на 1000 А без свободного контакта. Пластинчатые открытые предохранители типа П состоят из медных или латунных пластин — наконечников, в которые впаяны медные калиброванные проволоки. Наконечники с помощью болтов присоединяют к контактам на изоляторах. Пластинчатые предохранители с открытой плавкой вставкой применяют в ТП некоторых городских электросетей и заменяют на закрытые ПН-2.
Типы плавких предохранителей
По назначению и конструкции плавкие предохранители бывают следующих типов:
- Вилочные (в основном применяются для защиты электропроводки и приборов в автомобилях);
- С слаботочными вставками для защиты электроприборов с током потребления до 6 ампер;
- Пробковые (устанавливаются в щитках жилых домов, рассчитаны на ток защиты до 63 ампер);
- Ножевые (применяются в промышленности для защиты сетей при токе потребления до 1250 ампер);
- Газогенерирующие;
- Кварцевые.
Рассмотренная в статье технология ремонта предназначена для восстановления вилочных, со слаботочными вставками, пробковых и ножевого типа предохранителей.
Трубчатые плавкие предохранители
Предохранитель трубчатой конструкции представляет собой стеклянную или керамическую трубочку, закрытую с торцов металлическими колпачками, которые соединены между собой проволокой калиброванной по диаметру, проходящей внутри трубочки. Внешний вид трубчатых плавких предохранителей Вы видите на фотографии.
К колпачкам проволока приваривается точечной сваркой или припаивается припоем. В предохранителях, рассчитанных на очень большие токи, часто полость внутри трубочки заполняют кварцевым песком.
Автомобильные плавкие предохранители
Предохранители в автомобилях выходят из строя очень редко. Обычно только в случаях, когда отказывает оборудование. Чаще всего при перегорании лампочек у фар. Дело в том, что когда обрывается нить накаливания у лампочки, образуется Вольтова дуга, нить при этом сгорает и становится короче, сопротивление резко уменьшается и величина тока многократно увеличивается.
Бывает, плавкий предохранитель в автомобиле сгорает и при заклинивании стеклоочистителей. Реже при коротких замыканиях в электропроводке. На фотографии Вы видите широко применяемые автомобильные плавкие предохранители ножевого (вилочного) типа. Под каждым предохранителем приведен ток его защиты в амперах.
Перегоревший предохранитель в авто положено заменять предохранителем такого же номинала, но можно его и отремонтировать, заменив перегоревший в предохранителе провод медным соответствующего диаметра. Напряжение бортовой сети автомобиля значения не имеет. Главное – соответствие тока защиты. Если трудно определить номинал сгоревшего авто предохранителя, то можно воспользоваться цветовой маркировкой.
Самодельная плавкая встака из проводника ,выбор по сечению
Ни в коем случае нельзя принимать самостоятельное изготовление плавких вставок ЗА НОРМУ. Установку подобных изделий можно рассматривать как ВРЕМЕННУЮ МЕРУ.
Диаметры МЕДНОГО провода для плавкой вставки предохранителя
Диаметр, мм | Ток , А | Диаметр, мм | Ток , А |
Ø 0,05 мм | 0,6 А | Ø 0,71 мм | 47,8 А |
Ø 0,063 мм | 1,25 А | Ø 0,75 мм | 52 А |
Ø 0,071мм | 1,5 А | Ø 0,8 мм | 57,2 А |
Ø 0,08 мм | 1,8 А | Ø 0,85 мм | 62,7 А |
Ø 0,09 мм | 2,1 А | Ø 0,9 мм | 68,3 А |
Ø 0,1 мм | 2,5 А | Ø 0,95 мм | 68,6 А |
Ø 0,112 мм | 3 А | Ø 1,0 мм | 80 А |
Ø 0,124 мм | 3,5 А | Ø 1,06 мм | 87,3 А |
Ø 0,14 мм | 4,2 А | Ø 1,12 мм | 94,8 А |
Ø 0,16 мм | 5,1 А | Ø 1,18 мм | 102,5 А |
Ø 0,17 мм | 5,6 А | Ø 1,25 мм | 111,8 А |
Ø 0,18 мм | 6,1 А | Ø 1,32 мм | 121,3 А |
Ø 0,2 мм | 7,1 А | Ø 1,4 мм | 132,5 А |
Ø 0,224 мм | 8,4 А | Ø 1,45 мм | 139,7 А |
Ø 0,25 мм | 10 А | Ø 1,50 мм | 147 А |
Ø 0,28 мм | 11,8 А | Ø 1,6 мм | 161,9 А |
Ø 0,315 мм | 14,1 А | Ø 1,7 мм | 177,3 А |
Ø 0,335 мм | 15,5 А | Ø 1,8 мм | 193,2 А |
Ø 0,355 мм | 16,9 А | Ø 1,9 мм | 209,5 А |
Ø 0,4 мм | 20,2 А | Ø 2,0 мм | 226,2 А |
Ø 0,45 мм | 24,1 А | Ø 2,12 мм | 247 А |
Ø 0,5 мм | 28,2 А | Ø 2,24 мм | 268,2 А |
Ø 0,56 мм | 33,5 А | Ø 2,36 мм | 290 А |
Ø 0,63 мм | 40 А | Ø 2,5 мм | 316,2 А |
Ø 0,67 мм | 43,7 А |
Для ремонта предохранителей на ток защиты от 0.25 до 50А
Ток защиты предохранителя, Ампер | 0,25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
Диаметр проволочки, мм | Медной | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.73 |
Алюминиевой | — | — | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | |
Стальной | — | — | 0.32 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.72 | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | 1.38 | 1.50 | 1.60 | |
Оловянной | — | — | 0.18 | 0.28 | 0.38 | 0.53 | 0.66 | 0.85 | 1.02 | 1.33 | 1.56 | 1.77 | 1.95 | 2.14 | 2.30 | 2.45 |
Для ремонта предохранителей на ток защиты от 60 до 300А
Ток защиты предохранителя, Ампер | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
Диаметр проволочки, мм | Медной | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 1.08 | 1.15 | 1.31 | 1.57 | 1.72 | 1.84 | 1.99 | 1.14 | 2.20 | 2.40 |
Алюминиевой | 1.00 | 1.10 | 1.22 | 1.32 | 1.42 | 1.60 | 1.94 | 2.10 | 2.25 | 2.45 | 2.60 | 2.80 | 2.95 | |
Стальной | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.38 | 2.55 | 2.85 | 3.20 | 3.70 | 4.05 | 4.40 | 4.70 | 5.0 | 5.30 | |
Оловянной | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.65 | 3.90 | 4.45 | 4.90 | 5.80 | 6.20 | 6.75 | 7.25 | 7.70 | 8.20 |
Условия выбора плавких предохранителей
В наше время все большей популярностью пользуются автоматические выключатели (АВ) как иностранных так и отечественных производителей, это в первую очередь связано с тем, что у АВ отсутствуют недостатки предохранителей. Но не смотря на все свои недостатки, предохранители все еще активно используются, так как это наиболее дешевый вариант защиты присоединения.
Например у нас на предприятии, если заказчик не возражает, для защиты двигателей мощностью до 100 кВт, применяются разъединитель-предохранитель, учитывая что короткое замыкание не такое частое явление, предохранитель – это очень хорошее решения для защиты присоединения.
В связи с этим, в этой статье я расскажу как нужно правильно выбирать предохранители с плавкими вставками в соответствии с ПУЭ и другой справочной литературой, чтобы Ваши предохранители срабатывали только при ненормальных режимах работы электроприемников.
При выборе предохранителя, должны выполняться условия:
Iном.откл > Iмакс.кз (2)
Условия выбора плавких вставок:
k – коэффициент, принимается равным 2,5 согласно , что соответствует ПУЭ пункт 5.3.56, для электродвигателей с короткозамкнутым ротором при небольшой частоте включений и легких условиях пуска (tп=2-2,5 сек.).
Обычно данный коэффициент принимается для двигателей вентиляторов, насосов, главных приводов металлорежущих станков и механизмов с аналогичным режимом работы.
Для двигателей с тяжелыми условия пуска (tп > 10-20 сек.), например для двигателей мешалок, дробилок, центрифуг, шаровых мельниц и т.п. А также для двигателей с большой частотой включений, т.е. для двигателей кранов и других механизмов повторно-кратковременного режима, коэффициент k принимается равным 1,6 – 2.
Для двигателей с фазным ротором коэффициент k принимается равным 0,8 – 1.
При выборе тока плавкой вставке по условию (4), следует учитывать, что с течением времени защитные свойства вставки ухудшаются, из-за этого есть вероятность ложных сгораний плавкой вставке при пусках двигателей. В результате двигатель может вообще не запуститься, либо работать на 2-х фазах, что приводит к перегреву двигателя.
И если не предусмотрена защита от перегрузки, двигатель может выйти из строя.
Решением данной проблемы, является выбор большего тока плавкой вставки, чем по условию (4), если это допустимо по чувствительности к токам КЗ.
При защите сборки, ток плавкой вставки выбирают по трем условиям:
где: k – коэффициент, учитывающий условия пуска двигателя;
— сумма пусковых токов самозапускающих двигателей; — сумма максимальных рабочих токов электроприемников, кроме двигателя с наибольшим пусковым током Iпуск.макс.;
Для проверки надежного срабатывания предохранителя в конце защищаемой линии, нужно выполнить на кратность тока кз и учитывать время отключения.
В справочной литературе, Вы можете встретить такое утверждение, что для надежного и быстрого перегорания плавкой вставки, требуется чтобы при КЗ в конце защищаемой линии обеспечивалась необходимая кратность тока короткого замыкания, т.е отношение тока короткого замыкания Iкз к номинальному току плавкой вставки Iн.вс.
Данное условие было взято, еще со старого ПУЭ образца 1986 г пункт 1.7.79 ( для невзрывоопасной среды: kкз = Iкз/Iн.вс (kкз >3), данный пункт в ПУЭ 7-издания был изменен, и теперь нужно учитывать время отключения в системе TN, согласно таблицы 1.7.1.
Для взрывоопасной среды, согласно ПУЭ 7-издание пункт 7.3.139, должно выполнятся условие кратности тока кз: kкз = Iкз/Iн.вс (kкз >4). Данный пункт остался без изменения, если сравнивать с ПУЭ 1986 г, что весьма странно, если учитывать что изменился пункт 1.7.79.
Если Вам неизвестны значения пусковых токов двигателя, то в порядке исключений, можно выбрать номинальные токи плавких вставок для двигателей мощность до 100 кВт и частотой пусков не более 10-15 в час следующим образом :
После того как Вы выбрали предохранитель, нужно выполнить проверку селективности (избирательности) последовательно включенных между собой предохранителей с учетом защитных характеристик.
Это означает, что при коротком замыкании должна перегореть только та плавка вставка и того предохранителя, который находиться ближе всего к месту повреждения. Как показывает практика, для обеспечения селективности между двумя последовательно включенными предохранителями. Нужно чтобы предохранители между собой отличались на две ступени по шкале номинальных токов. При этом вставки, должны иметь одинаковые защитные характеристики, поэтому нужно выбирать предохранители одного типа.
Предохранители для защиты магистралей
В магистрали, питающей несколько двигателей, защита должна обеспечивать как их самозапуск, так и пуск механизма с наибольшим показателем пускового тока. При расчете защиты необходимо определить:
Выбор предохранителей асинхронных электродвигателей в магистрали без самозапускающихся механизмов осуществляется с учетом соотношения максимального кратковременного тока линии и пускового тока двигателя/двигателей, включаемых одновременно.
Защиту агрегатов от перегрузки обеспечивают тепловые реле, которые встроены в автоматические выключатели или магнитные пускатели. Так как при возникновении КЗ контакты часто разрушаются, необходимо обеспечить условия, при которых предохранитель отключит двигатели до того, как контакты пускателя разомкнутся. Поэтому ток вставки предохранителя должен быть в 10-15 раз меньше, чем ток короткого замыкания – это позволяет отключать ток КЗ на время от 0,15 до 0, 2 секунд.