Typy jističů. Typy a typy jističů a jejich charakteristiky Typy automatických zařízení

Elektrický jistič, neboli jistič, je mechanické spínací zařízení, jehož prostřednictvím můžete ručně odpojit celou elektrickou síť nebo její konkrétní část. To lze provést v domě, bytě, venkovském domě, garáži atd. Navíc je toto zařízení vybaveno funkcí automatického vypnutí. elektrický kabel v případě nouzových situací: například v případě zkratu nebo přetížení. Rozdíl mezi takovými jističe od běžných pojistek je, že po vypnutí je lze opět zapnout tlačítkem.

Automatické stroje (jističe) jsou tím, co nahradilo klasické dopravní zácpy, tzn. pojistky v keramickém pouzdře, kde ochranou proti nadproudu byl přepálený nichrom drát.

Na rozdíl od korku, stroj - opakovaně použitelné zařízení a jeho ochranné funkce jsou odděleny. Jednak ochrana proti nadproudu (zkratovým proudům nebo zkratům), jednak ochrana proti přetížení, tzn. Mechanismus stroje přeruší zatěžovací obvod při mírném překročení provozního proudu stroje.

Podle těchto funkcí obsahuje jistič dva typy jističů. Magnetický rychloupínák ochrana proti zkratu se systémem zhášení oblouku (doba odezvy milisekund) a pomalý tepelný jistič s bimetalovou deskou (její doba odezvy je od několika sekund do několika minut v závislosti na zatěžovacím proudu).

Klasifikace elektrických strojů

Existuje několik typických charakteristik vypnutí jističe: A, B, C, D, E, K, L, Z

  • A– pro přerušování obvodů na velké vzdálenosti a ochranu elektronických zařízení.
  • B- pro osvětlovací sítě.
  • S- pro osvětlovací sítě a elektrické instalace se středními proudy (proudové přetížení je dvojnásobné oproti B).
  • D– pro obvody s indukčními zátěžemi a elektromotory.
  • K– pro indukční zátěže.
  • Z– pro elektronická zařízení.

Základní kritéria pro výběr jističe

Limit zkratového proudu

Tento ukazatel je třeba okamžitě vzít v úvahu. Znamená maximální hodnotu proudu, při které bude elektrický jistič fungovat a rozpojí obvod. Zde není příliš na výběr, protože existují pouze tři možnosti: 4,5 kA; 6 kA; 10 kA.

Při výběru byste se měli řídit teoretickou pravděpodobností výskytu silného zkratového proudu. Pokud taková pravděpodobnost neexistuje, bude stačit zakoupit automat 4,5 kA.

Strojní proud

Zohlednění tohoto ukazatele je dalším krokem. Hovoříme o požadované jmenovité hodnotě provozního proudu elektrického stroje. Chcete-li určit provozní proud, musíte se řídit výkonem, který se očekává, že bude připojen k elektroinstalaci, nebo hodnotou přípustného proudu (úroveň, která bude udržována v normálním režimu).

Co potřebujete vědět při určování příslušného parametru? Nedoporučuje se používat stroje s vysokým provozním proudem. Jde jen o to, že v tomto případě stroj při přetížení nevypne napájení, což může způsobit tepelné zničení izolace kabeláže.

Polarita stroje

Toto je možná nejjednodušší ukazatel. Chcete-li zvolit počet pólů pro spínač, musíte vycházet z toho, jak bude použit.

Jednopólový jistič je tedy vaší volbou, pokud potřebujete chránit kabeláž, která vede z elektrického panelu do zásuvek a světelných obvodů. Dvoupólový vypínač se používá, když potřebujete chránit veškerou elektroinstalaci v bytě nebo domě s jednofázovým napájením. Ochranu třífázových rozvodů a zátěže zajišťuje třípólový jistič, k ochraně čtyřvodičového napájení se používají čtyřpólové jističe.

Vlastnosti stroje

Toto je poslední ukazatel, kterému musíte věnovat pozornost. Časově proudová charakteristika jističe je určena zátěží, která je připojena k chráněnému vedení. Při výběru charakteristik se berou v úvahu: provozní proud obvodu, jmenovitý proud stroje, kapacita kabelu, provozní proud spínače.

V případě, že je nutné připojit k napájecímu vedení malé zapínací proudy, tzn. elektrických zařízení charakterizovaných malým rozdílem mezi provozním proudem a proudem, který se vyskytuje při zapnutí, by měla být dána přednost charakteristika odezvy B. Pro vážnější zatížení je zvolena charakteristika C Nakonec je zde další charakteristika - D. Vaše volba měla by být provedena na něm, protože pokud plánujete připojit výkonná zařízení s vysokými spouštěcími body. O jakých zařízeních mluvíme? Například o elektromotoru.

Klasifikace RCD


RCD reaguje na rozdílový proud, tzn. rozdíl v proudech procházejících dopředným a zpětným vodičem. Rozdílový proud se objeví, když se osoba dotkne chráněného obvodu a uzemněného předmětu. Jsou vybrány RCD pro ochranu osob pro proud 10-30 mA , požární RCD - pro proud 300 mA. Ten chrání celý elektroinstalační systém a v případě požáru se svodové proudy obvykle vyskytují dříve než zkratové proudy.

Zařízení na zbytkový proud chrání lidi před úrazem elektrickým proudem.

Výběr RCD je komplikovaný tím, že jde o složitější zařízení než automatický stroj. Například existuje difavtomaty– zařízení, která kombinují automatické zařízení a proudový chránič. RCD se také dělí podle typu na elektronické a elektromechanické. Zkušenosti ukazují, že je lepší použít elektromechanické proudové chrániče. Jsou lépe chráněny před falešnými poplachy a poruchami.


Podle počtu pólů RCD se dělí na:

  • bipolární pro obvody 220 V;
  • čtyřpólový pro obvody 380 V.

Podle provozních podmínek na:

  • AC- reagující pouze na střídavý sinusový diferenciální proud.
  • A- reagující jak na střídavý sinusový diferenciální proud, tak na konstantní pulzující diferenciální proud.
  • V- reagující na střídavý sinusový diferenciální proud, na konstantní pulzující rozdílový proud a na konstantní rozdílový proud.

Přítomností zpoždění na proudovém chrániči bez zpoždění pro všeobecné použití a s časovým zpožděním typu S. Podle proudových charakteristik (rozdílných zařízení) při B, C, D. A nakonec podle jmenovitého proudu.


Měli byste vědět, že pokud jsou konvenční proudový chránič a jistič v sérii ve stejném obvodu, pak musí mít jistič nižší proud než RCD. V opačném případě může dojít k poškození RCD, protože Stroj se zpožděním přeruší obvod zátěže.

Na závěr je třeba říci, že byste měli vybírat přístroje známé společnosti: ABB abb, GE POWER je síla, SIEMENS siemens, LEGRAND legrand a další minimálně certifikované v Rusku. Je lepší zvolit elektromechanické RCD, protože Jsou mnohem spolehlivější než elektronické. Namísto tandemu RCD a automatického zařízení je lepší zvolit difavtomat, díky tomu bude design štítu kompaktnější a spolehlivější. Jmenovité hodnoty proudu musí být zvoleny v závislosti na použitém zapojení. Provozní proud automatických zařízení a automatických zařízení musí být menší než maximální přípustné proudy kabelů.

U měděných třívodičových kabelů můžete uvést následující údaje o shodě průřezu vodičů kabelu v čtverečních milimetrů a strojní proudy:

  • 3 x 1,5 mm 2 - 16 Ampér;
  • 3 x 2,5 mm 2 - 25 A;
  • 3 x 4 mm 2 – 32 Ampér;
  • 3 x 6mm 2 – 40 A;
  • 3 x 10 mm 2 – 50 Ampér;
  • 3 x 16 mm 2 – 63 A.

Doufáme, že po přečtení veškerého materiálu pro vás bude snazší porozumět návrhu a konstrukci elektrického vedení.

Historie vzniku RCD


První proudový chránič (RCD) byl patentován německou společností RWE v roce 1928, kdy byl pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem aplikován princip proudové diferenciální ochrany, dříve používaný k ochraně generátorů, vedení a transformátorů.

V roce 1937 společnost Schutzapparategesellschaft Paris & Co. vyrobil první provozní zařízení na bázi diferenciálního transformátoru a polarizovaného relé, které mělo citlivost 0,01 A a rychlost odezvy 0,1 s. V témže roce byl za pomoci dobrovolníka (zaměstnance firmy) proveden test RCD. Experiment skončil úspěšně, zařízení fungovalo přesně, dobrovolník pouze zažil slabý úder elektrický šok, i když se odmítl účastnit dalších experimentů.

Všechny následující roky, s výjimkou válečných a prvních poválečných let, se intenzivně pracovalo na studiu akce elektrický proud o lidském těle, vývoj elektrických ochranných prostředků a zdokonalování a zavádění ochranných vypínacích zařízení.

U nás se problém používání proudových chráničů poprvé objevil v souvislosti s elektrickou a požární bezpečností školáků zhruba před 20 lety. V tomto období byly vyvinuty a uvedeny do výroby UZOSH (školní UZO) pro vybavení školních budov. Je zajímavé, že proudové chrániče tohoto typu jsou stále instalovány ve školních budovách, i když kvůli zastaralým technologiím již tato zařízení plně nevyhovují moderním požadavkům na elektrickou a požární bezpečnost.


Další událostí, která zhoršila problém instalace RCD, byla rekonstrukce moskevského hotelu Rossiya po notoricky známém požáru, který vznikl kvůli nejobyčejnějšímu zkratu. Faktem je, že při výstavbě tohoto hotelového komplexu byly porušeny zásady napájení. Několik tragických událostí, které vedly ke smrti servisního personálu, přimělo vedení hotelu naplánovat instalaci proudových chráničů pro zajištění elektrické a požární bezpečnosti.

V té době se taková zařízení vyráběla pouze pro průmyslové použití. Jeden z obranných podniků byl pověřen vývojem ochranného odstávkového zařízení pro komunální účely. Tragédii ale nestihli zabránit a požár, který vznikl v důsledku zkratu v hotelu Rossija, si vyžádal četné oběti. Po požáru, během obnovy budovy, byly provedeny práce na instalaci RCD v každé místnosti. Vzhledem k tomu, že tuzemské proudové chrániče byly vyrobeny ve velmi krátké době a měly nedostatky, začaly být postupně nahrazovány přístroji od SIEMENS (Německo).


Do této doby naše elektrotechnické podniky také začaly přemýšlet o problému výroby domácích zařízení na zbytkový proud. Gomelský závod "Electroapparatura" a Stavropolský elektrický závod "Signal" tak vyvinuly a začaly vyrábět domácí zařízení na zbytkový proud. A již v letech 1991-1992 začalo masové zavádění ochranných vypínacích zařízení v bytové výstavbě, alespoň v Moskvě.

V roce 1994 byla schválena norma „Napájení a elektrická bezpečnost mobilních (inventárních) objektů z kovových popř. kovový rám pro pouliční obchodování a spotřebitelské služby. Technické požadavky“. Ve stejném roce vydala moskevská vláda dekret o zavedení RCD, který požadoval povinné vybavení nových budov v Moskvě zařízeními na zbytkový proud.

V roce 1996 to vyšlo Dopis Hlavního ředitelství státní služby Ministerstva vnitra Ruska ze dne 03.05.96 č. 20/2.1/516 « O použití proudových chráničů (RCD)" A moskevská vláda učinila další rozhodnutí o zvýšení spolehlivosti napájení celého bytového fondu bez ohledu na rok výstavby. Dá se říci, že od tohoto okamžiku začalo legalizované hromadné zavádění RCD do bytové výstavby.

V současné době je již řada oblastí použití RCD jasně definována regulační dokumenty regulující technické parametry a požadavky na použití proudových chráničů v elektrických instalacích budov. Dnes je RCD povinný prvek jakéhokoli rozvaděče, všechny mobilní objekty (obytné přívěsy v kempech, nákupní vozy, cateringové vozy, malé provizorní venkovní elektroinstalace instalované na náměstích během svátečních oslav), hangáry a garáže musí být vybaveny těmito zařízeními.




Možnost připojení RCD, která poskytuje nejvíce bezpečný provoz elektrické vedení. Kromě toho jsou RCD zabudovány do zásuvkových bloků nebo zástrček, přes které se připojují elektrické nářadí nebo domácí elektrické spotřebiče, které se používají ve zvláště nebezpečných, vlhkých, prašných místnostech s vodivými podlahami atd.

Při posuzování rizika, které určuje pojistnou částku, musí pojišťovny zohlednit přítomnost RCD u pojistného předmětu a jejich technický stav.

V současné době připadají na každého obyvatele rozvinutých zemí v průměru dva RCD. Přesto desítky firem již řadu let soustavně vyrábějí tato zařízení různých modifikací ve značném množství a neustále zlepšují jejich technické parametry.

To jsou hlavní ukazatele, které je třeba vzít v úvahu při výběru jističe. Pokud jsou vám tedy známy všechny potřebné údaje, nebude výběr obtížný. Nezbývá než vzít v úvahu úplně poslední kritérium – výrobce stroje. Co to ovlivňuje? Je zřejmé, že na cena.

Skutečně, je v tom rozdíl. Známé evropské značky tak nabízejí své jističe za cenu, která je dvakrát vyšší než cena domácích analogů a třikrát vyšší než cena zařízení z jihovýchodních zemí. Také přítomnost či nepřítomnost spínače s jasně definovanými indikátory ve skladu závisí na volbě konkrétního výrobce.

Jističe jsou zařízení, jejichž úkolem je chránit elektrické vedení před působením silného proudu, který může způsobit přehřátí kabelu s dalším roztavením izolační vrstvy a požárem. Zvýšení proudové síly může být způsobeno příliš velkým zatížením, ke kterému dochází, když celkový výkon zařízení překročí hodnotu, kterou kabel ve svém průřezu snese - v tomto případě se stroj nevypne okamžitě, ale po drát se zahřeje na určitou úroveň. Při zkratu se proud během zlomku vteřiny mnohonásobně zvýší a zařízení na to okamžitě zareaguje a okamžitě zastaví přívod elektřiny do obvodu. V tomto materiálu vám řekneme, jaké jsou typy jističů a jejich vlastnosti.

Automatické bezpečnostní spínače: klasifikace a rozdíly

Kromě proudových chráničů, které se nepoužívají jednotlivě, existují 3 typy síťových jističů. Pracují se zátěží různé velikosti a liší se od sebe svým designem. Patří sem:

  • Modulární AB. Tato zařízení jsou instalována v domácích sítích, ve kterých protékají zanedbatelné proudy. Obvykle mají 1 nebo 2 tyče a šířku, která je násobkem 1,75 cm.

  • Lisované spínače. Jsou určeny pro provoz v průmyslových sítích s proudy do 1 kA. Vyrábějí se v litém pouzdře, proto dostaly svůj název.
  • Vzduchové elektrické stroje. Tato zařízení mohou mít 3 nebo 4 póly a zvládnou proudy do 6,3 kA. Používá se v elektrických obvodech s vysoce výkonnými instalacemi.

Existuje další typ jističe pro ochranu elektrické sítě - diferenciální. Neuvažujeme je samostatně, protože taková zařízení jsou obyčejné jističe, které obsahují RCD.

Typy vydání

Spouště jsou hlavními provozními součástmi automatického jističe. Jejich úkolem je přerušit obvod při překročení přípustné hodnoty proudu a tím zastavit přívod elektřiny do něj. Existují dva hlavní typy těchto zařízení, které se od sebe liší principem vypínání:

  • Elektromagnetické.
  • Tepelný.

Spouště elektromagnetického typu zajišťují téměř okamžitý provoz jističe a deaktivaci části obvodu, když v ní dojde ke zkratovému nadproudu.

Jsou to cívka (solenoid) s jádrem, které se vlivem velkého proudu vtáhne dovnitř a způsobí činnost vypínacího prvku.

Hlavní částí tepelné spouště je bimetalová deska. Při průchodu proudového chrániče proudem překračujícím jmenovitou hodnotu ochranného zařízení se deska začne zahřívat a ohnutím do strany se dotkne odpojovacího prvku, který vypne a odpojí obvod. Doba, po kterou tepelné uvolnění funguje, závisí na velikosti přetěžovacího proudu procházejícího deskou.

Některá moderní zařízení jsou vybavena jako doplněk s minimálním (nulovým) uvolněním. Plní funkci vypnutí AV při poklesu napětí pod mezní hodnotu odpovídající technickým údajům zařízení. Existují také dálkové spouště, pomocí kterých můžete AV nejen vypnout, ale také zapnout, aniž byste museli jít do rozvodné desky.

Přítomnost těchto možností výrazně zvyšuje náklady na zařízení.

Počet pólů

Jak již bylo zmíněno, jistič má póly - od jednoho do čtyř.

Výběr zařízení pro obvod na základě jejich počtu není vůbec obtížné, stačí vědět, kde se používají různé typy AB:

  • Jednopólové obvody jsou instalovány k ochraně vedení, která zahrnují zásuvky a svítidla. Jsou namontovány na fázovém vodiči, aniž by se dotýkaly nulového vodiče.
  • Dvoukoncová síť musí být zahrnuta v okruhu, ke kterému je připojena domácí spotřebiče s dostatečně vysokým výkonem (bojlery, pračky, elektrické sporáky).
  • V semiindustriálních sítích jsou instalovány tříterminálové sítě, ke kterým lze připojit zařízení jako studniční čerpadla nebo zařízení autoservisu.
  • Čtyřpólové AV umožňují chránit elektrické vedení se čtyřmi kabely před zkratem a přetížením.

Použití strojů různých polarit ukazuje následující video:

Charakteristika jističů

Existuje další klasifikace strojů - podle jejich vlastností. Tento indikátor udává stupeň citlivosti ochranného zařízení na překročení jmenovitého proudu. Odpovídající označení ukáže, jak rychle bude zařízení reagovat v případě zvýšení proudu. Některé typy AV fungují okamžitě, zatímco jiné budou nějakou dobu trvat.

Existuje následující označení zařízení podle jejich citlivosti:

  • A. Spínače tohoto typu jsou nejcitlivější a okamžitě reagují na zvýšenou zátěž. Prakticky nejsou instalovány v domácích sítích a používají je k ochraně obvodů, které obsahují vysoce přesná zařízení.
  • B. Tyto stroje fungují, když se proud zvyšuje s mírným zpožděním. Obvykle jsou zahrnuty v řadách s drahými domácí spotřebiče(LCD televizory, počítače a další).
  • C. Taková zařízení jsou nejběžnější v domácích sítích. Vypnou se ne okamžitě po zvýšení síly proudu, ale po nějaké době, což umožňuje normalizaci s mírným rozdílem.
  • D. Citlivost těchto zařízení na zvyšující se proud je nejnižší ze všech uvedených typů. Nejčastěji se instalují do štítů u liniového přístupu k budově. Poskytují zabezpečení bytových automatů, a pokud z nějakého důvodu nefungují, vypnou obecnou síť.

Vlastnosti výběru strojů

Někteří lidé si myslí, že nejspolehlivějším jističem je ten, který zvládne nejvíce proudu, a proto může obvodu poskytnout největší ochranu. Na základě této logiky můžete připojit stroj k jakékoli síti typ vzduchu a všechny problémy budou vyřešeny. To však vůbec není pravda.

Pro ochranu obvodů s různými parametry je nutné instalovat zařízení s odpovídajícími schopnostmi.

Chyby při výběru AB jsou plné nepříjemných důsledků. Pokud k běžnému okruhu domácnosti připojíte výkonné ochranné zařízení, neodpojí obvod od napětí, ani když proud výrazně překročí to, co kabel vydrží. Izolační vrstva se zahřeje a poté se začne tavit, ale nedojde k žádnému vypnutí. Faktem je, že proudová síla destruktivní pro kabel nepřekročí hodnocení AB a zařízení bude „uvažovat“, že nedošlo k žádné nouzi. Až když roztavená izolace způsobí zkrat, stroj se vypne, ale v té době již může dojít k požáru.

Uvádíme tabulku, která ukazuje hodnocení strojů pro různé elektrické sítě.

Pokud je zařízení navrženo na menší výkon, než jaký snese linka a jaký mají připojená zařízení, obvod nebude moci normálně fungovat. Když zapnete zařízení, AV bude neustále vyřazovat a nakonec pod vlivem vysokých proudů selže kvůli „zaseknutým“ kontaktům.

Vizuálně o typech jističů ve videu:

Závěr

Jistič, o jehož vlastnostech a typech jsme hovořili v tomto článku, je velmi důležité zařízení, které chrání elektrické vedení před poškozením silnými proudy. Provoz sítí nechráněných automatickými jističi je zakázán Řádem elektroinstalace. Nejdůležitější je vybrat správný typ AV, který je vhodný pro konkrétní síť.

Řidiči vozů vybavených manuální převodovkou musí čas od času, aby mohli zařadit požadovaný rychlostní stupeň, ovládat vůz pouze jednou rukou. Naproti tomu šťastní majitelé vozidel s automatickou převodovkou mohou po celou dobu pohybu držet volant oběma rukama. A nyní se podíváme na základní typy automatických převodovek.

Shrnutí :

Typy automatických převodovek | Typy automatických převodovek

Klasická hydraulická „Automatická“ (automatická převodovka) | Hydraulický automat

Nápadným příkladem klasické automatické převodovky je preciznost hydraulický typ automatická převodovka, aka hydraulický automatický stroj. Zvláštností je absence přímého spojení mezi motorem a koly tohoto typu automatická převodovka Nabízí se otázka: jak se přenáší točivý moment? Odpověď je jednoduchá – dvě turbíny a pracovní kapalina. V důsledku dalšího „evoluce“ tohoto typu „automatu“ v nich roli řízení převzala specializovaná elektronická zařízení, která umožnila přidat do těchto automatických převodovek speciální „zimní“ a „sportovní“ režimy. se objevil program pro hospodárnou jízdu a možnost „ručně“ řadit.

Na rozdíl od manuální převodovky vyžaduje hydraulická „automatická“ o něco více paliva a zrychlení trvá déle. Ale to je cena, kterou musíte zaplatit za pohodlí. A byla to právě „hydraulika“, náročná „mechanika“, která drtivě zvítězila v mnoha zemích, kromě „staré Evropy“.

Jak funguje automatická převodovka?

Řidiči v Evropě mají po dlouhou dobu všechny typy automatické převodovky nebyl kategoricky přijat. Inženýři museli udělat hodně, než konečně adaptovali automatickou převodovku pro Evropu. To vše ale nakonec posloužilo ke zvýšení efektivity a vzniku takových režimů jako „zima“ a „sport“. Kromě toho se box naučil individuálně přizpůsobit jízdnímu stylu řidiče a bylo možné ručně řadit rychlostní stupně pomocí automatické převodovky, což bylo pro evropské řidiče důležité.

Každý výrobce raději nazýval takové přenosy po svém, ale úplně první jméno, které se objevilo, bylo - Autostick. Za jeden z nejběžnějších vynálezů současnosti je považován vynález firmy AUDI - Tiptronic. Například BMW nazval takovou převodovku - Steptronic, Volvo považovalo za vhodný název pro automatickou převodovku Geartronic.

I když si ale řidič řadí převody sám, nepovažuje se za zcela manuálního. Ten je spíše poloautomatický, protože počítač převodovky nadále řídí chod vozu bez ohledu na zvolený režim.

Robotická převodovka | Automatický robot


MTA (Manual Transmission Automatically Shifted) - nebo takzvaně lidově, je konstrukčně možná v mnohém podobná „mechanice“, ale z hlediska ovládání nejde o nic jiného než o automatickou převodovku. A přestože spotřeba paliva je zde mírnější než u stejné manuální převodovky, existují i ​​​​některé nuance. „Robot“ je velmi účinný pouze při velmi mírném tempu jízdy.

Čím agresivnější je vaše jízda, tím bolestivější je řazení. Někdy se při přepínání může dokonce zdát, že vás někdo tlačí do zadního nárazníku. To znamená rozdíl mezi robotem (DSG) a automatickým strojem spočívá v principu fungování prvního. Nízká cena a nízká hmotnost automatické převodovky však tuto nevýhodu zcela kompenzují.

Video o boxu DSG

Proč robot potřebuje dvě spojky?

Volkswagen Golf R32 DSG se 2 spojkami

Dosavadní nedostatky vážně komplikovaly obsluhu, to se projevilo zejména na komfortu pohybu. Konstruktéři proto při zdlouhavém „hledání“ nakonec dospěli k řešení, které problémy vyřešilo – „robota“ vybavili dvěma spojkami.

V roce 2003 uvedl Volkswagen do sériové výroby robotizovanou převodovku se dvěma spojkami a poprvé ji namontoval na Golf R32. Jméno mu bylo dáno DSG(Převodovka s přímým řazením). Zde byly sudé převody ovládány jedním kotoučem spojky a liché převody druhým. To výrazně zjemnilo chod skříně, ale objevil se další vážný nedostatek - cena této automatické převodovky je poměrně vysoká. Přestože masové přijetí takové převodovky automobilovými nadšenci může tento problém vyřešit.


CVT | převodovka CVT


Převodovka CVT (Continuously Variable Transmission) - plynule mění točivý moment, to je její vlastnost. Tento typ automatické převodovky nemá žádné stupně, pevné převodový poměr její přenosy chybí. A pokud to porovnáme s „hydraulikou“, můžeme její práci sledovat pomocí údajů tachometru, ale variátor velmi odměřeně zachycuje okamžiky řazení, přičemž rovnováha otáček zůstává nezměněna.

CVT | Plynule měnitelná převodovka

Užitečné video o tom, co je převodovka CVT

Vlastnosti | Rozdíly mezi CVT a automatickou převodovkou.

Řidiči, kteří jsou zvyklí „poslouchat“ své auto, nebudou moci takovou krabici milovat, protože stejně jako trolejbus nemění tón motoru. Ale z tohoto důvodu pravděpodobně nestojí za to opustit CVT. Inženýři našli cestu z této situace přidáním režimu, kde lze „virtuální převody“ volit ručně. Režim řazení je simulován, což umožňuje řidiči zažít jízdu jako s konvenční automatickou převodovkou.

Jak zjistit, která převodovka je nainstalována v autě, CVT nebo hydraulickém automatu:

  1. Pokud je to možné, prostudujte si technickou dokumentaci vozu. Ve většině případů je automat označen jako AT (Automatic Transmission), variátor je označen CVT;
  2. Hledejte informace na internetu. Obvykle v technické specifikace Odpověď určitě najdete na oblíbených stránkách;
  3. Testovací jízda. Pokud je vůz vybaven variátorem, nepocítíte žádné, dokonce i jemné otřesy nebo škubání, zrychlení je podobné zrychlení „trolejbusu“. Na klasické automatické převodovce změny převodů cítit, i když na pracovní jsou téměř neviditelné, nelze je „necítit“.

Co je spolehlivější a lepší: CVT, robot nebo automat?

Při montáži elektrického panelu nebo připojování nových velkých domácích spotřebičů, domácí kutil určitě narazí na takový problém, jako je nutnost výběru jističů. Zajišťují elektrickou a požární bezpečnost, protože správná volba stroj je zárukou bezpečnosti vaší, rodiny a majetku.

K čemu stroj slouží?

Aby se zabránilo přehřátí elektroinstalace, je v napájecím obvodu instalován stroj. Jakékoli vedení je navrženo tak, aby neslo určitý proud. Pokud procházející proud překročí tuto hodnotu, vodič se začne příliš zahřívat. Pokud tato situace přetrvává po dostatečně dlouhou dobu, kabeláž se začne tavit, což má za následek zkrat. Aby se této situaci zabránilo, je instalován jistič.

Druhým úkolem jističe je vypnout napájení, když dojde ke zkratovému proudu (SC). Když dojde ke zkratu, proudy v obvodu se mnohonásobně zvýší a mohou dosáhnout tisíců ampér. Aby nedošlo k jejich zničení elektroinstalace a poškození zařízení zařazeného do vedení, musí jistič co nejrychleji vypnout proud – jakmile proud překročí určitou mez.

Aby ochranný jistič správně plnil své funkce, je nutné správně vybrat stroj podle všech parametrů. Není jich mnoho – pouze tři, ale s každým je potřeba se vypořádat.

Jaké typy jističů existují?

Pro ochranu vodičů jednofázové sítě 220 V existují jednopólová a dvoupólová odpojovací zařízení. K jednopólovým vodičům je připojen pouze jeden vodič - fázový, k dvoupólovým vodičům, fázové i nulové. Jednopólové jističe se instalují na obvody vnitřního osvětlení 220 V, na zásuvkové skupiny v místnostech s normálními provozními podmínkami. Jsou také instalovány na některých typech zátěží v třífázových sítích, spojujících jednu z fází.

Pro třífázové sítě (380 V) jsou tři a čtyři póly. Tyto jističe (správný název je jistič) se instalují na třífázovou zátěž (trouby, varné desky a další zařízení, která pracují v síti 380 V).

V pokojích s vysoká vlhkost(koupelna, lázeňský dům, bazén atd.) nainstalujte dvoupólové jističe. Doporučují se také instalovat na výkonná zařízení - mytí a myčky nádobí, kotle, trouby atd.

Jen v nouzových situacích - když zkrat nebo porucha izolace - fázové napětí může dosáhnout nulového vodiče. Pokud je na elektrickém vedení instalováno jednopólové zařízení, odpojí fázový vodič a nula s nebezpečným napětím zůstane připojena. To znamená, že při dotyku stále existuje možnost úrazu elektrickým proudem. To znamená, že výběr stroje je jednoduchý - na některých linkách jsou instalovány jednopólové spínače a na jiných dvoupólové spínače. Konkrétní částka závisí na stavu sítě.

Pro třífázovou síť jsou třípólové jističe. Takový stroj je instalován u vchodu a u spotřebitelů, kterým jsou dodávány všechny tři fáze - elektrický sporák, třífázová varná deska, trouba atd. Zbývající spotřebiče jsou vybaveny dvoupólovými jističi. Musí odpojit fázi i nulový vodič.

Příklad zapojení třífázové sítě - typy jističů

Volba jmenovitého výkonu jističe nezávisí na počtu připojených vodičů.

Rozhodování o nominální hodnotě

Ve skutečnosti z funkcí jističe vyplývá pravidlo pro stanovení jmenovité hodnoty jističe: musí fungovat, dokud proud nepřekročí možnosti vedení. To znamená, že jmenovitý proud stroje musí být nižší než maximální proud, kterému může kabeláž odolat.

Na základě toho je algoritmus pro výběr jističe jednoduchý:

  • pro konkrétní oblast.
  • Podívejte se, jaký maximální proud tento kabel vydrží (viz tabulka).
  • Dále ze všech jmenovitých hodnot jističů vybereme nejbližší menší. Jmenovité hodnoty strojů jsou vázány na povolené dlouhodobé zatěžovací proudy pro konkrétní kabel - mají o něco nižší jmenovitost (viz tabulka). Seznam nominálních hodnot vypadá takto: 16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A. Z tohoto seznamu si vyberete tu správnou. Jsou menší hodnoty, ale už se prakticky nepoužívají – máme moc elektrospotřebičů a mají značný výkon.

Příklad

Algoritmus je velmi jednoduchý, ale funguje bezchybně. Aby to bylo jasnější, podívejme se na příklad. Níže je tabulka, která ukazuje maximální přípustný proud pro vodiče, které se používají při. Jsou tam uvedena i doporučení ohledně používání strojů. Jsou uvedeny ve sloupci „Jmenovitý proud jističe“. Zde hledáme hodnocení - je o něco méně než maximální přípustné pro normální fungování kabeláže.

Průřez měděných drátůPřípustný trvalý zatěžovací proudMaximální zátěžový výkon pro jednofázovou síť 220 VJmenovitý proud jističeOmezení proudu jističe
1,5 čtverečních mm19 A4,1 kW10 A16 Aosvětlení a alarm
2,5 čtverečních mm27 A5,9 kW16 A25 Azásuvkové skupiny a elektrická vyhřívaná podlaha
4 mm238 A8,3 kW25 A32 Aklimatizace a ohřívače vody
6 mm246 A10,1 kW32 A40 Aelektrické sporáky a trouby
10 čtverečních mm70 A15,4 kW50 A63 Aotevírací čáry

V tabulce najdeme vybraný průřez vodiče pro toto vedení. Předpokládejme, že potřebujeme položit kabel o průřezu 2,5 mm 2 (nejběžnější při pokládce k zařízením středního výkonu). Vodič s tímto průřezem snese proud 27 A a doporučený jmenovitý proud stroje je 16 A.

Jak pak bude obvod fungovat? Dokud proud nepřekročí 25 A, stroj se nevypne, vše funguje normálně - vodič se zahřeje, ale ne na kritické hodnoty. Když se zátěžový proud začne zvyšovat a překročí 25 A, stroj se nějakou dobu nevypne - možná jsou to startovací proudy a jsou krátkodobé. Vypne se, pokud je dost dlouhá doba proud překročí 25 A o 13 %. V tomto případě, pokud dosáhne 28,25 A. Pak bude napájecí zdroj fungovat a odpojí větev, protože tento proud již ohrožuje vodič a jeho izolaci.

Výpočet výkonu

Je možné si vybrat stroj podle výkonu zátěže? Pokud je k elektrickému vedení připojeno pouze jedno zařízení (obvykle velké domácí spotřebiče s vysokou spotřebou energie), je přípustné provést výpočet na základě výkonu tohoto zařízení. Můžete si také vybrat zaváděcí stroj na základě výkonu, který se instaluje u vchodu do domu nebo bytu.

Pokud hledáme jmenovitý výkon vstupního jističe, musíme sečíst výkon všech zařízení, která budou připojena do domácí sítě. Potom se zjištěný celkový výkon dosadí do vzorce a zjistí se provozní proud pro tuto zátěž.

Poté, co jsme našli proud, vyberte nominální hodnotu. Může být o něco více nebo o něco méně než zjištěná hodnota. Hlavní věc je, že jeho vypínací proud nepřekročí maximální přípustný proud pro toto zapojení.

Kdy můžete tuto metodu použít? Pokud je kabeláž položena s velkou rezervou (mimochodem to není špatné). Poté, abyste ušetřili peníze, můžete automaticky instalovat spínače odpovídající zátěži, nikoli průřezu vodičů. Ještě jednou ale upozorňujeme na to, že dlouhodobě přípustný proud pro zátěž musí být větší než maximální proud jističe. Teprve potom bude volba jističe správná.

Výběr vypínací schopnosti

Výběr baličky na základě maximálního povoleného zatěžovacího proudu je popsán výše. Jistič sítě se ale také musí vypnout, když v síti dojde ke zkratu (zkratu). Tato vlastnost se nazývá vypínací schopnost. Zobrazuje se v tisících ampérů - to je řád, kterého mohou dosáhnout proudy při zkratu. Výběr stroje na základě jeho vypínací schopnosti není příliš obtížný.

Tato charakteristika ukazuje, při jaké maximální hodnotě zkratového proudu zůstává jistič funkční, to znamená, že bude schopen nejen vypnout, ale bude také fungovat po opětovném zapnutí. Tato charakteristika závisí na mnoha faktorech a pro přesný výběr je nutné určit zkratové proudy. Ale pro elektroinstalaci v domě nebo bytě se takové výpočty provádějí velmi zřídka a jsou založeny na vzdálenosti od transformátorové rozvodny.

Pokud je rozvodna umístěna blízko vchodu do vašeho domu/bytu, vezměte jistič s vypínací schopností 10 000 A pro všechny ostatní městské byty stačí 6 000 A, pokud se dům nachází ve venkovské oblasti výběrem jističe pro letní sídlo to může klidně stačit a vypínací schopnost 4 500 A. Sítě jsou zde většinou staré a zkratové proudy nejsou velké. A protože se zvyšující se vypínací schopností výrazně roste cena, lze uplatnit princip rozumné úspory.

Je možné do městských bytů instalovat sáčky s nižší lámavostí? V zásadě to možné je, ale nikdo nezaručí, že po prvním zkratu to nebudete muset měnit. Může mít čas vypnout síť, ale bude nefunkční. V nejhorší možný scénář kontakty se roztaví a stroj nebude mít čas se vypnout. Potom se kabeláž roztaví a může dojít k požáru.

Typ elektromagnetické spouště

Stroj musí pracovat, když proud stoupne nad určitou úroveň. V síti však pravidelně dochází ke krátkodobému přetížení. Obvykle jsou spojeny s nárazovými proudy. Taková přetížení lze například pozorovat při zapnutí kompresoru chladničky, motoru pračka atd. Při takových dočasných a krátkodobých přetížích by se jistič neměl vypínat, protože mají určité zpoždění pro provoz.

Pokud se však proud zvýšil ne kvůli přetížení, ale kvůli zkratu, pak během doby, kdy jistič „čeká“, jeho kontakty se roztaví. K tomu slouží elektromagnetické automatické spouštění. Pracuje při určité hodnotě proudu, která již nemůže být přetížením. Tento indikátor se také nazývá vypínací proud, protože v tomto případě jistič odpojí vedení od napájení. Velikost provozního proudu může být různá a zobrazuje se písmeny, která se objevují před čísly označujícími jmenovitý výkon stroje.

Existují tři nejoblíbenější typy:


Jaké vlastnosti byste si měli vybrat? V tomto případě je výběr jističe také založen na vzdálenosti vaší domácnosti od rozvodny a stavu elektrických sítí, výběr jističe se provádí pomocí jednoduchých pravidel:

  • S písmenem „B“ na těle jsou vhodné pro chaty, domy ve vesnicích a městech, které jsou napájeny vzduchovými kanály. Lze je instalovat i do bytů starých domů, ve kterých není rekonstruována vnitřní elektrická síť. Tyto jističe nejsou vždy v prodeji; stojí o něco více než kategorie C, ale lze je dodat na objednávku.
  • Tašky s „C“ na těle jsou nejpoužívanější variantou. Instalují se do sítí s normálním stavem, vhodné do bytů v novostavbách nebo po větších rekonstrukcích, v soukromých domech v blízkosti rozvodny.
  • Třída D je instalována v podnicích a dílnách se zařízeními s vysokými startovacími proudy.

Čili v podstatě výběr jističe je v tomto případě jednoduchý - typ C je vhodný pro většinu případů V obchodech je k dostání ve velkém sortimentu.

Kterým výrobcům byste měli věřit?

A nakonec věnujte pozornost výrobcům. Výběr jističe nelze považovat za úplný, pokud jste nepřemýšleli o tom, jakou značku jističů si pořídíte. Rozhodně byste neměli brát neznámé firmy – elektrotechnika není obor, kde se dají experimentovat. Více o výběru výrobce se dozvíte ve videu.

Od samého počátku vzniku elektřiny začali inženýři přemýšlet o bezpečnosti elektrických sítí a zařízení před současným přetížením. V důsledku toho bylo navrženo mnoho různých zařízení, která se vyznačují spolehlivou a vysoce kvalitní ochranou. Jedním z nejnovějších vývojů jsou elektrické automatické stroje.

Toto zařízení se nazývá automatické, protože je vybaveno funkcí pro vypnutí napájení v automatickém režimu v případě zkratu nebo přetížení. Klasické pojistky je nutné po vypnutí vyměnit za nové a po odstranění příčin havárie je možné znovu zapnout jističe.

Tento ochranné zařízení nezbytné v každém elektrickém síťovém obvodu. Jistič bude chránit budovu nebo prostory před různými nouzovými situacemi:
  • Požáry.
  • Elektrické šoky pro člověka.
  • Poruchy elektrického vedení.
Typy a konstrukční vlastnosti

Potřebujete znát informace o stávající typy jističe, abyste při nákupu správně vybrali vhodné zařízení. Existuje klasifikace elektrických strojů podle několika parametrů.

Vypínací schopnost
Tato vlastnost určuje zkratový proud, při kterém stroj otevře obvod, čímž vypne síť a zařízení, která byla k síti připojena. Na základě této vlastnosti se stroje dělí na:
  • Jističe 4500 ampér se používají k prevenci poruch na elektrických vedeních starších obytných budov.
  • Při 6000 ampérech se používají k prevenci nehod při zkratech v síti domů v novostavbách.
  • Na 10 000 ampér, používaný v průmyslu pro ochranu elektroinstalace. Proud této velikosti se může objevit v bezprostřední blízkosti rozvodny.

Jistič se vypne, když dojde ke zkratu doprovázenému výskytem určitého množství proudu.

Stroj chrání elektrické vedení před poškozením izolace vysokým proudem.

Počet pólů

Tato vlastnost nám vypovídá o největší počet dráty, které lze připojit ke stroji pro zajištění ochrany. V případě havárie je napětí na těchto pólech vypnuto.

Vlastnosti strojů s jedním pólem

Takové elektrické jističe jsou konstrukčně nejjednodušší a slouží k ochraně jednotlivých úseků sítě. K takovému jističi lze připojit dva vodiče: vstup a výstup.

Účelem takových zařízení je chránit elektrické vedení před přetížením a zkratem vodičů. Nulový vodič je připojen k nulové sběrnici a obchází stroj. Uzemnění je připojeno samostatně.

Elektrické stroje s jedním pólem nejsou na vstupu, protože když je odpojen, fáze je přerušena a nulový vodič stále zůstává připojen k napájení. To neposkytuje 100% ochranu.

Vlastnosti strojů se dvěma póly

V případech, kdy mimořádná událost vyžaduje úplné odpojení od elektrické sítě, se používají dvoupólové jističe. Používají se jako úvodní. V nouzových situacích nebo v případě zkratu jsou současně vypnuty všechny elektrické rozvody. To umožňuje provádět opravy a údržbu, stejně jako práce na spojovacích zařízeních, protože je zaručena úplná bezpečnost.

Dvoupólové elektrické jističe se používají tam, kde je potřeba mít samostatný vypínač pro zařízení pracující na 220voltové síti.

Stroj se dvěma póly je k zařízení připojen pomocí čtyř vodičů. Z toho dva pocházejí z napájení a další dva z něj.

Třípólové elektrické jističe

V elektrické síti se třemi fázemi se používají 3pólové jističe. Uzemnění je ponecháno nechráněné a fázové vodiče jsou připojeny ke pólům.

Třípólový jistič slouží jako vstupní zařízení pro všechny spotřebiče třífázové zátěže. Nejčastěji se tato verze stroje používá v průmyslových podmínkách k napájení elektromotorů.

Ke stroji můžete připojit 6 vodičů, z nichž tři jsou fázemi elektrické sítě a další tři vycházejí ze stroje a jsou opatřeny ochranou.

Pomocí čtyřpólového jističe

Pro zajištění ochrany třífázové sítě se čtyřvodičovým systémem vodičů (například elektromotor zapojený do hvězdicového obvodu) se používá 4pólový jistič. Hraje roli vstupního zařízení pro čtyřvodičovou síť.

K zařízení je možné připojit osm vodičů. Na jedné straně - tři fáze a nula, na druhé straně - výstup tří fází s nulou.

Časově proudová charakteristika

Když zařízení spotřebovávající elektřinu a elektrická síť fungují normálně, proud teče normálně. Tento jev se týká i elektrických strojů. Pokud se však proud z různých důvodů zvýší nad jmenovitou hodnotu, spustí se jistič a obvod se přeruší.

Parametr této operace se nazývá časově-proudová charakteristika elektrického stroje. Jde o závislost doby provozu stroje a vztahu mezi skutečným proudem procházejícím strojem a hodnotou jmenovitého proudu.

Význam této charakteristiky spočívá v tom, že na jedné straně zajišťuje nejmenší počet falešných poplachů a na druhé straně je zajištěna proudová ochrana.

V energetice nastávají situace, kdy krátkodobé zvýšení proudu není spojeno s nouzovou situací a ochrana by neměla fungovat. Totéž se děje s elektrickými stroji.

Časově-proudové charakteristiky určují, po jaké době bude ochrana fungovat a jaké parametry proudu vzniknou. Čím větší je přetížení, tím rychleji bude stroj pracovat.

Elektrické stroje označené „B“

Automatické spínače kategorie „B“ jsou schopny vypnout za 5 - 20 s. V tomto případě se hodnota proudu pohybuje od 3 do 5 hodnot jmenovitého proudu ≅0,02 s. Takové stroje se používají k ochraně domácích zařízení, stejně jako všech elektrických rozvodů bytů a domů.

Vlastnosti strojů označených „C“

Elektrické jističe této kategorie mohou vypnout za 1 - 10 s, při 5 - 10násobku proudového zatížení ≅0,02 s. Používají se v mnoha oblastech, nejoblíbenější pro domy, byty a další prostory.

Význam označení"D" na automatiku

Automaty této třídy se používají v průmyslu a jsou vyráběny ve 3-pólovém a 4-pólovém provedení. Používají se k ochraně výkonných elektromotorů a různých třífázových zařízení. Jejich doba provozu je až 10 sekund, přičemž provozní proud může jmenovitou hodnotu překročit 14krát. To umožňuje jeho použití s ​​potřebným účinkem k ochraně různých obvodů.

Elektromotory s významným výkonem se nejčastěji připojují přes elektrické stroje s charakteristikou „D“, protože startovací proud je vysoký.

Jmenovitý proud

Existuje 12 verzí strojů, které se liší charakteristikou jmenovitého pracovního proudu od 1 do 63 ampér. Tento parametr určuje rychlost, při které se stroj vypne při dosažení aktuální mezní hodnoty.

Na základě této vlastnosti je stroj vybrán s ohledem na průřez pramenů drátu a přípustný proud.

Princip činnosti elektrických strojů
Normální režim

Při běžném provozu stroje je ovládací páka natažená, proud protéká napájecím vodičem na horní svorce. Dále proud teče do pevného kontaktu, přes něj do pohyblivého kontaktu a přes ohebný drát do cívky elektromagnetu. Poté proud protéká drátem na bimetalovou desku spouště. Z ní prochází proud na spodní svorku a dále do zátěže.

Režim přetížení

Tento režim nastává při překročení jmenovitého proudu stroje. Bimetalová deska se zahřívá vysokým proudem, ohýbá a otevírá obvod. Činnost desky vyžaduje čas, který závisí na hodnotě procházejícího proudu.

Jistič je analogové zařízení. Při jeho nastavení existují určité potíže. Vybavovací proud spouště je nastaven z výroby pomocí speciálního seřizovacího šroubu. Po vychladnutí desky může stroj opět fungovat. Teplota bimetalového pásu závisí na prostředí.

Spoušť nepůsobí okamžitě a umožňuje, aby se proud vrátil na nominální hodnotu. Pokud se proud nesníží, spoušť se vypne. K přetížení může dojít vlivem výkonných zařízení na lince nebo připojením více zařízení najednou.

Režim zkratu

V tomto režimu se proud zvyšuje velmi rychle. Magnetické pole v cívce elektromagnetu pohybuje jádrem, které aktivuje spoušť a odpojuje kontakty napájení, čímž odstraňuje nouzové zatížení obvodu a chrání síť před možným požárem a zničením.

Elektromagnetické uvolnění působí okamžitě, což se liší od tepelného uvolnění. Při rozepnutí kontaktů pracovního obvodu se objeví elektrický oblouk, jehož velikost závisí na proudu v obvodu. Způsobuje zničení kontaktů. Aby se tomuto negativnímu efektu zabránilo, je vyroben zhášecí žlab, který se skládá z rovnoběžných desek. V něm oblouk slábne a mizí. Vzniklé plyny jsou vypouštěny do speciálního otvoru.