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 MI5SF25V0.5-(H090512P) KEAZ-FERRAZ 050667
356 ₽
+3 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V0.5-(H090512P) KEAZ-FERRAZ 050667
SKU: 050667
Предохранитель MI5SF25V0.63-(J090513P) KEAZ-FERRAZ 050668
437 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V0.63-(J090513P) KEAZ-FERRAZ 050668
SKU: 050668
Предохранитель MI5SF25V0.8-(K090514P) KEAZ-FERRAZ 141730
437 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V0.8-(K090514P) KEAZ-FERRAZ 141730
SKU: 141730
Предохранитель MI5SF25V1-(L090515P) KEAZ-FERRAZ 045827
356 ₽
+3 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V1-(L090515P) KEAZ-FERRAZ 045827
SKU: 045827
Предохранитель MI5SF25V1.6-(N090517P) KEAZ-FERRAZ 141731
400 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V1.6-(N090517P) KEAZ-FERRAZ 141731
SKU: 141731
Предохранитель MI5SF25V10-(X090525P) KEAZ-FERRAZ 140908
437 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V10-(X090525P) KEAZ-FERRAZ 140908
SKU: 140908
Предохранитель MI5SF25V2-(P090518P) KEAZ-FERRAZ 050670
369 ₽
+3 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V2-(P090518P) KEAZ-FERRAZ 050670
SKU: 050670
Предохранитель MI5SF25V2.5-(Q090519P) KEAZ-FERRAZ 050671
400 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V2.5-(Q090519P) KEAZ-FERRAZ 050671
SKU: 050671
Предохранитель MI5SF25V20-(Y233448P) KEAZ-FERRAZ 285624
663 ₽
+6 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V20-(Y233448P) KEAZ-FERRAZ 285624
SKU: 285624
Предохранитель MI5SF25V3.15-(R090520P) KEAZ-FERRAZ 050672
369 ₽
+3 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V3.15-(R090520P) KEAZ-FERRAZ 050672
SKU: 050672
Предохранитель MI5SF25V4-(S090521P) KEAZ-FERRAZ 050673
400 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V4-(S090521P) KEAZ-FERRAZ 050673
SKU: 050673
Предохранитель MI5SF25V5-(T090522P) KEAZ-FERRAZ 050674
369 ₽
+3 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V5-(T090522P) KEAZ-FERRAZ 050674
SKU: 050674
Предохранитель MI5SF25V8-(W090524P) KEAZ-FERRAZ 279714
437 ₽
+4 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI5SF25V8-(W090524P) KEAZ-FERRAZ 279714
SKU: 279714
Предохранитель MI6FA25V16-(Z084317)-KEAZ-FERRAZ-LC/UPC KEAZ-Ferraz 372139
3613 ₽
+36 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI6FA25V16-(Z084317)-KEAZ-FERRAZ-LC/UPC KEAZ-Ferraz 372139
SKU: 372139
Предохранитель MI6FA69V2-(F093293P) KEAZ-FERRAZ 272254
3864 ₽
+38 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель MI6FA69V2-(F093293P) KEAZ-FERRAZ 272254
SKU: 272254
Предохранитель MIRO RGS4 690В/40А Меандр A8302-16937992
1285 ₽
+12 ₽ баллами
Меандр Предохранитель MIRO RGS4 690В/40А Меандр A8302-16937992
SKU: A8302-16937992
Предохранитель MIRO RGS4A 660В/125А Меандр A8302-16937923
2327 ₽
+23 ₽ баллами
Меандр Предохранитель MIRO RGS4A 660В/125А Меандр A8302-16937923
SKU: A8302-16937923
Предохранитель MIRO RGS4A 660В/180А Меандр A8302-16937947
2910 ₽
+29 ₽ баллами
Меандр Предохранитель MIRO RGS4A 660В/180А Меандр A8302-16937947
SKU: A8302-16937947
Предохранитель MIRO RGS4A 660В/200А Меандр A8302-16937954
3202 ₽
+32 ₽ баллами
Меандр Предохранитель MIRO RGS4A 660В/200А Меандр A8302-16937954
SKU: A8302-16937954
Предохранитель MIRO RGS4A 690В/160А Меандр A8302-16937961
3491 ₽
+34 ₽ баллами
Меандр Предохранитель MIRO RGS4A 690В/160А Меандр A8302-16937961
SKU: A8302-16937961
Предохранитель MIRO RGS4B 690В/315А Меандр A8302-16937985
4257 ₽
+42 ₽ баллами
Меандр Предохранитель MIRO RGS4B 690В/315А Меандр A8302-16937985
SKU: A8302-16937985
93 ₽
+1% баллами
Klemsan Предохранитель MSB 6.35x31.75 1А Klemsan 359020
SKU: 359020
Предохранитель NH000AM50V20-(Q232498C) KEAZ-FERRAZ 142337
4909 ₽
+49 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель NH000AM50V20-(Q232498C) KEAZ-FERRAZ 142337
SKU: 142337
Предохранитель NH000AM50V25-(R232499C) KEAZ-FERRAZ 142338
4909 ₽
+49 ₽ баллами
KEAZ-Ferraz Предохранитель NH000AM50V25-(R232499C) KEAZ-FERRAZ 142338
SKU: 142338
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.