Категорије: Аутомати и РЦД
Број прегледа: 68839
Коментари на чланак: 8

Врсте и типови РЦД-а

 

Врсте и типови РЦД-аПрекидачи заостале струје спашавају људе од електричних повреда уклањањем напона са ожичења када кроз њега прођу струје цурења. Невидљива и неконтролисана кршења изолационог слоја могу нанети огромну штету нашим животима и имовини. Стога такве заштите постепено добијају све већу популарност међу становништвом.

Произвођачи производе ове уређаје са прилично великим асортиманом и дају им различите електричне карактеристике које оптимално одабиру уређаје за специфичне радне услове сваког ожичења.

До извршених функција РЦДукључују:

1. укључивање потрошача, напајаних од уређаја, под напоном;

2. поуздан пренос израчунате струје оптерећења без лажних позитивних вредности;

3. искључење потрошача под оптерећењем у нормалним условима;

4. искључење напајања из управљаног круга када се постигне критична разлика између струја које улазе и излазе из уређаја.

Задатак РЦД-а приказан у четвртом параграфу предвиђа:

  • заштита лица од пада струје електричне струје електричне инсталације;

  • спречавање узрока пожара због неправилности у ожичењу.


РЦД нема могућност искључивања вишка струје која пролази кроз њега, а сам по себи може пропасти ако дође до тога. Из тог разлога се користи у комбинацији са прекидачем склопљеним са овом функцијом.

Појединачни уређај који комбинује функције РЦД-а и прекидача се назива диференцијална машина.

Да би обичан потрошач могао да разуме различите моделе прекидача заостале струје, створен је систем класификације који се заснива на таквим карактеристикама као што су:

  • начин деловања;

  • максимална дозвољена струја која тече кроз уређај;

  • тачка диференцијала и могућност његовог регулирања;

  • број полова;

  • начин инсталације;

  • радни напон.


Начин деловања

Постоје УЗО дизајни који имају помоћно напајање које обезбеђује електронско коло или оне без којих због електромеханичког дизајна.

Електромеханички и електронски РЦД

Рад РЦД-а на електронским компонентама зависи од присуства напона у мрежи. Да искључим тренутни цурење Потребна је логичка снага са уграђеним појачалом. Из тог разлога се такви уређаји сматрају мање поузданим: они, по правилу, неће моћи да испуне своје заштитне функције у случају нулта пробоја, када постоји случај проласка фазног потенцијала кроз људско тело.

Ова опција је приказана на слици: напајање не прима мрежни напон, а фаза кроз пропадање изолације на кућишту веш машине пролази кроз жртву на земљу. Заштитна функција се не може извршити због дизајнерских карактеристика уређаја.

Електронски РЦД у двожилној мрежи

Електромеханички РЦД-ови покрећу се директно из струје цурења, користећи не електричну енергију опскрбне мреже, већ потенцијал преднапуњене механичке опруге. Стога, када се појави слична ситуација, они обављају своју заштитну функцију.

На слици је приказан најтежи случај рада електромеханичког РЦД-а спојеног на двожилни круг.

Електромеханички РЦД у двожилној мрежи

У почетном тренутку појаве квара, струја цурења ће проћи кроз људско тело, али ће, након кратког времена потребног за рад електромеханичких уређаја, фазни потенцијал бити уклоњен из круга.

Пошто је овај временски период краћи од периода почетка срчане фибрилације, може се сматрати да је заштитна функција електромеханичког РЦД-а у овом случају испуњена.

Сасвим је природно да ако се у размотреним примерима тело веш машине споји на ПЕ-проводник, тада:

  • Ни електронско коло обично неће радити;

  • електромеханички уређај ће искључити фазу у тренутку прекида изолације и то ће у потпуности спречити пролазак струје кроз људско тело.



УЗО-Д

Имајте на уму да приликом описивања могућности одвајања струја цурења са електронским РЦД-ом врши се додатак „по правилу“. То је због чињенице да су сада произвођачи узели у обзир недостатке претходних дизајна и покренули производњу уређаја са напајањем који обезбеђују рад уређаја када се напон уклони с њега.

Такви РЦД-ови су обележени словом "Д" и означавају "РЦД-Д". Могу искључити напон када нема напајања:

  • са заданим временским кашњењем;

  • или без ње.

Уједно су обдарени способношћу:

  • извршити аутоматско поновно затварање (АР) круга под оптерећењем при поновном успостављању напона;

  • забрана затварања.

УЗО-Д може бити обдарен условима селективног рада потребним за уређаје који користе аутоматску резерву напајања (АТС) када нестане главни далековод. Такви уређаји су обележени словима С и Г.

Они се разликују у трајању одложеног одговора. РЦД-Д типа С има дуже време од типа Г.

Табела стандардних вредности времена активирања и неискључивања током рада РЦД због појаве диференцијалне струје према ГОСТ П 51326.1-99 представљена је сликом.

РЦД пута

Да бисте упоредили ове вредности, можете користити графиконе креиране за РЦД општег типа са диференцијалном струјом од 30 мА и типом С искљученим - 100 мА.

Распореди времена путовања РЦД-а

Уређаји типа Г раде са одговорним временом од 0,06 до 0,08 секунди.

РЦД типови С и Г омогућавају да се осигура принцип селективности за формирање каскадних заштитних кола са неприхватљивим струјама цурења и стварање алгоритма за одређену секвенцу искључивања за потрошаче.

Други начин да се осигура селективни рад таквих уређаја је избор или подешавање диференцијалног органа.


Струја оптерећења која пролази кроз РЦД

На случају сваког уређаја и у техничкој документацији означава се вредност називне радне струје уређаја и заштићених потрошача у складу са којим се бира дизајн. Овај нумерички израз увек одговара броју називних струја електричне опреме.

Примери ознака на РЦД-у

Сваки РЦД се производи за обраду струје одређеног таласног облика. Да би се та карактеристика назначила, слова и / или графичке слике врсте уређаја израђују се директно на кућишту.

Врсте РЦД према облику радне струје

РЦД-ови типа А и АЦ реагирају и на споро повећање диференцијалне струје и на брзу, степенасту промену. Штавише, тип звучника је најприкладнији за употребу у уобичајеним кућним условима, јер је дизајниран да заштити потрошаче који једу променљиве синусоидне хармонике.

Уређаји типа А се користе у оним шемама где се оптерећење прилагођава одсецањем дела синусоида, на пример, променом брзине ротације електромотора помоћу тиристора или тројанских претварача напона.

Уређаји типа Б ефикасно делују тамо где се користи електрична опрема, захтевајући коришћење струја разних облика. Најчешће се инсталирају у индустријским постројењима и у лабораторијама.

Треба напоменути да се последњих година драматично повећао број електричних уређаја са без трансформаторским напајањем. Скоро сви лични рачунари, телевизори, видео рекордери имају прекидачке напоне, сви најновији модели електричних алата опремљени су тиристорским командама без изолационог трансформатора. Широко се користе различите лампе са тиристорским диммерима.

То значи да се вероватноћа пулсирајућег истјецања истосмерне струје, а самим тим и повреда људи, значајно повећала, што је била основа за увођење РЦД типа А у широку праксу. У европским земљама, у складу са захтевима електричних стандарда, последњих неколико година је свеприсутно. замена РЦД-а типа АЦ типа А.

Уређај заостале струје повезан је са радом заједно с прекидачем ради заштите од прекомерне струје. Бирајући њихове вредности, треба имати на уму да је машина обдарена функцијама топлотног отпуштања и магнетног искључивања.

При струји која прелази називну вредност прекидача до 30%, дјелује само термичко ослобађање, али са кашњењем искључења од око сат времена. Све то време РЦД ће бити изложен превеликим оптерећењима и може изгорети. Из тог разлога, пожељно је да се његова вредност користи више од вредности машине.

Произвођачи маркета у рекламне сврхе почели су давати РЦД-има функцију заштите повезаног електричног круга од преоптерећења и превеликих струја кратких спојева. Међутим, електричар мора схватити да се ради о још једном уређају, који се назива диференцијални аутомат.


Диференцијална задата вредност

Избор РЦД-а за струју ограничавања цурења је важан јер пружа безбедносне услове. Уређаји који раде у влажним просторијама морају бити повезани на прекидаче заостале струје са поставком од 10 мА. За стамбена окружења довољно је одабрати оцену од 30 мА.

Заштита зграда од пожара због повреде изолације ожичења обезбеђује се радом диференцијалног органа конфигурисаног на 100 или 300 мА, у зависности од дизајна и материјала конструкције.

Сви УЗО уређаји се могу поделити у 2 условне групе:

1. са могућношћу подешавања поставки тела диференцијала;

2. без подешавања.

Исправљање уређаја прве групе може се извршити:

  • дискретно;

  • глатко.

Међутим, регулација диференцијалног одзива органа за кућне апарате није потребна. Изводи се за решавање проблема посебних електричних инсталација.


Број полова

Пошто РЦД делује упоређујући струје које пролазе кроз диференцијални орган, број полова уређаја подудара се са бројем проводника струје.

У неким је случајевима могуће користити четверополни уређај са заосталом струјом за рад у двожилној или трожилној мрежи. У том случају биће потребно оставити стубове слободне фазе у резерви. Уређај ће обављати своје функције, остварујући сопствене могућности не у потпуности, већ делимично, што је економски неповољно.

Четворополни РЦД у двожилном кругу

Ова метода се користи за хитну замену неисправног уређаја или током инсталације једнофазне мреже, која ће ускоро бити пребачена у рад из три фазе.

Начин инсталације РЦД-ови се производе у различитим случајевима за фиксну уградњу у електрично ожичење или уз могућност употребе као преносиви уређај опремљен флексибилним продужним каблом.

Уређаји монтирани на ДИН-шину уграђени су у електричне плоче које се налазе у улазу или стану.

РЦД кућишта за различите намене у електричним инсталацијама

РЦД утичница уграђена у зид осигурава сигурност особе када користи било који електрични уређај повезан на њега.

РЦД утикач повезан жицом са једним проблематичним уређајем штити га када се користи на местима са различитим условима окружења.


Називни напон

Прекидачи заостале струје који се користе у једнофазној мрежи доступни су на радном напону од 230 волти, а у трофазној мрежи - 400.


Додатне функције

Произвођачи стално побољшавају способност РЦД-а да заштите особу од излагања електричној струји. Овим уређајима пружају све више могућности, на њих спајају додатне елементе и прибор, стварају кућишта са различитим степеном заштите од утицаја околине.

На пример, познати су уређаји који су отпорни на пренапонске напоне услед рада уграђеног варистора и они који у таквим ситуацијама искључују струју цурења.

Погледајте и на електрохомепро.цом:

  • Како разликовати електронски РЦД и електромеханички: карактеристике уређаја ...
  • Шеме за повезивање РЦД-а и диференцијалних машина
  • Како проверити диференцијалну машину и РЦД
  • Уземљење и уземљење - у чему је разлика?
  • Шта одабрати? РЦД или диференцијални аутоматски

  •  
     
    Коментари:

    # 1 написао: | [цитат]

     
     

    Молим вас реците ми како свеједно, РЦД штити од пожара. Провела сам експеримент, чија је суштина следећа: спојио сам два грејача укупне струје око 12 А на жице малог пресека (из звучника), као резултат тога што су жице пушиле и, наравно, запалили се. Два РЦД-а су учествовала у експерименту и ниједан није радио. Када је изолација напокон изгорела, дошло је до кратког споја и сви аутоматски уређаји су радили, а жице су и даље гореле. Испада да РЦД ни на који начин не штити од пожара и да је то само мит и рекламна кампања чији је циљ расипање новца? Чак и ако се мало дете попне у утичницу са два нокта, а деца то могу, онда РЦД неће заштитити!

     
    Коментари:

    # 2 написао: Махмуд | [цитат]

     
     

    Гоги, по вашем искуству, РЦД не може радити, не штити од преоптерећења, за то постоји прекидач. Ако бисте симулирали локално оштећење изолације између радне нуле и заштитне, РЦД би радио. А ако ваше дете, не дај Боже, то уради са утичницом, одбиће га заједно са ноктима напоном од 0,22 кВ који не држи.

     
    Коментари:

    # 3 написао: Николаи | [цитат]

     
     

    Махмуд, људи имају тенденцију да раде са концептима у којима не разумеју, чак и не покушавају да разумеју суштину, већ већ праве експерименте и изводе лажне закључке. Што се тиче угледног Гогија, пре постављања експеримената на терену треба се теоретски припремити за питање, тада ће многа питања у процесу искуства нестати сама од себе.

     
    Коментари:

    # 4 је написао / ла: Аслан | [цитат]

     
     

    Николаи,
    а ипак, шта није у реду Гоги? Зашто, ипак, заштита од цурења није радила? Шта Гоги у теорији није разумео?

     
    Коментари:

    # 5 написао: | [цитат]

     
     

    Николаи, а Гоги је у криву зато што није дошло до цурења струје на земљу. Пожар се може створити на било који начин користећи на пример шибице, упаљач, сочиво телескопа или запаљивач. Јао ... у овом случају РЦД такође не испуњава своје име "ватра".

    УЗО је дизајниран да заштити од пожара насталог грејањем изазваним неовлашћеним проласком електричне струје кроз струјни круг који је случајно настао услед кршења изолације електричне инсталације у уземљивачком кругу. Ово је само један од најчешћих случајева оштећења диелектричних својстава кабловских производа.

    Гоги, изводећи такве експерименте, потребно је размишљати о својој безбедности и напајању опреме заштитним уређајима.

     
    Коментари:

    # 6 написао: | [цитат]

     
     

    На послу наилазим на неисправно узо. Али догађа се да се чини да се машина аутоматски одваја од уграђеног дугмета, али кад проверим са мојом сондом, не пада на памет. Круг је једноставан - кроз отпорник снаге 10 кило-охма и 2 вата снаге две ЛЕД-ове су континуирано лемљене у супротној паралели / једна директно друга у супротном смеру /. Једна црвена друга зелена ЛЕД. Са овом сондом, коју ја нисам измислио, а која је некада продавана у совјетској продавници, можете сигурно проверити међуфазни напон, једнофазни, а такође константан од 9-12 волти. Штавише, један од ЛЕД-ова ће показати поларитет, али најзанимљивије је да му је потребно око 50 миљама. И повежемо један крај са тлом другим, осећамо излаз из оузо или диференцијалног аутомата. Ако је машина 30 мА, она ће се одмах угасити. Стављају се у апартмане. На овај начин је много очигледније проверити рад диференцијала и узоза него дугмета, мада је унутра готово исти круг.Поред тога, можете проћи кроз отворе и директно провјерити како оузо функционира. Ову ствар користим отприлике од 1990. године. Поред тога, не показује сметње. Саветујем свима. !!!

     
    Коментари:

    # 7 написао: Олег Ковалцхук | [цитат]

     
     

    Владимир Иарославицх,
    Овде сам понудио врло показну демонстрацију уз стварање стварног цурења до темеља, када РЦД треба да функционише. Ако одговори на његово дугме, али не одговори на сонду - брак. Али само са таквом оценом, нема шансе да се струја од 50мА добије у мрежи 220В, једноставна аритметика вам говори мање од 30мА.

    РЦД 30 можда неће радити!

     
    Коментари:

    # 8 је написао / ла: Анатолиј | [цитат]

     
     

    Алекеи, не сваки РЦД, већ само РЦД електромеханичког типа, штити од пожара, а РЦД од 100 или 300 милиампера је заштићен од пожара који настаје због струје цурења из фазног водича у земљу или заштитног водича (најчешћи случај), али РЦД електромеханичког типа 10 и 30 милиампера штите од пожара проузрокованих струјама цурења између фаза или између фазног и неутралног водича, у овом случају је за пожар довољна струја цурења од 50 милиампера или више. Прво, на месту локалног слабљења или оштећења изолације као резултат неког разлога, појављује се локално довољно снажна струја цурења, која организује проводни мост струје цурења и зато се назива струја праћења цурења. Надаље, струја пропуштања праћења сагорева кроз изолацију и запаљује смрзнути лук у изолацији, у моменту паљења пражњења долази до оштрог цурења струје праћења цурења, правац цурења има стрму водећу ивицу, а РЦД електромеханичког типа реагује на њега, за који није важна само апсолутна вредност струје. цурења, али и његове брзине раста, у овај круг инсталира се кондензаторски раздјелник, који служи као интегрирајућа карика струје цурења, може дуготрајно акумулирати мали набој због мале и цурење, а врло брзо може да акумулира наелектрисање због цаст на цурења струје, РЦД се активира у оба случаја.