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Fonctions, composants et spécifications des disjoncteurs à boîtier moulé

Connaissance

Fonctions, composants et spécifications des disjoncteurs à boîtier moulé

2023-11-14

I. Disjoncteur à boîtier en plastique (MCCB) : fonction et description des composants

Dans le monde d’aujourd’hui, la demande d’électricité augmente. Non seulement devons-nous être conscients de la valeur de l’électricité en période de pénurie, mais nous devons également veiller à la conserver de manière raisonnable. Pour résoudre ce problème, des contrôles de puissance sont installés pour surveiller le courant. Parfois, les surcharges et les courts-circuits peuvent endommager le circuit. Un appareillage basse tension est utilisé pour protéger le circuit lors d’événements incertains. Dans cet article, nous allons vous dévoiler qu'est-ce qu'un disjoncteur à boîtier moulé ? Et la fonction, les composants et les spécifications du disjoncteur à boîtier moulé.

II. Qu'est-ce que le MCCB

MCCB est l'abréviation de Disjoncteur à boîtier en plastique utilisé pour protéger les circuits et leurs composants contre les surintensités. Si ce courant n’est pas isolé au bon moment, cela provoquera une surcharge ou un court-circuit. Ces dispositifs ont une large plage de fréquences, ce qui les rend adaptés à une variété d'applications de protection des circuits. Leur intensité nominale varie de 15 ampères à 1 600 ampères et peuvent être utilisés dans des applications basse tension. Vous pouvez visiter notre site Web à l'adresse www.ace-reare.com. Achetez Aceraree Electric MCCB au meilleur prix.

III. La fonction du disjoncteur à boîtier en plastique

● Protection contre les surcharges
● Protection contre les défauts électriques
● Ouvrir et fermer le circuit

Les MCCBS peuvent être déconnectés automatiquement et manuellement et sont largement utilisés comme alternative aux disjoncteurs à microcircuit dans les systèmes photovoltaïques. Le disjoncteur à boîtier moulé est installé dans un boîtier moulé pour le protéger de la poussière, de la pluie, de l'huile et d'autres produits chimiques.

Étant donné que ces appareils gèrent des courants élevés, ils nécessitent un entretien approprié de temps en temps, qui peut être effectué par un nettoyage, une lubrification et des tests réguliers.

IV. Protégez votre équipement électrique

Tous vos équipements électriques ont besoin d’un courant constant pour bien fonctionner. Il est important d'installer le MCCB ou le MCB en fonction du courant de charge. Ce faisant, les systèmes de contrôle de machines sophistiqués peuvent être protégés en isolant l'alimentation électrique en cas de panne électrique.

V. Évitez le feu

Un MCCB répondant aux normes de l’industrie et de bonne qualité est recommandé pour assurer une sécurité maximale. Ces appareils électromagnétiques détectent les défauts en cas de surtension ou de court-circuit pour les protéger du feu, de la chaleur et des explosions.

VI. Composants et spécifications des disjoncteurs à boîtier moulé

Les quatre composants principaux d'un disjoncteur à boîtier moulé comprennent
• Coquille
• Mécanisme de commande
• Système d'extinction d'arc
• Déclencheur (déclencheur thermique ou électromagnétique)

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COQUILLE

Également connu sous le nom de boîtier, il offre un espace pour le boîtier isolé afin d'installer tous les composants du disjoncteur. Il est fabriqué en résine composite thermodurcissable (matériau de masse DMC) ou en polyester de verre (pièces moulées par injection) pour offrir une rigidité diélectrique élevée dans sa conception compacte. Ce nom est attribué en fonction du type et de la taille du boîtier moulé et est en outre utilisé pour décrire les caractéristiques du disjoncteur (tension maximale et courant nominal).

Tension de fonctionnement nominale 400 VCA/ 550 VCA/ 690 VCA 800 VCA/ 1 000 VCA/ 1 140 VCA 500 VCC/ 1 000 VCC/ 1 140 VCA
Choix des séries de produits ARM1/ ARM3/ ARXM3/ ARM5 MCCB ARM6HU ET MCCB MCCB ARM6DC

Mécanisme de commande

L'ouverture et la fermeture du contact sont réalisées par un mécanisme de commande. La vitesse à laquelle les contacts sont ouverts et fermés dépend de la vitesse de déplacement de la poignée. Si le contact se déclenche, vous pourrez constater que la poignée est en position médiane. Si le disjoncteur est en position passant, il est impossible de le faire déclencher, ce que l'on appelle aussi « déclenchement automatique ».

Lorsque le disjoncteur est déclenché, c'est-à-dire si la poignée est en position médiane, elle doit d'abord être déplacée en position d'arrêt puis en position de marche. Dans les cas où les disjoncteurs sont installés en groupe (comme un tableau), différentes positions des poignées permettent de trouver le circuit défectueux.
Habituellement, avant que le disjoncteur ne quitte l'usine, nous détecterons l'ouverture et la fermeture de la surcharge et du court-circuit du disjoncteur de manière monophasée et biphasée pour surveiller si le disjoncteur est déclenché dans la valeur de plage définie afin de garantir la sécurité du disjoncteur dans l'utilisation réelle du site.

Système d'extinction d'arc

Coupe-arc : Un arc se produit lorsque le disjoncteur interrompt le courant. La fonction de l'interrupteur est de confiner et de diviser l'arc, l'éteignant ainsi. La chambre d'extinction d'arc est enfermée dans un boîtier isolé à haute résistance, composé principalement d'un certain nombre de morceaux de grille d'extinction d'arc, qui jouent un rôle important dans l'initiation et l'extinction de l'arc dans les produits électriques basse tension. Lorsque le contact se divise en raison d'une interruption, le courant circulant dans la région ionisée du contact crée un champ magnétique autour de l'arc et de l'interrupteur.

Les lignes de champ magnétique créées autour de l’arc entraînent l’arc dans la plaque d’acier. Le gaz est ensuite désionisé, séparé par un arc, lui permettant de refroidir. Les MCCBS standard utilisent un courant linéaire à travers le contact, ce qui, dans des conditions de court-circuit, crée une petite force d'éclatement, ce qui contribue à ouvrir le contact.

La majeure partie de l’action d’ouverture est générée par l’énergie mécanique emmagasinée dans le mécanisme de déclenchement lui-même. En effet, le courant dans les deux contacts circule dans le même courant continu.

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Déclencheur (déclencheur thermique ou électromagnétique)

Le déclencheur est le cerveau du disjoncteur. La fonction clé du dispositif de déclenchement est de déclencher le mécanisme de commande en cas de court-circuit ou de courant de surcharge continu. Les disjoncteurs à boîtier moulé traditionnels utilisent des déclencheurs électromécaniques. Les disjoncteurs sont protégés en combinant des dispositifs sensibles à la température avec des déclencheurs électroniques, qui peuvent désormais offrir une protection et une surveillance plus avancées. La plupart des disjoncteurs à boîtier moulé utilisent un ou plusieurs éléments de déclenchement différents pour assurer la protection des circuits pour diverses applications. Ces éléments déclencheurs protègent contre les surcharges thermiques, les courts-circuits et les défauts de mise à la terre des arcs.

Les MCCBS conventionnels fournissent des déclencheurs électromécaniques fixes ou interchangeables. Si un disjoncteur à déclenchement fixe nécessite un nouveau calibre de déclenchement, l'ensemble du disjoncteur doit être remplacé. Les déclencheurs interchangeables sont également appelés fiches nominales. Certains disjoncteurs assurent l'interchangeabilité entre les déclencheurs électromécaniques et électroniques dans le même châssis.

Pour garantir le fonctionnement efficace du MCCB, un entretien régulier doit être effectué, y compris une inspection visuelle, un nettoyage et des tests.

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VII. Application du disjoncteur à boîtier moulé

Le MCCB est conçu pour gérer des courants élevés et est largement utilisé dans les applications intensives telles que les paramètres de déclenchement réglables pour les applications à faible courant, la protection des moteurs, la protection des batteries de condensateurs, des soudeurs, la protection des générateurs et des alimentations.

Spécifications du disjoncteur à boîtier moulé
•Ue - Tension de fonctionnement nominale.
•Ui - Tension nominale d'isolement.
•Uimp - tension de tenue aux chocs.
•In - courant nominal nominal.
•Ics - Capacité nominale de coupure en court-circuit.
•Icu - Capacité limite nominale du segment de court-circuit.