Pokiaľ ide o elektrickú ochranu v rôznych aplikáciách, zohrávajú rozhodujúcu úlohu formované puzdrá (MCCBS). Ako dodávateľ 63 AMP MCCBS sa často stretávam s otázkami o rozdieloch medzi tepelnou - magnetickou 63 AMP MCCBS a Electronic 63 AMP MCCBS. Pochopenie týchto rozdielov je nevyhnutné, aby zákazníci pri výbere príslušného ističa pri výbere ich konkrétnych potrieb prijali informované rozhodnutia.
1. Princípy prevádzky
Tepelné - magnetické McCbs
Tepelné - magnetické MCCBS sa spoliehajú na dva primárne mechanizmy pre nadprúdovú ochranu: tepelné a magnetické. Tepelná časť ističa je založená na princípe bimetalického pásu. Keď cez obvod preteká prúd preťaženia, bimetalický pás sa zahrieva v dôsledku efektu I²R (prúdový štvorcový čas). Keď sa pás zahrieva, ohýba sa, pretože rôzne kovy v pásme majú rôzne koeficienty tepelnej expanzie. Akonáhle ohýbanie dosiahne určitý bod, zakopne mechanizmus ističa, otvorí obvod a chráni pripojené zariadenie pred poškodením spôsobeným predĺženým preťažením.
Magnetická časť tepelného - magnetického MCCB je navrhnutá tak, aby manipulovala s krátkymi obvodovými prúdmi. Keď dôjde k veľkému skratovému prúdu, magnetické pole generované prúdom v cievky ističa je dostatočne silné na to, aby rýchlo presunula armatúru, ktorá potom zakopne istič. Táto akcia je takmer okamžitá, zvyčajne v niekoľkých milisekundách a poskytuje rýchlu ochranu pred poruchami obvodov, ktoré by mohli spôsobiť značné poškodenie elektrického systému.
Elektronické MCCBS
Na druhej strane elektronické MCCBS používajú na monitorovanie prúdu v obvode elektronické komponenty, ako sú mikroprocesory a senzory. Tieto senzory nepretržite merajú aktuálny a odosielajú údaje mikroprocesorovi. Mikroprocesor potom analyzuje aktuálne hodnoty založené na vopred naprogramovaných nastaveniach. Na ochranu proti preťaženiu môže vypočítať účinok zahrievania prúdu v priebehu času, podobný tepelnému prvku v tepelnom - magnetickom MCCB, ale s presnosťou.
V prípade ochrany pred krátkym obvodom môže mikroprocesor zistiť náhle zvýšenie prúdu a spustiť mechanizmus zakopnutia. Elektronické MCCB môžu byť naprogramované tak, aby mali rôzne charakteristiky zakopnutia, čo umožňuje väčšiu flexibilitu pri nastavovaní ochranných parametrov podľa špecifických požiadaviek elektrického systému.
2. Charakteristiky zakopnutia
Tepelné - magnetické McCbs
Výrazové charakteristiky tepelných - magnetických MCCB sú relatívne pevné. Krivka tepelného zakopnutia je založená na fyzikálnych vlastnostiach bimetalického pruhu a prah magnetického zakopnutia je určený konštrukciou magnetickej cievky. Všeobecne platí, že čas tepelného zakopnutia sa zvyšuje so znižovaním prúdu preťaženia. Napríklad malé preťaženie môže trvať niekoľko minút, kým spôsobí, že sa istič vyletí, zatiaľ čo väčšie preťaženie sa prelomer rýchlo zakopne.
Magnetické zakopnutie je zvyčajne nastavené na vysoký násobok menovitého prúdu, zvyčajne približne 5 - 10 -násobok menovitého prúdu pre 63 amp MCCB. Akonáhle krátkodobý prúd dosiahne tento prah, istič sa vyrazí takmer okamžite. Tieto pevné charakteristiky však nemusia byť vhodné pre všetky aplikácie, najmä pre tie, ktoré majú zložité profily zaťaženia alebo kde sú potrebné presné nastavenia ochrany.
Elektronické MCCBS
Elektronické MCCB ponúkajú nastaviteľné charakteristiky zakopnutia. Mikroprocesor umožňuje programovanie rôznych kriviek zakopnutia, vrátane dlhého časového oneskorenia, krátkeho časového oneskorenia a okamžitého zakopnutia. To znamená, že používatelia môžu prispôsobiť nastavenia ochrany na základe konkrétnych požiadaviek na zaťaženie. Napríklad v systéme s zaťažením motora je možné nastaviť dlhé časové oneskorenie tak, aby zodpovedali počiatočnému prúdu motora, ktorý je zvyčajne oveľa vyšší ako normálny prevádzkový prúd.
Krátke časové oneskorenie je možné nastaviť tak, aby sa koordinovalo s inými ochrannými zariadeniami v elektrickom systéme, čo bráni zbytočnému zakopnutiu počas prechodných nadprúdov. Okrem toho môže byť okamžité nastavenie zakopnutia v poriadku - vyladené tak, aby poskytlo rýchlu ochranu pred ťažkými krátkymi poruchami obvodu a zároveň minimalizovalo falošné zakopnutie.
3. Presnosť a citlivosť
Tepelné - magnetické McCbs
Tepelné - magnetické MCCB majú obmedzenia, pokiaľ ide o presnosť a citlivosť. Výkon bimetalického pásu môže byť ovplyvnený environmentálnymi faktormi, ako je teplota. V prostrediach s vysokou teplotou sa bimetalický prúžok môže zakopnúť pri nižšom prúde, ako je hodnota, zatiaľ čo v prostrediach s nízkou teplotou môže vyžadovať vyšší prúd na výlet.
Magnetická časť ističa má tiež určitú toleranciu vo svojom vyskočnom prahu. Tieto faktory môžu viesť k menej presnej ochrane, najmä v aplikáciách, kde sú kritické presné monitorovanie a ochrana súčasného.
Elektronické MCCBS
Elektronické MCCB sú presnejšie a citlivejšie. Senzory použité v elektronických MCCBS môžu merať prúd s vysokou presnosťou a mikroprocesor môže údaje presne analyzovať. V porovnaní s tepelnými - magnetickými MCCBS sú menej ovplyvnení environmentálnymi faktormi. Napríklad kompenzácia teploty je možné naprogramovať do mikroprocesora, aby sa zabezpečilo, že charakteristiky zakopnutia zostávajú konzistentné v širokom rozsahu teploty.
Táto vysoká úroveň presnosti a citlivosti robí elektronické MCCB vhodný pre aplikácie, kde je potrebné zachovať prísne limity prúdu, napríklad v dátových centrách, systémy priemyselnej automatizácie a citlivé elektronické vybavenie.
4. Náklady a zložitosť
Tepelné - magnetické McCbs
Tepelné - magnetické MCCB sú vo všeobecnosti lacnejšie ako elektronické MCCBS. Ich jednoduchý dizajn založený na mechanických a magnetických komponentoch vyžaduje menej výrobných procesov a menej sofistikovanú technológiu. Sú tiež relatívne ľahké inštalovať a udržiavať, pretože nemajú zložité elektronické obvody ani požiadavky na programovanie.
Charakteristiky fixného zakopania však môžu obmedziť ich používanie v niektorých aplikáciách a z dlhodobého hľadiska nemusia poskytnúť najviac nákladov - efektívne riešenie, ak elektrický systém vyžaduje časté úpravy alebo presnú ochranu.
Elektronické MCCBS
Elektronické MCCB sú drahšie z dôvodu nákladov na elektronické komponenty, ako sú mikroprocesory a senzory, a ďalšie výrobné procesy potrebné na programovanie a kalibráciu. Vyžadujú tiež viac technických znalostí pre inštaláciu a údržbu. Napríklad programovanie charakteristík zakopnutia môže vyžadovať špecializovaný softvér a školenie.
Napriek vyšším počiatočným nákladom môžu elektronické MCCBS poskytnúť významné dlhodobé výhody, pokiaľ ide o úspory energie, znížené prestoje a zlepšenú ochranu, najmä v zložitých elektrických systémoch.
5. Vhodnosť aplikácie
Tepelné - magnetické McCbs
Tepelné - magnetické 63 AMP MCCBS sú vhodné pre mnohé všeobecné účelové aplikácie, kde je profil zaťaženia relatívne jednoduchý a stabilný. Bežne sa používajú v obytných, komerčných a svetlo - priemyselných elektrických systémoch, ako sú osvetľovacie obvody, malé zásuvky a jednoduché obvody riadenia motora. Ich spoľahlivosť a nízke náklady z nich robia obľúbenú voľbu pre tieto typy aplikácií.
Elektronické MCCBS
Elektronické 63 AMP MCCBS sú vhodnejšie pre aplikácie s komplexnými profilmi zaťaženia, ako sú priemyselné stroje, ovládanie motora s veľkým rozsahom a kritické energetické systémy. V priemyselných nastaveniach, kde motory môžu mať vysoké počiatočné prúdy a premenlivé prevádzkové zaťaženie, môžu nastaviteľné zakopovacie charakteristiky elektronických MCCBS poskytnúť lepšiu ochranu a zabrániť zbytočnému zakopnutiu.


Sú tiež ideálne pre aplikácie, v ktorých je potrebné presné súčasné monitorovanie a ochrana, napríklad vTransformátory distribúcie energiea systémy sBlesk.
Ako dodávateľ63A AC istič, Chápem, že potreby každého zákazníka sú jedinečné. Či už potrebujete tepelný - magnetický 63 AMP MCCB pre jednoduchú aplikáciu alebo elektronický 63 AMP MCCB pre komplexný elektrický systém, môžem vám poskytnúť produkty vysokej kvality a profesionálne rady. Ak máte záujem o nákup 63 AMP MCCBS alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa rozdielov medzi týmito dvoma typmi ističov, neváhajte ma kontaktovať a požiadajte o podrobnú diskusiu a rokovania o obstarávaní.
Odkazy
- „Príručka pre elektrické ochranné systémy“, McGraw - Hill
- „Vytlačené puzdrá: Princípy a aplikácie“, IEEE Press






