Какую защиту осуществляет автомат а3100 с электромагнитным расцепителем

Обновлено: 27.05.2024

Автоматический выключатель (автомат) — это коммутационный аппарат предназначенный для защиты электрической сети от сверхтоков, т.е. от коротких замыканий и перегрузок.

Автоматические выключатели бывают с электромагнитным расцепителем защищающим электрическую цепь от короткого замыкания и комбинированным расцепителем — когда дополнительно с электромагнитным расцепителем применяется тепловой расцепитель защищающий цепь от перегрузки.

Примечание:В соответствии с требованиями ПУЭ бытовые электросети должны быть защищены как от коротких замыканий, так и от перегрузки, поэтому для защиты домашней электропроводки следует применять автоматы именно с комбинированным расцепителем.

Автоматические выключатели делятся на однополюсные (применяются в однофазных сетях), двухполюсные (применяются в однофазных и двухфазных сетях) и трехполюсные (применяются в трехфазных сетях), так же бывают четырехполюсные автоматические выключатели (могут применяться в трехфазных сетях с системой заземления TN-S).

Устройство и принцип работы автоматического выключателя.

На рисунке ниже представлено устройство автоматического выключателя с комбинированным расцепителем, т.е. имеющий и электромагнитный и тепловой расцепитель.

printsip raboty avtomaticheskogo vyklyuchatelya

  • 1 — корпус;
  • 2,3 — нижняя и верхняя винтовые клеммы для подключения провода;
  • 4 — неподвижный контакт;
  • 5 — подвижный контакт;
  • 6 — дугогасительная камера;
  • 7 — гибкий проводник (применяется для соединения подвижных частей автоматического выключателя);
  • 8 — механизм взвода и расцепления
  • 9 — катушка электромагнитного расцепителя;
  • 10 — рычаг управления;
  • 11 — тепловой расцепитель (биметаллическая пластина);
  • 12 — регулировочный винт;

Синими стрелками на рисунке показано направление протекания тока через автоматический выключатель.

Основными элементами автоматического выключателя являются электромагнитный и тепловой расцепители:

Электромагнитный расцепитель обеспечивает защиту электрической цепи от токов короткого замыкания. Он представляет из себя катушку с находящимся в ее центре сердечником который установлен на специальной пружине, ток в нормальном режиме работы проходя по катушке согласно закону электромагнитной индукции создает электромагнитное поле которое притягивает сердечник внутрь катушки, однако силы этого электромагнитного поля не хватает что бы преодолеть сопротивление пружины на которой установлен сердечник.

При коротком замыкании ток в электрической цепи мгновенно возрастает до величины в несколько раз превышающей номинальный ток автоматического выключателя, этот ток короткого замыкания проходя по катушке электромагнитного расцепителя увеличивает электромагнитное поле воздействующее на сердечник до такой величины, что его силы втягивания хватает на то что бы преодолеть сопротивление пружины, перемещаясь внутрь катушки сердечник размыкает подвижный контакт автоматического выключателя обесточивая цепь:

printsip raboty avtomaticheskogo vyklyuchatelya 2

При коротком замыкании (т.е. при мгновенном возрастании тока в несколько раз) электромагнитный расцепитель отключает электрическую цепь за доли секунды.

Тепловой расцепитель обеспечивает защиту электрической цепи от токов перегрузки. Перегрузка может возникнуть при включении в сеть электрооборудования общей мощностью превышающей допустимую нагрузку данной сети, что в свою очередь может привести к перегреву проводов разрушению изоляции электропроводки и выходу ее из строя.

printsip raboty avtomaticheskogo vyklyuchatelya 3

printsip raboty avtomaticheskogo vyklyuchatelya 4

Время срабатывания теплового расцепителя зависит от величины превышения тока электросети номинального тока автомата, чем больше это превышение тем быстрее сработает расцепитель.

Как правило тепловой расцепитель срабатывает при токах в 1,13-1,45 раз превышающих номинальный ток автоматического выключателя, при этом токе превышающем номинальный в 1,45 раза тепловой расцепитель отключит автомат через 45 мин — 1 час.

Время срабатывания автоматических выключателей определяется по их время-токовым характеристикам (ВТХ)

При любом отключении автоматического выключателя под нагрузкой на подвижном контакте образуется электрическая дуга которая оказывает разрушающее воздействие на сам контакт, причем чем выше отключаемый ток, тем мощнее электрическая дуга и тем большее ее разрушающее воздействие. Для сведения к минимуму ущерба от электрической дуги в автоматическом выключателе она направляется в дугогасительную камеру, которая состоит из отдельных, параллельно установленных пластин, попадая между этих пластин электрическая дуга дробится и затухает.

Маркировка и характеристики автоматических выключателей.

printsip raboty avtomaticheskogo vyklyuchatelya 6

ВА63 — тип и серия автоматического выключателя

Номинальный ток — максимальный ток электрической сети при котором автоматический выключатель способен длительно работать без аварийного отключения цепи.

Стандартные значения номинальных токов автоматических выключателей: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300, Ампер.

Номинальное напряжение — максимальное напряжение сети на которое рассчитан автоматический выключатель.

ПКС — предельная отключающая способность автоматического выключателя. Данная цифра показывает максимальный ток короткого замыкания который способен отключить данный автоматический выключатель сохранив при этом свою работоспособность.

В нашем случае ПКС указан 4500 А (Ампер), это значит что при токе короткого замыкания (к.з.) меньшем, либо равном 4500 А автоматический выключатель способен разомкнуть электрическую и остаться в исправном состоянии, в случае если ток к.з. превысит данную цифру возникает возможность оплавления подвижных контактов автомата и их привариванию друг к другу.

Характеристика срабатывания — определяет диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

Характеристики-автоматических-выключателей

Примечание:

Выбор автоматического выключателя

Выбор автомата осуществляется по следующим критериям:

— По количеству полюсов: одно- и двухполюсные применяются для однофазной сети, трех- и четырехполюсные — в трехфазной сети.

— По номинальному напряжению: Номинальное напряжение автоматического выключателя должно быть больше либо равно номинальному напряжению защищаемой им цепи: Uном. АВ⩾ Uном. сети

— По номинальному току: Определить необходимый номинальный ток автоматического выключателя можно одним из следующих способов:

  • Калькулятор мощности автоматического выключателя по номинальному току
  • С помощью одной из следующих таблиц:

Подбор автоматического выключателя по мощности:

Вид подключения Однофазное Однофазное вводный Трехфазное треугольником Трехфазное звездой
Полюсность автомата Однополюсный автомат Двухполюсный автомат Трехполюсный автомат Четырехполюсный автомат
Напряжение питания 220 Вольт 220 Вольт 380 Вольт 220 Вольт
Автомат 1А 0.2 кВт 0.2 кВт 1.1 кВт 0.7 кВт
Автомат 2А 0.4 кВт 0.4 кВт 2.3 кВт 1.3 кВт
Автомат 3А 0.7 кВт 0.7 кВт 3.4 кВт 2.0 кВт
Автомат 6А 1.3 кВт 1.3 кВт 6.8 кВт 4.0 кВт
Автомат 10А 2.2 кВт 2.2 кВт 11.4 кВт 6.6 кВт
Автомат 16А 3.5 кВт 3.5 кВт 18.2 кВт 10.6 кВт
Автомат 20А 4.4 кВт 4.4 кВт 22.8 кВт 13.2 кВт
Автомат 25А 5.5 кВт 5.5 кВт 28.5 кВт 16.5 кВт
Автомат 32А 7.0 кВт 7.0 кВт 36.5 кВт 21.1 кВт
Автомат 40А 8.8 кВт 8.8 кВт 45.6 кВт 26.4 кВт
Автомат 50А 11 кВт 11 кВт 57 кВт 33 кВт
Автомат 63А 13.9 кВт 13.9 кВт 71.8 кВт 41.6 кВт

Подбор автоматического выключателя по сечению жил кабеля:

Сечение кабеля, кв.мм Номинальный ток автомата, А Мощность 1-фазной нагрузки при 220В, кВт Мощность 3-фазной нагрузки при 380В, кВт
Медь Алюминий
1 2.5 6 1.3 3.2
1.5 2.5 10 2.2 5.3
1.5 2.5 16 3.5 8.4
2.5 4 20 4.4 10.5
4 6 25 5.5 13.2
6 10 32 7 16.8
10 16 40 8.8 21.1
10 16 50 11 26.3
16 25 63 13.9 33.2

— Выбираем характеристику срабатывания: зачастую характеристику срабатывания автоматического выключателя выбирают исходя из назначения защищаемой им сети (согласно таблице характеристик срабатывания выше) однако автомат выбранный таким образом может не обеспечить своевременное отключение цепи при коротком замыкании, характеристику срабатывания необходимо определять по методике приведенной здесь.

Автоматы выпускаются двухполюсными для постоянного тока напряжением до 440 В включительно, двух- и трехполюсными для переменного тока напряжением до 660 В включительно.

В осветительных сетях 220-380 В, имеющих глухозаземляющую нейтраль, желательно применять однополюсные автоматы. В этом случае при замыкании на землю отключается только треть светильников.

Автоматические выключатели обеспечивают защиту от перегрузок:

- с помощью тепловых расцепителей, действующих с выдержкой времени, обратно зависимой от тока перегрузки;

- расцепителями с часовым механизмом (с обратно зависимой от тока характеристикой);

- с помощью полупроводниковых расцепителей (с обратно зависимой от тока характеристикой);

- комбинированными расцепителями, обеспечивающими защиту от перегрузок (с обратно зависимой от тока характеристикой) и токов КЗ мгновенного действия и с выдержкой времени, обеспечивающей селективность действия.

Автоматические выключатели для защиты только от токов КЗ имеют один расцепитель максимального тока - электромагнитный или полупроводниковый с мгновенным действием при КЗ (I тип расцепителя) или с выдержкой времени для обеспечения селективности действия (Ш - тип расцепителя), а также имеют регулировку уставки срабатывания выключателя (А3700 и др.).

Приведем классификацию выключателей серии ВА53-41, ВА55-41 и ВА56-41 и их различия.

Указанные выключатели различаются: по максимально токовой защите (ВА53 - токоограничивающие с полупроводниковыми максимальными расцепителями тока для защиты в зоне токов перегрузки и короткого замыкания и для защиты от однофазных КЗ; ВА55 - с полупроводниковыми максимальными расцепителями тока с выдержкой времени для защиты в зоне токов перегрузки и КЗ и для защиты от однофазных КЗ; ВА56 - автоматические без максимальных расцепителей тока, разработанные на базе ВА55); по числу полюсов (двух и трехполюсные, в одном габарите); по способу присоединения внешних проводников к выводам главной цепи (переднее и заднее присоединение - выключатели стационарного исполнения; заднее присоединение - выключатели выдвижного исполнения).

Условия выбора автоматических выключателей и предохранителей

Продолжение таблицы 4.8.

Окончание таблицы 4.8

Выбор автоматических выключателей

Выключатели характеризуются следующими величинами:

- номинальным током автомата Iна ;

- номинальным током расцепителя автомата Iн расц, так как в один и тот же автомат могут быть встроены различные по току расцепители, рассчитанные на различные номинальные токи, при этом должно выполняться условие Iна ³ Iнрасц;

- уставками срабатывания по току и времени при перегрузках (Iперегр, tперегр), и коротких замыканиях (Iкз, Iмгн), называемых отсечками, а для селективных автоматов уставками выдержки времени срабатывания при КЗ в сети - tкз, а для неселективных автоматов - собственное время срабатывания при КЗ в сети (Iкз ³ Iуст..авт). Например, на чертеже возле автомата надпись - АВМ20С Iн.расц = 1500 А (1800/8000, tкз = 0,4 с). Это означает, что для защиты сети использован автомат типа АВМ с расцепителем Ш-типа (селективный), рассчитанный на 2000 А. В него встроен расцепитель на Iн = 1500 А. Автомат начнет срабатывать при токах перегрузки Iпер = 1800 А (с выдержкой времени не менее 3 с) и токах КЗ Iкз = 8000 А с выдержкой времени, равной 0,4 с.

С учетом вышесказанного выбор аппаратов защиты производится по трем условиям на основании технических условий и каталогов на автоматы, которые сведены в табл. 4.8.

Условие 1. Номинальный ток автомата и его расцепителя не должны быть меньше расчетного тока Iм защищаемой линии или номинального тока электроприемника Iн. При этом номинальные токи расцепителей автоматических выключателей должны быть минимально возможными.

Условие 2. Для того, чтобы электроприемник или участок сети не отключался при пуске или кратковременных перегрузках (Iпуск, Iпик), аппарат защиты должен быть выбран с учетом кратковременных перегрузок в нормальном или послеаварийном режимах. Аппарат защиты для электроприемников, не имеющих пусковых токов, выбирается без учета этого условия. Это условие для различных автоматов различно и содержится в 4-м столбце табл.4.8.

Условие 3. Уставки защитных аппаратов должны быть проверены на селективность действия последовательно включенных аппаратов защиты, чтобы при каждом нарушении нормального режима отключался только поврежденный участок, но не срабатывали защитные аппараты в высших звеньях (см. 5-й столбец табл. 4.8). Проверку селективности действия защит производят по типовым время-токовым характеристикам примененных аппаратов с учетом разброса характеристик (±15-25% от среднего значения) и по рассчитанным токам КЗ в защищаемой сети построением карты селективности действия защит или по соотношениям, приведенным в табл. 4.8.

Окончательную проверку делают после выбора конструкции сети, защитных аппаратов, проводников и расчета токов КЗ.

Категории автоматических выключателей

Автоматическими выключателями называются приборы, отвечающие за защиту электроцепи от повреждений, связанных с воздействием на нее тока большой величины. Слишком сильный поток электронов способен вывести из строя бытовую технику, а также вызвать перегрев кабеля с последующим оплавлением и возгоранием изоляции. Если вовремя не обесточить линию, это может привести к пожару, Поэтому, в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила устройства электроустановок), эксплуатация сети, в которой не установлены электрические автоматы защиты, запрещена. АВ обладают несколькими параметрами, один из которых – время токовая характеристика автоматического защитного выключателя. В этой статье мы расскажем, чем различаются автоматические выключатели категории A, B, C, D и для защиты каких сетей они используются.

Особенности работы автоматов защиты сети

К какому бы классу ни относился автоматический выключатель, его главная задача всегда одна – быстро определить появление чрезмерного тока, и обесточить сеть раньше, чем будет поврежден кабель и подключенные к линии устройства.

Сработал автоматический выключатель

Токи, которые могут представлять опасность для сети, подразделяются на два вида:

  • Токи перегрузки. Их появление чаще всего происходит из-за включения в сеть приборов, суммарная мощность которых превышает ту, что линия способна выдержать. Другая причина перегрузки – неисправность одного или нескольких устройств.
  • Сверхтоки, вызванные КЗ. Короткое замыкание происходит при соединении между собой фазного и нейтрального проводников. В нормальном состоянии они подключены к нагрузке по отдельности.

Устройство и принцип работы автоматического выключателя – на видео:

Токи перегрузки

Величина их чаще всего незначительно превышает номинал автомата, поэтому прохождение такого электротока по цепи, если оно не затянулось слишком надолго, не вызывает повреждения линии. В связи с этим мгновенного обесточивания в таком случае не требуется, к тому же нередко величина потока электронов быстро приходит в норму. Каждый АВ рассчитан на определенное превышение силы электротока, при котором он срабатывает.

Время срабатывания защитного автоматического выключателя зависит от величины перегрузки: при небольшом превышении нормы оно может занять час и более, а при значительном – несколько секунд.

За отключение питания под воздействием мощной нагрузки отвечает тепловой расцепитель, основой которого является биметаллическая пластина.

Тепловой расцепитель (биметаллическая пластина)

Этот элемент нагревается под воздействием мощного тока, становится пластичным, изгибается и вызывает срабатывание автомата.

Токи короткого замыкания

Поток электронов, вызванный КЗ, значительно превосходит номинал устройства защиты, в результате чего последнее немедленно срабатывает, отключая питание. За обнаружение КЗ и немедленную реакцию аппарата отвечает электромагнитный расцепитель, представляющий собой соленоид с сердечником. Последний под воздействием сверхтока мгновенно воздействует на отключатель, вызывая его срабатывание. Этот процесс занимает доли секунды.

Однако существует один нюанс. Иногда ток перегрузки может также быть очень большим, но при этом не вызванным КЗ. Как же аппарат должен определить различие между ними?

На видео про селективность автоматических выключателей:

Здесь мы плавно переходим к основному вопросу, которому посвящен наш материал. Существует, как мы уже говорили, несколько классов АВ, различающихся по времятоковой характеристике. 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.

Характеристика автоматических выключателей классов B,C и D

Между собой эти устройства различаются по току мгновенного расцепления. Его величина определяется кратностью тока, проходящего по цепи, к номиналу автомата.

Характеристики срабатывания защитных автоматических выключателей

Класс АВ, определяющийся этим параметром, обозначается латинским литером и проставляется на корпусной части автомата перед цифрой, соответствующей номинальному току.

В соответствии с классификацией, установленной ПУЭ, защитные автоматы подразделяются на несколько категорий.

Автоматы типа МА

Отличительная черта таких устройств – отсутствие в них теплового расцепителя. Аппараты этого класса устанавливают в цепях подключения электрических моторов и других мощных агрегатов.

Защиту от перегрузок в таких линиях обеспечивает реле максимального тока, автоматический выключатель только предохраняет сеть от повреждений в результате воздействия сверхтоков короткого замыкания.

Приборы класса А

Автоматы типа А, как было сказано, обладают самой высокой чувствительностью. Тепловой расцепитель в устройствах с времятоковой характеристикой А чаще всего срабатывает при превышении силой тока номинала АВ на 30%.

Автоматический выключатель класса А

Катушка электромагнитного расцепления обесточивает сеть в течение примерно 0,05 сек, если электроток в цепи превышает номинальный на 100%. Если по какой-либо причине после увеличения силы потока электронов в два раза электромагнитный соленоид не сработал, биметаллический расцепитель отключает питание в течение 20 – 30 сек.

Автоматы, имеющие времятоковую характеристику А, включаются в линии, при работе которых недопустимы даже кратковременные перегрузки. К таковым относятся цепи с включенными в них полупроводниковыми элементами.

Защитные устройства класса B

Аппараты категории B обладают меньшей чувствительностью, чем относящиеся к типу A. Электромагнитный расцепитель в них срабатывает при превышении номинального тока на 200%, а время на срабатывание составляет 0,015 сек. Срабатывание биметаллической пластины в размыкателе с характеристикой B при аналогичном превышении номинала АВ занимает 4-5 сек.

Оборудование этого типа предназначено для установки в линиях, в которые включены розетки, приборы освещения и в других цепях, где пусковое повышение электротока отсутствует либо имеет минимальное значение.

Автоматический выключатель класса B

Автоматы категории C

Устройства типа C наиболее распространены в бытовых сетях. Их перегрузочная способность еще выше, чем у ранее описанных. Для того, чтобы произошло срабатывание соленоида электромагнитного расцепления, установленного в таком приборе, нужно, чтобы проходящий через него поток электронов превысил номинальную величину в 5 раз. Срабатывание теплового расцепителя при пятикратном превышении номинала аппарата защиты происходит через 1,5 сек.

Установка автоматических выключателей с времятоковой характеристикой C, как мы и говорили, обычно производится в бытовых сетях. Они отлично справляются с ролью вводных устройств для защиты общей сети, в то время как для отдельных веток, к которым подключены группы розеток и осветительные приборы, хорошо подходят аппараты категории B.

Это позволит соблюсти селективность защитных автоматов (избирательность), и при КЗ в одной из веток не будет происходить обесточивания всего дома.

Автоматические выключатели категории Д

Эти устройства имеют наиболее высокую перегрузочную способность. Для срабатывания электромагнитной катушки, установленной в аппарате такого типа, нужно, чтобы номинал по электротоку защитного автомата был превышен как минимум в 10 раз.

Автоматический выключатель класса D

Срабатывание теплового расцепителя в этом случае происходит через 0,4 сек.

Устройства с характеристикой D наиболее часто используются в общих сетях зданий и сооружений, где они играют подстраховочную роль. Их срабатывание происходит в том случае, если не произошло своевременного отключения электроэнергии автоматами защиты цепи в отдельных помещениях. Также их устанавливают в цепях с большой величиной пусковых токов, к которым подключены, например, электромоторы.

Защитные устройства категории K и Z

Автоматы этих типов распространены гораздо меньше, чем те, о которых было рассказано выше. Приборы типа K имеют большой разброс в величинах тока, необходимых для электромагнитного расцепления. Так, для цепи переменного тока этот показатель должен превышать номинальный в 12 раз, а для постоянного – в 18. Срабатывание электромагнитного соленоида происходит не более чем через 0,02 сек. Срабатывание теплового расцепителя в таком оборудовании может произойти при превышении величины номинального тока всего на 5%.

Этими особенностями обусловлено применение устройств типа K в цепях с исключительно индуктивной нагрузкой.

Приборы типа Z тоже имеют разные токи срабатывания соленоида электромагнитного расцепления, но разброс при этом не столь велик, как в АВ категории K. В цепях переменного тока для их отключения превышение токового номинала должно быть трехкратным, а в сетях постоянного – величина электротока должна быть в 4,5 раза больше номинальной.

Аппараты с характеристикой Z используются только в линиях, к которым подключены электронные устройства.

Наглядно про категории автоматов на видео:

Заключение

В этой статье мы рассмотрели время токовые характеристики защитных автоматов, классификацию этих устройств в соответствии с ПУЭ, а также разобрались, в каких цепях устанавливаются приборы различных категорий. Полученная информация поможет вам определить, какое защитное оборудование следует использовать в сети, исходя из того, какие устройства к ней подключены.


Автоматические воздушные выключатели типа АВ созданы для сравнимо редчайшей коммутации цепей переменного тока напряжением до 380 в при 50 гц и по­стоянного тока напряжением до 220 в, также для защиты этих цепей от перегрузок, маленьких замыканий и понижения напряжения. Они могут также работать в цепях напряжением до 500 в переменного тока и: 460 в неизменного тока, но при всем этом коммутационная способность их понижается.
Включение и выключение делается ручкой либо рычажным приводом (в за­висимости от выполнения). Коммутирующее устройство автомата имеет два н. о. и один н. з. контакты.
Серия автоматов АВ состоит из 4 типов: АВ-4, АВ-10, АВ-15 и АВ-20.
Тип автомата получает обозначение зависимо от его выполнения. В серии АВ приняты последующие цифровые и буквенные обозначения: АВ-4 — автоматический вы­ключатель на номинальный ток до 400 а; АВ-10 —то же, до 1000 а; АВ-15 —то же до 1500 а; АВ-20 —то же, до 2000 а.
Числа после обозначения автомата (4, 10, 15, 20) обозначают в главном номи­нальный ток автомата в отношении 1 : 100.
Следующие индексы С, Н, Б, Д означают: С — селективные автоматы с выдерж­кой времени при перегрузках и ‘токах недлинного замыкания общего внедрения; Н — неселективные автоматы с выдержкой времени при перегрузках и моментального срабатывания при токах недлинного замыкания общего внедрения; Б — автоматы без выдержки времени при перегрузках и токах недлинного замыкания общего внедрения (моментального срабатывания); Д — автоматы с демпфированием подвижной системы.
Все автоматы этого типа снабжаются наивысшими расцепителями, которые срабатывают при превышении тока сверх значения уставки автомата, вследствие чего автомат отключается.
Не считая наибольших расцепителей, автоматы могут быть снабжены одним мини­мальным либо одним независящим расцепителем кроме автоматов АВ-С, имеющих только один независящий расцепитель. Катушка расцепителей изготовляется на 127, 220, 380 и 500 в переменного тока и на 24, 48, 1.10, 220 и 440 в неизменного тока.
У автоматов АВ-Н и АВ-С при токе, соответственном меньшему току уставки, обеспечивается выдержка срабатывания (на шкале перегрузки) менее 10 сек.
Автоматы АВ-4 и АВ-С при токах, превосходящих уставку на шкале моментального срабатывания, отключаются с выдержками времени 0,25, 0,4 либо 0,6 сек. Выдержка времени создается установленным на автомате электрическим замедлителем по­стоянного тока на 110, 180 и 220 в.
У автоматов АВ-4 и АВ-8 наибольшая токовая защита, как при перегрузке, так и при маленьком замыкании срабатывает фактически одномоментно.
Автоматы АВ-4Д и АВ-8Д имеют замедленное срабатывание наибольшей токо­вой защиты за счет демпфера.
Автоматы АВ-8Н имеют наивысшую токовую защиту от перегрузок с обратнозависимой от величины тока выдержкой времени и секундную — при маленьком замы­кании.


Таблица 1: Технические данные автоматов АВ

Селективные автоматы АВ-С имеют также наивысшую токовую защиту от перегрузок с обратнозависимой от величины тока выдержкой времени и независящей от тока выдержкой времени — при маленьких замыканиях.
Технические данные автоматов типа АВ приведены в табл. 1.
Установочные автоматы серии А-3100 созданы для защиты электроустано­вок при перегрузках и маленьких замыканиях, также для нечастой коммутации сило­вых цепей. Эта серия обхватывает ряд типов автоматов, различающихся по следую­щим признакам:
а) номинальному току автоматов;
б) числу полюсов;
в) роду встраиваемых расцепителей;
г) номинальному току расцепителя;
д) роду тока (неизменный либо переменный);
е) роду присоединения (с фронтальным либо задним присоединением проводов).
Зависимо от этих признаков изменяются числа в обозначении типа.
Автомат типа А-3140 приведен на рис.1.


Рис.1: Автомат А-3140

Другие автоматы этой серии имеют последующие установочные размеры и размеры отвер­стий для крепления:
1) автомат А-3130 — 4 крепежных отверстия диа­метром 9 мм при расстоя­нии меж ними 70 X Х 360 мм;
2) автомат А-3120 — 4 крепежных отверстия диа­метром 9 мм при расстоя­нии меж ними 51 X X 223 мм;
3) автомат А-3110 — 4 крепежных отверстия диа­метром 7 мм при расстоя­нии меж ними 34,5 X X 218 мм;
4) автомат А-3160— 2 крепежных отверстия (на искосок) поперечником 6 мм при расстоянии меж ними 70 X 138 мм.
Автоматы типа А-3160 изготовляются на 110 и 220 в неизменного тока и на 220/380 в переменного тока. Автоматы типов А-3110, А-3120, А-3130 и А-3140 изго­товляются на 220 в неизменного и до 500 в переменного тока.
Автоматы типа АП-25 рассчитаны для работы в обычных критериях в закрытых помещениях. Не допускается их работа во взрывоопасной среде и среде, насыщенной едкими парами и газами, также при силь­ных толчках и тряске. Выпускаются они в 2-ух и трехполюсном выполнении и имеют термические расцепители (автоматы АП-25-2Т и АП-25-ЗТ), электрические расцепители моментального деяния (автоматы АП-25-2М и АП-25-ЗМ) и термические и электрические расцепители вместе (автоматы АП-25-2МТ и АП-25-ЗМТ).


Автоматы данного типа выпускаются так­же и без расцепителей (неавтоматические выключатели типов АП-25-2 и АП-25-3 на 25 а).
Рассматриваемые автоматы выпускаются на номинальные токи 1,6; 2,5; 4; 6,4;
10; 16 и 25 как без блок-контак­тов, так и с блок-контактами в последующих сочетаниях: два н. о., два н. з. и два н. о. и два н. з. Корпусы автоматов — чугунные и пластмассовые.


Рис.2: Автомат АП-25

Мощности электродвигателей, для запуска которых могут применяться автоматы АП-25, приведены в таб. 2.
Схема и вид автомата показаны на рис.2.

Читайте также: