Предохранители

Предохранители

Предохранители представляют собой устройства для защиты электрических цепей, состоящие из плавкой вставки, помещенной в корпус. Они обеспечивают защиту оборудования от токов короткого замыкания и перегрузок, разрывая цепь при достижении критических значений тока. Изделия применяются в распределительных щитах, шкафах автоматики и серверных, а также в системах уличного освещения. В отличие от автоматических выключателей, предохранители срабатывают быстрее при экстремальных токах и не требуют ручного взвода после срабатывания. В каталоге представлены бренды КЭАЗ, IEK, KEAZ-Ferraz, ABB и Siemens. Доступны различные исполнения по категории применения: gL/gG для линейных цепей, gG и gR для защиты полупроводников. Параметры включают номинальный ток в диапазоне от 2 до 1250 А, номинальное напряжение в диапазоне от 500 до 690 В и разрывную мощность от 120 до 200 кА. Конструктивные размеры представлены типоразмерами NH00, NH1, NH0, NH2, NH3, NH4, NHC00 и DII. Характеристики срабатывания включают быстрый (F), G, запаздывание (T) и супер быстрый (FF) типы. Возможны варианты с количеством полюсов от 1 до 3 и исполнением индикатора состояния.

Товаров: 2989
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
Предохранитель BZ000UD69V200-(D330145) KEAZ-FERRAZ 311460
66846 ₽
+668 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель BZ000UD69V200-(D330145) KEAZ-FERRAZ 311460
SKU: 311460
Предохранитель BZ000UZ69V250-(X221280C) KEAZ-FERRAZ 275390
256038 ₽
+2560 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель BZ000UZ69V250-(X221280C) KEAZ-FERRAZ 275390
SKU: 275390
Предохранитель CHFE RGS4 690В/100А Меандр A8302-16937763
2583 ₽
+25 ₽ баллами
Меандр Предохранитель CHFE RGS4 690В/100А Меандр A8302-16937763
SKU: A8302-16937763
Предохранитель CHFE RGS4 690В/125А Меандр A8302-16937770
2897 ₽
+28 ₽ баллами
Меандр Предохранитель CHFE RGS4 690В/125А Меандр A8302-16937770
SKU: A8302-16937770
Предохранитель CHFE RGS4 690В/50А Меандр A8302-16937794
1604 ₽
+16 ₽ баллами
Меандр Предохранитель CHFE RGS4 690В/50А Меандр A8302-16937794
SKU: A8302-16937794
Предохранитель CHFE RGS4 690В/63А Меандр A8302-16937800
1784 ₽
+17 ₽ баллами
Меандр Предохранитель CHFE RGS4 690В/63А Меандр A8302-16937800
SKU: A8302-16937800
Предохранитель CHFE RGS4 690В/80А Меандр A8302-16937817
2184 ₽
+21 ₽ баллами
Меандр Предохранитель CHFE RGS4 690В/80А Меандр A8302-16937817
SKU: A8302-16937817
Предохранитель CHFE RGS4A 690В/125А Меандр A8302-16937824
Цена по запросу
Меандр Предохранитель CHFE RGS4A 690В/125А Меандр A8302-16937824
SKU: A8302-16937824
Предохранитель CHFE RGS4A 690В/200А Меандр A8302-16937848
4268 ₽
+42 ₽ баллами
Меандр Предохранитель CHFE RGS4A 690В/200А Меандр A8302-16937848
SKU: A8302-16937848
Предохранитель CHFE RGS4B 690В/250А Меандр A8302-16937855
4845 ₽
+48 ₽ баллами
Меандр Предохранитель CHFE RGS4B 690В/250А Меандр A8302-16937855
SKU: A8302-16937855
Предохранитель CHFE RGS7 690В/350А Меандр A8302-16937862
6432 ₽
+64 ₽ баллами
Меандр Предохранитель CHFE RGS7 690В/350А Меандр A8302-16937862
SKU: A8302-16937862
Предохранитель CHFE RGS7 690В/400А Меандр A8302-16937879
7169 ₽
+71 ₽ баллами
Меандр Предохранитель CHFE RGS7 690В/400А Меандр A8302-16937879
SKU: A8302-16937879
Предохранитель CHFE RGS77 690В/500А Меандр A8302-16937886
10157 ₽
+101 ₽ баллами
Меандр Предохранитель CHFE RGS77 690В/500А Меандр A8302-16937886
SKU: A8302-16937886
Предохранитель CHFE RGS77 690В/630А Меандр A8302-16937893
Цена по запросу
Меандр Предохранитель CHFE RGS77 690В/630А Меандр A8302-16937893
SKU: A8302-16937893
Предохранитель CMS142MI-(X331036) KEAZ-FERRAZ 318551
43423 ₽
+434 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель CMS142MI-(X331036) KEAZ-FERRAZ 318551
SKU: 318551
Предохранитель CMS143M-(F331067B) KEAZ-FERRAZ 288793
35034 ₽
+350 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель CMS143M-(F331067B) KEAZ-FERRAZ 288793
SKU: 288793
Предохранитель CMS143MI-(P331006) KEAZ-FERRAZ 318550
44515 ₽
+445 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель CMS143MI-(P331006) KEAZ-FERRAZ 318550
SKU: 318550
Предохранитель CMS223M-(B331109B) KEAZ-FERRAZ 288794
29004 ₽
+290 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель CMS223M-(B331109B) KEAZ-FERRAZ 288794
SKU: 288794
Предохранитель CNN100DIN M228838 KEAZ-FERRAZ 296302
5752 ₽
+57 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель CNN100DIN M228838 KEAZ-FERRAZ 296302
SKU: 296302
Предохранитель CNN150DIN P228840 KEAZ-FERRAZ 296303
7243 ₽
+72 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель CNN150DIN P228840 KEAZ-FERRAZ 296303
SKU: 296303
Предохранитель CNN200DIN R228842 KEAZ-FERRAZ 296304
Цена по запросу
KEAZ-Ferraz Предохранитель CNN200DIN R228842 KEAZ-FERRAZ 296304
SKU: 296304
Предохранитель CNN250DIN T228844 KEAZ-FERRAZ 296305
8540 ₽
+85 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель CNN250DIN T228844 KEAZ-FERRAZ 296305
SKU: 296305
Предохранитель CNN300DIN W228846 KEAZ-FERRAZ 296306
12219 ₽
+122 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель CNN300DIN W228846 KEAZ-FERRAZ 296306
SKU: 296306
Предохранитель D 01 10А/400V ROSA 322010
200 ₽
+2 ₽ баллами
ROSA Предохранитель D 01 10А/400V ROSA 322010
SKU: 322010
Как выбрать
Номинальный ток
Выбор тока осуществляется исходя из расчетной нагрузки цепи. Для маломощных потребителей применяются значения 4 А или 10 А, для распределительных щитов — 25 А, 40 А или 63 А, а для мощных промышленных линий — 160 А, 400 А или 500 А. При выборе тока ниже фактического потребления предохранитель будет постоянно перегорать, а при превышении номинала — не защитит оборудование от перегрева.
Категория применения
Тип защиты зависит от характера нагрузки в цепи. Категория gL/gG используется для защиты линейных цепей от перегрузки и короткого замыкания, а gR предназначена для защиты полупроводниковых компонентов от перегрузки и КЗ. Неправильный выбор категории приведет к срабатыванию защиты при пусковых токах или отсутствию защиты при критическом повреждении полупроводника.
Номинальное напряжение
Параметр должен соответствовать напряжению в сети, где устанавливается устройство. Доступны значения 500 В, 660 В или 690 В, а также диапазон от 500 до 690 В. Использование предохранителя с напряжением ниже сетевого приведет к пробою дуги и невозможности безопасного разрыва цепи при аварии.
Род тока
Необходимо учитывать тип используемого источника питания. Предохранители разделяются на переменный ток (AC), постоянный ток (DC) или комбинированные варианты (AC/DC). Применение предохранителя для переменного тока в цепях постоянного тока приведет к неспособности устройства погасить электрическую дугу, что чревато пожаром.
Номинальная отключающая способность
Этот параметр определяет максимальный ток короткого замыкания, который может прервать устройство без разрушения корпуса. Доступны значения 50 кА, 60 кА, 100 кА или 120 кА, а также диапазон от 50 до 120 кА. Если ток КЗ в системе превысит отключающую способность, корпус предохранителя может взорваться, не разорвав цепь.
Конструктивный размер и габарит
Размер предохранителя должен строго соответствовать посадочному месту в держателе или блоке. Используются типоразмеры NH00, NH1, NH0, NH2, NH3, NH4, NHC00 или DII. Несоответствие габарита сделает невозможным монтаж устройства в существующую систему распределения электроэнергии.
Характеристика срабатывания
Выбор зависит от скорости реакции, необходимой для защиты конкретного узла. Применяются быстрые (F), супер быстрые (FF), а также характеристики G или с запаздыванием (T). Использование слишком быстрого предохранителя в цепях с высокими пусковыми токами вызовет ложные срабатывания, а слишком медленного — повреждение электроники.
Количество полюсов
Количество полюсов выбирается исходя из числа фаз, которые необходимо защитить одновременно. Доступны исполнения на 1 или 3 полюса, а также диапазон от 1 до 3. При использовании однополюсного предохранителя в трехфазной системе при КЗ на одной фазе остальные фазы останутся под напряжением, что опасно для персонала.
Частые ошибки
Несоответствие номинального тока нагрузки
При выборе предохранителя с номинальным током ниже фактического рабочего тока цепи происходит преждевременное перегорание плавкой вставки. Физический процесс теплового разрушения проводника наступает из-за превышения допустимого теплового режима, что приводит к постоянным остановкам оборудования и необходимости частой замены расходных материалов.
Использование неверной категории применения
Применение предохранителей типа gR для защиты линейных цепей вместо gL/gG приводит к отсутствию защиты от длительных перегрузок. Характеристика срабатывания gR рассчитана на защиту полупроводников, поэтому при превышении тока сверх номинала в линии плавкая вставка не успеет разрушиться, что влечет за собой повреждение кабелей и изоляции.
Ошибка выбора номинального напряжения
Установка предохранителя с номинальным напряжением ниже напряжения сети, например 500 В при работе в сети 660 В, нарушает условия гашения дуги. При возникновении короткого замыкания электрическая дуга не будет погашена вовремя, что вызывает пробой корпуса и риск возникновения электрической дуги в распределительном щите.
Неправильный подбор номинальной отключающей способности
Выбор изделия с отключающей способностью ниже расчетного тока короткого замыкания в точке установки приводит к разрушению корпуса предохранителя. Энергия дуги при срабатывании превышает физическую прочность материалов, что вызывает разлет фрагментов плавкой вставки и может привести к фатальному повреждению контактных групп.
Несоответствие габаритов конструктивного размера
Попытка установки предохранителя размера NH1 в держатель, рассчитанный на NH00, или использование неподходящих размеров типа DII приводит к отсутствию плотного прилегания контактов. Плохой контакт вызывает локальный перегрев в месте соединения, что ведет к оплавлению держателя и невозможности корректного срабатывания защиты.
Игнорирование рода тока при выборе
Использование предохранителей для переменного тока (AC) в цепях постоянного тока (DC) приводит к невозможности гашения дуги. В цепях постоянного тока отсутствует переход через ноль, поэтому дуга не гаснет самостоятельно, что вызывает интенсивный нагрев и разрушение предохранителя в момент протекания тока короткого замыкания.
Ошибка в характеристике срабатывания
Применение супер быстрых предохранителей (FF) в цепях, где требуются характеристики типа G или T, приводит к ложным срабатываниям. Высокая скорость разрушения вставки при малых переходных процессах вызывает разрыв цепи при пусковых токах, что делает невозможной нормальную работу двигателей или других индуктивных нагрузок.
Неправильное использование количества полюсов
Монтаж однополюсного предохранителя в трехфазной системе вместо трехполюсного варианта приводит к перекосу фаз при аварии. При срабатывании только одной фазы на нагрузку продолжает подаваться напряжение с двух других фаз, что вызывает критический перегрев обмоток двигателей и выход из строя всей трехфазной нагрузки.

Часто задаваемые вопросы

Когда брать цилиндрический, а когда NH-ножевой? +
Цилиндрические — для токов примерно до 100 А: распределительные щиты, шкафы автоматики. NH-ножевые — для больших токов: силовые вводы, главные распределительные устройства, генераторные шкафы. Замена NH-вставки выполняется специальной рукояткой с соблюдением мер электробезопасности.
Чем отличается gG от aM? +
Это характеристика времятоковой кривой. gG (общего применения) — отключает и перегрузку, и КЗ, защищает кабели; ставится в основных цепях. aM (для цепей двигателей) — выдерживает кратковременные пусковые токи без срабатывания, но не защищает от перегрузки — её дополняют тепловым реле. Для двигателя выбирают aM с учётом пускового тока плюс тепловое реле на номинал.
Зачем индикатор перегорания? +
В шкафах с большим количеством предохранителей быстро найти перегоревший вручную сложно. Индикатор — стрелка или сигнальный элемент, срабатывающий при разрыве вставки: сразу видно, какой патрон менять. Особенно полезно в РУ моторных приводов и системах АВР.
Можно ли заменить плавкую вставку на автомат? +
Технически — да, но потребуется корректировка проекта и переделка щита: у автомата другие габариты и присоединения. Также нужно проверить селективность с вышестоящим аппаратом по кривым отключения. На больших номиналах плавкие вставки часто остаются экономичнее автоматов.
Сколько раз можно использовать предохранитель? +
Один раз. После срабатывания плавкая вставка перегорает и заменяется новой. Самовосстанавливающиеся элементы (PTC-термисторы) — это другой класс приборов, применяемый в электронике.
Какой держатель выбрать для предохранителя 22×58? +
Модульный держатель на DIN-рейку под габарит 22×58 с нужным числом полюсов (1–3). Проверяются номинальный ток держателя (не ниже номинала вставки) и отключающая способность (не ниже ожидаемого тока КЗ в точке установки). Удобны исполнения с индикатором срабатывания.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.