Выключатель-разъединитель

Выключатель-разъединитель

Выключатель-разъединитель предназначен для создания видимого разрыва электрической цепи и обеспечения безопасного обслуживания оборудования. Конструктивно изделие представляет собой механизм с силовыми контактами, оснащенный элементами управления, такими как рычажковый тип, тумблер, поворотная рукоятка или кнопка. Устройство позволяет управлять коммутацией нагрузок, обеспечивая изоляцию участков сети. Применяется в распределительных щитах, шкафах автоматики и промышленном оборудовании. В отличие от автоматических выключателей, данный аппарат не обеспечивает защиту от токов короткого замыкания, выполняя функцию безопасного отключения под нагрузкой. В ассортименте брендов КЭАЗ, Systeme Electric, DEKraft и EKF представлены модели с различными параметрами. Доступны исполнения от 1 до 4 полюсов с номинальным током длительной нагрузки Iu в диапазоне от 6 до 4000 А. Максимальное рабочее напряжение AC Ue составляет от 230 до 1000 В, а номинальное напряжение по изоляции достигает 1500 В. Варианты исполнения включают монтаж в распределительном щите, комплектные устройства в корпусе, а также встраиваемые и выдвижные устройства. Степень защиты лицевой стороны варьируется от IP00 до IP65, а количество вспомогательных замыкающих и размыкающих контактов составляет от 1 до 8.

Товаров: 1606
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
Разъединитель РЕ19 46 31171 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119960
89358 ₽
+893 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 46 31171 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119960
SKU: 119960
Разъединитель РЕ19 47 22261 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119977
277829 ₽
+2778 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 47 22261 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119977
SKU: 119977
Разъединитель РЕ19 47 22270 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119978
100137 ₽
+1001 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 47 22270 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119978
SKU: 119978
Разъединитель РЕ19 47 22271 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119979
101707 ₽
+1017 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 47 22271 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119979
SKU: 119979
Разъединитель РЕ19 47 32211 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119982
152546 ₽
+1525 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 47 32211 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119982
SKU: 119982
Разъединитель РЕ19 47 32260 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119983
131393 ₽
+1313 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 47 32260 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119983
SKU: 119983
Разъединитель РЕ19 47 32261 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119984
192922 ₽
+1929 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 47 32261 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119984
SKU: 119984
Разъединитель РЕ19 47 32270 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113117
137060 ₽
+1370 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 47 32270 4000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113117
SKU: 113117
Разъединитель РЕ19-35-31120 250А EKF re19-3531120
9327 ₽
+93 ₽ баллами
EKF Разъединитель РЕ19-35-31120 250А EKF re19-3531120
SKU: re19-3531120
Разъединитель РЕ19-35-31120 250А GENERICA PE-31120-0250
10178 ₽
+101 ₽ баллами
Generica (Группа IEK) Разъединитель РЕ19-35-31120 250А GENERICA PE-31120-0250
SKU: PE-31120-0250
Разъединитель РЕ19-35-31140 250А EKF re19-3531140
10131 ₽
+101 ₽ баллами
EKF Разъединитель РЕ19-35-31140 250А EKF re19-3531140
SKU: re19-3531140
Разъединитель РЕ19-35-31140 250А GENERICA PE-31140-0250
10753 ₽
+107 ₽ баллами
Generica (Группа IEK) Разъединитель РЕ19-35-31140 250А GENERICA PE-31140-0250
SKU: PE-31140-0250
Разъединитель РЕ19-35-31160 250А EKF re19-3531160
8130 ₽
+81 ₽ баллами
EKF Разъединитель РЕ19-35-31160 250А EKF re19-3531160
SKU: re19-3531160
Разъединитель РЕ19-37-31120 400А EKF re19-3731120
9974 ₽
+99 ₽ баллами
EKF Разъединитель РЕ19-37-31120 400А EKF re19-3731120
SKU: re19-3731120
Разъединитель РЕ19-37-31120 400А GENERICA PE-31120-0400
11707 ₽
+117 ₽ баллами
Generica (Группа IEK) Разъединитель РЕ19-37-31120 400А GENERICA PE-31120-0400
SKU: PE-31120-0400
Разъединитель РЕ19-37-31140 400А EKF re19-3731140
10623 ₽
+106 ₽ баллами
EKF Разъединитель РЕ19-37-31140 400А EKF re19-3731140
SKU: re19-3731140
Разъединитель РЕ19-37-31140 400А GENERICA PE-31140-0400
12757 ₽
+127 ₽ баллами
Generica (Группа IEK) Разъединитель РЕ19-37-31140 400А GENERICA PE-31140-0400
SKU: PE-31140-0400
Разъединитель РЕ19-37-31160 400А EKF re19-3731160
9071 ₽
+90 ₽ баллами
EKF Разъединитель РЕ19-37-31160 400А EKF re19-3731160
SKU: re19-3731160
Разъединитель РЕ19-39-31110 630А EKF re19-3931110
15772 ₽
+157 ₽ баллами
EKF Разъединитель РЕ19-39-31110 630А EKF re19-3931110
SKU: re19-3931110
Разъединитель РЕ19-39-31120 630А EKF re19-3931120
13639 ₽
+136 ₽ баллами
EKF Разъединитель РЕ19-39-31120 630А EKF re19-3931120
SKU: re19-3931120
Разъединитель РЕ19-39-31120 630А GENERICA PE-31120-0630
20484 ₽
+204 ₽ баллами
Generica (Группа IEK) Разъединитель РЕ19-39-31120 630А GENERICA PE-31120-0630
SKU: PE-31120-0630
Разъединитель РЕ19-39-31140 630А EKF re19-3931140
14747 ₽
+147 ₽ баллами
EKF Разъединитель РЕ19-39-31140 630А EKF re19-3931140
SKU: re19-3931140
Разъединитель РЕ19-39-31140 630А GENERICA PE-31140-0630
20096 ₽
+200 ₽ баллами
Generica (Группа IEK) Разъединитель РЕ19-39-31140 630А GENERICA PE-31140-0630
SKU: PE-31140-0630
Как выбрать
Номинальный ток нагрузки Iu
Выбор тока зависит от мощности потребителя: для малых цепей используются значения от 6 до 100 А, для промышленных нагрузок применяются номиналы 250 А, 400 А или 630 А, а для крупных узлов — от 1000 до 4000 А. Несоответствие тока нагрузки номиналу выключателя приведет к перегреву контактов и преждевременному выходу устройства из строя.
Количество полюсов
Для однофазных сетей подбирается 1 полюс, для трехфазных систем — 3 или 4 полюса. Использование меньшего количества полюсов, чем требуется схемой подключения, сделает невозможным полное размыкание всех фазных проводников, что создает риск поражения током при обслуживании.
Максимальное рабочее напряжение Ue
Параметр выбирается исходя из напряжения сети: доступны значения от 230 В и 380 В до 1000 В. При выборе напряжения ниже фактического рабочего уровня в сети возникнет риск пробоя воздушного зазора между контактами, что приведет к короткому замыканию внутри корпуса.
Конструктивное исполнение
Для установки в щитах выбирают монтаж в распределительном щите или встраиваемые устройства, а для автономной работы — комплектные устройства в корпусе. Ошибка в выборе типа монтажа сделает невозможным физическую установку оборудования в проектное место или нарушит требования к герметичности шкафа.
Тип элемента управления
Для удобства оператора выбирают рычажковый тип, тумблер, поворотную рукоятку или кнопку. Неправильный выбор типа управления может привести к невозможности физического манипулирования механизмом в ограниченном пространстве или затруднить дистанционное управление через удлиненные рукоятки.
Степень защиты IP
Для сухих помещений подходят IP20 или IP30, для условий с повышенной влажностью или пылью требуются IP40, IP54 или IP65. Недостаточная степень защиты приведет к попаданию пыли или влаги на токоведущие части, что вызовет искрение и термическое разрушение устройства.
Вспомогательные контакты
Для реализации схем сигнализации или блокировок выбирают количество замыкающих или размыкающих контактов в диапазоне от 1 до 8 штук. Недостаточное количество контактов не позволит передать сигнал о состоянии выключателя на контроллер или индикаторную лампу в системе автоматики.
Тип присоединения цепи
Для подключения силовых кабелей используют винтовое, болтовое соединение или кабельную клемму. Неправильный выбор типа контакта под сечение проводника приведет к плохому прижиму, возникновению переходного сопротивления и последующему оплавлению клеммной группы.
Частые ошибки
Несоответствие номинального тока нагрузки
При выборе выключателя-разъединителя допускается использование устройства с номинальным током Iu ниже фактической длительной нагрузки цепи. Это приводит к постоянному перегреву контактных групп и термическому разрушению корпуса из-за превышения допустимой тепловой мощности. В результате происходит оплавление изоляции и заклинивание механизма управления.
Выбор напряжения ниже рабочего
Использование оборудования с максимальным рабочем напряжением Ue ниже напряжения сети, например, применение устройства на 230 В в цепях 400 В. Возникает риск пробоя воздушного зазора между контактами при размыкании цепи, что ведет к возникновению электрической дуги. Это чревато поражением персонала и выходом из строя всей системы управления.
Игнорирование количества полюсов
Монтаж однополюсного или двухполюсного выключателя в трехфазную систему без учета необходимости разрыва всех фаз одновременно. При разрыве только одной фазы на нагрузке сохраняется потенциал, что делает невозможным безопасное обслуживание оборудования. Это создает условия для возникновения фазного напряжения между фазой и землей или другими фазами.
Неправильный тип присоединения цепи
Применение винтового соединения там, где требуется болтовое соединение для больших токов, например, при Iu от 630 А до 4000 А. Недостаточная площадь контакта вызывает локальный перегрев в месте соединения проводника с клеммой. Высокое переходное сопротивление приводит к термическому повреждению силовых шин и выключателя.
Ошибки в выборе степени защиты
Установка устройства с низким индексом IP, например IP20, в условиях повышенной запыленности или влажности вместо IP54 или IP65. Мелкие частицы или капли воды проникают внутрь корпуса, вызывая короткое замыкание между токоведущими частями. Это приводит к деградации контактных поверхностей и аварийному отключению линии.
Отсутствие вспомогательных контактов
Использование выключателя без необходимых вспомогательных замыкающих или размыкающих контактов в диапазоне от 1 до 8 штук. Это лишает возможности реализовать электрическую блокировку или передать сигнал о состоянии устройства на контроллер. В итоге невозможно обеспечить автоматизированную защиту или корректную работу цепей управления.
Неверный тип элемента управления
Монтаж устройства с коротким поворотным рычагом в местах, где требуется использование удлиненной рукоятки или тумблера. Неудобство управления или невозможность физического доступа к рукоятке мешает быстрому размыканию цепи в аварийной ситуации. Это затягивает время срабатывания защитных механизмов и увеличивает риски при эксплуатации.
Игнорирование реверсивного исполнения
Применение стандартного выключателя вместо модели с реверсивным исполнением в схемах, требующих смены направления тока. Это делает невозможным переключение нагрузки в обратном направлении без переделки всей схемы коммутации. В итоге монтаж становится невозможным без замены ключевого компонента на подходящий по параметрам.

Часто задаваемые вопросы

Рубильник или автомат на ввод? +
Это аппараты разного назначения: автомат защищает линию от перегрузки и короткого замыкания, рубильник (выключатель-разъединитель) даёт видимый разрыв и служит для оперативных переключений. Использовать автомат как ежедневный «выключатель» — расходовать его механический ресурс не по назначению. Типовая схема: рубильник на вводе плюс автомат защиты за ним; на крупных вводах — выключатель-разъединитель с плавкими предохранителями.
3П или 4П? +
3П — стандарт для трёхфазных сетей, где нейтраль отключать не требуется. 4П ставят там, где нужно отключать и нейтраль: в системе TT, на вводах после воздушных линий, в схемах с переключением на генератор. Важно: в системе TN-C разрывать совмещённый PEN-проводник коммутационными аппаратами запрещено (ПУЭ п. 1.7.145).
Можно ли отключать выключатель-разъединитель под нагрузкой? +
Да — в отличие от простого разъединителя, выключатель-разъединитель рассчитан на включение и отключение рабочего тока. Способность коммутировать нагрузку задаёт категория применения: AC-22A — смешанные активно-индуктивные нагрузки, AC-23A — двигатели и сильно индуктивные цепи. Разрывать ток короткого замыкания он не может — для этого нужен автомат или предохранители.
Чем выключатель-разъединитель отличается от разъединителя? +
Разъединитель создаёт видимый разрыв, но коммутировать его можно только в обесточенной цепи. Выключатель-разъединитель совмещает обе функции: отключает рабочий ток и обеспечивает видимый разрыв с фиксацией в положении «отключено» — на нём можно вешать замок при работах по наряду.
Какой рубильник нужен для подключения генератора? +
Реверсивный (перекидной) выключатель-разъединитель с положениями I-0-II: он переключает нагрузку между сетью и генератором и механически исключает их встречное включение. Число полюсов — с отключением нейтрали (обычно 4П в трёхфазной схеме, 2П в однофазной), номинальный ток — по вводному автомату с запасом.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.