kategória: Automata és RCD
Megtekintések száma: 68839
Megjegyzések a cikkhez: 8

Az RCD típusai

 

Az RCD típusaiA maradékáram-megszakítók megóvják az embereket az elektromos sérülésektől azáltal, hogy eltávolítják a vezetékből a feszültséget, amikor rajta átfolyó áramok lépnek fel. A szigetelőréteg láthatatlan és ellenőrizetlen megsértése óriási károkat okozhat életünkben és vagyonunkban. Ezért az ilyen védelem fokozatosan egyre népszerűbbé válik a lakosság körében.

A gyártók ezeket az eszközöket meglehetősen nagy választékkal állítják elő, és különféle elektromos jellemzőkkel látják el őket, amelyek lehetővé teszik az eszközök optimális kiválasztását az egyes elektromos vezetékek speciális működési feltételeihez.

Az elvégzett funkciókhoz RCDEzek a következők:

1. a készülék által táplált, feszültség alatt álló fogyasztók bevonása;

2. a kiszámított terhelési áram megbízható továbbítása hamis pozitív értékek nélkül;

3. fogyasztók leállítása terhelés mellett normál körülmények között;

4. a szabályozott áramkör kikapcsolása, amikor a készülékbe belépő és az onnan kilépő áramok között kritikus különbség van.

A negyedik bekezdésben bemutatott RCD-feladat a következőket írja elő:

  • egy személy védelme egy elektromos berendezés elektromos áramának behatása ellen;

  • a kábelezés szabálytalanságai miatt kialakult tűz okainak megelőzése.


Az RCD nem képes kikapcsolni a rajta áthaladó túlzott áramokat, és önmagában is meghibásodhat, ha azok előfordulnak. Ezért ezt a funkciót megkapó megszakítóval kombinálva használják.

Egyetlen eszközt, amely kombinálja az RCD és a megszakító funkcióit, differenciálműnek nevezzük.

Annak érdekében, hogy egy hétköznapi fogyasztó megértse a maradékáram-eszközök különféle modelljeit, létrehoztunk egy olyan osztályozási rendszert, amely az alábbi jellemzőkön alapul:

  • hatásmód;

  • a berendezésen átfolyó legnagyobb megengedett áram;

  • a differenciális szerv alapjele és szabályozásának lehetősége;

  • pólusok száma;

  • telepítési módszer;

  • üzemi feszültség.


A hatás módja

Vannak olyan UZO kiviteli alakok, amelyek kiegészítő tápegységgel rendelkeznek, amely biztosítja az elektronikus áramkört, vagy azok, amelyek nélkül működnek az elektromechanikai kialakításnak köszönhetően.

Elektromechanikus és elektronikus RCD

Az RCD-k működése az elektronikus alkatrészeken a hálózat feszültségétől függ. Kikapcsolni áramszivárgás Logikai teljesítményre van szükség a beépített erősítővel. Ezért az ilyen eszközöket kevésbé megbízhatónak tekintik: általában nulla törés esetén nem képesek ellátni védőfunkcióikat, amikor a fázispotenciál átjut az emberi testben.

Ez a lehetőség látható a képen: a tápegység nem kap hálózati feszültséget, és a szigetelésnek a mosógép testére történő lebontásakor átmenő fázis az áldozaton át a földre vezet. A védő funkciót az eszköz tervezési jellemzői miatt nem lehet elvégezni.

Elektronikus RCD kétvezetékes hálózatban

Az elektromechanikus RCD-k közvetlenül a szivárgási áramról indulnak, nem a táphálózat elektromos energiáját, hanem az előre betöltött mechanikus rugó potenciálját felhasználva. Ezért, amikor hasonló helyzet merül fel, elvégzik védő funkciójukat.

A képen a kétvezetékes áramkörhöz csatlakoztatott elektromechanikus RCD működésének legnehezebb esete látható.

Elektromechanikus RCD kétvezetékes hálózatban

A hibás működés kezdeti pillanatában a szivárgási áram áthalad az emberi testben, de az elektromechanikus eszköz működéséhez szükséges rövid idő elteltével a fázispotenciál eltávolításra kerül az áramkörből.

Mivel ez az idő rövidebb, mint a szívfibrilláció kezdete, feltételezhetjük, hogy az elektromechanikus RCD védő funkciója ebben az esetben teljesül.

Teljesen természetes, hogy ha a példákban a mosógép testét a PE vezetékhez csatlakoztatják, akkor:

  • Az elektronikus áramkör általában sem fog működni;

  • egy elektromechanikus eszköz leválasztja a fázist a szigetelés megszakadásakor, és ez teljes mértékben megakadályozza az áram átjutását az emberi testben.



RCD-D

Felhívjuk figyelmét, hogy a szivárgási áramok elektronikus RCD-kkel való leválasztásának lehetőségeinek leírásakor a „rendszerint” kiegészítés történik. Ennek oka az a tény, hogy a gyártók most már figyelembe vették a korábbi tervek hiányosságait, és olyan készülékeket gyártottak, amelyek tápegységei biztosítják az eszköz működését, amikor a feszültséget eltávolítják tőle.

Az ilyen RCD-k "D" betűvel vannak jelölve, és "RCD-D" -et jelölnek. Kikapcsolhatják a feszültséget, ha nincs áram:

  • beállított késleltetéssel;

  • vagy nélküle.

Ugyanakkor képesek felruházni őket:

  • hajtsa végre az áramkör automatikus újrazárását (AR) terhelés alatt, amikor a feszültség helyreáll;

  • a közzététel tilalma.

Az UZO-D az automatikus energiatartalékot (ATS) használó készülékekhez szükséges szelektív működés feltételeivel ruházható fel, amikor a fő tápvezeték eltűnik. Az ilyen készülékeket S és G betűkkel látják el.

Ezek különböznek a késleltetett válasz időtartamában. Az S típusú RCD-D hosszabb ideig tart, mint a G típusú.

A kioldási és nem kioldási idő standard értékeit tartalmazó táblázat az RCD működése közben, a GOST P 51326.1-99 szerinti differenciális áram megjelenése miatt, képet ábrázol.

RCD kioldási idők

Ezeknek az értékeknek a összehasonlításához használhat egy általános típusú RCD-re létrehozott grafikonokat 30 mA különbségárammal és S típusú leválasztással - 100 mA.

Az RCD menetrendjei

A G típusú készülékek reagálási ideje 0,06–0,08 másodperc.

Az S és G típusú RCD-k lehetővé teszik a szelektivitás elvét az elfogadhatatlan szivárgási áramokkal rendelkező kaszkád védelmi áramkörök kialakításakor, valamint egy algoritmus létrehozását a fogyasztók számára egy meghatározott kikapcsolási sorozathoz.

Az ilyen eszközök szelektív működésének biztosításának második módja a differenciális szervbeállítás kiválasztása vagy beállítása.


Az RCD-n áthaladó terhelési áram

Az egyes készülékeknél és a műszaki dokumentációban meg kell jelölni az eszköz és a védett fogyasztók névleges üzemi áramának értékét, amely szerint a kivitelt választják. Ez a numerikus kifejezés mindig megfelel az elektromos berendezések számos névleges áramának.

Példák az RCD jelölésekre

Minden RCD-t egy bizonyos hullámforma áramának feldolgozására állítanak elő. Ennek a tulajdonságnak a jelölésére az eszköz típusának betűit és / vagy grafikus képeit közvetlenül a házon készítik.

Az RCD típusai az üzemi áram alakja szerint

Az A és AC típusú RCD-k egyaránt reagálnak a differenciáláram lassú növekedésére és annak gyors, fokozatos változására. Ráadásul a hangszóró típusa a legmegfelelőbb a szokásos háztartási körülmények között történő alkalmazáshoz, mivel arra szolgál, hogy megvédje azokat a fogyasztókat, akik változó szinuszos harmonikákat esznek.

Az A típusú eszközöket azokban az áramkörökben használják, ahol a terhelést úgy állítják be, hogy a sinusoid egy részét levágják, például megváltoztatva az elektromotorok forgási sebességét tirisztor vagy triac feszültség-átalakítóval.

A B típusú készülékek hatékonyan működnek, ha elektromos berendezéseket használnak, és különféle alakú áramok használatát igénylik. Leggyakrabban ipari üzemekben és laboratóriumokban telepítik.

Meg kell jegyezni, hogy az utóbbi években a transzformátor nélküli elektromos készülékek száma drámaian megnőtt. Szinte az összes személyi számítógép, televízió, videofelvevő kapcsoló tápegységgel rendelkezik, az elektromos kéziszerszámok legújabb modelljei tirisztorvezérlőkkel vannak ellátva, leválasztó transzformátor nélkül. Különböző tirisztoros fényerősségű lámpatesteket használnak széles körben.

Ez azt jelenti, hogy a pulzáló egyenáram-szivárgás és ennek következtében az emberi károsodás valószínűsége jelentősen megnőtt, és ez volt az alapja az A típusú RCD széles körben elterjedt gyakorlatának. Az európai országokban az elektromos szabványok követelményeivel összhangban az elmúlt néhány év mindenütt jelen volt. az AC típusú RCD-k cseréje A típusúra.

A túláram elleni védelem érdekében a maradékáram-eszközt egy megszakítóval együtt működtetik. Értékeik megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a gépen hőkioldó és kioldó mágnesszelepek vannak ellátva.

A megszakító névleges értékét 30% -ot meghaladó áramerősségnél csak a hőkibocsátás működik, de kb. Egy óra késleltetéssel. Az idő alatt az RCD túlzott terhelésnek van kitéve, és kiéghet. Ezért kívánatos, hogy az értéke egynél több legyen, mint a gépé.

A gyártók forgalmazói reklámozási célokat szolgáltak arra, hogy az RCD-knek megvédjék a csatlakoztatott elektromos áramkört a túlterhektől és a rövidzárlatok túláramától. A villanyszerelőnek azonban meg kell értenie, hogy ez egy másik eszköz, úgynevezett differenciál-automata.


Differenciál alapérték

Az RCD kiválasztása a szivárgáshatároló áram számára fontos, mivel ez biztonsági feltételeket biztosít. A nedves helyiségben működő eszközöket 10 mA-es beállítással a maradékáram-megszakítókhoz kell csatlakoztatni. Lakókörnyezetben elegendő 30 mA-os besorolást választani.

Az épületek védelmét a vezetékek szigetelésének megsértése miatt a tűz ellen 100 vagy 300 mA-ra konfigurált differenciálmű működtetése biztosítja, a szerkezet kialakításától és anyagától függően.

Az összes UZO-eszköz 2 feltételes csoportra osztható:

1. azzal a képességgel, hogy módosítsa a differenciálmű test beállításait;

2. beállítások nélkül.

Az első csoportba tartozó eszközök korrekciója elvégezhető:

  • diszkréten;

  • simán.

A háztartási készülékek eltérő szervválaszának szabályozása azonban nem szükséges. Speciális elektromos berendezések problémáinak megoldására végzik.


Pólusok száma

Mivel az RCD úgy működik, hogy összehasonlítja a differenciális szervön áthaladó áramokat, az eszköz pólusainak száma egybeesik az áramvezető vezetők számával.

Egyes esetekben négypólusú maradékáram-eszközt lehet használni két- vagy háromvezetékes hálózatban történő működéshez. Ebben az esetben a szabad fázis pólusokat tartalékban kell hagyni. A készülék funkcióit teljesíti, saját képességeit nem teljes mértékben, hanem részben valósítja meg, ami gazdasági szempontból hátrányos.

Négy pólusú RCD egy kétvezetékes áramkörben

Ezt a módszert egy hibás eszköz vészhelyzeti cseréjére vagy egyfázisú hálózat telepítésekor használják, amely hamarosan három fázisból kerül üzembe.

Telepítési módszer Az RCD-ket különféle esetekben gyártják elektromos vezetékekbe történő rögzítéshez, vagy azzal a lehetőséggel, hogy hordozható eszközként használják, rugalmas rugalmas hosszabbító kábellel.

A sínre szerelt eszközöket a bejáratban vagy a lakásban található elektromos panelekbe kell felszerelni.

RCD házak különböző célokra elektromos berendezésekben

A falba épített RCD-aljzat biztosítja az emberek biztonságát, ha ehhez csatlakoztatott elektromos készülékeket használnak.

Az egyik problémás eszközhöz vezetékkel csatlakoztatott RCD-dugó védi azt, ha eltérő környezeti körülmények között használják.


Névleges feszültség

Az egyfázisú hálózatban használt maradékáram-megszakítók 230 V üzemi feszültséggel, háromfázisú hálózatnál - 400 feszültséggel kaphatók.


További funkciók

A gyártók folyamatosan javítják az RCD-k azon képességét, hogy megvédjék az embereket az elektromos áramnak való kitettségtől. Ezeknek az eszközöknek egyre több lehetőséget kínálnak, kiegészítő elemeket és tartozékokat csatlakoztatnak hozzájuk, különféle fokú háztartásokat hoznak létre a környezeti hatások ellen.

Például ismertek olyan készülékek, amelyek a beépített varisztor működése miatt ellenállnak a túlfeszültségnek, és amelyek ilyen helyzetekben kikapcsolják a szivárgási áramot.

Lásd még az bgv.electricianexp.com oldalon:

  • Hogyan lehet megkülönböztetni az elektronikus RCD-t és az elektromechanikust: az eszköz jellemzői ...
  • RCD-k és differenciálgépek csatlakoztatásának sémái
  • A differenciálgép és az RCD ellenőrzése
  • Földelés és földelés - mi a különbség?
  • Mit válassz? RCD vagy differenciálmű automatikus

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: | [Cite]

     
     

    Kérem, mondja el, hogy az RCD miként védi a tűz ellen. Kísérletet végeztem, amelynek lényege a következő: Csatlakoztam két, kb. 12 A teljes árammal rendelkező melegítőt egy kis keresztmetszetű vezetékekhez (a hangszórókból), amelynek eredményeként a vezetékeket füstölték és természetesen tüzet gyújtottak. Két RCD vett részt a kísérletben, és egyikük sem működött. Amikor a hőszigetelés végül leégett, rövidzárlat következett be, és minden automatikus eszköz működött, és a huzalok tovább égtek. Kiderül, hogy az RCD semmilyen módon nem védi a tűz ellen, és ez csak mítosz és reklámkampány, amelynek célja a pénz pazarlása? Még ha egy kis gyerek két szögekkel mászik is egy aljzatba, és a gyerekek meg tudják csinálni, akkor az RCD nem fogja megvédeni!

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: Mahmud | [Cite]

     
     

    Gogi, tapasztalata szerint az RCD nem működött, nem védi a túlterheléstől, ehhez van egy megszakító. Ha szimulálni kellene a helyi szigetelés károsodását a működési nulla és a védő között, akkor az RCD működni fog. És ha gyermeke, Isten tiltja, ezt egy aljzattal teszi meg, akkor azt 0,22 kV-os nem tartó feszültséggel, a körmökkel együtt elriasztják.

     
    Megjegyzések:

    # 3 írta: Nicholas | [Cite]

     
     

    Mahmud, az emberek hajlamosak olyan fogalmakkal működni, amelyekben nem értik meg, még a lényeg meg sem próbálják megérteni, hanem már kísérleteket készítenek és téves következtetéseket vonnak le. Az elismert Gogi-vel kapcsolatban a terepkísérletek megkezdése elõtt elméletileg fel kell készülni a kérdésre, akkor a tapasztalatok során sok kérdés önmagában eltûnik.

     
    Megjegyzések:

    # 4 írta: Aslan | [Cite]

     
     

    Nicholas,
    és mégis, mi a baj Gogi? Ennek ellenére miért nem működött a szivárgás elleni védelem? Mit nem értett Gogi az elméletben?

     
    Megjegyzések:

    # 5 írta: | [Cite]

     
     

    Miklós, és Gogi téved, mert nem volt szivárgás a földre. A tűz bármilyen módon létrehozható gyufával, öngyújtóval, távcső lencsével vagy lángszóróval. Sajnos ... ebben az esetben az RCD szintén nem teljesíti a "tűz" nevét.

    Az UZO-t úgy tervezték, hogy megvédje a fűtéstől, amelyet az elektromos áram jogosulatlan áthaladása okoz egy olyan áramkörön keresztül, amelyet véletlenül alakítottak ki az elektromos vezetékek szigetelésének a földkörhöz való megsértése miatt. Ez csak a kábeltermékek dielektromos tulajdonságainak károsodásának egyik leggyakoribb esete.

    Gogi, ilyen kísérletek elvégzésekor gondolni kell a saját biztonságukra, és a készülékeket védőberendezésekkel kell táplálni.

     
    Megjegyzések:

    # 6 írta: | [Cite]

     
     

    Munka közben hibás ouzo-val találkozom. Előfordul, hogy úgy tűnik, hogy a gép automatikusan leválasztja a beépített gombot, de amikor a szondámmal ellenőrzem, még nem is gondol. Az áramkör egyszerű: 10 kilo-ohm és 2 watt teljesítményű ellenálláson keresztül, két LED sorba van kapcsolva, egymással szemben párhuzamosan / egymással közvetlenül, ellentétes irányban. Egy piros, másik zöld LED. Ezzel a szondával, amelyet nem én találtam ki, egy szovjet üzletben adták el, biztonságosan ellenőrizheti a fázisközi feszültséget, az egyfázisú és az állandó 9-12 V feszültséget is. Sőt, az egyik LED megmutatja a polaritást, de a legérdekesebb az, hogy körülbelül 50 milliamper áramot vesz igénybe. És az egyik végét a földhöz kötjük a másikkal, úgy érezzük a kiutat az ouzo-tól vagy a differenciálműtől. Ha a gép 30 m hosszú, akkor azonnal leáll. Ezeket apartmanokban helyezik el. Ilyen módon sokkal nyilvánvalóbb ellenőrizni a differenciálmű és az ouzo működését, mint a gombot, bár belül benne van szinte ugyanaz az áramkör.Ezen túlmenően átjárhatja a kimeneteket és közvetlenül ellenőrizheti, hogyan működik az ouzo. Körülbelül 1990 óta használom ezt a dolgot. Ezenkívül nem mutat interferenciát. Mindenkinek tanácsolom. !!!

     
    Megjegyzések:

    # 7 írta: Oleg Kovalchuk | [Cite]

     
     

    Vladimir Yaroslavich,
    Itt egy nagyon szemléltető demonstrációt kínáltam egy valódi földszivárgás létrehozásával, amikor az RCD-nek működnie kell. Ha válaszol a gombra, de nem reagál a szondára - házasság. De csak ilyen besorolással nem lehet 50 mA-os áramot elérni egy 220 V-os hálózatban. Az egyszerű számtani mérés kevesebb, mint 30 mA.

    Lehet, hogy az RCD 30 nem működik!

     
    Megjegyzések:

    # 8 írta: Anatolij | [Cite]

     
     

    Alexey, nem minden RCD, hanem csak egy elektromechanikus típusú RCD védi a tűz ellen, és a 100 vagy 300 milliméteres RCD védelmet nyújt a tűz ellen, amelyet fázisvezető és föld közötti szivárgási áramok vagy védővezető képesek (a leggyakoribb eset), hanem elektromechanikus típusú RCD. 10 és 30 milliméter védi a fázisok közötti fázisok közötti fázisok, illetve a fázis és a semleges vezető közötti szivárgási áramok okozta tűz ellen, ebben az esetben a tűz esetén legalább 50 milliamper szivárgási áram elegendő. Először, a szigetelés valamilyen okból bekövetkező helyi gyengülése vagy károsodása helyett egy elég erős helyi szivárgási áram jelenik meg, amely vezető hidat rendez a szivárgási áram számára, és ezért úgynevezett nyomkövető szivárgási áramnak nevezi. Ezenkívül a nyomkövető szivárgási áram átég a hőszigetelésen, és meggyullad az égő ívkisülés a hőszigetelésben. A kisülés meggyulladásakor a nyomkövető szivárgásáram hirtelen szivárog, a szivárgási áram impulzusának meredek vezető éle van, és egy elektromechanikus típusú RCD reagál, amelyre nem csak az áram abszolút értéke fontos. szivárgás, valamint növekedésének sebessége miatt erre a célra az RCD tekercs áramkörében kondenzátor-elválasztó van felszerelve, amely integráló összeköttetésként szolgál a szivárgási áramokhoz, mert hosszú ideig kis töltést képes felhalmozni és a szivárgás, és nagyon gyorsan felhalmozódnak a töltés miatt az öntött a szivárgási áram, a RCD váltja mindkét esetben.