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 43 11170 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113073
12680 ₽
+126 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 11170 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113073
SKU: 113073
Разъединитель РЕ19 43 21110 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119796
20441 ₽
+204 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 21110 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119796
SKU: 119796
Разъединитель РЕ19 43 21120 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113052
21991 ₽
+219 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 21120 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113052
SKU: 113052
Разъединитель РЕ19 43 21170 1600А ИП УХЛ3 КЭАЗ 294068
29837 ₽
+298 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 21170 1600А ИП УХЛ3 КЭАЗ 294068
SKU: 294068
Разъединитель РЕ19 43 21170 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119798
42650 ₽
+426 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 21170 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119798
SKU: 119798
Разъединитель РЕ19 43 31110 1600А ИП МП105 УХЛ3 КЭАЗ 119807
284887 ₽
+2848 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31110 1600А ИП МП105 УХЛ3 КЭАЗ 119807
SKU: 119807
Разъединитель РЕ19 43 31110 1600А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119808
40937 ₽
+409 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31110 1600А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119808
SKU: 119808
Разъединитель РЕ19 43 31110 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113067
34676 ₽
+346 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31110 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113067
SKU: 113067
Разъединитель РЕ19 43 31111 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119809
35840 ₽
+358 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31111 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119809
SKU: 119809
Разъединитель РЕ19 43 31120 1600А Л УХЛ3 КЭАЗ 119783
32709 ₽
+327 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31120 1600А Л УХЛ3 КЭАЗ 119783
SKU: 119783
Разъединитель РЕ19 43 31120 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113042
206114 ₽
+2061 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31120 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113042
SKU: 113042
Разъединитель РЕ19 43 31121 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119767
60385 ₽
+603 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31121 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119767
SKU: 119767
Разъединитель РЕ19 43 31140 1600А Л УХЛ3 КЭАЗ 115321
34876 ₽
+348 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31140 1600А Л УХЛ3 КЭАЗ 115321
SKU: 115321
Разъединитель РЕ19 43 31140 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113056
33945 ₽
+339 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31140 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113056
SKU: 113056
Разъединитель РЕ19 43 31150 1600А Л УХЛ3 КЭАЗ 119786
34448 ₽
+344 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31150 1600А Л УХЛ3 КЭАЗ 119786
SKU: 119786
Разъединитель РЕ19 43 31150 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113053
34109 ₽
+341 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31150 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113053
SKU: 113053
Разъединитель РЕ19 43 31151 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119770
33049 ₽
+330 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31151 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119770
SKU: 119770
Разъединитель РЕ19 43 31160 1600А ИП МП105 УХЛ3 КЭАЗ 119812
37615 ₽
+376 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31160 1600А ИП МП105 УХЛ3 КЭАЗ 119812
SKU: 119812
Разъединитель РЕ19 43 31160 1600А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119815
39325 ₽
+393 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31160 1600А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119815
SKU: 119815
Разъединитель РЕ19 43 31160 1600А ИП МП140 УХЛ3 КЭАЗ 119813
39618 ₽
+396 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31160 1600А ИП МП140 УХЛ3 КЭАЗ 119813
SKU: 119813
Разъединитель РЕ19 43 31160 1600А ИП МП175 УХЛ3 КЭАЗ 119814
48504 ₽
+485 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31160 1600А ИП МП175 УХЛ3 КЭАЗ 119814
SKU: 119814
Разъединитель РЕ19 43 31160 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113059
33645 ₽
+336 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31160 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113059
SKU: 113059
Разъединитель РЕ19 43 31161 1600А ИП УХЛ3 КЭАЗ 336715
37822 ₽
+378 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31161 1600А ИП УХЛ3 КЭАЗ 336715
SKU: 336715
Разъединитель РЕ19 43 31161 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119816
34144 ₽
+341 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31161 1600А УХЛ3 КЭАЗ 119816
SKU: 119816

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.