Un interruttore automatico magnetotermico è un dispositivo di protezione utilizzato nei circuiti elettrici per prevenire danni causati da un eccessivo flusso di corrente. Combina due meccanismi principali:rilascio termico e rilascio magnetico.
1. Rilascio termico:
Il meccanismo di rilascio termico utilizza una striscia bimetallica, composta da due metalli diversi con diversi coefficienti di dilatazione termica. Quando attraverso l'interruttore scorre una corrente eccessiva, la lamina bimetallica si riscalda e si piega. Questa flessione innesca il meccanismo di sgancio, che apre il circuito e interrompe il flusso di elettricità.
2. Rilascio magnetico:
Il meccanismo di rilascio magnetico funziona in base al principio dell'elettromagnetismo. È costituito da una bobina che genera un campo magnetico quando la corrente la attraversa. Se la corrente supera un livello predeterminato, il campo magnetico diventa sufficientemente forte da attrarre uno stantuffo o un'armatura, che a sua volta innesca il meccanismo di sgancio e interrompe il circuito.
Caratteristiche degli interruttori automatici a rilascio magnetotermico:
- Fornire una doppia protezione contro i guasti da sovracorrente:sia termica che magnetica.
- Design robusto e affidabile, adatto ad un'ampia gamma di applicazioni.
- Relativamente economico e facile da installare.
- Offrono vari valori nominali di corrente e caratteristiche di intervento per soddisfare i diversi requisiti di protezione del circuito.
Interruttore automatico basato su microprocessore:
Un interruttore automatico basato su microprocessore incorpora componenti elettronici avanzati e microprocessori per fornire funzioni di protezione e controllo avanzate nei circuiti elettrici. A differenza degli interruttori magnetotermici, gli interruttori basati su microprocessore non si basano su strisce bimetalliche o bobine magnetiche. Utilizzano invece sensori elettronici e algoritmi software per monitorare i parametri del circuito.
1. Rilevamento elettronico:
Gli interruttori automatici basati su microprocessore utilizzano sensori di corrente elettronici per misurare con precisione la corrente che scorre attraverso il circuito. Questi sensori convertono la corrente in un segnale elettrico, che viene poi elaborato dal microprocessore.
2. Algoritmi avanzati:
Il microprocessore utilizza sofisticati algoritmi per analizzare i dati correnti, inclusa la loro ampiezza, durata e velocità di variazione. Utilizzando una logica avanzata, è in grado di distinguere tra condizioni operative normali e condizioni di guasto.
3. Intervento preciso:
Sulla base dell'analisi dei dati attuali, l'interruttore automatico basato su microprocessore determina con precisione quando intervenire. Può fornire curve di intervento personalizzate e caratteristiche di ritardo, consentendo il coordinamento selettivo con altri dispositivi di protezione nell'impianto elettrico.
4. Comunicazione e monitoraggio:
Gli interruttori automatici basati su microprocessore sono spesso dotati di interfacce di comunicazione, come RS-485 o Ethernet, che consentono il monitoraggio e il controllo remoto. Possono essere integrati nei sistemi di gestione degli edifici o nelle reti di automazione industriale, consentendo la raccolta dati in tempo reale e la diagnostica dei guasti.
Caratteristiche degli interruttori automatici basati su microprocessore:
- Offrono una protezione del circuito precisa e affidabile con caratteristiche di intervento personalizzabili.
- Fornire funzionalità avanzate di monitoraggio e diagnostica.
- Abilitare l'integrazione con sistemi intelligenti di automazione industriale e degli edifici.
- Migliorare la sicurezza generale, l'affidabilità e l'efficienza degli impianti elettrici.
- Tipicamente più costosi e richiedono conoscenze specialistiche per l'installazione e la manutenzione rispetto agli interruttori magnetotermici.
In sintesi, gli interruttori automatici con rilascio magnetotermico offrono una soluzione affidabile ed economica per la protezione da sovracorrente, mentre gli interruttori automatici basati su microprocessore forniscono funzionalità avanzate di protezione, monitoraggio e controllo con l'aiuto di componenti elettronici e algoritmi software. La scelta tra le due tipologie di interruttori dipende dai requisiti specifici e dal livello di protezione necessario per un particolare impianto elettrico.
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