Inledning
Vad är MCCB
MCCB:er (Moulded Case Circuit Breakers) är kritiska komponenter i elsystem som är konstruerade för att skydda kretsar mot överbelastning och kortslutning. De är särskilt uppskattade i kommersiella och industriella applikationer på grund av sin robusta konstruktion och driftsäkerhet.
Konstruktion av MCCB:er
- Gjutet fodral: MCCB:ns yttre skal, som vanligen är tillverkat av härdat kompositharts eller glaspolyester, ger hög dielektrisk styrka och skyddar de inre komponenterna från miljöfaktorer.
- Utlösningsmekanism: Detta är en kritisk funktion som gör att MCCB:n kan bryta kretsen under felförhållanden. Den består vanligtvis av:
- Termiskt element: En bimetallremsa som böjs under värme som genereras av överdriven ström, vilket utlöser utlösningsmekanismen. Detta ger överbelastningsskydd genom att låta brytaren lösa ut när strömmen överstiger en förinställd nivå.
- Magnetiskt element: En magnetspole som genererar ett elektromagnetiskt fält under en kortslutning, vilket orsakar omedelbar utlösning. Denna komponent säkerställer snabb respons på felförhållanden.
- Plintar: MCCB:er har linje- och lastterminaler för anslutning till den elektriska kretsen. Dessa terminaler underlättar strömflödet genom brytaren.
- Justerbar strömklassning: Många MCCB:er har justerbara inställningar för både termiska och magnetiska utlösningsmekanismer, vilket möjliggör anpassning baserat på specifika lastegenskaper och driftskrav.
- Extra komponenter: Dessa kan inkludera:
- Extra kontakter: För signalerings- eller kontrolländamål.
- Larmkontakter: För att indikera feltillstånd.
- Utlösning av shunt: För fjärrstyrd utlösning.
- Utlösning av underspänning: För att lösa ut kretsen vid spänningsfall.
- Klassning av brytförmåga: MCCB:er är klassade för sin förmåga att bryta felströmmar på ett säkert sätt, med två viktiga klassningar:
- Ultimate kortslutningsbrytförmåga (Icu): Den maximala felström som kan avbrytas utan skada.
- Nominell kortslutningsbrytförmåga (Ics): Den maximala ström som kan avbrytas samtidigt som flera funktioner fortfarande kan utföras efter utlösning.
Arbetsprincip för MCCB:er
MCCB:er skyddar elektriska kretsar med hjälp av två huvudsakliga mekanismer:
- Termiskt skydd
- Använder en bimetallremsa
- Böjs när den värms upp av för hög strömstyrka
- Utlöser brytaren vid långvarig överbelastning
- Magnetiskt skydd
- Använder en solenoid
- Skapar starkt magnetfält vid kortslutning
- Snabb utlösning av brytaren vid plötsliga höga strömmar
Ytterligare funktioner:
- Strömförande kontakter
- System för ljusbågssläckning för säkert strömavbrott
- Utlösningsenhet för övervakning och signalering av när kontakter ska öppnas
MCCB:er tillhandahåller:
- Överbelastningsskydd (gradvis respons)
- Skydd mot kortslutning (omedelbar respons)
- Manuell styrning för flexibilitet i driften
Typer av MCCB:er
MCCB:er finns i flera olika konfigurationer som är skräddarsydda för olika applikationer:
- Termisk magnetisk MCCB: Kombinerar både termiska och magnetiska utlösningsmekanismer för ett heltäckande skydd.
- Elektronisk MCCB: Inbyggd avancerad elektronik för exakta inställningar och ytterligare övervakningsmöjligheter.
- Jordfelsbrytare (MCCB): Speciellt utformad för att upptäcka jordfel, vilket ökar säkerheten i känsliga miljöer.
Skillnad mellan MCB och MCCB
Funktion | MCB | MCCB |
---|---|---|
Fullständig form | Miniatyrkretsbrytare | Strömbrytare med gjutet hölje |
Aktuella betyg | Typiskt upp till 100A | Omfång från 10A till 2500A eller mer |
Avbrottsförmåga | Upp till 10 kA | Upp till 100 kA |
Storlek | Kompakt och lättviktig | Större och mer robust |
Utlösningsmekanism | Fast termisk-magnetisk | Termisk-magnetiska och justerbara inställningar |
Tillämpningar | Bostäder och lättare kommersiella lokaler | Industriella och stora kommersiella installationer |
Kostnad | Generellt sett billigare | Dyrare på grund av högre kapacitet |
Återställning | Lätt att återställa utan byte | Kräver manuell åtgärd för återställning |
Detaljerad förklaring
- Aktuella betyg:
- MCB:er är konstruerade för tillämpningar med lägre strömstyrka, vanligtvis upp till 100 A, vilket gör dem lämpliga för kretsar i bostadsområden.
- MCCB:erkan däremot hantera mycket högre strömmar, från 10 A till 2500 A, vilket är nödvändigt för industriella tillämpningar.
- Avbrottsförmåga:
- Avbrottsförmågan hos en MCB är i allmänhet begränsad till 10 kA, medan MCCB kan avbryta felströmmar på upp till 100 kA, vilket ger ett bättre skydd vid hög belastning.
- Storlek och konstruktion:
- MCB:er är kompakta, vilket gör dem idealiska för installationer med begränsat utrymme. MCCB:er är större på grund av sin robusta konstruktion som krävs för att hantera högre strömmar och spänningar.
- Utlösningsmekanism:
- MCB:er har vanligtvis fasta utlösningsinställningar som reagerar snabbt på överbelastning eller kortslutning. MCCB:er har däremot justerbara utlösningsinställningar, vilket gör det möjligt att anpassa dem efter specifika belastningskrav.
- Tillämpningar:
- MCB:er används vanligen i bostadsmiljöer för individuellt kretsskydd, medan MCCB:er används i industriella miljöer där högre effektbelastningar förekommer.
- Överväganden om kostnader:
- På grund av sina avancerade funktioner och högre kapacitet tenderar MCCB:er att vara dyrare än MCB:er, som är en kostnadseffektiv lösning för mindre elsystem.
Urvalskriterier
När man väljer en MCCB bör man ta hänsyn till flera faktorer:
- Nuvarande betyg: Välj utifrån den maximala förväntade belastningen; märkvärdena varierar normalt från 10 A till flera hundra ampere.
- Brytförmåga: Detta anger den maximala felström som MCCB kan avbryta utan att skadas. Vanliga klassificeringar är 25kA, 36kA och högre.
- Spänningsklassning: Se till att den är kompatibel med elsystemets nominella spänning.
Tillämpningar
MCCB:er används i stor utsträckning inom olika sektorer:
- Bostadsbyggnader: För att skydda hushållens elektriska system från överbelastning.
- Kommersiella faciliteter: Säkerställa säkerheten i kontorsbyggnader och butiksmiljöer.
- Industriella miljöer: Ger ett robust skydd för tunga maskiner och utrustning.
Installation och underhåll
Korrekt installation och underhåll är avgörande för optimal prestanda:
- Kvalificerad personal: Installationen ska utföras av en behörig elektriker som känner till lokala bestämmelser.
- Regelbundet underhåll: Periodiska kontroller kan förhindra fel och förlänga livslängden på MCCB:er. Detta inkluderar inspektion av anslutningar, test av utlösningsinställningar och säkerställande av att brytaren är ren.
Hur man testar MCCB:er
- Test av isolationsresistans
- Använd megohmmeter för att mäta resistansen mellan faser och plintar
- Se till att den uppfyller tillverkarens specifikationer
- Test av kontaktresistans
- Mät resistansen över kontakterna under normal drift
- Jämför med tillverkarens acceptabla intervall
- Utlösningstest
- Termisk: Tillför 300% märkström; kontrollera om den löser ut inom angiven tid
- Magnetisk: Använd högströmspulser för att testa omedelbar utlösning
- Mekaniskt test
- Öppna och stäng brytaren upprepade gånger för att kontrollera att den fungerar smidigt
- Dielektriskt test
- Applicera högspänning mellan plintar och jord för att testa isoleringens hållfasthet
Säkerhet: Koppla alltid bort MCCB från strömförsörjningen före testning. Följ tillverkarens riktlinjer.
Regelbunden testning säkerställer tillförlitlig drift av MCCB och effektivt kretsskydd.
Tillverkare och modeller av MCCB:er
VIOX Elektrisk
Fördel för varumärket: Ett kinesiskt varumärke som är känt för sina konkurrenskraftiga priser, sin tillförlitlighet och sitt omfattande produktsortiment.
Rekommenderade modeller:
- VIOX VM1-400L/4300 Industriell MCCB för flera användningsområden
- VIOX VMM3-400 3P 400A MCCB
EATON
Eaton Corporation plc är ett globalt energiföretag med huvudkontor i Dublin, Irland, som specialiserar sig på energieffektiva elektriska, hydrauliska och mekaniska kraftlösningar för olika industrier över hela världen.
Rekommenderade modeller:
- Eaton FD3020 3-polig effektbrytare
- Eaton/Cutler-Hammer KD3400 3-polig effektbrytare
- Eaton HFD3070 3-polig effektbrytare
ABB
ABB är ett schweiziskt-svenskt multinationellt företag med huvudkontor i Zürich, Schweiz. Företaget är främst verksamt inom områdena robotteknik, motorer, energi, automation och järnvägståg. Företaget har också satsat på motorsport och var titelsponsor för FIA Formula E Championship 2017.
Rekommenderade modeller:
- S3N-3P-60A - ABB Bolt-On 600V 60A 3-polig effektbrytare 25kA@480V
- ABB XT1NU3040AFF000XXX Strömbrytare med gjutet hölje
- 1SDA066732R1 ABB - A1N 125 TMF 125-1250 3P F F
Slutsats
Sammanfattningsvis kan säkringar med gjutet hölje spela en avgörande roll för elsäkerheten genom att ge tillförlitligt skydd mot överbelastning och fel. Deras robusta konstruktion, justerbara funktioner och mångsidighet gör dem till viktiga komponenter i moderna elsystem.