MCB (قاطع دارة مصغر)
مميزات
• التيار المقدر لا يزيد عن 125 أ.
• خصائص الرحلة غير قابلة للتعديل في العادة.
• التشغيل الحراري أو المغناطيسي الحراري.
MCCB (قاطع الدائرة المصبوب)
مميزات
• التيار المقدر حتى 1600 أمبير.
• قد يكون تيار الرحلة قابل للتعديل。
• التشغيل الحراري أو المغناطيسي الحراري.
قاطع دارة الهواء
مميزات
• التيار المقدر حتى 10،000 أمبير.
• غالبًا ما تكون خصائص الرحلة قابلة للتعديل بالكامل بما في ذلك عتبات الرحلة القابلة للتكوين والتأخيرات.
• عادة يتم التحكم بها إلكترونيًا - يتم التحكم في بعض الطرز بواسطة معالج دقيق.
• غالبًا ما تستخدم لتوزيع الطاقة الرئيسية في المنشآت الصناعية الكبيرة ، حيث يتم ترتيب القواطع في حاويات سحب لسهولة الصيانة.
قاطع الدارة الكهربائية
مميزات
• مع التيار المقدر حتى 3000 أمبير ،
• تقطع هذه القواطع القوس في زجاجة مفرغة.
• يمكن أيضًا استخدام هذه القواطع عند 35000 فولت. تميل قواطع الدائرة الفراغية إلى إطالة العمر المتوقع بين عمليات الإصلاح مقارنةً بقواطع الدائرة الهوائية.
RCD (جهاز التيار المتبقي / RCCB (قاطع دارة التيار المتبقي)
مميزات
• طور (خط) ومحايد كلا الأسلاك متصلة من خلال RCD.
• يقوم برحلات الدائرة عندما يكون هناك تيار عطل أرضي.
• يجب أن تعود كمية التدفقات الحالية خلال المرحلة (الخط) عبر المحايد.
• يكتشف بواسطة التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية. أي عدم تطابق بين تيارين يتدفقان عبر الطور والكشف المحايد عن طريق -RCD ورحلة الدائرة خلال 30 مللي ثانية.
• إذا كان المنزل يحتوي على نظام أرضي متصل بقضيب أرضي وليس الكبل الرئيسي الوارد ، فيجب أن يكون لديه جميع الدوائر المحمية بواسطة RCD (لأن عث لا يكون قادرًا على الحصول على تيار خطأ كافٍ لرحلة MCB)
• RCDs هي شكل فعال للغاية من الحماية من الصدمات
الأكثر استخدامًا هو 30 مللي أمبير (مللي أمبير) و 100 مللي أمبير. إن التدفق الحالي البالغ 30 مللي أمبير (أو 0.03 أمبير) صغير بما يكفي بحيث يجعل من الصعب جدًا تلقي صدمة خطيرة. حتى 100 مللي أمبير هو رقم صغير نسبيًا عند مقارنته بالتيار الذي قد يتدفق في خطأ أرضي بدون هذه الحماية (مئات الأمبيرات)
يمكن استخدام RCCB 300/500 مللي أمبير حيث تكون الحماية من الحرائق فقط مطلوبة. على سبيل المثال ، في دوائر الإضاءة ، حيث يكون خطر حدوث صدمة كهربائية ضئيلًا.
حدود RCCB
• تم تصميم RCCBs الكهروميكانيكية القياسية للعمل على أشكال موجية العرض العادية ولا يمكن ضمان تشغيلها حيث لا يتم إنشاء أشكال موجية قياسية بواسطة الأحمال. الأكثر شيوعًا هو الشكل الموجي نصف الموجي المعدل والذي يسمى أحيانًا بالتيار المستمر النابض الناتج عن أجهزة التحكم في السرعة وأشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر وحتى المخفتات.
• تتوفر RCCBs المعدلة خصيصًا والتي ستعمل على التيار المتردد العادي والتيار المستمر النابض.
• لا توفر أجهزة التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية الحماية من الأحمال الزائدة الحالية: تكتشف أجهزة التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية وجود خلل في التيارات الحية والمحايدة. لا يمكن الكشف عن الحمل الزائد الحالي ، مهما كان كبيرا. إنه سبب متكرر للمشاكل مع المبتدئين لاستبدال MCB في صندوق الصمامات بـ RCD. يمكن القيام بذلك في محاولة لزيادة الحماية من الصدمات. في حالة حدوث خطأ محايد مباشر (دائرة كهربائية قصيرة ، أو حمل زائد) ، فلن ينطلق RCD ، وقد يتضرر. من الناحية العملية ، من المحتمل أن يقوم MCB الرئيسي للمباني برحلة ، أو فتيل الخدمة ، لذلك من غير المحتمل أن يؤدي الوضع إلى كارثة ؛ ولكن قد يكون غير مريح.
• أصبح من الممكن الآن الحصول على MCB و RCD في وحدة واحدة تسمى RCBO (انظر أدناه). يعد استبدال MCB بـ RCBO من نفس التصنيف آمنًا بشكل عام.
• التعثر المزعج لـ RCCB: التغييرات المفاجئة في الحمل الكهربائي يمكن أن تتسبب في تدفق تيار صغير وجيز إلى الأرض ، خاصة في الأجهزة القديمة. التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية حساس للغاية ويعمل بسرعة كبيرة ؛ قد يتعثرون جيدًا عند إيقاف تشغيل محرك الفريزر القديم. تشتهر بعض المعدات بأنها "تتسرب" ، أي تولد تدفق تيار صغير وثابت إلى الأرض. يُقال على نطاق واسع أن بعض أنواع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الكبيرة تسبب مشاكل.
• لن يحمي RCD من توصيل مأخذ توصيل سلكي بأطرافه الحية والمحايدة بالطريقة الخاطئة.
• لن يقوم التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية بالحماية من ارتفاع درجة الحرارة الذي ينتج عندما لا يتم تثبيت الموصلات بشكل صحيح في أطرافها.
• لن يحمي التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية من الصدمات الحية المحايدة ، لأن التيار في الحي والحيادي متوازن. لذلك إذا لمست موصلات حية ومحايدة في نفس الوقت (على سبيل المثال ، كلا طرفي تركيب الضوء) ، فقد لا يزال بإمكانك الحصول على صدمة سيئة.
ELCB (قاطع دائرة تسرب الأرض)
مميزات
• طور (خط) ، سلك محايد وأرضي متصل من خلال ELCB.
• يعمل ELCB على أساس تيار تسرب الأرض.
• وقت تشغيل ELCB:
• الحد الأكثر أمانًا للتيار الذي يمكن أن يتحمله جسم الإنسان هو 30 مللي ثانية.
• افترض أن مقاومة جسم الإنسان تبلغ 500 درجة مئوية والجهد الأرضي 230 فولت.
• سيكون تيار الجسم 500/230 = 460mA.
• ومن ثم يجب تشغيل ELCB في 30 مللي ثانية / 460 مللي أمبير = 0.65 مللي ثانية.
RCBO (قاطع الدائرة المتبقية مع التحميل الزائد)
الفرق بين ELCB و RCCB
• ELCB هو الاسم القديم وغالبًا ما يشير إلى الأجهزة التي تعمل بالجهد والتي لم تعد متوفرة وينصح باستبدالها إذا وجدت واحدة.
• RCCB أو RCD هو الاسم الجديد الذي يحدد التشغيل الحالي (ومن هنا جاء الاسم الجديد للتمييز عن الجهد المشغل).
• RCCB الجديد هو الأفضل لأنه سيكتشف أي عطل أرضي. يكتشف نوع الجهد فقط الأعطال الأرضية التي تتدفق عكسيًا عبر السلك الأرضي الرئيسي ، ولهذا السبب توقف استخدامها.
• الطريقة السهلة لمعرفة رحلة قديمة تعمل بالجهد هي البحث عن السلك الأرضي الرئيسي المتصل من خلاله.
• سيكون لدى RCCB فقط الوصلات الخطية والمحايدة.
• يعمل ELCB على أساس تيار تسرب الأرض. لكن RCCB ليس لديه استشعار أو اتصال بالأرض ، لأن تيار الطور في الأساس يساوي التيار المحايد في مرحلة واحدة. هذا هو السبب في أن RCCB يمكن أن يسير عندما يكون كلا التيارين مختلفين ويكون الصمود أمام كلا التيارين متشابهة. يختلف كل من التيارات المحايدة والطور ، مما يعني أن التيار يتدفق عبر الأرض.
• أخيرًا كلاهما يعمل من أجل نفس الشيء ، ولكن الشيء هو الاتصال هو الاختلاف.
• لا يتطلب التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية بالضرورة اتصالًا أرضيًا بحد ذاته (فهو يراقب فقط ما هو حي ومحايد). بالإضافة إلى أنه يكتشف التدفقات الحالية إلى الأرض حتى في المعدات بدون أرض خاصة بها.
• هذا يعني أن التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية سيستمر في توفير الحماية من الصدمات في المعدات التي بها أرضية معيبة. هذه الخصائص هي التي جعلت التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية أكثر شعبية من منافسيه. على سبيل المثال ، تم استخدام قواطع دوائر تسرب الأرض (ELCBs) على نطاق واسع منذ حوالي عشر سنوات. تقوم هذه الأجهزة بقياس الجهد على موصل الأرض ؛ إذا لم يكن هذا الجهد صفرًا ، فهذا يشير إلى تسرب تيار إلى الأرض. المشكلة هي أن ELCBs تحتاج إلى اتصال أرضي سليم ، وكذلك المعدات التي تحميها. نتيجة لذلك ، لم يعد يوصى باستخدام ELCBs.
اختيار MCB
• السمة الأولى هي الحمل الزائد الذي يهدف إلى منع الحمل الزائد العرضي للكابل في حالة عدم وجود خطأ. ستختلف سرعة تعثر MCB باختلاف درجة الحمل الزائد. يتم تحقيق ذلك عادةً عن طريق استخدام جهاز حراري في MCB.
• السمة الثانية هي الحماية من الخطأ المغناطيسي ، والتي تهدف إلى العمل عندما يصل الخطأ إلى مستوى محدد سلفًا ولتعثر MCB في غضون عُشر من الثانية. يمنح مستوى هذه الرحلة المغناطيسية MCB نوعًا مميزًا على النحو التالي:
اكتب |
تنطلق التيار |
وقت التشغيل |
اكتب ب |
3 إلى 5 مرات تحميل كامل تيار |
0.04 إلى 13 ثانية |
اكتب ج |
5 إلى 10 مرات تحميل كامل الحالي |
0.04 إلى 5 ثوانٍ |
اكتب د |
من 10 إلى 20 مرة من تيار الحمل الكامل |
0.04 إلى 3 ثوانٍ |
• الخاصية الثالثة هي حماية الدائرة القصيرة ، والتي تهدف إلى الحماية من الأعطال الثقيلة التي قد تصل إلى آلاف الأمبيرات الناتجة عن أعطال ماس كهربائى.
• قدرة MCB على العمل في ظل هذه الظروف تعطي تصنيفها للدائرة القصيرة بالكيلو أمبير (KA). بشكل عام بالنسبة للوحدات الاستهلاكية ، يكون مستوى الخطأ 6KA مناسبًا بينما قد تكون هناك حاجة إلى قدرات خطأ 10KA أو أعلى للوحات الصناعية.
خصائص الصمامات و MCB
• يتم تصنيف الصمامات و MCBs بالأمبير. تصنيف الأمبير المعطى على جسم المصهر أو MCB هو مقدار التيار الذي يمر به باستمرار. يسمى هذا عادةً التيار المقنن أو التيار الاسمي.
• يعتقد الكثير من الناس أنه إذا تجاوز التيار الاسمي ، فإن الجهاز سوف ينتقل على الفور. لذا إذا كان التصنيف 30 أمبير ، فإن التيار البالغ 30.00001 أمبير سيرحل ، أليس كذلك؟ هذا ليس صحيحا.
• المصهر و MCB ، على الرغم من تشابه التيارات الاسمية ، لهما خصائص مختلفة للغاية.
• على سبيل المثال ، بالنسبة لـ 32Amp MCB و 30 Amp Fuse ، للتأكد من التعثر في 0.1 ثانية ، يتطلب MCB تيارًا يبلغ 128 أمبير ، بينما يتطلب المصهر 300 أمبير.
• من الواضح أن المصهر يتطلب مزيدًا من التيار لتفجيره في ذلك الوقت ، ولكن لاحظ مدى زيادة هذين التيارين عن التصنيف الحالي المحدد بـ "30 أمبير".
• هناك احتمال ضئيل أنه في غضون شهر ، على سبيل المثال ، سوف يتحرك فتيل بقوة 30 أمبير عند حمل 30 أمبير. إذا كان المصهر قد تعرض للحمل الزائد من قبل (والذي ربما لم يتم ملاحظته) ، فمن المرجح أن يكون ذلك. وهذا ما يفسر سبب "انفجار" الصمامات أحيانًا دون سبب واضح.
• إذا تم وضع علامة على المصهر "30 أمبير" ، ولكنه سيقف بالفعل 40 أمبير لأكثر من ساعة ، فكيف يمكننا تبرير تسميته بفتيل "30 أمبير"؟ الجواب هو أن خصائص التحميل الزائد للصمامات مصممة لتتناسب مع خصائص الكابلات الحديثة. على سبيل المثال ، سوف يتحمل الكبل الحديث المعزول PVC حمولة زائدة بنسبة 50٪ لمدة ساعة ، لذلك يبدو من المعقول أن المصهر يجب أن يكون كذلك.
الوقت ما بعد: 15 ديسمبر 2020