Слайд 2
Тема урока: «Автоматические выключатели»
Автоматические выключатели
совмещают защитную и
коммутационную функции и являются аппаратами многократного действия. Защитные функции
выполняют расцепительные устройства, которые могут быть тепловыми, электромагнитными и полупроводниковыми.
Слайд 3
Автоматические выключатели (автоматы) обеспечивают одновременно функции коммутации силовых
цепей (токи от единиц ампер до десятков килоампер) и
защиты электроприемника, а также сетей от перегрузок и коротких замыканий. По выполняемым функциям защиты автоматы можно подразделять на:
1.Автоматы максимального тока;
2.Автоматыминимального тока;
3.Автоматы понижения напряжения;
4.Автоматыобратной мощности.
Слайд 4
В цепи теплового расцепителя имеется нагревательный элемент, который
нагревает биметаллическую пластинку, состоящую из металлов с разным относительным
тепловым удлинением. При нагревании пластинка изгибается и освобождает рычаг, который под действием пружины размыкает контакты.
Слайд 5
Для защиты от коротких замыканий предпочтительным является использование
электромагнитного расцепителя. При превышении допустимой величины тока сердечник втягивается
в катушку и освобождает защелку. Выключатель под действием пружины размыкает цепь.
Слайд 10
Устройство автоматического выключателя
Слайд 18
Тема урока: «Устройство защитного отключения»
Первое устройство защитного отключения
(УЗО) было запатентовано германской фирмой
RWE в 1928 г., когда
принцип токовой дифференциальной защиты, ранее применявшийся для
защиты генераторов, линий и трансформаторов, был применен для защиты человека от поражения
электрическим током.
Слайд 19
В том же году с помощью добровольца (сотрудника
фирмы)
было проведено испытание УЗО. Эксперимент закончился благополучно, устройство
сработало четко,
доброволец испытал лишь слабый удар электрическим током, хотя и отказался от
участия в дальнейших опытах.
Все последующие годы, за исключением военных и первых послевоенных, велась
интенсивная работа по изучению действия электрического тока на организм человека, разработке
электрозащитных средств и в первую очередь - совершенствованию и внедрению УЗО. В нашей стране проблема применения устройств защитного отключения впервые возникла в
связи с электрической и пожарной безопасностью школьников около 20 лет назад. Именно в этот
период были разработаны и запущены в производство УЗОШ (УЗО школьное) для оборудования
школьных зданий.
Слайд 21
УЗО - это дифференциальный трансформатор тока. Он служит
сигнализатором наличия тока утечки. С трансформатора сигнал подаётся на
катушку устройства отключения, выполненную на основе постоянного магнита. Токовый расцепитель срабатывает вследствии размагничивания катушки. В обычном состоянии (без подачи напряжения) магнитное поле удерживает рычаг, который под действием пружины готов оторваться от магнита и отключить устройство. Как только на обмотку подаётся напряжение, возникает магнитное поле обратного (по отношению к созданному магнитом) направления, контур размагничивается и пружина возвращает рычаг, который приводит в действие механизм отключения.
Слайд 22
Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока.
Пусковой
орган (пороговый элемент) выполняется, как правило, на чувствительных
магнитоэлектрических реле
прямого действия или электронных компонентах. Исполнительный
механизм включает в себя силовую контактную группу с механизмом привода
Слайд 23
Основные требования к УЗО
УЗО предназначено для непрерывной, продолжительной
работы
УЗО должно отключать защищаемый участок сети при появлении в
нем синусоидального переменного или пульсирующего постоянного (в зависимости от модификации) тока утечки, равного отключающему дифференциальному току устройства
УЗО, функционально не зависящее от напряжения питания, не должно срабатывать при снятии и повторном включении напряжения сети
УЗО не должно производить автоматическое повторное включение
УЗО, функционально не зависящее от напряжения питания, не должно зависеть от наличия напряжения в контролируемой сети, должно сохранять работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов
УЗО должно срабатывать при нажатии кнопки ТЕСТ.
Слайд 24
Примеры защиты человека с помощью УЗО
прямое касание человека
к токоведущей части
обрыв защитного провода
отказ защиты в случае
неисправности
неправильно включённая штепсельная розетка или электрический прибор
падение электрического прибора в воду.
Слайд 25
Классификация УЗО по условиям функционирования
УЗО подразделяются на типы:
АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный
дифференциальный
ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;
А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный
дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие
внезапно, либо медленно возрастающие;
В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и
выпрямленный дифференциальные токи;
S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени
отключения);.
G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.
Слайд 26
Маркировка на корпусе УЗО
На каждом УЗО должна быть
стойкая маркировка с указанием всех или, при малых размерах,
части
следующих данных.
1. Наименование или торговый знак (марка) изготовителя.
2. Обозначение типа, номера по каталогу или номера серии.
3. Номинальное напряжение Uн.
4. Номинальная частота, если УЗО разработано для частоты, отличной от 50 и (или) 60
Гц.
5. Номинальный ток нагрузки Iн.
6. Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn.
Слайд 27
7. Номинальная наибольшая включающая и отключающая коммутационная способность
Im.
8. Номинальный условный ток короткого замыкания Inc.
9. Степень защиты
(только в случае ее отличия от IР20).
10. Символ [S] для устройств типа S, [G] для устройств типа G.
11. Указание, что УЗО функционально зависит от напряжения сети, если это имеет место.
12. Обозначение органа управления контрольным устройством - кнопки ТЕСТ - буквой Т.
13. Схема подключения.
Маркировка на корпусе УЗО