Ele-prof.ru

Электро отопление
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рассчитать ток установки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя для защиты сети освещения ( установленная мощность Р)

Рассчитать ток установки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя для защиты сети освещения ( установленная мощность Р)

Во-первых, определим токи установки теплового и электромагнитного расцепителей. Напомню, что тепловой расцепитель автомата защищает элект­ роустановку от длительной перегрузки по току. Ток уставки теплового расцепителя принимается на 15. 20% больше рабочего тока:

I Т.Р .=(1,15. 1,2 ) • I Р , где I Р— рабочий ток электроустановки, А.

Электромагнитныйрасцепитель автомата защищает электроустановку от коротких замыканий. Ток уставки электромагнитного расцепителя определяется из следующих соображений: автомат не должен срабатывать от пусковых токов двигателя электроустановки I пуск.дв , срабатывания электромагнитного расцепителя 1Эмр выбирается кратным току срабаты­ вания теплового расцепителя:

где К — 4,5. 10 — коэффициент кратности тока срабатывания электромаг­ нитногорасцепителя.

Во-вторых, выбранный автоматический выключатель проверяется по от­ключающей способности.

Автоматы с номинальным током до 100 Адолжны срабатывать при условии:

где 1о.к.з. — ток однофазного короткого замыкания.

Автоматы с номинальным током более 100 А должны срабатывать при:

I эмр = 1,26 • I о.к.з .

В-третьих, выбранный автоматический выключатель проверяется по чувствительности.

Чувствительность автомата, имеющего только тепловой расцепитель, оп­ределяется соотношением:

It . p . = 3 • I о.к.з

Отключающая способность автомата с электромагнитнымрасцепителем определяется величиной тока трехфазного короткого замыкания:

I эмроткл = 1,26 • I т.к.з

Что такое заземление? Идея заземления электроприборов.

Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

обезопасить этих электрических помощников от короткого замыкания или возникающих в цепи перегрузок, а себя – от повреждения организма высоким напряжением. В первом случае на помощь приходят всевозможные защитные аппараты, а вот для защиты человека применяется заземление и зануление электроустановок.

Периодичность испытаний диэлектрических перчаток , галош и бот. Величины испытательного напряжения.

Перчатки резиновые диэлектрическиеВсе напряжения6 кВ6,01 раз в 6 мес.
Боты резиновые диэлектрическиеВсе напряжения15 кВ7,51 раз в 36 мес.
Галоши диэлектрическиеДо 1000 В3,5 кВ2,01 раз в 12 мес.

Кому разрешается переставлять или убирать временные ограждения во время работы бригады.

Во время работы запрещается переставлять или убирать плакаты и установленные временные ограждения, а также проникать на территорию огражденных участков.

С какого момента ВЛ по окончании работ считается находящейся под напряжением?

Считается под напряжением, это переходный момент, когда напряжение на линию может быть подано в любой момент времени. Производитель работ заканчивает работу на линии, выводит бригаду, снимают заземления, плакаты, и докладывают диспетчеру, по средствам связи или непосредственно придя к диспетчеру с нарядом, что работы на линии закончены, заземления сняты. Диспетчер принимает и говорит им считайте ВЛ под напряжением. Затем дает соответствующее распоряжение другому вышестоящему диспетчеру или оперативной бригаде об включении ВЛ. С того момента как диспетчер сказал бригаде, считать ВЛ под напряжением, запрещены какие либо работы на ВЛ и относится к ней нужно так же как бы эта линия заведомо находилась бы под напряжением. Которое может быть подано на линию в любой момент времени .

Как регламентирует ПУЭ величины сопротивления растеканию тока заземляющих устройств электроустановок напряжением до 1000В?

Величина сопротивления заземляющего устройстванормируется «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), эта величина для электроустановок до 1000 В с глухозаземленнойнейтралью согласно ПУЭ 1.7.101 — сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Читайте так же:
Выключатели нагрузки 100 ампер

Меры предосторожности при работе с углекислотными огнетушителями.

— Нельзя тушить действующие электроустановки напряжением выше 10кВ;

— При тушении не подносить раструб огнетушителя к пламени и токоведущим частям под напряжением ближе, чем на 1 метр;

— При тушении принять меры против обморожения, так как температура раструба понижается до -70°С

Что такое ток уставки автоматического выключателя?

Для чего предназначен электромагнитный расцепитель автоматического выключателя?

В любом автоматическом выключателе есть важная составная часть устройства: расцепитель, который служит для размыкания или замыкания коммутационного устройства. По сути расцепитель размыкает контакты автомата при появлении сверхтоков, снижении напряжения.

Что значит ток уставки?

ток уставки (максимального реле или максимального расцепителя тока) — Значение тока в главной цепи, к которому отнесены рабочие характеристики реле или расцепителя и на которые настроено реле или расцепитель.

В чем состоит функциональное назначение автоматического выключателя?

Автоматический выключатель (автомат) служит для нечастых включений и отключений электрических цепей и защиты электроустановок от перегрузки и коротких замыканий, а также недопустимого снижения напряжения.

Какое устройство можно назвать автоматическим?

Автомати́ческий выключа́тель — контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически отключать токи при нормированных ненормальных .

Когда срабатывает электромагнитный расцепитель?

Электромагнитный расцепитель срабатывает при значительном превышении тока через катушку L, что вызывает перемещение сердечника 1, который также воздействует на контакт S, вызывая срабатывание выключателя, причем происходит это очень быстро.

Каковы принцип действия и назначение максимального расцепителя автоматического выключателя?

Электромагнитный максимальный расцепитель тока, представляющий собой электромагнит с якорем, обеспечивает автоматическое отключение выключателя при токах короткого замыкания, превышающих уставку по току. . При токах перегрузки деформация и усилия этой пластины обеспечивают автоматическое отключение выключателя.

Что такое уставки?

Уставка (уставка срабатывания) – заданное пороговое значение некоей величины или параметра, по достижении которой должно произойти срабатывание оборудования, схемы или иное заранее предусмотренное действие.

Что такое отключающая способность?

Отключающая способность автомата – максимальный ток, который автоматический выключатель способен отключить и остаться работоспособным.

Что значит ток отсечки?

То́ковая отсе́чка — вид релейной защиты, действие которой связано с повышением значения силы тока на защищаемом участке электрической сети.

Что такое Характеристика срабатывания автомата?

Характеристика срабатывания автоматического выключателя является очень важной характеристикой, которая описывает то, насколько время срабатывания автомата зависит от отношения силы тока, протекающего через автомат, к номинальному току автомата.

Какой класс электробезопасности в автоматических выключателях?

Наиболее распространенными из них, которые применяются в бытовых электросетях, являются устройства классов B, C и D. Автоматические выключатели, относящиеся к категории A, встречаются значительно реже. Они наиболее чувствительны и используются для защиты высокоточных аппаратов.

Какие типы расцепителей входят в конструкцию модульных автоматических выключателей?

Расцепители встречаются обычно двух типов: термомагнитные и электронные. Конструкция термомагнитных расцепителей хорошо известна: они состоят из электромагнитного блока для защиты от мгновенной перегрузки (короткое замыкание) и теплового — для защиты от продолжительной перегрузки (превышение номинала по току).

Как выбрать автомат для дома?

Номинальный ток вводного коммутационного аппарата должен превышать значение рабочего тока всех остальных, нижестоящих автоматических выключателей в щитке. Для частного дома рекомендуется на ввод выбрать аппарат на 40А, на электроплиту – 32А, на электроприборы до 5 кВт – 25А, розетки – 16А и освещение – 10А.

Читайте так же:
Розетка с пакетным выключателем

Для чего нужен расцепитель минимального напряжения?

Расцепитель минимального напряжения применяют в цепи управления автоматического выключателя. Основным его назначением является побуждение автоматического выключателя к отключению электрических цепей при снижении напряжения в них, недопустимом для электрооборудования.

Как правильно называется электрический автомат?

Автоматический выключатель (в просторечии – «автомат») и устройство защитного отключения (УЗО) – два наиболее распространенных типа указанных устройств.

Расчет и выбор электроприводов обрезного круглопильного станка , страница 6

Ток уставки электромагнитного расцепителя , при реализации максимально-токовой защиты при помощи воздушных автоматических выключателей или токовых реле выбирается из следующего условия:

где — пусковой ток электродвигателя, А.

Номинальный ток нагревательного элемента теплового реле или расцепителя автоматического выключателя выбирают из условия

где — температура окружающей среды, 0 С;

— номинальный ток двигателя, А.

Токи уставок максимально-токовых реле можно также определять из условия

4.2.1. Выбор автоматического выключателя

Выключатели серии ВА предназначены для проведения тока в нормальном режиме, для защиты электрических цепей и электродвигателей при токах короткого замыкания, перегрузках и недопустимых снижений напряжения (нулевая защита), а также для нечастых (не более 30 в час с интервалом не менее 2 мин) включений и отключений электрической цепи.

Определение тока уставки электромагнитного расцепителя

где — пусковой ток двигателя,

(1,5-1,8) — коэффициент, учитывающий условия пуска. Меньший берём, если нормальные условия пуска, больший, если тяжёлые условия пуска.

Определение тока уставки теплового расцепителя

где — номинальный ток двигателя,

— коэффициент, учитывающий температурные условия работы электродвигателя ( предполагается, что установка будет работать при )

Таблица 12 — Выключатели серии ВА

4.2.2 Выбор предохранителей

Предохранители предназначены для максимально токовой защиты участков электрических сетей.

Ток плавкой вставки предохранителя для потребителей схем управления определяется по формуле

где . – ток плавкой вставки предохранителя, А;

– суммарный ток максимального количества одновременно включенных потребителей в схеме управления, А.

Исходя из схемы управления, одновременно включенными могут быть элементы: KM1, КМ2, КМ3 (КМ5, КМ7), КМ4 (КМ6, КМ8), KT1.

Следовательно, искомый ток определяется по формуле

где – токи элементов схемы управления, соответствующих их индексам, А.

Найдем ток плавкой вставки предохранителя

Таблица 13 – Характеристики предохранителей

Патрон неразборный с наполнителем

4.4. Расчет и обоснование выбора аппаратуры контроля параметров

В группу аппаратуры контроля параметров входят реле скорости, давления, уровня, тепловые датчики, трансформаторы тока и напряжения.

Понижающие трансформаторы напряжения выбираются по номинальному первичному напряжению, номинальному вторичному напряжению , номинальной мощности вторичной обмотки .

Схема управления питается через трансформатор напряжения.

Напряжение питания схемы () = 110 В.

берем равным 380В.

Номинальное вторичное на­­­пряжение выбирается с запасом, т.е. рассчитывается по формуле

где ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– мощность, равная сумме мощностей максимального числа одновременно работающих элементов схемы управления, Вт.

Так как основными потребителями схемы управления являются магнитные пускатели и реле времени, поэтому основная мощность потребления схемы управления приходится именно на них. Максимальное число включенных пускателей определяется максимальным числом включенных электродвигателей, и равно 4.

где – мощность потребляемая пускателем КМ1, Вт;

– мощность потребляемая пускателем КМ2, Вт;

– мощность потребляемая пускателем КМ3 (КМ5, КМ7), Вт;

– мощность потребляемая пускателем КМ4 (КМ6, КМ8), Вт;

– мощность потребляемая реле времени КТ1, Вт.

Мощность, потребляемая пускателем , рассчитывается по формуле

где – напряжение питания пускателя (схемы управления), В;

– ток катушки пускателя, А.

Проведем необходимые расчеты.

По рассчитанным данным выбираем трансформатор напряжения (TV1)

Параметры трансформатора отразим в таблице 4.4.

Понижающие трансформаторы тока применяем с целью подсоединения токовых реле защиты (реле максимального тока).

Читайте так же:
Блок розетка выключатель бэлла

Понижающие измерительные трансформаторы тока выбираются по номинальному первичному току, номинальному вторичному току, коэффициенту трансформации, номинальному напряжению первичной цепи и классу точности при номинальной нагрузке.

Номинальный первичный ток выбираем как ближайший больший тока уставки токового реле (максимально токовой защиты).

Вторичная обмотка трансформатора тока выполняется обычно на номинальный ток 5 А.

Номинальное напряжение первичной цепи равно 380 В.

Выбираем трансформатор тока типа ТТИ-60.

Параметры трансформатора отразим в таблице 4.5.

Так как при реализации максимально токовой защиты используем 3 одинаковых реле, то потребуется 3 одинаковых трансформатора.

4.5. Выбор аппаратуры перемещения

Электромагниты применяются для торможения электродвигателей, управления гидро- и пневмоклапанами, золотниками, перемещения и переключения отдельных элементов приводов и узлов машин и механизмов.

Электромагнит выбираем по величине рабочей мощности, напряжения питания, режиму работы, величине допустимого числа циклов, степени защиты и ряду других специфических характеристик и параметров.

Выбор максимальной токовой защиты линий

Различают плавкие предохранители с большой тепловой инерцией, т. е. способностью выдерживать значительные кратковременные перегрузки током, и безынерционные, обладающие малой тепловой инерцией и, следовательно, весьма ограниченной способностью к перегрузкам.

К первым относятся все установочные предохранители с винтовой резьбой и свинцовым токопроводящим мостиком, ко вторым — трубчатые предохранители с медным токопроводящим мостиком.
Номинальный ток плавкой вставки I в для предохранителей с большой тепловой инерцией определяется только по величине длительного расчетного тока линии I дл из соотношения

Номинальный ток плавкой вставки для безынерционных предохранителей должен удовлетворять двум условиям, одно из которых выражается соотношением (4-5), а другое -одной из приведенных ниже формул (4-6), (4-7) или (4-8).
При защите ответвления к одиночному электродвигателю с нечастыми пусками и длительностью пускового периода не более 2-2,5 сек. (электродвигатели металлообрабатывающих станков, вентиляторов, насосов и т. п.)

при защите ответвления к одиночному электродвигателю с частыми пусками (электродвигатели кранов) или большой длительностью пускового периода (двигатели центрифуг, дробилок и т. п.)

при защите магистрали, питающей силовую или смешанную нагрузку,

В последних трех формулах:
I п — пусковой ток электродвигателя, а;
I кр — максимальный кратковременный ток линии:

где I ‘п — пусковой ток электродвигателя или группы одновременно включаемых двигателей, при пуске которых кратковременный ток линии достигает наибольшей величины, а;
I ‘дл — длительный расчетный ток линии до момента пуска электродвигателя (или группы двигателей), определяемый без учета рабочего тока пускаемого электродвигателя (или группы двигателей), а.

Для электродвигателей ответственных механизмов с целью особо надежной отстройки предохранителей от толчков тока допускается при выборе предохранителя пользоваться формулой (4-7), принимая знаменатель равным 1,6 независимо от условий пуска электродвигателя, если кратность тока к. з. удовлетворяет условиям, указанным в столбце 3, табл. 7-8.
Номинальный ток плавкой вставки для защиты ответвления к сварочному аппарату выбирается из соотношения
где I н.св — номинальный ток сварочного аппарата при номинальной продолжительности включения, а; ПВ — номинальная продолжительность включения аппарата, выраженная в долях единицы.
Номинальный ток плавкой вставки для защиты ответвления к сварочному аппарату можно принимать равным длительно допустимому току на прокладываемый для питания сварочного аппарата провод.
Технические данные плавких предохранителей приведены в таблицах.
Избирательность защиты плавкими предохранителями магистральной линии с ответвлениями достигается последовательным увеличением величин плавких вставок на отдельных участках линии по мере приближения к пункту питания.
В табл. 4-37 приведены соотношения плавких вставок предохранителей ПН2 на большие и меньшие величины номинального тока для сетей особо ответственного назначения в зависимости от отношения тока короткого замыкания I к к номинальному току плавкой вставки с меньшей величиной I в.м , показывающие, какую величину номинального тока плавкой вставки I в.б следует выбрать, чтобы в любых неблагоприятных условиях обеспечить необходимую избирательность.
Так как приведенные значения выведены для обеспечения избирательности при наименее благоприятных условиях, в обычной практике достаточная надежность получается, если исходить из средних отступлений от типовых характеристик. Необходимые для этих случаев соотношения приведены в табл. 4-38.

Читайте так же:
Кнопка выключатель kjd 16

Проверка автоматических выключателей

Назначение автоматического выключателя – пресекать аварийные режимы работы сети. Это – короткие замыкания и перегрузки. Но как узнать – работает ли эта защита и поможет ли она в нужный момент?

Для этого характеристики расцепителей автоматов проверяются. Это выполняется:

  • при вводе в эксплуатацию нового оборудования;
  • в процессе эксплуатации по истечении определенного срока;
  • при подозрении на отказ выключателя;
  • после аварийных ситуаций, связанных с прохождением через выключатель больших токов (совмещается с ревизией контактов);
  • для точной настройки характеристик расцепителей.

Функции защиты расцепителя

Защита от перегрузки (L)

Защита от перегрузки представляет собой тепловую защиту. При протекании тока выше допустимого значения защита срабатывает и приводит в действие механизм расцепления.

Функция защиты от перегрузки является неотключаемой и может выставляться вручную в диапазоне I1=0,4. 1 x In, где In — номинальный ток расцепителя. Также есть возможность настроить время-токовые характеристики.

Для настройки защиты от перегрузки необходимо знать максимальный рабочий ток нагрузки (lb) и разделить его на номинальный ток расцепителя In. Уставка L должна быть больше или равна полученному значению:

L =Ib/In

Защита кабеля выполняется при условии,если lb < l1< lz, где lz — это нагрузочная способность кабеля, а l1 — уставка тока защиты от перегрузки.

Например, возьмем автоматический выключатель с номинальным током In=250 A и электронным расцепителем на 250 А. Предположим, что рабочий ток нагрузки составляет 170 A. Тогда L= Ib/In =170/250 =0,68.

Необходимо с помощью настройки DIP-переключателей выставить это значение на расцепителе и затем умножить на номинальный ток автоматического выключателя, в результате мы получим требуемое значение.

Для значения 0,68 переводим DIP-переключатели 0,16, 0,04 и 0,08 в верхнее положение.

Защита от перегрузки

Таким образом получаем I1 = 250 х (0,4+0,04+0,08+0,16) = 170 А

Также с помощью DIP-переключателей t1 можно задать кривую срабатывания автоматического выключателя, она же время-токовая характеристика — t=3с, t=6с, t=9с и t=12с для тока 6 x I1.

Защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I)

Следующей характеристикой является защита от токов короткого замыкания, срабатывающая мгновенно, за доли секунд.

Функция мгновенной защиты реализована в виде электромагнитного расцепителя, который представляет из себя катушку соленоида, внутри которой расположен подвижный сердечник. При мгновенном возрастании электрического тока, происходящим при коротком замыкании, сердечник втягивается в катушку соленоида, преодолевая сопротивление пружины и давит на спусковой механизм расцепления, в следствии чего контакты автомата размыкаются обесточивая сеть.

Данная функция защиты имеет диапазон I3=1.5. 12 x In и является отключаемой.

Для настройки защиты необходимо знать минимальное расчетное значение тока КЗ в электроустановке (Ik).

Порог срабатывания электромагнитного расцепителя должен соответствовать следующему условию: I3 < Ikмин, где I3 — уставка тока короткого замыкания.

Для расчета уставки надо разделить ток КЗ на номинальный ток расцепителя и принять значение уставки немного ниже.

I=Ik мин/In

Опять же для примера возьмем автоматический выключатель с номинальным током In=250 A и электронным расцепителем на 250 А.

Расчетный ток КЗ lkмин примем равным 1800 A.

Рассчитаем необходимую уставку: I3 = Ik мин/ In =1800/250= 7,2. При помощи DIP-переключателей выставим значение 7.

Мгновенная защита от короткого замыкания

Тогда I3 = 7 x 250 = 1750. Как видим, расчетное значение вписывается в условие I3 < Ikмин = 1750 < 1800 А.

Защита от короткого замыкания с задержкой срабатывания (S)

Задержка срабатывания (Селективность) требуется для того, чтобы при любом повреждении определенного участка цепи отрабатывал только автоматический выключатель, который защищает эту цепь, в то время как остальная часть электроустановки должна находиться в рабочем режиме.

Читайте так же:
Проверка автоматических выключателей постоянного тока переменным током

Благодаря этому достигается бесперебойная работа всей электроустановки в целом.

Для настройки селективности S автоматического выключателя необходимо, так же как и в случае настройки защиты от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием, минимальное расчетное значение тока КЗ (Ik) разделить на номинальный ток расцепителя (In).

S=Ik мин/In

Рассмотрим настройку уставки S опять же на примере автоматического выключателя с номинальным током In=250 A и электронным расцепителем на 250 А.

Расчетный ток КЗ lkмин = 1800 A.

Тогда S = Ik мин/ In = 1800/250 = 7,2.

DIP-переключателями выставим значение 7.

Защита от короткого замыкания с задержкой

I2 = 7 x 250 = 1750 < 1800 А.

Выдержка по времени t2 изменяется согласно токовременной зависимости t2=const или l2t = const.

При выборе t2 = const в случае КЗ, все токи, равные или превышающие I2 должны отсекаться в пределах установленного времени t2. При выборе характеристики l2t = const, применимы расчеты, сделанные для определения времени срабатывания t1, учитывая соответствующие пороги тока I2.

Время задержки устанавливается с помощью DIP-переключателей, согласно одной из четырёх кривых срабатывания:

  • t=0,05с при 8 х In
  • t=0,1c при 8 х In
  • t=0,25c при 8 х In
  • t=0,50с при 8 х In

Защита от замыкания на землю (G)

Функция защиты замыкания на землю основана на принципе измерения векторной суммы токов, протекающих по токоведущим проводникам — фазным и нейтральному. В случае отсутствия повреждения эта сумма равна нулю, но в случае замыкания на землю, часть тока (дифференциальный ток) возвращается в источник питания через защитный проводник и/или заземление, нарушая баланс токов. Если значение дифференциального тока превышает уставку срабатывания защиты, автоматический выключатель должен срабатывать в течении заданного времени.

Защита замыкания на землю применяется в электроустановках в системах заземления ТТ и TN-S, а также в системах TN-CS, где она ограничивается той секцией установки, которая имеет собственный нейтральный провод N, ответвленный от проводника PE и проложенный отдельным проводом.

В системах TN-C функция защиты G не применяется, поскольку нейтраль и защитный проводник совмещенные.

Выбор устройства для защиты от замыкания линейного проводника на землю и защиты при косвенном прикосновении осуществляется путем согласования времени отключения с полным сопротивлением контура замыкания на землю. Это означает, что должна соблюдаться следующая зависимость:

Zs х la < Uo

  • Zs — полное сопротивлением контура тока замыкания на землю.
  • la — ток отключения в пределах выдержки времени.
  • Uo — номинальное действующее напряжение переменного тока относительно земли.

Также данное выражение может быть выражено следующим образом — Ia < Uo/ Zs = IklPE, где IklPE — ток замыкания линейного проводника на землю.

Из этого следует, что защита при косвенном прикосновении осуществляется в том случае, если уставка расцепителя автоматического выключателя меньше тока замыкания линейного проводника на землю IklPE в защищаемой открытой проводящей части.

G = IklPE/ In

Возьмем автоматический выключатель 250 A с электронным расцепителем на 250 А. Примем IkPE=130 A.

G = 130/ 250 = 0,52. DIP-переключателями выбираем уставку 0,5.

Защита от замыкания на землю

Тогда I4 = 250 х 0,5 = 125 А. Что меньше, чем IkPE=130 A. Условие соблюдается.

Время срабатывания t4 выбирается в соответствии с const=l2t. Поэтому для определения времени срабатывания необходимо руководствоваться теми же расчетами, что использовались при определении выдержки времени t1, но с учетом соответствующих порогов срабатывания I4 и соответствующих характеристик кривых.

Заключение

Таким образом настраиваются все основные защитные функции электронного расцепителя PR222DS/PD. Помимо ручной настройки, для данного расцепителя возможна настройка параметров электронным способом с помощью блока тестирования и настройки SACE PR 010T.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector