Selektiv RCD: enhed, formål, anvendelsesområde + diagram og forbindelsesnuancer
Blandt de mange forskellige beskyttelsesanordninger er der en selektiv RCD, som eksperter bemærker som en praktisk og optimal mulighed for at organisere beskyttelse. Hvordan adskiller denne type enhed sig fra andre i en relateret gruppe?
Hvilke egenskaber har en selektiv enhed, og hvor høj er dens følsomhed? Lad os prøve at finde ud af det med en kort gennemgang i denne retning.
Artiklens indhold:
Formål og funktionsprincip
Relæenheder til elektriske netværk, designet til at yde beskyttelse mod direkte kontakt i farlige områder, samt udstyrsbeskyttelse, er repræsenteret af en række forskellige design.
Funktioner af selektive enheder
Et karakteristisk træk ved en selektiv enhed er tilstedeværelsen i kredsløbet af en tidsforsinkelsesfunktion til at slukke for kredsløbet, der driver belastningen.
Typisk overstiger denne parameter 40 ms - det betyder, at selektive enheder ikke er designet til at beskytte mod skader fra direkte kontakt.
Også blandt funktionerne ved selektive enheder skal det bemærkes deres gode stabilitet som reaktion på strøm- og spændingsstigninger. Takket være denne egenskab er risikoen for falske alarmer og dermed kredsløbsafbrydelser næsten fuldstændig elimineret.Hvilken selektivitet af afbrydere er, er beskrevet detaljeret i dette materiale.
Som regel bruges der i praksis enheder, hvis nominelle strøm er i området 25-100 A. I dette tilfælde er værdien af den differentielle lækstrøm i området 0,1-0,3 A.
To-polet og fire-polet versioner af enheden er fremstillet. Hver type bruges aktivt som en del af forgrenede kaskadekredsløb.
Driftsprincip og design af RCD type S
De særlige kendetegn ved selektive enheder er kun begrænset til dem, der er angivet ovenfor.
I al den resterende designfunktionalitet er der praktisk talt ingen signifikant forskel mellem selektive enheder og enheder til generelle formål.
Driftsprincippet forbliver derfor standard - gælder for alle beskyttelsesanordninger fra RCD-gruppen:
- Der er en differentialtransformator i designet.
- Takket være transformatoren udføres en sammenligning af styrestrømmene.
- Forskellen overføres til følerelementet.
- Hvis forskellen overstiger den indstillede kontrolparameter, sker der en cutoff.
Det er hele driftsprincippet i generelle vendinger. Det er dog også værd at bemærke en sådan funktion som enhedernes afhængighed af strømforsyningen.
I praksis bruges to designmuligheder for RCD'er af selektiv type (og også generelle). En af mulighederne involverer ekstern strømforsyning, mens den anden udelukker det fuldstændigt.
Det er klart, at design af beskyttelsesanordninger, der ikke bruger et eksternt strømkredsløb, ser ud til at være mere pålidelige end dem, der kræver en energikilde for driftseffektivitet.
Da differentialtransformatoren faktisk er det dominerende designelement, stilles der særlige krav til denne del af RCD-kredsløbet.
Den magnetiske kerne i DT skal have en streng lineær magnetiseringskarakteristik.
Temperaturegenskaberne for den magnetiske kerne skal sikre drift af høj kvalitet over et bredt temperaturområde. Derfor bruges et specielt materiale til fremstilling af dette element - amorft jern eller lignende.
Andre dele af designet af en selektiv RCD-enhed er følsomme magnetoelektriske relæer - direkte virkende elementer, ofte kaldet tærskelelementer.
I nogle designs er relæer erstattet af elektronik, men princippet forbliver det samme.
Normal og nødtilstand
Ved drift af en RCD af S-type, indtil tilstedeværelsen af en lækstrøm (differensstrøm) detekteres, passerer lederne, der danner et elektrisk kredsløb i kernens magnetfelt, ækvivalente nominelle belastningsstrømme.
Disse strømme, der er lige store, inducerer magnetiske felter med multidirektional virkning inde i kernen.
Deres samlede flux viser sig at være nul, hvilket forklarer fraværet af strøm på dieselgeneratorens sekundære vikling. Dens nulstrøm har ingen effekt på afskæringssensorelementet. RCD forbliver tændt.
Ellers, når det beskrevne kredsløb er forstyrret, bliver balancen af strømme også forstyrret. Som et resultat genereres en strøm af en vis størrelse på DT'ens sekundære vikling.
Så snart denne værdi overstiger tærskelværdien for udløserelementet på den selektive beskyttelsesanordning, vil den fungere. Hvilket vil aktivere det udøvende blokeringssystem - afskære belastningsstrømkredsløbene. RCD'en vil slukke og afbryde belastningskredsløbet.
Traditionelle anvendelsesområder for enheden
Som nævnt ovenfor bruges denne modifikation af beskyttelsesanordninger ikke til beskyttelse mod direkte kontakt.
Oftest bruges enhederne som låse i tilfælde af en mulig brand i elektriske ledninger eller systemmekanismer.
Disse samme fejlstrømsafbrydere bruges som beskyttelsesudstyr mod kortslutninger i strømforsyningskredsløbene til værdifulde dyre installationer/enheder/udstyr eller i forsyningskredsløbene til vigtige teknologiske systemer.
Det er almindelig praksis at indføre selektive enheder, når man konstruerer komplekse elektriske kaskadekredsløb, hvor hver gren involverer en anden type belastning med forskellige strømme.
Med denne konfiguration af elektricitetsforgreningssystemet ved hjælp af selektive enheder ydes pålidelig beskyttelse i individuelle områder.
Og også, hver enkelt RCD i tilfælde af en ulykke giver mulighed for hurtigt at bestemme defekten.
Tilslutningsdiagrammer for selektive afbrydelser RCD'er
Faktisk har kredsløbsløsningerne i dette tilfælde teoretisk set ingen egenskaber, der adskiller dem fra konstruktionen af kredsløb med andre typer enheder i gruppen.
Et andet spørgsmål er, i hvilken rækkefølge skal vi inkludere f.eks. selektiv cutoff og direkte touch cutoff?
Hvis vi betragter den selektive nedlukningsenhed i en enkelt version, er det i dette tilfælde et element i det enkleste kredsløb og er monteret som standard:
- Afbryderen monteres først.
- Dernæst kommer RCD type S.
- Derefter lastkæden.
I mellemtiden bruges beskyttelse på en række forskellige måder til at bruge elektriske netværk.
For eksempel er det nødvendigt at sikre høj pålidelighed af driften af en trefaset elektrisk motor. Hvordan organiserer man beskyttelse gennem en selektiv type RCD i dette tilfælde?
En fire-polet enhed er velegnet her, ved hjælp af hvilken du kan organisere et beskyttelseskredsløb mod kortslutninger (kortslutninger) af viklingerne.
Tilslutningen er også lavet gennem en mellemliggende RCD-indsats. Det vil sige, at maskinen tænder først, det andet nummer er selektiv beskyttelse, det tredje er den elektriske motor.
Et 1-faset kredsløb til standardbehov, såsom belysning og strømforsyning, kan konstrueres ganske enkelt ved at bruge en to-polet enhed og flere afbrydere.
Enfasede kanaler føres til hvert enkelt rum igennem afbrydere, som drives af fasen, der kommer fra beskyttelsesanordningen.
Dette kan man sige er en klassisk kredsløbsløsning, som i de fleste tilfælde bruges af ejere af kommunale boliger, ejere af huse og sommerhuse.
Moderne boligprojekter involverer organisering af kredsløb med den obligatoriske tilstedeværelse af en jordforbindelsesbus. Derfor er sådanne løsninger karakteriseret ved mindre ændringer/tilføjelser til ledningsdiagrammet.
Især jordlederen (PE), som er den samme integrerede del som nulbussen, bliver et ekstra element i ledningerne.
I lejligheder, huse og hytter er selektive beskyttelsesanordninger en obligatorisk tilføjelse til lejlighedens elektriske panel, når beboere bruger husholdningsapparater:
- vaskemaskine;
- opvaskemaskine;
- kraftig el-komfur (komfur).
Desuden fungerer denne type enhed (selektiv) som regel som det andet beskyttelsestrin, mens der i det første trin er RCD-afskæringer til direkte direkte kontakt.
Det vil sige, at der er en gruppeforbindelse af enheder, og dette er en virkelig effektiv mulighed med hensyn til sikkerheden ved driften af elektriske husholdningsnetværk.
Nuancer ved tilslutning af type S-moduler
Faktisk er nuancerne de samme som dem, der ledsager processen med at forbinde standardbeskyttelsesenheder.
Terminalerne på hver enhed har et specifikt formål (fase, neutral) og er udpeget i overensstemmelse hermed.
Under installationen er det uacceptabelt at ændre terminalernes placering i forhold til deres formål i forhold til strømkredsløbene.
Hvis du tilslutter en nul bus i stedet for en fase, er der i det mindste risiko for fejl på selve enheden. Det er ekstremt svært at forveksle to punkter, men i praksis sker det.
En anden nuance er justeringen af modulet til det eksisterende elektriske kredsløb med hensyn til strømafskæring.
Hvis designet ikke inkluderer aktuelle justeringsmuligheder, bør du vælge den korrekte enhed i henhold til dens tekniske og operationelle egenskaber.
Endelig er en obligatorisk forbindelsesnuance enhedstest i tilstanden til at levere strøm til belastningskredsløbet.
Denne funktion er enkel og kræver kun én handling - aktivering af en speciel knap, som er betegnet på sagen/i dokumentationen som "Test".
Konklusioner og nyttig video om emnet
En tilgængelig og forståelig videoforklaring af beskyttelsesenhedens selektivitet:
Videoen demonstrerer praksis med at tænde en gruppe af enheder og den faktiske drift af enheder i nødsituationer:
Du kan ofte finde argumenter om, hvor let det er at forbinde en RCD til det elektriske netværk i et privat hjem. Sammen med ræsonnement anbefales det ofte at udføre dette arbejde med egne hænder. Motivet er velkendt - redning. At spare på din egen sikkerhed er dog ikke det bedste valg. Derfor bør sådanne handlinger til installation af en selektiv beskyttelsesanordning altid udføres af en professionel elektriker.
Har du erfaring med at bruge eller forbinde selektive fejlstrømsafbrydere, og kan du supplere vores materiale med interessante oplysninger om artiklens emne? Skriv venligst dine kommentarer og stil spørgsmål i blokken nedenfor.
Som jeg forstår ud fra teksten, er RCD yderligere beskyttelse. Det er ikke særlig klart, hvilke fordele brugen af denne enhed medfører ud over at øge kompleksiteten og omkostningerne ved det elektriske kredsløb. I øjeblikket er afbrydere og jordforbindelse tilgængelige som beskyttelse. Hvis de er i god stand, så er resten fra den onde. Jeg tror, at indkøb og installation af fejlstrømsafbrydere vil blive gjort obligatorisk for alle.
Andrey Vorontsov, jeg forstod ikke rigtig følelsen af din kommentar.Modsiger du enten dig selv, eller forsøger du at sige, at RCD'er vil blive pålagt alle for at gøre elektriske kredsløb dyrere? Nå, du bør læse mere om selve enheden, før du skriver kommentarer. Hvad er meningen, hvis du knap forstår, hvad det handler om? Dette er ikke en stor stigning i prisen for netværk, men beskyttelsen når et nyt niveau.
Læste du artiklen grundigt? I hvilken del af teksten står der, at installationen af en fejlstrømsafbryder er obligatorisk, eller er det planlagt at blive gjort det? Hvordan kan dette være en realitet, hvis hver anden lejlighed ikke engang har obligatorisk jordforbindelse på de tilsvarende husholdningsapparater.
Artiklen beskriver, hvad en selektiv RCD er og nuancerne af dens forbindelse, og præsenterer den som et alternativ (nøgleord) til de nuværende beskyttelsesmidler, der er i brug. Hjemme hos mig er selektiv beskyttelse implementeret på det dyreste udstyr: vaskemaskine, køleskab, opvaskemaskine og tv. PC'en er tilsluttet via en UPS, så dette er ikke relevant for den.
Jeg vil give et eksempel på nytten og nødvendigheden af RCD'er (diffautomatic devices). Automatiske kontakter beskytter en del af et kredsløb mod kortslutningsstrømme og mod overbelastning. Jording overfører farligt potentiale fra kroppen af en elektrisk enhed til jorden. En person (eller et hvilket som helst dyr) er imidlertid en følsom organisme, for ikke at nævne det faktum, at sikkerheden for mennesker og dyr er usammenlignelig vigtigere og værdifuld end noget "hardware". Nu et eksempel på, hvorfor automatiske afbrydere og jordforbindelse ikke vil erstatte RCD'er. Der er en elkedel i dit køkken. Du satte en varm bradepande på og lænede den ved et uheld mod elkedeltråden. Temperaturen smeltede trådisoleringen, og fasespændingen på 220 V viste sig på stegepandens krop.Så kom der nogen op og tog ved et uheld fat i køleskabsdøren og bradepanden med våde hænder på samme tid, men... Hvis der er en overgangsmodstand, vil der for eksempel strømme en strøm på 50 mA gennem menneskekroppen. Ingen maskine vil "føle" det, men denne strøm vil ikke give slip. Ikke-frigivende er en strøm på mere end 10-15 mA. En person får en elektrisk skade. Og en strøm på mere end 100 mA kan generelt føre til hjertestop. RCD'en vil øjeblikkeligt slukke for denne del af kredsløbet.