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 ₽
Рубильник ВР32-37 А31250 400А УХЛ3 КЭАЗ 143440
6948 ₽
+69 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А31250 400А УХЛ3 КЭАЗ 143440
SKU: 143440
Рубильник ВР32-37 А70220 400А УХЛ3 КЭАЗ 103397
7250 ₽
+72 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А70220 400А УХЛ3 КЭАЗ 103397
SKU: 103397
Рубильник ВР32-37 А70221 400А УХЛ3 КЭАЗ 114787
11553 ₽
+115 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А70221 400А УХЛ3 КЭАЗ 114787
SKU: 114787
Рубильник ВР32-37 А71240 400А Т3 КЭАЗ 119395
12257 ₽
+122 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А71240 400А Т3 КЭАЗ 119395
SKU: 119395
Рубильник ВР32-37 А71240 400А УХЛ3 КЭАЗ 103398
11197 ₽
+111 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А71240 400А УХЛ3 КЭАЗ 103398
SKU: 103398
Рубильник ВР32-37 В30250 400А УХЛ3 КЭАЗ 103419
5778 ₽
+57 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 В30250 400А УХЛ3 КЭАЗ 103419
SKU: 103419
Рубильник ВР32-37 В30251 400А УХЛ3 КЭАЗ 103418
47682 ₽
+476 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 В30251 400А УХЛ3 КЭАЗ 103418
SKU: 103418
Рубильник ВР32-37 В31250 400А УХЛ3 КЭАЗ 103416
5231 ₽
+52 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 В31250 400А УХЛ3 КЭАЗ 103416
SKU: 103416
Рубильник ВР32-37 В31251 400А УХЛ3 КЭАЗ 103363
7904 ₽
+79 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 В31251 400А УХЛ3 КЭАЗ 103363
SKU: 103363
Рубильник ВР32-37 В70250 400А УХЛ3 КЭАЗ 103355
8848 ₽
+88 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 В70250 400А УХЛ3 КЭАЗ 103355
SKU: 103355
Рубильник ВР32-37 В71250 400А Т3 КЭАЗ 119396
310347 ₽
+3103 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 В71250 400А Т3 КЭАЗ 119396
SKU: 119396
Рубильник ВР32-37 В71250 400А УХЛ3 КЭАЗ 103395
8367 ₽
+83 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 В71250 400А УХЛ3 КЭАЗ 103395
SKU: 103395
Рубильник ВР32-37 В71251 400А УХЛ3 КЭАЗ 103429
12556 ₽
+125 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 В71251 400А УХЛ3 КЭАЗ 103429
SKU: 103429
Рубильник ВР32-37Ф А30220 400А УХЛ3 КЭАЗ 110222
4179 ₽
+41 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф А30220 400А УХЛ3 КЭАЗ 110222
SKU: 110222
Рубильник ВР32-37Ф А30221 400А УХЛ3 КЭАЗ 110223
6548 ₽
+65 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф А30221 400А УХЛ3 КЭАЗ 110223
SKU: 110223
Рубильник ВР32-37Ф А30240 400А УХЛ3 КЭАЗ 110224
6311 ₽
+63 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф А30240 400А УХЛ3 КЭАЗ 110224
SKU: 110224
Рубильник ВР32-37Ф А31240 400А УХЛ3 КЭАЗ 110225
6672 ₽
+66 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф А31240 400А УХЛ3 КЭАЗ 110225
SKU: 110225
Рубильник ВР32-37Ф А70220 400А УХЛ3 КЭАЗ 110226
6329 ₽
+63 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф А70220 400А УХЛ3 КЭАЗ 110226
SKU: 110226
Рубильник ВР32-37Ф А70240 400А УХЛ3 КЭАЗ 110227
6952 ₽
+69 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф А70240 400А УХЛ3 КЭАЗ 110227
SKU: 110227
Рубильник ВР32-37Ф А71240 400А УХЛ3 КЭАЗ 110228
9769 ₽
+97 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф А71240 400А УХЛ3 КЭАЗ 110228
SKU: 110228
Рубильник ВР32-37Ф В30250 400А УХЛ3 КЭАЗ 110229
75733 ₽
+757 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф В30250 400А УХЛ3 КЭАЗ 110229
SKU: 110229
Рубильник ВР32-37Ф В30251 400А УХЛ3 КЭАЗ 110230
6528 ₽
+65 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф В30251 400А УХЛ3 КЭАЗ 110230
SKU: 110230
Рубильник ВР32-37Ф В31250 400А УХЛ3 КЭАЗ 110231
4502 ₽
+45 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф В31250 400А УХЛ3 КЭАЗ 110231
SKU: 110231
Рубильник ВР32-37Ф В31251 400А УХЛ3 КЭАЗ 110232
Цена по запросу
КЭАЗ Рубильник ВР32-37Ф В31251 400А УХЛ3 КЭАЗ 110232
SKU: 110232
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.