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 45 31160 2500А ИП МП180 УХЛ3 КЭАЗ 119917
86635 ₽
+866 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 31160 2500А ИП МП180 УХЛ3 КЭАЗ 119917
SKU: 119917
Разъединитель РЕ19 45 31160 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113097
79831 ₽
+798 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 31160 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113097
SKU: 113097
Разъединитель РЕ19 45 31161 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119918
77114 ₽
+771 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 31161 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119918
SKU: 119918
Разъединитель РЕ19 45 31170 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113105
84198 ₽
+841 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 31170 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113105
SKU: 113105
Разъединитель РЕ19 45 31190 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119920
83414 ₽
+834 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 45 31190 2500А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119920
SKU: 119920
Разъединитель РЕ19 46 11160 3150А УХЛ3 КЭАЗ 113112
31414 ₽
+314 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 46 11160 3150А УХЛ3 КЭАЗ 113112
SKU: 113112
Разъединитель РЕ19 46 21110 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119949
57352 ₽
+573 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 46 21110 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119949
SKU: 119949
Разъединитель РЕ19 46 21111 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 298078
78024 ₽
+780 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 46 21111 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 298078
SKU: 298078
Разъединитель РЕ19 46 31110 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119956
85319 ₽
+853 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 46 31110 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 119956
SKU: 119956
Разъединитель РЕ19 46 31160 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113113
83880 ₽
+838 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 46 31160 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113113
SKU: 113113
Разъединитель РЕ19 46 31170 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113114
85667 ₽
+856 ₽ баллами
КЭАЗ Разъединитель РЕ19 46 31170 3150А ИП УХЛ3 КЭАЗ 113114
SKU: 113114
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
16964 ₽
+169 ₽ 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
15585 ₽
+155 ₽ 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

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.