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充電パイル回路の一般的なデバイスの違い:サージスイッチ、避雷器、漏電保護装置、回路ブレーカー、回路ブレーカー

Jun 09, 2024 伝言を残す

ファラデーが1831年に電磁誘導を発見し、最初の発電機を作って以来、電気は今日まで十分に応用され、発展してきました。私たちの電気の安全を守るために、回路を切断できるさまざまな装置が製造されてきました。その中でも、サージ装置、避雷器、漏電保護装置、遮断器、回路遮断器は誰にとってもより馴染み深いものです。しかし、誰もがこれらのタイプの保護装置の違いを区別することはできません。今日は、サージ装置、避雷器、漏電保護装置、回路遮断器、回路遮断器の違いについて学びます。今後の仕事や勉強に役立つことを願っています。

第1章 サージ装置、避雷器、漏電保護装置、遮断器の概要

1. サージプロテクタの定義、動作原理、分類、適用範囲

1. 定義: サージプロテクタ (SPD) は、「避雷器」や「避雷装置」とも呼ばれ、さまざまな電子機器、計器やメーター、通信回線に安全保護を提供する電子デバイスです。電気回路や通信回線の強力な過渡過電圧によって発生するサージを制限し、機器を保護します。

2. 動作原理: 外部干渉により電気回路または通信回線にスパイク電流または電圧が突然発生すると、サージプロテクタはごく短時間で導通およびシャントし、回線のサージを地面に放電して、回路内の他のデバイスへの損傷を回避します。

3. 分類:

1) 保護装置の種類によって、電力サージ保護装置と信号サージ保護装置の 2 つのカテゴリに分けられます。そのうち、電力サージ保護装置は、同じ容量によって、第 1 レベルの電力サージ保護装置、第 2 レベルの電力サージ保護装置、第 3 レベルの電力サージ保護装置、第 4 レベルの電力サージ保護装置に分類されます。信号サージ保護装置は、ネットワーク信号サージ保護装置、ビデオサージ保護装置、監視 3 in 1 サージ保護装置、制御信号サージ保護装置、アンテナ信号サージ保護装置などに分類されます。

2) 選択したサージプロテクタと予想される環境への影響に応じて、保護システムの電源と機器に必要な保護対策は次のように分類されます。

(1)クラスBサージプロテクタ:公称放電電流Iin、インパルス電圧Iimp試験は1.2/50μsインパルス電圧、最大インパルス電流Iimp波形は10/350μsUp最大4kV(IEC61643-1; IEC 60664-1)。

(2)クラスCサージプロテクタ:公称放電電流In、インパルス電圧1.2/50μsインパルス電圧、最大インパルス電流Iimp試験、Iimp波形は8/25ms。

(3)クラスDサージプロテクタ:混合波組み合わせ(開回路電圧1.2/50μsインパルス電圧、鄧回路電流8/25μs)試験。

3) 動作原理による:動作原理により、サージプロテクタは電圧スイッチング型、電圧制限型、および組み合わせ型に分けられます。

(1)電圧スイッチ型サージプロテクタ。過渡過電圧がないときは高インピーダンスであるが、雷の過渡過電圧に反応するとインピーダンスが急激に低インピーダンスに変化し、雷電流を通過させる。「短絡スイッチ型SPD」とも呼ばれる。

(2)電圧制限型サージプロテクタ。過渡過電圧がない場合にはインピーダンスは高いが、サージ電流と電圧の増加とともにインピーダンスは低下し続ける。電流電圧特性は非線形性が強く、「クランプ型SPD」と呼ばれることもある。

(3)複合サージプロテクタ。電圧スイッチ型部品と電圧制限型部品から構成され、印加電圧の特性に応じて電圧スイッチ型、電圧制限型、またはその両方の特性を発揮します。

4. 適用範囲: AC 50/60HZ、定格電圧 220V/380V 電源システムに適しており、間接雷や直接雷の影響、その他の過渡過電圧サージから保護し、住宅、第三次産業、工業分野のサージ保護要件に適しています。

2.避雷器の定義、動作原理、分類および適用範囲

1. 定義: 避雷器: 落雷時に電気機器を高過渡過電圧の危険から保護し、追従時間や追従振幅を制限するために使用される電気機器。避雷器は、過電圧保護装置や過電圧リミッターと呼ばれることもあります。

2. 動作原理:避雷器は、物体が雷に打たれるのを防ぐために電線と地面の間に接続される装置であり、通常、保護対象機器と並列に接続されます。避雷器は電力機器を効果的に保護できます。異常な電圧が発生すると、避雷器は対応する効果を発揮し、保護機器を保護します。ただし、保護対象機器が通常の動作電圧で動作している場合、避雷器は効果がなく、地面の遮断器と見なされます。ただし、予期せず高電圧が発生し、保護対象機器の絶縁が危険にさらされると、避雷器はすぐに作動し、高電圧衝撃電流を地面に導き、電圧振幅を制限して電気機器を絶縁します。高電圧が消えると、避雷器は元の動作状態に戻り、システムの正常な電源供給を確保します。

3. 分類:

1) 構造により、管式避雷器(一般管式、新型を含む)、弁式避雷器(普通弁式、磁気吹付式を含む)、酸化亜鉛避雷器に分けられます。

2) 酸化亜鉛避雷器は、さらに金属酸化物避雷器、ライン型金属酸化物避雷器、ギャップレスライン型金属酸化物避雷器、完全絶縁複合ジャケット金属酸化物避雷器、および取り外し可能な避雷器に分類されます。

4. 適用範囲: ACギャップレス金属酸化物避雷器は、AC送電および変電設備の絶縁を雷過電圧および動作過電圧による損傷から保護するために使用されます。変圧器、送電線、配電盤、配電盤、配電盤、電力計量ボックス、真空スイッチ、並列補償コンデンサ、回転モーター、半導体デバイスの過電圧保護に適しています。

III. エアスイッチの定義、動作原理、分類、適用範囲

1. 定義: エアスイッチはエア遮断器とも呼ばれ、遮断器の一種です。回路の電流が定格電流を超えている限り、自動的に切断されるスイッチです。エアスイッチは、制御機能と複数の保護機能を統合した、低電圧配電網と電気牽引システムにおける非常に重要な電気機器です。

2. 動作原理:回線が一般的に過負荷になると、過負荷電流によって電磁レリーズが作動することはありませんが、熱素子が一定量の熱を発生し、熱によってバイメタルストリップが上方に曲がり、レバーを押してフックをロックから外し、主接点を切断して電源を遮断します。回線が短絡または極度に過負荷になると、短絡電流が瞬間トリップ設定電流値を超え、電磁レリーズが十分に大きな吸引力を発生させてアーマチュアを引き寄せ、レバーに当たり、フックが回転軸座を中心に上方に回転してロックを解除します。ロックは反動バネの作用で3つの主接点を切断し、電源を遮断し、回線内の機器を過電流による損傷から保護します。

3. 分類:

1) 構造上の特徴により、押しボタンスイッチ、トグルスイッチ、メンブレンスイッチ、水銀スイッチ、レバースイッチ、マイクロスイッチ、トラベルスイッチなどに分類されます。

2) 構造タイプによって、プラスチックシェルタイプ、フレームタイプ、電流制限タイプ、DC高速タイプ、消磁タイプ、漏電保護タイプに分類されます。

3) スイッチの極数と位置数によって、単極ユニットスイッチ、双極双位置スイッチ、単極多位置スイッチ、多極ユニットスイッチ、多極多位置スイッチなどに分類されます。

4)スイッチの用途に応じて、電源スイッチ、録音再生スイッチ、バンドスイッチ、事前選択スイッチ、リミットスイッチ、フットスイッチ、変換スイッチ、制御スイッチなどに分けられます。

5) 保護形式によって、電磁解放型、熱解放型、複合解放型(一般的に使用されている)、非解放型に分けられます。

6) 完全ブレーキ時間によって、一般型と高速型(リリース機構が作動する前にリリース時間が0.02秒以内)に分けられます。

4. 適用範囲: 照明、ポンプ室、その他の電源はエアスイッチで制御できます。回路の接触と切断を完了するだけでなく、回路または電気機器を短絡、重大な過負荷、低電圧から保護し、モーターをまれに起動するためにも使用できます。

III. 漏電防止装置の定義、動作原理、分類および適用範囲

1. 定義: 漏電保護装置は漏電スイッチとも呼ばれ、漏電遮断器とも呼ばれ、主に機器を漏電障害や致命的な危険を伴う人体感電から保護するために使用されます。過負荷および短絡保護機能を備えており、ラインまたはモーターを過負荷および短絡から保護するために使用できます。また、通常の状況下でのラインの不定期な切り替えや起動にも使用できます。

2.動作原理:

1) 電気機器が漏電すると、2 つの異常現象が発生します。1 つは、三相電流のバランスが崩れて零相電流が発生すること、もう 1 つは、正常に充電されていない金属シェルがアースに対して電圧を持つことです (通常、金属シェルとアースは両方ともゼロ電位です)。

2) ゼロシーケンス変流器の役割 漏電保護装置は、変流器の検出を通じて異常信号を取得し、中間機構を介して変換して送信し、アクチュエータをアクティブにして、スイッチ装置を介して電源を切断します。 変流器の構造は変圧器の構造に似ており、互いに絶縁され、同じコアに巻かれた 2 つのコイルで構成されています。 一次コイルに残留電流がある場合、二次コイルに電流が誘導されます。

3)漏電保護装置の動作原理 漏電保護装置はラインに設置され、一次コイルは電力網のラインに接続され、二次コイルは漏電保護装置のトリッパーに接続されます。 電気機器が正常に動作している場合、ラインの電流は平衡状態にあり、変圧器内の電流ベクトルの合計はゼロです(電流は方向性ベクトルであり、流出方向は「+」、戻り方向は「-」です。変圧器内の電流は大きさが等しく、方向が反対であり、正負の電流は互いに打ち消されます)。 一次コイルに残留電流がないため、二次コイルは誘導されず、漏電保護装置のスイッチ装置は閉じた状態になります。 機器のケースが漏電して誰かが触れると、故障点でシャントが発生します。 この漏れ電流は人体を通過しますか? 地球?作業接地は変流器の中性点に戻り(変流器を通過せず)、変圧器に出入りする電流が不平衡になり(電流ベクトルの合計がゼロにならない)、一次コイルに残留電流が発生します。そのため、二次コイルに誘導されます。この電流値が漏電保護装置で指定された動作電流値に達すると、自動スイッチがトリップして電源を遮断します。

3. 分類:

1) 保護機能と構造特性による分類:漏電保護リレー、漏電保護スイッチ、漏電保護ソケットに分けられます。

(1)漏電保護リレーとは、漏電電流を検知・判定する機能を持ち、主回路を遮断・接続する機能を持たない漏電保護装置を指します。漏電保護リレーは、ゼロシーケンストランス、トリッパー、出力信号用補助接点で構成されており、大電流自動スイッチと組み合わせて、低圧電力網の総合保護や幹線道路の漏電、接地、絶縁監視保護に使用できます。

主回路に漏電がある場合、主回路開閉器の補助接点と断路器が直列に接続されて回路を形成するため、補助接点は断路器を接続し、エアスイッチ、AC接触器などを切断してトリップさせ、主回路を遮断します。補助接点は音と光信号装置に接続して漏電警報信号を発信し、回線の絶縁状態を反映します。

(2)漏電保護スイッチとは、他の遮断器と同様に主回路を接続または切断できるスイッチ素子を指し、漏電電流を検出して判断する機能を持っています。主回路に漏電や絶縁損傷が発生した場合、漏電保護スイッチは判断結果に応じて主回路を接続または切断することができます。ヒューズやサーマルリレーと組み合わせて、完全に機能する低電圧スイッチ素子を形成することができます。

(3)漏電保護ソケットとは、漏電電流を検知・判定し、回路を遮断できる電源ソケットを指します。定格電流は一般的に20A以下、漏電動作電流は6~30mAで、感度は比較的高く、手持ち式電動工具や移動式電気機器の保護、家庭や学校などの民間の場所でよく使用されます。

2) 動作原理による分類:電圧動作型漏電保護装置、電流動作型漏電保護装置。

3) 中間リンクの構造特性による分類:電磁漏洩保護装置、電子漏洩保護装置。

4) 定格漏電動作電流値による分類:高感度漏電保護装置、中感度漏電保護装置、低感度漏電保護装置。

5) 動作時間による分類:瞬時漏電保護装置、遅延漏電保護装置、逆時間漏電保護装置。

6) 主開閉器の回路と電流極数による分類:単線2線漏電保護装置、二次漏電保護装置、二次3線漏電保護装置、三次漏電保護装置、三次4線漏電保護装置、三次漏電保護装置。

4. 適用範囲:

1) 感電や火災防止の要件が高い場所や、新規・改修・拡張プロジェクトでは、さまざまな低電圧電気機器やソケットが使用されます。

2) 手持ち式電動工具(クラスIIIを除く)、その他の移動式電気機械機器、および感電の危険性が高い電気機器。

3) 漏電防止装置は、湿度、温度、金属占有率が高い場所、その他導電性の良い場所に設置する必要があります。

4) 漏電保護装置は、安全電圧を使用する必要がある場所での代替として使用しないでください。安全電圧の使用が実際に困難な場合は、企業の安全管理部門の承認を得てから、補助保護装置として使用する必要があります。

5) 定格漏電電流が30mAを超えない漏電保護装置は、他の保護手段が機能しなくなった場合に直接接触の補助保護として使用できますが、唯一の直接接触保護として使用することはできません。

6) 漏電保護装置の選択は、保護範囲、個人用機器の安全性、環境要件に応じて決定する必要があります。一般的には、電流タイプの漏電保護装置を選択する必要があります。

7) 漏電保護装置を階層的保護に使用する場合、上部と下部のスイッチ動作の選択性を満たす必要があります。通常、上部漏電保護装置の定格漏電電流は、下部漏電保護装置の定格漏電電流以上、または保護対象ライン機器の通常漏電電流の 2 倍以上です。

8) 回線や機器の正常な動作に影響を及ぼさない(誤動作がない)という条件の下では、漏れ電流と動作時間が小さい漏電保護装置を選択する必要があります。

9) 過負荷保護や火災保護の要件が求められる場合は、過電流保護機能を備えた漏電保護装置を選択する必要があります。

10) 爆発の危険がある場所では、防爆型漏電保護装置を選択する必要があります。湿度や水蒸気が多い場所では、密閉型漏電保護装置を選択する必要があります。粉塵濃度が高い場所では、防塵型または密閉型漏電保護装置を選択する必要があります。

IV. 遮断器の定義、動作原理、分類、適用範囲

1. 定義: 回路遮断器とは、通常の回路状態では電流を閉じ、流し、遮断することができ、また、指定された時間内に異常な回路状態では電流を閉じ、流し、遮断することができるスイッチ装置を指します。

2. 分類:

1) 使用範囲によって高圧遮断器と低圧遮断器に分けられます。高圧と低圧の境界は比較的曖昧で、一般的に3kV以上のものを高圧電気機器と呼びます。

低圧遮断器は自動スイッチとも呼ばれ、一般的に「エアスイッチ」とも呼ばれ、低圧遮断器を指します。手動スイッチ機能と、圧力損失、低電圧、過負荷、短絡保護を自動的に実行できる電気機器です。

高圧遮断器は発電所や変電所の主電源制御装置で、消弧特性を持ち、システムが正常に動作しているときは、回線や各種電気機器の無負荷電流と負荷電流を遮断したり接続したりすることができます。システムが故障したときは、リレー保護と連携して故障電流を素早く遮断し、事故範囲の拡大を防ぎます。

2) 極数による分類:単極、二極、三極、四極など

3) 設置方法による分類:プラグインタイプ、固定タイプ、引き出しタイプなど

4) 用途区分による分類:選択型と非選択型

5) 構造形式による分類:ユニバーサル型とプラスチックシェル型

6)操作方法による分類:人力操作、非人力操作、動力操作、非動力操作、エネルギー貯蔵操作。

7) 消弧媒体による分類:空気式と真空式

3. 動作原理:

1) 遮断器は一般的に、接触システム、消弧システム、操作機構、リリース、シェルなどで構成されています。

2) 短絡時には、大電流(通常10~12倍)によって発生する磁場が反作用バネを克服し、解放側が操作機構を引っ張って作動し、スイッチが瞬時にトリップします。過負荷時には、電流が大きくなり、発熱が増加し、バイメタルストリップが一定量変形して機構を作動させます(電流が大きいほど、作動時間は短くなります)。

3) 電子式もあり、相互インダクタを使用して各相の電流を収集し、設定値と比較します。電流が異常な場合、マイクロプロセッサが信号を送信して電子リリースを駆動し、操作機構を駆動します。

4) 遮断器の機能は、負荷回路の遮断と接続、および故障回路の遮断、事故の拡大防止、安全な操作の確保です。高電圧遮断器は、1500V、1500-2000Aのアークを遮断する必要があります。これらのアークは2mまで伸び、消えることなく燃え続ける可能性があります。したがって、アークの消火は高電圧遮断器が解決しなければならない問題です。

5) アーク吹きとアーク消弧の原理は、主にアークを冷却し、熱イオン化を弱めることです。一方、吹き付けによりアークを引き伸ばすことで、荷電粒子の再結合と拡散が強化され、同時にアークギャップ内の荷電粒子が吹き飛ばされて、絶縁強度が急速に回復します。

6)低電圧遮断器は自動エアスイッチとも呼ばれ、負荷回路の接続と切断に使用でき、頻繁に起動しないモーターの制御にも使用できます。その機能は、ナイフスイッチ、過電流リレー、低電圧リレー、サーマルリレー、漏電保護装置などの電気機器の一部またはすべての機能の合計に相当します。低電圧配電ネットワークにおける重要な保護電気機器です。

7)低電圧遮断器は、複数の保護機能(過負荷、短絡、低電圧保護など)、調整可能な動作値、高い遮断容量、便利な操作、安全性を備えているため、広く使用されています。構造と動作原理低電圧遮断器は、操作機構、接点、保護装置(さまざまなリリース)、アーク消弧システムなどで構成されています。

8) 低電圧遮断器の主接点は、手動または電気的に閉じられます。主接点が閉じた後、フリートリップ機構が主接点を閉じた位置にロックします。過電流リリースのコイルとサーマルリリースのサーマルエレメントは主回路と直列に接続され、低電圧リリースのコイルは電源と並列に接続されます。回路に短絡または重大な過負荷が発生すると、過電流リリースのアーマチュアが引き寄せられ、フリートリップ機構が作動し、主接点が主回路を切断します。回路が過負荷になると、サーマルリリースのサーマルエレメントが加熱され、バイメタルストリップが曲がり、フリートリップ機構が作動します。回路が低電圧になると、低電圧リリースのアーマチュアが解放されます。また、フリートリップ機構が作動します。シャントリリースはリモートコントロールに使用されます。通常動作中は、コイルは非通電です。距離制御が必要な場合は、スタートボタンを押してコイルに通電します。 4. 適用範囲:

1) 高圧遮断器(または高圧スイッチ)は、発電所や変電所の主な電力制御設備であり、消弧特性を有しています。システムが正常に動作しているときは、各種電気機器の回線と無負荷電流および負荷電流を遮断および接続できます。システムが故障した場合は、リレー保護と連携して故障電流を迅速に遮断し、事故の範囲が拡大するのを防ぎます。

2) 低圧遮断器は、低圧配電システムの各レベルの給電線、各種機械設備の電源制御、電力端子の制御・保護などに広く使用されており、工業、商業、高層ビル、住宅などさまざまな場所で使用されています。

第2章 サージ装置、避雷器、漏電保護装置、遮断器、回路遮断器の違い

1. サージデバイスと回路ブレーカーの違い

1. 異なる動作原理: 回線の過渡過電圧が増加すると、サージ プロテクターがオンになり、回線の過電圧を地面に放電します。一方、回線の電流が定格電流を超えると、エア スイッチが自動的に切断され、電気機器を保護します。

2. さまざまな保護機能:

サージプロテクタは、回線上のサージによる損傷から回線上の電気機器、通信機器などを保護する装置であり、エアスイッチは回線上の短絡、過負荷などを保護する装置です。

3. 異なる保護範囲:

サージ プロテクタは電源を保護するだけでなく、通信回線上の機器も保護します。エア スイッチは電気機器を保護します。

2. サージプロテクターと避雷器の違い

サージプロテクタと避雷器はどちらも過電圧、特に雷過電圧を防止する機能を備えていますが、用途の面では、両者の間には明らかな違いがあります。

1. 避雷器には、0.38KV の低電圧から 500KV の超高電圧まで、複数の電圧レベルがありますが、サージ プロテクターには通常、低電圧製品しかありません。

2. 避雷器は主に雷波の直接侵入を防ぐために一次系統に設置され、サージプロテクタは主に二次系統に設置されます。避雷器が雷波の直接侵入を排除した後、または避雷器が雷波を完全に排除できない場合に補助的な対策です。

3. 避雷器は電気機器を保護するために使用され、サージプロテクタは主に電子機器やメーターを保護するために使用されます。

4.避雷器は一次電気系統に接続されるため、十分な外部絶縁性能と比較的大きな外観サイズが必要ですが、サージプロテクタは低電圧に接続されるため非常に小型化できます。

3. エアスイッチと漏電遮断器の違い

1. 異なる制御形式: エアスイッチは回路に短絡が発生すると切断されますが、漏電保護装置は誤って回路に触れて感電を引き起こした場合に切断されます。

2. 異なる電源遮断原理:回路ブレーカーは回路電流が過負荷かどうかを推測した後に切断しますが、漏電保護装置は人体が活線に触れるとスイッチを切断します。このとき、活線にのみ電流が流れ、スイッチは切断されます。

3. 異なる保護レベル: 回路ブレーカーは過電流保護ですが、漏電保護装置はミリアンペアレベルに属しているため、電源をすぐに切断する必要があります。

4. 異なる保護機能:一般的に、エアスイッチは回路の過負荷を防ぎ、人体の感電を防ぐのに適しているため、ヒューズの役割を果たします。漏電保護装置も人体の感電や漏電を防ぎますが、この種の回路は回路が過負荷になったときに大きな役割を果たしません。一部の小さな回路では、保護の役割を果たすことができます。

5. 異なる動作検出方法: 回路が重すぎて導体がトリップした場合、電気使用の安全を保護するために使用できます。漏電保護装置は残留電流を検出でき、目的は回路電流を保護し、漏電値を回避し、漏電保護装置を遮断し、漏電電流との接触を防ぐことです。

6. トリップのさまざまな原因:エアスイッチは主に活線と中性線を通過します。2本の線の間の電流が比較的大きい場合、トリップします。漏電保護装置の主な原因は活線です。活線と地面に接触するとループが発生し、内部の装置が自動的にそれを感知してトリップの目的を達成し、保護の役割を果たします。

4. エアスイッチとブレーカーの違い

1. 電圧レベルの違い: 回路ブレーカーとエアスイッチの電圧レベルには一定の違いがあります。エアスイッチの電圧レベルは通常 500V 未満ですが、回路ブレーカーは 220V を超えており、負荷容量がより強くなります。

2. アーク消弧方法の違い:エアスイッチの場合、主に空気を媒体としてアーク消弧効果を実現します。操作が簡単なだけでなく、安全性も非常に高いため、市場で広く使用されています。遮断器の場合、アークを消弧する方法は多く、能力は比較的強力です。高電圧電気機器に使用する場合、基本的には真空と六フッ化硫黄を媒体として使用してアーク消弧効果を実現します。

3. 機能の違い:エアスイッチと回路遮断器には機能面で一定の違いがあります。エアスイッチの場合、主に回路の保護の役割を果たします。回路遮断器は、電圧が高い場合や電流が大きい場合に負荷を切断できます。

第3章 要約とレイアウトの原則

1. 要約

1.エアスイッチは、過電流が発生したときに電源を遮断できる負荷スイッチです。いわゆる「スイッチ」とは、再利用でき、手動で操作(電源の接続または切断)できるスイッチを指します。

2. 「遮断器保護装置」とは、一般的にあまり使用されない受動型の保護スイッチ装置(変圧器や配電所の大型高電圧遮断器、家庭用の小型ヒューズなど)です。

3.「漏電保護装置」は保護スイッチです。エアスイッチの特性に加えて、漏電保護機能も備えています。負荷に人身の安全を脅かす漏電電流(30mA以下)がある場合、すぐに(<0.1 seconds) open the gate and cut off the power supply.

4. エアスイッチとは、広義には、アーク絶縁および消弧媒体として空気を使用するすべてのスイッチを指します。エア遮断器、エア負荷スイッチ、エア断路器などが含まれます。この意味では、低電圧フレーム遮断器、モールドケース遮断器、小型遮断器、ナイフスイッチ、断路器、高圧圧縮空気負荷スイッチ、高圧断路器などが含まれます。狭義には、低電圧遮断器を指し、さらに狭義には、モールドケース遮断器と小型(マイクロ)遮断器を指します。

つまり、エアスイッチにはいくつかの回路ブレーカーが含まれており、回路ブレーカーは必ずしもすべてのエアスイッチ(SF回路ブレーカーなど)ではないと言えます。 漏電保護装置は独立したカテゴリの電気製品であり、回路ブレーカーとは異なり、現在製造中止が推奨されている時代遅れの製品であり、配電盤でよく使用される漏電回路ブレーカーとは異なります。 しかし、私たちの電気技師の中には、この2つを混同する人がいます。 漏電保護装置は漏電保護の役割のみを果たし、回路ブレーカーと協力して過負荷、短絡、漏電に対する包括的な保護を実現する必要があります。 漏電回路ブレーカー自体には、上記のすべての機能が含まれています。

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