Hvorfor går strømbryteren og hva skal gjøres?

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Tilstedeværelsen av en utviklet elektrisk ledning i en moderne eiendom, høy effekt overført gjennom den og potensial faren for elektrisk spenning for mennesker dikterer behovet for en rekke tiltak for å oppnå høye sikkerhet. En av de mest effektive tekniske måtene for å løse dette problemet er installasjonen av automatiske brytere som overvåker nødssituasjoner og med makt slår av den skadede delen av nettverket.

Effekt av bryter

En strømbryter er en elektromekanisk eller elektronisk koblingsenhet som utløses når merkestrøm og, ved å bryte den elektriske kretsen, beskytter ledningene og / eller forbrukeren mot feil, og selve eiendommen mot Brann.

Konstruert som en enkelt- eller flerpolet bryteranordning i et plasthus med et gnistslokkingssystem, figur 1. Det er også elementer av indikasjon, kontroll av kontakter og tilkobling av ledninger. Typisk installasjonssted er en DIN-skinne.

Bilde 1. Typisk trefasebryter
Bilde 1. Typisk trefasebryter

Årsaker til å utløse

Bryteren bryter spenningsforsyningskretsen til belastningen i to tilfeller:

instagram viewer
  1. forlenget (i noen sekunder eller mer) overskytende strøm med 15-20% av terskelverdien - utløst bimetallisk termisk splitter som forhindrer effekten av kortslutning vist i Figur 2;
  2. en brå økning i strøm til to eller flere av terskelverdien - en øyeblikkelig elektromagnetisk splitter utløses.
Figur 2. Konsekvenser av kortslutning i kontakten

Følgelig kan maskinen fungere når terskelstrømmen konstant overskrides og ganske enkelt når neste enhet er tilkoblet.

Konstant overskudd

Konstant overskudd i normal drift av det elektriske systemet er typisk for tilfeller av gradvis økning i belastning. For eksempel, sammen med en vaskemaskin, blir en vannkoker slått på, deretter et klimaanlegg, en datamaskin... Med denne utviklingen av hendelser lasten er relativt jevnt over terskelen, og bryteren utfører ganske enkelt sin funksjon for å beskytte ledningene og laste.

Eliminering av en slik utløsning er bare mulig ved å erstatte elementet med en annen med høyere terskel. Samtidig kontrollerer den nødvendigvis korrespondansen mellom driftsstrømmen og kapasiteten til kablene for å levere den til forbrukeren, for det første kontrolleres ledertverrsnittet.

Det andre tilfellet med konstant overskudd er kortslutning i et av nettverkselementene, som er maskinen, lasten og selve ledningen.

Finne den defekte gjenstanden

Den enkleste måten å identifisere et defekt element er metoden for sekvensiell innkobling av forbrukere med konstant overvåking av maskinens tilstand.

Når du implementerer en lignende prosedyre, kan du bruke det hierarkiske prinsippet om konstruksjon av ledningene, som er godt synlig fra figur 3. Hvis hovedbryteren utløses, selv uten full belastning, overvåkes terminalkortet i tillegg. Deretter blir automatene på det nedre nivået slått på sekvens, og den defekte strålen bestemmes ved å utløse en av dem. Ytterligere søk utføres på den.

Figur 3. Leilighetens elektriske panel

Brått overskudd

Et hopplignende overskudd er karakteristisk for å koble enheter med relativt lav effekt til et nettverk som allerede fungerer under belastning. Det oppstår på grunn av at den kapasitive delen av lastmotstanden i øyeblikket slås på og er i ferd med å gå på jobb modus bruker en stor strøm, som betydelig overskrider terskelen, men på grunn av sin korte varighet ikke er i stand til å forårsake termisk overopphetes.

Denne tilstanden kan korrigeres ved å endre rekkefølgen for inkludering av forbrukere. Det beste resultatet oppnås imidlertid ved distribusjon av kraftige forbrukere på separate bjelker.