Підпишись та читай
найцікавіші
статті першим!

Автомати електричні номінали таблиці. Вибір автоматичних вимикачів. Теплове навантаження кількох автоматів встановлених у ряд

У минулому, для захисту електропроводки та електрообладнання в побуті від таких ненормальних режимів роботи як перевантаження або коротке замикання застосовувалися електричні пробки, як правило, з кераміки. Конструкція цих пристроїв досить проста.

Недоліком цих пристроїв є те, що при перегоранні запобіжника питаннями про вибір плавкої вставки для нього ніхто не займався. Надалі пробка могла не спрацювати в потрібний момент, що нерідко було причиною багатьох пожеж.

Кінцеві машини, машина Милі та машина Мура названі на знак визнання їхньої роботи. У той час як машина Мілі визначає свої виходи через поточний стан та вхід, вихід машини Мура заснований лише на поточному стані. Функція переходу стану приймає поточний стан та вхідну подію та повертає новий набір вихідних подій та наступний стан. Тому його можна розглядати як функцію, яка відображає впорядковану послідовність вхідних подій у відповідну послідовність або визначає вихідні події.

Кінцеві машини – ідеальні обчислювальні моделі для невеликого об'єму пам'яті та не підтримують пам'ять. Ця математична модель машини може досягати кінцевого числа станів та переходів між цими станами. Його основне застосування – аналіз математичних проблем. Кінцеві машини також використовуються для цілей, крім загальних обчислень, наприклад для розпізнавання звичайних мов.

В даний час на заміну старим пробкам прийшли автоматичні вимикачі (АВ), які мають багато переваг і більш надійні в експлуатації, порівняно з пробками. Конструктивно АВ є модуль з двома контактами вхід/вихід і кнопкою включення (однополюсний автомат).

Робочий механізм автоматичного вимикача знаходиться у закритому пластмасовому корпусі. У задній частині автомат має спеціальну клямку, завдяки якій його можна надійно зафіксувати на DIN-рейку при підключенні в електрощиті.

Щоб повністю зрозуміти концептуально кінцеву машину, розглянемо аналогію з ліфтом. Ліфт - це механізм, який не пам'ятає всі попередні запити на обслуговування, але поточний поверх, напрямок руху та збирання ще незадоволених запитів на послуги. Тому будь-якої миті часу керований ліфт визначатиметься наступними математичними термінами.

Держави: кінцевий набір станів відображення запитів минулої історії клієнтів. Вхід: кінцевий набір вхідних даних, залежно від кількості поверхів, на які ліфт може отримати доступ. Вихід: кінцевий набір вихідних даних, залежно від необхідності підйому або опускання ліфта відповідно до потреб клієнтів. Кінцева машина формально визначається як 5-кортеж, такий, що.

Вибір автоматичних вимикачів є відповідальним завданням, до якого потрібно поставитися серйозно. В умовах виникнення аварійних ситуаційПравильно вибраний автомат є гарантією захисту не лише вашого обладнання, а й вашого життя.

Автоматичний вимикач – це комутаційний апаратпризначений для автоматичного розмикання електричного ланцюгау момент виникнення коротких замикань чи перевантажень.
На схемах позначаються літерами АВ чи QF (європейський стандарт).

З вищенаведеної математичної інтерпретації можна сказати, що машина кінцевого стану містить кінцеве число станів. Кожен стан приймає кінцеве число входів, і кожен стан має правила, які описують дію машини для веденого введення, представлене функції перетворення станів. У той же час вхід може призвести до зміни стану пристрою. Для кожного вхідного символу існує один перехід з кожного стану. Крім того, будь-який набір з 5 кортежів, прийнятий кінцевими недетермінованими автоматами, також приймається детермінованими кінцевими автоматами.

Критерій вибору автоматичних вимикачів

Основними показниками на які посилаються при виборі автоматівє:

  • кількість полюсів;
  • Номінальну напругу;
  • максимальний робочий струм;
  • відключаюча здатність (струм короткого замикання).

1 #. Кількість полюсів

Кількість полюсів автомата визначається серед фаз мережі. Для встановлення в однофазної мережівикористовують однополюсні або двополюсні. Для трифазної мережізастосовують три- і чотириполюсні (мережі із системою заземлення нейтралі TN-S). У побутових секторах зазвичай використовують одно-або двополюсні автомати.

При розгляді машин з кінцевим станом важливо мати на увазі, що механічний процес усередині автоматів, що призводить до обчислення виходів та зміни станів, не підкреслюється та не деталізується; натомість він вважається «чорною скринькою», як показано нижче.

Їх можна легко уявити за допомогою діаграм станів, як показано нижче. Діаграма стану ілюструє роботу автомата. Стани представлені вузлами графів, переходами за стрілками чи гілками, а відповідні входи та виходи позначаються символами. Рухи, не пов'язані зі змінами станів, позначені стрілками на сторони окремих вузлів.

2 #. Номінальну напругу

Номінальна напруга автомата - це напруга, на яку розрахований сам автомат. Незалежно від місця встановлення напруга автомата повинна бути рівною або великою номінальній напрузімережі:

3#. Максимальний робочий струм

Максимальний робочий струм. Вибір автоматів по максимальному робочому струму полягає в тому, щоб номінальний струм автомата (номінальний струм розчіплювача) був більшим або дорівнює максимальному робочому (розрахунковому) струму, який може довго проходити по ділянці ланцюга, що захищається, з урахуванням можливих перевантажень:

Ці стрілки називаються автопілотами. Існує кілька типів кінцевих автоматів, які можна поділити на три основні категорії. Акцептори: або приймати вхідні сигнали, або не розпізнавати: або розпізнавати вхідні або не перетворювачі: генерувати вихідні дані із заданого входу. Програми кінцевих автоматів зустрічаються з різних тем. Вони можуть працювати мовами з кінцевим числом слів, нескінченним числом слів, різними типами дерев та в апаратних схемах, де вхід, стан та виведення є бітовими векторами фіксованого розміру.

Щоб дізнатися про максимальний робочий струм для ділянки мережі (наприклад для квартири) потрібно знайти сумарну потужність. Для цього сумуємо потужність всіх приладів, які будуть підключатися через даний автомат (холодильник, телевізор, св-піч тощо). Величину струму з отриманої потужності можна знайти двома способами: методом зіставлення або за формулою.

Найпростішим автоматом, що використовується для обчислення, є кінцевий автомат. Він може обчислювати лише дуже примітивні функції; тому вона не є адекватною обчислювальною моделлю. Крім того, нездатність кінцевого автомата узагальнювати обчислення заважає його владі.

Нижче наведено приклад, що ілюструє різницю між кінцевим автоматом та машиною Тьюринга. Кожен біт у машині може бути лише у двох станах. Отже, існує кінцева кількість можливих станів. Хоча кожен біт у машині може бути лише у двох різних станах, у комп'ютері є нескінченна кількість взаємодій. Важко моделювати роботу комп'ютера у межах обмежень кінцевого автомата. Проте вищі, нескінченні і потужніші автомати могли б виконувати це завдання.

Для мережі 220 при навантаженні в 1 кВт, струм становить 5 А. У мережі з напругою 380 В величина струму для 1 кВт потужності становить 3 А. За допомогою такого варіанту зіставлення можна знайти струм через відому потужність. Наприклад, сумарна потужність у квартирі вийшла 4.6 кВт, струм при цьому дорівнює приблизно 23 А. Для більш точного знаходження струму можна скористатися відомою формулою:

Машина Т'юрінга може розглядатися як кінцевий автомат або блок управління, оснащений нескінченним сховищем. Його «пам'ять» складається з нескінченної кількості одномірних масивів осередків. Машина Тьюринга - сутнісно абстрактна модель сучасного комп'ютерного виконання та зберігання, розроблена задля забезпечення точного математичного визначення алгоритму чи механічної процедури.

Хоча автомат називається кінцевим, якщо його модель складається з кінцевого числа станів і функцій з кінцевими рядками введення та виведення, нескінченні автомати мають «аксесуар» - або стек, або стрічку, яку можна переміщати вправо або вліво, і може задовольняти тим самим вимогам, що висуваються до машини.

Для побутових електроприладів.

4 #. Вимикаюча здатність

Вимикаюча здатність. Вибір автомата по номінальному струму відключення зводиться до того, щоб струм який автомат здатний відключити був більше струмукороткого замикання в точці установки апарата: Номінальний струм відключення це найбільший струм к.з. який автомат здатний відключити при номінальній напрузі.

Машина Тьюринга формально визначається множиною, де. Тому основна відмінність між машиною Тьюринга та двосторонніми кінцевими автоматами полягає в тому, що машина Тьюринга здатна змінювати символи на своїй стрічці та імітувати комп'ютерне виконання та зберігання. Тому можна сказати, що машина Тьюринга має здатність моделювати всі обчислення, які можуть бути розраховані сьогодні за допомогою сучасних комп'ютерів.

Покрокова процедура допомагає звузити параметри. Більшість дизайнерів мають досить добре уявлення про те, що таке автоматичний вимикач і що він робить; якщо вам потрібно оновити, ось коротке визначення. Автоматичний вимикач є автоматично керованим електричним вимикачем, призначеним для захисту електричного ланцюга від пошкоджень, викликаних перевантаженням або короткого замикання. Він виявляє несправність та перериває струм.

Розрахунок струмів короткого замикання необхідний для правильного вибору та відбудови захисної апаратури. Струм короткого замикання виникає при з'єднанні струмопровідних частин фаз між собою або із заземленим корпусом електроприймача в схемах з глухозаземленою нейтраллю і нульовим дротом. Його величина А може бути визначена за формулою

Вказівка ​​правильного вимикача на ранній стадії процесу проектування може призвести до більш надійної конструкції, уникнути перепроектування, знизити витрати на розробку та підвищити цінність кінцевого продукту. Але вибір найкращого автоматичного вимикача для вашої програми – це багатоступінчастий процес. Основні функціональні параметри - напруга, струм та кількість полюсів - це лише початок. Щоб удосконалити свій вибір, вам необхідно враховувати механічні та екологічні фактори, питання регулювання та безпеки, обмеження за розміром та вартістю та багато іншого.

де Uф - фазна напругамережі, В;

Zп- опір петлі фаза-нуль, Ом,

R - активний опіродного дроту ланцюга короткого замикання, Ом;

X - індуктивний опір, що розраховується за питомим індуктивним опором, що дорівнює 0,6 Ом/км;

Почнемо з огляду на ключові параметри вимикача. Для виконання функції автоматичного вимикача є ряд технологічних варіантів, кожен з яких має інші характеристики. У таблиці 1 наведено огляд п'яти; залежно від ваших точних вимог, для вашої програми може бути використано кілька типів. Автоматичні вимикачі, що використовують різні технології, демонструватимуть робочі характеристики, що тонко відрізняються, в умовах перевантаження. На малюнку 1 показано ці варіанти.

Горизонтальна вісь показує кратні значення безперервного струму вимикача; вертикальна вісь показує, скільки часу знадобиться для відключення автоматичного вимикача при заданому струмі. Ширини кривих вказують типові допуски. Для отримання додаткової інформації рекомендується звернутися до аркуша даних.

Zт - Повний опір фазної обмотки трансформатора на стороні нижчої напруги, Ом,

де UH, IH - номінальна напруга та струм трансформатора;

UK% - Напруга короткого замикання трансформатора, % від номінального.

Величини UH, lН і Uдо% для відповідного трансформатора наводяться у розділі 5.

Таблиця 1: Технологія автоматичного вимикача.


1: Характеристики характеристики технології автоматичного вимикача. Якщо умови реального світу відрізняються від умов, за яких були отримані специфікації, слід застосовувати коефіцієнти зниження вартості. Наприклад, автоматичні вимикачі з некомпенсованими тепловідвідними елементами мають рівень спрацьовування, що залежить від температури навколишнього середовища. Якщо автоматичний вимикач встановлений у корпусі або гарячому місці в такій котельні, струм, необхідний для відключення вимикача при перевантаженні, буде зменшено; зворотна дія застосовується за низьких температур.

Вибір електричного апарату здійснюється за його функціональному призначенню, за родом напруги та струму, -> про величину потужності.

Слід мати на увазі сучасну тенденцію, що полягає в тому, що при виборі між запобіжниками та автоматичними вимикачами, перевага надається останнім в силу їх більшої надійності, кращого захистувід неповнофазних режимів, універсальності тощо.




Рисунок 2: Типова таблиця зниження температури. Аналогічно, робота на більш високих або більше низьких частотах, ніж зазначено, може також вимагати зміни специфікації. З одного боку, вихрові струми та втрати заліза на вищій частоті призводять до більшого нагрівання у компонентах теплового відключення, вимагаючи зниження номінального струму вимикача.

Загалом будь-які незвичайні умови роботи можуть вимагати зміни параметрів аркуша даних або спеціальних положень конструкції, якщо автоматичний вимикач повинен виконувати, як очікувалося. На додаток до тих, що вже обговорювалися, такі умови можуть включати корозію, вологу, механічний удар та вібрацію, висоту та, можливо, навіть монтажне положення. Виробники автоматичних вимикачів забезпечують зниження тарифів та посібників з експлуатації, які допоможуть вам у вирішенні цього завдання.

Вибір апаратів за напругою полягає у відповідності номінальної напруги, зазначеної в паспорті апарату, та його роду (змінне, постійне) номінальному напрузі мережі живлення. При виборі апарату струму слід врахувати, що його номінальний струм повинен бути не менше робочого струму установки.

Вибір автоматичних вимикачів

У разі сумнівів, проконсультуйтеся з експертами на заводі. Автоматичні вимикачі мають різні розміри та конфігурацію монтажу для використання на друкованих платах, стійках та панелях, аж до високоспеціалізованих установок для високовольтної електромережі.

Оскільки автоматичні вимикачі виконують функцію, пов'язану з безпекою, є численні стандарти, що видаються різними регулюючими органами. Деякі з ключових з них показані в таблиці 2. Крім того, багато програм, зокрема аерокосмічні, автомобільні та військові, мають свої власні вимоги до тестування та кваліфікації.

Автоматичні вимикачівибираються насамперед за номінальними значеннями напруги та струму. Потім визначаються струми уставки теплового та електромагнітного розчіплювачів.

Тепловий розчіплювач автомата захищає електроустановку від тривалого навантаження струмом. Струм уставки теплового розчіплювачаприймається рівним на 15-20% більше робочого струму:

де 1 Р - Робочий струм електроустановки, А.

Електромагнітний розчіплювач автомата захищає електроустановку від коротких замикань. Струм уставки електромагнітного розчіплювачавизначається з таких міркувань: автомат не повинен спрацьовувати від пускових струмів двигуна електроустановки Iпуск. дв., а струм спрацьовування електромагнітного розчіплювача IЕМР вибирається кратним струму спрацьовування теплового розчіплювача:

де До = 4,5-10 – коефіцієнт кратності струму спрацьовування електромагнітного цілителя.

Вибраний автоматичний вимикач перевіряється за чутливістю та з відключаючою здатністю. Автомати з номінальним струмомдо 100 А повинні спрацьовувати за умови

де IО.К.З.- Струм однофазного короткого замикання.

Чутливість автомата, що має лише тепловий розчіплювач, визначається співвідношенням:

Включайся в дискусію
Читайте також
Які знаки зодіаку підходять один одному у коханні - гороскоп сумісності
Як склалася доля переможниць шоу
Весілля не дочекалися: як живуть фіналістки всіх сезонів «Холостяка Максим Черняєв та марія дрігола