Valikuline RCD: seade, otstarve, kasutusala + skeem ja ühenduse nüansid
Erinevate kaitseseadmete hulgas on selektiivne RCD, mida eksperdid märgivad kui praktilist ja optimaalset võimalust kaitse korraldamiseks. Kuidas eristuvad seda tüüpi seadmed teistest seotud rühmadest?
Millised omadused on selektiivseadmel ja kui kõrge on selle tundlikkus? Proovime selle välja mõelda lühikese ülevaatega selles suunas.
Artikli sisu:
Eesmärk ja tööpõhimõte
Elektrivõrkude releeseadmeid, mis on loodud kaitsma otsese kontakti eest ohtlikes piirkondades, samuti seadmete kaitset, esindavad mitmesugused disain.
Selektiivseadmete omadused
Selektiivse seadme eripäraks on viivitusfunktsiooni olemasolu vooluringis koormust toitava vooluahela väljalülitamiseks.
Tavaliselt ületab see parameeter 40 ms - see tähendab, et selektiivseadmed ei ole mõeldud kaitsma otsese kontakti kahjustuste eest.
Ka selektiivseadmete omaduste hulgas tuleb märkida nende head stabiilsust vastusena voolu- ja pingetõusudele. Tänu sellele omadusele on peaaegu täielikult välistatud valehäirete oht ja sellest tulenevalt ka vooluringide väljalülitamine.Millist kaitselülitite selektiivsust kirjeldatakse üksikasjalikult seda materjali.
Reeglina kasutatakse praktikas seadmeid, mille nimivool jääb vahemikku 25-100 A. Sellisel juhul jääb diferentsiaallekkevoolu väärtus vahemikku 0,1-0,3 A.
Seadmest valmistatakse kahe- ja neljapooluselisi versioone. Iga tüüpi kasutatakse aktiivselt hargnenud kaskaadahelate osana.
S-tüüpi RCD tööpõhimõte ja disain
Selektiivseadmete eripärad piirduvad ainult ülalnimetatutega.
Kõigis ülejäänud disainifunktsioonides ei ole selektiivseadmete ja üldotstarbeliste seadmete vahel praktiliselt mingit olulist erinevust.
Tööpõhimõte jääb vastavalt standardseks - kehtib kõigi RCD rühma kaitseseadmete kohta:
- Disainis on diferentsiaaltrafo.
- Tänu trafole viiakse läbi juhtvoolude võrdlus.
- Erinevus edastatakse andurile.
- Kui erinevus ületab seatud kontrollparameetri, tekib katkestus.
See on üldiselt kogu tööpõhimõte. Siiski väärib märkimist ka selline omadus nagu seadmete sõltuvus toiteallikast.
Praktikas kasutatakse selektiivtüüpi RCD-de (ja ka üldiste) jaoks kahte konstruktsioonivalikut. Üks võimalustest hõlmab välist toiteallikat, teine aga välistab selle täielikult.
On selge, et kaitseseadmete konstruktsioonid, mis ei kasuta välist toiteahelat, tunduvad olevat usaldusväärsemad kui need, mis vajavad töötõhususe tagamiseks energiaallikat.
Kuna diferentsiaaltrafo on tegelikult domineeriv disainielement, kehtestatakse RCD ahela sellele osale erinõuded.
DT magnetsüdamikul peab olema range lineaarne magnetiseerimisomadus.
Magnetsüdamiku temperatuuriomadused peaksid tagama kvaliteetse töö laias temperatuurivahemikus. Seetõttu kasutatakse selle elemendi valmistamiseks spetsiaalset materjali - amorfset rauda vms.
Selektiivse RCD-seadme konstruktsiooni muud osad on tundlikud magnetoelektrilised releed - otsese toimega elemendid, mida sageli nimetatakse lävielementideks.
Mõnes konstruktsioonis asendatakse releed elektroonikaga, kuid põhimõte jääb samaks.
Tava- ja hädarežiimid
S-tüüpi RCD kasutamisel läbivad südamiku magnetväljas elektriahelat moodustavad juhid kuni lekkevoolu (diferentsiaalvoolu) olemasolu tuvastamiseni ekvivalentsed nimikoormusvoolud.
Need voolud, mille suurus on võrdne, indutseerivad südamiku sees mitmesuunalise toimega magnetvälju.
Nende koguvoog osutub nulliks, mis seletab voolu puudumist diiselgeneraatori sekundaarmähisel. Selle nullvool ei mõjuta väljalülituse andurelementi. RCD jääb sisse.
Vastasel juhul, kui kirjeldatud vooluring on häiritud, on häiritud ka voolude tasakaal. Selle tulemusena tekib DT sekundaarmähisele teatud suurusjärgu vool.
Niipea, kui see väärtus ületab selektiivse kaitseseadme päästikelemendi läviväärtuse, hakkab see tööle. Mis aktiveerib täidesaatva blokeerimissüsteemi - koormuse toiteahelate katkestamine. RCD lülitub välja ja katkestab koormusahela.
Seadme traditsioonilised kasutusvaldkonnad
Nagu eespool märgitud, ei kasutata seda kaitseseadiste modifikatsiooni otsese kontakti eest kaitsmiseks.
Kõige sagedamini kasutatakse seadmeid blokeeringutena võimaliku tulekahju korral elektrijuhtmetes või süsteemimehhanismides.
Neid samu RCD-sid kasutatakse lühise kaitsevahendina väärtuslike kallite paigaldiste/seadmete/seadmete toiteahelates või oluliste tehnoloogiliste süsteemide toiteahelates.
Üldlevinud on selektiivseadmete kasutuselevõtt keerukate kaskaadelektriahelate ehitamisel, kus iga haru hõlmab erinevat tüüpi koormust erinevate vooludega.
Sellise selektiivseadmeid kasutava elektri hargnemissüsteemi konfiguratsiooniga tagatakse üksikutes piirkondades usaldusväärne kaitse.
Samuti annab iga individuaalne RCD õnnetuse korral võimaluse defekti kiiresti kindlaks teha.
Selektiivse väljalülitamise RCD-de ühendusskeemid
Tegelikult pole antud juhul vooluahela lahendustel teoreetiliselt mingeid omadusi, mis eristaksid neid rühma teist tüüpi seadmetega ahelate ehitamisest.
Teine küsimus on, millises järjestuses peaksime sisaldama näiteks selektiivset väljalülitamist ja otsepuute katkestamist?
Kui arvestame selektiivse väljalülitusseadmega ühes versioonis, siis sel juhul on see kõige lihtsama vooluahela element ja see on standardina paigaldatud:
- Esmalt paigaldatakse kaitselüliti.
- Järgmisena tuleb S-tüüpi RCD.
- Siis koormakett.
Samal ajal kasutatakse kaitset elektrivõrkude kasutamiseks mitmel viisil.
Näiteks on vaja tagada kolmefaasilise elektrimootori töö kõrge töökindlus. Kuidas sel juhul kaitset korraldada selektiivse RCD kaudu?
Siin sobib neljapooluseline seade, mille abil saate korraldada kaitselülituse mähiste lühiste (lühiste) vastu.
Ühendus toimub ka vahepealse RCD sisestuse kaudu. See tähendab, et masin lülitub kõigepealt sisse, teine number on selektiivne kaitse, kolmas on elektrimootor.
Ühefaasilise vooluahela standardsete vajaduste jaoks, nagu valgustus ja toiteallikas, saab ehitada üsna lihtsalt, kasutades kahepooluselist seadet ja mitut kaitselülitit.
Ühefaasilised kanalid suunatakse igasse ruumi läbi kaitselülitid, mis saavad toite kaitseseadmest tulevast faasist.
Võib öelda, et see on klassikaline vooluringi lahendus, mida kasutavad enamasti munitsipaalelamute omanikud, majade ja suvilate omanikud.
Kaasaegsed elamuprojektid hõlmavad vooluringide korraldamist maandusbussi kohustusliku olemasoluga. Seetõttu iseloomustavad selliseid lahendusi pisimuudatused/täiendused elektriskeemis.
Eelkõige muutub juhtmestiku lisaelemendiks maandusjuht (PE), mis on sama lahutamatu osa kui nullsiin.
Korterites, majades ja suvilates on selektiivkaitseseadmed korteri elektrikilbi kohustuslikuks lisandiks, kui elanikud kasutavad kodumasinaid:
- pesumasin;
- nõudepesumasin;
- võimas elektripliit (pliit).
Veelgi enam, seda tüüpi seade (selektiivne) toimib reeglina teise kaitseetapina, samas kui esimeses etapis on otsese otsekontakti jaoks RCD väljalülitused.
See tähendab, et on olemas seadmete grupiühendus ja see on kodumajapidamiste elektrivõrkude tööohutuse seisukohalt tõesti tõhus võimalus.
S-tüüpi moodulite ühendamise nüansid
Tegelikult on nüansid samad, mis standardsete kaitseseadmete ühendamise protsessiga kaasnevad.
Iga seadme klemmidel on kindel otstarve (faas, null) ja need on vastavalt tähistatud.
Paigaldamise ajal on vastuvõetamatu muuta klemmide asukohti vastavalt nende otstarbele toiteahelate suhtes.
Kui ühendate faasi asemel nullsiini, on vähemalt seadme enda rikke oht. Kahte punkti segi ajada on äärmiselt raske, kuid praktikas see juhtub.
Teine nüanss on mooduli kohandamine olemasoleva elektriahelaga voolu katkestamise mõttes.
Kui disain ei sisalda praeguseid reguleerimisvõimalusi, peaksite valima õige seadme vastavalt selle tehnilistele ja tööomadustele.
Lõpuks on kohustuslik ühenduse nüanss seadme testimine koormusahela toiteallika režiimis.
See funktsioon on lihtne ja nõuab ainult ühte toimingut - spetsiaalse nupu aktiveerimist, mis on korpusel / dokumentatsioonis tähistatud kui "Test".
Järeldused ja kasulik video sellel teemal
Ligipääsetav ja arusaadav videoselgitus kaitseseadise selektiivsuse kohta:
Video demonstreerib seadmete rühma sisselülitamise praktikat ja seadmete tegelikku töötamist hädaolukordades:
Sageli võite leida argumente RCD eramaja elektrivõrguga ühendamise lihtsuse kohta. Koos arutluskäiguga soovitatakse seda tööd sageli oma kätega teha. Motiiv on teada – kokkuhoid. Enda turvalisusega kokkuhoidmine pole aga parim valik. Seetõttu peaks selliseid selektiivse kaitseseadme paigaldamise toiminguid tegema alati professionaalne elektrik.
Kas teil on kogemusi selektiivsete RCD-de kasutamise või ühendamise kohta ja kas saate meie materjali täiendada huvitava teabega artikli teema kohta? Kirjutage oma kommentaarid ja esitage küsimusi allolevasse plokki.
Nagu tekstist aru saan, on RCD lisakaitse. Pole väga selge, milliseid eeliseid selle seadme kasutamine peale elektriahela keerukuse ja kulukuse suurendamise toob. Hetkel on kaitseks olemas kaitselülitid ja maandus. Kui need on töökorras, siis ülejäänud on kurjalt. Arvan, et RCD-de ostmine ja paigaldamine tehakse kõigile kohustuslikuks.
Andrei Vorontsov, ma ei saanud teie kommentaari tundest eriti aru.Kas sa räägid iseendale või üritad väita, et elektriahelate kallinemise eesmärgil hakatakse kõigile peale suruma RCD-d? Noh, enne kommentaaride kirjutamist tasuks seadme enda kohta lähemalt lugeda. Mis mõtet sellel on, kui sa vaevu aru saad, milles asi? See ei ole võrkude jaoks suur hinnatõus, kuid kaitse saavutab uue taseme.
Kas lugesite artiklit hoolikalt läbi? Millises tekstiosas on öeldud, et RCD paigaldamine on kohustuslik või on see plaanis seda teha? Kuidas saab see olla reaalsus, kui igas teises korteris pole isegi kohustuslikku maandust vastavatel kodumasinatel.
Artiklis kirjeldatakse, mis on selektiivne RCD ja millised on selle ühendamise nüansid, esitades selle alternatiivina (märksõnana) praegu kasutusel olevatele kaitsevahenditele. Minu kodus rakendatakse selektiivset kaitset kõige kallimatel seadmetel: pesumasin, külmkapp, nõudepesumasin ja televiisor. Arvuti on ühendatud UPS-i kaudu, seega pole see selle jaoks asjakohane.
Toon näite RCD-de (diffautomaatsete seadmete) kasulikkusest ja vajalikkusest. Automaatsed lülitid kaitsevad ahela osa lühisvoolude ja ülekoormuse eest. Maandus kannab ohtliku potentsiaali elektriseadme korpusest maapinnale. Inimene (või ükskõik milline loom) on aga tundlik organism, rääkimata sellest, et inimeste ja loomade turvalisus on võrreldamatult tähtsam ja väärtuslikum kui mistahes “raudvara”. Nüüd näide sellest, miks automaatsed kaitselülitid ja maandus ei asenda RCD-sid. Teie köögis on veekeetja. Panid kuuma panni peale ja nõjatusid selle kogemata vastu veekeetjatraadi. Temperatuur sulatas traadi isolatsiooni ja praepanni korpusele tekkis faasipinge 220 V.Siis tuli keegi vastu ja haaras kogemata märgade kätega korraga külmkapi uksest ja pannist kinni, aga... Kui on üleminekutakistus, siis läbi inimkeha läheb näiteks 50 mA vool. Ükski masin seda ei "tunneta", kuid see vool ei lase lahti. Mittevabastamine on vool üle 10-15 mA. Inimene saab elektrivigastuse. Ja üle 100 mA vool võib üldiselt viia südameseiskumiseni. RCD lülitab selle ahela osa koheselt välja.