Una interruptor del circuit és un interruptor elèctric que protegeix el circuit o la càrrega contra corrents defectuosos. Aquest interruptor del circuit utilitza l’aire com a medi dielèctric per trencar un circuit elèctric. Aquí, l’aire té una resistència dielèctrica inferior en comparació amb altres medis i s’utilitza per tant per a la protecció dins dels circuits de baixa tensió. Un MCCB pot utilitzar diferents suports per extingir l'arc, com ara l'aire, SF6 , petroli o buit. Així que detecten falles amb Relays de protecció . Sempre que es noti una falla, el trencador del circuit es desplaça i tanca el corrent. A diferència fusibles S’ha de substituir, es pot restablir CBS manualment o automàticament. Aquests dispositius elèctrics s’utilitzen en oficines, cases, zones industrials, etc. Aquest article proporciona una visió general d’un Interruptor del circuit de caixa modelada (MCCB), el seu principi de treball i les aplicacions.
Què és un interruptor de circuit de casos modelat (MCCB)?
El disruptor de circuit MCCB o de casos modelat és un component significatiu dins dels sistemes elèctrics que proporciona protecció de protecció i sobrecàrrega de curtcircuit a un circuit. Generalment, s’instal·len dins de les principals taules de distribució d’energia, que permeten que el sistema es tanqui simplement sempre que sigui necessari. Estan disponibles en diferents mides i valoracions basades en la mida del sistema elèctric. Aquests Circuit Breakers Atureu el corrent automàticament cada vegada que el corrent va més enllà de la configuració del viatge. Aquests interruptors de circuits solen incloure unitats de viatge magnètic tèrmic, mentre que les grans fundes de moda CBS estan equipades amb sensors de viatge en estat sòlid.
Els MCCB són generalment operatius elèctrics o manualment i amb gran capacitat. Es poden classificar en diferents tipus basats en aplicacions electròniques de sobre-corrent, com ara la classe A i la classe B. Per tant, les CB de classe B tenen bones característiques de seguretat de tres etapes, però a causa del cost de la quota de mercat dels productes de classe A és més elevada a causa del seu ús de tripes de magnètiques tèrmiques.
Un interruptor de circuit de caixa modelat inclou contactes, cambres d’extinció d’arc, tripes i mecanismes de funcionament en una caixa de plàstic. Generalment, no es considera el manteniment. És adequat per a interruptors de protecció utilitzats com a bypass. Els tripes de sobrecorrent són de tipus tèrmic-magnètic i de tipus electrònic.
Construcció
La construcció d’un interruptor de circuit de caixa modelat es pot fer amb diferents components que inclouen un canaló d’arc, contactes, mecanisme de funcionament, connector de terminal, unitat de viatge tèrmic, unitat de viatge magnètic, mecanisme de mànec / viatge i botó de viatge. Així el Diagrama de trencadors de circuit modelat es mostra a continuació.

Kick Arc
El xut d'arc inclou un conjunt de plaques metàl·liques paral·leles elaborades amb material ferromagnètic. Aquests estan aïllats mútuament els uns dels altres. Així, aquest interruptor de circuit ajuda a apagar l'arc dividint l'arc i allargant -lo que s'anomena divisor d'arc o divisor d'arc.
Contactes
Els conductors metàl·lics, com els contactes, són els responsables de portar el subministrament actual a la càrrega elèctrica. De manera que es troben disponibles en dos tipus de contacte fix i mòbil que es fabriquen amb material de resistència a l’arc que tenen corrosió i baixa resistivitat. La vida de la intervenció del circuit es decideix per la qualitat del material.
Mecanisme de funcionament
El mecanisme del MCCB és responsable d’obrir i tancar els contactes actuals que porten. De manera que es connecta simplement a través d’una unitat de viatge que activa el mecanisme de funcionament. Aquí la unitat de viatge funciona amb un mecanisme magnètic i tèrmic.
Connector del terminal
Aquest connector ajuda a connectar l’interruptor del circuit al circuit exterior. De manera que els terminals superiors estan connectats a la càrrega mentre que els terminals inferiors són al subministrament. Tot i que són bidireccionals, la designació d’entrada i sortida és a causa de la seva instal·lació física.
Unitat de viatge
La unitat de viatge del MCCB activa el mecanisme de funcionament. De manera que inclou un mecanisme tèrmic principalment per a la sobrecàrrega i la disminució magnètica per a un botó de prova i curtcircuits per fer proves.
Unitat de viatge tèrmic
Utilitza un mecanisme tèrmic com una franja bimetàlica que obre els contactes sempre que la temperatura augmenti a causa de la sobrecàrrega.
Unitat de viatge magnètic
Aquesta unitat de viatge inclou un relé que produeix un camp magnètic quan el corrent elevat flueix pel solenoide a causa d’un curtcircuit, es dirigeix el CB. Quan s’utilitza el botó de prova per replicar els mecanismes anteriors i provar la resposta del trencador del circuit.
Mànec
S'utilitza per controlar manualment l'interruptor del circuit obrint o tancant. El mànec també es pot anomenar mecanisme lliure de viatge, ja que es dirigeix, fins i tot si el mànec està en la posició ON. Generalment, el mànec d’aquest CB podria estar en tres posicions cap amunt, cap avall o mig. Si es troba en un lloc ascendent, estarà al seu lloc. De la mateixa manera, si es troba en la posició mitjana, indica que el trencador s'ha reduït, mentre que la posició descendent indica.
Botó de viatge
És un botó de color vermell, que s’utilitza per provar l’interruptor del circuit. Quan s'empeny, es dirigeix el mecanisme de funcionament.
Com funcionen els interruptors de circuits de casos modelats?
Un interruptor del circuit de casos modelat funciona protegint un circuit contra el corrent de falla. Utilitza mecanismes magnètics i tèrmics. El mecanisme magnètic s’utilitza per protegir els curtcircuits, mentre que el mecanisme tèrmic és protegir la sobrecàrrega.
Protecció de sobrecàrrega
La sobrecàrrega es produeix sempre que el corrent superi un límit durant un període prolongat. Aquest interruptor de circuit inclou un mecanisme tèrmic que inclou un contacte bimetàlic per defensar -se de la sobrecàrrega. Una Franja bimetàlica Està dissenyat amb dos tipus de metall diferents amb diferents taxes d’expansió tèrmica. El corrent principal flueix a través de la franja bimetàlica, que es doblega o es contrau en el canvi de temperatura.
Si l’oferta actual supera un límit determinat, el contacte bimetàlic s’escalfa i s’expandeix. La tira es doblega i viatja el circuit a causa de les diferents taxes d’expansió.
El corrent en dispositius elèctrics pot sobrecarregar durant curt temps; És normal i no s’ha de mesurar com a corrent de falla. Així doncs, aquest interruptor de circuit té un retard de temps que permet el corrent de sobrecàrrega durant una durada de temps curta abans de la disminució del circuit.
Protecció de curtcircuit
MCCB protegeix d’un curtcircuit amb un solenoide que genera força electromagnètica. De manera que els principals subministraments actuals a tot el solenoide que atrauen i repel·len un pistó responsable de la disminució del circuit. Si el corrent roman al llindar, el solenoide produeix una força magnètica feble que no pot atraure el pistó. Durant un curtcircuit, els subministraments de corrent molt elevats a tot el solenoide generen una força magnètica molt forta. Així que atrau el pistó que trepitja el circuit.
Especificacions del MCCB:
Les especificacions del MCCB inclouen les següents.
- El corrent nominal (IN) és el corrent màxim que el MCCB està dissenyat per mantenir -se constantment sense cap tipus de trepitja. Generalment, les valoracions actuals de MCCB oscil·len entre 10A i 2.500A.
- La tensió nominal o la UE és el subministrament de tensió on el MCCB està dissenyat per funcionar. Aquests interruptors de circuits s’utilitzen generalment per a aplicacions d’alta i baixa tensió amb valoracions típiques de fins a 600V o 690V.
- La tensió d’aïllament nominal o la interfície d’usuari és la tensió més alta que el MCCB pot resistir en l’estrès d’aïllament.
- De manera que sempre és més elevat en comparació amb la tensió de funcionament nominal per donar un marge de seguretat.
- La capacitat de trencament de curtcircuit o l’ICS és el corrent de falla més alta que el MCCB pot alterar en les condicions normals del servei. La capacitat de ruptura de curtcircuit o UCI final és el corrent de falla més alta que el MCCB pot alterar sense danys.
- La seva capacitat d’interrupció normalment oscil·la entre 10ka i 200ka.
Diagrama de cablejat MCCB
A continuació, es mostra el diagrama de cablejat MCCB adequat. MCCB és un dispositiu de protecció que protegeix els equips elèctrics o el circuit elèctric de dues falles elèctriques principals com els curtcircuits i els corrents. En comparació amb MCB, aquest interruptor de circuit està dissenyat per proporcionar corrents gairebé alts a molt alts. Els MCCB s’utilitzen principalment per a aplicacions de gran corrent industrial com els circuits de motor, que s’utilitzen com a interruptors entrants dins de panells LT, ascensors, màquines CNC, grues elèctriques i molts altres.

Les connexions de cablejat d’aquest interruptor de circuit segueixen com a;
- Inicialment, trieu el MCCB amb la qualificació correcta en funció de la càrrega.
- Connecteu totes les fases d’alimentació al costat d’entrada assegurant que no hi ha connexions soltes.
- Connecteu totes les fases de càrrega al costat de la sortida sense connexió solta.
Si observeu el diagrama de cablejat anterior, aquest interruptor de circuit inclou un total de sis terminals on tres són terminals d’entrada i restants són terminals de sortida. Normalment, la majoria dels interruptors de circuit estan dissenyats per connectar el subministrament d’entrada a la base i la sortida a la part superior.
Així, podeu observar que les tres fases R, Y i B de la font d’alimentació d’entrada estan connectades al costat base de l’interruptor del circuit, mentre que els terminals sortints estan connectats a la part superior. Aquests terminals sortints es connecten a una barra de bus, que distribueix energia a diverses càrregues connectades al mateix circuit. La barra de bus ajuda a simplificar el cablejat i garanteix una distribució de càrrega equilibrada entre dispositius connectats.
Tipus MCCB
A continuació s’expliquen els tipus de disjuntors de circuit modelat.
Tipus B MCCBS
Els MCCB de tipus B estan dissenyats per viatjar sempre que el corrent que flueixi supera entre 3 i 5 vegades el seu corrent nominal. El temps de disminució d’aquest interruptor de circuit oscil·la entre 0,04 i 13 segons. Generalment, aquest tipus de MCCB s’instal·len en taules de distribució d’edificis industrials i comercials amb corrents de falla més baixos. Per tant, s’utilitzen freqüentment amb càrregues resistents com la calefacció i la il·luminació.

MCCB Type-C
Aquests MCCB proporcionen més protecció en comparació amb els MCCB del tipus B. Es desplacen entre 5 i 10 vegades el corrent nominal amb un temps de retard de 0,04 a 5 segons. El tipus C MCCBS ofereix un equilibri entre curtcircuit i protecció de sobrecàrrega. Són adequats per a aplicacions comercials i industrials que inclouen equips amb corrents moderats, com ara transformadors i motors.

Tipus D MCCBS
Els MCCB de tipus D estan dissenyats per a aplicacions de corrent elevat com ara maquinària industrial gran. Aquests interruptors es desplacen entre 10 i 20 vegades el corrent nominal i el seu temps de resposta oscil·la entre 0,04 i 3 segons. S’utilitzen en entorns on s’inicia i s’atura els equips substancials. La seva alta tolerància als corrents d’introducció els fa ideals per a operacions de gran resistència, com ara els compressors, ascensors, motors, etc.

Tipus K McCbs
Els MCCB de tipus K són principalment efectius per protegir els circuits que utilitzen cables de dos nuclis. Es desplacen entre 8 i 12 vegades el corrent nominal i s’utilitzen habitualment en instal·lacions amb equips sensibles. Aquests MCCB proporcionen una excel·lent protecció d’alimentació i poden funcionar fins a 5 segons, cosa que els fa ideals en entorns on els corrents de sobretensió són habituals.

Tipus Z MCCBS
Tipus McCBs Tipus a només de 2 a 3 vegades el corrent nominal. S’utilitzen per protegir els equips electrònics sensibles en aplicacions com ara centres de dades i telecomunicacions. Tot i que menys versàtils que altres tipus MCCB, responen a petites sobrecàrregues i són essencials en circuits sensibles. Aquests MCCB altament sensibles poden tolerar només d’1,5 a 3 vegades el corrent nominal i s’adapten millor a les càrregues electròniques que requereixen disminució d’alta velocitat.

Interruptor de circuit de caixa modelada vs interruptor de circuit d'aire
El Diferència entre el trencador del circuit de la caixa modelada i el trencador del circuit d’aire es mostra a continuació.
MCCB |
Acb |
El terme MCCB és el trencador de circuits de caixa modelada. | Acb Es significa per a un interruptor del circuit d'aire. |
Aquests són compactes i s’adapten en petits panells de distribució. | Aquests interruptors de circuits són més grans a causa de les seves altes qualificacions de corrent, |
Tenen unitats de viatge magnètiques, electròniques i tèrmiques-magnètiques. | Tenen unitats de viatge electròniques o tèrmiques-magnètiques. |
Els MCCB tenen baixes valoracions de corrent fins a 3200AMPS. | Les ACB tenen altes qualificacions de corrent fins a 6300 amperis. |
Utilitza una combinació de diferents tecnologies per apagar l’arc, sovint depenent d’una carcassa de plàstic principalment per aïllar -se. | Utilitza l’aire per apagar l’arc operant a la força atmosfèrica. |
Normalment no estan dissenyats per a una reparació senzilla i poden necessitar reemplaçament de les unitats senceres. | Les ACB són freqüentment dissenyades per ser més fortes i poden ser senzilles de reparar. |
Generalment no són tan cares com en comparació amb les ACB. | Aquests són més cars. |
Característiques
El Característiques de MCCB Incloeu el següent.
- Els MCCB utilitzen mecanismes de viatge tèrmic per notar i reaccionar a les sobrecàrregues prolongades evitant danys a aparells i circuits.
- Aquests interruptors de circuits utilitzen mecanismes de viatge magnètic per alterar els circuits ràpidament durant els curtcircuits, garantint la seguretat i evitant incendis.
- Tenen protecció de falles GND integrades.
- Aquests tenen una gran capacitat de ruptura, de manera que poden interrompre de forma segura corrents de falla enormes per fer -los adequats per a aplicacions comercials i industrials.
- Els MCCB estan dissenyats principalment per a qualificacions de tensió particulars per indicar la tensió més alta en quin punt poden funcionar de manera segura.
- Estan dissenyats principalment per tenir menys resistència al contacte assegurant un subministrament de corrent molt eficient i evitant sobreescalfar -se.
- La seva alta resistència a l’aïllament evita les fuites elèctriques i garanteix un funcionament segur.
- Es poden encendre/desactivar manualment, permetent un simple funcionament i manteniment.
- Estan disponibles en diverses configuracions de pols per adaptar -se a diferents necessitats del sistema elèctric.
- Es poden operar de forma remota permetent el control i el control centralitzats.
- Protegeixen els bancs de condensadors dins dels sistemes elèctrics comercials i industrials, evitant danys dels corrents elevats.
- Es poden inspeccionar visualment per reconèixer possibles problemes, esquerdes o contactes dins de la carcassa.
Avantatges i desavantatges
El Avantatges de MCCB Incloeu el següent.
- El trencador del circuit de caixa modelat gestiona corrents més alts que els fusibles o els MCB.
- Permeten ajustaments de característiques de disminució com ara la configuració actual i la configuració actual per coincidir amb els requisits de càrrega particulars.
- Estan dissenyats amb funcions de seguretat millorades.
- MCCBS protegeix la propietat, les persones i els equips contra la sobretensió o el sobrecorrent.
- Tenen un disseny durador i compacte.
- Aquests poden ser reutilitzables i senzills de restablir.
- No com els fusibles, es poden retornar després de trepitjar la necessitat de substitució.
- Són adequats per a una àmplia gamma d'aplicacions.
El Desavantatges de MCCB Incloeu el següent.
- Els MCCB solen ser més costosos.
- No són adequats per a tensions més altes.
- Aquest interruptor de circuit és susceptible de corrosió i pols.
- Aquests són més grans en comparació amb els MCB.
- Tenen una ajustabilitat limitada/
- Els MCCB tenen una qualificació de corrent mínima més alta
- Aquests són sensibles als factors ecològics.
- Aquests MCB estan fixats i, per tant, no es poden reconfigurar ni traslladar per a diferents aplicacions.
- És possible que els MCCBS necessitin canviar completament quan es produeixi una falla.
- Han restringit la capacitat de reserva de curtcircuit en comparació amb altres tipus de CBS.
Aplicacions
El Aplicacions de MCCB Incloeu el següent.
- Els MCCB generen un camp electromagnètic responent a falles de curtcircuit.
- Es poden ajustar per defensar els motors sense trepitjar el corrent inRush.
- Deixen de sobreescalfar i cablejar equips elèctrics.
- Guarden els circuits d’alimentació elèctrica que proporcionen energia als grans taulers de distribució.
- MCCBS defensa les màquines de soldadura simplement connectant l’aparell al seu propi CB.
- Aquest CB s'utilitza per a qualificacions de corrent elevat, que van fins a 1600AMPS amb capacitat de trencament de 55ka.
- S’utilitzen en aplicacions comercials i industrials.
- Es gestiona corrents més elevats, per tant, àmpliament utilitzats en aplicacions basades en peses, com ara configuracions de viatge regulables principalment per a aplicacions amb corrents baixos, motors defensors, màquines de soldadura, bancs de condensadors, alimentadors elèctrics i generadors.
MCQS
On s’utilitzen els interruptors de circuit de casos modelat?
Els MCB s’utilitzen en grans entorns comercials i industrials per a circuits de gran corrent, de manera que protegeixen els curtcircuits, les fallades d’equips, les sobrecàrregues, etc.
Un viatge de canvi de caixa modelat?
Sí, un MCCB fa un viatge per defensar -se de curtcircuits i sobrecàrregues.
Com es protegeix un interruptor de casos modelat contra les sobrecàrregues sostingudes i els curtcircuits?
MCCBS defensa dels curtcircuits i les sobrecàrregues sostingudes amb una barreja de viatges magnètics i mecanismes tèrmics. La protecció magnètica reacciona davant de corrents immediats i avisos de protecció tèrmica perllongades sobre els corrents.
Quins dos elements constitueixen un interruptor de casos modelat?
S'utilitza un element tèrmic per a la protecció de sobrecàrrega, mentre que un element magnètic s'utilitza per a la protecció de curtcircuit.
Així, això és Una visió general del trencador de la caixa modelada (MCCB), Pinout, funcions, especificacions, circuit, treball i les seves aplicacions. Es tracta de tipus d’interruptors de circuit dissenyats per defensar els circuits elèctrics contra els curtcircuits i les sobrecàrregues. De manera que es tracta d’interruptors essencials que protegeixen els sistemes elèctrics i asseguren la seguretat proporcionant seguretat de curtcircuits i sobrecàrregues. Els MCCB són components significatius tant en aplicacions industrials com residencials. Es tracta de dispositius importants per la seva seguretat, versatilitat i fiabilitat. Aquí teniu una pregunta: què és MCB?