Выключатели нагрузки (рубильники)

Выключатели нагрузки (рубильники)

Выключатели нагрузки (рубильники) предназначены для оперативного разъединения электрических цепей и управления коммутацией в силовых цепях. Конструктивно изделия включают в себя контактные элементы, механизмы управления и корпуса, которые могут быть выполнены в виде комплектных устройств или компонентов для монтажа в распределительные щиты. Устройства обеспечивают разрыв тока при отсутствии аварийных режимов, в отличие от автоматических выключателей, которые выполняют функцию защиты от перегрузок и коротких замыканий. Рубильники применяются в распределительных щитах, шкафах автоматики и промышленном оборудовании. В каталоге представлены бренды КЭАЗ, Schneider Electric, LS Electric и ABB. Аппараты различаются по количеству полюсов от 1 до 4, номинальному току Iu в диапазоне от 25 до 2500 А и максимальному рабочему напряжению Ue в диапазоне от 250 до 750 В. Доступны варианты с различным типом управления, включая рычаг, тумблер или поворотную рукоятку, а также исполнения с количеством вспомогательных контактов 0 или 1. Для подключения используются винтовые, болтовые соединения или подключение на шину.

Товаров: 4245
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
Цена по запросу
Schneider Electric ВЫКЛ. НАГРУЗКИ EASY9 (мод. рубильник) 3П 100А 400В =S=
SKU: EZ9S16391
1549 ₽
+15 ₽ баллами
Schneider Electric ВЫКЛ. НАГРУЗКИ EASY9 (мод. рубильник) 3П 40А 400В =S=
SKU: EZ9S16340
1144 ₽
+11 ₽ баллами
Schneider Electric ВЫКЛ. НАГРУЗКИ EASY9 (мод. рубильник) 3П 63А 400В =S=
SKU: EZ9S16363
Цена по запросу
Schneider Electric ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕД. INS250 3П КРАС.-ЖЕЛТ.
SKU: 31126
Вал OptiSwitch DI-16-125 200мм КЭАЗ 332099
635 ₽
+6 ₽ баллами
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-16-125 200мм КЭАЗ 332099
SKU: 332099
Вал OptiSwitch DI-16-125 300мм КЭАЗ 332100
687 ₽
+6 ₽ баллами
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-16-125 300мм КЭАЗ 332100
SKU: 332100
Вал OptiSwitch DI-DC 150мм КЭАЗ 369488
960 ₽
+9 ₽ баллами
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-DC 150мм КЭАЗ 369488
SKU: 369488
Вал OptiSwitch DI-DC 200мм КЭАЗ 369489
960 ₽
+9 ₽ баллами
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-DC 200мм КЭАЗ 369489
SKU: 369489
Вал OptiSwitch DI-DC 320мм КЭАЗ 369490
1090 ₽
+10 ₽ баллами
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-DC 320мм КЭАЗ 369490
SKU: 369490
Вал OptiSwitch DI-F-00C; 00 200мм КЭАЗ 369410
1918 ₽
+19 ₽ баллами
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-F-00C; 00 200мм КЭАЗ 369410
SKU: 369410
Вал OptiSwitch DI-F-00C; 00 300мм КЭАЗ 369412
Цена по запросу
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-F-00C; 00 300мм КЭАЗ 369412
SKU: 369412
Вал OptiSwitch DI-F-00C; 00 400мм КЭАЗ 369414
2469 ₽
+24 ₽ баллами
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-F-00C; 00 400мм КЭАЗ 369414
SKU: 369414
Вал OptiSwitch DI-F-1; 2; 3 200мм КЭАЗ 369411
2469 ₽
+24 ₽ баллами
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-F-1; 2; 3 200мм КЭАЗ 369411
SKU: 369411
Вал OptiSwitch DI-F-1; 2; 3 300мм КЭАЗ 369413
3167 ₽
+31 ₽ баллами
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-F-1; 2; 3 300мм КЭАЗ 369413
SKU: 369413
Вал OptiSwitch DI-F-1; 2; 3 400мм КЭАЗ 369415
3683 ₽
+36 ₽ баллами
КЭАЗ Вал OptiSwitch DI-F-1; 2; 3 400мм КЭАЗ 369415
SKU: 369415
Цена по запросу
BAKS Вертикальный тройник - поперечный TRSEJ100H100E
SKU: 119619
Цена по запросу
BAKS Вертикальный тройник - поперечный TRSEP200H100E
SKU: 110221
32379 ₽
+323 ₽ баллами
Контактор (группа IEK) Включающая катушка. 7007182 Контактор
SKU: 7007182
Внешние выводы для ВА-99М 100 (6 шт.) EKF mccb99m-100-ocp-k2
887 ₽
+8 ₽ баллами
EKF Внешние выводы для ВА-99М 100 (6 шт.) EKF mccb99m-100-ocp-k2
SKU: mccb99m-100-ocp-k2
Внешние выводы для ВА-99М 250 (6 шт.) EKF mccb99m-250-ocp-k2
2043 ₽
+20 ₽ баллами
EKF Внешние выводы для ВА-99М 250 (6 шт.) EKF mccb99m-250-ocp-k2
SKU: mccb99m-250-ocp-k2
Внешние выводы для ВА-99М 400 (6 шт.) EKF mccb99m-400-ocp-k2
4172 ₽
+41 ₽ баллами
EKF Внешние выводы для ВА-99М 400 (6 шт.) EKF mccb99m-400-ocp-k2
SKU: mccb99m-400-ocp-k2
Внешние выводы для ВА-99М 630 (6 шт.) EKF mccb99m-630-ocp-k2
6781 ₽
+67 ₽ баллами
EKF Внешние выводы для ВА-99М 630 (6 шт.) EKF mccb99m-630-ocp-k2
SKU: mccb99m-630-ocp-k2
Как выбрать
Количество полюсов
Выбор количества полюсов зависит от схемы подключения нагрузки: для однофазных цепей используются модели на 1 полюс, для трехфазных систем — на 3 или 4 полюса. Неправильный выбор количества полюсов приведет к невозможности разрыва всех фазных проводников или к отсутствию нейтрального контакта, что нарушит требования безопасности при обслуживании оборудования.
Номинальный ток Iu
Параметр определяет максимальный ток длительной нагрузки, который может пропускать устройство без перегрева. Для малых нагрузок применяются значения 25, 32 или 40 А, для средних — 63, 100 или 160 А, а для мощных промышленных систем — от 400 до 2500 А. Использование рубильника с током ниже расчетного приведет к термическому повреждению контактов и оплавлению корпуса.
Максимальное рабочее напряжение Ue
Выбирайте напряжение согласно параметрам вашей сети: типовые значения составляют 250, 380, 400, 690 или 750 В. Если номинальное напряжение выключателя будет ниже напряжения сети, возникнет риск возникновения электрической дуги при размыкании контактов, что может привести к взрыву устройства и поражению персонала.
Номинальная мощность AC-3
Этот параметр определяет предельную мощность двигателя при пуске и работе в режиме AC-3 при напряжении 400 В. Для маломощных двигателей подходят значения от 5.5 до 25 кВт, для средних — 40, 63 или 80 кВт, для крупных агрегатов — до 450 кВт. Несоответствие мощности приведет к быстрому выгоранию контактной группы из-за чрезмерных токов.
Тип элемента управления
Конструкция управления определяет удобство эксплуатации: рычаг, тумблер, поворотная рукоятка или короткая вращающаяся рукоятка. Выбор типа управления должен учитывать габариты щита и доступность органов управления; использование неподходящего типа может сделать невозможным быстрое отключение оборудования в аварийной ситуации.
Степень защиты IP
Степень защиты определяет изоляцию корпуса от внешних воздействий: IP20 подходит для установки внутри сухих шкафов, IP40 или IP2X обеспечивает защиту от попадания твердых предметов. Выбор недостаточной степени защиты приведет к попаданию пыли или влаги внутрь устройства, что вызовет короткое замыкание и выход оборудования из строя.
Тип присоединения цепи
Метод подключения зависит от способа монтажа: винтовое соединение, болтовое соединение или подключение на шину. Неверный выбор метода крепления приведет к плохому контакту, возникновению локального перегрева в месте соединения и последующему разрушению электрической цепи под нагрузкой.
Дополнительные контакты
Наличие вспомогательных замыкающих или размыкающих контактов (0 или 1 шт.) необходимо для передачи сигнала о положении рубильника в цепи управления или сигнализации. Отсутствие требуемого контакта сделает невозможным автоматическое управление нагрузкой или контроль состояния линии, что усложнит работу систем релейной защиты.
Частые ошибки
Выбор тока по категории AC-1 вместо AC-3
При расчете номинального тока Iu проектировщики часто ориентируются на параметры длительной нагрузки в режиме AC-1, игнорируя пусковые токи двигателей. В режиме AC-3 возникают значительные динамические нагрузки, которые вызывают перегрев контактов и разрушение дугогасительных камер. Это приводит к оплавлению корпуса и выходу рубильника из строя при включении индуктивной нагрузки.
Несоответствие номинального напряжения Ue рабочему
Использование выключателя с максимальным рабочим напряжением Ue ниже фактического напряжения сети приводит к невозможности безопасного гашения дуги. При попытке размыкания цепи в сетях 690 В оборудование, рассчитанное только на 400 В, не способно локализовать электрическую дугу. Итог — пробой изоляции, возникновение электрической дуги в воздухе и риск поражения персонала.
Игнорирование количества полюсов при монтаже
Монтаж однополюсного рубильника в трехфазную цепь вместо трехполюсного устройства приводит к разрыву только одной фазы. При переключении нагрузки на одной фазе на остальных двух сохраняется напряжение, что создает риск возникновения межфазного короткого замыкания. Такая ошибка нарушает логику работы защитных цепей и делает невозможным полное обесточивание оборудования.
Использование рубильника без функции главного выключателя
При проектировании распределительных щитов выбирают устройства, не имеющие функции главного выключателя, для экономии места или бюджета. В случае необходимости полного обесточивания системы такой рубильник не обеспечивает гарантированного разрыва всех цепей питания. Это создает условия для работы оборудования под напряжением во время проведения сервисных работ персоналом.
Ошибка в выборе типа присоединения цепи
Применение винтового соединения там, где требуется болтовое соединение для больших токов, ведет к росту переходного сопротивления. Недостаточная площадь контакта при токах 400 А или 630 А вызывает локальный нагрев в месте стыка шины и зажима. Постоянный термический цикл ослабляет зажим, что провоцирует искрение и последующее возгорание контактной группы.
Неправильный подбор степени защиты IP
Установка рубильника с IP20 в условиях повышенной запыленности или влажности вместо оборудования с соответствующим индексом защиты приводит к попаданию частиц на контакты. Мелкая пыль или влага вызывают утечки тока между полюсами и снижают диэлектрическую прочность изоляции. Это заканчивается коротким замыканием внутри корпуса и выходом из строя всей секции щита.
Отсутствие механической блокировки при реверсе
При использовании реверсивного исполнения без установки механической блокировки возникает риск одновременного включения двух разных фаз или направлений тока. Физическое замыкание контактов двух разных цепей вызывает мощнейшее короткое замыкание с выбросом энергии. В результате происходит взрывное разрушение контактных элементов и механическое повреждение рукоятки управления.
Игнорирование вспомогательных контактов в схеме
Монтаж рубильника без учета необходимости вспомогательных замыкающих или размыкающих контактов делает невозможной автоматизацию сигнализации. Без передачи сигнала о положении рукоятки в систему управления невозможно подтвердить фактическое размыкание цепи. Это приводит к ошибкам в работе автоматики и создает ложное ощущение безопасности при работе с токоведущими частями.

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.