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: 3394
Рубильник ВР32-35Ф В71250 250А УХЛ3 КЭАЗ 110221
5516 ₽
+55 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-35Ф В71250 250А УХЛ3 КЭАЗ 110221
SKU: 110221
Рубильник ВР32-35Ф-А70221-250А УХЛ3 КЭАЗ 361347
7546 ₽
+75 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-35Ф-А70221-250А УХЛ3 КЭАЗ 361347
SKU: 361347
Рубильник ВР32-37 B31250 400А Т3 КЭАЗ 119360
7773 ₽
+77 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 B31250 400А Т3 КЭАЗ 119360
SKU: 119360
Рубильник ВР32-37 А30200 400А УХЛ3 КЭАЗ 119343
356597 ₽
+3565 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А30200 400А УХЛ3 КЭАЗ 119343
SKU: 119343
Рубильник ВР32-37 А30220 400А Т3 КЭАЗ 119344
6648 ₽
+66 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А30220 400А Т3 КЭАЗ 119344
SKU: 119344
Рубильник ВР32-37 А30220 400А УХЛ3 КЭАЗ 103380
4848 ₽
+48 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А30220 400А УХЛ3 КЭАЗ 103380
SKU: 103380
Рубильник ВР32-37 А30221 400А УХЛ3 КЭАЗ 103433
7573 ₽
+75 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А30221 400А УХЛ3 КЭАЗ 103433
SKU: 103433
Рубильник ВР32-37 А30240 400А УХЛ3 КЭАЗ 103354
7237 ₽
+72 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А30240 400А УХЛ3 КЭАЗ 103354
SKU: 103354
Рубильник ВР32-37 А31240 400А УХЛ3 КЭАЗ 103381
7648 ₽
+76 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А31240 400А УХЛ3 КЭАЗ 103381
SKU: 103381
Рубильник ВР32-37 А31241 400А УХЛ3 КЭАЗ 103414
9957 ₽
+99 ₽ баллами
КЭАЗ Рубильник ВР32-37 А31241 400А УХЛ3 КЭАЗ 103414
SKU: 103414
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

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.