Sprawdź się
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy odcina zasilanie, gdy 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia prądu osiągnie 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia wartość. Zainstalowany w jego wnętrzu 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia nagrzewa się i 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia, co powoduje nacisk na mechaniczny wyłącznik i 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia obwodu elektrycznego. Urządzenie odcina 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia także w sytuacji 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia, czyli nagłego wzrostu natężenia prądu do ogromnej wartości. Wielka i bardzo szybka 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia powoduje powstanie dużego prądu 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia w zainstalowanej wewnątrz 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia oraz wypchnięcie 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia z jej wnętrza. Rdzeń uderza w mechaniczny wyłącznik i powoduje przerwanie 1. zasilanie, 2. cewce, 3. zwarcia, 4. indukcyjnego, 5. nadmierną, 6. bimetal, 7. wygina, 8. obwodu, 9. zmiana, 10. przerwanie, 11. natężenie, 12. rdzenia elektrycznego.
Uzupełnij tekst opisu działania wyłącznika nadmiarowo-prądowego, używając zamieszczonych poniżej wyrazów.
natężenie, zasilanie, wygina, obwodu, cewce, nadmierną, przerwanie, rdzenia, zmiana, indukcyjnego, bimetal, zwarcia
Odpowiedź:
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy odcina zasilanie, gdy ........................ prądu osiągnie ........................ wartość. Zainstalowany w jego wnętrzu ........................ nagrzewa się i ........................, co powoduje nacisk na mechaniczny wyłącznik i ........................ obwodu elektrycznego. Urządzenie odcina ........................ także w sytuacji ........................, czyli nagłego wzrostu natężenia prądu do ogromnej wartości. Wielka i bardzo szybka ........................ powoduje powstanie dużego prądu ........................ w zainstalowanej wewnątrz ........................ oraz wypchnięcie ........................ z jej wnętrza. Rdzeń uderza w mechaniczny wyłącznik i powoduje przerwanie ........................ elektrycznego.
Wykres a.
Wykres przedstawia zależność skutecznej wartości natężenia prądu od czasu. Na rysunku przedstawiono prostokątny układ współrzędnych z pionową osią oznaczoną dużą czarną literą J i wyskalowaną w amperach oraz poziomą osią oznaczoną małą czarną literą t wyskalowaną w milisekundach. W układ ten wrysowano czerwony wykres funkcji. Funkcja utrzymuje wartość około 20 amperów dla czasów od zera do dwóch milisekund po czym zaczyna rosnąć prawie liniowo do wartości około czterdziestu pięciu amperów dla czasów od dwóch do trzech milisekund a powyżej trzech mili sekund stabilizuje się na około czterdziestu pięciu amperach.
Wykres b.
Wykres przedstawia zależność skutecznej wartości natężenia prądu od czasu. Na rysunku przedstawiono prostokątny układ współrzędnych z pionową osią oznaczoną dużą czarną literą J i wyskalowaną w amperach oraz poziomą osią oznaczoną małą czarną literą t wyskalowaną w milisekundach. W układ ten wrysowano czerwony wykres funkcji. Wykres przypomina fale na osi poziomej pierwsza fala jest najwyższa i posiada wysokość ponad pięćset amperów kolejne fale są coraz niższe aż wykres staje się płaski dla czasów powyżej około stu trzydziestu milisekund.
Wykres c.
Wykres przedstawia zależność skutecznej wartości natężenia prądu od czasu. Na rysunku przedstawiono prostokątny układ współrzędnych z pionową osią oznaczoną dużą czarną literą J i wyskalowaną w amperach oraz poziomą osią oznaczoną małą czarną literą t wyskalowaną w milisekundach. W układ ten wrysowano czerwony wykres funkcji. Funkcja ta gwałtownie rośnie prawie liniowo od zera do około ośmiuset amperów dla czasu w okolicach stu milisekund po czym się stabilizuje i dla większych czasów pozostaje stała.
2. Jeśli w obwodzie elektrycznym nastąpił gwałtowny wzrost natężenia prądu do wartości przewyższającej 10000 amperów, to mamy do czynienia z przeciążeniem instalacji / zwarciem wskutek awarii / chwilowymi zmianami podczas włączania prądu.
3. Jeśli w obwodzie elektrycznym w ciągu pięćdziesięciu mikrosekund nastąpił wzrost natężenia prądu od 0 do pięciuset amperów i w kolejnych pięćdziesięciu mikrosekundach spadek do wartości kilku amperów, po czym nastąpiło ustabilizowanie natężenia, to mamy do czynienia z przeciążeniem instalacji / zwarciem wskutek awarii / chwilowymi zmianami podczas włączania prądu.
Czy wyzwalacz zwarciowy wyłącznika nadmiarowo-prądowego zareaguje na przeciążenie instalacji?
- Nie, nie dochodzi wtedy do nagłych zmian natężenia prądu, więc nie powstaje w cewce prąd indukcyjny o wystarczającej wartości.
- Nie, aby wyzwalacz zadziałał, musi wydzielić się dostateczna ilość ciepła, na co potrzebny jest czas.
- Nie, prąd kierowany jest do każdego wyzwalacza oddzielnie, więc nie ma obawy, że zadziała niewłaściwy.
- Tak, jest taka możliwość.
Czy wyzwalacz bimetaliczny wyłącznika nadmiarowo-prądowego zareaguje natychmiast na zwarcie?
- Nie, nie dochodzi wtedy do nagłych zmian natężenia prądu, więc nie powstaje w cewce prąd indukcyjny o wystarczającej wartości.
- Nie, aby wyzwalacz zadziałał, musi wydzielić się dostateczna ilość ciepła, na co potrzebny jest czas.
- Nie, prąd kierowany jest do każdego wyzwalacza oddzielnie, więc nie ma obawy, że zadziała niewłaściwy.
- Tak, jest taka możliwość.
Przez miedziany przewód elektryczny w ścianie mieszkania zaczął płynąć prąd o natężeniu 25 A. Do jakiej temperatury rozgrzeje się ten przewód po 5 minutach, jeśli wyłącznik nadmiarowo-prądowy nie wyłączy zasilania, a temperatura początkowa wynosiła 15°C? Do obliczeń przyjmij warunki uproszczone, w których ciepło wydzielone w przewodzie nie zostaje z niego odprowadzone, a równe jest pracy wykonanej przez prąd elektryczny. Ciepło właściwe miedzi wynosi 380 J/(kg·K), masa przewodu równa jest 500 g, a jego opór elektryczny – 1 Ω. Wynik zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących.
Odpowiedź: ............°C.
Gdy przez przewód elektryczny w ścianie płynie prąd elektryczny, zawsze wydziela się w nim ciepło nawet, gdy natężenie prądu ma dopuszczalną wartość. Z rozwiązania poprzedniego zadania widać, że im dłużej płynie prąd, tym więcej ciepła wydziela się. Dlaczego nie dochodzi więc do przegrzania przewodu elektrycznego, gdy płynie w nim prąd o wartości mniejszej, niż nominalna? Zapisz swoją odpowiedź i porównaj ją z naszą propozycją.
Gdy instalacja eklektyczna funkcjonuje prawidłowo, pomiędzy przewodem fazowym, w którym panuje napięcie 230 V a neutralnym, w którym napięcie wynosi 0 V, nie ma połączenia elektrycznego. W sytuacji zwarcia, gdy oba przewody połączą się, opór elektryczny między nimi ma bardzo małą, niemal zerową wartość. Oblicz, jaką wartość ma natężenie prądu w chwili zwarcia, jeśli opór połączenia pomiędzy tymi przewodami spadnie nagle do 0,02 Ω.
Odpowiedź: ............ A.
Przeanalizuj zasadę działania wyłącznika nadmiarowo-prądowego i odpowiedz na pytanie: Czy zabezpiecza on człowieka przed porażeniem prądem? Zaznacz wszystkie prawidłowe stwierdzenia.
- Tak, zabezpieczenie przed przeciążeniem wyłączy zasilanie, gdy natężenie prądu będzie większe od nominalnego.
- Nie, zanim zadziała zabezpieczenie przed przeciążeniem, przez człowieka będzie płynął prąd o wartości zagrażającej jego życiu i zdrowiu.
- Tak, zabezpieczenie przez zwarciem wyłączy natychmiast zasilanie w sytuacji zwarcia.
- Nie, w sytuacji zwarcia natężenie prądu jest tak duże, że nawet bardzo krótkotrwały jego przepływ zagraża życiu i zdrowiu człowieka.
- Tak, wyłączniki sieciowe montuje się po to, by chroniły człowieka przed porażeniem prądem.
- Nie, wyłącznik nadmiarowo-prądowy chroni instalację elektryczną przed awarią, a nie człowieka przed porażeniem prądem.