China Sangao AC Load Breaker Switch er en viktig sikkerhetsapparat for utstyr eller nettverk som har nåværende passering gjennom den. Vanligvis, i industrielle miljøer, er strøm delt inn i flere kretsløp gjennom en effektbryterboks. Hver krets vil være koblet i serie med en effektbryter for å handle umiddelbart etter å ha oppdaget en abnormitet, uten behov for noen mellomsystemer. Hvis det ikke er noen effektbryter, kan det være risiko for brann, røyk, utstyrsskader og elektrisk støt.
Pålitelighet og ytelse
Eiendom og personellsikkerhet
Enkel å bruke
Lett å installere
AC Load Breaker Switch er en manuell eller elektrisk multipolelastbryter.
De kobler seg sammen og kobler fra under belastningsforhold og gir sikker isolasjon.
AC Load Breaker -bryteren er designet for ekstreme applikasjoner opp til 690 VAC - AC 23.
Isolasjonsgapet er koblet i serie med det vakuumbuen som slukker kammeret. Større dynamiske og termiske stabilitetsstrømmer, så vel som sammenhengende programmer, sikrer operasjonell kontinuitet. Buslelen og lastbryteren er fullstendig isolert ved koniske faste kontakter, isolasjonsdeksler og ventiler. Vakuum effektbrytere, jordingsbrytere, ventiler og skapdører er sammenlåst med "fem forebygging" for å forhindre feiloperasjon. Driftsmekanismen for vårenergi lagring kan betjenes uavhengig manuelt eller elektrisk, og oppnå fjernkontroll. CO -driftsstrømforsyningen kan være en AC- eller DC -strømforsyning. Manuell operasjon er vanligvis plassert på høyre side av bryteren, men kan endres til venstre eller foran i henhold til brukerkrav.
Derfor er den grunnleggende funksjonen til en vekselstrømsbryterbryter den samme som for en sikring, men i motsetning til en sikring, skader ikke driften av effektbryteren sikringen og kan deretter tilbakestilles. For eksempel kan effektbrytere operere ved hjelp av energilagring levert av enkle mekaniske enheter som fjærer, eller de kan bruke de termiske eller magnetiske effektene av overbelastningsstrømmen for å koble fra sine interne elektriske kontakter.
Det er forskjellige typer effektbrytere på markedet, og deres egenskaper varierer avhengig av spenning, installasjon, ekstern design, beliggenhet og brytermekanismer som er egnet for spesifikke applikasjoner.
Hvordan velge en effektbryter?
Når du velger en effektbryter, må mange faktorer vurderes.
For det første de grunnleggende elektriske egenskapene til utstyret som er involvert, for eksempel:
Bruker den vekselstrøm eller likestrøm.
Den bestemmende spenningen for spenning er den høyeste spenningen som kan påføres mellom to ledere i kretsen.
Kortslutningsstrømnivået for det utløsende utstyrets beskyttelsesutstyr.
Andre faktorer inkluderer den typen miljø som utstyret opererer i, for eksempel omgivelsestemperatur. Dette vil påvirke typen koblingsboks eller beskyttelsesanordning som kreves for å beskytte effektbryteren mot faktorer som fuktighet, temperatur og støv.
Det er forskjellige typer vekselstrømbryterbrytere, en av de viktigste forskjellene er bruk av dielektriske materialer (ikke -dielektriske materialer i vakuummiljøer) for å undertrykke eventuell utslipp som oppstår. Disse dielektriske materialene inkluderer luft, vakuum, olje eller svovelheksafluorid (SF6) gass. Hver type effektbryter er egnet for spesifikke applikasjoner:
Luft for lavtrykksapplikasjoner
Vakuum brukes til høytrykksapplikasjoner
Olje brukes til middels og høye trykkapplikasjoner
SF6 -gass er den mest brukte og mye brukt i de fleste middels og høyspenningsapplikasjoner fordi den har følgende egenskaper:
Høy dielektrisk styrke
Termisk stabilitet og konduktivitet
Høy tetthet (omtrent fem ganger luft)
treghet
Ikke -giftig
Kan raskt rekombinere etter at gnistkilden stopper
Trinnene for å velge en effektbryter inkluderer å bestemme belastningstypen. Nøkkelfaktoren ligger i om belastningen er statisk eller dynamisk:
Hvis belastningen er statisk, selv ved full effekt, vil dets nåværende forbruk ikke overstige den nominelle strømmen.
Hvis belastningen er dynamisk, kan strømmen som konsumeres av enheten under oppstart være høyere enn den nominelle strømmen.
Statiske belastninger refererer vanligvis til varmeovner, mens dynamiske belastninger vanligvis refererer til motorer eller transformatorer.