Vad är skillnaden mellan strömbrytare modellerna c och d?

Update:25-03-2023
  • Skillnaderna mellan brytare C och D inkluderar huvudsakligen följande aspekter:

1. Öppen krets kapacitet

En strömbrytares tomgångskapacitet avser det maximala kortslutningsströmvärde den kan motstå, vanligtvis uttryckt som det momentana kortslutningsströmvärdet. När det gäller öppen kretskapacitet har strömbrytare C en kapacitet på 5kA, medan strömbrytare D har en kapacitet på 10kA, så när den används i en krets har D en starkare öppen kretskapacitet och kan effektivt förhindra inverkan av kortslutningsström .

2. Överbelastningsskyddsnivå

Överbelastningsskyddsnivån för en strömbrytare hänvisar till den överbelastningskapacitet och fördröjningstid den kan motstå på kort tid. Det beskrivs vanligtvis av ett inställt aktuellt värde och motsvarande tidsfördröjning. Det finns också en viss skillnad mellan effektbrytare C och D vad gäller överbelastningsskyddsnivå. Strömbrytare C har en överbelastningsskyddsnivå på 5I△n med en fördröjningstid utan fördröjning, medan strömbrytare D har en överbelastningsskyddsnivå på 10I△n med en fördröjningstid på 0,1 sekunder. Därför, ur överbelastningsskyddsnivån, kan strömbrytare D bättre förverkliga skyddet av kretsen.

3. Använd tillfällen

Det finns också vissa skillnader i användningstillfällen för strömbrytare C och D. Normalt används strömbrytare C huvudsakligen i vanliga bostads- eller kommersiella byggnader, eftersom den elektriska belastningen av kretsar och utrustning vid dessa tillfällen är relativt låg; medan strömbrytare D är mer lämpad för mer speciella och komplexa tillfällen, eftersom de elektriska belastningskraven för kretsar och utrustning vid dessa tillfällen är högre, och mer kraftfulla skyddsåtgärder krävs.

Strömbrytare är en typ av elektrisk utrustning som vanligtvis används i kraftsystem, som huvudsakligen används för att skydda säker och stabil drift av kretsar och utrustning under felförhållanden. Beroende på strömbrytarens speciella funktion i kretsen och de olika applikationskraven kan strömbrytaren delas in i olika typer, bland vilka strömbrytaren C och D är de två vanliga typerna. Den här artikeln kommer att beskriva skillnaden mellan strömbrytare C och D.

  • Definition av effektbrytare C och D

Strömbrytare C och D är differentierade baserat på faktorer som deras tomgångskapacitet och överbelastningsskyddsnivå. Per definition kan brytare C och D förstås som:

- Strömbrytare C: en strömbrytare med en öppen kretskapacitet på 5kA, en överbelastningsskyddsnivå på 5I△n och en fördröjningstid utan fördröjning.

- Strömbrytare D: en strömbrytare med en öppen kretskapacitet på 10kA, en överbelastningsskyddsnivå på 10I△n och en fördröjningstid på 0,1 sekund.

Ur definitionssynpunkt kan det konstateras att det finns vissa skillnader mellan effektbrytare C och D när det gäller öppen kretskapacitet och överbelastningsskyddsnivå.

  • Användning av brytare C och D

Effektbrytare C och D har följande egenskaper i praktiska tillämpningar:

1. Strömbrytare C är lämplig för allmänna platser och lågnivåkretsar, eftersom dess tomgångskapacitet och överbelastningsskyddsnivå är relativt låg, och den kan inte motstå överdriven strömpåverkan och belastning.

2. Strömbrytare D är lämplig för speciella tillfällen och högkvalitativa kretsar, på grund av sin högre öppen kretskapacitet och överbelastningsskyddsnivå kan den motstå större strömpåverkan och belastning.

3. När du väljer en strömbrytare bör olika faktorer beaktas heltäckande beroende på kretsens specifika situation och ekonomiska förhållanden.

  • Sammanfatta

En strömbrytare är en mycket viktig elektrisk anordning som kan kontrollera och skydda ström i en krets. Vid användning av brytare behöver olika typer av brytare väljas efter specifika behov och användningstillfällen. Strömbrytare C och D särskiljs efter deras tomgångskapacitet och överbelastningsskyddsnivå, bland vilka D har högre tomgångskapacitet och överbelastningsskyddsnivå, och är lämplig för mer speciella och komplicerade tillfällen. Och C är mer lämplig för allmänna platser och lågnivåkretsar. Därför är det i praktiska tillämpningar nödvändigt att välja en lämplig strömbrytare enligt kretsens specifika förhållanden för att förbättra kretsens säkerhet och stabilitet.