
Если брать цепи напряжения — многие до сих пор путают, где ставить обычный рубильник, а где именно автоматический выключатель. На деле разница не только в буквах ПУЭ, а в том, как поведёт себя оборудование при скачках или КЗ на вводе.
Вспоминается объект в Новосибирске, 2021 год. Заказчик сэкономил и поставил на вводные цепи дешёвые АВ с заниженной отключающей способностью. Результат — при межфазном КЗ на стороне 0,4 кВ контакты подварились, и вместо чёткого отключения получили возгорание в щитовой.
Тут важно: цепи напряжения требуют не просто защиты от перегрузки, а учёта времени срабатывания. Особенно если речь о системах АВР, где задержки в миллисекундах критичны.
Кстати, не все знают, что китайские производители вроде ООО Юэцин Сутун Электрооборудование уже лет пять как закрыли этот вопрос — их АВ серии S3 имеют времятоковые характеристики под наши реалии. Проверял лично на тестовых стендах.
Как-то разбирал аварию на подстанции — оказалось, монтажники перепутали местами автоматический выключатель защиты напряжения и обычный модульный. В паспорте чётко указано: для цепей ТН 100 В номинальный ток не более 6 А, но поставили на 16 А 'про запас'.
Последствия — при замыкании в трансформаторе напряжения защита не отработала, выгорели вторичные цепи учёта. Ремонт занял три недели.
Отсюда вывод: всегда смотрите не только на ценник, но и на соответствие ГОСТ Р 50030.2 для аппаратов до 1000 В. Кстати, на сайте https://www.sutong.ru есть подробные таблицы по подбору — ими пользуюсь при проектировании.
Здесь часто недооценивают влияние переходных процессов. Например, при отключении выключателя 10 кВ возникают перенапряжения в цепях управления — если автоматический выключатель не имеет достаточного запаса по коммутационной стойкости, контакты подгорают после 30–40 операций.
Проверял как-то партию устройств от ООО Юэцин Сутун Электрооборудование — у них встроенные варисторы на силовых контактах, что решает проблему. Но многие коллеги до сих пор ставят дополнительные RC-цепи отдельно.
Заметил ещё одну деталь: в цепях постоянного оперативного тока 220 В лучше работают АВ с магнитным гашением дуги. Хотя в последнее время и электронные аналоги показывают себя неплохо.
После 2022 года многие перешли на китайские аналоги — и тут вылезли нюансы. Например, у некоторых производителей автоматический выключатель для цепей напряжения имеет другие характеристики срабатывания при понижении напряжения до 0,4 Uном.
Пришлось пересчитывать уставки для релейной защиты — особенно для блокировок минимального напряжения. ООО Юэцин Сутун Электрооборудование здесь выгодно отличается — их техдокументация переведена полностью, с примерами расчётов.
Кстати, их производство в Юэцине (эта 'столица электротехники' Китая) как раз специализируется на аппаратах для постсоветского пространства — видимо, с 2016 года накопили достаточный опыт.
Мелочь, но важная: состояние контактных поверхностей. В цепях ТН токи небольшие, но окисление контактов приводит к падению напряжения — и ложным срабатываниям защит.
Раз в полгода рекомендую проверять момент затяжки клемм — особенно на автоматический выключатель в цепях напряжения 100–110 В. Удивительно, но по статистике 15% отказов связаны именно с этим.
Ещё момент: при замене АВ всегда проверяйте сечение проводников. Старые щиты часто собирались на алюминии 2,5 мм2, а современные аппараты требуют 4 мм2 для сохранения времятоковых характеристик.
Сейчас всё чаще встречаю автоматический выключатель с цифровыми модулями мониторинга — например, в устройствах от Sutong есть возможность подключения по Modbus RTU для контроля состояния цепей напряжения.
Это удобно для диспетчеризации, но требует пересмотра подходов к обслуживанию — наши сервисные бригады ещё не всегда готовы к такой диагностике.
Если говорить о трендах — думаю, через пару лет станет нормой встраивание микропроцессорных блоков даже в базовые модели. Главное, чтобы производители типа ООО Юэцин Сутун Электрооборудование не забывали про ремонтопригодность — разборные конструкции пока надёжнее 'необслуживаемых' аналогов.