გვერდი_ბანერი

რა არის ამომრთველი და რას აკეთებს იგი

ამომრთველი:
ამომრთველი ეხება გადართვის მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია ჩაატაროს, გადაიტანოს და არღვევს დენს ნორმალურ წრიულ პირობებში, და ატარებს, ატარებს და წყვეტს დენს არანორმალურ წრიულ პირობებში განსაზღვრულ დროში.ამომრთველები გამოყენების სფეროს მიხედვით იყოფა მაღალი ძაბვის ამომრთველებად და დაბალი ძაბვის ამომრთველებად, ხოლო მაღალი და დაბალი ძაბვის საზღვრები შედარებით ბუნდოვანია.ზოგადად 3 კვ-ზე მეტს უწოდებენ მაღალი ძაბვის ელექტრო მოწყობილობებს.
ამომრთველები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ელექტროენერგიის გასანაწილებლად, ასინქრონული ძრავების იშვიათად დასაწყებად, ელექტროგადამცემი ხაზების და ძრავების დასაცავად და სქემების ავტომატურად გათიშვისთვის ძლიერი გადატვირთვის, მოკლე ჩართვის, ძაბვის და სხვა გაუმართაობის შემთხვევაში.მისი ფუნქცია ექვივალენტურია დაუკრავენ გადამრთველისა და გადახურებისა და გადახურების რელეს კომბინაციას.უფრო მეტიც, ზოგადად არ არის საჭირო ნაწილების შეცვლა დეფექტის დენის გაწყვეტის შემდეგ.ის ახლა ფართოდ გამოიყენება.
ელექტროენერგიის განაწილება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი რგოლი ელექტროენერგიის გამომუშავებაში, გადაცემასა და მოხმარებაში.ელექტროენერგიის განაწილების სისტემა მოიცავს ტრანსფორმატორებს და სხვადასხვა მაღალი და დაბალი ძაბვის ელექტრო მოწყობილობებს.დაბალი ძაბვის ამომრთველები არის ელექტრომოწყობილობა დიდი რაოდენობით გამოყენებისა და გამოყენების ფართო სპექტრით.

მუშაობის პრინციპი:
ამომრთველი, როგორც წესი, შედგება საკონტაქტო სისტემისგან, რკალის ჩაქრობის სისტემისგან, მოქმედი მექანიზმისგან, გამოშვებისა და გარსაცმისგან.
მოკლე ჩართვის შემთხვევაში, დიდი დენით წარმოქმნილი მაგნიტური ველი (ჩვეულებრივ 10-დან 12-ჯერ) გადალახავს რეაქციის ძალის ზამბარას, გამოშვება უბიძგებს მოქმედების მექანიზმს და გადამრთველი მყისიერად ირთვება.გადატვირთვისას იზრდება დენი, იზრდება სითბოს გამომუშავება და ბიმეტალი გარკვეულწილად დეფორმირდება, რათა ხელი შეუწყოს მექანიზმის მოძრაობას (რაც მეტია დენი, მით უფრო მოკლეა მოქმედების დრო).
ელექტრონული ტიპისთვის, ტრანსფორმატორი გამოიყენება თითოეული ფაზის დენის სიდიდის შესაგროვებლად და დადგენილ მნიშვნელობასთან შესადარებლად.როდესაც დენი არანორმალურია, მიკროპროცესორი აგზავნის სიგნალს, რათა ელექტრონული გამოშვება ამოძრავებს მოქმედ მექანიზმს.
ამომრთველის ფუნქციაა დატვირთვის მიკროსქემის გათიშვა და შეერთება, დეფექტის წრედის გათიშვა, ავარიის გაფართოების თავიდან აცილება და უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველყოფა.მაღალი ძაბვის ამომრთველს სჭირდება 1500 ვოლტის რკალი და 1500-2000 ა დენის გაწყვეტა.ეს რკალი შეიძლება გაიჭიმოს 2 მ-მდე და გააგრძელოს წვა.ამიტომ, რკალის ჩაქრობა არის პრობლემა, რომელიც უნდა გადაჭრას მაღალი ძაბვის ამომრთველებმა.
რკალის ჩაქრობის პრინციპი ძირითადად არის რკალის გაგრილება თერმული დისოციაციის შესუსტების მიზნით.მეორეს მხრივ, რკალი აგრძელებს რკალს, აძლიერებს დამუხტული ნაწილაკების რეკომბინაციას და დიფუზიას და ამავე დროს აფრქვევს დამუხტულ ნაწილაკებს რკალის უფსკრულიდან, რაც სწრაფად აღადგენს დიელექტრიკულ სიძლიერეს.
დაბალი ძაბვის+, ასევე ცნობილი როგორც ჰაერის ავტომატური გადამრთველი, შეიძლება გამოყენებულ იქნას დატვირთვის სქემების ჩართვისა და გამორთვისთვის და ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას იშვიათად გაშვებული ძრავების გასაკონტროლებლად.მისი ფუნქცია ექვივალენტურია დანის გადამრთველის, ზედმეტად დენის რელეს, ძაბვის დაკარგვის რელეს, თერმული რელეს და გაჟონვის დამცავი ფუნქციების ნაწილის ან ყველა ფუნქციის ჯამს და წარმოადგენს მნიშვნელოვან დამცავ მოწყობილობას დაბალი ძაბვის გამანაწილებელ ქსელში.
დაბალი ძაბვის ამომრთველებს აქვთ მრავალი დაცვის ფუნქცია (გადატვირთვა, მოკლე ჩართვის, ძაბვისგან დაცვა და ა.სტრუქტურა და მუშაობის პრინციპი დაბალი ძაბვის ამომრთველი შედგება მოქმედი მექანიზმისგან, კონტაქტებისგან, დამცავი მოწყობილობებისგან (სხვადასხვა გამოშვება) და რკალის ჩაქრობის სისტემისგან.
ამომრთველის ძაბვის ძირითადი კონტაქტები ხელით ფუნქციონირებს ან დახურულია ელექტრულად.ძირითადი კონტაქტების დახურვის შემდეგ, თავისუფალი მოგზაურობის მექანიზმი ბლოკავს ძირითად კონტაქტებს დახურულ მდგომარეობაში.ჭარბი დენის გამოშვების კოჭა და თერმოგამოშვების თერმული ელემენტი სერიულად უკავშირდება მთავარ წრედს, ხოლო ძაბვის გამოშვების კოჭა დაკავშირებულია ელექტრომომარაგების პარალელურად.როდესაც ჩართვა არის მოკლე ჩართვა ან ძლიერ გადატვირთული, ჭარბი დენის გამოშვების არმატურა იჭრება ისე, რომ თავისუფალი გამოშვების მექანიზმი ფუნქციონირებს და მთავარი კონტაქტი წყვეტს ძირითად წრეს.მიკროსქემის გადატვირთვისას, თერმული მოგზაურობის ერთეულის თერმული ელემენტი გაცხელდება, ბიმეტალის გაღუნვას, რითაც უბიძგებს თავისუფალი მოგზაურობის მექანიზმს მოქმედებაში.როდესაც წრე დაბალია, ძაბვის გამოშვების არმატურა თავისუფლდება.ასევე ჩართულია უფასო მოგზაურობის მექანიზმი.დისტანციური მართვისთვის გამოიყენება პარალელური მოგზაურობის მოწყობილობა.ნორმალური მუშაობის დროს, მისი კოჭა ენერგიით ითიშება.როდესაც საჭიროა მანძილის კონტროლი, დააჭირეთ დაწყების ღილაკს კოჭის ენერგიის გასააქტიურებლად.


გამოქვეყნების დრო: ოქტ-15-2022