Что написано на автомате
Что обозначают буквы на коробке автомат
Принцип работы — не единственное, что отличает классическую механическую коробку передач в автомобилях от автоматической. На селекторе последней размещаются буквы и знаки, обозначающие то или иное действие. Они не всегда идентичны на разных моделях АКПП, так как производители используют разные варианты маркировки для различных режимов. Кроме стандартного набора, в некоторых машинах-автоматах предусматриваются дополнительные функции. Давайте разберемся в обозначениях символов, встречающихся на современных моделях автоматических коробок передач.
Основные обозначения на АКПП
В процессе управления автомобилем водитель постоянно взаимодействует с селектором коробки-автомат. С помощью рычага он переключает режимы, меняя направление, скорость и другие особенности движения авто. Каждое положение элемента соответствует определенной букве, цифре или слову. Они дают понять, как именно коробка передач будет работать после переключения.
Основные режимы коробки-автомат:
Обозначение типов коробок передач
Разные типы коробок-автомат имеют отличные друг от друга названия, которые заключаются в легко узнаваемых аббревиатурах. Зная, что означают буквы, можно понять из мануала к автомобилю, какой КПП он оснащен и на что она способна. В современных машинах встречаются:
Что означают те или иные буквы можно узнать как у производителя, продавца, так и в открытых источниках в Сети. Не стоит действовать наугад при управлении новым авто. Лучше детально ознакомиться с возможностями имеющейся КПП, чтобы в дальнейшем корректно использовать ее на 100%.
Устройство, характеристики, маркировка и схема подключения автомата с16
Отправим материал на почту
Автомат С16 – 16-амперный автомат, относящийся к категории выключателей средней мощности. Применяется для защиты сети от короткого замыкания, перегрузки, скачков напряжения. Может использоваться в качестве коммутационного аппарата (для включения или отключения нагрузки сети).
Что подразумевается под модульными автоматами
Понятие «модульный» связано с тем, что каждый полюс коммутатора построен, как полноценный классический модуль. Фактически, многополюсной коммутатор построен из нескольких единиц, собранных в единый, неразборный блок.
Полезно! Таким образом, использовать многополюсной в качестве нескольких однополюсных невозможно. В то время как собрать из «маленьких» «большой» вполне реально.
Для однофазных сетей (220 В) используют 1-полюсные либо 2-полюсные автоматические коммутаторы. Трёхполюсные или четырёхполюсные применяют в трёхфазных (380 В). В непарных (одно- и трёхполюсных) размыкается только фаза, ноль остаётся целым.
Кроме этого, существует 2 варианта исполнения двухполюсных выключателей:
Технические особенности
Вне зависимости от того, сколько у коммутатора полюсов, технические параметры моделей остаются прежними. Таким образом, номинальное напряжение, коммутационные параметры и класс токоограничения будут неизменны.
Полезно! Вышеуказанные величины маркируются на корпусе автоматического выключателя. Например, так, как это показано на приведённом фото.
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение электрического тока для автомата С16 равно 16-ти амперам (А). Это означает, что устройство способно продолжительное время осуществлять передачу тока, сила которого составляет 16 А (или меньше) без перегрузок и отключений.
При этом следует учитывать возможные изменения температуры окружающего воздуха. Так, при снижении сила тока будет расти и наоборот.
Примечание! Значение, прописанное на корпусе коммутатора применимо для автомата, работающего при температуре окружающего воздуха в 30 °С.
Под понятием коммутационная или номинальная отключающая способность или Icn подразумевается возможность устройства размыкать сеть при возникновении КЗ (короткого замыкания) определённой силы. Причем автомат С16, в случае КЗ не должен перегорать, а полностью сохранить свои функциональные свойства, но преградить подачу напряжения.
В большинстве случаев, значение силы тока пишется на корпусе устройства и обозначается отдельным прямоугольником. Автоматы, предназначающиеся для использования в быту, имеют значение 4 500 А или 6 000 А.
В моделях, использующихся в промышленности или коммерческой среде показатели указываются без прямоугольной рамки. Стоимость автомата с-16 зависит от его коммутационных способностей. Чем показатель больше, тем дороже будет стоить коммутатор.
Интересно! Маркировка коммутаторов, предназначающихся для применения в быту осуществляется в соответствии с международным нормативом IEC 23-3/EN 60898. По факту, согласно содержимому стандарта на коммутаторе прописывается номинальное наибольшее значение отключающего параметра.
Класс токоограничения
Значение этого показателя обозначает промежуток времени в течение которого происходит гашение электрической дуги. Возникновение последней происходит в результате КЗ цепи.
При возникновении КЗ выключатель размыкает контакты и отключает сеть. В этот момент сила тока может подниматься до нескольких тысяч ампер. Ввиду такого огромного показателя, между разрывающимися контактами образуется электрическая дуга. Кроме того, ей свойственна высокая температура. В результате этого коммутатор С16 способен перегореть. Из-за этого, она должна быть потушена в минимальный отрезок времени, что и происходит за счёт дугогасительной камеры.
Классификация по такому признаку делит устройство на 3 группы:
Класс токоограничения наносится на корпус устройства в виде числа 2 или 3 заключённого в квадратную рамку. В большинстве случаев она прописывается рядом с прямоугольником, в котором указано значение коммутационной способности.
Важно! Если при осмотре сокращённых маркировок вы не обнаружили ничего похожего, это означает, что устройство относится к категории первого класса.
Времятоковые характеристики
В каждом автоматическом выключателе С16 есть 2 расцепителя: тепловой и электромагнитный. В качестве первого выступает пластина из биметалла, под вторым подразумевается реле максимального тока.
Фактически эти расцепители и осуществляют автоматическое размыкание электрической цепи. Происходит это следующим образом, биметаллическая пластина отключает коммутатор при продолжительном повышении мощности на отдельной ветви цепи, которая находится под защитой этого автомата. Работа электромагнитного расцепителя начинается только при возникновении КЗ.
Однако не исключено, что размыкающие контакты начинают выполнять функции друг друга. Это может произойти в том случае, если характеристики установленного автоматического выключателя не соответствуют параметрам электрический сети, в которой он используется.
Интересно! Значение силы тока номинального для активации расцепителей и временного интервала, за который осуществляется размыкание, называется времятоковая характеристика автомата С16 (ВТХ).
Маркировка времятоковых параметров размыкающих контактов маркируется английской буквой и прописывается перед значением номинального тока, в данном случае это будет указано как С16. Согласно ГОСТ Р 50345-2010, все 16-амперные автоматы классифицируются на 3 группы, показанные на таблице.
Из значений, приведённых в таблице, становится очевидным, что напряжение мгновенного расцепления записывается как диапазон, состоящий из нескольких значений. Например, величина «В» допускает, что выключатель сможет мгновенно разомкнуть сеть при протекании через его контакты тока в 3-5 раз, превышающего его номинальное значение. Из этого можно рассчитать, что при номинальных 16-ти амперах, цепь мгновенно разомкнётся лишь при силе тока в 48-80 А.
ВТХ отключения металлического размыкающего контакта
Увеличение силы пропускаемого через коммутатор напряжения непосредственно связано с мощностью подключенных к цепи нагрузок. Естественно, чрезмерное значение силы тока может стать причиной повреждения проходящего через выключатель кабеля. Соответственно, его цель заключается в отключении напряжения до того момента пока оно не достигнет критических значений, которые могут привести к таким последствиям.
Как видно из приведённой ранее таблицы, ВТХ теплового расцепителя для 16-ти амперного автоматического выключателя находятся в диапазоне значений от 5 до 10 единиц. Это относится к минимальной величине, вызывающей срабатывание выключателя без преднамеренных временных выдержек (мгновенно).
Условный ток расцепления теплового размыкающего контакта автомата С16 находится в диапазоне 1,13-1,45In. Таким образом, если величина протекающей через него силы тока будет равна величине, входящей в этот интервал, до автоматического отключения автомата более 60 мин. при больших показаниях тока отключение произойдёт менее, чем такой же промежуток времени.
Путём простых математических вычислений можно получить силу тока, при которой автомат С16 отключится в первом и втором случаях. Умножив минимальное и максимальное значение вышеупомянутого диапазона (1,13 и 1,45) на 16 А, получим: 18,08 А и 23,2 А.
Важно! При ещё большем увеличении силы тока, время, через которое произойдёт разрыв цепи будет всё меньше. При достижении значения, которого будет хватать для того, чтобы активировался электромагнитный расцепитель, разрыв контактов будет выполнять уже он.
ВТХ электромагнитного
Для автоматов С16 критическое размыкание контактов электромагнитным расцепителем начинается при значении силы проходящего через него напряжения, превышающей величину номинальной в 5 раз. Не более, чем за 0,1 сек. защитное устройство «разорвёт» контакты и разомкнёт электрическую цепь.
Каким должен быть кабель
Наиболее распространённым типом подключения электричества к квартирам или загородным домам является однофазная сеть. Исходя из этого критерия подбирается двух или трёх жильная проводка. Диаметр поперечного сечения должен подходить под размер клемм, установленных на автоматах С16. Максимальным, которое может использоваться в данной ситуации, является сечение в 25 мм2. Однако значение в первую очередь ориентируется на металл токоведущих жил: медь или алюминий.
Характеристика | Алюминиевая проводка | Медная проводка |
Минимальное поперечное сечение, мм2 | 2,5 | 0,4 |
Проводимость тока, кВт | Не более 3 при минимальных сечениях кабеля | Превышает примерно в 1,6 раз |
Срок эксплуатации, лет | 15-20 | 40-50 |
Особенности эксплуатации | Легко переламывается при нескольких перегибаниях в одном месте | При равном сечении жил показатель хрупкости превышает в 2-3 раза. За счёт лучших пластичных характеристик, легко прокладывается в самых труднодоступных местах. Не переламывается в результате длительной эксплуатации. |
Удобство эксплуатации | При подключении розетки для современного потребителя понадобится сечение не менее 4 мм2. Исходя из этого, подсоединение к автоматам С16 невозможно. | При подключении розетки для современного потребителя понадобится сечение 2,0-2,5 мм2. Это означает, что непредвиденных сложностей при монтаже не возникнет. |
Степень окисления | Жилы, оставшиеся без изоляции, быстро окисляются. Самовосстанавливающийся слой не способен полностью защитить металл от контакта с воздухом. Чтобы избежать снижения допустимой нагрузки, применяется специальная кварце-вазелиновая паста. | Медь имеет хорошие токопроводящие показатели. Тем, не менее, при окислении этот параметр снижается, но не так быстро, как у алюминия. |
Интересно! Хотя медная проводка и стоит в 2,5 – 3,5 раза дороже алюминиевой, она более популярна. Выбор сечения происходит с учётом метода прокладки провода и характеристик автоматического выключателя.
Как уже упоминалось, для автомата на 16 ампер сечение жилы не должно превышать 25 мм2. Согласно показателю предельного напряжения, оно равно 21 А при условии штробления и прокладке в штукатурке. В открытом виде (при непосредственном контакте с внешней средой), оно возрастает до 30 А.
Важно! Подключенный к такому предельному напряжению провод, сечением в 1,5 квадрата, перегорит не позже, чем через 1 ч. после включения.
Таким образом, токопроводимость и вероятность совместимости с 1-полюсными либо многополюсными автоматами 16 Ампер зависят от количества жил, способа монтажа и условий, в которых он будет эксплуатироваться.
Через 16-ти амперный автомат за 1 ч. может проходить 23,2 А тока. В случае неблагоприятных условий, такое напряжение приблизится к неблагоприятному для медных проводников с сечением 25 квадратов, пределам. Если кратковременные нагрузки такого плана, проводка выдержать может, то частые и длительные повышения приведут к её преждевременному повреждению со всеми неблагоприятными последствиями.
Инструкция по подключению
Прежде, чем говорить о порядке подключения 16-ти амперного автомата, следует разобраться с основными конструктивными элементами устройства. Оно состоит из:
При подготовке провода к подключению автомата (или иной точки электрической цепи), следует учитывать цветовые правила их маркировки. Соблюдение этого простого условия облегчит последующий монтаж и дальнейшую эксплуатацию. Эти требования прописаны государственным стандартом ГОСТ Р 50462-92 и заключаются в следующем:
Полезно! Цветовая маркировка действительна, как для однофазных, так и для трёхфазных цепей.
Подключение 1-полюсного автомата С16
Установка и подсоединение 1-полюсного коммутатора на 16 А выполняется в заземлённом электрическом щите, с подсоединением фазы на разрыв. Происходит это следующим образом:
Полезно! В большинстве случаев, схема подключения 16-ти амперного автомата наносится на боковую часть его корпуса.
Подключение двухполюсного автомата С16
В отличие от однополюсного, здесь есть 4 контакта: 2 питающих вверху, 2 отходящих снизу. Фиксация жилы выполняется по принципу, описываемому ранее: закручиванием поджимного винта, приводящего в движение прижимную пластину контакта.
Порядок работ аналогичен, разница заключается в том, что здесь размыкается и фаза, и ноль. Питающие жилы подключаются в верхние клеммы, отводящие – в нижние. Строго друг под другом, с соблюдением фазности.
Важно! Подключение автомата должно происходить с отключением питания на обоих концах провода. Если это невозможно, используйте диэлектрические средства индивидуальной защиты.
Заключение
Защитный автомат С16 – обязательный атрибут любой электрической сети. В его функции входит выполнение обязанностей пробок. Защита сети от перегрузок, коротких замыканий и возможность моментального ручного разрыва фазной жилы. Это обеспечивает максимальное удобство и безопасность пользования электричеством и электроприборами.
Автоматические выключатели
В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:
1. Что такое автоматический выключатель?
Автоматический выключатель (автомат) — это коммутационный аппарат предназначенный для защиты электрической сети от сверхтоков, т.е. от коротких замыканий и перегрузок.
Определение «коммутационный» означает, что данный аппарат может включать и отключать электрические цепи, другими словами производить их коммутацию.
Автоматические выключатели бывают с электромагнитным расцепителем защищающим электрическую цепь от короткого замыкания и комбинированным расцепителем — когда дополнительно с электромагнитным расцепителем применяется тепловой расцепитель защищающий цепь от перегрузки.
Примечание: В соответствии с требованиями ПУЭ бытовые электросети должны быть защищены как от коротких замыканий, так и от перегрузки, поэтому для защиты домашней электропроводки следует применять автоматы именно с комбинированным расцепителем.
Автоматические выключатели делятся на однополюсные (применяются в однофазных сетях), двухполюсные (применяются в однофазных и двухфазных сетях) и трехполюсные (применяются в трехфазных сетях), так же бывают четырехполюсные автоматические выключатели (могут применяться в трехфазных сетях с системой заземления TN-S).
Устройство и принцип работы автоматического выключателя.
На рисунке ниже представлено устройство автоматического выключателя с комбинированным расцепителем, т.е. имеющий и электромагнитный и тепловой расцепитель.
1,2 — соответственно нижняя и верхняя винтовые клеммы для подключения провода
3 — подвижный контакт; 4 — дугогасительная камера; 5 — гибкий проводник (применяется для соединения подвижных частей автоматического выключателя); 6 — катушка электромагнитного расцепителя; 7 — сердечник электромагнитного расцепителя; 8 — тепловой расцепитель (биметалли́ческая пласти́на); 9 — механизм расцепителя; 10 — рукоятка управления; 11 — фиксатор (для крепления автомата на DIN-рейке).
Синими стрелками на рисунке показано направление протекания тока через автоматический выключатель.
Основными элементами автоматического выключателя являются электромагнитный и тепловой расцепители:
Электромагнитный расцепитель обеспечивает защиту электрической цепи от токов короткого замыкания. Он представляет из себя катушку (6) с находящимся в ее центре сердечником (7) который установлен на специальной пружине, ток в нормальном режиме работы проходя по катушке согласно закону электромагнитной индукции создает электромагнитное поле которое притягивает сердечник внутрь катушки, однако силы этого электромагнитного поля не хватает что бы преодолеть сопротивление пружины на которой установлен сердечник.
При коротком замыкании ток в электрической цепи мгновенно возрастает до величины в несколько раз превышающей номинальный ток автоматического выключателя, этот ток короткого замыкания проходя по катушке электромагнитного расцепителя увеличивает электромагнитное поле воздействующее на сердечник до такой величины, что его силы втягивания хватает на то что бы преодолеть сопротивление пружины, перемещаясь внутрь катушки сердечник размыкает подвижный контакт автоматического выключателя обесточивая цепь:
При коротком замыкании (т.е. при мгновенном возрастании тока в несколько раз) электромагнитный расцепитель отключает электрическую цепь за доли секунды.
Тепловой расцепитель обеспечивает защиту электрической цепи от токов перегрузки. Перегрузка может возникнуть при включении в сеть электрооборудования общей мощностью превышающей допустимую нагрузку данной сети, что в свою очередь может привести к перегреву проводов разрушению изоляции электропроводки и выходу ее из строя.
Тепловой расцепитель представляет из себя биметаллическую пластину (8). Биметаллическая пластина — эта пластина спаянная из двух пластин различных металлов (металл «А» и металл «В» на рисунке ниже) имеющих разный коэффициент расширения при нагреве.
При прохождении по биметаллической пластине тока превышающего номинальный ток автоматического выключателя пластина начинает нагреваться, при этом металл «B» имеет больший коэффициент расширения при нагреве, т.е. при нагреве он расширяется быстрее чем металл «A», что приводит к искривлению биметаллической пластины, искривляясь она воздействует на механизм расцепителя (9), который размыкает подвижный контакт (3).
Время срабатывания теплового расцепителя зависит от величины превышения тока электросети номинального тока автомата, чем больше это превышение тем быстрее сработает расцепитель.
Как правило тепловой расцепитель срабатывает при токах в 1,13-1,45 раз превышающих номинальный ток автоматического выключателя, при этом при токе превышающем номинальный в 1,45 раза тепловой расцепитель отключит автомат через 45мин — 1 час.
Время срабатывания автоматических выключателей определяется по их время-токовым характеристикам (ВТХ)
При любом отключении автоматического выключателя под нагрузкой на подвижном контакте (3) образуется электрическая дуга которая оказывает разрушающее воздействие на сам контакт, причем чем выше отключаемый ток, тем мощнее электрическая дуга и тем большее ее разрушающее возде йствие. Для сведения к минимуму ущерба от электрической дуги в автоматическом выключателе она направляется в дугогасительную камеру (4), которая состоит из отдельных, параллельно установленных пластин, попадая между этих пластин электрическая дуга дробится и затухает.
3. Маркировка и характеристики автоматических выключателей.
ВА47-29 — тип и серия автоматического выключателя
Номинальный ток — максимальный ток электрической сети при котором автоматический выключатель способен длительно работать без аварийного отключения цепи.
Стандартные значения номинальных токов автоматических выключателей: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300, Ампер.
Номинальное напряжение — максимальное напряжение сети на которое рассчитан автоматический выключатель.
ПКС — предельная отключающая способность автоматического выключателя. Данная цифра показывает максимальный ток короткого замыкания который способен отключить данный автоматический выключатель сохранив при этом свою работоспособность.
В нашем случае ПКС указан 4500 А (Ампер), это значит что при токе короткого замыкания (к.з.) меньшем, либо равном 4500 А автоматический выключатель способен разомкнуть электрическую и остаться в исправном состоянии, в случае если ток к.з. превысит данную цифру возникает возможность оплавления подвижных контактов автомата и их привариванию друг к другу.
Характеристика срабатывания — определяет диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.
Например в нашем случае представлен автомат с характеристикой «C» его диапазон срабатывания от 5·Iн до 10·Iн включительно. (Iн— номинальный ток автомата), т.е. от 5*32=160А до 10*32+320, это значит что наш автомат обеспечит мгновенное отключение цепи уже при токах 160 — 320 А.
Характеристика срабатывания является одним из параметров время-токовых характеристик автоматических выключателей подробнее о которых читайте в статье: «Время-токовые характеристики (ВТХ) автоматических выключателей»
Примечание:
4. Выбор автоматического выключателя
Примечание: Полную методику расчета и выбора автоматических выключателей читайте в статье: «Расчет электрической сети и выбор аппаратов защиты»
Выбор автомата осуществляется по следующим критериям:
— По количеству полюсов: одно- и двухполюсные применяются для однофазной сети, трех- и четырехполюсные — в трехфазной сети.
— По номинальному напряжению: Номинальное напряжение автоматического выключателя должно быть больше либо равно номинальному напряжению защищаемой им цепи:
Uном. АВ⩾ Uном. сети
— По номинальному току: Определить необходимый номинальный ток автоматического выключателя можно одним из четырех следующих способов:
— Выбираем характеристику срабатывания: зачастую характеристику срабатывания автоматического выключателя выбирают исходя из назначения защищаемой им сети (согласно таблице характеристик срабатывания выше) однако автомат выбранный таким образом может не обеспечить своевременное отключение цепи при коротком замыкании, характеристику срабатывания необходимо определять по методике приведенной здесь.
Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!
Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.