Categorieën stroomonderbrekers: A, B, C en D

Categorieën stroomonderbrekers

Stroomonderbrekers zijn apparaten die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van een elektrisch circuit tegen schade als gevolg van blootstelling aan een grote stroom. Een te sterke stroom elektronen kan huishoudelijke apparaten beschadigen en oververhitting van de kabel veroorzaken, gevolgd door smelten en ontsteken van de isolatie. Als de lijn niet op tijd spanningsloos is, kan dit tot brand leiden.Daarom is, in overeenstemming met de vereisten van de PUE (Electrical Installation Rules), de werking van een netwerk waarin geen elektrische stroomonderbrekers zijn geïnstalleerd, verboden. AB heeft verschillende parameters, waaronder de tijdstroomkarakteristiek van de automatische beveiligingsschakelaar. In dit artikel zullen we u vertellen hoe stroomonderbrekers van categorie A, B, C, D verschillen en welke netwerken ze gebruiken om te beschermen.

Kenmerken van de werking van stroomonderbrekers

Tot welke klasse de stroomonderbreker behoort, zijn hoofdtaak is altijd dezelfde: snel het optreden van overmatige stroom detecteren en het netwerk spanningsloos maken voordat de kabel en apparaten die op de lijn zijn aangesloten, beschadigd zijn.

Stroomonderbreker is geactiveerd

Stromen die een gevaar kunnen vormen voor het netwerk zijn onderverdeeld in twee typen:

  • Overbelastingsstromen. Hun uiterlijk komt meestal voor door de opname van apparaten in het netwerk, waarvan het totale vermogen groter is dan dat de lijn kan weerstaan. Een andere oorzaak van overbelasting is een storing in een of meer apparaten.
  • Overstroom veroorzaakt door kortsluiting. Een kortsluiting treedt op wanneer de fase- en neutrale geleiders met elkaar zijn verbonden. Ze zijn normaal afzonderlijk op de belasting aangesloten.

Het apparaat en het werkingsprincipe van de stroomonderbreker - in de video:

Overbelastingsstromen

Hun waarde overschrijdt meestal iets de beoordeling van de machine, daarom beschadigt de doorgang van een dergelijke elektrische stroom door het circuit, als deze niet te lang heeft geduurd, de lijn niet. In dit opzicht is onmiddellijke deactivering in dit geval niet vereist; bovendien keert de grootte van de elektronenflux vaak snel terug naar normaal. Elke AB is ontworpen voor een bepaalde overmaat van de sterkte van de elektrische stroom waarmee hij werkt.

De uitschakeltijd van de beveiligingsschakelaar hangt af van de omvang van de overbelasting: met een lichte overschrijding van de norm kan dit een uur of langer duren, en met een aanzienlijke overschrijding - enkele seconden.

Een thermische vrijgave is verantwoordelijk voor het uitschakelen van de stroom onder invloed van een krachtige belasting, waarvan de basis een bimetaalplaat is.

Thermische release (bimetaalplaat)

Dit element warmt op onder invloed van een krachtige stroom, wordt plastisch, buigt en triggert de machine.

Kortsluitstromen

De stroom van elektronen veroorzaakt door de kortsluiting overschrijdt aanzienlijk de classificatie van het beveiligingsapparaat, waardoor deze onmiddellijk struikelt en de stroom uitschakelt. Een elektromagnetische release, een solenoïde met een kern, is verantwoordelijk voor het detecteren van kortsluiting en een onmiddellijke reactie van het apparaat. De laatste, onder invloed van een overstroom, werkt onmiddellijk op de stroomonderbreker, waardoor deze struikelt. Dit proces duurt een fractie van een seconde.

Er is echter één voorbehoud. Soms kan de overbelastingsstroom ook erg groot zijn, maar niet veroorzaakt door kortsluiting. Hoe moet het apparaat ze onderscheiden?

In de video over de selectiviteit van stroomonderbrekers:

Hier gaan we vlot verder met de belangrijkste kwestie waar ons materiaal aan gewijd is. Er zijn, zoals we al hebben gezegd, verschillende klassen AB, die verschillen in tijdstroomkenmerken. De meest voorkomende hiervan, die worden gebruikt in huishoudelijke elektrische netwerken, zijn apparaten van de klassen B, C en D. Stroomonderbrekers van categorie A komen veel minder vaak voor. Ze zijn het meest gevoelig en worden gebruikt om apparaten met hoge precisie te beschermen.

Kenmerken van stroomonderbrekers van klasse B, C en D

Deze apparaten verschillen van elkaar in onmiddellijke uitschakelstroom. De waarde wordt bepaald door de veelheid van de stroom die door het circuit gaat naar de classificatie van de machine.

Uitschakelkarakteristieken van beveiligingsschakelaars

De klasse AB, bepaald door deze parameter, wordt aangegeven door een Latijnse letter en wordt vóór het nummer dat overeenkomt met de nominale stroom op de behuizing van de machine aangebracht.

In overeenstemming met de classificatie opgesteld door de PUE, zijn stroomonderbrekers onderverdeeld in verschillende categorieën.

Automatische machines type MA

Een onderscheidend kenmerk van dergelijke apparaten is de afwezigheid van een thermische vrijgave erin. Apparaten van deze klasse zijn geïnstalleerd in de aansluitcircuits van elektromotoren en andere krachtige eenheden.

Overbelastingsbeveiliging in dergelijke lijnen wordt geleverd door een overstroomrelais, de stroomonderbreker beschermt het netwerk alleen tegen schade als gevolg van overstroomkortsluiting.

Klasse A-apparaten

Automaten type A hebben, zoals gezegd, de hoogste gevoeligheid. De thermische vrijgave in apparaten met tijdstroomkarakteristiek A struikelt meestal wanneer de stroom de nominale AB met 30% overschrijdt.

Stroomonderbreker van klasse A.

De elektromagnetische uitschakelspoel schakelt het netwerk gedurende ongeveer 0,05 seconden uit als de elektrische stroom in het circuit de nominale 100% overschrijdt. Als, om welke reden dan ook, na het verdubbelen van de sterkte van de elektronenflux, de elektromagnetische solenoïde niet werkt, onderbreekt de bimetaalversie de stroom gedurende 20-30 seconden.

Automatische machines met tijdstroomkarakteristiek A zijn opgenomen in de lijnen, waarbij zelfs overbelasting op korte termijn onaanvaardbaar is. Deze omvatten circuits met daarin opgenomen halfgeleiderelementen.

Beveiligingen van klasse B

Apparaten van categorie B zijn minder gevoelig dan die van type A. De elektromagnetische ontlading in hen schakelt uit wanneer de nominale stroom met 200% wordt overschreden en de uitschakeltijd is 0,015 sec. De bediening van de bimetaalplaat in een breker met karakteristiek B met een vergelijkbare overmaat van de AB-beoordeling duurt 4-5 seconden.

Apparatuur van dit type is bedoeld voor installatie in lijnen met stopcontacten, verlichtingsapparaten en in andere circuits waar geen startverhoging van elektrische stroom is of een minimumwaarde heeft.

Stroomonderbreker van klasse B

Machines van categorie C

Type C-apparaten komen het meest voor in thuisnetwerken. Hun overbelastingscapaciteit is zelfs hoger dan de eerder beschreven. Om ervoor te zorgen dat de solenoïde van elektromagnetische vrijgave die in een dergelijk apparaat is geïnstalleerd, werkt, is het noodzakelijk dat de stroom van elektronen die er doorheen gaan, de nominale waarde 5 keer overschrijdt. De thermische vrijgave wordt geactiveerd na een vijfvoudige verhoging van de classificatie van het beveiligingsapparaat na 1,5 seconden.

De installatie van stroomonderbrekers met een tijdstroomkarakteristiek C, zoals we al zeiden, wordt meestal uitgevoerd in huishoudelijke netwerken. Ze spelen uitstekend de rol van invoerapparaten om het algemene netwerk te beschermen, terwijl apparaten van categorie B zeer geschikt zijn voor individuele vestigingen waarop stopcontactgroepen en verlichtingsarmaturen zijn aangesloten.

Dit maakt het mogelijk om de selectiviteit van de stroomonderbrekers (selectiviteit) te observeren, en met een kortsluiting in een van de vestigingen zal het hele huis niet spanningsloos worden.

Stroomonderbrekers van categorie D

Deze apparaten hebben de hoogste overbelastingscapaciteit.Voor de werking van een elektromagnetische spoel die in een apparaat van dit type is geïnstalleerd, is het noodzakelijk dat de nominale stroomsterkte van de stroomonderbreker minstens 10 keer wordt overschreden.

Stroomonderbreker klasse D

In dit geval wordt de thermische vrijgave geactiveerd na 0,4 seconden.

Apparaten met karakteristiek D worden meestal gebruikt in algemene netwerken van gebouwen en constructies, waar ze een veiligheidsrol spelen. Ze worden geactiveerd als er geen tijdige stroomuitval was door stroomonderbrekers in afzonderlijke kamers. Ze worden ook geïnstalleerd in circuits met grote startstromen, waarop bijvoorbeeld elektromotoren zijn aangesloten.

Beveiligingen van categorie K en Z

Automaten van deze typen komen veel minder vaak voor dan de hierboven beschreven. Type K-apparaten hebben een grote variatie in de stroomwaarden die vereist zijn voor elektromagnetische uitschakeling. Dus voor een wisselstroomcircuit moet deze indicator de nominale 12 keer overschrijden, en voor een constante één - 18 keer De elektromagnetische solenoïde wordt geactiveerd in niet meer dan 0,02 seconden. De thermische vrijgave in dergelijke apparatuur kan werken wanneer de nominale stroom met slechts 5% wordt overschreden.

Deze kenmerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik van type K-apparaten in circuits met een uitsluitend inductieve belasting.

Kenmerken van de stroomonderbrekers K en Z

Apparaten van type Z hebben ook verschillende activeringsstromen van de elektromagnetische vrijgavesolenoïde, maar de spreiding is niet zo groot als in AB-categorie K. In AC-circuits, om ze te ontkoppelen, moet de stroomwaarde driemaal zijn en in DC-netwerken moet de waarde van de elektrische stroom in 4,5 keer de nominale.

Apparaten met karakteristieke Z worden alleen gebruikt in lijnen waarop elektronische apparaten zijn aangesloten.

Visueel over de categorieën machines in de video:

Gevolgtrekking

In dit artikel hebben we de tijdstroomkenmerken van stroomonderbrekers, de classificatie van deze apparaten in overeenstemming met de PUE onderzocht en ook uitgezocht in welke circuits apparaten van verschillende categorieën zijn geïnstalleerd. Deze informatie helpt u te bepalen welke beschermende uitrusting op uw netwerk moet worden gebruikt op basis van welke apparaten erop zijn aangesloten.

We raden je aan om te lezen:

Zuinige elektrische kachels - mythe of realiteit?