kategória: Villanyszerelő otthon, Automata és RCD
Megtekintések száma: 138492
Megjegyzések a cikkhez: 7

RCD-k és differenciálgépek csatlakoztatásának sémái

 

Az otthoni vezetékek védőberendezései között a védőkapcsolókat (RCD) és differenciál automaták (difavomatika). A gyártók különféle típusú mintákkal gyártják őket egyfázisú és háromfázisú energiaellátási rendszerekben történő felhasználásra. Ezeknek az eszközöknek közös munka algoritmusuk van.


Működési alapelvek

Általában nagy az RCD különbsége a differenciál automatából az áramkör hiányában áll megszakítóreagál a túlzott áramterhelésekre. Ezért az egyfázisú vagy háromfázisú RCD csatlakozási diagramja a differenciál-automatika csatlakozási diagramjától csak e funkció hiányában különbözik. A rövidzárlatok és az elfogadhatatlan terhelések elleni védelem érdekében további áramvédelemre van szükség.

Ezen védelem közös eleme egy olyan áramkör, amely az eszközbe belépő és az onnan kilépő áramvektorok összehasonlításán alapul, amely, ha eltér a beállított határértékektől, kikapcsolja az elektromos berendezést.

Az az alap alap, amelyen ez az áramkör működik, eltérő lehet, például elektromágneses relék vagy félvezető elemek alapján. Az RCD és a differenciálmegszakító elektromos hálózathoz való megfelelő csatlakoztatásának megértése érdekében megfontoljuk az egyszerűsített egyfázisú hálózat első tervezési lehetőségét. A statikus eszközök belső elemei ugyanazon algoritmus szerint működnek. Ezért kapcsolatuk teljesen hasonló.


Normál üzemmód

Normál működés

Amikor be van kapcsolva RCD terhelés alatt, a toroid mágneses körbe szerelt áramvezetőkön keresztül a terhelési áram áramlik. Ha a szigetelés minősége az áramkörben jó, akkor nem lesz szivárgási áram. Az L1 fázisáramvezetéken átmenő I1 áram nagyságrendileg megegyezik a mágneses áramkörből kilépő I2 áram értékével, és egyidejűleg ellenkező irányba mutat.

Ebben az esetben a ФL és ФN mágneses fluxusok, amelyek fázisáramokból és nullából készülnek, szintén nagyságrendben azonosak és irányba ellentétesek. A mágneses körön keresztüli áthaladás során a mágneses fluxusok hozzáadódnak, kölcsönösen elpusztítva egymást. A Фс mágneses áramkör teljes mágneses fluxusa nulla.

A leírt lehetőség egy ideális eszköz működését veszi figyelembe, amely csak elméletben létezik. A gyakorlatban mindig megjelenik valamiféle egyensúlyhiány az F1 és F2 arányokban, de ez nagyon kicsi, és nem befolyásolja az áramkör működését.



Szivárgási áram üzemmód

Szivárgási áram üzemmód

A szigetelés meghibásodása esetén a fázispotenciál egy része a talajhoz folyik, szivárgási áramot képez IUT. Az I2 semleges vezető jelenlegi értéke ugyanolyan mértékben csökken. Kisebb mágneses fluxust képez ФN. Ha a mágneses áramkörbe mágneses fluxusokat adunk, akkor az F1 fluxus fölösleges lesz Ф2 fölött. Az összes F fluxus azonnal növekszik, és körülbelül egy EMF tekercset indukál.

Működése alatt egy ΔI áram jelenik meg a tekercs zárt hurkában, arányos a szivárgási árammal. Ha a felhasználó túllépi a felhasználó által beállított értéket, akkor az elektromágnes aktiválódik, lekapcsolva az eszközbe integrált kioldó reteszét, amely kikapcsol és felszabadítja a feszültséget az egész védett területről.


Kikapcsolás mód

Kikapcsolás mód

Mint láthatja, az összes lekapcsolás-védelem automatikusan működik. De ahhoz, hogy újra engedélyezze az RCD-t a munkában, a következő műveleteket kell végrehajtania:

1. elemezze az elektromos áramkör állapotát a leállás okának meghatározása érdekében;

2. távolítsa el az azonosított hibát;

3. Csak ezt követően használja a kézi kapcsolókart az RCD vagy a difavtomat gépen.

Az RCD újbóli beindulásának az elektromos berendezések rossz szigetelésének következményeit kell figyelembe venni, és azonnali intézkedéseket kell hozni annak helyreállítása érdekében. A védelmi beállítások durva csökkentése és blokkolása elfogadhatatlan.

Az RCD vagy a differenciálmű első beszerelésekor a kapcsolási rajzban elegendő a fázis és a nulla bemeneti és kimeneti vezetékeinek megfelelő csatlakoztatása a sorkapcsokhoz. Minden épületben egyértelműen vannak feltüntetve.


Az egyfázisú RCD kétvezetékes hálózathoz történő csatlakoztatásának sémája

A fázis és a nulla bemeneti csatlakozóinak jelölésére az "1" és "N" felirat készül, a kimenet pedig "2" és "N". Elektronikus bázist használó eszközöknél fontos a nulla semleges csatlakoztatása, mert nem tévesztheti össze a polaritásával. Ellenkező esetben magas az elektronikus áramkör alkatrészeinek károsodásának valószínűsége.

egyfázisú RCD csatlakoztatása

Az eszköz kialakítása felhasználja az üzem közbeni időszakos tesztelés lehetőségét a szervizelhetőség meghatározására. Ebből a célból a „T” gombot telepítik, amikor egy áramkorlátozó ellenálláson és egy zárt érintkezőn keresztül kapcsolják be, egy láncot hoznak létre az áram egy részének áramlására, amely befolyásolja a mágneses fluxus egyensúlytalanságának előfordulását, amely védőleállást biztosít. Ha a T tesztgombot bekapcsolt állapotban nyomja meg az RCD-n, és a kioldás nem történt meg, akkor ez egyértelműen azt jelzi, hogy a készülék hibásan működik.

Az RCD kézi bekapcsolásakor 3 érintkező azonnal bezáródik ebben az áramkörben:

1. fázisvezető;

2. nulla áramvezeték;

3. Áramkör-ellenőrző elektronikus áramkör.

A szivárgási áramok előfordulásakor, amikor a védelem beindul, ugyanaz a három érintkező automatikusan megszakítja a láncokat.


A háromfázisú RCD csatlakozási diagramja egy négyvezetékes hálózathoz, közös semleges csatlakozóval

A háromfázisú RCD-k és diflavtómák telepítésének alapja az előző séma. Ebben is meg kell figyelni az egyes fázisok és a nulla polaritását. Ehhez csatlakoztassa a bemeneti áramköröket a páratlan csatlakozókhoz, a kimeneti áramköröket pedig a párosokhoz.

Három fázisú RCD csatlakoztatása

Egy ilyen RCD akkor működik, ha a négy áramvezető áramai által okozott mágneses fluxus egyensúlyhiányban van.


Háromfázisú RCD három egyfázisú hálózathoz történő csatlakoztatásának sémája egy közös semleges vonallal

Ez a fejlesztés lehetővé teszi, hogy egy eszköz azonnal megvédje három egyfázisú elektromos áramkört.

Három hálózat sémája

Ehhez csak válassza ki a telepítési helyet, amely lehetővé teszi a busz használatával a semleges védelem kimenetéhez való csatlakozást az 1., 2., 3. hálózatok szétválasztására.


A háromfázisú RCD-nek semleges helyzetű háromvezetékes hálózathoz történő csatlakoztatásának sémája

A semleges fázisból három fázisból működő villanymotorok védelmének konkrét esetben az RCD nulla kivezetései nem vesznek részt.

háromfázisú semleges helyzet nélkül

Ilyen csatlakozás esetén azonban jobb elektromágneses mintákat használni mechanikus kioldóegységekkel. A statikus modellek működéséhez feszültség szükséges a tápegységhez. Csatlakoztatható fázis- és semleges vezetékek között.

Ezenkívül a nulla potenciál hiánya kizárja a feszültség alatt álló eszköz állapotának időszakos vizsgálatát, ami nem túl kényelmes. Ezért egy ilyen kapcsolathoz a belső szerkezet módosítása szükséges.


A háromfázisú RCD egyfázisú hálózathoz történő csatlakoztatásának sémája

Ez nem egy nagyon ésszerű módszer, de ezt egy egyfázisú hálózat elején történő egymás utáni telepítése során alkalmazzák, ezt pedig további két általános áramkörű elektromos áramkör hozzáadása követi, amelyek egy bizonyos idő elteltével létrejönnek.

Három fázis egyre

Ebben az esetben fontos, hogy a fázist szigorúan csatlakoztassák az áramvezetékhez, amelyen keresztül az RCD-t munka állapotban tesztelik. Ehhez, amikor a hálózati érintkezők be vannak kapcsolva és a teszt gombot megnyomják, „csengetjük” az ellenállást az egyes fázisok bemenete és a nulla között.

Ezt feszültség nélküli szétszerelt RCD-n kell végrehajtani. Két érintkezőn az ellenállás a megszakadt érintkezők következtében a végtelennek felel meg, az egyik pedig az áramkorlátozó ellenállás ellenállási értékét mutatja. Ezt a terminált csatlakoztatni kell.


Különbségek az RCD csatlakozási sémák között a differenciál gépeknél

A cikk elején megjegyezték, hogy az RCD-nek nincs beépített védelme a túlterhelés és a rövidzárlati áram ellen, amelyek bármikor előfordulhatnak és megéghetik az eszközt. Védeni kell. Ezért minden egyes RCD előtt be kell szerelni egy megszakítót olyan beállítással, amely biztosítja az RCD működését és biztonságát.

RCD védelem

Ezenkívül a megszakító megmenti az RCD-t a túlterhelési áramoktól, ezenkívül védelmet is nyújt háromféle rövidzárlatamelyek az áramkörben akkor fordulhatnak elő, ha a szigetelés meghibásodik:

1. a 3 készülék kimeneti fázisvezetéke a 2 bemeneti semleges vezetékkel;

2. kimeneti 4. semleges vezetéket az 1. bemeneti fázisvezetékkel;

3. a 3. és 4. kimeneti vezeték között.

Ha az első két esetben a rövidzárási áram csak egy, az RCD-n belüli áramvezetéken halad keresztül, akkor a harmadik esetben mindkét vonal betöltődik. Az ilyen típusú áramkör a legveszélyesebb.

Differenciál automaták nincs szükségük ilyen védelemre, beépítették. Ezért ezen eszközök költsége magasabb. A differenciálgép csatlakoztatási rajzához nincs szükség további megszakító telepítésére.

Az RCD és a differenciálmű megbízható és hosszú távú működését a helyes csatlakozás biztosítja, figyelembe véve a működési áramkör sajátos feltételeit, a működési beállítások pontos beállítását, és védő funkciókat biztosítva.

Lásd még az bgv.electricianexp.com oldalon:

  • Az RCD és a difavtomatov főbb jellemzői
  • Hogyan lehet RCD-t csatlakoztatni?
  • Villamos fogyasztásmérő telepítése és csatlakoztatása: hogyan kell helyesen csatlakozni
  • Az RCD típusai
  • Földelés és földelés - mi a különbség?

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: | [Cite]

     
     

    Nem gondoltam, hogy olyan sok séma és lehetőség létezik, hogy az RCD-ket és a különféle eszközöket beillesszék a hálózatba. Az úgynevezett, élj egy évszázaddal - tanulj meg egy évszázadot! Úgy gondolom, hogy a ház biztonságának biztosításával kapcsolatos összes kérdés nagyon fontos, és az Ön webhelye nagyon fontos oktatási funkcióval rendelkezik. Nagyon szeretem a cikkek illusztrációit. A cikkben szereplő összes RCD-vel ellátott áramkör nem lenne teljesen egyértelmű, ha a cikk nem tartalmazna ilyen részletes színes ábrákat. Velük minden egyszerű és világos. Megtartott cikk az Evernotban. Természetesen hasznos. Köszönöm

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: Szergej | [Cite]

     
     

    Csak egy áramkör létezik: számozott érintkezők - fázis (páratlan - bemenet, páratlan - kimenet) és az érintkező N - semleges. A fázisok száma, függetlenül attól, hogy a 0-es tűt használja-e vagy sem, itt semmit nem változtat.
    Szeretném megtudni a következőket:
    1. Ha van bevezető gép, akkor hová tegye azt a gépet, amely védi az RCD-t: előtte vagy utána? Vagy nincs különbség?
    2. Az egyik cikkben (vagy videóban) olvastam, hogy ha van differenciál, akkor ne használja a nulla buszt - a differenciál semleges értékének közvetlenül a fogyasztónak / fogyasztói csoportnak kell eljutnia. Ki fog valamit mondani erről?

     
    Megjegyzések:

    # 3 írta: | [Cite]

     
     

    A gyakorlatomban az RCD-t mindig a bevezető gép után szerelték fel.

     
    Megjegyzések:

    # 4 írta: | [Cite]

     
     

    Helló
    Csatlakoztatható egy ouzo is, hogy megvédjük az embereket az elektronikus sérülésektől? áram a hálózatban egy leválasztó transzformátor után? Nincs semleges, a szekunder tekercsek háromszögben vannak összeállítva.

     
    Megjegyzések:

    # 5 írta: Szergej | [Cite]

     
     

    És az RCD-t folyamatosan kopogtatom, és nem egyértelmű. Amíg ideiglenesen letiltotta. Mennyire veszélyes ez?

     
    Megjegyzések:

    # 6 írta: Olga | [Cite]

     
     

    És valahol a PUE-ban olvastam, hogy elfogadhatatlan egy RCD-t 2 vezetékes hálózatba helyezni, vagy félreértem valamit?

     
    Megjegyzések:

    # 7 írta: | [Cite]

     
     

    "Lehetséges-e egy ouzo-t csatlakoztatni, hogy megvédjük az embereket a hálózat áramütésétől a lekapcsoló leválasztó transzformátor után?"

    Ebben az esetben az RCD nem szükséges, mert a szekunder hálózat el van szigetelve a "földtől", a vezetékeket nem lehet elválasztani fázisra és nullára. Ha egy embert megérint egy élő vezetőhöz, akkor nem alakul át a testén elektromos áramkör, mert semmilyen módon nem kapcsolódik másik vezetőhöz. Hacsak ostobán nem veszi el a másik kezével.

    Idézet: Szergej
    1.Ha van bevezetõ gép, akkor hová tegye azt a gépet, amely védi az RCD-t: elõtt vagy utána? Vagy nincs különbség?

    A bevezető gép után. Az RCD több fogyasztó csoportját is kiszolgálhatja. Ebben az esetben a csoportgépeket az RCD után helyezik el.

    De minden - a nyitógép után!

    Idézet: Szergej
    2. Az egyik cikkben (vagy videóban) olvastam, hogy ha van differenciál, akkor ne használja a nulla buszt - a differenciál semleges értékének közvetlenül a fogyasztónak / fogyasztói csoportnak kell eljutnia. Ki fog valamit mondani erről?

    Szergej, igazad van: közönség - a föld és a nulla gumiabroncsok a pajzs bejáratánál vannak elrendezve. Az itt látható ábrán látható buszt úgy kell érteni, mint az ezen RCD-n keresztül csatlakoztatott fogyasztók csoportját.

    Idézet: Szergej
    És az RCD-t folyamatosan kopogtatom, és nem egyértelmű. Amíg ideiglenesen letiltotta. Mennyire veszélyes ez?

    A veszély mértéke az áramkörtől függ, amelybe az RCD-t beszerelték. Szeretném tisztázni ... Legalább nincs nagyobb veszély, mint olyan helyzetben, ahol nincs és nem volt RCD. És nagyon sok ilyen hálózat létezik. Felkínálható az RCD működésének okainak megtalálására szolgáló módszer, de csak annak ismeretében, hogy milyen terhelés vagy csoport működik az Ön számára.

    Idézet: Olga
    És valahol a PUE-ban olvastam, hogy elfogadhatatlan egy RCD-t 2 vezetékes hálózatba helyezni, vagy félreértem valamit?

    Fogadhat. Csak az nem fog működni az elszigeteltség megsértése esetén.

    Nem fog működni, ha a fázis megszakad a készülék / eszköz tokjának. De egy ember életét megmentheti. Ebben az esetben, ha valaki megérinti a tápegység testét, és az áram a testén keresztül a földre áramlik, meghaladja az RCD névleges töréskülönbségét (beállított áram) - az RCD reagál, és leválasztja az elektromos szerelést a hálózatról

    Az RCD-ket nem lehet mindenhol beállítani.

    SP 31-110-2003 A. MELLÉKLET
    A.4.13 A leállást befolyásoló RCD-k telepítése tilos az energiafogyasztók számára, amelyek kikapcsolása veszélyes következményekkel járhat: közvetlen veszélyt jelenthet az emberek életére, robbanások, tüzek stb.

    Vagyis ha a berendezés működésének megszakítása elfogadhatatlan: riasztás, beleértve. tűzoltóság. számítógépes hálózatok ... A tilalom a helyzet kiszámíthatatlanságához kapcsolódik, amikor az RCD működhet.

    Két lehetőség közül: difavtomat vagy pár RCD - egy automatikus gép jobb, mint a második. A differenciálmű automata nagyon drága, lényegesen drágább, mint egy pár RCD - egy automata. Ezenkívül a második esetben könnyebb megérteni, miért történt az utazás. És ha szükséges, az RCD ideiglenesen le van tiltva, ha nincs, amit azonnal cseréljen.