...

Biztosítékok és fajtái

Kismegszakító típusok
Kismegszakító típusok

A kismegszakítót sokféleképpen hívják: automata biztosíték, kis automata, vonalvédő kapcsoló vagy egyszerűen biztosíték. Bárhogy is nevezzük, a feladata ugyanaz: megvédi otthonunk elektromos VEZETÉK hálózatát a túlterheléstől és a rövidzárlattól.



Hogyan működik a kismegszakító?

Képzelje el, hogy egyszerre bekapcsolja a sütőt, a mosógépet és a hajszárítót, és egyszer csak lecsapja az áramot. (Kismegszakítót) Ez nem véletlen! A kismegszakító ilyenkor dolgozik: érzékeli, hogy túl sok áram halad át a vezetékeken, és biztonsági okokból megszakítja az áramkört. Ha nem tenné meg, a vezetékek túlmelegedhetnének, tönkre mehetnének, vagy akár tüzet is okozhatnának.

  1. Túlterhelés esetén (hőkioldás):
    Ha egy áramkörre több fogyasztót kapcsolunk, mint amennyit a vezeték elbír, az áramkör felmelegszik. A kismegszakító ezt egy bimetál nevű érzékelő segítségével figyeli. A növekvő hő hatására ez az érzékelő meghajlik, és lekapcsolja az áramot, megelőzve a túlmelegedést és az esetleges tűzeseteket.

  2. Rövidzárlat esetén (elektromágneses kioldás):
    Ha például egy sérült vezeték miatt a fázis- és a nullavezeték összeér, hirtelen óriási áram indul meg – ezt nevezzük rövidzárlatnak. Ilyenkor a kismegszakítóban található elektromágnes azonnal működésbe lép, és azonnal megszakítja az áramkört, mielőtt bármi komoly baj történhetne.

  3. Villamos ív – és amit vele csinál a kismegszakító 

Amikor egy nagy áramot megszakítunk, apró, forró villamos ívek keletkeznek (gondoljon rá úgy, mint egy kis villámlásra a kapcsolón belül). A kismegszakító ívoltó kamrája gondoskodik arról, hogy ezeket az íveket biztonságosan eloltsa. Az elektromos ív bekerül ebbe a kamrába, ahol feldarabolódik és lehűl, így nem károsítja a kismegszakítót, és nem jelent külső veszélyt.


Miért jobb a kismegszakító, mint a régi olvadóbiztosítékok?

Régen olvadóbiztosítók védték a hálózatot, de ma már ezeket teljesen felváltották a kismegszakítók. Ezek kisebbek, biztonságosabbak, és könnyebben kezelhetők. Ha kioldanak, egyszerűen csak vissza kell kapcsolni őket – nem kell cserélgetni őket, mint az olvadóbiztosítékokat. 

Kismegszakító típusok

Kismegszakító működése
Kismegszakító működése

A kismegszakítókat több szempont alapján különböztetjük meg, például:

  • Mekkora áramerősséget bírnak el? (névleges áram)
  • Milyen feszültségen működnek? (névleges feszültség)
  • Hány pólusuk van? (egy, kettő vagy több áramkör védelmét látják el)
  • Milyen gyorsan kapcsolnak le egy hiba esetén? (kioldási karakterisztika)

Kioldási karakterisztika, közérthetően

A kismegszakítók úgy működnek, hogy ha túl sok áram halad át rajtuk, akkor automatikusan lekapcsolják az áramkört. A kioldási karakterisztika azt határozza meg, hogy milyen gyorsan és mekkora áramnál történik ez meg.

A kismegszakító kétféleképpen tud lekapcsolni:

  • Lassan, ha az áramkör folyamatosan túlterhelt (ez a hőkioldó működése).
  • Nagyon gyorsan, ha hirtelen nagy áram ugrik be, például rövidzárlat esetén (ez az elektromágneses kioldó működése).

A hőkioldó minden típusú kismegszakítónál hasonlóan működik, de az elektromágneses kioldás karakterisztikája eltérhet. Ez határozza meg, hogy egy hirtelen megugró áram mekkora értéknél kapcsolja le a rendszert.

Karakterstatisztika
Karakterstatisztika

A különböző kioldási karakterisztikák

🔵 B típusGyorsan kapcsol le

  • Mikor kapcsol le? Ha az áram a normál érték 3-5-szörösére nő (30-50A).
  • Mire használjuk? Olyan eszközöknél, amelyek nem igényelnek nagy indítási áramot, például:
    • Elektromos tűzhelyek
    • Elektromos fűtőpanelek
    • Lámpák
  • Miért? Mert ezeknél a fogyasztóknál nincs hirtelen nagy áramfelvétel, így egy érzékenyebb, gyorsabb kioldás is elegendő a védelemhez.

🟠 C típusNormál kapcsolás

  • Mikor kapcsol le? Ha az áram a normál érték 5-10-szeresére nő (50-100A).
  • Mire használjuk? Olyan eszközöknél, amelyek induláskor egy rövid időre nagyobb áramot vesznek fel, például:
    • Mosógépek
    • Mosogatógépek
    • Hűtőszekrények
    • Klímaberendezések
  • Miért? Mert ezek a gépek induláskor nagyobb áramot igényelnek, de ez normális jelenség, így egy érzékenyebb biztosíték feleslegesen leoldana.

🔴 D típusLassabb, erős indításokhoz

  • Mikor kapcsol le? Ha az áram a normál érték 10-20-szorosára nő (100-200A).
  • Mire használjuk? Elsősorban ipari környezetben és nagy teljesítményű gépekhez, például:
    • Transzformátorok
    • Nagy motorok
    • Ipari gépek
  • Miért? Mert ezek a berendezések induláskor óriási áramot vesznek fel, és ha túl érzékeny biztosítékot használnánk, mindig lekapcsolna induláskor.

Összegzés

  • B karakterisztika = gyors reakció, kis áramfelvételű eszközökhöz (pl. elektromos tűzhelyek).
  • C karakterisztika = közepes reakció, háztartási gépekhez (pl. mosógép, hűtő).
  • D karakterisztika = lassabb reakció, ipari eszközökhöz (pl. nagy motorok).

Ha elakadt kérje visszahívásunkat

(Nem jelent azonnali visszahívást!)


Maradjon Facebook kapcsolatban velünk -