Descrieți schema generală de protecție folosind ouzo. De ce ai nevoie de un dispozitiv de curent rezidual pentru casa ta și cum să-l alegi. Cum este indicat RCD-ul în diagramă?

RCD necesită o magistrală de împământare PE. În caz contrar, atunci când pe corpul unui aparat electric apare potențial din cauza izolației deteriorate, nu există scurgeri de curent, iar dacă îl atingeți și piesele metalice împământate (radiator de încălzire, conducte de apă), puteți primi un șoc electric vizibil. În acest caz, dispozitivul de protecție va funcționa, dar va fi mai bine dacă apare de la o scurgere în pământ.

Pentru funcționarea fiabilă a dispozitivului de protecție, trebuie instalată împământare. Când lucrează conform acestei scheme, RCD va întrerupe circuitul chiar înainte de a atinge corpul metalic al echipamentului sau al aparatului de uz casnic.

Tipuri de RCD

RCD-urile sunt clasificate în funcție de funcțiile pe care le îndeplinesc:

  • AC - răspuns la un curent alternativ de scurgere brusc sau care crește treptat.
  • A - declanșat suplimentar de un curent diferențial pulsatoriu constant, care poate apărea în mod neașteptat sau poate crește treptat.
  • B - răspuns la curenții de scurgere pulsatori direcți și alternativi.
  • S - RCD selectiv cu întârziere suplimentară pentru oprire.
  • G - similar cu S, dar cu mai puțină întârziere.

Ce RCD ar trebui să aleg?

În viața de zi cu zi, curentul pulsatoriu apare de la mașini de spălat, variatoare de iluminat, televizoare, computere, scule electrice și alte dispozitive cu surse de alimentare comutatoare. Absența dispozitivelor controlate cu tiristoare a crescut semnificativ probabilitatea de scurgere a curentului pulsatoriu continuu sau alternativ. Prin urmare, dacă anterior era suficient să setați tipul de difuzor, acum este necesar tipul A sau B.

Unde se instalează RCD-ul?

  1. Locuri publice din clădiri în care nu există risc crescut de electrocutare.
  2. În circuite electrice cu posibil risc de electrocutare (încăperi cu umiditate peste normal, grupuri de prize, aparate electrocasnice etc.).
  3. La intrarea principală pentru protecție împotriva pericolului de incendiu. De obicei, aici este instalat un RCD selectiv.
  4. În blocuri etajate, în case individuale.
  5. În cele radiale există un RCD general selectiv și altele separate pentru liniile de ieșire, cu o alegere de parametri care garantează funcționarea selectivă.
  6. La niveluri de protecție apropiate, de exemplu, 10 și 30 mA, 30 și 40 mA etc., selectivitatea curentului a RCD este puțin probabilă din cauza vitezei mari de răspuns. Pentru valorile indicate este asigurat dacă selectați un RCD selectiv de 100mA astfel încât să existe și o întârziere de timp.
  7. Datorită îmbătrânirii izolației, nu există întotdeauna o creștere treptată a curenților de scurgere.
  8. Cu o creștere instantanee a curentului de scurgere din cauza defecțiunii izolației, orice RCD convențional situat în serie în circuit se poate declanșa. Acest lucru se întâmplă din cauza depășirii rapide și semnificative a setărilor în mai multe etape de protecție simultan.

Necesitatea utilizării RCD-urilor selective

Un RCD selectiv își îndeplinește funcția de protecție împotriva incendiilor dacă sunt utilizate modificări cu întârziere în timp - S sau G. Acestea sunt supuse unor cerințe crescute de rezistență la scurtcircuite, capacitate de comutare, rezistență dinamică și termică etc.

În mod obișnuit, la intrarea principală este instalat un RCD de protecție selectivă la foc pentru curent de scurgere ridicat.

RCD-urile nu pot fi utilizate în circuitele care nu pot fi oprite brusc, deoarece acest lucru poate duce la situații de urgență (alarme de incendiu sau de securitate, pericol pentru personal etc.).

Pe lângă RCD, trebuie să fie prezentă selectivitatea curentului, cele situate mai aproape de zona de suprasarcină sau scurtcircuit trebuie mai întâi declanșate. În acest caz, ele sunt declanșate înainte ca curentul de scurtcircuit să atingă valoarea limită. Acest lucru este necesar pentru a preveni supraîncărcarea secțiunilor conectate în serie, deoarece curentul trece prin contactele dispozitivelor lor de protecție.

Tipuri de RCD selective

Pentru un RCD selectiv, este important să faceți o pauză, astfel încât dispozitivul de tip general situat mai jos în circuit să aibă timp să funcționeze. În acest caz, dispozitivul cu oprire cu întârziere permite trecerea curentului de scurgere prin el însuși și nu funcționează. Intervalul de întârziere poate varia între modele. Pentru produsele marcate cu S, este de 0,15-0,5 s, de exemplu, RCD 63a 100mA este selectiv, cu capacitatea de a regla întârzierea. Cea mai bună alegere va fi dacă sunt instalate la intrarea cablului de alimentare al apartamentului. Unele modele străine au întârzieri și mai mari. Sunt proiectate pentru a deconecta circuitul în cazul unui pericol de incendiu. Cu cât protecția este oprită mai mult, cu atât este mai mare probabilitatea ca izolația să se aprindă.

Când este marcat G, dispozitivul funcționează în interval de 0,06-0,08 s. Dispozitivul răspunde destul de rapid la problemele de rețea. Ar trebui instalat sub RCD-ul S selectiv. Cu protecție în două etape, poate fi instalat la intrarea principală, deoarece performanța RCD-ului conectat mai jos este încă mai mare.

Dacă în rețea există mai multe grupuri de sarcini, în fața fiecăreia este conectat un dispozitiv de protecție separat, iar la intrare este conectat un RCD de protecție selectivă împotriva incendiilor. Apoi, dacă una dintre linii funcționează defectuos, numai acea linie va fi deconectată, în timp ce restul va rămâne conectat. Cu o astfel de diagramă de conectare este mai ușor să detectați o defecțiune. Dacă un RCD convențional se dovedește a fi defect sau nu răspunde la problemele din circuit, atunci un RCD selectiv (300 mA sau 100 mA) se va declanșa și va deconecta întreaga rețea.

Pentru a asigura selectivitatea, sunt necesare următoarele setări ale instrumentului:

  • setați timpul de răspuns al RCD-ului selectiv, dacă acesta oferă o astfel de posibilitate;
  • setați parametrii de oprire necesari în funcție de mărimea curentului de scurgere.

Caracteristicile de oprire ale RCD-urilor selective trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mari decât celelalte. Numai în acest caz se va garanta funcționarea dispozitivului.

Parametrii RCD

Doi parametri de timp ai RCD sunt determinați de standardele rusești:

  • timp de oprire - intervalul de la apariția curentului de scurgere de oprire ∆i până la momentul stingerii arcului;
  • timpul maxim de nefuncționare pentru un dispozitiv de tip S este intervalul de timp dintre începutul apariției lui ∆i și deschiderea contactelor.

Ultimul parametru determină selectivitatea RCD. Valoarea sa limită este de 0,5 s. Trebuie avut în vedere faptul că pentru a proteja oamenii, deschiderea ar trebui să aibă loc în 10-30 ms, pentru a preveni incendiul de izolație - până la 500 ms. RCD selectiv de tip S este utilizat pe scară largă acolo unde este necesar să se excludă alarmele false de influența interferențelor sau a supratensiunii.

Pe baza vitezei de deconectare, rețelele RCD sunt împărțite după cum urmează:

  • utilizare generală - fără întârziere;
  • tip G - 10-40 ms;
  • tip S - 40-500 ms.

Curenții de scurgere apar întotdeauna în circuitele electrice. În total, acestea nu trebuie să fie mai mari de 1/3 din ∆i nominal al dispozitivului. Se crede că pentru 1 A de sarcină există 0,4 mA de curent de scurgere a consumatorului și pentru 1 m de lungime a firului de fază - 10 μA. Dispozitivul de protecție este reglat în funcție de curentul natural de scurgere total. Dacă acest lucru nu se face, pot apărea frecvente fals pozitive. Trebuie avut în vedere că un dispozitiv cu ∆i=100 mA nu va mai proteja o persoană de șoc electric.

Atunci când proiectați rețele electrice, este posibil să nu indicați tipul de RCD până când experții nu solicită acest lucru. Dar trebuie să vă justificați alegerea în avans. Este important ca curentul nominal al dispozitivului să fie mai mare decât curentul sarcinii dorite. În plus, RCD este instalat numai într-o pereche comună cu un întrerupător. Puteți instala o singură mașină diferențială în loc de două dispozitive. Va costa mai puțin, dar trebuie să alegeți parametrii potriviți.

RCD protejează în rețelele cu două fire unde nu există conductor de protecție. Dar funcționează numai după ce atingeți un loc periculos.

Ce RCD de protecție împotriva incendiilor ar trebui să alegeți?

RCD selectiv 63A, 300mA este instalat de obicei la intrare ca dispozitiv de protecție împotriva incendiilor.

Mulți oameni folosesc modele convenționale de tip general, instalând dispozitive de protecție de 30 mA în casă. Aici, funcția de selectivitate „parțială” este realizată datorită diferenței mari de curenți de funcționare. Acest lucru economisește bani pe diferențele de preț. În plus, un RCD convențional oferă o siguranță mai bună datorită răspunsului mai rapid la captarea curenților de scurgere. Diferența în comportamentul dispozitivelor este că dispozitivul selectiv nu se va opri mai întâi atunci când curentul diferențial este egal sau mai mare de 300 mA. O astfel de situație este deja extraordinară și nu există nicio îndoială dacă merită să mergeți la panoul de control, care poate fi situat pe un stâlp de stradă. Cu un curent atât de mare, un RCD convențional va funcționa probabil dacă există un accident pe linie. Aici va fi clar unde să cauți problema.

Astfel, RCD de protecție împotriva incendiilor poate fi instalat fie selectiv, fie obișnuit.

Producătorii de RCD

Grupul Legrand este un producător de renume mondial de sisteme electrice pentru clădiri. Poziția de lider este asigurată de cea mai înaltă cultură de producție și de investiții mari în crearea de noi produse electrice. Pentru Rusia, grupul furnizează întreaga gamă de echipamente electrice, de la prize și întrerupătoare până la cele mai complexe sisteme de control.

RCD selectiv Legrand este de tip electronic și electromecanic (indicat pe panoul frontal). În funcție de versiune, se instalează pe lateral sau sub întrerupătoarele. Întârzierea (0-1,3 s) și sensibilitatea sunt reglabile. În combinație cu mașinile automate, acestea sunt utilizate ca dispozitive de protecție extrem de sensibile sau de bază.

Prețurile pentru RCD rămân ridicate, ca și alte mărci.

Compania ABB prezintă cel mai complet RCD-uri cu seria F 200 - de la 16 A la 125 A. Pentru o rețea de domiciliu, este suficient un RCD de 63A, 100mA selectiv. Pentru curenții de scurgere, un dispozitiv de 30 mA este de obicei folosit pentru aparatele de uz casnic. Ca protecție împotriva incendiilor la intrarea într-o casă privată, se folosește un RCD selectiv ABB (63A, 300mA) cu patru poli pentru o rețea trifazată, ca unul dintre cele mai fiabile. Calitatea produselor marca Legrand nu este inferioară acesteia. Pentru un apartament cu o intrare monofazată va exista un dispozitiv cu doi poli. Fotografia de mai jos arată un RCD selectiv ABB 63A, 300mA.

Curentul maxim pe care îl poate suporta dispozitivul este de la 3 la 10 kA (indicat pe panoul frontal). Este un curent de scurtă durată, nu un curent de funcționare. RCD este capabil să reziste la o pauză până când mașina oprește circuitul.

Compania este una dintre cele mai importante, dar preturile sunt foarte mari. Consumatorii preferă adesea modelele ABB, deoarece siguranța costă cel mai mult. Blocul diferențial ABB DDA200 AP-R tip A și AC este disponibil. Are o întârziere de declanșare de 10 ms, deși nu este un RCD selectiv ABB. Curba sa caracteristică de declanșare este situată între RCD-urile selective și cele convenționale. Dispozitivul are o rezistență crescută la alarmele false în comparație cu dispozitivele de uz general.

Rata defectelor pentru RCD selectiv ABB, ca și pentru alte produse, este de numai 2%, din cauza căreia practic nu există probleme în funcționare. Dispozitivele electromecanice sunt mult mai fiabile decât cele electronice și au avantaje în toate, cu excepția prețului. Încep deja să apară RCD-uri cu actuator electronic, care nu sunt inferioare ca fiabilitate față de cele mecanice.

Pe piata gasesti produse la jumatate din pret, insa calitatea nu este inferioara ABB. Compania produce, de asemenea, seria FH 200, care are un preț puțin mai mic, dar este semnificativ inferioară calității produselor F 200. În special, nu are contacte de fixare a conductorilor atât de fiabile, care încep rapid să se slăbească, ceea ce afectează calitate de muncă.

Dacă achiziționați un RCD selectiv ABB, atunci numai în magazine specializate și nu în locuri dubioase. Un contrafăcut este periculos, deoarece nu este capabil să protejeze o persoană în mod corespunzător. Bricolagii acordă o mare atenție echipamentelor modulare, a căror listă include și RCD-uri, datorită costului lor ridicat.

Grupul autohton de companii IEK produce aproximativ 7 mii de tipuri de produse care îndeplinesc standardele internaționale și asigură funcționarea fiabilă a rețelelor electrice.

Pentru RCD-uri se impun cerințe mari. Pe de o parte, trebuie să funcționeze în mod fiabil, protejând oamenii de pericolul de incendiu și cablare. Dar, în același timp, dispozitivele instalate în diferite etape ale circuitelor electrice trebuie să acționeze selectiv, dezactivând secțiuni individuale. Aceste condiții, precum și GOST 51326.1, corespund cu RCD IEK selectiv tip VD1 63S.

Grupa de produse este reprezentată de curenți nominali de 25-80 A și curenți diferențiali de 100 mA și 300 mA. Produsele sunt mai ieftine decât cele ale mărcilor renumite și sunt utilizate pe scară largă ca aparate introductive de stingere a incendiilor. În acest caz, selectivitatea protecției este asigurată de valori mari ale curenților de întrerupere și întârzieri pentru deconectarea circuitelor.

Alegerea dispozitivelor de protecție

Dacă electricitatea este consumată conform unui circuit simplu, un curent sinusoidal circulă prin circuit. Scurgerea va avea o formă similară și aici pot fi folosite dispozitive de tip AC.

Aparatele electrocasnice moderne folosesc din ce în ce mai mult circuite de control cu ​​tăiere de fază. Un dispozitiv de tip AC nu va răspunde la ele și aici este mai bine să utilizați un RCD de tip A, care răspunde și la curentul sinusoidal. Dispozitivele pot fi folosite împreună, de exemplu, pentru iluminarea cu lămpi cu incandescență, tipul AC este potrivit și pentru prize la care se pot conecta dispozitive cu control puls - tip A. Dar dacă trebuie să schimbați iluminarea cu lămpi economice cu controlul luminozității prin tăiere de fază, va trebui să înlocuiți și dispozitivul de tip AC cu A. Altfel nu va funcționa.

Pentru a separa funcționarea pe nivele a circuitelor electrice, este necesar să se utilizeze dispozitive selective. Tipul S este instalat pe intrarea principală, tipul G la al doilea nivel și apoi dispozitivele instantanee.

RCD este selectat cu un pas mai mare în curent nominal decât întrerupătorul conectat în pereche cu acesta, care poate funcționa mult timp atunci când sarcina este depășită. Dacă există un întrerupător de 50 A la intrare, un RCD selectiv de 63 A va fi potrivit pentru acesta.

Conform cerințelor standardelor, valorile nominale ale tensiunii, precum și curentul continuu și de rupere ∆i sunt indicate pe panourile frontale ale dispozitivelor. Dacă există o desemnare sinusoidală, aceasta este de tip AC. Prezența a două semicicluri pozitive sub acesta înseamnă tipul A. RCD-urile selective sunt desemnate cu literele S și G. Curentul nominal de scurtcircuit este indicat în cadru. Dispozitivul trebuie să reziste la creșterea sa la maximum până când mașina se oprește. De obicei curentul nu are timp să atingă valoarea limită. RCD deconectează circuitul cu un defect în prealabil, înainte ca conductorul să se încălzească și izolația să se aprindă.

Concluzie

În rețelele electrice casnice se utilizează selectivitatea curentului și a timpului. Pentru a face acest lucru, dispozitivele de protecție sunt instalate secvenţial conform unei diagrame arborescente, unde un comutator este comun. Baza principiului de funcționare este reducerea timpului de curgere a curentului prin corp la atingerea directă sau indirectă a elementelor instalațiilor electrice aflate sub tensiune. Un RCD selectiv este instalat la intrare și îndeplinește o funcție de stingere a incendiilor.

Un dispozitiv de curent rezidual, denumit în continuare RCD, este conceput pentru a proteja o persoană de șoc electric, precum și de un incendiu care poate apărea atunci când un curent electric se scurge din cauza izolației proaste sau a conexiunii proaste a instalațiilor electrice (UE).

RCD ar trebui să funcționeze, adică să deschidă contactele, oprind astfel complet alimentarea cu tensiune a liniei protejate, cu condiția:

1 Contactul uman cu părțile neconductoare de curent ale centralei electrice care sunt alimentate din cauza defecțiunii izolației.
2 Contactul uman cu părțile sub tensiune ale centralei electrice care sunt sub tensiune.
3 Apariția curentului de scurgere (diferențial) către carcasa sau împământarea centralei electrice pentru a preveni incendiul.

Principiul de funcționare al RCD. Sistem

Orez. 1

1 Transformator de curent diferențial
2 Element de declanșare
3 Mecanism de acționare
4 Butonul „Test” pentru a verifica funcționalitatea RCD
I 1 – I 2 direcția curentului în raport cu sarcina
I D – curent de scurgere
Ф 1 – Ф 2 fluxuri magnetice

Scopul blocurilor.
1 Transformator de curent diferențial(utilizat în majoritatea RCD-urilor) măsoară echilibrul curenților dintre conductorii care intră în el.
2 Element de declanșare(constă, de regulă, din relee electromagnetice) servește la controlul (influențarea) actuatorului.
3 Mecanism de acționare Proiectat pentru oprirea de urgență a unui circuit electric controlat de un RCD.
4 Butonul „Test” pentru a monitoriza funcționalitatea RCD prin crearea unei simulari a curentului de scurgere.

Principiul de funcționare al dispozitivului de curent rezidual (RCD)

Schema circuitului electric

Orez. 2

1, 2 înfășurări primare
3 Înfășurare secundară

Dacă linia controlată este în stare bună, nu există un curent de scurgere specificat, iar transformatorul este în stare de repaus (echilibru), deoarece curenții din înfășurările primare ale transformatorului conectate în mod opus sunt egali. Datorită faptului că fluxurile magnetice egale care se mișcă unul spre celălalt sunt scăzute reciproc (adică egale cu zero), în bobina secundară nu apare niciun câmp electromagnetic, ceea ce înseamnă că nu există tensiune și nu apare nicio emf capabilă să influențeze releul pe pe baza căruia este asamblat mecanismul de declanșare (Fig. .1 ).

Și de îndată ce apare o scurgere pe linia protejată (controlată) egală cu valoarea răspunsului RCD (de obicei, de la 10 la 30 mA), atunci egalitatea în înfășurările primare ale transformatorului este încălcată. Ca urmare, în bobinele primare și secundare apare un câmp electromagnetic, care formează un cuplaj de tensiune. Adică, în înfășurarea secundară apare o tensiune de funcționare a releului (Fig. 2), care alcătuiește elementul de pornire (Fig. 1), al cărui efect asupra actuatorului (Fig. 1) oprește grupul de contacte, astfel de -energizarea liniei protejate.

Atenţie!

Trebuie reținut că RCD necesită testare lunară, care se efectuează prin apăsarea butonului „Test”. În acest caz, circuitul electric se închide, emițând o scurgere de curent artificial și declanșând dispozitivul de oprire de protecție. Nefuncționarea va indica o defecțiune completă a dispozitivului.

Conform cerinţelor moderne, toate instalaţiile electrice trebuie să aibă sau. În acest caz, o scurgere specificată care apare va dezactiva automat protecția.

Un exemplu în acest sens poate fi văzut în diagrama din fig. 3


Orez. 3

Dacă ne imaginăm o protecție diferențială sub forma unui dispozitiv mecanic simplu ca o scară (Fig. 4) cu un prag de răspuns de până la 10 mA. Imediat devine clar că atunci când se atinge valoarea de 10 mA pe una dintre cântare, acestea se vor dezechilibra, contactele se vor deschide și linia controlată (protejată) va fi dezactivată. Mai mult, observăm că centrul de echilibru al cântarilor este tocmai sau, prin urmare, ele trebuie folosite pentru ca persoana în sine să nu fie acest centru.

Atenţie!

De asemenea, trebuie să înțelegeți că RCD este o măsură suplimentară de siguranță care răspunde numai la curentul diferențial (curent de scurgere) și nu răspunde la scurtcircuite și suprasarcină de linie. Prin urmare, de regulă, RCD-urile sunt instalate împreună cu întrerupătoarele care răspund la scurtcircuite (scurtcircuite) și la suprasarcinile de linie pentru care sunt proiectate.

Schema electrică vizuală pentru conectarea unui RCD

Orez. 5

RCD. Explicație video

Selectarea unui RCD electromecanic

Vă doresc instalare reușită și amintiți-vă siguranța electrică.

COMUTĂTORI DIFERENȚIAL tip VD1-63 (UZO). Manual

Pașaport

3421-033-18461115-2007 RE, PS

1 Scopul și domeniul de aplicare

1.1 Întrerupătoarele automate controlate prin curent diferențial, fără protecție la supracurent încorporată, independente funcțional de tensiunea rețelei pentru aplicații casnice și similare, tip VD1-63 (UZO) a mărcii IEK® (denumite în continuare VD) sunt destinate funcționării în rețelele electrice CA monofazate sau trifazate tensiune curentă până la 400 V frecvență 50 Hz

iar caracteristicile acestora corespund GOST R 51326.1 și specificațiilor tehnice TU 3421 -033-18461115-2002.

1.2 VD îndeplinesc funcția de detectare a curentului diferențial, comparându-l cu valoarea curentului diferențial de funcționare și deconectând circuitul protejat în cazul în care curentul diferențial depășește această valoare. VD oferă:

— protecția persoanelor împotriva șocurilor electrice prin contact indirect cu părțile conductoare accesibile ale instalațiilor electrice în cazul deteriorării izolației (VD cu un curent diferențial nominal de 10, 30 și 100 mA);

- protecția împotriva incendiilor rezultate ca urmare a izolației la foc a părților sub tensiune ale aparatelor electrice de la curentul diferențial (rezidual) la pământ sau din cauza curgerii prelungite a curentului de deteriorare în cazul defecțiunii dispozitivelor de protecție la supracurent (VD cu un diferențial de deconectare nominal curent I D n = 300 mA);

— VD-urile care au un curent de comutare diferențial nominal de cel mult 30 mA pot fi utilizate ca mijloc de protecție suplimentară în cazul defecțiunii dispozitivelor concepute pentru a proteja împotriva șocurilor electrice.

1.3 Domeniul principal de utilizare a VD este tablourile de contabilitate și distribuție ale clădirilor rezidențiale și publice, dispozitivele temporare de alimentare cu energie pentru șantiere, case de grădină, garaje, unități de vânzare cu amănuntul.

2 Principalele caracteristici

2.1 Principalele caracteristici ale VD sunt prezentate în Tabelul 1.

tabelul 1

Nume caracteristic Sens
Numărul de poli 2 4
Tensiunea nominală de funcționare Ue, V 230 230, 400
Frecvența nominală a rețelei, Hz 50
Domeniul de tensiune de funcționare al dispozitivului de control operațional, V de la 115 la 265 de la 200 la 460
Curent nominal In, A 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Curent rezidual nominal I D n, mA 10, 30, 100, 300
Curent diferențial nominal fără declanșare I D n o , mA 0,5 I D n
Capacitate maximă nominală de deschidere și rupere Inm, A 1000
Capacitatea diferenţială maximă nominală de deschidere şi rupere I D m , A 1000
Curent nominal de scurtcircuit condiționat nu mai puțin de, A 3000
Curentul de scurtcircuit diferențial condiționat nominal I nc, nu mai puțin, A 3000
Caracteristici de funcționare în prezența curentului diferenţial cu o componentă DC, tip AC
Rezistența electrică la uzură, cicluri pornit-oprit (O-O), nu mai puțin 4000
Rezistența mecanică la uzură a ciclurilor B-0, nu mai puțin 10 000
Secțiunea transversală maximă a firului conectat la bornele de alimentare, mm 2 50
Prezența metalelor prețioase, argint, g 0,25 (per contact)
Modificarea climatică și categoria de plasare conform GOST 15150 UHL14
Gradul de protecție conform GOST 14254 IP20
Durată de viață, cel puțin, ani 15

2.2 Valorile timpului maxim de oprire HP în prezența curentului diferenţial sunt date în Tabelul 2.

masa 2

Atenţie! VD-ul nu are protecție la supracurent încorporată, așa că este necesar să se conecteze în serie cu el un întrerupător de circuit de același nivel sau mai mic, cu caracteristici de protecție la supracurent de tip B și C.

2.3 Dimensiunile totale și de instalare sunt prezentate în Figura 1.

2.4 Schemele circuitelor electrice ale VD sunt prezentate în figurile 2 și 3.

2.5 Utilizarea VD în tablourile de distribuție de apartament și podea în instalațiile electrice cu sisteme de împământare TN-S, TN-C-S, TN-C este reglementată în GOST R 51628.

3 Completitudine

Pachetul include:

  • VD - 1 bucată;
  • cutie de ambalare - 1 buc.;
  • manual de instrucțiuni și pașaport - 1 exemplar.

4 Instalare și exploatare

4.1 Instalarea, conectarea și punerea în funcțiune a HP trebuie efectuate numai de personal electric calificat.

4.2 VD este instalat pe o șină de montare de 35 mm lățime (șină DIN) în panouri electrice cu un grad de protecție conform GOST 14254 de cel puțin IP30.

4.3 După instalare și verificarea corectitudinii acesteia, aplicați tensiune de rețea la instalația electrică și porniți motorul de înaltă presiune deplasând mânerul de comandă în poziția „I” - „ON”, apăsați butonul

"TEST". Funcționarea imediată a VD-ului (închiderea circuitului protejat de dispozitiv) înseamnă că VD-ul este funcțional.

4.4 Dacă, după pornirea motorului de înaltă presiune, acesta se oprește imediat sau după un timp, este necesar să se determine tipul de defecțiune a instalației electrice în următoarea ordine:

a) armonați HP folosind mânerul de comandă. Dacă VD-ul este armat,

aceasta înseamnă că a existat o scurgere de curent la pământ în instalația electrică cauzată de o defecțiune instabilă sau de scurtă durată a izolației. Verificați funcționarea HP prin apăsarea butonului „TEST”;

b) dacă presiunea aerului nu este armată,

aceasta înseamnă că în instalația electrică există un defect de izolație a oricărui receptor electric, cablajele electrice, conductorii de instalare ai tabloului electric sau VD-ul este defect.

În acest caz, trebuie să faceți următoarele:

— opriți toate receptoarele electrice și armați HP. Dacă HP este armat, aceasta indică prezența unui receptor electric cu izolația deteriorată. Defecțiunea este detectată prin conectarea receptoarelor electrice în serie până la declanșarea VD-ului. Receptorul electric deteriorat trebuie deconectat. Verificați funcționarea HP prin apăsarea butonului „TEST”;

— dacă HP continuă să funcționeze când receptoarele electrice sunt oprite, este necesar să chemați un electrician calificat pentru a determina natura deteriorării instalației electrice sau pentru a identifica defecțiunea HP.

Testul se efectuează prin apăsarea butonului „TEST”. Activarea imediată a motorului de înaltă presiune și oprirea instalației electrice protejate înseamnă că motorul de înaltă presiune este în stare bună de funcționare.

Ultimele intrebari:

Abonați-vă la actualizări Abonați-vă și primiți cele mai recente și interesante informații direct în căsuța dvs. de e-mail

Conectarea unui RCD (dispozitiv de curent rezidual) este o măsură general acceptată în practica mondială pentru a crește siguranța electrică a consumatorilor. Numărul de vieți salvate de DDR-uri se ridică la milioane, iar utilizarea RCD-urilor în rețelele de alimentare cu energie electrică a clădirilor de apartamente și rezidențiale private, zonelor rezidențiale și unităților industriale previne daune de miliarde de dolari cauzate de incendii și accidente.

Dar regula lui Galen: „Totul este otravă și totul este medicament” este adevărată nu numai în medicină. În exterior simplu, un RCD, dacă este folosit fără gânduri sau neglijent, nu numai că nu poate preveni nimic, ci poate deveni și o sursă de probleme. Prin analogie: cineva a construit Kizhi cu un topor, cineva poate construi un fel de colibă ​​cu ea, dar cuiva nu i se poate da nici măcar un topor în mâinile lor, își va tăia ceva singur. Deci haideți să cunoaștem RCD-ul mai detaliat.

În primul rând

Orice conversație serioasă despre electricitate va atinge în mod inevitabil regulile de siguranță electrică și din motive întemeiate. Curentul electric nu prezintă semne vizibile de pericol; efectul său asupra corpului uman se dezvoltă instantaneu, iar consecințele pot fi de lungă durată și grave.

Dar în acest caz nu vom vorbi despre regulile generale pentru lucrările de instalare electrică, care sunt deja bine cunoscute, ci despre altceva: RCD se potrivește foarte prost în vechiul sistem sovietic de alimentare TN-C, în care conductorul de protecție este combinat cu neutru. Multă vreme nu a fost clar dacă se potrivește deloc.

Toate edițiile PUE necesită în mod clar: instalarea dispozitivelor de comutare în circuitele conductoarelor de protecție este interzisă. Formularea și numerotarea paragrafelor s-au schimbat de la ediție la ediție, dar esența este clară, după cum se spune, chiar și păsării marabu. Dar cum rămâne cu recomandările pentru utilizarea dispozitivelor cu curent rezidual? Sunt dispozitive de comutare și, în același timp, sunt incluse în golul ambelor faze și ZERO, care este, de asemenea, un conductor de protecție?

În sfârșit, în (PUE-7A; Reguli de construcție a instalațiilor electrice (PUE), ediția a VII-a, cu completări și modificări, M. 2012), paragraful 7.1.80 tot punctat cu i-urile: „Nu este permisă utilizarea RCD-urilor care răspunde la curentul diferenţial, în circuite trifazate cu patru fire (sistem TN-C).” Această strângere a fost cauzată, contrar recomandărilor anterioare, de cazuri înregistrate de leziuni electrice CÂND a fost activat RCD.

Să explicăm cu un exemplu: Gospodina spăla rufele; elementul de încălzire din mașină a spart pe corp, așa cum se arată în imagine cu săgeata galbenă. Deoarece curentul de 220 V este distribuit pe toată lungimea elementului de încălzire, va exista ceva în jur de 50 V pe corp.

Următorul factor intră în joc aici: Rezistența electrică a corpului uman, ca orice conductor ionic, depinde de tensiunea aplicată. Pe măsură ce crește, rezistența umană scade și invers. De exemplu, PTB oferă o valoare calculată absolut justificată de 1000 Ohmi (1 kOhm), cu pielea transpirată, aburită sau în stare de ebrietate. Dar atunci, la 12 V, curentul ar trebui să fie de 12 mA, iar acesta este mai mult decât curentul neeliberator (convulsiv) de 10 mA. A fost cineva lovit vreodată de 12 V? Chiar și complet beat într-un jacuzzi cu apă de mare? Dimpotrivă, conform aceluiași PTB, 12 V este o tensiune absolut sigură.

La 50-60 V pe pielea umedă, aburită, curentul nu va depăși 7-8 mA. Aceasta este o lovitură puternică, dureroasă, dar curentul este mai puțin convulsiv. Este posibil să aveți nevoie de tratament pentru consecințe, dar nu va ajunge până la resuscitarea cu defibrilare.

Acum să ne „apărăm” împotriva RCD, fără să înțelegem esența problemei. Contactele sale nu se deschid instantaneu, ci în 0,02 s (20 ms), și nu în mod absolut sincron. Cu o probabilitate de 0,5, contactul ZERO se va deschide primul. Apoi, la figurat, rezervorul potențial al elementului de încălzire la viteza luminii (literal) va fi umplut la 220 V pe toată lungimea sa, iar pe corp va fi 220 V și va trece un curent de 220 mA. corpul (săgeata roșie din figură). Mai puțin de 20 ms, dar 220 mA înseamnă mai mult de două care distrug instantaneu valorile de 100 mA.

Deci, este imposibil să instalați RCD-uri în case vechi? Este încă posibil, dar cu atenție, cu o înțelegere completă a problemei. Trebuie să alegeți RCD-ul potrivit și să îl conectați corect. Cum? Acest lucru va fi discutat în continuare în secțiunile relevante.

RCD - ce și cum

RCD-urile în inginerie electrică au apărut simultan cu primele linii electrice sub formă de protecție cu relee. Scopul tuturor RCD-urilor rămâne neschimbat până în prezent: de a opri sursa de alimentare în caz de urgență. Marea majoritate a RCD-urilor (și toate RCD-urile de uz casnic) folosesc curentul de scurgere ca indicator al unui accident - atunci când acesta crește peste o limită dată, RCD-ul se declanșează și deschide circuitul de alimentare.

Apoi, RCD-urile au început să fie folosite pentru a proteja instalațiile electrice individuale de defecțiuni și incendii. Deocamdată, RCD-urile au rămas „ignifuge”, au răspuns la un curent care împiedica aprinderea unui arc între fire, mai mic de 1 A. RCD „Fire” sunt produse și folosite până în prezent.

Video: ce este un RCD?

UZO-E (capacitiv)

Odată cu dezvoltarea electronicii semiconductoare, au început încercările de a crea RCD-uri de uz casnic concepute pentru a proteja oamenii de șoc electric. Ei au lucrat pe principiul unui releu capacitiv care răspunde la un curent de polarizare reactiv (capacitiv); în acest caz, persoana acţionează ca o antenă. Cunoscutul indicator de fază cu neon este construit pe același principiu.

RCD-E-urile au o sensibilitate excepțional de mare (fracții de µA), pot fi făcute să funcționeze aproape instantaneu și sunt absolut indiferente la împământare: un copil care stă pe o podea izolatoare și ajunge cu degetul la faza din priză nu va simți nimic, dar RCD-E îl va „mirosi” și va opri tensiunea până când își va scoate degetul.

Dar RCD-E are un dezavantaj fundamental: în ele, fluxul de electroni ai curentului de scurgere (curent de conducere) este o consecință a apariției unui câmp electromagnetic și nu cauza acestuia, prin urmare sunt extrem de sensibili la interferențe. Nu există nicio posibilitate teoretică de a „învăța” UZO-E să deosebească un mic ticălos care a ridicat un „lucru interesant” dintr-un tramvai care sclipea pe stradă. Prin urmare, RCD-E este folosit doar ocazional pentru a proteja echipamente speciale, combinând responsabilitățile sale directe cu indicarea tactilă.

UZO-D (diferențial)

Prin „întoarcerea” RCD-E „în sens invers”, am putut găsi principiul de funcționare al RCD „inteligent”: trebuie să mergeți direct de la fluxul primar de electroni, iar scurgerea este determinată de dezechilibru. (diferența) curenților totali din conductorii POWER. Dacă de la consumator curge exact aceeași cantitate cu cea care a ajuns la el, totul este în ordine. Dacă există un dezechilibru, există o scurgere undeva, trebuie să o opriți.

Diferența în latină este diferenta, în engleză difference, motiv pentru care astfel de RCD-uri au fost numite différential, RCD-D. Într-o rețea monofazată, este suficient să comparați mărimile (modulele) curenților din firul de fază și neutru, iar atunci când conectați un RCD într-o rețea trifazată, vectorii de curent total ai tuturor celor trei faze și neutru. O caracteristică esențială a RCD-D este că în orice circuit de alimentare, conductorii de protecție și alți conductori care nu transmit putere către consumator trebuie să treacă pe lângă RCD, altfel alarmele false sunt inevitabile.

A durat destul de mult timp pentru a crea RCD-D de uz casnic. În primul rând, a fost necesar să se determine cu exactitate cantitatea de curent de dezechilibru care este sigur pentru oameni cu un timp de expunere egal cu timpul de răspuns al RCD. RCD-D, configurat pentru un curent fără eliberare imperceptibil sau mai mic, s-a dovedit a fi mare, complex, scump și a captat interferențe doar puțin mai rău decât RCD-E.

În al doilea rând, a fost necesar să se dezvolte materiale feromagnetice extrem de coercitive pentru transformatoarele diferențiale, vezi mai jos. Ferita radio nu era deloc potrivită, nu menținea inducția de lucru, iar RCD-D cu transformatoare pe fier s-a dovedit a fi prea lentă: constanta de timp proprie chiar și a unui transformator de fier mic poate ajunge la 0,5-1 s.

UZO-DM

Până în anii '80, cercetarea a fost finalizată cu succes: curentul, bazat pe experimente pe voluntari, a fost ales să fie de 30 mA, iar transformatoarele diferențiale de ferită de mare viteză cu o inducție de saturație de 0,5 Tesla (Tesla) au făcut posibilă eliminarea energiei din înfăşurarea secundară suficientă pentru a antrena direct electromagnetul întrerupător. RCD-DM-urile electromecanice diferențiale au apărut în viața de zi cu zi. În prezent, acesta este cel mai comun tip de RCD de uz casnic, deci DM este omis, iar ei spun sau scriu simplu RCD.

Un RCD electromecanic diferențial funcționează astfel, vezi figura din dreapta:


Aspectul cu explicații ale simbolurilor de pe carcasa unui RCD trifazat și monofazat este prezentat în figura de mai sus.

Notă: Folosind butonul „Test”, RCD-ul ar trebui să fie verificat lunar și de fiecare dată când este pornit din nou.

Un RCD electromecanic protejează numai împotriva scurgerilor, dar simplitatea și fiabilitatea sa „de stejar” au făcut posibilă combinarea unui RCD și a unui întrerupător de curent într-o singură carcasă. Pentru a face acest lucru, a fost doar necesar să dublezi tija de blocare a întrerupătorului și să o introduci în electromagneții de curent și RCD. Așa a apărut o mașină automată diferențială, oferind protecție completă a consumatorului.

Cu toate acestea, un difavtomat nu este un RCD sau o mașină automată separat, acest lucru ar trebui reținut în mod clar. Diferențele externe (pârghie de putere, în loc de steag sau buton de repornire), ca în imagine, sunt doar aparențe. O diferență importantă între un RCD și un întrerupător diferențial este reflectată la instalarea unui RCD în sistemele de alimentare fără împământare de protecție (TN-C, sursă de alimentare autonomă), vezi mai jos secțiunea despre conectarea unui RCD fără împământare.

Important: Un RCD separat este conceput NUMAI pentru a proteja împotriva scurgerilor. Curentul său nominal arată până la ce valoare RCD rămâne operațional. RCD-urile cu valori nominale de 6,3 și 160 A cu același dezechilibru de 30 mA oferă același grad de protecție. La difavtomats, curentul de întrerupere al mașinii este întotdeauna mai mic decât curentul nominal al RCD, astfel încât RCD-ul să nu se ardă atunci când rețeaua este supraîncărcată.

UZO-DE

În acest caz, „E” nu înseamnă capacitate, ci electronică. UZO-DE sunt proiectate pentru a fi încorporate direct într-o instalație electrică. Diferența de curent dintre ele este detectată de un senzor semiconductor sensibil magnetic (senzor Hall sau magnetodiodă), semnalul său este procesat de un microprocesor, iar circuitul este deschis de un tiristor. UZO-DE, pe lângă compactitate, are următoarele avantaje:

  1. Sensibilitate ridicată, comparabilă cu UZO-E, combinată cu imunitate la zgomot a UZO-DM.
  2. Ca o consecință a sensibilității ridicate, capacitatea de a răspunde la curentul de deplasare, adică RCD-DE este proactiv, va opri tensiunea înainte de a lovi pe cineva, indiferent de prezența împământului.
  3. Performanță ridicată: pentru „stimularea” RCD-DM este necesar cel puțin o jumătate de ciclu de 50 Hz, adică. 20 ms, iar cel puțin o jumătate de undă periculoasă trebuie să treacă prin corp pentru ca RCD-DM să funcționeze. RCD-DE este capabil să declanșeze la o tensiune a semiundei de „defalcare” de 6-30 V și să o întrerupă din răsputeri.

Dezavantajele RCD-DE sunt, în primul rând, costul ridicat, propriul consum de energie (neglijabil, dar dacă tensiunea rețelei scade, RCD-DE poate să nu funcționeze) și tendința de defecțiune - până la urmă este electronic. În străinătate, prizele pentru cip s-au răspândit încă din anii 80; în unele țări utilizarea lor în camerele și instituțiile copiilor este impusă prin lege.

La noi, UZO-DE este încă puțin cunoscut, dar degeaba. Cearta dintre mamă și tată cu privire la costul unui priză „nepăsător” nu este comparabilă cu costul vieții unui copil, chiar dacă o răutate incorigibilă și un făcător de probleme se dezlănțuie prin apartament.

Indici UZO-D

În funcție de dispozitiv și de scop, la numele RCD pot fi adăugați indici principali și suplimentari. Folosind indicii, puteți face o selecție preliminară a RCD-ului pentru apartament. Indici principali:

  • AC - declanșat de un dezechilibru în componenta curentului alternativ. Ele sunt efectuate, de regulă, ca protecție împotriva incendiilor, pentru un dezechilibru de 100 mA, deoarece nu poate proteja împotriva scurgerii pulsului pe termen scurt. Ieftin și foarte fiabil.
  • A - reacționează la dezechilibrul atât al curenților alternanți, cât și al curenților pulsatori. Designul principal este protecția împotriva dezechilibrului de 30 mA. Alarme false/defecțiuni sunt posibile în sistemul TN-C în orice caz, iar în TN-C-S cu împământare slabă și/sau prezența unor consumatori puternici cu autoreactivitate semnificativă și/sau surse de alimentare cu comutare (UPS): mașină de spălat , aer conditionat, plita, cuptor electric, robot de bucatarie; într-o măsură mai mică - mașină de spălat vase, computer, home theater.
  • B - reacționează la curentul de scurgere de orice fel. Acestea sunt fie RCD-uri industriale de tip „foc” pentru dezechilibru de 100 mA, fie RCD-uri încorporate-DE.

Indicii suplimentari dau o idee despre funcționalitatea suplimentară a RCD:

  1. S – răspuns selectiv în timp, este reglabil în interval de 0,005-1 s. Domeniul principal de aplicare este în alimentarea cu energie a instalațiilor alimentate de două fascicule (alimentatoare) cu un comutator de transfer automat (ATS). Reglarea timpului de răspuns este necesară astfel încât atunci când faza lungă dispare, ATS-ul să aibă timp să funcționeze. În viața de zi cu zi, acestea sunt uneori folosite în comunități de cabane sau conace de elită. Toate DDR-urile selective sunt de protecție împotriva incendiilor, pentru un dezechilibru de 100 mA, și necesită instalarea după sine a RCD-urilor de protecție de 30 mA pentru un curent de o treaptă inferioară, vezi mai jos.
  2. G – RCD-uri de mare viteză și ultra-rapide, cu un timp de răspuns de 0,005 s sau mai puțin. Ele sunt utilizate în instituții pentru copii, de învățământ, medicale și în alte cazuri când „descoperirea” a cel puțin unui semi-undă dăunător este inacceptabilă. Exclusiv electronic.

Notă: RCD-urile de uz casnic nu sunt cel mai adesea indexate, dar diferă în design și curent de dezechilibru: electromecanic 100 mA - AC, sunt 30 mA - A, electronic încorporat - B.

MODEL

Un tip de RCD aproape necunoscut nespecialiştilor este nediferenţial, declanşat de curentul din conductorul de protecţie (P, PE). Sunt folosite în industrie, în echipamente militare și în alte cazuri când consumatorul creează interferențe puternice și/sau are propria reactivitate care poate „deruta” chiar și un RCD-DM. Ele pot fi fie electromecanice, fie electronice. Sensibilitatea și performanța pentru condițiile casnice sunt nesatisfăcătoare. O împământare întreținută de înaltă calitate este o necesitate.

Selectarea RCD

Pentru a alege RCD-ul potrivit, indexul nu este suficient. De asemenea, trebuie să aflați următoarele:

  • Ar trebui să cumpăr separat un RCD cu dispozitiv automat sau unul difavtomatic?
  • Selectați sau calculați valoarea limită pentru curent suplimentar (suprasarcină);
  • Determinați curentul nominal (de funcționare) al RCD;
  • Determinați curentul de scurgere necesar - 30 sau 100 mA;
  • Dacă se dovedește că pentru protecția generală aveți nevoie de un RCD de „foc” de 100 mA, determinați câte, unde și ce fel de RCD secundare de „viață” de 30 mA sunt necesare.

Separat sau împreună?

Într-un apartament cu cablaj TN-C, puteți uita de comutatorul automat: PUE-ul îl interzice, dar dacă îl ignorați, electricitatea în sine vă va aminti în curând. În sistemul TN-C-S, difavtomatul va costa mai puțin de două dispozitive separate dacă este planificată reconstrucția cablajului. Dacă întrerupătorul de circuit de curent este deja instalat, atunci un RCD separat potrivit cu acesta în ceea ce privește curentul de funcționare va fi mai ieftin. Scrieri pe tema: RCD este incompatibil cu o mitralieră convențională - o prostie de amator.

La ce supraîncărcare ar trebui să mă aștept?

Curentul de întrerupere al mașinii (extras) este egal cu consumul de curent maxim admisibil al apartamentului (casa), înmulțit cu 1,25 și adăugat la cea mai apropiată valoare mai mare din seria standard de curenți 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 600, 600, 600, 400, 600, 400, 400

Consumul maxim de curent al apartamentului trebuie consemnat in certificatul de inmatriculare al acestuia. Dacă nu, puteți afla de la organizația care exploatează clădirea (obligată de raportare prin lege). În casele vechi și în cele noi bugetare, curentul maxim admisibil este de obicei de 16 A; în nou obișnuit (familie) - 25 A, în clasa business - 32 sau 50 A și în apartamente 63 sau 100 A.

Pentru gospodăriile private, curentul maxim se calculează în funcție de limita de consum de energie din pașaportul tehnic (autoritățile nu vă vor lăsa să-l înregistrați) la rata de 5 A pe kilowatt, cu un coeficient de 1,25 și adăugire la cel mai apropiat standard superior. valoare. Dacă fișa de date precizează în mod direct valoarea consumului maxim de curent, aceasta este utilizată ca bază pentru calcul. Proiectanții conștienți indică direct curentul de întrerupere a întreruptorului principal pe planul de cablare, deci nu este nevoie să se numere.

curent RCD

Curentul nominal (de funcționare) al RCD este luat cu un pas mai mare decât curentul de întrerupere. Dacă este instalat un difavtomat, acesta este selectat în funcție de CUT-OFF CURRENT, iar valoarea curentă a RCD este încorporată structural în el.

Video: RCD sau difavtomat?

Curent de scurgere și circuit general de protecție

Pentru un apartament cu cablare TN-C-S, nu ar fi o greșeală să luați un RCD pentru dezechilibru de 30 mA fără să vă mai gândiți. O secțiune separată va fi dedicată sistemului de apartamente TN-C, dar pentru casele private este imposibil să se ofere imediat recomandări clare și definitive.

Conform clauzei 7.1.83 din PUE, curentul de scurgere de funcționare (natural) nu trebuie să depășească 1/3 din curentul de dezechilibru al RCD. Dar într-o casă cu pardoseală încălzită electric pe hol, iluminat în curte și încălzire electrică a garajului iarna, curentul de scurgere de funcționare poate ajunge la 20-25 mA cu o suprafață de locuit de 60 și 300 de metri pătrați.

În general, dacă nu există o seră cu sol încălzit electric, un puț de apă încălzit, iar curtea este iluminată de menajere, la intrarea după contor este adesea suficient să instalați un RCD de incendiu cu un curent nominal cu un pas mai mare decât cel curent de întrerupere a mașinii și pentru fiecare grup de consumatori - un RCD de protecție cu același curent nominal. Dar un calcul precis poate fi făcut doar de un specialist pe baza rezultatelor măsurătorilor electrice ale cablajului finit.

Exemple de calcul

Primul este un apartament nou cu cablaj TN-C-S ; Conform fișei tehnice, limita de consum de energie este de 6 kW (30 A) . Verificăm mașina - este la 40 A, totul este OK. Luăm RCD-ul cu un pas sau doi mai mult în curent nominal - 50 sau 63 A, nu contează - și pentru un curent de dezechilibru de 30 mA. Nu ne gândim la curentul de scurgere: constructorii trebuie să îl asigure în limite normale, dar dacă nu, lăsați-i să-l repare singuri gratuit. Cu toate acestea, antreprenorii nu permit astfel de greșeli - ei știu cum miroase garanția.

Al doilea. Hrușciovka, 16 A ambuteiaje. Setăm mașina de spălat la 3 kW; consumul de curent este de aproximativ 15 A. Pentru a-l proteja (și a proteja împotriva lui) aveți nevoie de un RCD cu un rating de 20 sau 25 A pentru un dezechilibru de 30 mA, dar RCD-urile de 20 A sunt rareori la vânzare. Luăm un RCD de 25 A, dar în orice caz, este OBLIGATORIU să scoatem ștecherele și să instalați în schimb o mașină de 32 A, altfel situația descrisă la început este posibilă. Dacă în mod evident cablajul nu poate rezista la o supratensiune pe termen scurt de 32 A, nu se poate face nimic, trebuie să îl schimbați.

În orice caz, trebuie să depuneți o cerere la serviciul de energie pentru a înlocui contorul și a reconstrui cablajul electric, cu sau fără înlocuire. Această procedură nu este foarte complicată și supărătoare, iar un nou contor cu o indicație a stării cablajului vă va servi bine în viitor, consultați secțiunea despre erori și defecțiuni. Iar RCD-ul înregistrat în timpul reconstrucției vă va permite apoi să sunați gratuit la electricieni pentru măsurători, ceea ce este și foarte bun pentru viitor.

Al treilea. O cabană cu o limită de consum de 10 kW, care dă 50 A. Scurgerea totală conform rezultatelor măsurătorilor este de 22 mA, iar casa dă 2 mA, garajul - 7, iar curtea - 13. Setăm difavtomatul comun la 63 A întrerupător și dezechilibru de 100 mA, alimentam casa și garajul separat printr-un RCD la 80 A nominal și dezechilibru de 30 mA În acest caz, este mai bine să părăsiți curtea fără propriul RCD, dar luați lămpile pentru el în carcase impermeabile cu un terminal de împământare (tip industrial) și conectați-le direct la bucla de împământare, acest lucru va fi mai fiabil.

Conectarea unui RCD într-un apartament

O diagramă tipică pentru conectarea unui RCD într-un apartament este prezentată în figură. Se poate observa că RCD-ul general este pornit cât mai aproape de intrare, dar după contor și mașina principală (de acces). De asemenea, insertul arată că în sistemul TN-C un RCD general nu poate fi pornit.

Dacă sunt necesare RCD-uri separate pentru grupuri de consumatori, acestea sunt pornite imediat ÎN SPATE mașinilor corespunzătoare, evidențiate cu galben în figură. Curentul nominal al RCD-urilor secundare este luat cu un pas sau doi mai mult decât cel al mașinii „dvs.”: pentru VA-101-1/16 - 20 sau 25 A; VA-101-1/32 – 40 sau 50 A.

Dar asta este în casele noi și în cele vechi, unde este cea mai necesară protecție: nu există teren, cablajul este slab? Cineva de acolo a promis că mă va lumina în legătură cu conectarea unui RCD fără masă. Așa e, exact la asta s-a ajuns.

RCD fără pământ

Secțiunea 7.1.80, citată la început, nu există în splendidă izolare în PUE. Este completat cu puncte care explică cum (ei bine, nu există bucle de împământare în casele noastre, nu!) Să „împinge” un RCD în sistemul TN-C. Esența lor se rezumă la următoarele:

  1. Este inacceptabil să instalați un RCD general sau un întrerupător într-un apartament cu cablaj TN-C.
  2. Consumatorii potențial periculoși trebuie protejați prin DDR-uri separate.
  3. Conductoarele de protecție ale prizelor sau grupurilor de prize destinate conectării unor astfel de consumatori trebuie conectate la borna zero INPUT a RCD în cel mai scurt mod posibil, vezi schema din dreapta.
  4. Activarea în cascadă a RCD-urilor este permisă, cu condiția ca cele superioare (cel mai apropiate de RCD-urile electrice de intrare) să fie mai puțin sensibile decât cele terminale.

O persoană inteligentă, dar care nu este familiarizată cu complexitățile electrodinamicii (de care, apropo, mulți electricieni autorizați sunt vinovați) poate obiecta: „Stai, care este problema? Instalăm un RCD comun, conectăm toate PE-urile la intrarea lui zero - și ați terminat, conductorul de protecție nu este comutat, suntem legați la pământ fără împământare!" Da, dar nu așa.

De asemenea, excludem câmpul electromagnetic al instalației și cablul de la aceasta din considerare. Primul este concentrat în interiorul dispozitivului, altfel nu va trece de certificare și nu va intra în vânzare. Într-un cordon, firele trec aproape unele de altele, iar câmpul lor este concentrat între ele, indiferent de frecvență, acesta este așa-numitul. Unda T.

Într-un apartament cu risc crescut de incendiu, este permisă, cu prezența obligatorie a RCD-urilor individuale de consum conectate conform circuitului recomandat, să se instaleze un RCD general FIRE cu un dezechilibru de 100 mA și cu un curent nominal cu un pas mai mare decât cel al cele de protecție, indiferent de curentul de întrerupere al mașinii. În exemplul descris mai sus, pentru Hrușciov, trebuie să conectați un RCD și o mașină automată, dar nu o mașină automată! Când mașina este dezactivată, RCD-ul trebuie să rămână în funcțiune, altfel probabilitatea unui accident crește brusc. Prin urmare, RCD în ceea ce privește ratingul său trebuie luat cu doi pași mai sus decât mașina (63 A pentru exemplul dezasamblat) și în ceea ce privește dezechilibrul - cu un pas mai mare decât finalul 30 mA (100 mA). Încă o dată: la mașinile automate, valoarea nominală a RCD este făcută cu un pas mai mare decât curentul de întrerupere, deci nu sunt potrivite pentru cablarea fără masă.

Video: conectarea unui RCD

Ei bine, este eliminat...

De ce se deplasează RCD-ul? Nu cum, asta a fost deja descris, dar de ce? Și ce să faci dacă funcționează? Dacă este eliminat, înseamnă că ceva nu este în regulă?

Dreapta. Nu îl puteți porni după ce este declanșat până când cauza sa este găsită și eliminată. Și puteți găsi singuri unde lucrurile sunt „greșite” fără cunoștințe, instrumente sau echipamente speciale. Un contor de electricitate obișnuit de apartament va fi de mare ajutor în acest sens, cu excepția cazului în care este complet antic.

Cum să găsești vinovatul?

Mai întâi, opriți toate comutatoarele, scoateți totul din prize. Seara, va trebui să folosiți o lanternă pentru a face acest lucru; Este mai bine să atașați imediat un cârlig pe perete atunci când instalați lângă RCD și să agățați o lanternă LED ieftină pe ea.

Oprim intrarea sau mașina automată a apartamentului principal. Nu se aprinde? De vină este mecanica electrică a RCD; trebuie trimis pentru reparație. Nu poți săpa în jurul tău - dispozitivul este vital și, după reparație, trebuie verificat folosind echipamente speciale.

S-a pornit, dar când a fost aplicată tensiunea, s-a stins din nou cu cablurile goale? În RCD, există fie un dezechilibru intern al transformatorului diferenţial, fie butonul „Test” este blocat, fie cablajul este defect.

Încercăm să-l pornim sub tensiune, uitându-ne la contor. Dacă indicatorul „Pământ” clipește cel puțin pentru o clipă (vezi figura) sau s-a observat anterior că clipește, există o scurgere în cablaj. Trebuie luate măsurători. Dacă RCD este instalat pentru a reconstrui cablajul și este înregistrat la serviciul de energie, trebuie să sunați electricienii municipali, aceștia trebuie să verifice. Dacă RCD-ul este „self-made”, plătiți o firmă specializată. Serviciul, însă, nu este costisitor: echipamentele moderne vă permit să o faceți în 15 minute. Găsiți o scurgere în perete cu o precizie de 10 cm.

Dar înainte de a suna compania, trebuie să deschideți și să inspectați prizele. Excrementele de insecte asigură o scurgere excelentă de la fază la sol.

Cablajul nu inspiră îngrijorare, chiar l-au oprit secțiune cu secțiune cu mașini automate, dar RCD se declanșează „pe gol”? Vina este în ea. Atât dezechilibrul, cât și lipirea „aluatului” sunt cel mai adesea cauzate nu de condens sau de utilizare intensivă, ci de aceeași „cacă de gândac”. La Rostov-pe-Don a fost un caz când într-un apartament perfect îngrijit dintr-un UZO s-a descoperit un cuib... de urechi de Turkestan, cine știe cum au ajuns acolo. Puternic, cu cerci uriași puternici (clești pe coadă), teribil de furios și mușcător. Nu s-au arătat în niciun fel în apartament.

RCD se declanșează atunci când consumatorii sunt conectați, dar nu există semne de scurtcircuit? Pornim totul, în special pe cele potențial periculoase (vezi secțiunea despre clasificarea RCD-urilor după index), încercăm să pornim RCD-ul, uitându-ne din nou la contor. De data aceasta, pe lângă „Pământ”, este posibil ca indicatorul „Reverse” să strălucească; uneori este desemnat „Întoarcere”, în continuare. orez. Aceasta indică prezența unei reactanțe mari, capacități sau inductanțe în circuit.

Trebuie să cauți un consumator defect în ordine inversă; pe cont propriu, este posibil să nu ajungă la RCD înainte de a se declanșa. Prin urmare, pornim totul, apoi le oprim pe cele suspecte unul câte unul și încercăm să le pornim. S-a pornit în sfârșit? Acesta este ceea ce este el, „invers”. Pentru reparații, dar nu pentru electricieni, ci pentru „aparatele de uz casnic”.

În apartamentele cu cablare TN-C-S, este posibil să nu fie posibilă determinarea clară a sursei declanșării RCD. Atunci cauza probabilă este solul rău. Deși păstrează în continuare proprietățile de protecție, împământarea nu mai elimină componentele superioare ale spectrului de interferență, iar conductorii de protecție acționează ca o antenă, similar unui apartament TN-C cu un RCD comun. Cel mai adesea, acest fenomen este observat în perioadele de cea mai mare uscare și îngheț a solului. Deci ce să fac? Sunt obligat să forțez operatorul clădirii, să-l las să aducă circuitul la standard.

Despre filtre

Una dintre principalele surse de defecțiuni în funcționarea RCD-urilor este interferența de la aparatele de uz casnic, iar o modalitate eficientă de combatere a acestora este absorbția filtrelor de ferită. Ați văzut „butoanele” de pe cablurile computerului? Aceasta este ceea ce sunt. Inelele de ferită pentru filtre pot fi achiziționate de la un magazin radio.

Dar pentru absorbantele de ferită de putere, permeabilitatea magnetică a feritei și inducția magnetică de saturație în aceasta sunt de o importanță decisivă. Primul ar trebui să fie de cel puțin 4000, sau mai bine zis, 10.000, iar al doilea ar trebui să fie de cel puțin 0,25 Tesla.

Un filtru pe un inel (mai sus în figură) poate fi încorporat într-o instalație „zgomotoasă”, dacă nu este în garanție, cât mai aproape de intrarea în rețea. Această lucrare este pentru un specialist cu experiență, deci diagrama exactă nu este dată.

Mai multe inele pot fi puse pur și simplu pe cablul de alimentare (în figura de mai jos): din punct de vedere al electrodinamicii, nu contează dacă conductorul este înfășurat în jurul miezului magnetic sau invers. Pentru a nu tăia cablul modelat, trebuie să cumpărați un ștecher, un bloc de priză și o bucată de cablu cu trei fire. Se vând și cabluri de alimentare gata făcute cu amortizoare de zgomot din ferită, dar acestea costă mai mult decât unul de casă asamblat pe părți.

Fără electricitate este imposibil să ne imaginăm civilizația modernă. Progresul a oferit oamenilor multe aparate electrice care au făcut viața mult mai ușoară. Deci, acum, când curățați camerele, nu trebuie să fluturați o mătură, ridicând nori de praf, ci doar porniți aspiratorul; pentru a fierbe un ceainic, nu trebuie să umflați samovarul, dar puteți folosi un aparat electric; călcarea hainelor se face fără un fier de călcat masiv, etc.

O caracteristică a dispozitivelor moderne este consumul lor mare de energie, care necesită modernizarea cablajului pe care locuitorii caselor și apartamentelor le-au moștenit încă din vremea sovietică. Oricine a decis să facă acest pas trebuie să aibă cel puțin o idee generală despre ce este un RCD. Dispozitivul de curent rezidual, deși nu este indispensabil, crește semnificativ siguranța electrică. Astăzi vom vorbi despre motivul pentru care este nevoie exact de un RCD de protecție și, de asemenea, vom explica într-un limbaj simplu principiul funcționării acestuia.

siguranta electrica

Un element obligatoriu al oricărei rețele electrice de acasă (vom vorbi despre acest caz mai târziu) este un întrerupător. Acest dispozitiv este montat lângă contorul electric sau într-un panou special și se numește dispozitiv de intrare. Sarcina sa este simplă: să efectueze comutarea și, de asemenea, să întrerupă alimentarea cu energie fără intervenția umană în cazul unui exces brusc al curentului nominal (protecție electromagnetică) sau în timpul unei sarcini prelungite peste limitele admise (setare termică). Un întrerupător selectat corespunzător poate preveni un incendiu de cablare și poate proteja parțial o persoană de posibile răni electrice. Cu toate acestea, funcțiile de protecție sunt extinse semnificativ atunci când este instalat un alt dispozitiv - un RCD. Punctele de instalare pot coincide cu locațiile de instalare ale comutatoarelor convenționale.

Cum funcționează protecția „clasică”?

Pentru a înțelege scopul unui dispozitiv de curent rezidual, să prezentăm un exemplu simplu din viață. Rețeaua electrică a locuinței este echipată cu un comutator automat la intrare, selectat în conformitate cu PUE. În orice aparat electric în funcțiune, apar deteriorarea izolației și un scurtcircuit, în urma căruia consumul de curent crește la o valoare determinată de caracteristicile cablajului, iar declanșarea electromagnetică din comutatorul de intrare înregistrează acest lucru și întrerupe circuitul. S-ar părea, de ce avem nevoie de un alt RCD? Dar să ne imaginăm că din cauza deteriorării fierului de călcat, părțile sale metalice sunt la un potențial periculos. O persoană care are ghinionul să atingă în același timp un astfel de dispozitiv și un radiator de încălzire din fontă (cadă, chiuvetă) va primi un șoc electric care curge prin corp până la „pământ”.

Caracteristicile slot machines

Doar specialiștii știu că protecția unui comutator de clasa „C” va funcționa la de 10 ori valoarea nominală; pentru „B” situația este puțin mai bună, iar pragul de răspuns va fi la jumătate mai mare; Ei bine, pentru clasa „A” oprirea va avea loc atunci când valoarea nominală este dublată. Acestea sunt valori destul de mari, iar în anumite circumstanțe, persoana „norocoasă” are riscul să rămână cu fierul de călcat mai sus menționat pentru totdeauna. Dacă considerați că majoritatea apartamentelor și caselor sunt „protejate” de întrerupătoare de clasă C, atunci există motive să vă gândiți la propria siguranță. Rezultatul va fi complet diferit dacă există un comutator RCD în circuit.

Caracteristică suplimentară

Să ne imaginăm aceeași situație, dar adăugați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) la mașină. O persoană atinge o suprafață conducătoare și un curent începe să curgă prin corp, care intră în „pământ”.

Particularitatea sa este că, deși contorul ia în considerare amperi-ore consumați și se creează un câmp electromagnetic în bobina de eliberare, nimic nu este returnat înapoi în rețea. Aparatul RCD doar înregistrează acest lucru și întrerupe circuitul. Drept urmare, o persoană va simți un șoc electric (amploarea depinde de parametrii dispozitivului), dar nu va exista nicio moarte.

Pentru acele persoane care sunt obișnuite să folosească boilere electrice pentru încălzirea apei, recomandăm nu numai să învețe ce este un RCD, ci și să instaleze cât mai curând acest dispozitiv. Este important de înțeles că, deși un dispozitiv de curent rezidual face funcționarea echipamentului mai sigură, nu este un panaceu pentru toate problemele. Și nu poate înlocui necesitatea utilizării unei bucle de împământare de protecție.

Ce este un RCD

Un dispozitiv de curent rezidual este un dispozitiv electromecanic conceput pentru a îmbunătăți siguranța electrică atunci când se utilizează echipamente electrice. Sunt posibile diferite modele, dar cele mai cunoscute sunt soluțiile de montare pe o bandă DIN, precum întreruptoarele moderne unipolare. O carcasă de plastic, o clemă de închidere și un buton pentru verificarea funcționării circuitului - așa arată RCD-ul. Capetele șuruburilor de strângere sunt încastrate în așa fel încât contactul accidental cu ele este aproape imposibil. Instalarea RCD-urilor poate fi efectuată în două moduri: în panourile de intrare, care protejează întreaga rețea electrică de acasă, precum și pe fiecare linie. În al doilea caz, protecția este mai eficientă. Dacă sunt disponibile fonduri, se recomandă combinarea acestor două metode.

Din punct de vedere fizic, conexiunea este foarte simplă: există patru cleme cu șuruburi pe carcasă (pentru o rețea monofazată), dintre care primele două sunt conectate la firele de intrare, iar cele doua sunt înșurubate la liniile de ieșire. Adică, RCD-ul este instalat într-o întrerupere. Singura avertisment: contactele de pe intrare sunt marcate pentru zero și fază, care trebuie respectate în timpul instalării pentru o funcționare corectă ulterioară. Cel mai simplu indicator vă permite să identificați un fir de fază în câteva secunde.

Operațiune

Când studiem ce este un RCD, nu se poate ignora principiul funcționării acestuia. Două linii trec prin întregul dispozitiv (zero și fază), care pot fi întrerupte în orice moment de un electromagnet de declanșare (același sistem ca declanșarea în întrerupătoarele convenționale). Curentul care curge prin linii induce o fem în bobină. Deoarece valorile sale în firele de fază și neutre sunt egale, există potențial în bobină, dar nu există curent - este echilibrat. Acesta este în starea normală a circuitului protejat. Orice scurgere dintr-un circuit închis provoacă apariția unui curent indus (zeci de miliamperi) și activarea electromagnetului de oprire.

Privind un exemplu din viața reală

Să ne imaginăm că o persoană face o baie, a cărei apă este încălzită de un cazan electric. Priza pentru încălzitor este protejată de un RCD. Din anumite motive, elementul de încălzire descompune spirala pe carcasă. Din această cauză, întreaga masă de apă acumulată se află sub un potențial periculos, iar tensiunea intră în baie prin piesele metalice. Dacă nu este dielectric și este instalat pe o podea conductivă (cel mai adesea acesta este cazul), atunci curentul începe să curgă către „sol” prin elementul de încălzire - circuitul de apă - baie. O persoană, care atinge obiecte metalice, este cumva inclusă în lanț, căzând sub influența EMF.

Atâta timp cât nu a existat nicio deteriorare a elementului de încălzire, mărimile curentului care trece prin firele de fază și neutre prin RCD au fost egale. Adică, în termeni simpli, cât de mult a venit, atât de mult s-a dus. La urma urmei, circuitul este închis. Dar de îndată ce a avut loc o defecțiune și s-a format o cale de curgere a curentului terță parte, egalitatea a încetat să mai rămână și a fost furnizat cazanului mai mult decât a returnat. Câmpul magnetic care apare în bobina RCD activează mecanismul de oprire - iar circuitul se întrerupe. Totul este foarte simplu. Dacă protecția a fost efectuată numai prin declanșarea electromagnetică a întreruptorului, atunci circuitul s-ar rupe atunci când curentul nominal depășește de 2-3 ori (pentru clasa A) sau chiar de 10 ori (pentru clasa C). Inutil să spun că tot acest flux de electroni ar putea ajunge la o persoană dacă ținea un furtun de duș în mâini și stă desculț pe o podea conducătoare?

Există, de asemenea, un RCD trifazat. În acest dispozitiv nu trec două fire prin bobină, ci patru: câte unul pentru fiecare fază și zero. În acest caz, nu contează cât de multă sarcină cade pe fiecare fază, principalul lucru este că curentul total de intrare este egal cu cel care revine.

Particularitate

Mai devreme am spus că un RCD nu poate fi un înlocuitor pentru împământare. Să ne imaginăm că o persoană atinge firele de neutru și de fază în același timp. Curentul va curge prin corp, cu toate acestea, deoarece nu vor exista scurgeri din circuit, RCD nu va funcționa. Dar atunci când utilizați un circuit împământat pe carcasele aparatelor electrice, nu poate apărea un potențial periculos, deoarece curentul va curge imediat prin firul de împământare în pământ, ceea ce va fixa mașina și va întrerupe alimentarea cu energie.

Cerința de protecție fiabilă a oamenilor de efectele dăunătoare ale curentului a depășit întotdeauna capacitățile științei și tehnologiei de a crea dispozitive de protecție care să satisfacă acest obiectiv. Astăzi, evoluțiile inovatoare din industria electrică îndeplinesc pe deplin toate criteriile pentru dispozitivele de acest tip. Articolul abordează problema unui astfel de dispozitiv ca un RCD: ce este, scopul său, principiul de funcționare, selecție și aplicare.

RCD înseamnă „dispozitiv de curent rezidual”

Mijloace și metode de protecție electrică: dispozitive moderne și caracteristici ale funcționării acestora

De îndată ce utilizarea curentului electric a intrat în viața noastră, a apărut imediat nevoia de protecție împotriva efectelor dăunătoare ale acestuia asupra sănătății umane. În primul rând, aceasta este izolarea părților conductoare ale cablajului și a părților receptoarelor de curent.

Dar izolarea completă este imposibilă, deoarece orice circuit electric conține discontinuități tehnologice și grupuri de contact. Există întotdeauna o posibilitate de încălcare (distrugere) a stratului izolator al elementelor conductoare și deteriorarea mecanică a acestora și, cel mai important, - regularitatea statistică cu încălcarea măsurilor de siguranță, instrucțiunilor și regulilor de funcționare ale echipamentelor electrice, atât la nivel industrial, cât și la nivel casnic.

Protecție electrică: izolație și împământare

Una dintre cele mai eficiente modalități de protecție împotriva efectelor dăunătoare ale curentului electric este organizarea unei bucle de împământare. Bucla de împământare este o conexiune conductivă artificială la „pământul” (așa-numitul conductor PE) a carcaselor conductoare neutre sau a unor părți ale mecanismelor electrice, având o rezistență de cel mult 4 ohmi. Elementele enumerate ale echipamentelor electrice pot fi alimentate din cauza unui scurtcircuit la corpul firului de fază sau a curentului de fulger.

Scopul principal al dispozitivului buclă de masă este de a exclude posibilitatea de șoc electric la o persoană sau un animal în cazul atingerii corpului sau a unei părți a mecanismului echipamentului electric care este alimentat din cauza unui scurtcircuit al curentului electric de fază asupra acestora. .

Notă! În rețelele de curent alternativ cu un neutru împământat și o tensiune de până la 1 kV (acesta este formatul sursei de alimentare rezidențiale), împământarea nu este utilizată ca protecție principală împotriva șocurilor electrice în timpul contactului indirect, deoarece nu este eficientă.

Trecerea curentului electric prin corpul uman în cazul unui șoc într-un sistem cu împământare (dreapta) și fără împământare (stânga)

Problema protecției maxime eficiente împotriva efectelor electricității asupra oamenilor a fost rezolvată de așa-numitele dispozitive de curent diferențial (RCD) - acesta este un segment mare de dispozitive de control și protecție pentru diverse scopuri și caracteristici de proiectare. Clasificarea segmentului UDT este destul de extinsă: de la metoda de control, tipul instalației și numărul de poli, până la posibilitatea de reglare și întârziere în timp a curentului diferențial de declanșare.

Să ne uităm la ce este un RCD. Sensul acestei abrevieri este un dispozitiv de curent rezidual. Cerințele pentru instalarea și utilizarea UDT-urilor sunt date în edițiile actualizate ale PUE - reguli pentru instalarea echipamentelor electrice și într-o serie de standarde pentru instalațiile electrice ale clădirilor IEC 60364 și impactul curentului asupra oamenilor și animalelor IEC 60479-1.

Contextul istoric al dezvoltării RCD-urilor

Germania a fost un inovator în dezvoltarea RCD-urilor. Primul prototip funcțional al unui dispozitiv de protecție a fost proiectat și fabricat în anii treizeci ai secolului trecut. Cel mai mic transformator de curent diferențial posibil a fost folosit ca senzor de curent de scurgere, iar ca element de control a fost folosit un releu magnetic polarizat cu o sensibilitate de 100 miliamperi (mA) și o viteză de răspuns de cel mult 0,1 secunde.

Pragul de detectare a curentului diferenţial pentru prototip a fost de aproximativ 80 mA. Era imposibil la acel moment să se dezvolte un releu de control cu ​​o sensibilitate mai mică de 80 mA din cauza lipsei materialelor cu caracteristicile electromagnetice necesare. Abia la mijlocul secolului al XX-lea a fost propusă o nouă soluție de proiectare pentru RCD. Proiectarea a luat în considerare mecanismele de eliminare a alarmelor false de la descărcări în timpul unei furtuni și a crescut semnificativ sensibilitatea curentului diferențial la 30 mA.

Dimensiunile generale ale RCD au suferit și ele modificări: de la dimensiunea unei cutii de colet la un format modern care poate fi instalat pe o șină DIN în dulapuri electrice moderne.

Experții tehnici din domeniul ingineriei electrice și electronice fac deja previziuni pentru viitor. Ei sunt ferm convinși că în curând sisteme precum protecția împotriva șocurilor electrice vor fi gestionate de inteligența artificială.

Acesta va putea îndeplini nu numai funcții de măsurare și control, ci și, prin efectuarea de monitorizare video și audio a obiectului care i-a fost dat, să ia decizii instantanee asupra oricăror situații aleatorii și, dacă este necesar, să sesizeze serviciile de salvare.

RCD: ce este și cum funcționează

Printre cele mai populare UDT-uri de protecție care funcționează în condiții casnice se numără dispozitivele de curent rezidual (RCD). RCD funcționează ca un protector uman împotriva șocurilor electrice și ca un mecanism preventiv pentru a preveni incendiile accidentale ale cablurilor de cablare și ale cablurilor conectate ale aparatelor electrice.

Ideea funcțională a dispozitivului luat în considerare se bazează pe legile ingineriei electrice, care postulează egalitatea curentului de intrare și de ieșire în circuitele electrice închise cu sarcini active.

Aceasta înseamnă că curentul care curge prin firul de fază trebuie să fie egal cu curentul care curge prin firul neutru - pentru circuitele de curent monofazate cu un cablu cu două fire și că curentul din firul neutru trebuie să fie egal cu suma curenții care circulă în faze pentru un circuit trifazat cu patru fire.

Când într-un astfel de circuit, din cauza contactului uman accidental cu părți neizolate ale elementelor conductoare ale circuitului sau când partea expusă a cablajului (din cauza deteriorării) intră în contact cu alte obiecte conductoare formând un nou circuit electric, un apare așa-numita scurgere de curent - este încălcată egalitatea curenților de intrare și de ieșire.

Această încălcare poate fi înregistrată și utilizată ca o comandă pentru a opri întregul circuit electric. Pe baza acestui proces, a fost proiectat RCD. Și curentul de „scurgere” în cadrul ingineriei electrice a început să fie numit curent diferențial.

Un RCD poate detecta curenți de scurgere foarte mici și poate îndeplini funcțiile unui mecanism de comutare. Pur teoretic, principiul de funcționare al RCD arată astfel (unde Iin este curentul de intrare al firului neutru, Iout este curentul de ieșire al firului de fază):

  • I in = I out (echilibrul sistemului fără perturbații, RCD în stare de așteptare);
  • I in > I out (echilibrul sistemului este perturbat, RCD detectează apariția curentului diferențial și oprește rețeaua de alimentare).

RCD va proteja cu siguranță

Când un RCD este instalat în rețeaua de alimentare, aceasta înseamnă că este asigurată protecție împotriva:

  • scurtcircuit al unui fir de fază la corpul unui aparat electric. Într-un număr mare de cazuri, acestea sunt elemente de încălzire ale mașinilor de spălat, încălzitoarelor de apă și încălzitoarelor de spațiu. Mai mult, defectarea poate apărea numai atunci când elementul termic se încălzește sub influența curentului;
  • instalarea necorespunzătoare a cablajului, atunci când electricienii fără scrupule plasează fire „răucite” în tencuială fără a folosi o cutie de joncțiune. Dacă peretele este ud, un curent diferențial se va scurge din această răsucire în perete și RCD-ul va dezactiva linia tot timpul până când tencuiala este complet uscată sau conexiunile sunt reparate corespunzător;

  • instalarea necorespunzătoare într-un tablou electric, atunci când modificările aparent mici, dar „utile” aduse circuitului schimbă distribuția curentului și duc la o pierdere a eficienței ridicate a dispozitivului. Acest lucru va fi discutat mai detaliat puțin mai târziu.

Un RCD poate fi declanșat din motive care nu sunt imediat evidente de la prima verificare a schemei de conectare a aparatelor de uz casnic. Dacă utilizați o sobă cu aprindere electrică cu gaz sau o mașină de spălat este conectată cu un furtun într-o carcasă metalică la un robinet de apă sau când vecinii au împământat sistemul de alimentare cu apă sau de încălzire, atunci va apărea din nou o scurgere de curent în circuit electric, datorită căruia va declanșa RCD. În astfel de cazuri, este necesară o analiză inginerească atentă.

Condiții limită pentru funcționarea RCD

Regulile au adesea excepții. Acest principiu nu ocolește calitățile universale ale dispozitivului de curent rezidual luat în considerare.

RCD nu va reacționa atunci când o persoană sau un animal intră sub tensiune, dar nu va apărea nici un curent de eroare la pământ. Acest caz este posibil la atingerea simultană a conductorilor de fază și neutru, care sunt sub controlul unui RCD, sau atunci când este complet izolat cu podeaua. Protecția RCD în astfel de cazuri este complet absentă. Un RCD nu poate distinge curentul electric care trece prin corpul unei persoane sau al unui animal de curentul care curge în elementul de sarcină. În astfel de cazuri, siguranța poate fi asigurată prin măsuri de protecție mecanică (izolație completă, carcase dielectrice etc.) sau deconectarea completă a dispozitivului electric înainte de inspecția tehnică a acestuia.

RCD, care este complet dependent de tensiunea de alimentare a rețelei potrivite pentru obiect, este în stare de funcționare numai dacă rețeaua specificată este în funcționare completă. Situația poate deveni periculoasă atunci când firul neutru se rupe „deasupra” RCD, în timp ce firul de fază rămâne sub tensiune. Apoi, firul de fază din cablare poate deveni un factor de șoc electric, iar RCD, din cauza propriei incapacități, nu va putea opri alimentarea rețelei.

RCD se poate „bloca” în starea de așteptare dacă tija de contact principală se blochează în solenoid sau dacă înfășurarea secundară a dispozitivului de comandă eșuează și nu funcționează la momentul potrivit. Pentru a verifica starea de funcționare a RCD, există un mecanism de testare. Dacă testați în mod regulat dispozitivul (și pentru aceasta trebuie doar să apăsați butonul „T” - test), riscul de defecțiune a RCD va fi minim.

Aplicație și cum se conectează un RCD

Principala utilizare a RCD-urilor în condiții casnice este atunci când sunt utilizate în grupuri electrice de băi, bucătării și grupuri de prize ale unui număr mare de dispozitive și echipamente conectate. Acest lucru nu înseamnă că nu are sens să utilizați un RCD într-o rețea comună de intrare. Această schemă selectivă este dictată doar de eficiența controlului și a oportunității de marketing, deoarece RCD-urile pentru curenți scăzuti sunt mult mai ieftine decât dispozitivele cu putere mai mare.

Cu toate acestea, în unele cazuri, dacă luăm în considerare căminele, cluburile etc., va fi mai fiabilă utilizarea unui RCD general selectiv datorită utilizării masive și simultane a aproape tuturor elementelor echipamentelor electrice. Un RCD de tip selectiv diferă de unul convențional printr-un timp de întârziere mare al curentului diferențial de declanșare (adică timpul de răspuns) și este unul dintre cele mai utilizate dispozitive. Atunci când un RCD local convențional este declanșat în orice circuit, un RCD general selectiv nu oprește toate cablajul simultan, ci vă permite să întrerupeți alimentarea cu energie doar la un grup separat.

De exemplu, dacă la o discotecă are loc o defecțiune a izolației echipamentului și carcasa (de exemplu, un amplificator) vine în contact cu un fir de fază, atunci în momentul în care operatorul atinge amplificatorul, RCD-ul local este declanșat și oprește doar grupul de echipamente de amplificare, iar RCD general selectiv nu va opri toată puterea și astfel de grupuri precum iluminatul general, toaletele și cafenelele vor funcționa normal.

Mecanismul de conectare a unui RCD la o rețea existentă este similar cu conectarea unui întrerupător, singura diferență fiind că în timp ce pe un întrerupător monofazat este necesar să strângeți două borne, apoi pe un RCD - patru.

Dacă, atunci când o persoană atinge o secțiune goală a unui fir sau carcasa echipamentului sub tensiune de fază, electricitatea se oprește instantaneu, înseamnă că RCD s-a declanșat.

Important! În sistemele cu curent alternativ, ar trebui să se asigure o protecție suplimentară prin RCD-uri pentru grupurile de prize cu un curent nominal de până la 20A (mașini de spălat, cuptoare etc.) și echipamente mobile (portabile) și scule electrice cu un curent nominal de până la 32A, care sunt folosite în aer liber.

Principii de bază de funcționare a mecanismului RCD și analiza comparativă a analogilor

Procesele fizice care apar în mecanismele de funcționare ale multor dispozitive electromecanice sau electronice moderne pot fi complet de neînțeles pentru noi. Nu orice persoană are cunoștințe de inginerie și discipline tehnice și, desigur, nu este capabilă să înțeleagă și să descrie baza fizică a principiilor de funcționare a unui anumit dispozitiv. Dar principiul de utilizare (reguli de funcționare), construit pe elemente de siguranță, face posibilă utilizarea celor mai complexe invenții în viața noastră de zi cu zi.

Articol înrudit:


Criterii de selectare a lămpilor. Tipuri de corpuri de iluminat suspendate. Tipuri și prețuri de modele încorporate. Revizuirea candelabrelor LED.

Fiecare dispozitiv are un pașaport tehnic, care descrie întotdeauna atât scopul, cât și principiul funcționării într-un limbaj ușor de înțeles și, ori de câte ori este necesar, prescrie măsuri de instalare, conectare și funcționare corespunzătoare. În cazul nostru, s-a încercat să descriem principiul de funcționare al unui dispozitiv de protecție împotriva deplasării (RCD) în cel mai accesibil mod și să oferim cititorului posibilitatea de a lua decizii în mod independent în alegerea unuia sau a altuia, dacă este necesar.

Principiul de funcționare al RCD și caracteristicile de proiectare

Pentru a-și îndeplini funcția de protecție, dispozitivul constă dintr-un transformator de curent diferențial care este redus la minimum, un releu magnetoelectric de control „urmărire”, un solenoid de control pentru grupul de contacte principal și elemente de diagnosticare suplimentare - butonul „Test” și elemente ale mecanisme de declanșare.

Partea fizică a lucrării este următoarea.

Când RCD este pornit (apăsând butonul de închidere a contactului), solenoidul se pornește și ține tija grupului de contacte în același mod ca un electromagnet. Deoarece în același moment intră în contact bornele înfășurării solenoidului însuși și bornele firelor de alimentare. Dar, în circuitul de alimentare cu solenoid, sunt instalate contacte de deschidere a tranzitului, care sunt controlate de un releu magnetoelectric, iar releul are funcția de a opri independent RCD.

Curentul de ieșire și de intrare al rețelei, care circulă în înfășurările corespunzătoare ale transformatorului, datorită EMF (forța electromotoare) generată, creează două fluxuri magnetice egale, dar direcționate diferit în circuitul magnetic (miez).

Datorită compensării complete a fluxurilor magnetice, nu apare niciun EMF în înfășurarea secundară de pe miezul care alimentează releul de control, iar releul este într-o stare pasivă.

În momentul în care o persoană sau un animal atinge partea expusă a unui fir de fază sau carcasa oricărui aparat de uz casnic care a suferit o defecțiune de fază, un curent diferențial suplimentar va curge prin înfășurarea transformatorului de intrare.

Încălcarea egalității curenților de intrare și de ieșire creează instantaneu un flux magnetic necompensat în miezul transformatorului. Și, în consecință, apariția instantanee a unui EMF în înfășurarea secundară conectată la releu ca sursă de energie.

Releul, după ce a primit putere, funcționează imediat și oprește alimentarea solenoidului (bornele de tranzit deschise), care ține contactele principale în poziția închisă.

Contactele se deschid, solenoidul este scos de sub tensiune și eliberează tija cu arc a grupului de contacte, iar alimentarea rețelei este întreruptă. Cu cât releul de control este mai sensibil la valori mici ale curentului diferenţial, cu atât funcţia de protecţie a RCD este mai eficientă.

Notă! Funcțiile de protecție, cum ar fi oprirea sursei de alimentare în timpul scurtcircuitelor și supraîncărcărilor de curent, nu sunt prevăzute în RCD. În practică, instalarea unui RCD implică, de obicei, utilizarea în comun a unui întrerupător („întrerupător”), care este proiectat direct pentru posibilitatea scurtcircuitelor și supraîncărcării curentului.

Schema corectă de conectare pentru RCD și mașină. Erori de instalare

Ambele dispozitive au același design de montare pentru instalarea în panouri de control pentru contorizarea și distribuția energiei electrice. Sarcina se rezumă la conectarea corectă la sursa de alimentare și între ele:

  1. Opțiunea principală: mașină centrală → contor de măsurare → RCD.
  2. De preferat: mașină centrală → contor de măsurare → tip selectiv RCD → mașină de grup → grup RCD.

  • Nu conectați în niciun caz firul neutru la borna de masă după ce părăsește RCD. În acest caz, sunt posibile apariții periodice ale curentului de scurgere diferenţial, ducând la alarme false;
  • conexiune incompletă de fază a RCD. Dacă firul neutru din rețeaua de alimentare trece prin RCD, atunci curentul rezultat în firul neutru va fi perceput ca diferențial, ceea ce va duce la funcționarea constantă a dispozitivului;
  • nu permiteți ca firele neutre ale prizelor controlate de un RCD să fie conectate la firul de împământare (terminal). În acest caz, chiar și o priză neconectată la un consumator va crea un curent diferențial;
  • Când se utilizează RCD-uri în grupuri, nu sunt permise jumperii firului neutru de la bornele de intrare. Acest lucru va declanșa toate RCD-urile în același timp.

Sfat util!La conectarea unui cu patru poli. acestea. RCD trifazat într-o rețea similară, este necesară respectarea strictă a marcajului de fază cu marcajul terminalele dispozitivului. În caz contrar, modul de testare nu va fi obiectiv.

Analogi RCD cu funcții avansate

Piața RCD-urilor (dispozitive de curent rezidual) este foarte diversă. Merită să distingem de o serie de analogi care concurează cu RCD-urile așa-numitul întrerupător diferenţial, care aparţine clasei de întrerupătoare controlate prin curent diferenţial - RCBO.

Pentru a răspunde la întrebare într-o formă accesibilă: difavtomat, ce este? – este necesar să ne amintim că principala sa caracteristică este combinarea funcției principale a unui RCD și a unui întrerupător. De asemenea, diferența dintre un RCD și un întrerupător diferențial este că RCD-ul în sine necesită protecție împotriva scurtcircuitelor în rețea și a supracurentului (în mod firesc, în acest scop, un întrerupător este instalat într-o pereche), iar un întrerupător diferențial este capabil de a se proteja.

De menționat că au intrat pe piață noi modele de RCBO - electronice și cu sursă de alimentare auxiliară. Ele diferă de modelele electromecanice prin prezența unei plăci electronice cu un amplificator de curent diferenţial, care face posibilă detectarea scurgerilor de ordinul a 10 mA și sunt declanșate chiar dacă firul neutru al rețelei de intrare este rupt, atunci când firul de fază. rămâne energizat. Un RCD sau RCBO convențional nu va funcționa într-o astfel de situație atunci când o persoană intră în contact cu o secțiune în fază deschisă.

Un alt produs nou din linia dispozitivelor de curent diferenţial este aşa-numitul dispozitiv de protecţie multifuncţional. Ce este UZM devine clar din familiarizarea cu scopul său. Acest dispozitiv servește la oprirea completă a echipamentelor atunci când parametrii de tensiune din rețea depășesc limitele de funcționare (mai puțin de 180V și mai mult de 260V), precum și pentru a proteja echipamentele de operare de supratensiunile care „ard” înfășurările și elementele electronice ale dispozitivelor. Aceste supratensiuni pot fi cauzate de impulsuri electromagnetice sau scurtcircuite ale firelor de fază la neutru într-o rețea trifazată.

RCD sau întrerupător diferențial: cum să distingem și ce să alegeți

Nu există un algoritm clar care să vă permită să acordați preferință unuia sau altui dispozitiv. Motivul este caracteristica multivariată de alegere. Să luăm în considerare principalii factori care influențează alegerea RCD sau RCBO.

Este posibil să plasați acest sau acel dispozitiv în panoul principal?. În practică, dimensiunea totală a RCD și a întreruptorului este mai mare decât dimensiunea totală a întreruptorului automat.

Care este scopul efectuării modificărilor circuitului electric?. Dacă este nevoie de protecție individuală a echipamentelor de mare putere (cuptor de bucătărie, cazan, mașină de spălat, etc.) împotriva unui posibil șoc electric, este optim un întrerupător diferenţial care monitorizează clar curentul de sarcină.

Dacă este necesară protejarea împotriva șocurilor electrice pentru orice grup de prize sau linie de iluminat, în care puterea poate crește în timp, este indicat să folosiți un RCD. RCD are o rezervă mare de putere, iar întrerupătorul diferenţial va trebui înlocuit cu unul mai puternic din cauza supraîncărcării.

Evaluare calitativă. Practica a demonstrat că dispozitivele care combină multe funcții ale diferitelor dispozitive sunt foarte adesea inferioare ca calitate față de dispozitivele individuale. Acest lucru se aplică și unui astfel de dispozitiv multifuncțional precum un întrerupător de circuit diferenţial, care este inferioară în calitate și durată de viață a unui RCD și a unui întrerupător.

Situație de avarie. Într-o situație în care RCD sau întrerupătorul nu mai funcționează, este necesară înlocuirea unuia sau altuia dispozitiv. Dar când mașina diferențială nu funcționează, chiar și din cauza eșecului unei funcții, trebuie să o înlocuiți cu una nouă. În acest caz, costurile sunt mult mai mari.

Stabilitatea sursei de alimentare. Dacă RCD eșuează, este suficient să instalați jumperi între întrerupător și rețeaua de alimentare (ocoliți RCD) și alimentarea este restabilită. Dar dacă întrerupătorul automat se defectează, veți avea nevoie fie de un întrerupător de circuit automat de rezervă, fie de unul de rezervă. Deci, o restabilire rapidă și promptă a sursei de alimentare poate fi pusă la îndoială.

Sfat util! Dacă este necesară selectarea corectă a dispozitivului de curent diferențial necesar (RCD sau RCBO), este necesar să se utilizeze o abordare inginerească și o evaluare economică chiar și atunci când unul sau altul tip de dispozitiv este deja la îndemână.

Rămâne întrebarea cu privire la diferența externă dintre RCD și RCBO.

Marcarea părții de titlu a dispozitivului. Exemplul 1: „ABB 16A 30 mA” - avem un ABB RCD (compania de producție „ABB”) cu un curent nominal de 16 amperi și un curent diferențial mai mic de 30 miliamperi. Exemplul 2: „CHNT C16 0.03A” - avem un difavtomat, fabricat de compania CHNT cu un curent nominal de 16 amperi și caracteristicile unui întrerupător electromagnetic și termic de clasa „C” cu un curent diferențial de 30 miliamperi.

Schema electrică indicată este pe partea titlului. Pentru RCD, diagrama prezintă un transformator diferențial (buclă ovală), un releu de control (pătrat) cu o buclă pe conturul oval și un circuit de testare sub forma unei linii punctate. Pentru un difavtomat, circuitul este foarte asemănător cu circuitul RCD, doar că există cifre suplimentare sub forma unui arc mic și a unei linii în trepte - acestea sunt denumirile care sunt diferite de RCD, întrerupător electromagnetic și termic.

Aplicarea și instalarea RCD: simboluri pe schemele electrice

Majoritatea dispozitivelor de control și monitorizare instalate în rețeaua de alimentare au o mică listă de parametri necesari pentru selectarea corectă a acestora în circuitul electric.

Alegerea RCD se face in functie de curentul nominal de sarcina si pragul de fixare a curentului diferential de scurgere. Practica recomandă o valoare nu mai mare de 30 mA. Instalarea RCD-urilor în rețeaua electrică se realizează pe baza unei analize inginerești a elementelor existente în rețea și a posibilităților de instalare. Schema de circuit pentru conectarea RCD la rețea trebuie să țină cont de toate erorile posibile de comutare și să le elimine. Doar atunci când este conectat corect la circuitul de alimentare, RCD va oferi eficiență maximă în declanșarea mecanismelor de protecție ale dispozitivului.

Parametri de selecție și diagramă de conectare pentru RCD fără împământare

Cunoscând principiul de funcționare a unui RCD, cu o rețea electrică standard cu două fire, reprezentată doar de fire de fază și neutru, fără buclă de masă, este posibilă și necesară instalarea unui RCD în conformitate cu cerințele de protecție. Corectitudinea și diagramele de instalare ale RCD au fost discutate mai devreme.

Răspunsul la întrebarea despre ce RCD să instalați în apartament se găsește cu un calculator în mâini. Este necesar să însumăm puterea echipamentelor și mașinilor instalate în apartament și să împărțim suma la numărul 220. Astfel, ca o aproximare aproximativă, calculăm curentul nominal, conform căruia alegerea RCD va fi făcută. Acest calcul se bazează pe dependența matematică a puterii electrice de tensiunea rețelei (220V) și de curentul care apare la alimentarea dispozitivelor de sarcină:

M = U x I,

unde M este puterea, U este tensiunea, I este curentul.

Exemplu: trebuie să selectați un RCD pentru a proteja un grup de aparate electrice dintr-o unitate de bucătărie. Pe această linie se află următoarele aparate electrocasnice:

  1. Electric 2000 W.
  2. Cuptor cu microunde 1200 W.
  3. Robot de bucatarie 700 W.
  4. Frigider 800 W.
  5. Mici electrocasnice de aproximativ 600 W.

Să însumăm consumul de energie: 2000 + 1200 + 700 + 800 = 5300 W. Calculăm curentul folosind formula: I = M/U = 5300/220 = 24,09A. Selectăm cel mai apropiat RCD cu o valoare mai mare - 25A.

Pentru un calcul aprofundat al curenților în liniile de cablare, este necesară cunoașterea elementelor fundamentale ale ingineriei electrice superioare.

Pe lângă curentul nominal de sarcină și pragul de sensibilitate la curent diferenţial, în unele cazuri, atunci când alegeţi un RCD, trebuie să acordaţi atenţie încă unui criteriu - categoria curentului de scurgere. În majoritatea cazurilor, acesta se referă la curentul alternativ și în impulsuri din rețea.

Schema de conectare pentru RCD-uri și mașini automate folosind exemplul unui apartament

Categoria AC presupune funcționarea unui RCD într-un mediu de curent alternativ de scurgere diferențială. Această categorie este cea mai comună și poate fi utilizată în toate tipurile de rețele AC. În ce cazuri se declanșează RCD a fost discutat mai sus.

Categoria A are cel mai scăzut prag de sensibilitate (aproximativ 10 mA) pentru curent diferențial și este capabil să înregistreze o componentă separată a amplitudinii curentului (așa-numita semi-undă). Un RCD cu această categorie de curent de scurgere reacționează nu numai la o configurație de curent alternativ, ci și la una în impulsuri. Astfel de DDR-uri câștigă aplicații prioritare, deoarece tot mai multe aparate electrocasnice, în special elemente de iluminat, sunt trecute la surse de curent pulsat.

Principala tendință pe piața europeană este extinderea segmentului de echipamente cu impulsuri. Acest lucru va duce în mod natural la o creștere a numărului de RCD-uri cu curent pulsat utilizate. Dar, deoarece receptoarele de curent activ (curent alternativ) vor rămâne în uz casnic pentru o perioadă lungă de timp, RCD-urile din categoria AC vor ocupa un spațiu destul de larg pe rafturile pieței.

Revenind la problema absenței sau prezenței unui circuit de împământare în rețeaua electrică, este necesar să subliniem că, chiar dacă este prezentă împământarea, este și mai necesar să se organizeze protecția împotriva șocurilor electrice prin instalarea unui RCD în rețea.

Principiile de bază ale schemei de circuit pentru conectarea unui RCD la o rețea monofazată au fost deja discutate mai devreme. Schema de conectare pentru un RCD cu împământare nu diferă de schema fără împământare.

Sfat util! Dacă rețeaua electrică are o buclă de împământare, este necesar să se verifice și să se asigure circuitul corect la conectarea RCD-ului, atunci când nici un fir neutru din cablajul electric nu trebuie să fie asociat cu firul (terminalul) buclei de împământare.

Desemnarea grafică a RCD pe schema de alimentare

Principalele dispoziții ale directivelor incluse în GOST 2.755-87 ESKD „Desemnări grafice convenționale în circuitele electrice ale dispozitivelor, conexiuni de comutare și contact” și GOST 2.710-81 ESKD „Desemnări alfanumerice în circuitele electrice” prescriu denumirea grafică și cu litere a unor astfel de dispozitive ca RCD-uri. . Dar nu au fost prezentate reglementări stricte pentru diferitele denumiri ale dispozitivelor de curent diferenţial.

După cum știm deja, toate dispozitivele de curent diferențial sunt reprezentate de un mecanism de întrerupător și un element de control - un transformator de curent diferențial. Prin urmare, desemnarea RCD din diagramă este reprezentată de două simboluri grafice standard - un întrerupător și un transformator care înregistrează curent diferențial. Puteți vedea denumirea grafică a RCD-urilor pe diagrame uniline și alte desene.

Schema de conectare pentru RCD trifazat

Acest tip de dispozitiv se numește de obicei cu patru poli și specificul conectării lui la o rețea trifazată este complet similar cu conectarea unui RCD cu doi poli. Terminalele pentru conectarea firelor de fază și a firului neutru sunt indicate pe corpul dispozitivului. Dispozitivul este însoțit și de un pașaport, care prezintă diagrame standard pentru conectarea unui RCD cu patru poli la o rețea trifazată.

Diferiți producători au uneori diferențe în locația terminalului neutru pe corpul dispozitivului - în dreapta sau în stânga, iar conectarea firelor de fază necesită doar potrivirea denumirii la intrare și la ieșire.

RCD-urile trifazate cu patru poli sunt utilizate pentru curenți de scurgere diferențiali mari și scopul lor principal este doar de a proteja împotriva incendiilor cablajele electrice. Pentru a organiza protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, este necesar să instalați RCD-uri monofazate cu doi poli cu reglare a curentului de scurgere egal cu cel mult 30 mA pe fiecare grup individual de echipamente.

Gama de modele, producători și prețuri ale RCD-urilor

Segmentul de piață al produselor UDT este reprezentat de o serie de companii de marcă străină, precum și de producători autohtoni. Astăzi, se acordă preferință mărcilor din Italia, Polonia, Germania și Spania, deoarece produsele lor au primit cele mai bune evaluări ale consumatorilor în ceea ce privește calitatea, fiabilitatea și raportul preț-calitate. Piața existentă a dispozitivelor de curent diferențial UDT permite producerea unei selecții largi de diferite tipuri de dispozitive, oferind o gamă diversă de produse atât ca preț, cât și ca calitate.

Tabelul prezintă produsele celor mai obișnuiți producători de UDT și arată prețurile de piață pe care le oferă:

numele produsuluiMarcăpreț, freacă.
RCD IEK VD1-63 monofazat 25A 30 mAIEK, China442
RCD ABB monofazat 25A 30 mAABB, Italia536
RCD ABB 40A 30 mA monofazatABB, Italia740
RCD Legrand 403000 monofazat 25A 30 mALegrand, Polonia1177
RCD Schneider 11450 monofazat 25A 30 mASchneider Electric, Spania1431
RCD IEK VD1-63 trifazat 63A 100 mAIEK, China1491
Comutator automat IEK BA47-29 25AIEK, China92
Întrerupător Legrand 404028 25ALegrand, Polonia168
Comutator automat ABB S801C 25A unipolarABB, Italia441
RCBO IEK 34, trifazat C25 300 mAIEK, China1335

După cum se poate observa din tabelul de comparație, prețul unui RCD 25A 30 mA (cel mai popular de pe piață) depinde de producător. Deci prețul RCD-ului ABB 25A 30 mA este mai mare decât omologii săi chinezi, dar mai mic decât cel al producătorilor precum Legrand sau Schneider Electric. Ținând cont de criterii precum calitatea și costul, este de preferat să cumpărați un RCD 25A 30 mA de la ABB, iar întrerupătorul necesar poate fi achiziționat de la un producător chinez sau Legrand.

Sfat util! După ce ați decis să instalați un RCD în rețeaua dvs. de domiciliu, dar fără experiență în instalarea electrică a dispozitivelor similare, utilizați serviciile unui electrician calificat.

Rezumând această excursie în lumea dispozitivelor de curent diferenţial, în special a dispozitivului de curent rezidual (RCD), ne vom concentra asupra punctelor importante luate în considerare.

Unul dintre cele mai eficiente mijloace de a proteja oamenii și animalele de efectele dăunătoare ale curentului electric este instalarea de dispozitive de curent rezidual (RCD) în rețeaua de alimentare cu energie.

RCD are funcția de a răspunde la curentul de scurgere diferenţial care apare atunci când o persoană intră în contact cu o parte expusă a cablului sau corpul oricărui echipament electric. Poate fi sub tensiune de fază din cauza deteriorării izolației firului de fază și a contactului acestuia cu carcasa. RCD reacționează, de asemenea, la scurgerile de curent în locurile în care izolația cablurilor este deteriorată, când acest lucru poate duce la încălzire și incendiu.

Cu toate acestea, RCD nu răspunde la fenomenele de scurtcircuit din circuitul de cablare și la excesul de curent din circuit. În acest sens, dispozitivul trebuie instalat împreună cu un întrerupător („întrerupător”), care răspunde la scurtcircuite și suprasarcină de putere.

Cel mai important lucru este să respectați întotdeauna regulile de siguranță și prudență atunci când lucrați cu aparate și echipamente electrice. Cât de des posibil, efectuați o inspecție vizuală a elementelor deschise purtătoare de curent ale cablurilor electrice și a elementelor conectate ale pantografelor.