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Arten und Arten von RCD

 

Arten und Arten von RCDFehlerstromschutzschalter schützen eine Person vor elektrischen Verletzungen, indem sie die Spannung von der Verkabelung entfernen, wenn Leckströme durch sie auftreten. Unsichtbare und unkontrollierte Verstöße gegen die Isolationsschicht können unser Leben und Eigentum enorm schädigen. Daher werden solche Schutzmaßnahmen in der Bevölkerung allmählich immer beliebter.

Hersteller stellen diese Geräte mit einem ziemlich großen Sortiment her und statten sie mit verschiedenen elektrischen Eigenschaften aus, die Geräte für die spezifischen Betriebsbedingungen jeder Verkabelung optimal auswählen.

Zu den ausgeführten Funktionen RCDumfassen:

1. die Einbeziehung von Verbrauchern, die vom Gerät mit Strom versorgt werden, unter Spannung;

2. zuverlässige Übertragung des berechneten Laststroms ohne Fehlalarme;

3. Abschalten von Verbrauchern unter Last unter normalen Bedingungen;

4. Den Stromkreis abschalten, wenn eine kritische Differenz zwischen den Strömen erreicht wird, die in das Gerät eintreten und es verlassen.

Die im vierten Absatz gezeigte RCD-Aufgabe bietet:

  • Schutz einer Person vor dem Sturz unter den Einfluss von elektrischem Strom einer elektrischen Anlage;

  • Vermeidung der Brandursachen durch Unregelmäßigkeiten in der Verkabelung.


Der RCD ist nicht in der Lage, überschüssige Ströme, die durch ihn fließen, auszuschalten, und kann selbst ausfallen, wenn sie auftreten. Aus diesem Grund wird es in Kombination mit einem mit dieser Funktion ausgestatteten Leistungsschalter verwendet.

Ein einzelnes Gerät, das die Funktionen eines FI-Schutzschalters und eines Leistungsschalters kombiniert, wird als Differenzialmaschine bezeichnet.

Damit ein gewöhnlicher Verbraucher die verschiedenen Modelle von Fehlerstromschutzschaltern verstehen kann, wurde ein Klassifizierungssystem erstellt, das auf folgenden Eigenschaften basiert:

  • Wirkungsweise;

  • maximal zulässiger Strom, der durch das Gerät fließt;

  • Sollwert des Differentialorgans und die Möglichkeit seiner Regulierung;

  • Anzahl der Pole;

  • Installationsmethode;

  • Arbeitsspannung.


Wirkungsweise

Es gibt UZO-Designs mit einem Hilfsnetzteil, das elektronische Schaltkreise bereitstellt, oder solche, die darauf verzichten aufgrund des elektromechanischen Designs.

Elektromechanischer und elektronischer RCD

Der Betrieb von FI-Schutzschaltern an elektronischen Bauteilen hängt vom Vorhandensein von Spannung im Netzwerk ab. Ausschalten Stromverlust Logikleistung mit eingebautem Verstärker ist erforderlich. Aus diesem Grund gelten solche Geräte als weniger zuverlässig: Sie können ihre Schutzfunktionen im Falle einer Nullpause in der Regel nicht erfüllen, wenn das Phasenpotential durch den menschlichen Körper fließt.

Diese Option ist im Bild dargestellt: Das Netzteil empfängt keine Netzspannung und die Phase durch den Zusammenbruch der Isolierung am Waschmaschinenkörper geht durch das Opfer zum Boden. Die Schutzfunktion kann aufgrund der Konstruktionsmerkmale des Geräts nicht ausgeführt werden.

Elektronischer FI in einem Zweidrahtnetz

Elektromechanische FI-Schutzschalter werden direkt aus dem Leckstrom ausgelöst, wobei nicht die elektrische Energie des Versorgungsnetzes, sondern das Potenzial einer vorgespannten mechanischen Feder verwendet wird. Wenn eine ähnliche Situation auftritt, erfüllen sie daher ihre Schutzfunktion.

Das Bild zeigt den schwierigsten Fall für den Betrieb eines elektromechanischen RCD, der an eine Zweidrahtschaltung angeschlossen ist.

Elektromechanischer RCD in einem Zweidrahtnetz

Im ersten Moment des Auftretens der Fehlfunktion fließt der Leckstrom durch den menschlichen Körper, aber nach einer kurzen Zeit, die für den Betrieb des elektromechanischen Geräts erforderlich ist, wird das Phasenpotential aus dem Stromkreis entfernt.

Da diese Zeitspanne kürzer ist als die Zeitspanne, in der Herzflimmern einsetzt, kann davon ausgegangen werden, dass die Schutzfunktion des elektromechanischen RCD in diesem Fall erfüllt ist.

Es ist ganz natürlich, dass, wenn in den betrachteten Beispielen der Waschmaschinenkörper mit dem PE-Leiter verbunden wird, dann:

  • Eine elektronische Schaltung funktioniert normalerweise auch nicht.

  • Ein elektromechanisches Gerät trennt die Phase zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Isolierung und verhindert so vollständig den Stromfluss durch den menschlichen Körper.



UZO-D

Bitte beachten Sie, dass bei der Beschreibung der Möglichkeiten zum Trennen von Leckströmen mit elektronischen FI-Schutzschaltern der Zusatz „in der Regel“ erfolgt. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Hersteller nun die Mängel früherer Konstruktionen berücksichtigt und die Produktion von Geräten mit Netzteilen gestartet haben, die den Betrieb des Geräts sicherstellen, wenn die Spannung von ihm entfernt wird.

Solche RCDs sind mit dem Buchstaben "D" gekennzeichnet und bezeichnen "RCD-D". Sie können die Spannung abschalten, wenn kein Strom vorhanden ist:

  • mit eingestellter Zeitverzögerung;

  • oder ohne sie.

Gleichzeitig sind sie mit der Fähigkeit ausgestattet:

  • Führen Sie eine automatische Wiedereinschaltung (AR) des Stromkreises unter Last durch, wenn die Spannung wiederhergestellt ist.

  • Verbot der Wiedereinschaltung.

UZO-D kann mit den Bedingungen für den selektiven Betrieb ausgestattet werden, die für Geräte mit automatischer Gangreserve (ATS) erforderlich sind, wenn die Hauptstromleitung verschwindet. Solche Geräte sind mit den Buchstaben S und G gekennzeichnet.

Sie unterscheiden sich in der Dauer der verzögerten Antwort. RCD-D Typ S hat eine längere Zeit als Typ G.

Die Tabelle der Standardwerte der Auslöse- und Nichtauslösezeiten während des RCD-Betriebs aufgrund des Auftretens eines Differenzstroms gemäß GOST P 51326.1-99 ist durch ein Bild dargestellt.

RCD-Auslösezeiten

Um diese Werte zu vergleichen, können Sie die Diagramme verwenden, die für den FI-Schutzschalter eines allgemeinen Typs mit einem Differenzstrom von 30 mA und einem getrennten Typ S von 100 mA erstellt wurden.

Zeitpläne der RCD-Reisezeiten

Geräte vom Typ G arbeiten mit einer Reaktionszeit in der Größenordnung von 0,06 bis 0,08 Sekunden.

RCDs der Typen S und G ermöglichen es, das Prinzip der Selektivität für die Bildung von Kaskadenschutzschaltungen mit nicht akzeptablen Leckströmen und die Erstellung eines Algorithmus für eine bestimmte Abschaltsequenz für Verbraucher sicherzustellen.

Der zweite Weg, um den selektiven Betrieb solcher Geräte sicherzustellen, ist die Auswahl oder Einstellung der Differentialorganeinstellung.


Der Laststrom, der durch den FI fließt

Auf jedem Gerät und in der technischen Dokumentation wird der Wert des Nennbetriebsstroms des Geräts und der geschützten Verbraucher angegeben, nach dem das Design ausgewählt wird. Dieser numerische Ausdruck entspricht immer einer Anzahl von Nennströmen elektrischer Geräte.

Beispiele für Bezeichnungen auf RCD

Jeder RCD wird erzeugt, um einen Strom einer bestimmten Wellenform zu verarbeiten. Um diese Eigenschaft anzuzeigen, werden Schriftzüge und / oder grafische Darstellungen des Gerätetyps direkt auf dem Gehäuse angebracht.

Arten von RCD entsprechend der Form des Betriebsstroms

RCDs der Typen A und AC reagieren sowohl auf einen langsamen Anstieg des Differenzstroms als auch auf dessen schnelle, schrittweise Änderung. Darüber hinaus eignet sich der Lautsprechertyp am besten für den Einsatz unter normalen häuslichen Bedingungen, da er zum Schutz von Verbrauchern dient, die variable sinusförmige Harmonische essen.

Geräte vom Typ A werden in solchen Schaltkreisen verwendet, in denen die Last durch Abschneiden eines Teils der Sinuskurve eingestellt wird, beispielsweise durch Ändern der Drehzahl von Elektromotoren durch Thyristor- oder Triac-Spannungswandler.

Geräte vom Typ B arbeiten effektiv, wenn elektrische Geräte verwendet werden, und erfordern die Verwendung von Strömen verschiedener Formen. Meist werden sie in Industrieanlagen und in Labors installiert.

Es ist anzumerken, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Elektrogeräte mit transformatorloser Leistung dramatisch zugenommen hat. Fast alle PCs, Fernseher und Videorecorder verfügen über Schaltnetzteile. Die neuesten Modelle von Elektrowerkzeugen sind mit Thyristorsteuerungen ohne Trenntransformator ausgestattet. Weit verbreitet sind verschiedene Leuchten mit Thyristor-Dimmern.

Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines pulsierenden Gleichstromlecks und folglich eines menschlichen Schadens erheblich zugenommen hat, was die Grundlage für die Einführung des Typ-A-FI in die weit verbreitete Praxis war. Ersetzen von FI-Schutzschaltern vom Typ AC durch Typ A.

Das Fehlerstromschutzgerät wird zum Schutz vor Überstrom zusammen mit einem Leistungsschalter an den Betrieb angeschlossen. Bei der Auswahl ihrer Werte ist zu berücksichtigen, dass die Maschine mit den Funktionen eines thermischen Auslösers und eines Auslösemagneten ausgestattet ist.

Bei Strömen, die den Nennwert des Leistungsschalters bis zu 30% überschreiten, arbeitet nur die thermische Freigabe, jedoch mit einer Auslöseverzögerung von etwa einer Stunde. Während dieser Zeit ist der FI-Schutzschalter übermäßigen Belastungen ausgesetzt und kann durchbrennen. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, seinen Wert eins mehr als den der Maschine zu verwenden.

Vermarkter von Herstellern für Werbezwecke begannen, RCDs die Funktion zu geben, den angeschlossenen Stromkreis vor Überlastungen und Überströmen von Kurzschlüssen zu schützen. Der Elektriker muss jedoch verstehen, dass dies ein anderes Gerät ist, das als Differenzialautomat bezeichnet wird.


Differenzsollwert

Die Auswahl eines FI für den Leckbegrenzungsstrom ist wichtig, da er Sicherheitsbedingungen bietet. Geräte, die in feuchten Räumen betrieben werden, müssen an Fehlerstromschutzschalter mit einer Einstellung von 10 mA angeschlossen werden. Für Wohnumgebungen reicht es aus, eine Nennleistung von 30 mA zu wählen.

Der Schutz von Gebäuden vor Feuer aufgrund einer Verletzung der Isolierung der Verkabelung wird durch den Betrieb eines Differentialorgans gewährleistet, das je nach Ausführung und Material der Struktur auf 100 oder 300 mA konfiguriert ist.

Alle UZO-Geräte können in zwei bedingte Gruppen unterteilt werden:

1. mit der Fähigkeit, die Einstellungen des Differentialkörpers anzupassen;

2. ohne Einstellungen.

Die Korrektur von Geräten der ersten Gruppe kann durchgeführt werden:

  • diskret;

  • reibungslos.

Eine Regulierung der differentiellen Organreaktion bei Haushaltsgeräten ist jedoch nicht erforderlich. Es wird durchgeführt, um die Probleme spezieller elektrischer Anlagen zu lösen.


Anzahl der Pole

Da der RCD die durch das Differentialorgan fließenden Ströme vergleicht, stimmt die Anzahl der Pole des Geräts mit der Anzahl der stromführenden Leiter überein.

In einigen Fällen ist es möglich, ein vierpoliges Fehlerstromgerät für den Betrieb in einem Zweidraht- oder Dreileiternetzwerk zu verwenden. In diesem Fall müssen die freien Phasenpole in Reserve bleiben. Das Gerät wird seine Funktionen ausführen und seine eigenen Fähigkeiten nicht vollständig, sondern teilweise realisieren, was wirtschaftlich nachteilig ist.

Vierpoliger FI in einem Zweidrahtkreis

Diese Methode wird für den Notfallaustausch eines fehlerhaften Geräts oder während der Installation eines einphasigen Netzwerks verwendet, das in Kürze aus drei Phasen in Betrieb genommen wird.

Installationsmethode RCDs werden in verschiedenen Fällen für die feste Montage in elektrischen Leitungen oder mit der Möglichkeit der Verwendung als tragbares Gerät mit einem flexiblen Verlängerungskabel hergestellt.

Geräte mit Din-Rail-Montage werden in Schalttafeln installiert, die sich im Eingangsbereich oder in der Wohnung befinden.

RCD-Gehäuse für verschiedene Anwendungen in elektrischen Anlagen

Die in die Wand eingebaute RCD-Buchse gewährleistet die Sicherheit einer Person bei Verwendung eines daran angeschlossenen elektrischen Geräts.

Ein RCD-Stecker, der über ein Kabel mit einem problematischen Gerät verbunden ist, schützt es, wenn es an Orten mit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen verwendet wird.


Nennspannung

In einem einphasigen Netz verwendete Fehlerstromschutzschalter sind bei einer Betriebsspannung von 230 Volt und in einem dreiphasigen Netz von 400 Volt erhältlich.


Zusätzliche Funktionen

Die Fähigkeit von FI-Schutzschaltern, eine Person vor elektrischem Strom zu schützen, wird von den Herstellern ständig verbessert. Sie bieten diesen Geräten immer mehr Möglichkeiten, verbinden zusätzliche Elemente und Zubehörteile mit ihnen und schaffen Gehäuse mit unterschiedlichem Schutz gegen Umwelteinflüsse.

Beispielsweise sind Vorrichtungen bekannt, die aufgrund des Betriebs des eingebauten Varistors gegen Stoßspannungen beständig sind und die in solchen Situationen Leckströme abschalten.

Siehe auch auf i.electricianexp.com:

  • So unterscheiden Sie elektronische RCD und elektromechanische: Geräteeigenschaften ...
  • Schemata zum Anschließen von FI-Schutzschaltern und Differentialmaschinen
  • So überprüfen Sie die Differentialmaschine und den FI
  • Erdung und Erdung - was ist der Unterschied?
  • Was soll ich wählen? RCD oder Differential Automatic

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    Kommentare:

    # 1 schrieb: | [Zitat]

     
     

    Bitte sagen Sie mir, wie RCD trotzdem vor Feuer schützt. Ich führte ein Experiment durch, dessen Kern wie folgt ist: Ich habe zwei Heizungen mit einem Gesamtstrom von etwa 12 A an die Drähte mit kleinem Querschnitt (von den Lautsprechern) angeschlossen, wodurch die Drähte geraucht wurden und natürlich Feuer fingen. Zwei RCDs nahmen an dem Experiment teil und keiner von ihnen funktionierte. Als die Isolierung schließlich durchgebrannt war, trat ein Kurzschluss auf und alle automatischen Geräte funktionierten, und die Drähte brannten weiter. Es stellt sich heraus, dass der RCD in keiner Weise vor Feuer schützt und es sich nur um einen Mythos und eine Werbekampagne handelt, die darauf abzielt, Geld zu verschwenden? Selbst wenn ein kleines Kind mit zwei Nägeln in eine Steckdose klettert und die Kinder dies können, schützt der FI nicht!

     
    Kommentare:

    # 2 schrieb: Mahmud | [Zitat]

     
     

    Gogi, Ihrer Erfahrung nach konnte der FI nicht funktionieren, er schützt nicht vor Überlastung, dafür gibt es einen Leistungsschalter. Wenn Sie nun einen lokalen Isolationsschaden zwischen dem Arbeitsnullpunkt und dem Schutznullpunkt simulieren würden, würde der FI funktionieren. Und wenn Ihr Kind, Gott bewahre es, dies mit einer Steckdose tut, wird es zusammen mit den Nägeln durch eine nicht haltende Spannung von 0,22 kV von dieser zurückgewiesen.

     
    Kommentare:

    # 3 schrieb: Nikolay | [Zitat]

     
     

    MahmudMenschen neigen dazu, mit Konzepten zu arbeiten, die sie nicht verstehen, nicht einmal versuchen, das Wesentliche zu verstehen, sondern bereits Experimente durchführen und falsche Schlussfolgerungen ziehen. In Bezug auf den angesehenen Gogi muss man vor dem Aufbau von Feldversuchen theoretisch auf die Frage vorbereitet sein, dann verschwinden viele Fragen im Erfahrungsprozess von selbst.

     
    Kommentare:

    # 4 schrieb: Aslan | [Zitat]

     
     

    Nikolay,
    und doch, was ist los Gogi? Warum funktionierte der Auslaufschutz dennoch nicht? Was verstand Gogi theoretisch nicht?

     
    Kommentare:

    # 5 schrieb: | [Zitat]

     
     

    Nikolay, und Gogi ist falsch, weil es keinen Stromverlust zur Erde gab. Ein Feuer kann auf beliebige Weise mit Streichhölzern, einem Feuerzeug, einer Teleskoplinse oder einem Flammenwerfer erzeugt werden. Leider ... in diesem Fall wird der RCD auch seinem Namen "Feuer" nicht gerecht.

    Der UZO ist zum Schutz vor Feuer durch Erwärmung ausgelegt, das durch unbefugten Durchgang von elektrischem Strom durch einen Stromkreis verursacht wird, der versehentlich durch eine Verletzung der Isolierung der elektrischen Verkabelung zum Erdungskreislauf entstanden ist. Dies ist nur einer der häufigsten Fälle von Schäden an den dielektrischen Eigenschaften von Kabelprodukten.

    Gogi, der solche Experimente durchführt, muss über seine eigene Sicherheit nachdenken und die Ausrüstung durch Schutzvorrichtungen mit Strom versorgen.

     
    Kommentare:

    # 6 schrieb: | [Zitat]

     
     

    Bei der Arbeit stoße ich auf defekte Ouzo. Es kommt jedoch vor, dass der Uzo die Maschine von der eingebauten Taste trennt und bei der Überprüfung mit meiner Sonde nicht einmal daran denkt. Die Schaltung ist einfach: Durch einen Widerstand von 10 Kiloohm und 2 Watt Leistung werden zwei LEDs nacheinander entgegengesetzt parallel / eine direkt in die entgegengesetzte Richtung verlötet. Eine rote eine andere grüne LED. Mit dieser Sonde, die nicht von mir erfunden wurde, sondern einmal in einem sowjetischen Geschäft verkauft wurde, können Sie die einphasige und auch konstante Zwischenphasenspannung von 9-12 Volt sicher überprüfen. Darüber hinaus zeigt eine der LEDs die Polarität an. Das Interessanteste ist jedoch, dass etwa 50 Milliampere Strom benötigt werden. Und wir verbinden ein Ende mit dem Boden mit dem anderen, wir fühlen den Ausweg aus dem Ouzo oder Differentialautomaten. Wenn die Maschine 30 mA hat, wird sie sofort heruntergefahren. Diese sind in Wohnungen untergebracht. Auf diese Weise ist es viel offensichtlicher, die Funktion des Differentials und des Ouzos zu überprüfen als die Taste, obwohl sich im Inneren fast der gleiche Stromkreis befindet.Außerdem können Sie durch die Steckdosen gehen und direkt überprüfen, wie der Ouzo funktioniert. Ich benutze dieses Ding seit ungefähr 1990. Außerdem zeigt es keine Interferenzen. Ich rate allen. !!!

     
    Kommentare:

    # 7 schrieb: Oleg Kovalchuk | [Zitat]

     
     

    Wladimir Jaroslawitsch,
    Hier bot ich eine sehr demonstrative Demonstration mit der Schaffung eines echten Bodenlecks an, wenn der RCD funktionieren sollte. Wenn es auf seinen Knopf reagiert, aber nicht auf die Sonde - Ehe. Aber nur mit einer solchen Nennleistung kann in einem 220-V-Netzwerk kein Strom von 50 mA erhalten werden. Eine einfache Arithmetik sagt Ihnen weniger als 30 mA.

    RCD 30 funktioniert möglicherweise nicht!

     
    Kommentare:

    # 8 schrieb: Anatoly | [Zitat]

     
     

    AlexeyNicht jeder FI-Schutzschalter, sondern nur ein FI-Schutzschalter vom elektromechanischen Typ schützt vor Feuer, und ein FI-Schutzschalter von 100 oder 300 Milliampere ist vor einem Brand geschützt, der durch Leckströme von einem Phasenleiter zur Erde oder einem Schutzleiter (der häufigste Fall) verursacht wird, sondern ein FI-Schutzschalter vom elektromechanischen Typ 10 und 30 Milliampere schützen vor Feuer infolge von Leckströmen zwischen Phasen oder zwischen Phase und Neutralleiter. In diesem Fall ist ein Leckstrom von 50 Milliampere oder mehr für einen Brand ausreichend. Erstens tritt anstelle einer lokalen Schwächung oder Beschädigung der Isolierung aus irgendeinem Grund ein lokal ausreichend starker Leckstrom auf, der eine leitende Brücke für den Leckstrom organisiert und daher als Nachlaufleckstrom bezeichnet wird. Ferner brennt der Nachführleckstrom durch die Isolierung und entzündet eine Schwellichtbogenentladung in der Isolierung. Im Moment der Zündung der Entladung tritt ein scharfer Leckstrom des Nachlaufleckstroms auf, der Leckstromimpuls hat eine steile Vorderkante und ein RCD vom elektromechanischen Typ reagiert darauf, wofür nicht nur der Absolutwert des Stroms wichtig ist Leckage, aber auch seine Wachstumsrate, ein Kondensatorteiler ist zu diesem Zweck im Stromkreis der RCD-Spule installiert, der als integrierende Verbindung für Leckströme dient, er kann aufgrund der geringen eine lange Ladung für eine lange Zeit ansammeln und Leckage und kann sehr schnell die Ladung aufgrund der Besetzung des Leckstroms ansammeln, wird der RCD in beiden Fällen ausgelöst.