Технически характеристики на автоматичните превключватели. Основни характеристики на прекъсвачите

Основните характеристики на прекъсвача са:

Номинално работно напрежение (Ue)

Това е напрежението, при което прекъсвачът работи при нормални условия.

За прекъсвача се задават и други стойности на напрежението, съответстващи на импулсни пренапрежения (вижте подраздел Други характеристики на прекъсвача).

Номинален ток (In)

Това е максималният ток, който прекъсвачът е оборудван със специално изключващо реле максимален ток, може да провежда неопределено време при температура околен святопределени от производителя, без да се превишават установените стойности на максималната температура на тоководещите части.

Пример
Прекъсвач с номинален ток In = 125 A при околна температура от 40 °C, оборудван с подходящо калибрирано реле за изключващо свръхток (настроено на 125 A). Същият прекъсвач може да се използва при по-високи температури на околната среда, но с цената на подценяване. Например, при околна температура от 50°C, този прекъсвач ще може да носи 117 A за неопределено време, но при 60°C само 109 A, при условие че са изпълнени определените температурни стойности.

Намаляването на номиналния ток на прекъсвача се извършва чрез намаляване на настройката на термичното му реле. Използването на електронно освобождаване, което може да работи при високи температури, осигурява възможност за работа верижни прекъсвачи(с намалени настройки на тока) при околна температура от 60 °C
или дори 70°C.

Забележка:в прекъсвачи, отговарящи на IEC 60947-2, токът In обикновено е равен на Iu за всички разпределителна уредбакъдето Iu е номиналният продължителен ток.

Номинален ток на прекъсвача при използване на освобождавания с различни диапазони на настройка

На прекъсвача, който може да бъде оборудван с освобождаващи устройства с различни диапазони на настройка на тока, се присвоява номинална стойност, съответстваща на номинална стойностосвобождаване с най-високо нивоизключване на текущите настройки.

Пример:
Прекъсвачът NS630N може да бъде оборудван с четири електронни освобождавания с номинални токове от 150 до 630 A. В този случай номиналният ток на този прекъсвач ще бъде 630 A.

Настройка на релето за свръхток на изключване (Irth или Ir)

С изключение на малките прекъсвачи, които лесно се сменят, индустриалните прекъсвачи са оборудвани със сменяеми, т.е. сменяеми изключващи релета при свръхток. За адаптиране на прекъсвача към изискванията на управляваната от него верига и избягване на необходимостта от инсталиране на кабели по-голям размер, изключващите релета обикновено са регулируеми. Настройката на тока на изключване Ir или Irth (и двете често използвани) е токът, над който прекъсвачът ще отвори веригата. Също така, това е максималният ток, който може да тече през прекъсвача, без да изключи веригата. Тази стойност трябва задължително да бъде по-голяма от максималния ток на натоварване Ib, но по-малка от максимално допустимия ток в дадена верига Iz (вижте Практически стойности за защитната верига).

Термостатите обикновено се настройват към диапазон 0,7-1,0 In, но при електронните устройства този диапазон е по-голям и обикновено е 0,4-1,0 In.

Пример (ориз. H30):
Прекъсвач NS630N, оборудван с 400A STR23SE изключвател, който е настроен на 0,9 In, ще има настройка на тока на изключване от:
Ir = 400 x 0,9 = 360 A.

Забележка:за вериги, оборудвани с нерегулируеми освобождавания, Ir = In.
Пример: за прекъсвач C60N 20 A, Ir = In = 20 A.

Ориз. H30: Пример за прекъсвач NS630N със STR23SE, настроен на 0,9 In (Ir = 360 A)

Настройка на тока на прекъсване на късо съединение (Im)

Моменталните или кратковременни освобождавания са предназначени за бързо отваряне на прекъсвача в случай на високи токове на късо съединение. Праг на тяхната работа Im:

  • за домашни прекъсвачи, регулирани от стандарти, като IEC 60898;
  • за промишлени прекъсвачи е посочено от производителя в съответствие с настоящите стандарти, по-специално IEC 60947-2.

Предлага се широка гама от изключватели за промишлени прекъсвачи, което позволява на потребителя да приспособи защитните функции на прекъсвача към специфичните изисквания за натоварване (вижте глава ориз. H31, H32и H33).

Тип освобождаване Защита от претоварване Защита от късо съединение
Домакински автомат
превключватели (IEC 60898)
Ir = In По-ниска настройка Тип B
3 In ≤ Im ≤ 5 In
Стандартна настройка
Тип C
5 In ≤ Im ≤ 10 In
Горна зададена точка
Тип D
10 In ≤ Im ≤ 20 In
Модулни индустриални превозни средства. превключватели Термомагнитен (комбиниран) Ir = In
(не се регулира)
По-ниска зададена точка Тип B или Z
3,2 In ≤ постоянна ≤ 4,8 In
Стандартна настройка
Тип C
7 In ≤ постоянно ≤ 10 In
Горна зададена точка Тип D или K
10 In ≤ постоянно ≤ 14 In
Промишлени прекъсвачи (IEC 60947-2) Термомагнитен (комбиниран) Ir = In (не се регулира) Константа: Im = 7 - 10 In
Регулирани:
0,7 In ≤ Ir ≤ In
Регулируем:

Долна настройка: 2 - 5 инча
- стандартна настройка: 5 - 10 In

Електронен Дълго забавяне
0,4 In ≤ Ir ≤ In
Кратко времезакъснение, регулируемо:

1,5 Ir ≤ Im ≤ 10 Ir
Мигновено (I), време не се регулира:
I = 12 - 15 инча

50 In в стандарта IEC 60898, което според повечето европейски производители е нереално висока стойност (M-G = 10-14 In).

За промишлена употреба стойностите не се регулират от стандартите на IEC. Горните стойности са тези, които обикновено се използват.

Ориз. H31: Диапазони на тока на изключване за устройства за защита от претоварване и късо съединение за прекъсвачи за ниско напрежение

Ориз. H32: Крива на задействане на термомагнитното комбинирано освобождаване на прекъсвача

Ir: настройка на тока на претоварване ( термично релеили реле с голямо закъснение)
Im: настройка на изключване при късо съединение (магнитно реле или реле за късо време)
Ii: настройка на мигновено освобождаване за ток на прекъсване при късо съединение
Icu: капацитет на прекъсване

Ориз. H33: Крива на задействане на електронния изключвател на прекъсвача

Гарантирано прекъсване на връзката

Прекъсвачът е подходящ за гарантирано изключване на верига, ако отговаря на всички изисквания за разединител (при неговото номинално напрежение) в съответния стандарт (вижте Функции за ниско напрежение: Изолация (отваряне)). В този случай той се нарича прекъсвач-разединител и е обозначен на предната му повърхност под формата на символ

Номинален капацитет на прекъсване при късо съединение (Icu или Icn)

Капацитетът на прекъсване на прекъсвача е максималният (очакван) ток, който този прекъсвач може да прекъсне и да остане в работно състояние. Стойността на тока, посочена в стандартите, е ефективната стойност на периодичния компонент на тока на повреда, т.е. при изчисляването на тази стандартна стойност се приема, че непериодичният компонент на тока в преходния процес (който винаги присъства в най-лошия възможен случай на късо съединение) е равен на нула. Тази оценка (Icu) за промишлени прекъсвачи и (Icn) за битови прекъсвачи обикновено се дава в kA.

Icu (номинална крайна способност на прекъсване) и Ics (номинална оперативна способност на прекъсване) са определени в стандарта IEC 60947-2, заедно със съотношението на Ics и Icu за различните обсъдени категории на използване A (моментално прекъсване) и B (забавено прекъсване). в подраздел Други характеристики на прекъсвача .

Тестовете за потвърждаване на номиналната мощност на прекъсване на прекъсвачите се регулират от стандарти и включват:

  • цикли на превключване, състоящи се от последователност от операции, т.е. включване и изключване при късо съединение;
  • фазово изместване между ток и напрежение. Когато токът във веригата е във фаза със захранващото напрежение (cos φ = 1), е по-лесно да се прекъсне токът, отколкото с всеки друг фактор на мощността. Много по-трудно е да се прекъсне тока при ниски изоставащи стойности на cos φ, а прекъсването на тока във верига с нулев фактор на мощността е най-трудният случай.

На практика всички токове на късо съединение в енергийните системи обикновено се появяват при изоставащи фактори на мощността и стандартите се основават на стойности, които обикновено се считат за типични за повечето енергийни системи. Като цяло, отколкото по-актуаленкъсо съединение (при дадено напрежение), толкова по-нисък е факторът на мощността на късото съединение, например в близост до генератори или големи трансформатори.

В таблицата, показана на ориз. H34и взето от стандарта IEC 60947-2, е посочено съотношението между стандартните стойности на cos φ за промишлени прекъсвачи и тяхната крайна мощност на прекъсване Icu.

  • след цикъла на отваряне-отлагане-затваряне/отваряне се провеждат допълнителни тестове за проверка на крайната мощност на прекъсване (Icu) на прекъсвача, за да се гарантира, че следните тестове не са се влошили в резултат на този тест:

Електрическа якост на изолацията;
- разделителна способност;
- правилно действие на защитата от претоварване.

Icu cosφ
6 kA< Icu ≤ 10 kA 0,5
10 kA< Icu ≤ 20 kA 0,3
20 kA< Icu ≤ 50 kA 0,25
50 kA< Icu 0,2

Ориз. H34: Връзка между Icu и фактор на мощността (cos φ) на късо съединение (IEC 60947-2)

Бележки

Стойности на настройка, които се прилагат за термомагнитни (комбинирани) освобождавания за защита от претоварване и късо съединение.

1. Оценен работно напрежение U e(V) - стойността на напрежението, за което е проектиран превключвателят и на които съответстват други параметри на превключвателя. Обикновено се изразява като напрежение между фазите. Посоченото напрежение показва максимално допустимата стойност за дълго време. При по-ниски напрежения индивидуалните характеристики могат да се променят и дори да се подобряват, като например капацитет на прекъсване.

2. Номинално изолационно напрежение U I(kV)

Характеризира изолационните свойства на устройството, определя се по време на тестовете му с високо напрежение (импулс и индустриална честота).

3. Номинално импулсно напрежение U Imp(kV)

Номинално импулсно издържано напрежение - пиковата стойност на импулсно напрежение с дадена форма и полярност, която апаратът може да издържи без повреда.

4. Номинален продължителен ток на прекъсвача I U(A) (номинален ток на прекъсвача ) – стойността на тока, който прекъсвачът може да носи за неопределено време (седмици, месеци или дори години). Това е най-високият ток, който прекъсвачът може да проведе в непрекъснат режим при температура на околната среда от 40 ° C съгласно GOST R 50030.2-99 и 30 ° C съгласно GOST R 50345-99. При по-високи температури стойността на номиналния ток намалява. Обикновено номиналният ток на прекъсвача е равен на най-високата стойност на номиналния ток на защитното освобождаване, предвидена за дадения дизайн на прекъсвача. Този параметър се използва за определяне на размера на прекъсвача.

5. Номинален ток I n(A) - текуща стойност, характеризираща защитното освобождаване, инсталирано на прекъсвача. Именно този ток корелира с номиналния (изчислен) ток на товара, защитен от прекъсвача.

6. Оценен еднократен лимит комутационен капацитетпрекъсвач (OPKS) I° С u(kA) при късо съединение (максимална изключвателна способност) - ефективната стойност на периодичния компонент на тока на късо съединение, който прекъсвачът може да изключи

Това е най-високият ток на късо съединение, който прекъсвачът може да прекъсне при дадено напрежение и фактор на мощността. Тестове за аз° С Uизвършва се по схема О - T- IN, където O - изключване, T- времезакъснение, ВО - включване с последващо автоматично изключване.

По време на изпитването се следят изолационните свойства на прекъсвача, които не трябва да падат под допустимата граница. Токът, при който прекъсвачът запазва изолационните си свойства и изключвателната си способност в съответствие с изискванията на стандарта, е обозначен аз° С н .

7. Номинален работен граничен капацитет на превключване (PKS) I cs,%(работна изключвателна способност) - ефективната стойност на периодичния компонент на тока на късо съединение, който прекъсвачът може да изключи в определен цикъл на изпитване.

Тази стойност се изразява като процент от аз° С U: 25% (само за категория A), 50%, 75% или 100%. Прекъсвачът трябва да работи нормално след многократни прекъсвания на захранването аз c s, когато се тества в последователността O-BO-BO.

Прекъсвачите често са маркирани с две мощности на прекъсване. Това е така, защото различните стандарти използват различни условия на изпитване:

- - стандарт GOST R 50345-99 ( аз EC 60898) за уреди за битови и подобни цели, където при неквалифицирано боравене повредената верига може да се включва многократно. Най-голямата мощност на прекъсване (в A) е посочена в правоъгълник без посочване на мерна единица.

10 kA - стандарт GOST R 50030.2-99 ( IEC 60947-2) за всички приложения, където се изискват определени квалификации обслужващ персонал. В този случай максималната мощност на прекъсване е посочена с единица (kA).

Стойността на изключвателната способност трябва да съответства на големината на тока на късо съединение на мястото на монтаж на самия прекъсвач и трябва да бъдат изпълнени следните условия Icu > Iда се, I cs > Iда се.

8. Номинален капацитет на задействане I cm (kA, пикова стойност)- максималната очаквана стойност на тока, при която прекъсвачът трябва да се включи. При променлив ток тази стойност не трябва да бъде по-ниска от неговата номинална максимална мощност на прекъсване, умножена по коефициента " н". Съответната таблица (Таблица 2 GOST R 50030.2) представя стойностите на коефициента " н».

Устройствата, които нямат защитна функция (например прекъсвачи на товара), трябва да издържат (т.е. да преминат "през ​​себе си") ток на късо съединение, чиято стойност и продължителност се определят от работните параметри на свързаното защитно устройство.

9. Номинален краткотраен издържан ток I cw (kA)- ефективна стойност променлив ток, които AV е в състояние да издържи без влошаване на производителността за определено време, предпочитаните стойности на което са 1 и 3 секунди.

Това е токът на късо съединение в категорията на прекъсвача ATспособен да издържи определено време, без да променя характеристиките си. Този параметър се използва за осигуряване на селективност на работата на устройството. За променлив ток това е средноквадратичната стойност на периодичния компонент на очаквания ток на късо съединение, който се счита за непроменен за определено кратко време. Продължителност на преминаването аз° С wтрябва да бъде поне 0,05 s. Значение аз° С w показан за ток, действащ за 1 s. За други продължителности трябва да се въведат подходящи обозначения, например аз° С w0,2 . В същото време е необходимо да се уверите, че стойността аз 2 Tфакт до момента на задействане на разположеното отдолу защитно устройство е реално по-малко от аз° С w 2 t факт. Съответният превключвател може да остане затворен толкова дълго, колкото стойността аз 2 Tняма да надвишава стойността аз° С w 2 пъти по една секунда.

Номиналният краткотраен ток на устойчивост трябва да бъде най-малко 12 I nили 5 kA (използване по-голяма стойност) за АВ с номинален ток до 2500А и не по-малко от 30kA - за АВ с номинален ток над 2500А.

Категория А.Прекъсвачи, които не са специално проектирани да осигуряват селективност при условия на късо съединение по отношение на други устройства за защита от късо съединение, свързани последователно от страната на товара, т.е. без определено кратковременно забавяне, предвидено за селективност при условия на късо съединение, и следователно без номинален краткотраен издържан ток.

Категория Б. Прекъсвачи, специално проектирани да осигурят селективност при условия на късо съединение по отношение на други устройства за защита от късо съединение, свързани последователно от страната на товара, т.е. с определено кратко времезакъснение (което може да се регулира). Такива прекъсвачи трябва да имат като характеристика номинален кратковременен издържан ток аз cw.

Регулиращи стандарти спецификации

Основните технически характеристики се регулират от следните стандарти за прекъсвачи:

1. Стандарт GOST R 50345-99 ( IEC 60898) определя изискванията към уредите за битови и подобни цели, както и за всички случаи, когато потребителите на уредите нямат достатъчна квалификация. Стандартът се прилага за устройства с максимални стойности: номинален ток 125 A, OPKS не повече от 25 000 A и номинално работно напрежение 440 V. Настройката на термичното освобождаване е от 1,05 до 1,3 I n .Стандартът определя текущи диапазони за мигновени изпускания на типовете AT(от 3 I nдо 5 I n), ОТ(от 5 I nдо 10 I n) и д(от 10 I nдо 50 I n). Устройства, отговарящи на стандарта IEC 60898 в обхвата на съответните характеристики, може да се използва и в промишлени инсталации.

2. Стандарт GOST R 50030.2-99 ( IEC 60947-2) определя изискванията за апарати за промишлена употреба, управлявани от квалифициран персонал. За този клас устройства е възможно да се регулират всички характеристики ( аз съм, аз съми т.н.). За I r =I nоперацията на претоварване трябва да се случи при ток от 1,13 до 1,45 I n.

Време на отваряне на прекъсвачите

Общото време на отваряне на прекъсвача включва собственото време на отваряне и времето за гасене на дъгата. Продължителността на гасенето на дъгата зависи от ефективността на устройството за гасене на дъгата.

Според общото време прекъсвачите условно се класифицират, както следва:

а) превключватели за ограничаване на тока- токовете на късо съединение се изключват в първия полупериод след възникване на ток на късо съединение, т.е. с време по-малко от 0,01 s.

б) нормални бързи превключватели- изключване на токовете на късо съединение за 0,02 - 0,1 s;

в) селективни превключватели- това са АБ, при които след получаване на импулс за работа се създава специално времезакъснение. Предназначени са за осигуряване на селективност на защитата.

Фигура 6.3– Време-токова характеристика на прекъсвача с комбинирано освобождаване

2)Максимален капацитет на превключване (PKS)- това е най-висока стойностток, който електрическият апарат може да изключи без повреда и да включи без заваряване.

3) Електродинамична стабилност -най-високата стойност на тока, която електрически апарат може да издържи за кратък период от време без механични повреди.

4) Термична стабилност- най-високата стойност на тока, който електрическият апарат може да пропусне за кратък период от време, без да повреди изолацията и тоководещите части.

5) Механична и електрическа издръжливост- броя на циклите на превключване "включване-изключване", които устройството е в състояние да издържи без повреда.

Основни параметри на прекъсвачи

Прекъсвач -е електрическо превключващо и защитно устройство, предназначено за автоматично отваряне на електрическата верига, когато извънредни ситуации, както и за рядко оперативно включване и изключване електрически веригипри нормални условия на работа.

Да се основни параметри прекъсвачите включват:

    Номинално напрежениеавтоматично превключване;

    номинален ток на прекъсвача;

    номинален ток на максимално освобождаване;

    настройка на работния ток на максималното освобождаване;

    настройка за времето на работа на максималното освобождаване (само за селективни автоматични устройства)

Номиналният ток на АВ е токът, за който са предназначени основните му контакти за продължителна работа. За да се деактивират токовете на късо съединение в АВ, се монтират максимални освобождавания (релета за свръхток). Номинални токовемаксималните освобождавания могат да се различават от номиналните токове AB. Настройката за работния ток на максималното освобождаване е токът, при който максималното освобождаване ще изключи машината. Настройката на работния ток AB обикновено се дава в относителни единици. Настройката на работното време за освобождаването на свръхток е времето между момента на откриване на късо съединение и момента на отваряне на прекъсвача.

Въпрос 7

г-жа Строителство. Оборудване и устройства, монтирани на главно табло.

Корабни разпределителни табласа конструкции, върху които са монтирани комутационна, защитна и измервателна апаратура, устройства за управление и сигнализация, предназначени за включване, изключване и защита на електрически инсталации и мрежи, контрол, регулиране и измерване на електрическите параметри на източници на енергия, както и сигнализиране на положението на превключващите устройства и състоянието на електрическите вериги.

Основен електрически табла(GRShch) са предназначени за управление на работата на генераторни агрегати, управление, регулиране на техните параметри и захранване на корабни приемници или приемни захранващи устройства.

Главните табла имат рамкова конструкция. Разработени са типови секции на главното разпределително табло. Схемите на главните разпределителни табла се разработват в зависимост от вида на кораба, като се вземат предвид мощността и броя на генераторните агрегати и консуматорите на електроенергия.

За намаляване на времето и разходите за проектиране, производство, транспортиране и монтаж на кораб, главното разпределително табло се изгражда от множество отделни конструктивно завършени секции: генератор, разпределение и управление. Те могат да добавят хранителни секции от брега и т.н.

Броят на генераторните секции в главното табло е равен на броя на генераторите, монтирани в тази електроцентрала. Броят на разпределителните секции се определя от броя на захранващите (и главните) прекъсвачи, които трябва да бъдат инсталирани на главното разпределително табло. Главното разпределително табло обикновено осигурява една или две секции за управление и една секция за захранване от брега.

Генераторните секции са предназначени за управление, защита и контрол на работата на генераторите, както и за пренос на електроенергия от генератори към главните шини на главното разпределително табло.

Разпределителните секции се използват за управление, защита и управление на разпределението на електроенергия от шините на главното разпределително табло към консуматори или разпределителни табла.

Контролната секция е предназначена за контрол и управление на работата на SES.

Електрозахранващият участък от брега служи за управление на защитата и контрола на получаването на електроенергия от бреговата мрежа, както и за предаване на електроенергия от главните разпределителни шини към потребителите, които работят по време на акостиране на кораба.

На генераторната секция са монтирани: устройства за регулиране на ток, напрежение, активна мощност, честота на генератора; автомати за защита на генератора от токове на късо съединение и претоварване; реле за обратна мощност за защита на генератора от работа на двигателя, превключвател на мощността на сервомотора на горивната помпа; устройство за потискане на генераторното поле; система за регулиране на тока на възбуждане и генераторното напрежение. За захранване на изброените устройства и устройства в генераторната секция са монтирани измервателни трансформатори за ток и напрежение.

Съгласно изискванията на регистъра за всеки генератор постоянен токтрябва да се монтират на MSB и ASB, по един волтметър и един амперметър.

Съгласно изискванията на регистъра за всеки генератор за променлив ток на главното разпределително табло и автоматичното табло се монтират следните електроизмервателни уреди:

    амперметър с ключ за измерване на тока във всяка фаза;

    волтметър с ключ за измерване на фазово и линейно напрежение;

    честотомер;

    ватметър;

    други необходими устройства.

Измервателните уреди трябва да имат скали с марж от деления, надвишаващи номиналните стойности на измерените стойности. Трябва да се използват измервателни инструменти с граници на скалата най-малко от следните:

    волтметри - 120% от номиналното напрежение;

    амперметри за алтернатори и консуматори -130% от номиналния ток;

    ватметри - 130% от номиналната мощност;

    честотомери - 10% от номиналната мощност.

Във веригите на отговорни потребители с номинален ток 20 A или повече трябва да се монтират амперметри. Тези амперметри могат да бъдат инсталирани на главното разпределително табло или на контролни постове.

На главното табло във фидера за захранване от външен източник трябва да се предвидят:

    комутационни и защитни устройства;

    волтметър или сигнална лампа;

    устройство за защита от прекъсване на фазата.

На MSB и ASB трябва да се монтира устройство за измерване на изолационното съпротивление.

Трябва да се осигури визуална и звукова сигнализация за неприемливо намаляване на съпротивлението на изолацията.

Когато е възможно, прекъсвачите трябва да бъдат монтирани и окабелени по такъв начин, че в положение "Изключено", движещите се контакти и цялото защитно и контролно оборудване, свързано с превключвателя, не са били захранвани.

Електрическите измервателни уреди се поставят на височина 1500-1800 mm, автоматите и предпазителите на височина 200-1800 mm от нивото на палубата.

Таблата на електроизмервателните уреди и техните превключватели са отваряеми, останалите са подвижни. От предната и задната страна на главното разпределително табло се монтират хоризонтални или вертикални парапети от изолационен материал.

Предните и задните главни разпределителни табла осигуряват проходи съответно най-малко 800 - 600 mm с дължина на екрана до 3 m, най-малко 1000 и 800 mm - с по-голяма дължина.

Пространството зад главното табло е оградено и снабдено с плъзгаща се или отваряща се навън врата, която се заключва в отворено положение. При дължина на главното разпределително табло най-малко № m се монтират две или повече врати, отдалечени една от друга.

Като тоководещи проводници в главното табло се използват шини от електролитна мед. Гумите са боядисани. Боядисаните гуми увеличават товароносимостта с около 15% в сравнение с небоядисаните гуми.

DC шините са боядисани:

    положителна полярност - в червено;

    отрицателна полярност - в синьо.

Трифазни AC шини са боядисани:

    фаза А - в зелено;

    фаза B - в жълто;

    фаза С - лилаво.

Заземителните шини са боядисани в зелено-жълто (напречни ивици).

Прекъсвач -това е електрическо превключващо и защитно устройство, предназначено за автоматично отваряне на електрическа верига в аварийни ситуации, както и за рядко оперативно включване и изключване на електрически вериги при нормални работни условия.

Да се основни параметри прекъсвачите включват:

– номинално напрежение на прекъсвача;

– номинален ток на прекъсвача;

– номинален ток на максималното освобождаване;

- настройка на работния ток на максималния освобождаващ;

- настройка за времето на работа на максималното освобождаване (само за селективни автомати)

Номиналният ток на АВ е токът, за който са предназначени основните му контакти за продължителна работа. За да се деактивират токовете на късо съединение в АВ, се монтират максимални освобождавания (релета за свръхток). Номиналните токове на освобождавателите на свръхток може да се различават от номиналните токове AB. Настройката за работния ток на максималното освобождаване е токът, при който максималното освобождаване ще изключи машината. Настройката на работния ток AB обикновено се дава в относителни единици. Настройката на работното време за освобождаването на свръхток е времето между момента на откриване на късо съединение и момента на отваряне на прекъсвача.


5. Неймановската и Харвардската архитектура допринесоха за изброяването на техниката на тяхната специфика и област на развитие.

Архитектура на фон Нойман- добре познат принцип на съвместно съхранение на програми и данни в компютърната памет. Изчислителните системи от този вид често се наричат ​​"машини на фон Нойман" и се основават на следните принципи:

· Принципът на хомогенност на паметта.Програмите и данните се съхраняват в една и съща памет. Поради това компютърът не различава какво се съхранява в дадена клетка от паметта - число, текст или команда. Можете да извършвате същите действия с команди, както и с данни.

· Принципът на адресируемост на паметта.Основната памет е структурно изградена от номерирани клетки; всяка клетка е достъпна за процесора по всяко време.

· Принципът на последователно програмно управление.Предполага се, че програмата се състои от набор от инструкции, които автоматично се изпълняват от процесора една след друга в определена последователност.

· Принципът на твърдата архитектура.Неизменност в процеса на топология, архитектура, списък с команди.

Такава архитектура се реализира в микропроцесори, които се използват в изчислителни съоръжения с общо предназначение от комплекси с рекордна производителност до лаптопи.

Споделянето на шината за програмна памет и памет за данни води до тясното място на фон Ноймановата архитектура, а именно ограничението на честотната лента между процесора и паметта в сравнение с количеството памет. Тъй като програмната памет и паметта за данни не могат да бъдат достъпни по едно и също време, пропускателна способносте значително по-малка от скоростта, с която може да работи процесорът.

Харвардска архитектура- компютърна архитектура, отличителни белезикоито са:

1. Съхранението на инструкции и съхранението на данни са различни физически устройства.

2. Каналът за инструкции и каналът за данни също са физически разделени.

В архитектурата на Харвард не е необходимо да се споделят характеристиките на устройствата с памет за инструкции и паметта за данни. По-специално ширината на думата, времената, технологията за изпълнение и структурата на адреса на паметта могат да варират. В някои системи инструкциите могат да се съхраняват в памет само за четене, докато съхраняването на данни обикновено изисква памет за четене и запис. Някои системи изискват значително повече памет за инструкции, отколкото памет за данни, тъй като данните обикновено могат да се зареждат от външна или по-бавна памет. Такава необходимост увеличава битовата дълбочина (ширина) на адресната шина на паметта за инструкции в сравнение с адресната шина на паметта за данни.

Харвардската архитектура се използва в PLC и микроконтролери като Microchip PIC, Atmel AVR, Intel 4004, Intel 8051 и осигурява по-бърза работа и по-добро съответствие със спецификата на решаваните задачи.