電源用サーキットブレーカの選択

パワーによるABの選び方

保護回路ブレーカーの選択は、新しい電気ネットワークの設置中だけでなく、電気パネルの近代化中、および追加の強力なデバイスが回路に含まれている場合にも行われ、負荷がそのようなレベルまで増加します古い非常停止装置では対応できません。この記事では、パワーに関してマシンを正しく選択する方法、このプロセスで考慮すべきこと、およびその機能について説明します。

このタスクの重要性を理解していないと、非常に深刻な問題につながる可能性があります。結局のところ、ユーザーは多くの場合、電力の観点からサーキットブレーカーを選択し、「より安い」または「より強力」という2つの原則のいずれかを使用して、店で最初に入手可能なデバイスを使用することを気にしません。このようなアプローチは、電力網に接続されたデバイスの総電力を計算できない、または計算したくないことに関連し、それに応じて回路ブレーカーを選択することにより、短絡が発生した場合に高価な機器が故障する原因となることがよくあります。または火事。

サーキット ブレーカーとは何のためのもので、どのように機能しますか?

最新の AB には、熱と電磁の 2 つの保護レベルがあります。これにより、定格値の流れる電流を長時間超過したり、短絡したりすることによる損傷からラインを保護できます。

熱および電磁放出

熱放出の主な要素は、バイメタルと呼ばれる 2 つの金属プレートです。増加した電力の電流に十分長い時間さらされると、柔軟になり、トリップ要素に作用して機械をトリガーします。

電磁リリースの存在は、回路が耐えられない短絡過電流にさらされたときのサーキットブレーカの遮断容量を決定します。

電磁リリースは、コアを備えたソレノイドであり、大電力電流が通過すると、即座にトリップ要素に向かって移動し、保護装置をオフにしてネットワークの電源を切ります。

これにより、ワイヤとデバイスを電子の流れから保護することができます。電子の流れは、特定の断面のケーブルに対して計算された値よりもはるかに高くなります。

ネットワーク負荷とのケーブルのミスマッチが危険なのはなぜですか?

電源保護サーキットブレーカを正しく選択することは非常に重要な作業です。誤って選択されたデバイスは、電流強度の急激な増加からラインを保護しません。

不適切なサイズのサーキット ブレーカー

しかし、適切な配線ケーブル断面を選択することも同様に重要です。そうしないと、総電力が導体が耐えられる公称値を超えると、導体の温度が大幅に上昇します。その結果、断熱層が溶け始め、火災につながる可能性があります。

ネットワークに接続されたデバイスの総電力の配線断面の不一致が何を脅かすかをより明確に想像するために、そのような例を考えてみましょう。

古い家でアパートを購入した新しい所有者は、その中にいくつかの最新の家電製品を設置し、回路の総負荷を5 kWにします。この場合の等価電流は約 23 A になります。これに従って、回路には 25 A の回路ブレーカーが含まれています。電力に関するマシンの選択が正しく行われたように見え、ネットワークは運用の準備ができています。しかし、電化製品の電源を入れてからしばらくすると、煙が家の中に現れ、断熱材が焼けた独特の匂いがし、しばらくすると炎が現れます。この場合、回路ブレーカーはネットワークを電源から切断しません-結局のところ、現在の定格は許容値を超えていません。

古い電気配線の過熱

この時点で所有者が近くにいないと、しばらくすると溶融した断熱材が短絡し、最終的に機械が作動しますが、配線からの炎がすでに家中に広がっている可能性があります。

その理由は、機械の電力計算は正しく行われましたが、断面積 1.5 mm² の配線ケーブルは 19 A 用に設計されており、既存の負荷に耐えることができなかったためです。

計算機を使用して式を使用して電気配線の断面積を個別に計算する必要がないように、目的の値を簡単に見つけることができる典型的な表を提示します。

電流電力に対するワイヤ断面積の依存表

 

弱いリンク保護

そのため、回路ブレーカーの計算は、回路に含まれるデバイスの合計電力 (デバイスの数に関係なく) だけでなく、ワイヤの断面積にも基づいて行う必要があることを確認しました。この指標が電線に沿って同じでない場合は、セクションが最小のセクションを選択し、この値に基づいて機械を計算します。

PUE の要件では、選択したサーキット ブレーカーが電気回路の最も弱い部分を保護するか、ネットワークに含まれる設備の同様のパラメーターに対応する電流定格を備えている必要があります。これはまた、接続のために、接続されたデバイスの総電力に耐えることができる断面を持つワイヤを使用する必要があることを意味します。

ワイヤ断面の選択とサーキット ブレーカの定格の実行方法 - 次のビデオ:

怠慢な所有者がこの規則を無視した場合、配線の最も弱い部分の保護が不十分なために緊急事態が発生した場合、選択したデバイスを非難したり、製造業者を叱ったりするべきではありません - 彼自身だけが状況の犯人になります.

ABの選択は常に個別に行われます

サーキットブレーカの定格を計算する方法は?

上記のすべてを考慮して、最新の要件を満たし、目的の断面を持つ新しいケーブルを選択したとしましょう。これで、電気配線は、付属の家電製品が多くても、その負荷に耐えることが保証されています。次に、電流定格でのサーキットブレーカの選択に直接進みます。学校の物理コースを思い出し、式に対応する値を代入して推定負荷電流を決定します:I = P / U.

ここで、I は定格電流の値、P は回路に含まれる設備の総電力 (電球を含むすべての電力消費者を考慮)、U は主電源電圧です。

サーキット ブレーカの選択を簡素化し、電卓を使わなくて済むように、単相および三相ネットワークに含まれる AB 定格と、対応する総負荷電力を示す表を提示します。

単相・三相回路のAB選択

 

この表は、何キロワットの負荷が保護装置のどの定格電流に対応するかを簡単に判断するのに役立ちます。ご覧のとおり、単相接続と 220 V の電圧を持つネットワーク内の 25 アンペアのマシンは、同様のネットワーク内の 32 アンペア AV の場合、5.5 kW の電力に対応します - 7.0 kW (表ではこの値赤くハイライトされています)。同時に、三相「デルタ」接続と定格電圧 380 V の電気ネットワークの場合、10 アンペアのマシンは合計負荷電力 11.4 kW に相当します。

ビデオでのサーキットブレーカーの選択について明確に:

結論

提示された資料では、電気回路保護デバイスの目的とその機能について説明しました。さらに、提供された情報と提供された表形式のデータを考えると、サーキット ブレーカーの選択方法の問題に直面することはありません。

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