Кабышев А.В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем электроснабжения - файл n1.doc
приобрестиКабышев А.В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем электроснабженияскачать (3834.4 kb.)
Доступные файлы (1):
Смотрите также:- Кабышев А.В., Обухов С.Г.Расчет и проектирование систем электроснабжения: справочные материалы по электрооборудованию (Документ)
- Кабышев А.В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок (Документ)
- Никитин К.И. Релейная защита систем электроснабжения. Конспект лекций (Документ)
- Кабышев А.В. Молниезащита электроустановок систем электроснабжения (Документ)
- Радкевич В.Н. Проектирование систем электроснабжения (Документ)
- Гук Ю.Б., Казак Н.А., Мясников А.В. Теория и расчёт надёжности систем электроснабжения (Документ)
- Козлов В.А. Электроснабжение городов (Документ)
- Зорин В.В., Тисленко В.В., Клеппель Ф., Адлер Г. Надежность систем электроснабжения (Документ)
- Федоров А.А., Ристхейн Э.М. Электроснабжение промышленных предприятий (Документ)
- Иванов В.С., Соколов В.И. Режимы потребления и качество электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий (Документ)
- Фокин Ю.А., Туфанов В.А. Оценка надежности систем электроснабжения (Документ)
- Мигай В.К. Гудков Э.И. Проектирование и расчет выходных диффузоров турбомашин (Документ)
n1.doc
4.3. Коммутационные и защитные аппараты
напряжением до 1000 В
4.3.1. Предохранители
Предохранители применяются для защиты электроустановок от токов КЗ. Защита от перегрузок с помощью предохранителей возможна только при условии, что защищаемые элементы установки будут выбраны с запасом по пропускной способности, превышающем примерно на 25 % номинальный ток плавкой вставки.
Наиболее распространенными предохранителями, применяемыми для защиты электроустановок напряжением до 1000 В, являются:
ПР – предохранитель разборный;
НПН – насыпной предохранитель, неразборный;
ПН2 – предохранитель насыпной, разборный.
Наполнителем является кварцевый мелкозернистый песок.
В таблицах 4.8 и 4.9 приведены технические данные плавких предохранителей, а на рис.4.5 показаны защитные характеристики плавких вставок предохранителей типа ПН2 на различные номинальные токи.
Таблица 4.8
Технические данные предохранителей ПР2 -
Номинальный ток, А | Наибольший отключаемый ток (действующее значение), А | Назначение |
Предохра-нителей | Плавких вставок | Исполнение 1 | Исполнение 2 |
при напряжении, В |
220 | 380 | 380 | 500 |
15 | 6; 10; 15 | 1200 | 800 | 8000 | 7000 | Предназначены для работы в сетях постоянного и переменного тока |
60 | 15; 20; 25; 35; 45; 60 | 5500 | 1800 | 4500 | 3500 |
100 | 60; 80; 100 | 14000 | 6000 | 11000 | 10000 |
200 | 100; 125; 160; 200 | 14000 | 6000 | 11000 | 10000 | Номинальное напряжение у исполнения 1 – 220 В, а у исполнения 2 – 500 В |
350 | 200; 225; 260; 300; 350 | 11600 | 6000 | 13000 | 11000 |
600 | 350; 430; 500; 600 | 15000 | 13000 | 23000 | 20000 |
1000 | 600; 700; 850; 1000 | – | – | – | – |
Таблица 4.9
Технические данные предохранителей НПН и ПН2 Тип предохранителя | Номинальный ток | Предельный ток отключения (действующее значение),А | При каком положении предохранителя |
предохранителя, А | плавких вставок, А |
НПН-15 НПН-60М | 15 60 | 6; 10; 15 20; 25; 35; 45; 60 | – – | |
Патроны разборные | ПН2-100 | 100 | 30; 40; 50; 60; 80; 100 | 50000 | При вертикальном и горизонтальном положении |
ПН2-250 | 250 | 80; 100; 125; 150; 200; 250 | 40000 |
ПН2-400 | 400 | 200; 250; 300; 400 | 25000 | Только при вертикальном положении |
ПН2-600 | 600 | 300; 400; 500; 600 | 25000 |
ПН2-1000 | 1000 | 500; 600; 750; 800; 1000 | 10000 |

Рис.4.5. Защитные характеристики плавких вставок предохранителей ПН2
4.3.2. Автоматические выключатели
Автоматические выключатели с естественным воздушным охлаждением (автоматы) предназначены для отключения тока при КЗ, перегрузках и недопустимых снижениях напряжения, для оперативных включений и отключений электрических цепей (в том числе электродвигателей) на напряжение до 1000 В.
Расцепители, являясь составной частью автоматов, контролируют заданный параметр защищаемой цепи и воздействуют на расцепляющее устройство, отключающее автомат.
Наиболее распространенными расцепителями являются:
а) электромагнитные – для защиты от тока КЗ;
б) тепловые – для защиты от перегрузок;
в) комбинированные, совмещающие в себе электромагнитные и тепловые расцепители;
г) полупроводниковые, позволяющие ступенчато менять: номинальный ток расцепителя, время срабатывания в зоне перегрузки, отношение тока срабатывания при токе КЗ (0,1; 0,25; 0,4 с).
Полупроводниковые расцепители имеют более стабильные параметры и удобны в настройке.
Если автомат не имеет максимальных расцепителей, то он используется только для коммутации цепей без тока.
Кроме указанных выше, имеются также минимальные, нулевые, независимые и максимальные токовые расцепители. Минимальные расцепители отключают включенный автомат при
U=(0,350,7)
Uном; нулевые расцепители – при (0,10,35)
Uном. Независимые расцепители служат для дистанционного отключения автоматов, максимальные токовые – для защиты электрических цепей (кроме двигателей) от перегрузки.
Наиболее современными, являются автоматические выключатели серии ВА, предназначенные для замены устаревших А31, А37, АЕ, АВМ и «Электрон». Они имеют уменьшенные габариты, совершенные конструктивные узлы и элементы. Работают в сетях постоянного и переменного тока. На рис.4.6 представлена структура условного обозначения серии ВА.
Основные технические данные автоматов даны в таблице 4.10, а подробные условия их эксплуатации – в [10].
Рис.4.6. Структура условного обозначения автоматического
выключателя серии ВА.
Дополнительные сведения об автоматах:
1. Автоматические выключатели серии АП50Б выпускают с разными видами расцепителей, что отражается в их обозначении. Так, например, АП50Б2МТ – с двумя комбинированными расцепителями; АП50Б2М – с двумя электромагнитными расцепителями; АП50Б3ТН – с тремя тепловыми расцепителями и минимальными расцепителями напряжении; буква Д означает – независимый расцепитель, буква О – максимальный расцепитель тока в нулевом проводе.
Предельная коммутационная способность автомата при переменном напряжении 380 В составляет 0,5–10 кА при номинальном токе максимальных расцепителей 1,6–63 А.
Технические данные выключателей серии АП50 на номинальное напряжение 380 В переменного и 220 В постоянного тока приведены в таблице 4.11.
2. Автоматические выключатели серии АК50 и АК60 выпускают со следующими видами расцепителей: МГ – электромагнитный с гидравлическим замедлением срабатывания для защиты в зоне токов перегрузки и КЗ; М – электромагнитный для защиты в зоне токов КЗ.
Таблица 4.10
Основные технические данные автоматических выключателей Тип | Uном, В | I ном, А | Число полюсов | Вид расцепителя максимального тока | Номинальные токи расцепителя, А | Уставка срабаты-вания расцепителя | Время срабатывания, с | Предельная отключающая способность, кА | Вид привода |
в зоне перегрузки | в зоне КЗ | в зоне перегрузки | в зоне КЗ | при токе 1,05 I ном | при токе 6 I ном | в зоне КЗ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Э06 | =220 | 800; 1000 | – | Полупроводниковый | Полупроводниковый | 630; 800; 630; 800; 1000 | 1,25 | 3; 5; 7; 10 | – | 4; 8; 16 | 0,25; 0,45; 0,7 | 35 | Ручной, электромагнитный |
=440 | 25 |
380 | 40 |
660 |
Э16 | =440 | 1250; 1600 | 630; 1000 1600 | 3; 5; 7 | 45 |
660 | 30 |
Э25 | =440 | 2000; 2500; 3200; 4000 | 1000; 1600 2500; 4000 | 50 |
660 | 55 |
Э40 | =440 | 4000; 5000; 6300 | 2500; 4000 6300 |
660 | 85 |
АК50 | =220 | 50 | 2 | Электромагнитный с гидравлическим замедлением срабатывания | Электромагнитный без замедлителя | 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 15; 20; 25; 32; 40; 45; 50 | – | 5 | – | 3-20 | – | 4,5 | Ручной |
380 | 2; 3 | 1,35 | 5; 10 | не срабатывает | – | 0,2-0,4 | 5 |
продолжение табл. 4.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
АК63 | =220 | 63 | 1 | Комбинированный | Электромагнитный | 0,6;0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 | – | 1,5; 5 | – | 3-20 | – | 3-5 | Ручной |
=440 | 2 | 1,5; 3; 12 | 3 |
500 | 2; 3 | 1,3 | 2,3; 9 |
АП50Б* | =220 | 50 | 2 | 1,6; 2,5; 4; 6,4; 10 | 1,25 | 3; 5; 10 | – | 1,5-10 | – | 0,5-4 |
500 | 3 | 0,3-3,5 |
660 | 0,24-1 |
АЕ1000** | 380 | 25 | 1 | Тепловой | 6; 10; 16; 20; 25 | 1,25; 1,5 | 12-18 | Не срабатывает | – | – | 1,2; 1,8 |
АЕ2020 | 380 | 16 | 3 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16 | 0,9-1,15 | 12 | 0,7-4 |
660 | 0,7-1,6 |
АЕ2040 АЕ2040М | 220 | 63 | 1 | Тепловой | Электромагнитный | 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 | 0,9-1,15 | 12 | Не срабатывает | – | – | 2-6 | Ручной |
380 | 1; 3 | 0,8-6 |
440 | 1 | 2-4,5 |
660 | 3 | 0,7-4 |
продолжение табл. 4.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
АЕ2050М | 380 | 100 | | Тепловой | Электромагнитный | 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 | | | Не срабатывает в течение 2ч. | 5-20 | – | 2,4-6 | |
660 | 2,1-4 |
АЕ2060 | 380 | 160 | | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160 | 0,9-1,15 | 12 | – | – | – | 3,5-11,5 | Ручной |
660 | 3-6 |
АЕ2530 | =220 | 25 | 1; 2 | 0,6; 0,84; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,25; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 | | 1,3-10 | – | – | – | 2-5 | – |
380 | 2-10 | 0,8-5 |
АЕ2540 | =220 | 63 | | 25; 31,5; 40; 50; 63 | – | 2,5; 5; 10 | – | – | – | 5-10 | – |
380 | 5-10 | 3-6 |
АЕ2550 | =220 | 100 | | 50; 60; 80; 100 | | | | | | 20 | – |
ВА13-25 | 1140 | 25 | 3 | Электромагнитный с гидравлическим замедлением срабатывания | 3,15; 5; 16; 25 | – | 7 | – | – | – | 1,5 | – |
ВА13-29 | 660 | 63 | 2; 3 | 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 | 6; 12 | 3; 6; 12 | – | – | – | 6 | – |
=440 | 10 |
продолжение табл. 4.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ВА16 | 380 | 6,3-31,5 | 1 | Тепловой | Электромагнитный | – | – | 95-440 | – | – | – | 1 | – |
ВА19 (ВА19-29) | 380 | 0,6-63 | 1; 2 | 0,6-63 | – | 2-10 | – | – | – | 1,2-6 | – |
=220 | 1,3-10 | 2-10 |
ВА22-27 | 380 | 40 | 3; 2 | 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40 | – | – | – | – | – | 1 | Электродви-гательный |
=220 | 1,7-3 |
ВА51-25 ВА51Г25 | 380 | 0,3-25 | 3 | 0,3-4 (ВА51-25) 5-25 (ВА51Г25) | 1,2; 1,35 | 7; 10; 14 | – | – | – | 1,5-3,8 | Ручной |
660 | 1,2-3 |
ВА51 | =220 | 100; 160 | 1; 2; 3 | для 100 А 6,3-100 для 160 А 80-160 | 1,2; 1,25; 1,35 | 3; 6; 7 | – | – | – | 2-28 |
660 | 3; 7; 10 | 1,5-12 |
ВА51-35 | =220 | 250 | 2; 3 | 80; 100; 125; 200; 250 | – | 6; 8; 10 | | | | 25-35 | Ручной, электромагнитный |
660 | 12 | 10-12 |
ВА51 ВА52 | =440 | 400 | | 250; 300; 400 | | 6 | – | – | – | 35-85 |
500 | 20 | 12-20 |
ВА57-35 ВА57-37 | =440 | 250 | 3 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 | – | 6; 8; 10 | – | – | – | 5-110 |
660 | 12 | 3,5-20 |
ВА51-39 | =220 | 630 | 2; 3 | 400; 500; 630 | 6 | 2500; 3200; 4000 | – | – | – | 35 |
380 |
660 | 10 | 2500; 3200; 4000; 5000; 6300 | 20 |
50 |
окончание табл. 4.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ВА52-39 | =440 | 630 | 2; 3 | Полупроводниковый | Электромагнитный | 250; 320; 400; 500; 630 | 6 | 2500; 3200; 4000 | – | – | – | 85 | |
380 | 10 | 2500; 3200; 4000; 5000; 6300 | 40 |
660 | 20 |
ВА53-41 | 380 | 1000 | 2; 3 | Для полупроводникового 630; 800; 1000 Для электромагнитного 250; 400; 630; 1000 | 1,25 | 2; 3; 5; 7 | 4; 8; 16 | – | 0,04 | 135 | Ручной, электромагнитный |
660 | 33,5 |
=440 | 2; 4; 6 | 110 |
ВА55-41 | 380 | 2; 3; 5; 7 | 0,1; 0,2; 0,3 | 135 |
660 | 33,5 |
=440 | 2; 4; 6 | 0,1; 0,2 | 100 |
ВА56-41 | 380 | – | – | 55 |
660 | 33,5 |
=440 | 100 |
ВА53-43 | =440 | 1600 | 1000; 1280; 1600 | 2; 4; 6 | – | – | 160 |
660 | 2; 3; 5; 7 | 47,5 |
ВА55-43 | =440 | 2; 4; 6 | 0,1; 0,2 | – | 100 |
660 | 2; 3; 5; 7 | 0,1; 0,2; 0,3 | 47,5 |
ВА56-43 | =440 660 | 1600 | — | – | – | 100 |
47,5 |
ВА75-45 | 2500 | 1575; 2000; 2500 | 2; 4; 6 | 50 |
2; 3; 5; 7 | 40 |
ВА75-47 | 4000 | 2520; 3200; 4000 | 2; 4; 6 | | 60 |
2; 3; 5; 7 | 45 |
ВА81-41 | =440 660 | 1000 | | 250; 400; 630; 1000 | 1,25 | 2; 4; 6 | 4; 8; 16 | | | 100 |
2; 3; 5; 7 | 45 |
ВА83-41 | 2; 4; 6 | 100 |
2; 3; 5; 7 | 45 |
ВА85-41 | 2; 4; 6 | 0,1; 0,2 | 100 |
2; 3; 5; 7 | 0,1; 0,2; 0,3 | 45 |
* - см. таблицу 4.11
** - см. таблицу 4.12
Таблица 4.11
Автоматические выключатели серии АП50 Тип автомата | Номинальный ток расцепителя, А | Кратность тока срабатывания теплового расцепителя, А | Пределы регулирования номинального тока уставки теплового расцепителя | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя (отсечка), А |
при переменном токе частотой 50 Гц | при постоянном токе |
Комбинированный |
АП50-3ТМ | 1,6 | 2,16 | 1-1,6 | 11 | 14 |
АП50-2МТ | 2,5 | 3,38 | 1,6-2,5 | 17,5 | 22 |
| 4 | 5,4 | 2,5-4 | 28 | 36 |
| 6,4 | 8,64 | 4-6,4 | 45 | 57 |
| 10 | 13,5 | 6,4-10 | 70 | 90 |
| 16 | 21,6 | 10-16 | 112 | 144 |
| 25 | 33,8 | 16-25 | 175 | 225 |
| 40 | 54 | 25-40 | 280 | 360 |
| 50 | 67,5 | 30-50 | 350 | 450 |
Электромагнитный |
АП50-3М | 1,6 | – | – | 11 | 14 |
АП50-2М | 2,5 | 17,5 | 22 |
| 4 | 28 | 36 |
| 6,4 | 45 | 57 |
| 10 | 70 | 90 |
| 16 | 112 | 144 |
| 25 | 175 | 225 |
| 40 | 280 | 360 |
| 50 | 350 | 450 |
Тепловой |
АП50-3Т | 1,6 | 2,16 | 1-1,6 | – | – |
АП50-2Т | 2,5 | 3,38 | 1,6-2,5 | – | – |
| 4 | 5,4 | 2,5-4 | – | – |
| 6,4 | 8,64 | 4-6,4 | | |
| 10 | 13,5 | 6,4-10 | | |
| 16 | 21,6 | 10-16 | – | – |
| 25 | 33,8 | 16-25 | – | – |
| 40 | 54 | 25-40 | | |
| 50 | 67,5 | 30-50 | | |
3. Автоматические выключатели серии АЕ1000 предназначены для защиты осветительных электрических цепей переменного тока; номинальный режим работы – продолжительный (табл.4.12).
Таблица 4.12
Автоматические однополюсные выключатели серии АЕ-1031 переменного тока напряжением 220 В на номинальный ток 25 А Тип автомата и расцепителя | Номинальный ток расцепителя, А | Ток срабатывания теплового расцепителя, А | Кратность тока срабатывания электромагнитного расцепителя |
Комбинированный |
АЕ-1031-11 | 6 | 8,1 | |
АЕ-1031-21 | 10 | 13,5 | 12-18 |
АЕ-1031-31 | 16 | 21,6 | |
АЕ-1031-41 | 25 | 33,8 | |
АЕ-1031-51 | 25 | 33,8 | |
Электромагнитный |
АЕ-1031-13 | 6 | – | |
АЕ-1031-23 | 10 | – | 12-18 |
АЕ-1031-33 | 16 | – | |
АЕ-1031-43 | 25 | – | |
АЕ-1031-53 | 25 | – | |
Тепловой |
АЕ-1031-12 | 6 | 8,1 | – |
АЕ-1031-22 | 10 | 13,5 | – |
АЕ-1031-32 | 16 | 21,6 | – |
АЕ-1031-42 | 25 | 33,8 | – |
АЕ-1031-52 | 25 | 33,8 | – |
4. Автоматические выключатели серии АЕ20 различаются по значению номинального тока выключателя следующим образом: АЕ2020 –
Iв.ном = 16 А; АЕ2030 –
Iв.ном = 25 А; АЕ2040 –
Iв.ном = 63 А; АЕ2050 –
Iв.ном = 100 А; АЕ2060 –
Iв.ном = 160 А. Четвертая цифра в обозначении выключателя означает следующее: 3 – трехполюсные с электромагнитными максимальными расцепителями; 4 – однополюсные с электромагнитными и тепловыми максимальными расцепителями; 6 – то же, но трехполюсные.
5. Автоматические выключатели серии АЕ25 имеют по одному замыкающему и по одному размыкающему контакту.
Для этих автоматов имеет место следующее число полюсов в комбинации с максимальными расцепителями тока: 1 – однополюсные с электромагнитными максимальными расцепителями тока; 2 – двухполюсные с электромагнитными расцепителями тока; 4 – однополюсные с электромагнитными и тепловыми расцепителями тока; 5 – двухполюсные с электромагнитными и тепловыми максимальными расцепителями тока.
6. Автоматические выключатели серии ВА13 предназначены для отключения электрических цепей при перегрузках и КЗ. Пятая и шестая цифры в обозначении выключателя означают следующее: 22 – два полюса с электромагнитными расцепителями; 23 – два полюса с электромагнитными расцепителями с гидравлическим замедлением; 32 – три полюса с электромагнитными расцепителями; 33 – три полюса с электромагнитными расцепителями с гидравлическим замедлением. Время отключения автоматов под действием независимого расцепителя не превышает 0,05с.
7. Автоматические выключатели серии ВА16 выпускаются на следующие номинальные токи: 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; и 31,5 А. Номинальные уставки по току срабатывания соответственно равны: 95; 140; 225; 280; 350; и 440 А.
8. Автоматические выключатели серии ВА19 предназначены для защиты электрических установок от токов перегрузки и токов КЗ в цепях переменного тока. Имеют один замыкающий и один размыкающий контакты.
9. Автоматические выключатели серии ВА51-25 предназначены для эксплуатации и защиты электрических цепей переменного тока от токов перегрузки и токов КЗ. Автоматические выключатели серий ВА51Г25 служат для пуска, останова и защиты АД от токов перегрузки и токов КЗ. Автоматы имеют один замыкающий и один размыкающий контакты или два замыкающих контакта, а также независимые и минимальные расцепители напряжения.
10. Автоматические выключатели серии ВА51 на токи 100 и 160 А предназначены для эксплуатации в электрических цепях переменного тока, встраиваются в комплексные устройства для защиты электрических цепей от токов перегрузки и КЗ; буква «Г» в серии означает, что эти автоматы служат для защиты, пуска и отключения АД. Автомат имеет максимальные расцепители тока (электромагнитные и тепловые), а также независимые и минимальные расцепители напряжения.
11. Автоматический выключатель серии ВА51 на ток 250 А имеет то же назначение, что и ВА51 на токи 100 и 160 А. Имеет максимальные, независимый, нулевой и минимальный расцепители.
12. Автоматический выключатель серии ВА52-37 имеет калибруемые значения установок по току срабатывания электромагнитного расцепителя тока, которые имеют следующее значения: при переменном токе: 1600; 2000; 2500; 3200; 4000 А; при постоянном токе: 2000 и 2500 А (для исполнения автоматов без тепловых максимальных расцепителей тока).
13. Автоматические выключатели серии А3700 [2, 11] по виду максимальных расцепителей тока подразделяются на:
а) токоограничивающие с электромагнитными и полупроводниковыми расцепителями, с электромагнитными и тепловыми расцепителями, с электромагнитными расцепителями; селективные с полупроводниковыми расцепителями;
б) нетокоограничивающие с электромагнитными и тепловыми расцепителями, с электромагнитными расцепителями; без максимальных расцепителей тока.
На рисунке 4.7 приведена структура условного обозначения выключателей этой серии, а в таблицах 4.13–4.15 и на рисунке 4.8 с ориентацией на комплектацию распределительных пунктов серии ПР24 даны их основные технические характеристики.

Рис. 4.7. Структура условного обозначения
автоматического выключателя серии А3700.
Таблица 4.13
Технические данные выключателей серии А3700 с полупроводниковыми и электромагнитными расцепителями Тип выключателя | Номинальный ток расцепителя, А | Базовый номинальный ток, А | Калибруемые значения номинального рабочего тока полупроводни-кового расцепителя Iном.расц.,А | Уставка расцепителя по току срабатывания в зоне токов перегрузки, кратная Iном расц. | Калибруемые значения уставок расцепителя в зоне токов КЗ | Пределы регулирования времени срабатывания, с, при 6Iном расц. (переменный ток) | Уставка по току срабатывания электромаг-нитного расцепителя, А |
по току срабатывания, кратное Iном расц. | по времени срабатывания, с |
Исполнение селекивное с полупроводниковыми расцепителями |
А3734С | 250 | 200 | 160, 200, 250 | 1,25 | 2; 3; 5; 7; 10 | 0,1; 0,25; 0,4 | 4; 8; 16 | Электромаг-нитного расцепителя нет |
А3744С | 400 | 320 | 250, 320, 400 |
630 | 500 | 400, 500, 630 |
Исполнение токоограничивающее с полупроводниковыми и электромагнитными расцепителями |
А3714Б | 160 | 32 | 20, 25, 32, 40 | 1,25 | 2; 3; 5; 7; 10 | Выдержки времени нет | 4; 8; 16 | 1600 |
| 63 | 40, 50, 63, 80 |
| 125 | 80, 100, 125, 160 |
А3724Б | 250 | 200 | 160, 200, 250 | 1,25 | 2; 3; 5; 7; 10 | Выдержки времени нет | 4; 8; 16 | 2500 |
А3744Б | 250 | 200 | 160, 200, 250 | 1,25 | 2; 3; 5; 7; 10 | Выдержки времени нет | 4; 8; 16 | 2500 4000 6300 |
400 | 320 | 250, 320, 400 |
630 | 500 | 400, 500, 630 |
Примечания. Зоны возможных защитных характеристик полупроводниковых расцепителей приведены в [2].
Таблица 4.14
Технические данные выключателей серии А3700 только с электромагнитным расцепителем максимального тока Тип выключателя | Номинальный ток выключателя, А | Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя, А |
А3712Б, А3712Ф | 160 | 630, 1000, 1600 |
А3722Б, А3722Ф | 250 | 1600, 2000, 2500 |
А3732Ф | 400 | 2500, 3200, 4000 |
А3742Б | 630 | 4000, 5000, 6300 |
Таблица 4.15
Технические данные выключателей серии А3700 с электромагнитными и тепловыми расцепителями Тип выключателя | Номинальный ток электромагнитного расцепителя, А | Номинальные токи тепловых расцепителей, А, Iном тепл. расц. | Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя, А |
А3716Б | 160 | 16, 20, 25 | 630 |
А3716Ф | 160 | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 630, 1600 |
А3726Б, А3726Ф | 250 | 160, 200, 250 | 2500 |
А3736Б, А3736Ф | 400 | 250, 320, 400 | 10 Iном тепл. расц. |
А3746Б | 630 | 400, 500, 630 | 10 Iном тепл. расц. |
Применчания. 1. Уставка по току срабатывания теплового расцепителя равна
1.15
Iном тепл. расц. 2. Уставки токов тепловых и электромагнитных расцепителей не регулируются.
14. Автоматические выключатели серии «Электрон» по сочетанию видов расцепителей подразделяются на:
а) с максимальным расцепителем тока (полупровдниковым (зоны возможных защитных характеристик приведены на рис. 4.9 [2])), имеющим переключатель для переключения на работу в режиме с выдержкой времени (мгновенно) и минимальным расцепителем напряжения, который осуществляет оперативные отключения;
б) с максимальным расцепителем тока и независимым расцепителем напряжения.

Рис. 4.8. Семейство защитных характеристик автоматических выключателей А3700 с комбинированными (термобиметаллическими и электромагнитными) расцепителями в исполнениях токоограничивающем – А3700Б и нетокоограничивающем – А3700Ф.
1. На кривых указаны номинальные токи расцепителей и уставки тока срабатывания их электромагнитных элементов.
2. Расцепители с номинальными токами 32-160 А включительно для выключателей 1-й величины по заказу поставляют с уставками тока мгновенного срабатывания 630 или 1600 А.
3. Кривые пригодны как для трехполюсных, так и для однополюсных выключателей переменного и постоянного токов при температуре окружающей среды 40 С и прохождении тока по всем фазам (полюсам) выключателя.

Рис. 4.9. Зоны возможных защитных характеристик полупрводниковых реле максимальной токовой защиты автоматических выключателей
«Электрон» [2].
Точками обозначены уставки тока и времени, указанные на шкалах у регулировочных рукояток; фактически регулировку осуществляют плавно между минимальным (индекс – штрих) и максимальным (индекс – два штриха) значениями.
15. Автоматические выключатели серий ВА51-39 и ВА52-39 допускается использовать для прямых пусков и защиты АД.
В зависимости от исполнения имеют разные сочетания расцепителей: тепловых, электромагнитных, независимых, нулевых и минимальных.
16. Автоматические выключатели типов ВА53-41; ВА55-41 и ВА56-41 допускается использовать для нечастых прямых пусков АД. Выключатели этих типов различаются по максимальной токовой защите (МТЗ):
а) ВА53 – токоограничивающие с полупроводниковыми максимальными расцепителями тока для защиты в зоне токов перегрузки и КЗ и для защиты от однофазных замыканий;
б) ВА55 – с полупроводниковыми максимальными расцепителями тока с выдержкой времени для защиты в зоне токов перегрузки и КЗ и для защиты от однофазных замыканий;
в) ВА56 – без максимальных расцепителей тока, разработаны на базе выключателей серии ВА55.
Выключатели с полупроводниковыми максимальными расцепителями тока в условиях эксплуатации допускают ступенчатую регулировку следующих параметров: номинального тока расцепителя
Iр.ном, номинального напряжения (только для постоянного тока); уставки по току срабатывания в зоне токов КЗ, уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки при
6 Iр.ном для переменного тока и
5 Iр.ном для постоянного тока, уставки по времени срабатывания в зоне токов КЗ для выключателей типа ВА55-41.
Выключатели с выдержкой времени в зоне токов КЗ типов ВА55-41 дополнительно имеют:
1 – верхнюю границу зоны селективности, кА: при переменном токе: 20,0; при постоянном токе: 30,0;
2 – кратность уставки по времени срабатывания в зоне токов КЗ до верхней границы зоны селективности, с:
при переменном токе: 0,1; 0,2; 0,3;
при постоянном токе: 0,1; 0,2.
Полное время отключения электрической цепи в зоне токов КЗ выключателями типов ВА53, ВА55 (после истечения установленного времени срабатывания) и ВА56 (при токе КЗ не менее 25 кА для выключателей переменного тока, и не менее 40 кА для выключателей постоянного тока) не более 0,04с.
17. Автоматические выключатели типов ВА53-43, ВА55-43, ВА56-43 различают по МТЗ:
а) ВА53 – токоограничивающие с полупроводниковыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока без выдержки времени для защиты в зоне токов перегрузки и КЗ и для защиты от однофазных замыканий;
б) ВА55-43 – с полупроводниковыми максимальными расцепителями тока с выдержкой времени для защиты в зоне токов перегрузки и КЗ и для защиты от однофазных замыканий;
в) ВА56 – автоматические, без максимальных расцепителей тока, разработаны на базе выключателей серии ВА55.
18. Автоматические выключатели серии ВА75 имеют следующие расцепители: независимый, нулевой напряжения, минимальный напряжения с выдержкой времени.
19. Автоматические выключатели серий ВА81, ВА85, ВА87 предназначены для эксплуатации в электроустановках, а также допускается использовать их для прямых пусков АД с короткозамкнутым ротором и отключения вращающихся двигателей. Цифры в обозначении выключателей означают следующее:
81 – токоограничивающие выключатели с электромагнитными расцепителями;
83 – токоограничивающие выключатели с полупроводниковыми и электромагнитными расцепителями;
85 – селективные выключатели с полупроводниковым расцепителям.
ВА87 – выключатели без максимальных расцепителей тока. Выключатели ВА87-41, не имеющие максимальных расцепителей тока, изготавливаются на базе селективных выключателей и сохраняют включенное положение до значений токов КЗ, соответствующих верхней границе зоны селективности для селективных выключателей, а свыше этих токов отключают электрическую цепь.
Полное время отключения цепи выключателем при номинальном токе с момента подачи рабочего напряжения на выводы катушки независимого расцепителя не более 0,065 с.
4.3.3. Контакторы и магнитные пускатели
Контактор – это аппарат дистанционного действия, предназначенный для частых коммутаций электрических цепей при номинальных режимах работы. Контакторы не защищают электрические цепи от ненормальных режимов. Контактор состоит из электромагнитной системы, обеспечивающей дистанционное управление; главных контактов силовой цепи; дугогасительного устройства; блок-контактов, включаемых в цепь автоматики и сигнализации. Контакторы применяются в силовых цепях переменного и постоянного тока. При числе полюсов два или три они допускают 600-1200 включений в час.
Основные технические данные контакторов приведены в таблицах 4.15 и 4.16.
Таблица 4.15
Технические данные контакторов на номинальное напряжение 1140 В -
Параметры | Тип |
КТМ15Р | КТ12 | КТ12Р37М | КТМ15 |
Номинальный ток, А | 250 | 250, 400 | 250, 400 | 250 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ток включения, А | 5600 | 5600, 6500 | 5600, 6500 | 5600 |
Ток отключения, А | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Напряжение управления, В | 36 | 220 | 36 | 220 |
Коммутационная износостойкость, тысяч циклов «ВО»: |
в категории АС-3 | 1600 | 2000 | 1600 | 1600 |
в категории АС-4 | 300 | 630 | 300 | 300 |
Механическая износостойкость, тысяч циклов «ВО» | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Дополнительные сведения о контакторах. 1. Электромагнитные контакторы серии КТ6000/20 применяют в приводах, где не допускается отключение контактора при исчезновении или снижении напряжения в цепи втягивающей катушки. Контакторы допускают работу при напряжении на зажимах втягивающих катушек от 0,85 до 1,1
Uном для контакторов КТ6000/00 и от 0,7 до 1,1
Uном для контакторов КТ6000/20.
2. Для электромагнитных контакторов серии КТ6600 стойкость к протеканию сквозных токов составляет:
3200 А при
Iном=63 А;
3600 А при
Iном=100 А;
4000 А при
Iном=160 А,
где
Iном – номинальный ток контактора.
Стойкость к протеканию пиковых значений сквозных токов (амплитудное значение) равна:
4000 А при
Iном=63 А;
4500 А при
Iном=100 А;
5000 А при
Iном=160 А.
Таблица 4.16
Основные технические данные контакторов -
Тип | Uном, В | Количество контактов | Iном, А | Коммутационная способность, А |
замыкающих | размыкающих | включаемый ток | отключаемый ток |
380 В | 220 В | 380 В | 220 В |
КТ6000/01 – КТ6000/04 | =220 | 3; 6; 9; 12 | 3; 6; 9; 12 | 16 | 100 | 25 | 16 | 1 |
380 |
КТ6000/21 – КТ6000/24 | =220 380 | 1; 4; 7; 10 | 1; 4; 7; 10 |
КТ6600 | 660 | – | – | 63; 100; 160 | – | – | – | – |
КТ6600/2 | 380 | 2; 3 | – | 40; 100; 160 | 160; 250; 630; 1000 | – | – | – |
КТ6600/3 | =220 | 1; 2 | 1 | – | 160; 250; 630 | – | 40; 100; 160 |
КМ18-36-5110 | 380 | 1 (главные) 2 (вспомогательные) | – 2 (вспомогательные) | 315 | 500 | – | 500 | – |
КМ24-21 | =500 | 1; 2 | – | 10 | – | 20 | – | 20 |
КМ24-33 | 1 | 160 | 320 | 320 |
КМ24-35 | 250 | 500 | 500 |
КМ20-37 | 380 | – | – | 400 | 3200 | – | 2400 | – |
660 | 250 |
КНЕ-230 | – | 3 | 63 | – | – | – | – |
КНЕ-220 | 2 | 100 | | | |
КНЕ-320 | 250 | | |
3. Электромагнитные контакторы серий КТ6000/2 и КТ6000/3 предназначены для работы при отсутствии напряжения в цепи питания катушки, серий КТ6000/3 – для гашения поля синхронных машин и для цепей, где недопустимо отключение контактора при отсутствии напряжения в цепи питания катушки.
4. Электромагнитные контакторы типа КМ18-36-5101 имеют главные и вспомогательные контакты; номинальное напряжение главных контактов – 110 В; ток включения – отключения в режиме редких коммутаций (не менее 10 раз) – 560 А; номинальный ток прохождения в течение 1 с – 900 А; номинальное напряжение включающей катушки – 36 В; потребляемая мощность включающей катушки не более 15 Вт.
5. Для электромагнитных контакторов типа КМ20-37 в таблице 4.16 указана наибольшая коммутационная способность (cos = 0,35) при напряжении – 380 В; при напряжении – 660 В наибольшая коммутационная способность составляет: включаемый ток 2000 А; отключаемый ток 1500 А. Стойкость при протекании сквозного тока в течение 1 с равна 5600 А, пикового сквозного тока (в течение полуволны) – 7000 А.
6. Электромагнитные контакторы серии КМ24 имеют следующие дополнительные технические характеристики:
номинальное напряжение включающих катушек 24 В;
номинальное напряжение вспомогательных контактов 24В;
номинальный ток вспомогательных контактов 10 А;
максимальная мощность, потребляемая контактором, составляет: для КМ24-21 – 10 Вт, для КМ24-23 – 35 Вт; для КМ24-35 – 50 Вт.
Для вспомогательных контактов номинальные напряжения и ток составляют соответственно 110-660 В и 10 А.
Магнитный пускатель – это трехполюсной контактор переменного тока, в котором дополнительно встроены два тепловых реле защиты, включенных последовательно в две фазы главной цепи. Магнитные пускатели предназначены для управления (пуска, останова, реверса) трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью до 75 кВт, а также для защиты их от перегрузок недопустимой продолжительности. Кроме этого, магнитные пускатели могут использоваться для включения и отключения электроустановок, требующих дистанционного управления. Защита от перегрузок осуществляется тепловыми реле. Для защиты от токов коротких замыканий необходимо устанавливать последовательно с тепловыми реле плавкие предохранители или автоматы с электромагнитными расцепителями.
Магнитный пускатель отключает двигатель от сети при исчезновении напряжения или его понижении до 50-70% от номинального значения.
Основные технические данные магнитных пускателей приведены в таблицах 4.17 и 4.18. Возможные замены пускателей даны в таблице 4.18.
Дополнительные сведения о магнитных пускателях. 1. Электромагнитные пускатели типа ПМЕ-000М предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и отключением трехфазных АД с короткозамкнутым ротором. При наличии электротепловых токовых реле (табл.4.19 и 4.20) пускатели осуществляют также защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе, возникающих при выпадении одной из фаз. Пускатели (реверсивные и нереверсивные) выпускаются с тепловыми или без тепловых реле.
Номинальные рабочие токи пускателей с реле равны номинальным токам тепловых элементов реле РТТ-141 (0,2; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3 А).
При напряжении 500 В переменного тока номинальный рабочий ток пускателя 2 и 3 А.
2. Электромагнитные пускатели типа ПМА-0000 имеют то же назначение, что и ПМЕ-000М. Могут выпускаться с тепловыми или без тепловых реле. Мощность втягивающих катушек при включении составляет 40 ВА, при удержании – 7 ВА.
Пускатели имеют встроенные трехполюсные тепловые реле РТТ-89.
3. Электромагнитные пускатели типа ПМА поставляются с тепловыми реле или аппаратами позисторной (тепловой) защиты, могут иметь электрическую и механическую блокировки.
С помощью аппаратов поизсторной защиты типа АЗП и УВТЗ-1М осуществляется защита АД от недопустимого повышения температуры обмоток статора.
Пускатели имеют также тепловые реле типа РТТ-2П или РТТ-3П.
4. Электромагнитные пускатели серии ПМЛ имеют то же назначение, что ПМА. Мощность, потребляемая втягивающими катушками пускателей при удержании, не превышает 60 ВА. Время замыкания при номинальном напряжении не более 63 мс, а размыкания – 15 мс. Пускатели имеют тепловые реле серии РТЛ.
Таблица 4.17
Основные технические данные пускателей -
Тип | Назначение | Исполнение, количество главных контактов | Количество вспомогательных контактов | Uном, В | Iном, А |
ПМЕ-000М | Нереверсивный | 3з | 1з 1з+2р 1з+4р | 380 | 4; 6,3; 10 |
Реверсивный | 6з | 2з+4р(8р) 2з+8р | | |
ПМА-0000 | Нереверсивный; реверсивный | С кнопками или без кнопок управления | 1з; 3з+2р; 1з+4р; 5з; 2р+4з | 380 | 2,5 |
660 | 1,2 |
ПМА | 2з+2р; 4з+2р; 2з | 380 | 40; 63; 80; 100; 160 |
660 | 25; 40; 50; 63; 100 |
ПМЛ | 1з; 1з+1р; 2з+2р; 3з+3р; 3з+1р; 5з+1р | 380 | 6; 16; 25; 40; 50; 60; 120 |
660 |
ПМ12 | – | – | – | 380 | 80; 100; 160 |
660 |
ПМ14-10 | – | – | – | 220 | 47 |
ПМ14-16 | 66 |
ПБН | Бесконтактный, нереверсивный | – | – | 220 380 | 4; 10; 25; 63 |
ПБР | Бесконтактный, нереверсивный | – | – | 440 | 100; 160 |
ПТ | Тиристорный | – | – | 380 | 6,3; 10; 25; 40; 63; 160; 400 |
Таблица 4.18
Пускатели электромагнитные серии ПМ12, ПМЕ и ПМА -
Серия | Iном, А | Uном, В | Наличие тепловых реле, их токи, А | Примечания |
ПМ12-010 | 10 | 660 | 0,2510 | Заменяют ПМЛ-1000, ПМЕ-100, ПМА-0000, ПМЕ-000, П-6 |
ПМ12-025 | 25 | 660 | 525 | Заменяют ПМЛ-2000, ПМЕ-200 |
ПМ12-040 | 40 | 660 | 1040 | Заменяют ПМЛ-3000, ПМА-3000 |
ПМ12-063 | 63 | 660 | 3263 | Заменяют ПМЛ-4000, ПМА-4 |
ПМЕ-200 | 10 | 660 | 525 | Исполнения: ПМЕ-211, ПМЕ-221 – все без тепловых реле; ПМЕ-212, ПМЕ-214, ПМЕ-222 – все с тепловыми реле |
ПМА-3000 | 40 | 380 | 1040 | Исполнения: ПМА-3100, ПМА-3110, ПМА-3300 – все без тепловых реле; ПМА-3200, ПМА-3400, ПМА-3210 – все с тепловыми реле |
Таблица 4.19
Тепловые реле токовые серии РТТ -
Серия | Iном, А | Uном, В | Примечания |
РТТ5-10 | 0,2510 | 660 | Для комплектации пускателей и индивидуальной установки. |
РТТ-1 | 25 | 660 | Исполнения: РТТ-11, РТТ-111 –для индивидуальной установки; РТТ-13, РТТ-131 – для комплектации пускателей серии ПМ12-025 |
РТТ-1 | 40 | 660 | Исполнения: РТТ-12, РТТ-121 – для комплектации пускателей серии ПМ12-040; Исполнения: РТТ-14, РТТ-141 – для комплектации пускателей серии ПМА-3000 |
РТТ-2 | 12,563 | 660 | Исполнения: РТТ-21, РТТ-211 |
Таблица 4.20
Тепловые реле с нагревательными элементами, встраиваемые в пускатели серии ПМЕ и ПА -
Величина пускателя | Тип реле | Номинальный ток реле, А | Номинальный ток теплового реле, А, при +25С (положение регулятора уставки «0») | Максимальный ток продолжительного режима реле, А, в пускателе |
открытого исполнения | защищенного исполнения (в оболочке) |
I | ТРН-8 или ТРН-10 | 10 | 0,5 0,63 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,8 8 10 | 0,625 0,79 1 1,25 1,56 2 2,5 3,125 4 5 6,25 7,876 10 10 | 0,55 0,69 0,88 1,1 1,375 1,76 2,2 2,75 3,52 4,4 5,5 6,93 8,8 10 |
II | ТРН-20 или ТРН-25 | 25 | 5 6,8 8 10 12,5 16 20 25 | 6,25 7,876 10 12,5 15,6 20 25 25 | 5,5 6,93 8,8 11 13,75 17,6 20 23 |
III | ТРН-32 или ТРН-40 | 40 | 16 20 25 32 40 | 20 25 31,2 40 40 | 17,6 22 27,5 35,2 36 |
IV | ТРП-60 | 60 | 25 30 40 50 60 | 31,2 37,5 50 62,5 63 | – – – – 60 |
V | ТРП-150 | 150 | 50 60 80 100 | 62,5 75 100 110 | – – – 106 |
VI | ТРП-150 | 150 | 100 120 150 | – – 146 | – – 140 |
Примечание. Предел регулирования номинального тока уставки составляет (0,75-1,3)
Iном.
5. Электромагнитные пускатели серии ПМ12 имеют следующие, указанные в таблице 4.21, значения номинальных рабочих токов контактов главной цепи и вида исполнения (открытые или защищенные).
Таблица 4.21
Номинальные рабочие токи контактов главной цепи пускателя ПМ12 Iном, А | Iном контактов главной цепи пускателя, А, при напряжениях и частотах 50, 60 Гц |
до 380 В | 415, 440,500 В | 550 В |
открытые/закрытые | открытые/закрытые | открытые/закрытые |
80 | 80/72 | 80/72 | 50/50 |
100 | 100/95 | 100/95 | 63/63 |
160 | 160/150 | 160/150 | 100/100 |
Номинальное напряжение переменного тока включающих катушек составляет: 24; 36; 40; 42; 48; 110; 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440; 500; 660 В частоты 50 Гц.
6. Электромагнитные однофазные пускатели серии ПМ14 имеют следующие дополнительные технические данные:
время включения пускателя не более 0,04с;
допустимый сквозной ток в течение 0,1с не более 200 А;
время срабатывания электротепловой защиты пускателя:
при токе 1,2
Iп.ном 30 мин;
при токе 1,5
Iп.ном 2 мин;
при токе 5
Iп.ном 10 с;
время возврата электротепловой защиты не более 4 мин;
срок службы 8 лет.
Здесь
Iп.ном – номинальный ток пускателя.
7. Полупроводниковые (бесконтактные) пускатели типов ПБР и ПБН инеют 1, 2 или 3 канала коммутации. Время включения для пускателей с прямым пуском составляет не более 10мс, а время отключения – 15мс.
Время срабатывания токовой защиты:
при I/Iп.ном = 7 не более 5 с;
при I/Iп.ном = 1,3 не более 300 с.
Время срабатывания защиты от КЗ составляет не более 10мс.
8. Тиристорные пускатели типа ПТ имеют естественное воздушное охлаждение. Напряжение входных сигналов:
логического «0» 0,05 В;
логической «1» 12 В.
4.3. Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В