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 31170 1600А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119818
37208 ₽
+372 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31170 1600А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119818
SKU: 119818
Разъединитель РЕ19 43 31170 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113072
33825 ₽
+338 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31170 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113072
SKU: 113072
Разъединитель РЕ19 43 31190 1600А ИП МП120 УХЛ3 КЭАЗ 119821
38917 ₽
+389 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31190 1600А ИП МП120 УХЛ3 КЭАЗ 119821
SKU: 119821
Разъединитель РЕ19 43 31190 1600А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119822
39211 ₽
+392 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31190 1600А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119822
SKU: 119822
Разъединитель РЕ19 43 31190 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113076
34298 ₽
+342 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 43 31190 1600А УХЛ3 КЭАЗ 113076
SKU: 113076
Разъединитель РЕ19 44 11160 2000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113088
25927 ₽
+259 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 11160 2000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113088
SKU: 113088
Разъединитель РЕ19 44 11160 2000А УХЛ3 КЭАЗ 113084
25353 ₽
+253 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 11160 2000А УХЛ3 КЭАЗ 113084
SKU: 113084
Разъединитель РЕ19 44 11170 2000А УХЛ3 КЭАЗ 113089
25045 ₽
+250 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 11170 2000А УХЛ3 КЭАЗ 113089
SKU: 113089
Разъединитель РЕ19 44 21160 2000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119858
73101 ₽
+731 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 21160 2000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119858
SKU: 119858
Разъединитель РЕ19 44 31111 2000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 219903
78489 ₽
+784 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 31111 2000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 219903
SKU: 219903
Разъединитель РЕ19 44 31160 2000А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119870
74700 ₽
+746 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 31160 2000А ИП МП130 УХЛ3 КЭАЗ 119870
SKU: 119870
Разъединитель РЕ19 44 31160 2000А ИП МП140 УХЛ3 КЭАЗ 119868
613029 ₽
+6130 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 31160 2000А ИП МП140 УХЛ3 КЭАЗ 119868
SKU: 119868
Разъединитель РЕ19 44 31160 2000А ИП МП160 УХЛ3 КЭАЗ 119871
624812 ₽
+6248 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 31160 2000А ИП МП160 УХЛ3 КЭАЗ 119871
SKU: 119871
Разъединитель РЕ19 44 31160 2000А ИП МП180 УХЛ3 КЭАЗ 119869
77644 ₽
+776 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 31160 2000А ИП МП180 УХЛ3 КЭАЗ 119869
SKU: 119869
Разъединитель РЕ19 44 31161 2000А ИП МП140 УХЛ3 КЭАЗ 119872
27040 ₽
+270 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 31161 2000А ИП МП140 УХЛ3 КЭАЗ 119872
SKU: 119872
Разъединитель РЕ19 44 31170 2000А ИП МП140 УХЛ3 КЭАЗ 119873
249132 ₽
+2491 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 31170 2000А ИП МП140 УХЛ3 КЭАЗ 119873
SKU: 119873
Разъединитель РЕ19 44 31171 2000А ИП МП140 УХЛ3 КЭАЗ 119875
21416 ₽
+214 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 31171 2000А ИП МП140 УХЛ3 КЭАЗ 119875
SKU: 119875
Разъединитель РЕ19 44 31190 2000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119876
76345 ₽
+763 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 44 31190 2000А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119876
SKU: 119876
Разъединитель РЕ19 45 11110 2500А УХЛ3 КЭАЗ 119888
31413 ₽
+314 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 11110 2500А УХЛ3 КЭАЗ 119888
SKU: 119888
Разъединитель РЕ19 45 11160 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113099
53423 ₽
+534 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 11160 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113099
SKU: 113099
Разъединитель РЕ19 45 11160 2500А УХЛ3 КЭАЗ 113096
30882 ₽
+308 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 11160 2500А УХЛ3 КЭАЗ 113096
SKU: 113096
Разъединитель РЕ19 45 11161 2500А УХЛ3 КЭАЗ 119890
34362 ₽
+343 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 11161 2500А УХЛ3 КЭАЗ 119890
SKU: 119890
Разъединитель РЕ19 45 31110 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119908
83398 ₽
+833 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 31110 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119908
SKU: 119908
Разъединитель РЕ19 45 31111 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119909
84365 ₽
+843 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 31111 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119909
SKU: 119909

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.