De verschillen en toepassingen van stroomonderbrekers, lastschakelaars en scheiders
Stroomonderbrekers, lastschakelaars en scheiders zijn allemaal essentiële componenten in elektrische systemen. Hoewel de meeste elektriciens bekend zijn met deze termen, kan er enige verwarring bestaan over de verschillen en toepassingen. Voor beginnende elektriciens kunnen de verschillen tussen deze apparaten bijzonder lastig zijn.
Een stroomonderbreker is ontworpen om de stroom te sluiten, te geleiden en te onderbreken onder zowel normale als abnormale circuitomstandigheden, inclusief kortsluiting, binnen een bepaald tijdsbestek. Het is een cruciaal veiligheidsapparaat dat elektrische circuits beschermt tegen schade door overbelasting of kortsluiting.
Een lastschakelaar daarentegen bevindt zich tussen de stroomonderbreker en de scheidingsschakelaar. Deze is voorzien van een eenvoudige vlamboogdovend mechanisme waarmee hij nominale belastingsstromen en bepaalde overbelastingsstromen kan onderbreken. Hij kan echter geen kortsluitstromen onderbreken. Lastschakelaars worden vaak gebruikt in situaties waar frequent schakelen van belastingen vereist is, zoals in distributiesystemen of motorregelcircuits.
Een scheidingsschakelaar, ook wel scheider genoemd, wordt gebruikt om het circuit te onderbreken bij nullast. Het belangrijkste doel is om een zichtbaar scheidingspunt te creëren tussen de onderhoudsapparatuur en de voeding, om de persoonlijke veiligheid van onderhoudspersoneel te waarborgen. Omdat scheidingsschakelaars niet over speciale vlamboogblussers beschikken, kunnen ze niet worden gebruikt om belasting- of kortsluitstromen te onderbreken. Daarom mogen ze alleen worden gebruikt wanneer de stroomonderbreker het circuit al heeft uitgeschakeld.
Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze drie apparaten? Stroomonderbrekers zijn ontworpen om circuits te beschermen tegen overbelasting en kortsluiting, lastschakelaars worden gebruikt voor het frequent schakelen van belastingen en scheidingsschakelaars bieden een veilig uitschakelpunt voor onderhoudsdoeleinden.
Wat hun toepassingen betreft, worden stroomonderbrekers doorgaans in het hoofdverdeelpaneel of subpanelen geïnstalleerd om individuele circuits te beschermen. Lastschakelaars kunnen worden aangetroffen in distributiesystemen, motorregelcircuits of andere toepassingen waar frequente lastschakeling vereist is. Scheidingsschakelaars worden vaak gebruikt in schakelinstallaties, onderstations of andere locaties waar onderhoudspersoneel onbelast aan elektrische apparatuur moet werken.
Kortom, het begrijpen van de verschillen tussen stroomonderbrekers, lastschakelaars en werkschakelaars is cruciaal voor elektriciens. Door uzelf vertrouwd te maken met hun unieke kenmerken en toepassingen, kunt u de veilige en efficiënte werking van uw elektrische systemen garanderen.

▶ 01 Uitleg van de begrippen lastschakelaar, scheider en stroomonderbreker
Laadschakelaar:
Functie: Kan verschillende stromen onder normale werkomstandigheden sluiten en afsnijden, zoals belastingstroom, excitatiestroom, laadstroom en condensatorbankstroom.
Toepassing: Kan alleen worden gebruikt in circuits waarbij vanwege specificatievereisten duidelijke ontkoppelingspunten nodig zijn.
Bedrijfsconditie: Kan onder belasting worden gebruikt, dat wil zeggen dat het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld terwijl het onder spanning staat.
Scheidingsschakelaar (scheidingsschakelaar):
Functie: Zorgt voor een isolatieafstand tussen de contacten in de gedeelde positie en een duidelijke markering voor de ontkoppeling. In gesloten toestand kan de schakelaar stroom geleiden onder normale en abnormale circuitomstandigheden (zoals kortsluiting), maar is niet ontworpen om foutstromen te onderbreken.
Toepassing: Vaak gebruikt in combinatie met stroomonderbrekers om ervoor te zorgen dat er een duidelijk uitschakelpunt in het circuit is.
Bedrijfsconditie: Kan niet onder belasting worden bediend; kan alleen worden geopend en gesloten als het circuit niet onder spanning staat.
Stroomonderbreker:
Functie: Kan stroom onder normale en abnormale circuitomstandigheden (inclusief kortsluiting) binnen een bepaalde tijd sluiten, geleiden en verbreken. Ontworpen om circuits te beschermen tegen schade door overbelasting of kortsluiting.
Toepassing: Wordt meestal gebruikt in het hoofdverdeelpaneel of subpanelen om individuele circuits te beschermen. Vaak gebruikt in combinatie met scheidingsschakelaars.
Bedrijfsomstandigheden: Kan zowel onder normale als abnormale circuitomstandigheden functioneren.
Kortom, de lastschakelaar, de scheidingsschakelaar en de vermogensschakelaar hebben elk unieke functies en toepassingen. De lastschakelaar is ontworpen voor het schakelen van lasten, de scheidingsschakelaar biedt een veilig uitschakelpunt en de vermogensschakelaar beschermt circuits tegen beschadiging. Inzicht in deze verschillen is cruciaal voor een veilige en efficiënte werking van elektrische systemen.
▶ 02 Type-introductie van lastschakelaar, scheider en stroomonderbreker
Lastschakelaars, scheidingsschakelaars en stroomonderbrekers worden onderverdeeld in hoog- en laagspanningsschakelaars;
1. Voor de lastschakelaar:
Er zijn zes hoofdtypen hoogspanningslastschakelaars:
① Vaste gasgenererende hoogspanningsschakelaar: gebruikt de energie van de breekboog zelf om het gasgenererende materiaal in de boogkamer gas te laten genereren om de boog te doven. De structuur is relatief eenvoudig en geschikt voor producten van 35 kV en lager.
②Pneumatische hoogspanningslastschakelaar: gebruik het samengeperste gas van de zuiger om de boog tijdens het breekproces uit te blazen, en de structuur is relatief eenvoudig, geschikt voor producten van 35 kV en lager.
③ Hoogspanningsschakelaar met perslucht: gebruikt perslucht om de boog te doven en kan een grote stroomsterkte onderbreken. De structuur is relatief complex en geschikt voor producten van 60 kV en hoger. ④SF6 hoogspanningsschakelaar: SF6-gas wordt gebruikt om de boog te doven en de uitschakelstroom is groot. De prestaties van de capacitieve stroomonderbreking zijn goed, maar de structuur is relatief complex en geschikt voor producten van 35 kV en hoger.
5 Olie-ondergedompelde hoogspanningsschakelaar: Gebruik de energie van de boog zelf om de olie rond de boog te ontbinden en te vergassen en deze af te koelen om de boog te doven. De structuur is relatief eenvoudig, maar zwaar, en is geschikt voor buitenproducten van 35 kV en lager.
⑥ Hoogspanningslastschakelaar van het vacuümtype: gebruikt vacuümmedium om de boog te doven, heeft een lange elektrische levensduur en een relatief hoge prijs en is geschikt voor producten van 220 kV en lager.
De laagspanningslastschakelaar wordt ook wel de zekeringschakelaar genoemd. Deze is geschikt voor het handmatig in- en uitschakelen van het belaste circuit in het wisselstroomcircuit met een onregelmatige frequentie; hij kan ook worden gebruikt voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging van de lijn. De stroomonderbreker wordt gecompleteerd door het contactblad, en de overbelastings- en kortsluitbeveiliging wordt gecompleteerd door de zekering.

2. Voor het isoleren van schakelaars
Afhankelijk van de verschillende installatiemethoden kunnen hoogspanningsschakelaars worden onderverdeeld in hoogspanningsschakelaars voor buiten en hoogspanningsschakelaars voor binnen. Een hoogspanningsschakelaar voor buiten verwijst naar een hoogspanningsschakelaar die bestand is tegen de effecten van wind, regen, sneeuw, vervuiling, condensatie, ijs en dikke vorst en geschikt is voor installatie op een terras. Afhankelijk van de structuur van de isolerende pilaren kan deze worden onderverdeeld in enkelvoudige, dubbele en drievoudige schakelaars.
De enkelkoloms messchakelaar gebruikt de verticale ruimte direct als elektrische isolatie van de breuk onder de bovenleiding. Dit heeft de duidelijke voordelen van ruimtebesparing, minder aansluitdraden en een bijzonder duidelijke openings- en sluitingsstatus. Bij ultrahoogspanningstransmissie is het effect van vloeroppervlakbesparing nog groter wanneer het onderstation de enkelkoloms messchakelaar gebruikt.
In laagspanningsapparatuur is het vooral geschikt voor laagspanningsdistributiesystemen, zoals woonhuizen en gebouwen. Belangrijkste functies: het verbreken en verbinden van leidingen met belasting.
Hierbij moet worden opgemerkt dat in de laagspanningsterminal-stroomverdeling de scheidingsschakelaar met de belasting gesegmenteerd kan worden! In andere gevallen, en onder hoge druk, is dit niet toegestaan!

3. Voor stroomonderbrekers
Hoogspanningsschakelaars vormen de belangrijkste apparatuur voor stroomregeling in elektriciteitscentrales, onderstations en verdeelruimten. Wanneer het systeem uitvalt, werken ze samen met de relaisbeveiliging om de foutstroom snel af te sluiten en zo te voorkomen dat de omvang van het ongeval toeneemt.
Daarom heeft de kwaliteit van de hoogspanningsschakelaar direct invloed op de veilige werking van het elektriciteitsnet. Er zijn veel soorten hoogspanningsschakelaars, die kunnen worden onderverdeeld in olie-schakelaars (meer olie-schakelaars, minder olie-schakelaars) op basis van hun vlamboogdoving, zwavelhexafluoride-schakelaar (SF6-schakelaar), vacuümschakelaar, persluchtschakelaar, enz.
De laagspanningsschakelaar wordt ook wel een automatische schakelaar genoemd, algemeen bekend als "luchtschakelaar", wat ook verwijst naar een laagspanningsschakelaar. Hij kan worden gebruikt om elektrische energie te verdelen, asynchrone motoren onregelmatig te starten, elektriciteitsleidingen en motoren te beschermen, enz., en kan het circuit automatisch uitschakelen bij ernstige overbelasting, kortsluiting of onderspanning. De functie ervan is gelijkwaardig aan die van een zekeringschakelaar en een combinatie van oververhittings- en onderverhittingsrelais, enz. Bovendien is het over het algemeen niet nodig om onderdelen te vervangen na het verbreken van de foutstroom, en wordt hij veel gebruikt.

▶ 03 Het verschil tussen lastschakelaar, scheider en stroomonderbreker
1. De lastschakelaar kan met last worden onderbroken en heeft de functie van zelfdovende boog, maar het onderbrekingsvermogen is zeer klein en beperkt.
2. Over het algemeen kan de isolatieschakelaar niet met belasting worden onderbroken. Er is geen vlamboogblusser in de constructie aanwezig en er zijn ook isolatieschakelaars die de belasting kunnen onderbreken, maar de constructie verschilt van de lastschakelaar, die relatief eenvoudig is.
3. Zowel de lastschakelaar als de scheidingsschakelaar kunnen een duidelijk uitschakelpunt vormen. De meeste stroomonderbrekers hebben geen scheidingsfunctie, en een paar stroomonderbrekers hebben wel een scheidingsfunctie.
4. De scheidingsschakelaar heeft geen beveiligingsfunctie. De beveiliging van de lastschakelaar wordt over het algemeen beschermd door een zekering, alleen tegen kortsluiting en overstroom.
5. Het uitschakelvermogen van de stroomonderbreker kan tijdens het productieproces zeer hoog worden gemaakt. Dit berust voornamelijk op de toevoeging van stroomtransformatoren die samenwerken met secundaire apparatuur ter bescherming. De schakelaar kan voorzien zijn van kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, lekstroombeveiliging en andere functies.











