Selektiv RCD: enhet, formål, anvendelsesområde + diagram og tilkoblingsnyanser
Blant utvalget av beskyttelsesenheter er det en selektiv RCD, som eksperter bemerker som et praktisk og optimalt alternativ for å organisere beskyttelse. Hvordan skiller denne typen enheter seg fra andre i en relatert gruppe?
Hvilke egenskaper har en selektiv enhet og hvor høy er dens følsomhet? La oss prøve å finne ut av det med en kort gjennomgang i denne retningen.
Innholdet i artikkelen:
Formål og operasjonsprinsipp
Reléenheter for elektriske nettverk, designet for å gi beskyttelse mot direkte kontakt i farlige områder, samt utstyrsbeskyttelse, er representert av en rekke design.
Funksjoner av selektive enheter
Et særtrekk ved en selektiv enhet er tilstedeværelsen i kretsen av en tidsforsinkelsesfunksjon for å slå av kretsen som driver lasten.
Vanligvis overskrider denne parameteren 40 ms - dette betyr at selektive enheter ikke er designet for å beskytte mot skade fra direkte kontakt.
Også blant funksjonene til selektive enheter, bør det bemerkes deres gode stabilitet som svar på strøm- og spenningsstøt. Takket være denne egenskapen er risikoen for falske alarmer og følgelig kretsstans nesten helt eliminert.Hva selektiviteten til effektbrytere er er beskrevet i detalj i dette materialet.
Som regel brukes i praksis enheter hvis merkestrøm er i området 25-100 A. I dette tilfellet er verdien av differensiallekkasjestrømmen i området 0,1-0,3 A.
To-polet og fire-polet versjoner av enheten er produsert. Hver type brukes aktivt som en del av forgrenede kaskadekretser.
Driftsprinsipp og design av RCD type S
De særegne egenskapene til selektive enheter er bare begrenset til de som er angitt ovenfor.
I all gjenværende designfunksjonalitet er det praktisk talt ingen signifikant forskjell mellom selektive enheter og generelle enheter.
Driftsprinsippet forblir følgelig standard - gjelder for alle beskyttelsesenheter fra RCD-gruppen:
- Det er en differensialtransformator i designet.
- Takket være transformatoren utføres en sammenligning av styrestrømmene.
- Forskjellen overføres til følerelementet.
- Hvis forskjellen overskrider den innstilte kontrollparameteren, oppstår en cutoff.
Det er hele driftsprinsippet generelt sett. Imidlertid er det også verdt å merke seg en slik funksjon som enhetenes avhengighet av strømforsyning.
I praksis brukes to designalternativer for RCD-er av selektiv type (og generelle også). Ett av alternativene involverer ekstern strømforsyning, mens det andre utelukker det helt.
Det er klart at design av beskyttelsesenheter som ikke bruker en ekstern strømkrets ser ut til å være mer pålitelige enn de som krever en energikilde for driftseffektivitet.
Siden differensialtransformatoren faktisk er det dominerende designelementet, stilles det spesielle krav til denne delen av RCD-kretsen.
Den magnetiske kjernen til DT må ha en streng lineær magnetiseringskarakteristikk.
Temperaturegenskapene til den magnetiske kjernen skal sikre drift av høy kvalitet over et bredt temperaturområde. Derfor, for å produsere dette elementet, brukes et spesielt materiale - amorft jern eller lignende.
Andre deler av utformingen av en selektiv RCD-enhet er følsomme magnetoelektriske reléer - direktevirkende elementer, ofte kalt terskelelementer.
I noen design er releer erstattet av elektronikk, men prinsippet forblir det samme.
Normal og nødmodus
Ved drift av en RCD av S-type, inntil tilstedeværelsen av en lekkasjestrøm (differensialstrøm) oppdages, passerer lederne som danner en elektrisk krets i magnetfeltet til kjernen ekvivalente nominelle belastningsstrømmer.
Disse strømmene, like store, induserer magnetiske felt med flerretningsvirkning inne i kjernen.
Deres totale fluks viser seg å være null, noe som forklarer fraværet av strøm på sekundærviklingen til dieselgeneratoren. Dens nullstrøm har ingen effekt på cutoff-følerelementet. RCD forblir på.
Ellers, når den beskrevne kretsen er forstyrret, blir også strømbalansen forstyrret. Som et resultat genereres en strøm av en viss størrelse på sekundærviklingen til DT.
Så snart denne verdien overskrider terskelverdien til utløserelementet til den selektive beskyttelsesanordningen, vil den fungere. Som vil aktivere det utøvende blokkeringssystemet - kutte av belastningsstrømkretsene. RCD vil slå seg av og kutte av belastningskretsen.
Tradisjonelle bruksområder for enheten
Som nevnt ovenfor, brukes ikke denne modifikasjonen av beskyttelsesanordninger for beskyttelse mot direkte kontakt.
Oftest brukes enhetene som låser i tilfelle en mulig brann i elektriske ledninger eller systemmekanismer.
De samme jordfeilbryterne brukes som beskyttelsesutstyr mot kortslutninger i strømforsyningskretsene til verdifulle kostbare installasjoner/enheter/utstyr eller i forsyningskretsene til viktige teknologiske systemer.
Det er vanlig praksis å introdusere selektive enheter når man konstruerer komplekse elektriske kaskadekretser, der hver gren involverer en annen type belastning med forskjellige strømmer.
Med denne konfigurasjonen av elektrisitetsforgreningssystemet ved bruk av selektive enheter, gis pålitelig beskyttelse i individuelle områder.
Og også, hver enkelt RCD i tilfelle en ulykke gir muligheten til raskt å fastslå defekten.
Tilkoblingsskjemaer for selektive avskjæringsfeilbrytere
Faktisk har kretsløsningene i dette tilfellet teoretisk sett ingen funksjoner som vil skille dem fra konstruksjonen av kretser med andre typer enheter i gruppen.
Et annet spørsmål er, i hvilken rekkefølge skal vi inkludere for eksempel selektiv cutoff og direkte touch cutoff?
Hvis vi vurderer den selektive avstengningsenheten i en enkelt versjon, er den i dette tilfellet et element i den enkleste kretsen og er montert som standard:
- Strømbryteren monteres først.
- Deretter kommer RCD type S.
- Deretter lastekjedet.
I mellomtiden brukes beskyttelse på en rekke måter for å bruke elektriske nettverk.
For eksempel er det nødvendig å sikre høy pålitelighet av driften av en trefase elektrisk motor. Hvordan organisere beskyttelse gjennom en selektiv type RCD i dette tilfellet?
En fire-polet enhet er egnet her, ved hjelp av hvilken du kan organisere en beskyttelseskrets mot kortslutning (kortslutning) viklinger.
Tilkoblingen gjøres også gjennom en mellomliggende RCD-innsats. Det vil si at maskinen slås på først, det andre tallet er selektiv beskyttelse, det tredje er den elektriske motoren.
En enfasekrets for standardbehov, som belysning og strømforsyning, kan ganske enkelt bygges ved å bruke en to-polet enhet og flere effektbrytere.
Enfasekanaler rutes til hvert enkelt rom gjennom effektbrytere, som drives av fasen som kommer fra beskyttelsesenheten.
Dette kan man si er en klassisk kretsløsning, som i de fleste tilfeller brukes av eiere av kommunale boliger, eiere av hus og hytter.
Moderne boligprosjekter involverer organisering av kretsløp med obligatorisk tilstedeværelse av en jordingsbuss. Derfor er slike løsninger preget av mindre endringer/tilføyelser til koblingsskjemaet.
Spesielt blir jordingslederen (PE), som er den samme integrerte delen som nullbussen, et tilleggselement i ledningen.
I leiligheter, hus og hytter er selektive beskyttelsesanordninger et obligatorisk tillegg til leilighetens elektriske panel når beboere bruker husholdningsapparater:
- vaskemaskin;
- oppvaskmaskin;
- kraftig elektrisk komfyr (komfyr).
Dessuten fungerer denne typen enhet (selektiv) som regel som det andre beskyttelsestrinnet, mens det i det første trinnet er RCD-avskjæringer for direkte direkte kontakt.
Det vil si at det er en gruppetilkobling av enheter, og dette er et veldig effektivt alternativ når det gjelder sikkerheten ved drift av elektriske husholdningsnettverk.
Nyanser av tilkobling av type S-moduler
Egentlig er nyansene de samme som de som følger med prosessen med å koble til standard beskyttelsesenheter.
Terminalene til hver enhet har et spesifikt formål (fase, nøytral) og er utpekt tilsvarende.
Under installasjonen er det uakseptabelt å endre plasseringen av terminalene i forhold til deres formål i forhold til strømkretsene.
Hvis du kobler til en nullbuss i stedet for en fase, er det i det minste en risiko for feil på selve enheten. Det er ekstremt vanskelig å forveksle to punkter, men i praksis skjer dette.
En annen nyanse er justeringen av modulen til den eksisterende elektriske kretsen når det gjelder strømavskjæring.
Hvis designet ikke inkluderer gjeldende justeringsmuligheter, bør du velge riktig enhet i henhold til dens tekniske og operasjonelle egenskaper.
Til slutt er en obligatorisk tilkoblingsnyanse enhetstesting i modusen for å levere strøm til lastkretsen.
Denne funksjonen er enkel og krever kun én handling - aktivering av en spesiell knapp, som er merket på saken/i dokumentasjonen som "Test".
Konklusjoner og nyttig video om temaet
En tilgjengelig og forståelig videoforklaring av selektiviteten til beskyttelsesanordningen:
Videoen demonstrerer praksisen med å slå på en gruppe enheter og den faktiske driften av enheter i nødssituasjoner:
Du kan ofte finne argumenter om hvor enkelt det er å koble en RCD til det elektriske nettverket til et privat hjem. Sammen med resonnement anbefales det ofte å gjøre dette arbeidet med egne hender. Motivet er velkjent – reddende. Å spare på din egen sikkerhet er imidlertid ikke det beste valget. Derfor bør slike handlinger for å installere en selektiv beskyttelsesenhet alltid utføres av en profesjonell elektriker.
Har du erfaring med å bruke eller koble til selektive jordfeilbrytere og kan du supplere materialet vårt med interessant informasjon om emnet for artikkelen? Skriv dine kommentarer og still spørsmål i blokken nedenfor.
Som jeg forstår av teksten er RCD ekstra beskyttelse. Det er ikke veldig klart hvilke fordeler bruken av denne enheten gir annet enn å øke kompleksiteten og kostnadene til den elektriske kretsen. For øyeblikket er strømbrytere og jording tilgjengelig som beskyttelse. Hvis de er i god stand, så er resten fra den onde. Jeg tror at kjøp og installasjon av jordfeilbrytere vil bli obligatorisk for alle.
Andrey Vorontsov, jeg forsto egentlig ikke følelsen av kommentaren din.Motsier du deg selv, eller prøver du å si at jordfeilbrytere vil bli pålagt alle for å gjøre elektriske kretser dyrere? Vel, du bør lese mer om selve enheten før du skriver kommentarer. Hva er vitsen hvis du knapt forstår hva det handler om? Dette er ikke en stor prisøkning for nettverk, men beskyttelsen når et nytt nivå.
Leste du artikkelen nøye? I hvilken del av teksten står det at installasjon av en RCD er obligatorisk eller er det planlagt å gjøre det? Hvordan kan dette være en realitet hvis annenhver leilighet ikke engang har obligatorisk jording på de tilsvarende husholdningsapparater.
Artikkelen beskriver hva en selektiv RCD er og nyansene i forbindelsen, og presenterer den som et alternativ (nøkkelord) til gjeldende beskyttelsesmidler som er i bruk. Hjemme hos meg er selektiv beskyttelse implementert på det dyreste utstyret: vaskemaskin, kjøleskap, oppvaskmaskin og TV. PC-en er tilkoblet via en UPS, så dette er ikke aktuelt for den.
Jeg vil gi et eksempel på nytten og nødvendigheten av RCDer (diffautomatic devices). Automatiske brytere beskytter en del av en krets mot kortslutningsstrømmer og mot overbelastning. Jording overfører farlig potensial fra kroppen til en elektrisk enhet til bakken. Imidlertid er en person (eller et hvilket som helst dyr) en sensitiv organisme, for ikke å nevne det faktum at sikkerheten til mennesker og dyr er uforlignelig viktigere og verdifulle enn noen "maskinvare". Nå et eksempel på hvorfor automatiske effektbrytere og jording ikke vil erstatte jordfeilbrytere. Det er en vannkoker på kjøkkenet ditt. Du satte en varm stekepanne på og lente den ved et uhell mot kjeletråden. Temperaturen smeltet ledningsisolasjonen og fasespenningen på 220 V dukket opp på stekepannens kropp.Så kom noen opp og tok tilfeldigvis tak i kjøleskapsdøren og stekepannen med våte hender samtidig, men... Hvis det er en overgangsmotstand, vil for eksempel en strøm på 50 mA strømme gjennom menneskekroppen. Ingen maskin vil "føle" det, men denne strømmen vil ikke gi slipp. Ikke-frigjørende er en strøm på mer enn 10-15 mA. En person får en elektrisk skade. Og en strøm på mer enn 100 mA kan generelt føre til hjertestans. RCD vil øyeblikkelig slå av denne delen av kretsen.