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 HP10M1-(B1018579J) KEAZ-FERRAZ 252039
Цена по запросу
KEAZ-Ferraz Предохранитель HP10M1-(B1018579J) KEAZ-FERRAZ 252039
SKU: 252039
Предохранитель MI5FA25V0.125-(L084029P) KEAZ-FERRAZ 141390
3970 ₽
+39 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5FA25V0.125-(L084029P) KEAZ-FERRAZ 141390
SKU: 141390
Предохранитель MI5FA25V0.5-(H084003P) KEAZ-FERRAZ 145544
2372 ₽
+23 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5FA25V0.5-(H084003P) KEAZ-FERRAZ 145544
SKU: 145544
Предохранитель MI5FA25V6.3-(S084012P) KEAZ-FERRAZ 227987
2372 ₽
+23 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5FA25V6.3-(S084012P) KEAZ-FERRAZ 227987
SKU: 227987
Предохранитель MI5FB25V0.04-(K084051P) KEAZ-FERRAZ 220551
4283 ₽
+42 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5FB25V0.04-(K084051P) KEAZ-FERRAZ 220551
SKU: 220551
Предохранитель MI5HF25V0.1-(G095548P) KEAZ-FERRAZ 279761
478 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V0.1-(G095548P) KEAZ-FERRAZ 279761
SKU: 279761
Предохранитель MI5HF25V0.2-(Q095556P) KEAZ-FERRAZ 279762
Цена по запросу
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V0.2-(Q095556P) KEAZ-FERRAZ 279762
SKU: 279762
Предохранитель MI5HF25V0.5-(V095560P) KEAZ-FERRAZ 046284
478 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V0.5-(V095560P) KEAZ-FERRAZ 046284
SKU: 046284
Предохранитель MI5HF25V1-(Y095563P) KEAZ-FERRAZ 229585
584 ₽
+5 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V1-(Y095563P) KEAZ-FERRAZ 229585
SKU: 229585
Предохранитель MI5HF25V10-(K085408P) KEAZ-FERRAZ 279763
584 ₽
+5 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V10-(K085408P) KEAZ-FERRAZ 279763
SKU: 279763
Предохранитель MI5HF25V16-(H210342P) KEAZ-FERRAZ 045965
2434 ₽
+24 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V16-(H210342P) KEAZ-FERRAZ 045965
SKU: 045965
Предохранитель MI5HF25V2-(E095569P) KEAZ-FERRAZ 045828
461 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V2-(E095569P) KEAZ-FERRAZ 045828
SKU: 045828
Предохранитель MI5HF25V3.15-(G095571P) KEAZ-FERRAZ 273562
584 ₽
+5 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V3.15-(G095571P) KEAZ-FERRAZ 273562
SKU: 273562
Предохранитель MI5HF25V4-(H095572P) KEAZ-FERRAZ 273560
584 ₽
+5 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V4-(H095572P) KEAZ-FERRAZ 273560
SKU: 273560
Предохранитель MI5HF25V5-(J095573P) KEAZ-FERRAZ 232442
Цена по запросу
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V5-(J095573P) KEAZ-FERRAZ 232442
SKU: 232442
Предохранитель MI5HF25V6.3-(K095574P) KEAZ-FERRAZ 273561
584 ₽
+5 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V6.3-(K095574P) KEAZ-FERRAZ 273561
SKU: 273561
Предохранитель MI5HF25V8-(J085407P) KEAZ-FERRAZ 279712
731 ₽
+7 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HF25V8-(J085407P) KEAZ-FERRAZ 279712
SKU: 279712
Предохранитель MI5HT25V1-(W085372P) KEAZ-FERRAZ 037409
793 ₽
+7 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HT25V1-(W085372P) KEAZ-FERRAZ 037409
SKU: 037409
Предохранитель MI5HT25V10-(B208358P) KEAZ-FERRAZ 037408
793 ₽
+7 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HT25V10-(B208358P) KEAZ-FERRAZ 037408
SKU: 037408
Предохранитель MI5HT25V2-(Z085375P) KEAZ-FERRAZ 046285
793 ₽
+7 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HT25V2-(Z085375P) KEAZ-FERRAZ 046285
SKU: 046285
Предохранитель MI5HT25V8-(A208357P) KEAZ-FERRAZ 037411
793 ₽
+7 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5HT25V8-(A208357P) KEAZ-FERRAZ 037411
SKU: 037411
Предохранитель MI5SF25V0.1-(A090505P) KEAZ-FERRAZ 050661
Цена по запросу
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V0.1-(A090505P) KEAZ-FERRAZ 050661
SKU: 050661
Предохранитель MI5SF25V0.16-(C090507P) KEAZ-FERRAZ 050663
400 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V0.16-(C090507P) KEAZ-FERRAZ 050663
SKU: 050663
Предохранитель MI5SF25V0.25-(E090509P) KEAZ-FERRAZ 050665
400 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V0.25-(E090509P) KEAZ-FERRAZ 050665
SKU: 050665
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.