Системные Решения

Выключатели нагрузки (рубильники)

Выключатели нагрузки (рубильники) предназначены для оперативного включения и отключения электрических цепей под нагрузкой. Конструктивно устройства представляют собой аппараты с контактной системой, управляемой механическим приводом, и могут поставляться в виде комплектных устройств в корпусе или встроенных модулей. Изделия обеспечивают разрыв цепи, управление коммутацией и защиту от несанкционированного включения при использовании блокировок. Рубильники применяются в распределительных щитах, шкафах автоматики и промышленном оборудовании. В отличие от автоматических выключателей, они не обеспечивают защиту от токов короткого замыкания, выполняя исключительно функцию коммутации. В каталоге представлено 95 товаров брендов КЭАЗ, Schneider Electric, LS Electric и других. Доступен диапазон номинальных токов от 25 до 2500 А и количество полюсов от 1 до 4. Максимальное рабочее напряжение AC составляет до 750 В, а номинальная мощность при AC-3 достигает 450 кВт. Варианты исполнения включают управление с помощью поворотной рукоятки, рычага или тумблера, а степень защиты лицевой стороны варьируется от IP20 до IP40.

Как выбрать
Количество полюсов
Для однофазных цепей подходят модели с 1 полюсом (7 позиций), для трехфазных систем — с 3 полюсами (33 позиции). В каталоге представлен диапазон от 1 до 4 полюсов. Неправильный выбор количества полюсов приведет к невозможности корректного разрыва всех фазных проводников или избыточности оборудования.
Номинальный ток нагрузки
Выбор тока зависит от мощности потребителя: для малых нагрузок применяются значения 25 А (3) или 32 А (3), для мощных промышленных агрегатов — от 1600 А (4) до 2500 А (2). Диапазон составляет от 25 до 2500 А. Использование рубильника с током ниже расчетного вызовет перегрев контактов и выход оборудования из строя.
Максимальная мощность AC-3
Параметр определяет предел нагрузки при пуске двигателей: доступны значения от 5.5 кВт (1) до 450 кВт (10). При выборе устройства с недостаточной мощностью произойдет термическое разрушение внутренних компонентов при работе двигателя. Для точного подбора ориентируйтесь на номинальную мощность вашего оборудования.
Рабочее напряжение AC
Для стандартных сетей используются значения 400 В (5) или 690 В (19), диапазон охватывает значения от 250 до 750 В. Несоответствие рабочего напряжения сети номиналу выключателя приведет к возникновению электрической дуги, которая не будет погашена, что чревато пожаром.
Тип элемента управления
Для удобства эксплуатации выбирайте тип управления: поворотная рукоятка (15) или рычаг (7), тумблер (7) или ручка крышки (3). Неверный выбор типа управления может сделать невозможным физический доступ к органу управления в ограниченном пространстве щита или затруднить операцию отключения.
Степень защиты IP
Для установки в сухих помещениях подходят модели IP20 (38), для защиты от пыли или влаги требуются другие исполнения. В каталоге представлены значения IP00 (2), IP2X (1) и IP40 (1). Низкая степень защиты при эксплуатации в агрессивной среде приведет к короткому замыканию из-за попадания частиц или влаги внутрь корпуса.
Тип присоединения цепи
Для монтажа в щитах используются винтовые соединения (15) или болтовые соединения (3), также доступно подключение на шину (1). Ошибка в выборе способа присоединения приведет к плохому контакту, локальному перегреву кабеля и риску возгорания в месте соединения проводников.
Конструктивное исполнение
Выбирайте между комплектным устройством в корпусе (17), встроенным устройством (8) или монтажом в распределительном щите (1). Неправильное исполнение сделает невозможным физическую установку рубильника в проектное место, что потребует полной переделки конструкции электрощита.
Частые ошибки
Выбор тока по категории AC-1
При выборе рубильника проектировщики часто ориентируются на номинальный ток длительной нагрузки Iu для резистивной нагрузки AC-1, игнорируя пусковые токи двигателей. Если использовать устройство, рассчитанное только на AC-1, при включении индуктивной нагрузки AC-3 возникнет чрезмерное термическое воздействие на контакты. Это приводит к подгоранию контактных поверхностей и преждевременному выходу из строя всего узла коммутации.
Несоответствие номинального напряжения цепи
Ошибка заключается в подборе выключателя с рабочим напряжением Ue ниже фактического напряжения сети, например, при использовании оборудования на 400 В в сетях 690 В. При превышении изоляционного напряжения между полюсами или фазой и корпусом возникает электрический пробой. Это влечет за собой короткое замыкание, разрушение корпуса и риск поражения персонала током.
Игнорирование типа присоединения цепи
Монтажники могут попытаться использовать винтовое соединение там, где требуется болтовое соединение для высоких токов. При недостаточном площади контакта или неверном типе крепежа возникает переходное сопротивление, вызывающее локальный перегрев. В результате термическое воздействие разрушает изоляцию кабеля и приводит к оплавлению клеммного зажима рубильника.
Использование рубильника без функции главного выключателя
При проектировании щитов допускается использование устройств, не имеющих функции главного выключателя, для обеспечения видимого разрыва цепи. В таких случаях при обслуживании оборудования невозможно гарантировать отсутствие напряжения под нагрузкой. Это создает условия для возникновения дуги при попытке разрыва цепи, что опасно для жизни электромонтажника.
Ошибочный выбор степени защиты IP
Установка рубильников с низким уровнем защиты, например IP20, в условиях повышенной запыленности или влажности приводит к попаданию частиц на токоведущие части. Накопление проводящей пыли или конденсата на контактах вызывает утечки тока и межфазные замыкания. Это влечет за собой срабатывание защитных устройств или возгорание внутри распределительного шкафа.
Неправильный подбор количества полюсов
Использование однополюсных или двухполюсных моделей вместо трехполюсных в трехфазных цепях приводит к разрыву только одной фазы. При таком монтаже нагрузка на остальные фазы остается под напряжением, что делает невозможным безопасное проведение работ. Это нарушает логику изоляции цепи и может привести к повреждению оборудования из-за перекоса фаз.
Игнорирование возможности механической блокировки
При сборке групповых щитов монтажники могут не предусмотреть механическую блокировку, если требуется исключить одновременное включение нескольких цепей. Без блокировки существует риск ошибочного переключения, приводящего к возникновению короткого замыкания между фазами. Это вызывает мощный электрический удар, разрушающий механические элементы управления рубильника.
Несоответствие типа управления нагрузкой
Применение рубильников с короткими рукоятками вместо удлиненных в условиях плотного монтажа в шкафах затрудняет физическое управление. Недостаточный рычаг или неудобное расположение рукоятки приводит к приложению чрезмерных усилий при коммутации. Это вызывает механические деформации внутренних механизмов и может привести к заклиниванию контактов в промежуточном положении.
Товаров: 3420
Разъединитель РЕ19 41 31110 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113027
27288 ₽
+272 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31110 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113027
SKU: 113027
Разъединитель РЕ19 41 31111 1000А УХЛ3 КЭАЗ 119696
29424 ₽
+294 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31111 1000А УХЛ3 КЭАЗ 119696
SKU: 119696
Разъединитель РЕ19 41 31120 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 116617
27327 ₽
+273 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31120 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 116617
SKU: 116617
Разъединитель РЕ19 41 31120 1000А Т3 КЭАЗ 119643
29270 ₽
+292 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31120 1000А Т3 КЭАЗ 119643
SKU: 119643
Разъединитель РЕ19 41 31121 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 119662
26348 ₽
+263 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31121 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 119662
SKU: 119662
Разъединитель РЕ19 41 31121 1000А УХЛ3 КЭАЗ 119646
30025 ₽
+300 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31121 1000А УХЛ3 КЭАЗ 119646
SKU: 119646
Разъединитель РЕ19 41 31140 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 115320
27576 ₽
+275 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31140 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 115320
SKU: 115320
Разъединитель РЕ19 41 31140 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113019
27586 ₽
+275 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31140 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113019
SKU: 113019
Разъединитель РЕ19 41 31141 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 119664
28017 ₽
+280 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31141 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 119664
SKU: 119664
Разъединитель РЕ19 41 31141 1000А УХЛ3 КЭАЗ 119648
28018 ₽
+280 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31141 1000А УХЛ3 КЭАЗ 119648
SKU: 119648
Разъединитель РЕ19 41 31150 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 119665
26831 ₽
+268 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31150 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 119665
SKU: 119665
Разъединитель РЕ19 41 31150 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113016
29570 ₽
+295 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31150 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113016
SKU: 113016
Разъединитель РЕ19 41 31151 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 119651
27193 ₽
+271 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31151 1000А Л УХЛ3 КЭАЗ 119651
SKU: 119651
Разъединитель РЕ19 41 31151 1000А УХЛ3 КЭАЗ 119650
30247 ₽
+302 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31151 1000А УХЛ3 КЭАЗ 119650
SKU: 119650
Разъединитель РЕ19 41 31160 1000А ИП МП105 УХЛ3 КЭАЗ 119706
31133 ₽
+311 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31160 1000А ИП МП105 УХЛ3 КЭАЗ 119706
SKU: 119706
Разъединитель РЕ19 41 31160 1000А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119707
33904 ₽
+339 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31160 1000А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119707
SKU: 119707
Разъединитель РЕ19 41 31160 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113023
87663 ₽
+876 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31160 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113023
SKU: 113023
Разъединитель РЕ19 41 31161 1000А УХЛ3 КЭАЗ 119708
87663 ₽
+876 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31161 1000А УХЛ3 КЭАЗ 119708
SKU: 119708
Разъединитель РЕ19 41 31170 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113031
169922 ₽
+1699 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31170 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113031
SKU: 113031
Разъединитель РЕ19 41 31190 1000А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119714
35296 ₽
+352 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31190 1000А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119714
SKU: 119714
Разъединитель РЕ19 41 31190 1000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119713
25221 ₽
+252 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31190 1000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119713
SKU: 119713
Разъединитель РЕ19 41 31190 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113032
27781 ₽
+277 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 41 31190 1000А УХЛ3 КЭАЗ 113032
SKU: 113032
Разъединитель РЕ19 43 11110 1600А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119791
24608 ₽
+246 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 11110 1600А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119791
SKU: 119791
Разъединитель РЕ19 43 11160 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113061
227852 ₽
+2278 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 11160 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113061
SKU: 113061

Часто задаваемые вопросы

Чем выключатель нагрузки отличается от обычного рубильника? +
Рубильник (разъединитель) предназначен для коммутации цепей преимущественно без нагрузки — он не имеет дугогасительных камер. Выключатель нагрузки оснащён дугогасительными камерами и рассчитан на регулярное включение и отключение рабочих токов в штатном режиме. На практике оба термина часто используются как синонимы.
Чем рубильник отличается от автоматического выключателя? +
Автоматический выключатель защищает цепь от перегрузки и короткого замыкания и срабатывает автоматически. Рубильник — ручной коммутационный аппарат без функции автоматической защиты. По ПУЭ перед счётчиком должен стоять коммутационный аппарат для снятия напряжения — эту роль часто выполняет рубильник, а защиту обеспечивает автомат после счётчика.
Нужен ли рубильник на вводе, если уже стоит автомат? +
Это зависит от требований проекта. На вводе перед счётчиком устанавливают коммутационный аппарат для полного снятия напряжения при обслуживании — рубильник удобен тем, что позволяет обесточить объект одним движением, не трогая аппараты защиты. Автомат после счётчика выполняет функцию защиты. В промышленных схемах электроснабжения рубильник на вводе — типовое решение.
Можно ли использовать рубильник для отключения электродвигателя? +
Да, но только при правильном выборе категории применения. Для отключения электродвигателей, насосов и другого индуктивного оборудования необходим выключатель нагрузки категории AC-23. Аппараты категорий AC-21 и AC-22 предназначены для активных и смешанных нагрузок.
Как правильно выбрать число полюсов рубильника? +
Для однофазной сети 220 В выбирайте 1- или 2-полюсный аппарат (2P отключает также нейтраль). Для трёхфазной сети 380 В — 3- или 4-полюсный. Четырёхполюсный рубильник (4P) отключает все фазы и нейтраль — это полезно там, где требуется полное разъединение цепи. Важно: в системе TN-C разрывать совмещённый PEN-проводник нельзя.
Что такое реверсивный рубильник и когда он нужен? +
Реверсивный (перекидной) рубильник позволяет вручную переключить нагрузку между двумя источниками питания — основным и резервным (генератор, ИБП, вторая линия). Механическая блокировка исключает одновременное подключение обоих источников. Применяются в коттеджах, производственных объектах и медицинских учреждениях.
Какой ток выбрать для рубильника на вводе в дом или квартиру? +
Номинальный ток рубильника должен быть не меньше номинала вводного автоматического выключателя. Для стандартной квартиры с вводным автоматом 50–63 А подойдёт рубильник на 63–100 А. Для частного дома с электрическим отоплением — 100–160 А. Запас по току повышает надёжность и ресурс аппарата.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.