Κατηγορίες: Ηλεκτρικά μυστικά, Automata και RCD
Αριθμός προβολών: 92938
Σχόλια σχετικά με το άρθρο: 3

Ρεύμα διαρροής σε ηλεκτρικά δίκτυα, πώς να ελέγξετε και να βρείτε ρεύμα διαρροής

 

Το ρεύμα διαρροής ως φυσικό φαινόμενο Έχετε ακούσει πιθανώς την έκφραση "ρεύμα διαρροής" ή "ρεύμα διαρροής στη γη", αλλά μπορεί κανείς να εξηγήσει τι είναι; Τι προκαλεί ένα ρεύμα διαρροής, γιατί είναι επικίνδυνο, πώς να το εξαλείψει; Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις.

RCD

Πρώτον, για να υπάρξει διαρροή, ένα ρεύμα χρειάζεται ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα, όπως οποιοδήποτε ρεύμα αγωγιμότητας. Και σχεδόν οποιοδήποτε αγώγιμο αντικείμενο μπορεί να γίνει ένα φορτίο εδώ: ένα ανθρώπινο σώμα, μια μπανιέρα, ένας σωλήνας, ένα μέρος μιας ηλεκτρικής θήκη εγκατάστασης, κλπ. Και αν το ρεύμα διαρροής είναι υπερβολικά υψηλό, τότε μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να έχουμε μια ιδέα αυτού του φαινομένου.

Ρεύμα διαρροής σε ηλεκτρικά δίκτυα

Σχηματικά, η εικόνα δείχνει το μονοπάτι που έχει βάλει το ρεύμα διαρροής για τον εαυτό του μέσω του ανθρώπινου σώματος. Γιατί το ρεύμα περνά μέσα από το σώμα σε αυτό το παράδειγμα; Επειδή η αντίσταση μεταξύ του περιβλήματος και των ενεργών τμημάτων της εγκατάστασης μειώθηκε για κάποιο λόγο. Εάν το περίβλημα της μονάδας με φθαρμένη μόνωση είναι γειωμένο, το ρεύμα διαρροής θα μετακινηθεί στο έδαφος και μπορεί να προκύψει πυρκαγιά στο σημείο επαφής του περιβλήματος με το έδαφος λόγω θέρμανσης.

Ρεύμα διαρροής γης

Το ρεύμα διαρροής στο έδαφος θερμαίνει το σημείο σύνδεσης του καλωδίου γείωσης στο περίβλημα, αυτό είναι επικίνδυνο από τη φωτιά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, για παράδειγμα, σε μια εγκατάσταση εξόρυξης, όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα άφθονης απελευθέρωσης εύφλεκτων εκρηκτικών αερίων ή άλλων εύφλεκτων ουσιών, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη τραγωδία.

Για δίκτυα με γειωμένο ουδέτερο, το παραπάνω πρόβλημα, δυστυχώς, είναι τυπικό. Υπάρχει όμως και μια άλλη εξίσου επικίνδυνη ευκαιρία. Τριφασικά δίκτυα με απομονωμένο ουδέτερο χαρακτηρίζονται από διαρροή ρεύματος μεταξύ των φάσεων κατά μήκος του εδάφους μέσω μονωτών, ενός περιβλήματος, πύργοι μετάδοσης ισχύος, εάν έχει υποστεί φθορά η μόνωση τουλάχιστον μίας από τις φάσεις.

Η αντίσταση των παράλληλων συνδεδεμένων μονωτών και στηριγμάτων μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό τους και με υποβαθμισμένη μόνωση βηματική τάση μπορεί να υπερβεί μια τιμή ασφαλής για τον άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση υπέρβασης του κανόνα ρεύματος διαρροής, είναι επείγουσα η αναζήτηση της πηγής του σφάλματος και η εξάλειψη της διαρροής.


Έτσι, το μέγεθος του ρεύματος διαρροής συνδέεται με την αντίσταση μόνωσης των αγωγών, η οποία μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ή μικρή όταν η μόνωση έχει σπάσει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν και πολύ αδύνατο, το πραγματικό ρεύμα ρέει πάντα από οποιαδήποτε μόνωση από το ζωντανό τμήμα της εγκατάστασης, το οποίο βρίσκεται υπό τάση, στη γείωση ή σε άλλη φάση.

Η ασφαλής τιμή του ρεύματος διαρροής ρυθμίζεται, μπορείτε να την δείτε στην τεκμηρίωση για τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά λόγω της λειτουργίας της συσκευής σε επιθετικό περιβάλλον, η μόνωση μπορεί να υποστεί βλάβη και τότε το ρεύμα διαρροής θα αυξηθεί. Για την προστασία από δυσάρεστες συνέπειες, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν "προστατευτικές διατάξεις έναντι ρευμάτων διαρροής γείωσης".

Τι είναι ένα RCD

RCD

Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας από ηλεκτροπληξία και από περιττές δαπάνες για διαρροή ηλεκτρικής ισχύος στη γη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος ή διαφορικό διακόπτη (διακόπτης σε συνδυασμό με RCD) - αυτή η συσκευή θα λειτουργήσει άμεσα και θα κάνει αποσύνδεση έκτακτης ανάγκης από το δίκτυο όλων των καταναλωτών. την αρχή της διαρροής.

Διαφορικός διακόπτης

Σχετικά με το RCD στην ιστοσελίδα μας:

Πώς είναι ρυθμισμένο και λειτουργεί το RCD και πώς να το επιλέξετε σωστά

Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι RCD και ποια είναι η διαφορά τους

Πώς να συνδέσετε ένα RCD και ένα difavtomat


Ρεύμα διαρροής γης στο σπίτι

Το ρεύμα διαρροής μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινή ζωή, μερικοί συχνά χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, αλλά κατανοούν τη διαδικασία και γνωρίζουν τον πιθανό κίνδυνο; Το ρεύμα κινείται φάση στη γη μέσω αγώγιμων αντικειμένων, όπως μεταλλικοί σωλήνες, σώμα πλυντηρίου, μπανιέρα, μπαταρία σε αντικείμενα που δεν προορίζονται υπό κανονικές συνθήκες για τη διέλευση ρεύματος μέσω αυτών.

Η παλαίωση της μόνωσης, η τήξη της μόνωσης, η συχνή υπερφόρτωση ή η μόνωση με μηχανική βλάβη είναι λίγοι λόγοι για να σκεφτεί κανείς αν υπάρχουν ρεύματα διαρροής. Κάθε παραβίαση της μόνωσης μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ρεύματος στο σπίτι και σε κίνδυνο για τους κατοίκους. Ας μάθουμε πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από αυτά τα επιβλαβή φαινόμενα στην καθημερινή ζωή.

Αρχικά, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει τέλεια απομόνωση. Φυσικά, η καλή απομόνωση δεν είναι επικίνδυνη, αλλά τουλάχιστον μια μικρή διακοπή της απομόνωσης αποτελεί ήδη σοβαρή απειλή. Αν αγγίξετε το περίβλημα του πλυντηρίου, το περίβλημα του καλωδίου ή απλά το βύσμα, όπου υπάρχει διαρροή ρεύματος μέσω της μόνωσης που έχει υποστεί ζημιά, ένα άτομο μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά και ακόμη και να πεθάνει.

Ένα λιγότερο επικίνδυνο, αλλά όχι λιγότερο δυσάρεστο σύμπτωμα διαρροής είναι η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας - το ρεύμα περνάει μέσα από το μετρητή ακόμη και όταν οι καταναλωτές του διαμερίσματος ή του σπιτιού είναι εντελώς απενεργοποιημένοι. Πήγαμε σε διακοπές, επέστρεψαμε, και είδαμε ότι το ψυγείο τυλίγεται υπερβολικά. Αλλά το σημείο δεν είναι καθόλου στο ψυγείο, αλλά στην απομόνωση σπασμένα κάπου.

Ρεύμα διαρροής γης στο σπίτι

Έχοντας μια ιδέα για τη φύση του ρεύματος διαρροής, ένα άτομο μπορεί εύκολα να βρει και να εξαλείψει τη δυσλειτουργία, αν υπάρχει υποψία. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο λόγος για μια τέτοια υπόνοια; Για παράδειγμα, αγγίζοντας έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα συνοδεύεται από μια αίσθηση ελαφρού ηλεκτρικού σοκ, ή αγγίζοντας ένα πλυντήριο ρούχων ενώ πλένετε τα χέρια σας πάνω από την μπανιέρα οδηγεί σε μια παρόμοια αίσθηση. Αυτό δείχνει σαφώς ότι κάπου στη συσκευή υπάρχει μόνωση που έχει υποστεί ζημιά. Πρέπει να αναζητήσετε μια "διαρροή".

Ο ευκολότερος τρόπος χρήσης ενός μετρητή στο σπίτι ή ενός κατσαβιδιού δείκτη. Είτε μετρήστε την αντίσταση με ένα σφυρίαν αυτά εμφανίστηκαν ξαφνικά στο χέρι. Φυσικά, δεν έχει όλοι οι κάτοικοι του σπιτιού ένα μεγατόμετρο, επομένως θα εξετάσουμε τις απλούστερες δυνατότητες.


Δοκιμή διαρροής με κατσαβίδι δείκτη

Ο εξοπλισμός με ένα αγώγιμο κέλυφος, όπως ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, ένας θερμοσίφωνας, μπορεί να ελεγχθεί πολύ απλά για την ύπαρξη ρεύματος διαρροής με ένα κατσαβίδι δείκτη. Αγγίξτε προσεκτικά την περίπτωση της ενεργοποιημένης συσκευής με ένα κατσαβίδι δείκτη σαν να ελέγξτε για την παρουσία φάσης στην πρίζα. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάβει τουλάχιστον λίγο, τότε αυτό είναι ένα σαφές σημάδι διαρροής - πρέπει να αναζητήσετε ζημιές στη μόνωση και, εξίσου σημαντικό, να ελέγξετε τη σύνδεση του αγωγού γείωσης από την έξοδο προς το σώμα της συσκευής, εάν υπάρχει τέτοια γείωση και γενικά να ελέγξετε τη γείωση.


Ομόμετρο τόνου κλήσης

Ένας άλλος τρόπος για να ελέγξετε την ακεραιότητα της μόνωσης μέσα σε μια οικιακή συσκευή είναι με ένα πολύμετρο. Αποσυνδέστε την ελεγμένη συσκευή οικιακής χρήσης από την πρίζα, ενεργοποιήστε το μετρητή σε λειτουργία ωμόμετρου, ρυθμίστε το όριο μέτρησης στα 20 megohms. Μετρήστε την αντίσταση μεταξύ του περιβλήματος του οργάνου και του βύσματος (μεταξύ του περιβλήματος και κάθε ακροδεκτών).

Η αντίσταση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 20 megohms - εκτός της κλίμακας. Εάν διαθέτετε μετρόμετρο, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ίδια μέτρηση της κατάστασης μόνωσης σε εξοπλισμό μη ευαίσθητο σε υψηλή τάση (το μεγαόμετρο έχει υψηλή τάση στους αισθητήρες του).


Παλιά τρόπο με ένα ραδιόφωνο

Ένας απλός τρόπος για να βρεις διαρροές σε καλυμμένες καλωδιώσεις στον τοίχο. Χρησιμοποιήθηκε πάντα πριν από την έναρξη των επισκευών, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην συγκλονιστούν κατά τη διάρκεια των σοβάσεων. Πήραμε ένα φορητό ραδιόφωνο σε μεσαία ή μεγάλα κύματα, ρυθμίσαμε τη συχνότητα λήψης σε ένα σιωπηλό σταθμό και με όλους τους καταναλωτές απενεργοποιήσαμε, περπατούσαμε με τον δέκτη κατά μήκος της διαδρομής καλωδίωσης. Εάν το ηχείο αρχίσει να κάνει θόρυβο, υπάρχει μια διαρροή σε αυτό το μέρος.

Δείτε επίσης στην ιστοσελίδα μας:

Γιατί ένα RCD ή ένα difavtomat δουλεύει στην ασπίδα και τι να κάνει σε αυτή την περίπτωση

Τι πρέπει να κάνετε εάν το πλυντήριο γίνεται με ηλεκτροπληξία

Δύο φάσεις σε μια ηλεκτρική έξοδο - αιτίες και λύση

Δείτε επίσης στο i.electricianexp.com:

  • Δίκτυα έως 1000 βολτ. Ποιες είναι οι διαφορές;
  • Προστασία έναντι ρευμάτων διαρροής: RCD και difavtomat
  • Γιατί να αγοράσετε ένα RCD
  • Γιατί μια ηλεκτρική κουζίνα είναι συγκλονιστική και πώς να το διορθώσετε
  • Τι πρέπει να κάνετε εάν λειτουργεί ένα RCD ή ένα difavtomat όταν συνδέετε ένα πλυντήριο ...

  •  
     
    Σχόλια:

    # 1 έγραψε: Αλέξανδρος Μπορίσοβιτς | [παραθέτω]

     
     

    καλό απόγευμα.
    Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την προσφορά βοήθειας. Θα περιγράψω την κατάσταση.
    Όλα ξεκίνησαν με ένα αγωγό αερίου στο λέβητα αερίου ενός εξοχικού σπιτιού.
    Είδα τυχαία, με τα φώτα σβησμένα, μια σπίθα μεταξύ του σωλήνα αερίου και του βραχίονα που στερεώνει τον σωλήνα στον τοίχο. Μετά από προσεκτική εξέταση, διαπίστωσα ότι σε αυτό το βραχίονα δεν υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα μεταξύ του σωλήνα και του βραχίονα, όπως συμβαίνει σε άλλες αγκύλες. μια σπίθα στο σωλήνα είχε ήδη φάει ένα αξιοπρεπές νεροχύτη. Ο τοίχος του εξοχικού σπιτιού είναι ένα μπλοκ φυσικού αερίου, που καλύπτεται σε 0,5 τούβλα και διακοσμείται με διακοσμητικά πάνελ duralumin από το εσωτερικό. Ο βραχίονας έχει επαφή με αυτά τα πλαίσια. Τα πάνελ μπαίνουν βαθιά κάτω από το πάτωμα. Και όταν προσπάθησα να βάλω ένα ελαστικό παρέμβυσμα μεταξύ του βραχίονα και του σωλήνα αερίου - το φως έληγε. Βάζω το παρέμβυσμα το ίδιο, αλλά για να επαναφέρω την τροφοδοσία στο σπίτι, έπρεπε να τοποθετήσω ένα κομμάτι σύρμα μεταξύ του αγωγού αερίου και του πάνελ. Το φως έχει ανακτηθεί. Εξάλειψε τη διάβρωση στον αγωγό αερίου. Αλλά ... μόλις προσπαθήσετε να αφαιρέσετε αυτό το καλώδιο, ένα ρελέ ελέγχου τάσης ενεργοποιείται στην θωράκιση εισόδου. στη φάση Α, η τάση πέφτει στα 176V και ο ηλεκτρονόμος ενεργοποιείται από την ανισορροπία φάσης - η αντίστοιχη λυχνία LED ανάβει στο ρελέ.
    Το εξοχικό σπίτι τροφοδοτείται από 3 φάσεις. Η είσοδος γίνεται με εύκαμπτο καλώδιο 4 φλεβών. Στην πινακίδα νερού, η είσοδος PEN χωρίστηκε σε δύο λεωφορεία PE και N. Από την μηχανή εισόδου όλες οι καλωδιώσεις στο εξοχικό σπίτι πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή μιας φάσης (ή τριών φάσεων) και με σύρματα PE και N. Δεν βρήκα τη γείωση του λεωφορείου PE στην είσοδο - έτσι ώστε όλα στην ασπίδα να είναι γεμάτα με πράγματα - για να το καταλάβω, θα πρέπει να ξεφλουδίσετε ολόκληρη την ασπίδα.
    Έτσι, εδώ, επιστρέφοντας στην καλωδίωση - ανάμεσα στον αγωγό αερίου και τον πίνακα, η τάση κυμαίνεται από 1,5 έως 6 V. Αλλάζει σε βήματα και η τιμή σταθερής κατάστασης διαρκεί για αρκετά λεπτά. Προφανώς, ενεργοποιούνται διαφορετικά φορτία: ψυγεία, κλιματισμός, αντλία γεώτρησης, λέβητας αερίου (περιλαμβάνει αντλία). Το ρεύμα κατά μήκος του αγωγού αλλάζει επίσης σταδιακά από 1,5Α σε 8Α. Το λέβητα καυσαερίων - φάση, μηδέν, έδαφος - βραχυκύκλωμα όχι. Το σώμα του λέβητα είναι τοποθετημένο στον τοίχο και έχει επαφή με τον πίνακα duralumin. Στον πίνακα ελέγχου στο χώρο του λέβητα, η τάση μεταξύ του μηδενός και του πίνακα είναι η ίδια όπως μεταξύ του αγωγού αερίου και του πίνακα. Μεταξύ εδάφους και πίνακα 0,00V

    Πώς να απαλλαγείτε από την καλωδίωση και έτσι όλα να λειτουργούν; Από όσο καταλαβαίνω, κάπου με λάθος μηδέν πηγαίνει στη γειωμένη θήκη (συνδεδεμένη στο καλώδιο PE). Πώς να βρείτε αυτό το μέρος;

     
    Σχόλια:

    # 2 έγραψε: Αντρέι | [παραθέτω]

     
     

    Σας ευχαριστώ πολύ για το άρθρο, τώρα καταλαβαίνω ποια είναι τα ρεύματα διαρροής. Γράψτε άρθρα περαιτέρω βοηθά να εκπαιδευτεί.

     
    Σχόλια:

    # 3 έγραψε: Granvill | [παραθέτω]

     
     

    Και είσαι καλά με τη φάση μηδέν; Είναι όλα κανονικά; Η γη παίζει το ρόλο μηδέν για εσάς - πιθανόν να μην έχετε διαρροή, αλλά μια άχρηστη επαφή στο κύκλωμα φάσης Α να μηδενίζει. Επομένως, όταν είναι γειωμένο, υπάρχει φως. Και η τάση μεταξύ του σωλήνα αερίου και του πίνακα οφείλεται μόνο στην αντίσταση μετάβασης.