Contactaţi-ne

YUANKY - Înțelegeți funcțiile MCB-ului și diferențele acestuia față de alte întrerupătoare de circuit

YUANKY - Înțelegeți funcțiile MCB-ului și diferențele acestuia față de alte întrerupătoare de circuit

Fiind cea mai reprezentativă întreprindere din Wenzhou, YUANKY are o lungă istorie de dezvoltare și un lanț industrial complet. Produsele noastre sunt, de asemenea, foarte competitive pe piață, cum ar fiMCB.

 

MCB (întrerupător de circuit miniatural, întrerupător de circuit mic) este unul dintre cele mai utilizate dispozitive de protecție a terminalelor în sistemele de distribuție de joasă tensiune. Având avantaje precum dimensiuni reduse, funcționare convenabilă și protecție precisă, este utilizat pe scară largă în liniile de distribuție ale clădirilor industriale, comerciale și civile, îndeplinind funcții de bază, cum ar fi protecția la suprasarcină și scurtcircuit. În continuare este prezentată o analiză detaliată a caracteristicilor sale funcționale din mai multe aspecte, cum ar fi funcțiile de bază, caracteristicile tehnice și caracteristicile aplicației.

 

I. Funcția de protecție a miezului: Asigurarea funcționării în siguranță a circuitului

 

Valoarea fundamentală a unui MCB constă în protecția siguranței liniilor de distribuție și a echipamentelor electrice. Funcția sa de protecție este realizată în principal prin mecanisme de acțiune precise, incluzând în special următoarele două tipuri de protecție a miezurilor:

 

1. Funcție de protecție la suprasarcină

 

Când circuitul funcționează normal, curentul se încadrează în intervalul nominal. Cu toate acestea, atunci când există prea multe dispozitive electrice sau circuitul este supraîncărcat pentru o perioadă lungă de timp, curentul din linie va depăși valoarea nominală, provocând încălzirea firelor. Dacă este supraîncărcat pentru o perioadă lungă de timp, poate provoca îmbătrânirea izolației, scurtcircuite și chiar incendii. Protecția la suprasarcină a întrerupătorului magnetotermic (MCB) se realizează printr-un dispozitiv de declanșare termică cu bandă bimetalică: atunci când curentul depășește valoarea nominală, banda bimetalică se îndoaie și se deformează din cauza căldurii generate de curent, acționând mecanismul de declanșare, provocând deschiderea contactelor întrerupătorului și întreruperea circuitului.

Protecția sa la suprasarcină are o caracteristică de timp invers, adică, cu cât curentul de suprasarcină este mai mare, cu atât timpul de acționare este mai scurt. De exemplu, când curentul este de 1,3 ori mai mare decât curentul nominal, timpul de funcționare poate dura câteva ore. Când curentul atinge de șase ori mai mare decât curentul nominal, timpul de acționare poate fi scurtat la câteva secunde. Acest lucru nu numai că evită declanșările inutile cauzate de suprasarcini minore pe termen scurt, dar și întrerupe rapid circuitul în caz de suprasarcină severă, obținând o protecție flexibilă și fiabilă.

 

2. Funcție de protecție la scurtcircuit

 

Scurtcircuitul este unul dintre cele mai periculoase defecțiuni din circuite, cauzat de obicei de deteriorarea izolației firelor sau de defecțiuni interne ale echipamentelor. În acest moment, curentul crește instantaneu (atingând posibil zeci sau chiar sute de ori curentul nominal), iar forța electrică uriașă și căldura generate pot arde instantaneu firele și echipamentele și chiar pot provoca incendii sau accidente prin electrocutare. Protecția la scurtcircuit a întrerupătorului magnetotermic (MCB) se realizează prin intermediul unui dispozitiv de declanșare electromagnetică: atunci când curentul de scurtcircuit trece prin bobina dispozitivului de declanșare electromagnetică, se generează o forță electromagnetică puternică, care atrage armătura și lovește mecanismul de declanșare, provocând deschiderea rapidă a contactelor și întreruperea circuitului.

Timpul de acțiune al protecției la scurtcircuit este extrem de scurt, de obicei în termen de 0,1 secunde. Aceasta poate izola rapid punctul de defect înainte ca acesta să se extindă, reducând la minimum daunele cauzate de defectele de scurtcircuit asupra liniei și echipamentelor și protejând siguranța persoanelor și a bunurilor.

 

Ii. Caracteristici tehnice: Precizie, stabilitate și fiabilitate

 

1. Precizie ridicată în mișcare

 

Valorile de acțiune ale protecției MCB au fost proiectate și calibrate cu strictețe pentru a asigura o funcționare precisă în intervalul de curent specificat. Valoarea de setare a curentului pentru protecția la suprasarcină (cum ar fi nefuncționarea la o valoare de 1,05 ori curentul nominal și funcționarea în timpul convenit la o valoare de 1,3 ori curentul nominal) și curentul minim de funcționare al protecției la scurtcircuit (de obicei de 5 până la 10 ori curentul nominal) respectă standardele internaționale (cum ar fi IEC 60898) și standardele naționale (cum ar fi GB 10963). În timpul procesului de producție, fiecare MCB trebuie să fie supus unei calibrări stricte pentru a se asigura că eroarea timpului de acțiune în diferite condiții de curent este controlată în intervalul admis, evitând „defecțiunea de funcționare” (nedeclanșarea în timpul defecțiunilor) sau „funcționarea falsă” (declanșarea în timpul funcționării normale).

 

2. Durată lungă de viață mecanică și electrică

 

Un întrerupător automat (MCB) trebuie să reziste frecvent la operațiuni de închidere și deschidere, precum și la impactul curenților de defect, având astfel cerințe stricte privind durata de viață mecanică și electrică. Durata de viață mecanică se referă la numărul de ori în care un întrerupător de circuit funcționează în stare fără curent. Durata de viață mecanică a unui MCB de înaltă calitate poate ajunge la peste 10.000 de ori. Durata de viață electrică se referă la numărul de ori în care funcționează sub sarcină la curentul nominal, de obicei nu mai puțin de 2.000 de ori. Componentele sale interne cheie (cum ar fi contactele, mecanismele de declanșare și arcurile) sunt fabricate din materiale de înaltă rezistență (cum ar fi contactele din aliaj de argint și piesele conductoare din bronz fosforos), iar prin tehnici precise de prelucrare și tratament termic, rezistența lor la uzură, rezistența la coroziune și rezistența la oboseală sunt îmbunătățite pentru a asigura o performanță stabilă chiar și după o utilizare pe termen lung.

 

3. Capacitatea de rupere este adaptată cerințelor scenei

 

Capacitatea de rupere se referă la valoarea maximă a curentului de scurtcircuit pe care un MCB o poate rupe în siguranță în anumite condiții și este indicatorul principal pentru măsurarea capacității sale de protecție la scurtcircuit. În funcție de scenariile de aplicare, capacitatea de rupere a MCB poate fi clasificată în mai multe niveluri, cum ar fi:

 

În scenariile civile, se utilizează în mod obișnuit MCBS cu capacități de rupere de 6kA sau 10kA, care pot gestiona defecțiunile de scurtcircuit în gospodării sau spații comerciale mici.

În scenariile industriale, MCBS-urile cu capacități de rupere mai mari (cum ar fi 15kA și 25kA) sunt necesare pentru a se adapta la medii cu echipamente dense și curenți mari de scurtcircuit.

Realizarea capacității de rupere se bazează pe un sistem optimizat de stingere a arcului (cum ar fi o cameră de stingere a arcului cu grilă). În timpul ruperii în scurtcircuit, arcul este introdus rapid în camera de stingere a arcului și este împărțit în mai multe arcuri scurte prin grile metalice, reducând tensiunea arcului și stingând rapid arcul pentru a preveni deteriorarea structurii interne a întrerupătorului de circuit din cauza temperaturilor ridicate ale arcului.

 

Iii. Caracteristici structurale și operaționale: Miniaturizare și comoditate

 

Dimensiuni compacte și ușor de instalat

 

Dispozitivul MCB adoptă un design modular, are dimensiuni compacte (de obicei cu module standard de 18 mm sau 36 mm lățime) și poate fi instalat direct pe șinele cutiilor de distribuție standard sau ale dulapurilor de distribuție, economisind spațiu de instalare. Structura sa compactă permite protejarea independentă a mai multor circuite într-un spațiu limitat de distribuție a energiei. De exemplu, într-o cutie de distribuție de uz casnic, se pot utiliza mai multe MCBS pentru a controla diferite circuite, cum ar fi iluminatul, prizele și aparatele de aer condiționat, realizând o protecție și o gestionare separate, ceea ce este convenabil pentru detectarea defecțiunilor și controlul consumului de energie.

 

2. Ușor de utilizat și simplu de întreținut

 

Mecanismul de operare al MCB este proiectat umanizat. Operațiunile de închidere (poziția „ON”) și deschidere (poziția „OFF”) se realizează prin intermediul mânerului. Starea mânerului este clar vizibilă, permițând o evaluare intuitivă a stării pornit-oprit a circuitului. După o declanșare de defect, mânerul va reveni automat în poziția de mijloc (poziția „TRIP”), facilitând identificarea rapidă a circuitului defect. La resetare, pur și simplu mutați mânerul în poziția „OFF” și apoi împingeți-l în poziția „ON”. Nu sunt necesare unelte profesionale, iar operarea este simplă. În întreținerea zilnică, MCB-ul nu necesită depanare sau inspecție complexă. Necesită doar verificări regulate pentru a se asigura că aspectul este intact și că funcționarea este lină, rezultând costuri de întreținere reduse.

 

3. Performanță excelentă de izolație

 

Pentru a asigura siguranța electrică, carcasa și componentele izolatoare interne ale întrerupătorului magnetotermic (MCB) sunt fabricate din materiale izolatoare rezistente la înaltă tensiune și temperaturi ridicate (cum ar fi materiale plastice termorezistente și ABS ignifug), cu o rezistență de izolație de ≥100MΩ, capabile să reziste la un test de rezistență la tensiune alternativă de 2500V (fără defecțiuni sau conturnări în decurs de 1 minut). Acesta poate menține în continuare performanțe bune de izolație în medii dure, cum ar fi umezeală și praf, poate preveni scurgerile sau scurtcircuitele între fază și poate asigura siguranța operatorilor și a echipamentelor.

 

Iv. Funcții extinse și adaptabilitate: Satisfacerea cerințelor diverse

 

1. Diversificarea tipurilor derivate

 

Pe lângă protecția de bază la suprasarcină și scurtcircuit, MCB-urile pot satisface și nevoile diferitelor scenarii prin extinderea funcțională. Printre tipurile de derivative comune se numără:

 

- MCB cu protecție la scurgeri (RCBO): Integrează un modul de detectare a scurgerilor bazat pe un MCB obișnuit. Când apare o scurgere în circuit (curentul rezidual depășește 30mA), se poate declanșa rapid pentru a preveni accidentele de electrocutare și este utilizat pe scară largă în circuitele de prize de uz casnic.

- MCB cu protecție la supratensiune/subtensiune: Se declanșează automat când tensiunea rețelei este prea mare sau prea mică pentru a proteja aparatele sensibile, cum ar fi frigiderele și aparatele de aer condiționat, de daunele cauzate de fluctuațiile de tensiune.

- MCB cu curent nominal reglabil: Reglați valoarea curentului nominal prin intermediul unui buton, potrivit pentru scenariile în care curentul de sarcină trebuie ajustat flexibil.

 

2. Adaptabilitate puternică la mediu

 

Un MCB poate funcționa stabil într-o gamă largă de condiții de mediu, de obicei într-un interval de temperatură de la -5℃ la 40℃ (modelele speciale pot fi extinse de la -25℃ la 70℃), cu o umiditate relativă de ≤95% (fără condens) și se poate adapta la condițiile climatice din diferite regiuni. Totodată, structura sa internă are o anumită capacitate de a rezista la vibrații și șocuri și poate funcționa fiabil în situri industriale sau în vehicule de transport (cum ar fi nave și vehicule de agrement) cu vibrații ușoare.

 

Diferențele față de alte întrerupătoare de circuit:

 

MCB (Întrerupător de circuit miniatural): Utilizat în principal pentru protecția circuitelor cu curent scăzut (de obicei mai puțin de 100 amperi).

 

MCCB (Întrerupător de circuit în carcasă turnată): Se utilizează pentru protecția circuitelor cu curenți mai mari (de obicei mai mari de 100 de amperi) și este potrivit pentru echipamente mari și sisteme de distribuție a energiei electrice.

 

RCBO (Întrerupător de circuit de scurgeri): Combină funcțiile de protecție la supracurent și protecție la scurgeri și poate proteja simultan circuitul de supraîncărcare, scurtcircuit și scurgeri.

图片2


Data publicării: 15 august 2025