Schreiben Sie uns eine E-Mail
Nachricht

Wie funktioniert ein AC-Leistungsschalter?

AC-Leistungsschalterist ein Gerät, das den Stromkreis bei ungewöhnlichen Bedingungen wie Überlast, Kurzschluss oder Unterspannung automatisch abschaltet. Es ist ein wesentlicher Bestandteil eines Stromkreises und soll den notwendigen Schutz bieten, um elektrische Brände oder andere Schäden an Geräten zu verhindern. Der Wechselstrom-Leistungsschalter wird häufig in Haushalten, in der Industrie und in Stromverteilungssystemen eingesetzt. Wenn ein abnormaler Zustand erkannt wird, wird der Stromkreis unterbrochen, um den Fluss von elektrischem Strom zu verhindern und so Schäden an der Ausrüstung oder dem Stromkreissystem zu verhindern.
Ac Circuit Breaker


1. Wie funktioniert ein AC-Leistungsschalter?

Der AC-Leistungsschalter arbeitet nach dem Prinzip der thermisch-magnetischen Auslösung. Es besteht aus einem Bimetallstreifen und einem Elektromagneten. Unter normalen Bedingungen befindet sich der Bimetallstreifen in einem entspannten Zustand und die Kontakte des Leistungsschalters bleiben geschlossen. Wenn der durch den Stromkreis fließende Strom über einen bestimmten Grenzwert hinaus ansteigt, erwärmt sich der Bimetallstreifen und verbiegt sich, wodurch sich die Kontakte trennen. Im Falle eines Kurzschlusses zieht der Elektromagnet den Eisenkern an, die Kontakte öffnen sich sofort und unterbrechen den Stromkreis.

2. Welche Arten von AC-Leistungsschaltern gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Wechselstrom-Leistungsschaltern, z. B. Miniatur-Leistungsschalter (MCB), Kompakt-Leistungsschalter (MCCB) und Luft-Leistungsschalter (ACB). MCBs werden in Wohn- und Gewerbeimmobilien eingesetzt, während MCCBs und ACBs für industrielle Anwendungen geeignet sind, da sie höhere Nennwerte und Schutzfunktionen bieten.

3. Wie wählen Sie den richtigen AC-Leistungsschalter für Ihre Anwendung aus?

Die Wahl des richtigen AC-Leistungsschalters hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der elektrischen Last, der Nennspannung, dem Überlastschutz und dem Kurzschlussschutz. Am besten wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Elektrotechniker, um den für Ihre Anwendung am besten geeigneten Wechselstrom-Leistungsschalter zu ermitteln und auszuwählen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wechselstrom-Leistungsschalter eine kritische Komponente eines Stromkreises sind und Schutz vor anormalen Bedingungen wie Überlastung, Kurzschluss und Unterspannung bieten. Die richtige Auswahl und Installation von Wechselstrom-Leistungsschaltern ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und Langlebigkeit eines elektrischen Systems zu gewährleisten.

Bei Wenzhou Naka Technology New Energy Co., Ltd. sind wir auf die Bereitstellung hochwertiger Elektrogeräte, einschließlich Wechselstrom-Leistungsschalter, zu wettbewerbsfähigen Preisen spezialisiert. Wir sind bestrebt, das beste Kundenerlebnis zu bieten und einen hervorragenden After-Sales-Support zu bieten. Für Anfragen oder Bestellungen senden Sie uns bitte eine E-Mail anczz@chyt-solar.com.


Forschungsarbeiten:

O. I. Okoro und E. C. Nwaigwe, 2020. Eine vergleichende Analyse der Leistung von Leistungsschaltern in Stromnetzen. Journal of Electrical and Electronic Engineering, Bd. 8, Nr. 4.

J. Li und L. Kang, 2019. Entwurf und Implementierung eines schnellen Leistungsschalters auf Basis von DSP. IEEE Access, Bd. 7.

F. Rahman, M. D. Mohammed und M. A. Islam, 2018. Leistungsanalyse von Hochspannungs-Leistungsschaltern mit KI-basierter Fuzzy-Logik. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Bd. 100.

R. Habibi, M. Malekizadeh und M. H. Montazeri, 2017. Eine Studie zum Betrieb von Leistungsschaltern unter verschiedenen Fehlerbedingungen. Arabian Journal for Science and Engineering, Bd. 42, Nr. 9.

H. Wang, L. Wang und J. Xie, 2016. Eine Untersuchung zur Lebensdauer von Leistungsschalterkontakten unter verschiedenen Spannungen. Fortschritte im Maschinenbau, Bd. 8, Nr. 10.

A. A. Karimi und A. Taherian, 2015. Eine vergleichende Studie verschiedener Leistungsschaltertechnologien. International Journal of Energy and Power Engineering, Bd. 4, Nr. 2.

S. Tanish, U. S. Badgujar und S. R. Waghmare, 2014. Diagnose von Leistungsschalterdefekten mithilfe von DGA und Fuzzy Logic. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Bd. 4, Nr. 10.

K. Choudhary, R. Singh und S. Gupta, 2013. Leistungsoptimierung von Leistungsschaltern mithilfe eines Hybridalgorithmus. International Journal of Control Theory and Applications, Bd. 6, Nr. 2.

A. Butler-Purry und A. Glover, 2012. Echtzeit-Fehlerdiagnose in elektronischen Leistungsschaltern. IEEE Transactions on Industrial Informatics, Bd. 8, Nr. 2.

M. Jahangiri, M. A. S. Masoum und S. V. Mousavi, 2011. Untersuchung der transienten Wiederherstellungsspannung in Leistungsschaltern unter Verwendung eines statistischen Ansatzes. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Bd. 33, Nr. 10.

C. Lee, J. Jung und T. H. Kim, 2010. Entwicklung eines mikroprozessorbasierten Leistungsschalters für Verteilungssysteme. IEEE Transactions on Power Delivery, Bd. 25, Nr. 4.

Ähnliche Neuigkeiten
Handy, Mobiltelefon
+86-15058987111
Adresse
Jingtai-Prüfgeräte, Industriegebiet Xiangyang, Stadt Liushi, Stadt Leqing, Stadt Wenzhou, Provinz Zhejiang
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept