Az ouzo összehasonlítása. Hogyan válasszuk ki az RCD -t egy lakásban vagy házban - a szükséges paraméterek kiszámítása

Az RCD rendeltetését már többször említették, és egyértelműen a modern háztartási elektromos hálózatba történő beépítése jelenti a személy legfontosabb védelmét az áramütéstől. De hogyan válasszuk ki az RCD -t? Milyen paraméterek alapján? Hogyan kell kiszámítani az eszközt egy adott védett fogyasztó számára? Próbáljuk meg kitalálni.

Az RCD helyes megválasztásához meg kell értenie annak célját, fő jellemzőit és paramétereit. Amikor készüléket vásárol, figyeljen a tokjára, minden fontos információt tartalmaz. Annak érdekében, hogy ezek a számok és betűk eláruljanak valamit, mindegyiket külön elemezzük.

Időpont egyeztetés

A legfontosabb megérteni, hogy a megszakító megvédi az elektromos hálózatot a túláramtól, az RCD pedig az embert. Ha a szigetelés meghibásodása következtében potenciál jelenik meg az elektromos készülék testén, amikor megérinti, fennáll az áramütés lehetősége. Ennek elkerülése érdekében azonnal, amikor szivárgási áram lép fel, a maradékáram -eszköz reagál, és lekapcsolja az áramkör sérült szakaszát.

Fontos tudni! Az RCD nem véd túlterhelés és rövidzárlat ellen, ezért a megszakítókat sorba kell kötni velük az áramkörben.

Védjegy

A márkáról szólva lényegében elemezni fogjuk az ár -érték arányt. A tény az, hogy az összes RCD gyártó kimondatlan besorolása létezik területi elhelyezkedésük szerint - európai, ázsiai és orosz modellek.

Az egyik módja annak, hogy észrevegye a hamis videót:

Mindegyiknek megvannak a sajátosságai:

  1. Mind a tűzoltó RCD, mind az Európában gyártott készülék, amely megvédi az embereket az áramütéstől, nagyságrenddel drágább lesz, mint az orosz és kínai modellek. De ez az ár garantálja a minőséget és a megbízhatóságot. Nem lesz felesleges tudni, hogy egyes európai vállalatok a fő minőségi választék mellett ugyanolyan megbízhatósággal, de alulbecsült műszaki jellemzőkkel gyártanak RCD-ket más országok piacai számára.
  2. A hazai gyártók alacsonyabb áron kínálnak RCD -ket, mint európai társaik, ennek ellenére megfelelnek az orosz szabványok összes szabályozási követelményének. Az orosz gyártók kiskereskedelmi hálózata egyelőre nem olyan erős, és maguk a készülékek sem árban, sem Európában nem képesek versenyezni az ázsiaiakkal.

  1. Az ázsiai gyártók RCD -jeire van a legnagyobb kereslet a világon. Egyes ázsiai gyártók szerződést kötnek az orosz piacra szállító termékekkel, és ebben az esetben Oroszország védjegye alatt bocsátanak ki eszközöket.

Mielőtt az RCD védjegyet választaná, döntse el, hogy milyen eszközökkel rendelkezik egy lakás vagy egy magánház védőautomatika felszerelésére. A legelőnyösebb cégek:

  • Svájci "ABB";
  • Francia Legrand és Schneider Electric;
  • Német Siemens és Moeller.

A hazai gyártók közül a leggyakrabban használt termékek:

  • Kurszki "KEAZ" üzem, az átlagos ár és minőség, a vállalat kétéves garanciát ad a gyártott RCD-kre, ami jelzi a termékek megbízhatóságát;
  • A moszkvai "Interelektrokomplekt" ("IEK") cég, a termékek nem mindig kapnak pozitív véleményeket, ennek ellenére az iránti kereslet nagy az alacsony költségek miatt;
  • Uljanovszki "Kontaktor" üzem, a "Legrand" vállalatcsoport része, amely befolyásolja a termékek minőségét és ennek megfelelően az árat;
  • egy viszonylag fiatal szentpétervári "DEKraft" cég, az orosz piacon a világhírű "Schneider Electric" céget képviseli.

Ami a kínai gyártókat illeti, az általuk gyártott RCD -k közvetlen versenytársai az orosz IEK cég eszközeinek. Az ár és a minőség megközelítőleg azonos szinten van, míg a kínai termékre a garancia időtartama öt év.

fő paraméterek

A tokon lévő védjegy után az RCD fő besorolása és működési jellemzői vannak feltüntetve.

  1. Modellnév és sorozat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy itt nem mindig látja az RCD betűket, egyes gyártók ezt az eszközt RCCB -nek (maradékáram -megszakítónak) nevezik.
  2. A névleges feszültség és frekvencia nagysága. Az orosz energiarendszerben az üzemi frekvencia 50 Hz. Ami a feszültséget illeti, egy lakás egyfázisú hálózatához 220-230 V. Magánház esetében néha háromfázisú hálózatra van szükség, és az üzemi feszültség 380 V.

Az RCD jellemzői a videóban:

  1. A névleges üzemi áram a maximális érték, amelyet az RCD képes kapcsolni.
  2. Névleges megszakító áram. Ez az az összeg, amellyel az eszközt aktiválják.
  3. Továbbá itt vannak feltüntetve az RCD művelet hőmérsékleti határai (minimum - 25 fok, maximum + 40).

  1. Egy másik áramérték a névleges feltételes rövidzárlati áram. Ez az a maximális rövidzárlati áram, amelyet a készülék ellenáll, és nem kapcsol ki, de feltéve, hogy egy megfelelő automata gépet sorba szerelnek az áramkörbe.
  2. Névleges válaszidő. Ez az időintervallum attól a pillanattól kezdve, amikor az áramszivárgás hirtelen bekövetkezett, és mielőtt azt az RCD minden pólusának ki kell küszöbölnie. A megengedett legnagyobb érték 0,03 s.
  3. Feltétlenül rajzoljon egy RCD diagramot a tokra.

Szivárgási áram alakja

Ennél a paraméternél az összes maradékáram -eszközt három típusba sorolják:

  1. "A". Egy ilyen eszköz pillanatnyi vagy egyenletesen növekvő áramszivárgásokkal bukik le, amelyek szinuszos változó vagy lüktető állandó alakúak. Ez az RCD leggyakoribb típusa. Tekintettel arra, hogy a váltakozó áramot és az egyenáramot is vezérli, magasabb költségekkel jár.
  2. "AC". Szintén gyakori és megfizethetőbb eszköz. Csak váltakozó szinuszos áramszivárgás esetén működik.
  3. "V". Ezt a készüléket elsősorban ipari helyiségek védelmére használják. A változó szinuszos mellett az RCD reagál az állandó áramszivárgás kijavított és lüktető formájára.

Teljesen logikus kérdés merül fel, szinuszos váltakozó áram folyik a háztartási hálózatokban, elég lehet -e mindenhol "AC" típusú eszközöket telepíteni? De ha közelebbről megvizsgálja a modern háztartási készülékek jellemzőit, akkor legtöbbjük elektronikus félvezető alkatrészekkel ellátott tápegységekkel rendelkezik, amelyek elérésekor a szinuszos impulzus félperiódusokká alakul. És ha a szivárgás nem szinuszos, akkor az "AC" típusú RCD nem javítja ki és nem kapcsol ki.

Éppen ezért sok háztartási készülék útlevelében a gyártó jelzi, hogy melyik RCD -n keresztül kell csatlakoztatni.

Tippek az RCD kiválasztásához a videóban:

Működési elve

Vannak elektronikus és elektromechanikus RCD -k.

A második drágább, de nem függ az ellátóhálózattól. Működni fog, amint áramszivárgás lép fel az áramkörben.

Az elektronikus eszköz működése az elektromos áramkörbe épített erősítőtől függ. És ahhoz, hogy ez az erősítő mindig működőképes legyen, külső áramforrásra van szüksége. E tekintetben csökken a működtetés megbízhatósága.

Szelektivitás

A működés szelektivitása szerint a maradékáram -eszközök két típusból állnak - "G" és "S".

Ezek az RCD -k egy bizonyos idő elteltével aktiválódnak, amelyet késésnek neveznek. Ezeket akkor használják, ha több eszköz sorba van kapcsolva egy áramkörben. A kimenő fogyasztói ágak védelme érdekében az eszközöket késleltetés nélkül, valamint a "G" és "S" típusú RCD bemenetén telepítik. Ha áramszivárgás történik, és a kimenő RCD nem reagál, akkor egy bizonyos idő elteltével a bemeneten lévő eszköznek ki kell kapcsolnia.

Az "S" típusú RCD -knél a zársebesség 0,15-0,5 s, a "G" típusnál 0,06-0,08 s között van beállítva.

Kétszintű tűzvédelem

Egy fa magánház esetében különösen fontos a tűzbiztonság garanciája. Ezért ebben a helyzetben kétszintű differenciálvédelmi rendszer tervezésekor ki kell választani az RCD-t. Fő célja a védelmi funkció szétválasztása:

  • a tűzoltó RCD működést biztosít nagy áramszivárgások esetén, hozzájárulva a tűzhöz;
  • A hagyományos eszközök alacsony szivárgási arány mellett megakadályozzák az emberek áramütését.

Mivel a tűzoltó RCD nagy értékű névleges szivárgási árammal rendelkezik, önmagában nem nyújt védelmet egy személy számára. Ezért mindig alacsonyabb szivárgási áramú RCD -vel együtt kell felszerelni.

Függetlenül attól, hogy mekkora a névleges üzemi áram és hány pólusú egy tűzoltó RCD, egy ilyen eszköz szivárgási áram paramétere 100 mA és 300 mA, különben nem különbözik a szokásosól.

A kapcsolási rajzot sorban hajtjuk végre, közelebb az áramforráshoz (a bemenetnél) tűzvédelmi RCD-t teszünk, és a védett vezetékek kimenő ágain univerzális.

Világosan a tűzmegelőző RCD-ről a videóban:

Például így néz ki: a bemeneti RCD 63 A (névleges üzemi áram) és 300 mA (szivárgási áram) paraméterekkel van kiválasztva, a többi eszköz, 40 A és 30 mA a kimeneti csoporthoz, 25 A és 10 mA a fürdőszobában, 16 A és 10 mA a világítási csoportban.

Tűzoltó eszközök használata is tanácsos a lakásban. Gyakran előfordul, hogy a világítócsoport védtelen marad a szivárgási áramok ellen. Minimális valószínűséggel, de nagy áramszivárgások fordulhatnak elő ebben az ágban, és ha ilyen RCD -t telepítenek a bemenetre, akkor ez egyfajta védőháló lesz.

Számítások elvégzése

A gyakorlatban nem mindig lehet pontosan kiszámítani a teljes szivárgási áramot. Ezért megközelítőleg a következő módszerrel határozzák meg: 1 A fogyasztott terhelés esetén 0,4 mA áramszivárgást veszünk. Ezenkívül számítást kell végeznie a fázisvezeték hossza alapján - 10 μA -t veszünk 1 m -re.

Tegyük fel, hogy ki kell választania a megfelelő RCD -t az elektromos tűzhely teljesítményének megfelelően (3 kW). Először kiszámítjuk a terhelését: 3000 W / 220 V = 13,64 A. A lemez szivárgási árama: 13,64 A x 0,4 mA = 5,46 mA. Hasonlóképpen számolunk egy lefektetett vezetékre, például 10 m: 10 μA x 10 m = 100 μA = 0,1 mA. Összességében a szivárgási áram 5,46 mA + 0,1 mA = 5,56 mA.

Az áramszivárgás összegének eredő értéke nem haladhatja meg az RCD differenciális névleges áramának 33% -át. És akkor az iskolai matematikaórákból származó számítás elemi arányt tesz ki, és kapjuk: 5,56 mA x 100% / 33% = 16,85 mA.

Van egy speciális táblázat a szabványos értékekről a névleges szivárgási áramokra, ez alapján egy 25 mA -es készülék alkalmas elektromos tűzhelyre.

Most már tudja, hogyan válasszon egy RCD -t egy lakáshoz vagy házhoz, és maga képes lesz meghatározni a teljes kiszámított szivárgási áramot. Ha kétségei vannak a tudásával és képességeivel kapcsolatban, hívjon meg egy villanyszerelő szakembert. Ne felejtse el, hogy a maradékáramú készülék garantálja biztonságát.

Tartalom:

Az elektrotechnika egyik nagy jelentőségű eszköze a maradékáram -eszköz. Fő célja, hogy az érintkezők kinyitásával válassza le a teljes elektromos hálózatot vagy annak külön szakaszát az áramellátásról. Így biztosított a tűzvédelem és a megelőzés. A modern elektrotechnikában ezeknek az eszközöknek a használata sok esetben kötelezővé válik, ezért gyakran felmerül a kérdés, hogyan válasszuk ki a megfelelő RCD -t. Ezeket a védőeszközöket nemcsak egyfázisú, hanem háromfázisú hálózatokban is használják különböző terhelések mellett, ezért választásukat az adott működési körülményektől függően végzik.

Az RCD célja és működési elve

Az RCD fő feladata az áramellátás semlegesítése az elektromos berendezések különböző sérülései esetén. A maradékáramú eszköz a leghatékonyabb védőeszköz. A biztosítékokkal vagy a megszakítókkal ellentétben az RCD -k képesek egy másodperc törtrésze alatt megszakítani az áramkört, és megmenteni az emberi életet.

A veszély nemcsak a közvetlen áramütés valószínűsége. Néha elegendő egyszerűen megérinteni az eszközök és eszközök feszültség alatt álló részeit. Ezért a védőeszközöket időben be kell kapcsolni. Annak érdekében, hogy helyesen oldja meg a házhoz tartozó RCD kiválasztásának problémáját, figyelembe kell venni a működési feltételeket.

A védőeszközök munkájában az elektromágnesesség jelenségét használják. Ebben a tekintetben az RCD kialakítása magában foglalja a mágneses maggal ellátott tekercseket, amelyek áramvezető vezetékekhez vannak csatlakoztatva, amelyek áramot továbbítanak a fogyasztónak. Ugyanakkor mágneses fluxus következik be, amely az ezeken a vezetőkön átáramló áramok számtani összege. Ebben az esetben a bejövő áramok pozitívak, a kimenő áramok negatívak. Szivárgás és rövidzárlat hiányában egyenlőek és nullát tesznek ki. Az áramkör ezen állapota a telepített berendezések állapotát jelzi.

Szivárgás esetén részleges fordított áram folyik a földelővezetékeken, ami egyensúlyhiányhoz vezet. A differenciális áramok különbsége mágneses fluxust gerjeszt a magban. Értéke arányos lesz az elektromos áram különbségével. Egy bizonyos küszöb elérésekor a készülék aktiválódik, és megszakítja a fogyasztók áramellátását.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő RCD -t

Annak érdekében, hogy kiválassza a legjobb opciót egy maradékáramú eszközhöz, ismernie kell annak alapvető paramétereit. Különböző jellemzőkkel rendelkező eszközöket használnak speciális körülmények között, amelyeket figyelembe kell venni a választáskor. A szivárgási áramok jellege lehetővé teszi, hogy különböző típusokra osztják őket. Ez a felosztás az áram egyenletes vagy hirtelen növekedésétől függ. Az ilyen jellemzőkkel rendelkező RCD -ket a legszélesebb körben használják, mint a legmegfelelőbbet a legszélesebb üzemi körülmények között.

A trigger technológia lehetővé teszi, hogy az RCD -t elektromechanikusra és elektronikusra osztja. Az első esetben a szivárgási áramok hatására nagy pontosságú mechanizmusok működnek. Ezek a legmegbízhatóbb és legdrágább eszközök, amelyek bármilyen körülmények között működhetnek. Az elektronikus eszközök olcsóbbak, azonban az elektronika normál működéséhez külső tápegységre van szükség. Hatékonyságuk jelentősen csökken feszültséghullámok esetén. Az RCD-k válaszsebessége lehetővé teszi, hogy többszintű védelmi rendszerekben használják őket. Ez lehetővé teszi az összes vészhelyzeti szakasz külön -külön történő leválasztását.

Vannak más paraméterek is, amelyek villamosmérnöki ismereteket igényelnek. Ezért az RCD kiválasztásakor a legjobb, ha képzett szakemberektől kér segítséget. Ha azonban az elektromos hálózat pontos jellemzői előre ismertek, önállóan kiválaszthatja a legmegfelelőbb védőeszközt. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

  • Feszültség. Az RCD 220 V feszültségű egyfázisú hálózathoz vagy 380 V háromfázisú hálózathoz tervezhető. Az első opciót általában apartmanokban, a másodikat pedig magánházakban, nyaralókban és nyaralókban használják. Ha vannak egyfázisú szakaszok a háromfázisú kábelezésben, akkor 220 voltos védőberendezéseket használnak rájuk.
  • Pólusok száma. Az egyfázisú hálózatokban kétpólusú RCD-ket használnak, amelyeket egy fázisra és nullára terveztek, a háromfázisú hálózatokban pedig négypólusú eszközöket, amelyekhez három fázis és nulla csatlakozik.
  • Névleges áram. Ez az RCD áteresztési árama is, amely a csatlakoztatott elektromos készülékek és berendezések számától és teljesítményétől függ. Ezért ezt az általános (bemeneti) védőeszköz mutatóját minden telepített fogyasztóra ki kell számítani. Lineáris RCD -k esetén a teljes teljesítményt az adott vonalon lévő eszközök száma alapján számítják ki. A gyártók által beállított RCD -értékek 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 A.
  • RCD szivárgási áram. Az az érték, amelyen elérve kikapcsol. 10, 30, 100, 300 és 500 mA -es minősítésben is különbözik. A közönséges lakásokhoz a 30 mA -es eszköz a legalkalmasabb. Alacsonyabb áramerősség mellett a készülék folyamatosan reagál a hálózati kisebb ingadozásokra is, és kikapcsolja a készüléket.
  • Szivárgási áram típusa. Az АС, А, В, S és G. szimbólumok a készülék testén vannak megjelölve. Például az АС csak a váltakozó szivárgási áramra reagál, a В pedig az egyenes és váltakozó áramokra. A jelölés többi része is megfelel bizonyos paramétereknek, beleértve az eszköz leállítási késleltetését.

Mik azok az RCD -k

A maradékáramú eszközök fő besorolása a működésük áramán alapul. Például az eszközök reagálnak 100, 300 és 500 mA áramokra. Védik a vezetékeket a tűztől szigetelés meghibásodása és rövidzárlat esetén. Általában egy bevezető RCD van felszerelve a villamosenergia -fogyasztásmérő mögött, és védelmet nyújt az egész létesítmény számára. Az emberek számára az elektromos áram 50 mA -nél veszélyessé válik. Ezért a tűz ellen védő eszközök nem képesek megvédeni az embert az áramütéstől. E célból olyan eszközöket használnak, amelyek leválasztják a hálózatot, amikor az áram eléri a 10 vagy 30 mA értéket.

A védőberendezések a pólusok számában különböznek, és egy- vagy háromfázisú hálózatokban használhatók. Minden eszköz típusa eltér a működésétől. Az eszköz testére helyezett jelöléseket helyesen kell megfejteni, és pontosan meg kell jelenteni:

  • AC - RCD kategória csak váltakozó áramú hálózatokban használatos. Ennek megfelelően a készülék csak a váltakozó áramra reagál.
  • A - Az ebbe a kategóriába tartozó védőberendezések nemcsak váltakozó árammal, hanem egyenárammal is működésbe lépnek.
  • B - fejlettebb funkciókkal rendelkezik, és háromféle áramra reagál. Az egyenáramú és az AC mellett a készülék kikapcsol, amikor kiegyenlített differenciális áramot kap.
  • S - eszközök, amelyek lekapcsoláskor késleltethetik az időt.
  • G - szintén szelektív eszközök, de kevesebb késéssel.

Az RCD -ket műszaki tervezésük szerint osztályozzák. Ez lehetővé teszi az RCD jobb kiválasztását. Leggyakrabban olyan elektromechanikus eszközöket használnak, amelyek nem rendelkeznek saját áramforrással. Differenciáláram fellépésekor felveszik és kioldanak.

Egy másik típus az elektronikus biztonsági berendezésekre vonatkozik, amelyek külső tápegységet igényelnek. Ebben a tekintetben a védelem megbízhatósága csökken, ezért az ilyen RCD -ket ritkábban használják. Amikor a kiegészítő áramellátást kikapcsolják, automatikusan kikapcsolják a hálózatot, az áramellátás visszaállításakor a hálózat is automatikusan bekapcsol. Egyes műszerek nem kapcsolják be automatikusan az áramkört, amikor az áramellátás helyreáll.

Hogyan válasszuk ki az RCD -t teljesítmény alapján

A túlterhelés és rövidzárlat ellen védő megszakítókkal ellentétben a maradékáram -megszakítókat úgy tervezték, hogy megvédjék az áramszivárgást. Ennek oka az elektromos készülékek hibás szigetelése vagy a feszültség alatt álló alkatrészek érintése a házzal. Ezekben az esetekben az RCD pillanatnyi lekapcsolása következik be, a vezeték feszültségmentes, és a fogyasztók védve vannak az áramütéstől.

A teljesítmény -RCD kiszámításához ismernie kell a vonalhoz csatlakoztatott fogyasztók teljes számát. Abban az esetben, ha eldől a kérdés, hogyan válasszuk ki az RCD -t és az automatikus áramellátó gépet, mindkét védőeszköznek megfelelő értékekkel kell rendelkeznie, amelyek biztosítják normális működésüket. Ha a megszakítók telepítését a projekt nem írja elő, ebben az esetben az elektromos készülékek által fogyasztott teljes teljesítményt kell kiszámítani. Általában ez az érték egy többszintes épület standard lakásában nem haladja meg a 25A-t.

Amikor egy RCD -t magánházakba telepít, ajánlatos minden fogyasztót csoportokra osztani, amelyek minden emeletre kiterjesztett külön vezetékekre vannak csatlakoztatva, melléképületek, kültéri világítás stb. Ha az RCD kevesebb energiával rendelkezik, mint a meglévő fogyasztók, akkor a túlterhelések miatt folyamatosan kikapcsol. Vagyis a készülék valójában nem fog normálisan működni, és nem lesz képes védeni a vonalat. A probléma részleges megoldása segít, 5A áramfelvételre tervezve.

Hogyan kell kiszámítani az RCD -t?

Annak érdekében, hogy kiszámítsa a védőeszközt, és megoldja azt a problémát, hogyan válasszon egy RCD -t a teljesítmény szempontjából, a paramétertábla segít ebben a lehető leggyorsabban és legpontosabban. A kívánt eredmény eléréséhez két műszaki jellemzőt kell használni - szivárgási áramot és maximális áramot. A számítások 220 V hálózati feszültséget használnak, 50 Hz frekvenciával.

A maximális áramra vonatkozó RCD besorolás kiszámítása és kiválasztása meglehetősen egyszerű. Be kell állítani az egyidejűleg bekapcsolt eszközök és berendezések teljes elektromos teljesítményét. Például, ha ez a mutató 6000 watt, akkor a számított áram értéke a következő lesz: I = P / U. A szükséges értékeket a képletbe behelyettesítve az eredményt kapjuk: 6000W / 220V = 27A. A szabványos névleges áramok közül a legközelebbi RCD 32A lesz.

Ha az RCD -t a szivárgási áramra számítják ki, ebben az esetben egyszerűsített sémát alkalmaznak, amely szerint különféle típusú védőeszközöket választanak ki a létesítmények működési feltételeinek megfelelően:

  • A szokásos lakóterekben - 30 mA -nél.
  • Fürdőszobákban, konyhákban és más helyiségekben, ahol magas a páratartalom és magasabb az elektromos biztonsági követelmény - 10mA.
  • Nagy létesítményeknél, amelyek elektromos hálózata meghaladja az 1000 m -t, vagy a bemeneten - 100 mA.

Gyakran szükségessé válik egy RCD kiválasztása egy gépcsoporthoz, amelynek kiszámítását bizonyos szabályok szerint végzik. Ezeknek az eszközöknek az áramkörbe történő telepítését egymást követően hajtják végre, a gépek az RCD előtt és után is felszerelhetők. A megszakítók áramértékeinek alacsonyabbnak kell lenniük, mint az RCD -ben, de nem kevesebbnek, mint a tényleges fogyasztási áramnak. Az RCD -k és gépek helyes számítása azt mutatja, hogy túlterhelés és rövidzárlat esetén a gép nemcsak magát a vezetéket, hanem a rá telepített maradékáram -védelmet is megvédi.

RCD aktuális minősítések

A fő típusú RCD -k névleges áramai 16, 25, 40 és 63A. Ez az érték annak az áramnak felel meg, amelyet az eszköz időkorlát nélkül át tud vezetni önmagán. Ezen a vonalon belül egy RCD -t választanak egy lakás vagy egy magánház elektromos paneljéhez.

A névleges áram értéke szükséges, amikor eldönti, hogyan kell kiszámítani az RCD -t egy gépcsoport számára. Ebben az esetben a védelem érdekében olyan automata eszközt kell választania, amelynek névleges áramerőssége kisebb vagy egyenlő a differenciálkapcsoló névleges áramával. A szakértők azt javasolják, hogy válasszanak egy fokozattal magasabb értéket, mint a gép, mivel sokáig olyan áramot tud átvinni önmagán, amely meghaladja a névleges értéket. Ha az áramok egyenlők, ebben az időszakban az RCD egyszerűen kiéghet.

Milyen RCD -t kell elhelyezni a lakás bejáratánál

A modern sokemeletes épületekben tilos a háromfázisú vezetékek használata, ezért sok tulajdonos azon gondolkodik, hogyan válasszon egy RCD-t egy lakáshoz. Eközben itt nincs semmi bonyolult, mivel az egyfázisú huzalozáshoz kétpólusú, AC feliratú eszközt használnak. A lakás RCD szivárgási áramát 30 mA sebességgel választják ki. Az alacsonyabb leállítási küszöbértékű eszközök hamis riasztást okozhatnak.

Hány RCD -t kell felszerelni a lakásban? Minden a fogyasztók összteljesítményétől függ. Ha túl nagy, akkor ajánlott az otthoni hálózatot külön vonalakra bontani, és mindegyikre védőeszközt helyezni. Ezenkívül egy általános RCD van felszerelve a lakás bejáratánál, hogy megvédje a tüzet a szigetelés károsodása esetén.

A téves riasztások gyakran a régi elektromos vezetékek miatt következnek be. Ha ezek a folyamatok szisztematikusan történnek, akkor teljes cserére lehet szükség.

RCD a ház bejáratánál

A tipikus lakásoktól eltérően a magánház egyedi elrendezésű, különböző számú szobával. Ezért gyakran felmerül a kérdés, hogy milyen RCD -t tegyen egy magánházba? Az ilyen létesítményeknél nemcsak egyfázisú, hanem háromfázisú, 220 vagy 380 voltos feszültségű elektromos hálózatokat is lehet használni. Ezért az első esetben ugyanazokat az RCD -ket használják, mint a lakásokban, a másodikban pedig négypólusúakat, ahol a terminálok három fázishoz és egy semleges vezetékhez vannak felszerelve.

Ezenkívül a magánház RCD -jét az áram típusának megfelelően választják ki. Mindazonáltal szem előtt kell tartani, hogy a magánházakban gyakran indítanak erőteljes elektromos motorokat, amelyek rövid ideig erőteljes indítóáramot fogyasztanak. Javasoljuk, hogy előre határozza meg, melyik RCD -t, majd válassza ki a szükséges eszközt, amely ilyen körülmények között is működik.

Nagyon fontos az a kérdés, hogyan válasszuk ki az RCD -t egy faházhoz, hogy ne csak a szivárgási áramoktól, hanem a tüzektől is megvédjük. Ebből a célból többlépcsős védelmi rendszert alkalmaznak, amelyben az erős eszközök megakadályozzák a tüzet, és az alacsonyabb válaszküszöbű eszközök védik a szivárgási áramokat. Ne telepítsen azonban 10 A minimális lekapcsolási áramú RCD-t, különösen akkor, ha az elektromos vezetékek hosszúak. Egy érzékeny eszköz reagál a legkisebb ingadozásokra, és hamis riasztásokat okoz.

Ha lakása vagy háza nagyszámú háztartási készüléket tartalmaz, akkor tanácsos gondoskodni a további védelemről. Ennek oka a normák és az esetleges sérülések a vezető szigetelésének működése során. Végül is, ha sérült vezeték kerül a készülék testére, megérinti, akkor ennek súlyos következményei lehetnek. A lakás vagy ház elektromos paneljébe szerelt megszakító csak rövidzárlat és nagy áram ellen védi az áramkört. A szivárgóáram elleni védelem érdekében párhuzamosan működik vele. A védőleállítás alternatívájaként lehetőség van difavtomaták (differenciálvédő megszakítók) használatára, amelyek esetében mindkét biztosíték található, de ez külön téma. Ebben a felülvizsgálatban "összpontosítunk" hogyan kell megfelelően csatlakoztatni az RCD -ket és a gépeket egy lakásban vagy egy magánházban. Ebben az esetben figyelembe vesszük a vezetékek elektromos paramétereit és a háztartási készülékek teljes áramerősségét, a fő sémákat, amelyeket videó -vélemények egészítenek ki.

Ez a téma nagyon releváns, és a felkészületlen olvasók számára nehéz megérteni. Ezért megpróbáljuk rendezni az összes hasznos információt a polcokon, konkretizálni és felépíteni egyfajta logikai láncot.

Lakás vagy magánház villamosításakor nagyjából három szakasz különböztethető meg:

  • Áramellátás a kapcsolótáblához.
  • Az elektromos panel felszerelése és felszerelése.
  • Végső huzalozás a pajzsból.

Mindezek a szakaszok összekapcsolódnak. Végtére is, a konkrét végső paraméterek ismerete nélkül lehetetlen lesz befejezni az elektromos panelt és kiválasztani a szükséges védőeszközt. Ezért az RCD -k és a gépek megfelelő csatlakoztatásának tanulmányozása előtt fontolja meg egy ház vagy lakás konkrét példáját.

Automatikus biztosítékok kiválasztása

Vegyük ki egy magánház elrendezését kiindulópontként. A lakásokban, különösen a közelmúltban épült lakásokban a maradékáramú készülékek csatlakoztatásának kérdése nem olyan éles, és a kapcsolószekrényben minden a projekt szerint történik. Egy magánháznál pedig egy kicsit más a helyzet - a projekt és az elrendezés a vállunkra esik (szakemberek bevonásával).

Az egyértelműség kedvéért vegye figyelembe a magánház következő elrendezését(használt program):

A ház projektjét figyelembe véve az alábbi helyiségeket lehet kiemelni:

  • Nappali (1. emelet).
  • Szoba (1. emelet).
  • Konyha (1. emelet).
  • Folyosó (1. emelet).
  • Fürdőszoba (1. emelet).
  • Három szoba (2. emelet).
  • Fürdőszoba (2. emelet).

Ennek alapján a fogyasztók bizonyos csoportjait alkotjuk:

Aljzatok 1. emelet:

  1. Nappali
  2. Szoba- megszakító C 16, vezeték keresztmetszet (réz) 3 × 2,5 mm², hozzávetőleges energiafogyasztás 1600 W.
  3. Folyosó + fürdőszoba- megszakító C 16, vezeték keresztmetszet (réz) 3 × 2,5 mm², hozzávetőleges energiafogyasztás 1600 W.
  4. Konyha

A nappali, a szoba és a folyosó aljzatát egyetlen csoportba kombinálhatja. Ebben az esetben egy C 25 automata gépet használunk, huzal keresztmetszete (réz) 3 × 2,5 mm². Becsült energiafogyasztás 4800 W.

1. emeleti kapcsolók:

  1. Nappali.
  2. Szoba.
  3. A folyosó.
  4. Konyha.
  5. Fürdőszoba.
  6. Kültéri világítás.

A nappali, a szoba, a folyosó, a konyha és a helyi kapcsolók egy csoportba kombinálhatók. Ebben az esetben B 10 automata gépet használunk, 3 × 1,5 mm² vezeték keresztmetszetben (réz). Becsült energiafogyasztás 1600 W

Aljzatok 2. emelet:

  1. 1. szoba- megszakító C 16, vezeték keresztmetszet (réz) 3 × 2,5 mm², hozzávetőleges energiafogyasztás 1600 W.
  2. 2. szoba- megszakító C 16, vezeték keresztmetszet (réz) 3 × 2,5 mm², hozzávetőleges energiafogyasztás 1600 W.
  3. 3. szoba- megszakító C 16, vezeték keresztmetszet (réz) 3 × 2,5 mm², hozzávetőleges energiafogyasztás 1600 W.
  4. Fürdőszoba + mosógép- megszakító C 16, vezeték keresztmetszet (réz) 3 × 2,5 mm², hozzávetőleges energiafogyasztás 3000 W.

Lehetőség van az 1., 2. és 3. helyiség kimeneteinek egy csoportba való egyesítésére. Ebben az esetben egy C 25 automata gépet használunk, huzal keresztmetszete (réz) 3 × 2,5 mm². Becsült energiafogyasztás 4800 W.

2. emeleti kapcsolók:

  1. 1. szoba.
  2. 2. szoba.
  3. 3. szoba.
  4. Fürdőszoba.

Az 1 -es, 2 -es, 3 -as szoba és a fürdőszoba kapcsolóit egy csoportba kombinálhatja. Ebben az esetben B 10 automata gépet használunk, 3 × 1,5 mm² vezeték keresztmetszetben (réz). Becsült fogyasztás 800 watt.

Tehát ebben a szakaszban a fogyasztói csoportok, a megszakítók és a tápkábel szakaszok mellett döntöttünk. A kapott adatokat jelenítsük meg táblázat formájában:

1. táblázat: Automatikus eszközök (automatikus biztosítékok) kiválasztása a fogyasztói csoportok számára:

CSOPORTOK AUTOMATIKUS TÍPUS WIRE TYPE
Aljzatok 1. emelet C25 1P VVG 3 × 2,5 mm²
Sockets konyha 1. emelet C16 1P VVG 3 × 2,5 mm²
Aljzatok 2. emelet C25 1P VVG 3 × 2,5 mm²
Socket fürdőszoba 2. emelet C16 1P VVG 3 × 2,5 mm²
Világítás 1. emelet B10 1P VVG 3 × 1,5 mm²
Világítás 2. emelet B10 1P VVG 3 × 1,5 mm²
A megszakító egypólusú 10 amperes automatikus biztosíték. Védi az egyfázisú kétvezetékes vagy egyfázisú háromvezetékes elektromos vezetékek gépéhez csatlakoztatott fázisvezetéket a vezeték szigetelésének és vezető magjának megolvadásától a rövidzárlati áramok túlmelegedése és a az áram meghaladja a 10 A -t. terhelés 2,2 kW vészhelyzet esetén az áramellátás lekapcsolásával. A jelleggörbe határozza meg a B10 megszakító használatát a bekapcsolási áramokkal (bekapcsolási áramokkal) rendelkező vonalak védelméig 30-50 amper.
A megszakító egypólusú 10 amperes automatikus biztosíték. Védi az egyfázisú kétvezetékes vagy egyfázisú háromvezetékes elektromos vezetékek gépéhez csatlakoztatott fázisvezetéket a vezeték szigetelésének és vezető magjának megolvadásától a rövidzárlati áramok túlmelegedése és a az áram meghaladja a 16 A -t. terhelés akár 3,52 kW vészhelyzet esetén az áramellátás lekapcsolásával. A jellemző görbe határozza meg a C 16 megszakító használatát a bekapcsolási áramokkal (bekapcsolási áramokkal) rendelkező vonalak védelméig 80-160 amper.
A megszakító egypólusú 10 amperes automatikus biztosíték. Védi a géphez csatlakoztatott egyfázisú kétvezetékes vagy egyfázisú háromvezetékes elektromos vezetékek fázisvezetékét a vezeték szigetelésének és vezető magjának megolvadásától a rövidzárlati áramok túlmelegedése és a az áram meghaladja a 25 A -t. terhelés 5,5 kW -ig vészhelyzet esetén az áramellátás lekapcsolásával. A jellemző görbe szükségessé teszi a C 25 megszakító használatát a bekapcsolási áramokkal (bekapcsolási áramokkal) rendelkező vonalak védelmére 125-250 amper.
- VVG típusú réz tápkábel típusa, amelynek szigetelt vezetői egy síkban párhuzamosan helyezkednek el. Ennek a tápkábelnek burkolata és nagyon szigetelése polivinil -klorid műanyagból (PVC) van, ami egyetlen lefektetéssel biztosítja az égésgátlást. A kábel száraz, párás helyiségekben és szabadban használható, de nem ajánlott föld alatti telepítéshez. Jól ellenáll az alacsony (-50 ° C) és a magas ( + 50 ° C) hőmérsékletnek. Ellenáll a 98% -os páratartalomnak és a különböző vegyszereknek. A VVG-P tápkábelek különböző vezetőképességű keresztmetszeti területekkel rendelkeznek, ez a használati tárgytól függ. Rézkábel keresztmetszeti területtel 1,5 mm² 19 A áramra és 4100 W teljesítményre tervezték, és vezető keresztmetszeti területtel 2,5 mm²- 27 A áramerősség és 5900 W teljesítmény esetén.

Hogyan válasszuk ki az RCD -t. Számítás a megfontolt példára

Az előző bekezdésben megvizsgáltuk, hogy milyen automatikus biztosítékok szükségesek egy adott házhoz. Most ezen adatok alapján, a számítás segítségével meghatározzuk az ehhez a konfigurációhoz szükséges OUZO gépeket. Az áttekinthetőség és a kényelem érdekében a fenti táblázatban szereplő csoportoknak megfelelően maradékáram -eszközt választunk. De először döntsünk az ajánlásokról és a már ismert kiválasztási és számítási módszerekről:

  1. A legjobb elektromos biztonság és ezzel egyidejűleg a maximális zavartalan áramellátás érdekében tanácsos minden fogyasztói csoporthoz külön automata készüléket telepíteni. Ebből a célból olyan eszközöket használnak, amelyek értéke a szivárgási áram nagysága (beállítás) 10 mA és 30 mA, amelynél a védelem aktiválódik.
  2. Nedves csoportok számára külön vonallal készül, 10 mA -es RCD van felszerelve. Példánkban a nedves csoportokat a második emeleti fürdőszobának nevezzük, amelyben a mosógép lesz elhelyezve.
  3. Maradékáramú készülék névleges árama az áramkör ezen szakaszát védő megszakító névleges áramával megegyező vagy egy lépéssel magasabb.

Az első és a második pont alapján a következőket határozhatjuk meg: minden csoportban, kivéve a "konnektor, fürdőszoba a 2. emeleten", 30 mA -es beállítású eszközöket telepítünk, a fürdőszoba nedves csoportjában pedig a második emelet - 10 mA.


Hogyan válasszuk ki az ouzo -t

A harmadik pont alapján előzetesen meg lehet határozni a maradékáram -berendezés névleges értékét egy fogyasztói csoport egy adott megszakítójára.

2. táblázat. Az RCD -k kiválasztása a fogyasztói csoportok számára:

Kiegészítheti a választ arra a kérdésre, hogyan válasszuk ki az ouzót egy lakáshoz vagy házhoz, ha megvizsgáljuk, hogy milyen típusú eszközöket választottunk ki csonkítással. Védelmi funkciókat kell ellátniuk a szabványoknak megfelelően. Ehhez ki kell számítani az IΔ elektromos berendezés szivárgási áramát:

  • IΔ = IΔep + IΔnets, ahol IΔep- az elektromos vevő szivárgási árama, mA; Netek- hálózati szivárgási áram, mA.

A PUE elektromos berendezés szivárgási áramának kiszámításakor elő kell írni, hogy az elektromos vevőkészülékek szivárgási áramát 0,4 mA / 1 A terhelési áram, és az áramkör szivárgási áramát 10 μA / 1 m a fázisvezető hosszának. Illetőleg:

  • I∆ep = 0,4 X kiszámítva, ahol Számítás- névleges áram az áramkör terhelésében, A.
  • Icalc = Inom = Pnom / (Unom X cosφnom).

Teljesítménytényező cos φ jellemzi a készülék által felhasznált reaktív energia mennyiségét. A legtöbb háztartási és irodai berendezés aktív terheléssel rendelkezik (kevés vagy egyáltalán nem reagál) cos φ = 1.

Névleges teljesítmény Pnom(W) esetünkben a fogyasztási csoportokból vesszük, ahol mindegyik hozzávetőleges fogyasztási teljesítményt kapott. Hogy világosabb legyen, vegyük a csoport "foglalatait az 1. emeleten". Nappali, szoba, folyosó és fürdőszoba tartozik hozzá. Az egyes helyiségek hozzávetőleges energiafogyasztását 1600 W -ra állítottuk be. Összesen a csoport esetében ez a mutató lesz 4800 tömeg %.

Névleges feszültség egyfázisú hálózathoz Unom = 220 V.

  • Hálózat = 0,01 X vezeték, ahol Lwires- a fázisvezető hossza, m.

A PUE követelményei szerint a hálózat teljes szivárgási árama, figyelembe véve a csatlakoztatott álló és hordozható elektromos vevőkészülékeket normál üzemben, nem haladhatja meg a névleges megszakító differenciális áram 1/3 -át IΔn RCD. Vagyis a készülék névleges differenciális megszakítóáramának (amely a tokra van nyomtatva) legalább háromszorosa kell legyen az elektromos berendezés védett áramkörének teljes szivárgási áramának. :

  • I∆n> = 3 I∆.

Példa egy eszköz megfelelőségének kiszámítására egy fogyasztói csoportban

Vegyünk egy csoportot "Aljzatok az 1. emeleten":

  • In = 30 mA(a 2. táblázatból).
  • Unom = 220 V.
  • Pnom = 4800 W.
  • Lwires- ebben az esetben ismeretlen, és meghatározzuk annak optimális hosszát.

Feltétel szerint I∆n> = 3 I∆, I∆<= 30/3 <= 10 мА.

Számított = 4800/220 = 21,81 A.

I∆ep = 0,4 X 21,81 = 8,73 A.

Az alapképlet szerint I∆ = Iep + I hálózatok:

10 = 8,73 + (0,01 X L huzal);

(10-8,73) / 0,01 = L huzal;

Lwire = 127 méter.

Következtetés: a vizsgált csoportra telepítve RCD 25 A 30 mA fegyverrel párosítva C25 1P elfogadható, mivel a fázisvezető hossza nem haladja meg a 127 métert. Természetesen a tervezési és telepítési szakaszban tudni fogja az egyes csoportokban használt huzal hosszát. A megfelelőség ellenőrzéséhez pedig kiszámítják a képletet IΔ. A kapott áramot hárommal megszorozzuk, és összehasonlítjuk a használt maradékáram -jelzővel. A feltételnek teljesülnie kell I∆n> = 3 I∆.

Mondjuk Lwires egy csoportban = 250 méter; akkor az előző számítás alapján I∆ = 8,73 + (0,01 X 250) = 11,23 mA; 3 I∆ = 33,69> I∆n. A feltétel nem teljesült. Kiútként két csoportra oszthatja a csoportot.

RCD -k és gépek csatlakoztatása az elektromos panelen - alapvető diagramok

Megnéztünk egy példát egy bizonyos házra vagy lakásra, és azonosítottuk az áramfogyasztók csoportjait, kiválasztottuk számukra az automatizálást, és áttekintettük a követelményeknek való megfelelés kiszámításának módszertanát. Kiegészítsük a fentieket egy vizuális példával és egy diagrammal az RCD és az automatikus gépek helyes csatlakoztatásához. Végezzük el az elektromos panelt:


Csatlakozási rajz RCD -khez és gépekhez

Ezt a sémát figyelembe véve számos kérdés merülhet fel:

  • Bevezető gép telepítése.
  • Tűzvédelmi ouzo felszerelése.
  • A maradékáramú eszközök számának optimalizálása.

Kezdjük az utolsó ponttal. Természetesen indokolt az a feltétel, hogy a villamosenergia -fogyasztók minden csoportja számára külön RCD -t kell használni. Mindazonáltal mindig van alternatíva, és ebben a rendszerben valamit megtagadhat. Például:

  • Távolítsa el a tűzvédelmi eszközt.
  • Ne használjon RCD -t az első és a második emelet megvilágítására.
  • Telepítsen egy közös védőeszközt az első és a második emelet aljzataiba. Ebben az esetben a csoportos RCD névleges áramát úgy választjuk meg, hogy az egyenlő vagy nagyobb legyen, mint a csoportos megszakítók névleges értéke. Ha a csoportos megszakítók névleges értéke meghaladja a bemeneti megszakító névleges értékét, akkor a maradékáram-berendezés névleges áramát a bemeneti RCD névleges áramával egyenlőnek kell kiválasztani, és ha a bemeneti tűzoltó készülék nincs telepítve, akkor egyenlő vagy nagyobb, mint a bemeneti megszakító névleges értéke.

Mindenesetre ezek csak lehetőségek, amelyeket ki kell számítani és elemezni kell. Külön felülvizsgálatot szentelünk az RCD csatlakoztatásának lehetőségeire és rendszereire. És most, hogy befejezzük a témát, röviden megvizsgáljuk egy bevezető gép és egy tűzoltó készülék telepítését.

Bevezető gép- Ez egy megszakító, amely áramot szolgáltat a hálózatról a létesítménybe, ha túlterhelés lép fel az áramkörben, vagy rövidzárlat lép fel. A névleges áram nagyobb értékében különbözik az áramkörben használt hagyományos megszakítóktól. Kis terhelés mellett egypólusú lehet, és fázisvezetéken keresztül csatlakoztatható. Példánkban bipoláris mintát használtunk. A kétpólusú megszakító két pólusú egység. Kombinált karral vannak felszerelve, és közös reteszeléssel rendelkeznek a lezáró mechanizmusok között. Ez a tervezési jellemző fontos, mivel a PUE tiltja a semleges vezeték megszakítását.

Telepíthetők a kapcsolótáblákba tűzálló UZO... Ezek a hagyományos eszközöktől nagyobb szivárgási áram beállítással különböznek - 100 mA vagy 300 mA. A szelektivitás elérése érdekében ajánlatos S betűvel ellátott eszközöket használni az előlapon. Ha a szokásos, nem szelektív rendszert telepíti, akkor amikor a csoportos RCD-k egyike aktiválódik, a tűzvédelem szinte mindig működik.

Kiegészítésként - videó: RCD csatlakozási rajzok

A vizsgált téma meglehetősen kiterjedt, és megpróbáltuk kitalálni, hogyan lehet megfelelően csatlakoztatni az RCD -ket és az automatákat egy lakásban (házban) egy adott séma és elrendezés szerint. Az egyik vagy másik védőeszköz kiválasztását számításokkal kell igazolni, és meg kell felelni a szabványoknak. A jobb megértés érdekében ajánlott további anyagokat tanulmányozni ebben a kérdésben.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk az RCD működésének célját és elvét. Kitaláljuk, hogyan különböznek a különböző típusú eszközök, és meghatározzuk, hogy milyen körülmények között használják őket. Beszéljünk külön ezeknek a védőeszközöknek a csatlakoztatásáról.

Az RCD egy kapcsoló (kikapcsoló) eszköz, amely amikor a differenciáláram (szivárgási áram) eléri és meghaladja a beállított értéket, kinyitja az érintkezőket, és leválasztja a hálózatot vagy annak szakaszát a tápegységről. Ennek a terméknek több neve van: "maradékáram -megszakító", "maradékáram -megszakító", "védőmegszakító". Így vagy úgy, de a világon használt RCD -k százmilliói két feladatot látnak el - megvédik az embert az áramütéstől a közvetlen és közvetett érintkezés során, és megakadályozzák a tűz begyújtását. Sok fejlett országban kötelező a differenciálkapcsolók használata.

A maradékáramú készülékeket úgy tervezték, hogy semlegesítsék az áramokat az elektromos berendezések mindenféle károsodása esetén. Annak ellenére, hogy ez csak egy része az összetett intézkedéseknek, bizonyos esetekben az RCD marad az egyetlen védelmi eszköz, például amikor: a szigetelési szint csökkentése, a semleges védővezető megszakadása vagy a hibaáram alacsony értékei . Tehát a biztosítékok (megszakítók) megszakítják az áramkört olyan áramértékeknél (rövidzárlatok vagy túláramok), amelyek többszörösen meghaladják az ember kritikus küszöbértékét, amelynél a szívizom meghibásodása következik be, míg az RCD -k ezredmásodperc alatt aktiválódnak és még a legkisebb áramra is reagál.

Végzetes lehet, ha megérinti az elektromos panel feszültség alatt álló elemeit vagy a feszültség alatt álló elektromos készülékek burkolatait, például, ha a szigetelés sérült, mindig fennáll annak a veszélye, hogy egy szerszámmal megsérül a rejtett huzalozás kábele. Egy személy már érez 5 mA -es áramot, 10 mA -nél az izmok összehúzódnak, és beáll a "nem elengedés" küszöb, 30 mA légzési nehézséget okoz, 50 mA szívritmuszavarokat okoz, 100 mA - halálos kimenetelű lehetséges. Ezért az amerikai szabványok szerint az emberek védelmére tervezett RCD -nek 4-5 mA, Európában - 10 mA áramnak kell működnie. Oroszországban nincsenek szigorú szabványok - az állami követelményeknek megfelelően a maradékáramú eszközöket fémszerkezetekben vagy fémkerettel rendelkező épületekben kell használni. A PUE hetedik kiadásának megjelenése után azonban hazánkban az RCD -khez való hozzáállás drámaian javult.

Meg kell jegyezni, hogy a maradékáram -eszköz nem helyettesítheti a vezetékeket védő megszakítókat, mivel "nem veszi észre" azokat a meghibásodásokat, amelyeket nem kísér szivárgási áram, például a vezeték és a nulla közötti rövidzárlat esetén.

Az RCD működésének elve

Bármely RCD működése azon alapul, hogy figyelemmel kíséri az áramok egyensúlyát a benne lévő vezetők között. Az esetleges áramkülönbségeket észleli és összehasonlítja a beállított értékekkel. Az egyensúlyhiány jelzi a végrehajtó rész (megszakító) működtetését.

Az RCD fő "nyomkövető" egysége egy differenciál transzformátor, amely három ferromágneses mag tekercseléssel rendelkezik: bemenet, kimenet és vezérlés. A készüléken átáramló áram (a fázisvezetőtől a fogyasztó áramellátásáig a fogyasztótól érkező semleges vezetékig) gerjeszt gerjesztő tekercsekkel ellentétes pólusú mágneses fluxusokat. Ha a háztartási készülékek, kábelezési tartozékok működőképesek, a védett területen lévő vezetékek nem sérültek, és nincs szivárgás a talajra, akkor az áramok összege nulla. Ha például egy nedves padlón álló személy megérinti a csupasz vezetéket, akkor az áram egy része átmegy a testén a földre, a készülékben lévő áramlások összege nagyobb lesz nullánál (az áram a RCD több, mint amennyit hagy). Az áramok pozitív összegének megjelenése azt jelenti, hogy az áram az RCD -n is áthalad, vagyis szivárgás, sérülés van az áramkörben. Ebben az esetben a transzformátor vezérlő tekercsének egyensúlya megszakad, erő keletkezik, amelyet az EMF relé továbbít, megszakítva a vezeték és a semleges közötti kapcsolatot. Az elektromotoros erőt a nyomkövető érzékelheti, amely jelzéssé válik az érintkezőket tartó mágnesszelep (teljesítményhajtómű) kikapcsolására - az áramkör megnyílik.

RCD típusok

A maradékáramú eszközök (RCD -k) számos jellemzőjükben különbözhetnek, a telepítés módjától az általános célig. Az osztályozás több száz típusú RCD -t tartalmaz, amelyek saját jellemzőkkel rendelkeznek. Javasoljuk, hogy vegye figyelembe a legfontosabbakat annak érdekében, hogy kiválaszthassa a megfelelő eszközt, amely bizonyos körülmények között megfelelően fog működni.

A szivárgó áram jellege szerint

E kritérium szerint az RCD -ket AC, A és B típusú eszközökre osztják.A váltakozó áramú eszközök megszakítják az áramkört AC szivárgás esetén, ha hirtelen vagy simán nőnek. Ezek az RCD -k olcsók, a legszélesebb körben használatosak, és a legtöbb működési körülmény között elfogadhatónak tekinthetők.

Az A típusú RCD -ket nemcsak váltakozó áram, hanem pulzáló egyenáram is kiváltja, amely hirtelen növekszik vagy simán emelkedik. Az ilyen eszközök előnyösebbek lakóépületekben, mivel néhány háztartási készülék pontosan az állandó pulzáló áram forrása, például számítógépek, fényerőszabályozók, televíziók, néhány mosógép (mindegyik félvezető tápegységgel). Egyébként ezeknek a fogyasztóknak némelyikére vonatkozó utasítások azt jelzik, hogy csak A típusú RCD -n keresztül kell csatlakoztatni őket. Ezek a védőeszközök lényegesen drágábbak, mint az AC osztály.

A B típusú egyen-, váltakozó- és egyenirányított áramot használják, főként az ilyen RCD -ket ipari létesítményekben használják.

A technológia kiváltásával

Az áramkör megszakításának elvétől függően megkülönböztetünk egy RCD -t:

  • elektronikus
  • elektromechanikus

Az elektromechanikus differenciálvédő eszközök nem igényelnek teljes áramellátást a hálózatról. Ezeket csak egy szivárgó áram váltja ki, amely nagy pontosságú mechanikus hajtóművet hajt. Ezek az eszközök viszonylag drágák, kevés gyártó gyártja őket, de a legmegbízhatóbbnak tekintik őket, mivel minden körülmények között működnek, és nem függenek a teljesítmény paramétereitől.

Az elektronikus RCD -k többszörösen olcsóbbak, mint az elektromechanikusok, így ők alkotják piacunk oroszlánrészét. Ezen eszközök működéséhez külső áramra van szükség, amely erősítővel "feleleveníti" elektronikáját. A fő probléma az, hogy a hálózat feszültségcsökkenése esetén az elektronikus RCD hatékonysága (a triggernyomaték függvénye) észrevehetően csökken. Ezenkívül mindig fennáll annak a veszélye, hogy közvetlen vagy közvetett érintkezés lép fel feszültség alatt álló elemmel (vezeték, csatlakozó vagy készülékház), amikor a nullavezető megsérül, és ennek megfelelően az RCD nem lesz feszültség alatt - és nem fog működni. Az elektronikus RCD -k nem minden kockázattól, hanem a legtöbbektől védenek, így ha pénzt kell megtakarítani, akkor ez is jó lehetőség. Annak is van értelme, hogy ne költsön pénzt elektromechanikus eszközre, ha a házon belüli hálózat szünetmentes tápegységet vagy feszültségstabilizátort tartalmaz.

Válaszsebesség (késleltetés) szerint

Az S betű az RCD -ket jelöli, amelyek legfeljebb 0,5 másodperces késleltetéssel működnek - "szelektív". Ez a fajta eszköz lehetővé teszi többszintű "kaszkád" védelmi rendszerek létrehozását több védett áramkörrel. A hálózat minden vészhelyzeti szakasza, a kitűzött feladatoktól és a rendszer megvalósításától függően, külön lesz leválasztva, míg a helyiség általános áramellátása megmarad. A G indexű RCD -k késéssel is rendelkeznek, de ez sokkal kevesebb.

1 - bevezető kábel; 2 - bevezető gép; 3 - számláló; 4 - S típusú RCD; 5 - gépek; 6 - nulla busz; 7 és 8 - RCD típusú AC; 9 - hárommagos elektromos vezetékek; 10 - földelő busz

A szelektív RCD-ket általában a kaszkád tetejére telepítik, ezért szivárgás esetén először a nem szelektív eszközök aktiválódnak, anélkül, hogy minden védett áramkört lekapcsolnának.

A kiváló minőségű modern, nem szelektív RCD-k kevesebb, mint 0,1 másodperc alatt működnek.

A pólusok száma szerint

Háromfázisú hálózathoz négypólusú RCD-ket használnak. Több egyfázisú hálózatot védenek, vagy különálló háromfázisú fogyasztókat (elektromos motor, főzőlap ...). Az ilyen típusú RCD-vel párhuzamosan egy négypólusú automatikus eszköznek kell működnie.

A lakóépületek egyfázisú hálózatához általában két pólusú (vonali és semleges) eszközöket használnak.

Szivárgási áram

A szivárgási áram (névleges maradékáram vagy "alapjel") meghatározott működési feltételek mellett az egyik fő paraméter, amely a maradékáram -berendezés funkcionális jellemzőit jellemzi. Az osztályozás határzár 30 mA áram. Az alacsonyabb kúszási pontokon működő RCD -k olyannak tekinthetők, amelyek megvédik az embert az áramütéstől. Azokat az eszközöket, amelyek működési árama meghaladja a 30 mA-t, tűzoltásnak kell tekinteni, mivel meglehetősen nagy terhelés csatlakoztatható hozzájuk, de az általuk megengedett differenciális áramok veszélyesek az emberre. Néha a 30 mA -es RCD -ket univerzálisnak tekintik, ezek a leggyakoribbak.

A tűzálló RCD-k a kapcsolótáblában található védelem első szakasza, általában a teljes belső hálózatra vannak felszerelve, de felhasználhatók az egyes nagy teherbírású és veszélyes fogyasztók meggyulladás elleni védelmére is (például nyitott ventilátoros fűtés) spirál). A tűzoltó RCD-k szivárgási áramát általában 100-300 mA-nél veszik, néha 500 mA-es eszközöket is használnak tűzoltó eszközként. Az alacsonyabb áramú RCD -k nem tudnak normálisan működni ezekben a helyzetekben, mivel hamis riasztások lépnek fel a megengedett terhelések túllépése miatt.

A 10 mA szivárgási áramú RCD -ket általában a védelem második vagy harmadik szakaszában használják, vagy a világító elemek csatlakoztatására, vagy az egyes elektromos készülékekre, amelyek veszélyes helyeken találhatók, például fürdőszobában, zuhanyzóban, uszoda ... Azonban egy kazán vagy mosógép, amely ezeken keresztül táplálkozik, valószínűleg nem fog sikerülni, mivel a munkaterhelés 1,8 kilowattra korlátozódik.

Ne feledje, hogy az aktuális névleges érték csak az alsó kioldási határt mutatja, ezért a 30 mA -es RCD nem kapcsolja le az áramkört 25 mA -es szivárgással, de minden 30 mA -es küszöbértéket meghaladó áramnál lekapcsol.

Milyen szivárgási árammal szükséges egy adott esetben RCD -t alkalmazni? Először az áramkör vagy a készülék szivárgási áramát határozzák meg, ezt méréssel vagy a mindenkori előírások szerint lehet elvégezni. Az SP 31-110-2003 szerint a készülék szivárgási áramát 0,4 mA-nak kell tekinteni minden 1 A teljesítményre. Ez 10 μA -t is hozzáad minden fázisvezető méterhez. Például egy 16 A teljesítményű, húszméteres vezetékkel táplált elektromos készülék esetében a várható szivárgási áramot 4,2 mA-nek kell venni. Most vehet fel egy RCD -t, de ez úgy történik, hogy az eszköz szivárgási árama nem haladja meg a maradékáram -eszköz üzemi áramának 33% -át. Esetünkben ez 12,6 mA. A 10 amperos eszköz már nem alkalmas, ami azt jelenti, hogy 16 mA-es indítóáramú RCD-t kell biztosítani.

Üzemi áram

Az RCD működési árama (vagy a megengedett legnagyobb terhelés) határozza meg, hogy mennyi és mekkora áramot lehet fogyasztani ezen a készüléken. Ez a jellemző azt az áramot mutatja, amely hosszú ideig áthaladhat az RCD -n anélkül, hogy megsemmisítené.

A szükséges RCD kiszámítása a hozzá kapcsolt fogyasztók jellemzőiből történik. A lakóépületek elektromos hálózataiban gyakran 10 A üzemi áramú kis teljesítményű RCD-ket használnak. A 16-32 A megengedett terheléssel rendelkező differenciál védőberendezések közepes teljesítményűnek minősülnek. A 40 A vagy annál nagyobb feszültségű eszközöket erősnek nevezik.

Figyelemre méltó, hogy a gyakorlatban egyértelmű összefüggés van a leállítási áram és az üzemi áram között. A gyártók olyan RCD -ket gyártanak, amelyekben minél magasabb az egyik mutató, annál magasabb a másik.

Ha lehetséges, az RCD -k névleges szivárgási áramának szabályozása:

  • szabályozatlan
  • állítható (folyamatos beállítás, lépések beállítása)

A rövidzárlat elleni védelemnek köszönhetően van egy RCD:

  • túláramvédelemmel (differenciál megszakítók)
  • túlmelegedés elleni védelemmel
  • túláramvédelem nélkül

A telepítési módszer szerint az RCD a következőkre oszlik:

  • helyhez kötött automatikus gép formájában, amelyeket egy szerelőpanelen lévő sínre szerelnek fel;
  • hordozható - hosszabbítóra vagy a tápkábel megszakadására szerelve;
  • RCD a konnektorban (széles körben használják az USA -ban).

Az RCD telepítése és csatlakoztatása

A háztartási hálózatban általában kétpólusú RCD-ket használnak, amelyek két helyet (36 mm) foglalnak el a DIN sínen. Általában a védett áramkörök vonalai közelében helyezkednek el, kivéve a 100-500 A leállítási áramú tűzoltó készülékeket, amelyeket a bemeneti gép közelébe telepítenek. Az RCD -k lakóépületek csoportos ASU -jában és egy magánház padlólapjaiban is elhelyezhetők.

Ha a vezetékek csoportokra vannak osztva, akkor ajánlott egy RCD -t telepíteni a bemenetre, és több eszközt különböző csoportokba, miközben biztosítják azok szelektivitását - a kaszkád leválasztását. Ehhez alacsonyabb kioldóáramú vagy nagyobb kioldási sebességű RCD -t kell felszerelni az alábbi következő rétegekbe.

Az RCD-t az előre kidolgozott szivárgásvédelmi rendszer szerint csatlakoztatják. A védelmi rendszert az eszköz által végzett funkcióktól és a hálózat sajátos jellemzőitől függően tervezték. Az alábbiakban bemutatunk egy egyszerű diagramot az RCD csatlakoztatásához egy földelt elektromos berendezéshez, és ez használható az egyes áramkörök védelmére többszintű kaszkád rendszerekben:

1 - bevezető kábel; 2 - bevezető gép; 3 - számláló; 4 - RCD; 5 - gépek; 6 - nulla busz; 7 - hárommagos elektromos vezetékek; 8 - földelő busz; 9 - földelő vezeték

Mint látható, nincs semmi bonyolult, hívjuk fel a figyelmet néhány pontra:

  1. Az RCD helyes működéséhez a védett áramkörökben ne érintkezzen a működő semleges vezető a földelt elemekkel vagy a védő PE -vezetékkel. Mindegyikhez saját buszt használnak a pajzsban (GOST R 50571.3-94).
  2. A földelő vezeték "nem vesz részt" az RCD csatlakoztatásában.
  3. Az RCD tápegysége a felső sorkapcsokhoz van csatlakoztatva. Az RCD fázisbemenetének csatlakozói általában "1", a kimenet "2" jelzéssel vannak ellátva.
  4. A tápegység nullát (nulla, kék szigetelésű vezeték) az "N" jelű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni. Ezt a szabályt be kell tartani minden márkájú, besorolású és rendeltetésű RCD esetén.
  5. A legfontosabb pont! Az RCD névleges üzemi áramának meg kell egyeznie vagy meg kell haladnia a megszakítók üzemi áramát. A gépek csak akkor tudják megvédeni a drága RCD -ket a túlterheléstől.
  6. A telepített RCD működőképességét ellenőrizni kell.

Az RCD ellenőrzése

Az összes áramkör átkapcsolása után a házon belüli hálózatot áram alá kell helyezni. Ha a megszakítók vagy az RCD -k nem kapcsoltak ki, akkor nincs rövidzárlat, és a nullavezető nem érintkezik a földdel.

Ezután nyomja meg a "TEST" vagy a "T" gombot a készülék előlapján. Ily módon erőszakkal szimuláljuk a szivárgóáram előfordulását. A működőképes RCD-nek azonnal működnie kell, és feszültségmentesíteni kell a védett területet. Ha ez nem történik meg, akkor vészhelyzet esetén az eszköz nem segít megbirkózni a problémával.

Az ellenőrzés utolsó szakasza tekinthető terhelésnek az RCD -hez való szállításával. Szükséges egyenként bekapcsolni az összes olyan eszközt, amely egy adott áramkörben és a hálózat egészében fog működni. Lehetséges meghibásodások esetén módosítani kell a védelmi áramkört, vagy módosítani kell a maradékáramú eszközök névleges értékeit.

Az RCD -k nem az egyetlen módja annak, hogy megvédjék az embert az áramütéstől és a hálózati túlterheléstől, ami tüzet okozhat. De gyakran ezek az eszközök mentik meg az életet és biztosítják a polgárok vagyonának biztonságát.

Turishchev Anton, rmnt.ru

A modern elektromos hálózat tartalmaz egy RCD -t. Milyen RCD van felszerelve a lakás bejáratánál? Mi az a 2 paraméter, amely meghatározza a választást? Hány eszköz elég?

TESZT:

  1. Milyen elektromos készüléket védünk a szivárgó áram ellen?

A) Klíma, teljesítménye 1950 W

B) 4200 W teljesítményű kazán

  1. Milyen áramhoz érdemes differenciál relét választani?
  1. Melyik helyiségbe van telepítve a fogyasztó?

Egy hálószoba

  1. Utazási áram értéke?

Válaszlehetőségek.

  1. A légkondicionálóhoz egy 3 A áramerősségű RCD -t választunk (2 elég a géphez, egy lépéssel magasabbat választunk) a hálószobában való elhelyezéshez, és a megengedett 10 mA szivárgást.
  2. A kazán elé 6 A differenciál relét szerelünk (3 a géphez). Telepítés - a konyhában 6 mA differenciális árammal.
  3. A légkondicionálót 6 A differenciálrelével (2 A megszakító esetén) lehet védeni, ha hálószobába van felszerelve, és a szivárgási értéke 10 mA.

Az RCD -t 2 fő paraméter szerint választjuk.

A maradékáramú készülék olyan eszköz, amely két veszélytől - tűz és áramütés - védi az embereket és a vagyont.

Kétféle maradékáramú eszköz létezik- differenciál automata vagy differenciál relé. Mindkét eszköz nagyon hasonló és felcserélhető. A jövőben a differenciálrelét (automatikus eszközzel együtt) védőberendezésnek tekintjük a leggazdaságosabb és legrugalmasabb megoldásnak.

Melyek a megfelelő RCD kiválasztásának paraméterei? A differenciálvédő eszközök működési áramban és szivárgási áramban (vagy differenciális áramban) különböznek.

A teljes szivárgásvédelemhez közös megszakító szükséges.

A védelmi különbség első paramétere az üzemi áram.

A differenciálrelé névleges tartománya megegyezik a megszakítókéval ( automaták) – az első oszlop be Asztal 1. Az áramot a terhelési teljesítménynek megfelelően választják ki, és egyfázisú hálózat esetén a második táblázat oszlopa. A differenciál relék az elektromos hálózat legdrágább eszközei, ezért a gép értékét választják kevesebb.

TÁBLÁZAT 1. A teljesítményérték kiválasztása.

További 2 árnyalat a gép és az RCD működési áramának megválasztásával kapcsolatban.

1. ábra. Kétpólusú gép osztálya az elülső oldalon (piros ovális).

  1. A gépek kiegészítő osztályjelöléssel rendelkeznek latin betű formájában (1. ábra). Ez azt jelenti, hogy a gép milyen gyorsan nyitja ki a terhelési kört a fogyasztás túllépésekor. Túlterhelés esetén áthalad a gépen sok elektromosság. A túlzott áram a diffrell meghibásodásához vezet, annak ellenére, hogy a gép korlátlanul működik enyhe túlterheléssel.
  2. A vezetékeket a terhelés aktuális fogyasztására méretezték (2. táblázat).

1. példa: Hogyan válasszuk ki az RCD tápegységét a vízmelegítőhöz ( kazán) 2 kW kapacitással? A vénák keresztmetszetének meg kell lennie 1,5 négyzetméter... A gépet az 1. táblázat szerint választjuk ki a standard sorozatból nagyobb irányban - 2 A... A relé differenciáljának névleges értékkel kell rendelkeznie az in 3 A.

Hogyan válasszuk ki a 380V -ot? A gép teljesítménye egyszerűen kiszámítható, hogy kétszer nagyobb, mint a terhelési teljesítmény. Vízmelegítőnk esetén - 2kW x 2 = 4 A.

Vezető keresztmetszet, mm2 Jelenlegi, A. teljesítmény, kWt
1,5 19 4,1
2,5 27 5,9
4 38 8,3
6 46 10,1
10 70 15,4
16 85 18,7
25 115 25,3
35 135 29,7
50 175 38,5
70 215 47,3
95 260 57,2
120 300 66,0

TÁBLÁZAT 2. Maximális áram és teljesítmény a kábel keresztmetszeténél.

  1. Mi a teendő, ha több terhelés fogyasztása nagyon magas? 3 terhelést 16A fogyasztással kell kiegészíteni differenciál relével. A kézenfekvő módszer az 50 A névleges ( felkerekítés 3x16 = 48 A -ról). Ilyen differenciál relék találhatók, de gyakrabban kínai gyártásúak és rossz minőségűek. Számos európai cég esetében a maximális tartomány 25-30A. Minden terhelést külön védőberendezéssel kell védeni.

A második paraméter a kioldóáram.

A kioldóáramot a 3. táblázatban megadott tartományból választják ki. Az elektromos vevők és vezetékek a hibás szigetelés vagy a belső eszköz miatt saját, természetes szivárog. A védőleállítás beszerelése előtt célszerű mérni egy illetékes áramellátó szervezetnél. A szivárgási áram kiszámítható a természetes szivárgás alapján, 0,4 mA / 1 A fogyasztás és 10 μA ( 0,01 mA) 1 méter vezetékhez. A szabályok szerint ( PUE) a névleges érték nem lehet kevesebb, mint a természetes érték háromszorosa.

Folytatjuk az 1. példával. Vegyünk egy fogyasztási áramot, amely megegyezik a gép értékével (a gyakorlatban az értéket az eszközútlevél jelzi) - 2A, a huzalozás 20 m hosszú lesz. Ezen adatok alapján:

Iest = 2x0,4 + 20 * 0,01 = 0,8 + 0,2 = 1 mA. Minimális 6 mA értékű differenciálvédelmet választunk.

A tipikus sémákat elemezzük. Példa 1. Milyen RCD -t kell elhelyezni egy lakásban?

Rizs. 2. Tipikus lakásvezetékek. A föld és a nulla vonal hagyományosan nincs feltüntetve

Tovább 2. ábra a számláló után differenciálvédelem van felszerelve tűzvédelemként. A világítás minden helyiségben egy külön gépre kerül. A differenciál relék a legigényesebb helyiségekbe vannak felszerelve - gyerekszoba, nappali és fürdőszoba ( SNIP 31-110-2003 14.40). A konyhai elektromos tűzhelyet csak automata gép választja el. Ezt azzal a elvárással választottuk, hogy az elektromos tűzhelyen nincsenek mozgó alkatrészek, és a benne lévő szigetelés károsodásának kockázata minimális. A világítás sem védett ( a PUE 7.1.79 ajánlásai), mivel a lámpák áramszivárgása jelentéktelen és nem jelent veszélyt, és szükség esetén könnyen lokalizálható.

Az RCD számítása egy lakásra. 1. differenciál relé.

Készítsünk számítást a az első aljzatokon keresztül csatlakoztatott fogyasztók számára szolgáló áramkör. Feltételezzük, hogy a következő elektromos készülékek működnek egyszerre:

Hűtőszekrény, 3500 W teljesítménnyel, 15 m kábelhosszal

Légkondicionáló, 3450 W, hossza 10 m

Nappali aljzat 2400 W, 20 m

Gyermekaljzat 1500 W, 15 m

Egyéb aljzatok 2500 W, 25 m.

A gépek értékeit választjuk. Az 1. táblázatból az következik, hogy a hűtőszekrényhez és a légkondicionálóhoz 6 A, egy óvoda - 2 A, mások - 3A gépeket kell választania. A gépek osztálya - C, mint a leggyakoribb háztartási elektromos vezetékek. Számítsuk ki a természetes szivárgást a fogyasztók számára - ( 6 + 2 + 3x2) x 0,4 = 14 x 0,4 = 5,6 mA. Az üzemi áramot az 1. táblázatból választjuk ki a teljes terhelésnél nagyobb értékre - 16A.

Az összes vezeték teljes hossza 15 + 10 + 20 +15 + 25 = 85 méter, ami megfelel a bemeneti áramnak 85 * 0,01 = 0,9 mA (felhajt).

A teljes szivárgás 6,4 mA. Háromszor nagyobb, 30 mA -es RCD -t választunk.

2. diffrele a lakásban.

Számítás erre második a védelmi áramkör meglehetősen egyszerű. Vegyük figyelembe, hogy a mosógép teljesítménye nem haladja meg a 2 kW -ot. A szivárgási áram nem haladhatja meg az 1-2 mA-t ( figyelembe véve a huzalozás hosszát) és a helyiség párás klímájú, áthaladó csatornacsövek stb. Ebben az esetben a kioldási érték a legkisebb - 6 mA.

A lakás elektromos rendszerének lehetséges fejlesztései.

A megfontolt rendszernek vannak hátrányai. A védőleállás első áramköre nagyszámú terheléssel rendelkezik. Az egyikben lévő szivárgás kikapcsolja az összes eszközt. A legerősebb fogyasztók (hűtőszekrény, légkondicionáló és mások) hordozható védőeszközökkel csatlakoztathatók. Az ilyen eszközök egy konnektorba vannak dugva (3. ábra).


Rizs. 3. "Mobil" RCD.

2. példa Garázs biztonsági leállítása.

A garázst a világítás és az aljzatok sora jellemzi. Az elektromos szerszámok, amelyek fogyasztása nem haladja meg a 16A -t, a konnektorokhoz vannak csatlakoztatva. A relé differenciálja ebben az esetben 25A (névleges) Rizs. 4).


Rizs. 4. A garázsban lévő védőlekapcsolást az aljzatokra kell felszerelni (a PUE 7.1.71 ajánlása szerint). A bejáratnál egy közös automata védi a garázs összes vezetékét. Automatikus világítóberendezések (AB) világításhoz - külön (a nullát nem védik külön - a SNIP 31-110-2003 függeléke A.1.4).

1 differenciál védelem vagy több?

1. videó.

Az 1. videó a szivárgásáram -védelem megtakarításait tárgyalja. Mennyire megfelelő? 1 egy lakás (magánház) bejáratánál gyakran hamis (és nem csak) riasztást okoz az összes eszköz és világítás teljes leállításával. A villanyszerelőknek a sötétben hívás és várakozás meglehetősen kellemetlen élmény.


1. fotó. A hamis kioldást a helytelenül kiválasztott védelmi kioldási érték okozza. Minél hosszabb a huzalozás, annál nagyobb a terhelés a váltakozó feszültség egyenfeszültségre való átalakításával (tévék, számítógépek, set-top boxok stb.), Annál több oka van az egyetlen telepített RCD működésének.
2. fotó. A kézenfekvő megoldás a fogyasztók csoportokra osztása. A kioldóáram normál helyiségekben 30 mA. Ebben az esetben a fogyasztó lekapcsolása mindig ennek az értéknek a felénél történik - 15 mA.
3. fotó: Nedves helyiségek elektromos készülékeihez - kazánok, mosógépek 10 mA (és az alatti) értékű differenciálrelét állítanak be. A védelmi művelet kis értéke megköveteli a relé felszerelését minden fogyasztó számára.

Az 1. videó nem tárgyalja a tűzvédelmi diffúzor felszerelését. Ha több differenciálrelét ugyanolyan szivárgási gyakorisággal kapcsolnak be, akkor az eszköz külön terhelésre és az egész csoportra is kioldhat.

Válaszok 5 gyakran feltett kérdésre:

  1. Szükséges -e RCD -t telepíteni olyan házakba, ahol védőföldelést végeznek?

Amikor a fázisvezetőt a földhöz zárják, az áram „lemerül” a nulla vezetéket megkerülve. Ebben az esetben az elektromos készülékek fém tokjai feszültség alá kerülhetnek, és nem okoznak veszélyt, amíg az emberi ellenállás sokkal nagyobb, mint a "föld". Egy ilyen eszköz azonban veszélyekkel jár, és ha nincs jelentős túlterhelés, akkor a megszakító nem fog működni. Ha az energia ellenőrizetlenül távozik, fennáll a felmelegedés és a tűz veszélye. A differenciálrelé használata megvédi ezeket az eseteket.

  1. Lehetséges egy difavtomat telepítése a számláló után a gép helyett a számláló előtt, és egy RCD után?

Igen. A megszakítót a mérőműszer után is elhelyezheti, a szétválasztó kötelező beépítésével (kapcsoló, stb. - a PUE követelményei) a mérő elé.

  1. Az áramkörben két differenciálrelé van sorba kötve. Amikor a fogyasztóhoz legközelebb eső védelem aktiválódik, a terhelések teljes csoportja lekapcsolódik. Milyen védőeszközt kell eltávolítani a vezetékből?

Elég egy szelektív differenciálrelét alkalmazni (gyakran S betűvel jelölve) egy fogyasztói csoport számára. A differenciálrelé szekvenciális csatlakoztatását a PUE 7.1.73 követelményei szabályozzák.

  1. Szükséges -e RCD -t telepíteni a fa magánház bemenetére? Végül is a ház elég „elszigetelt”?

A magánházakban gyakran vezetékeken keresztül lehet belépni a felsővezetékről. Kis fogyasztási érték mellett az automatikus készülékek nem védenek le, és a gyors leállítás sem biztosított. Ezenkívül a 31.2012. Sz. Műszaki körlevél szerint a differenciálvédelem beépítése kötelező tűzvédelmi intézkedés.

  1. Véd a differenciálrelé a nulla vezeték megszakadása esetén?

Szivárgási áram hiányában a védelem nem működik, de amikor megjelenik, kiold. Így, még akkor is, ha a nulla kiég, véd a szivárgás ellen. A differenciálrelé nem véd a semleges vezeték megszakadása ellen. Ez a megjegyzés igaz az elektromechanikus védelemre, az elektronikusra, amely normál működéshez nullát és fázist is igényel, veszélyes állapot jelenik meg, amikor a védett terhelés áramütéshez vezethet. Ezért nem ajánlott az elektronikus típust használni.