- Het werkingsprincipe van de aardlekschakelaar (UZO-D)
- Werkingsprincipe
- Voorbeelden van het gebruik van het apparaat in het dagelijks leven
- Volledige decodering van markeringswaarden
- Redenen voor automatische uitschakeling van de aardlekschakelaar
- Het werkingsprincipe van het apparaat:
- Het doel van de RCD
- keuzes
- Extra RCD-functies
- Vermogensberekening voor aardlekschakelaar
- Berekeningsvermogen voor een eenvoudig circuit met één niveau
- We berekenen het vermogen voor een circuit met één niveau met verschillende beveiligingsapparaten
- We berekenen het vermogen voor een circuit met twee niveaus
- RCD vermogenstabel
- Opstelling, fabrikanten en prijzen van aardlekschakelaars
- Het werkingsprincipe van de aardlekschakelaar
- aardlekschakelaar kenmerken:
- Hoe kwaliteitsbescherming te bieden?
- Aan het einde
- Soorten aardlekschakelaars en difavtomatov door de aard van de lekstroom
- RCD-aansluitschema, RCD-aanduiding op het schema, eenfasig en driefasig RCD-aansluitschema
- Aardlekschakelaars
- RCD rekenvoorbeeld
- Aardlekschakelaar aansluitschema
- Aardlekschakelaar in het appartement
- Conclusies en nuttige video over het onderwerp
Het werkingsprincipe van de aardlekschakelaar (UZO-D)
De werking van de RCD-D is gebaseerd op het fixeren van de lekstroom naar de "aarde" en het uitschakelen van het netwerk wanneer deze verschijnt. Het feit van lekkage wordt gedetecteerd door het verschil tussen de stromen: de aardlekschakelaar verlaten en ernaar terugkeren via de nulleider.
Als het netwerk in orde is, zijn ze even groot maar tegengesteld in richting.Wanneer er bijvoorbeeld een lek optreedt, raakt een persoon een draad aan, een deel van de stroom gaat door zijn lichaam "naar de grond" langs een ander circuit, en als gevolg daarvan zal de stroom die via de nulleider naar de aardlekschakelaar terugkeert minder zijn dan de uitvoer.
Dezelfde situatie doet zich voor als de isolatie wordt verbroken in een elektrisch laadapparaat en de behuizing of een ander onderdeel onder spanning staat. Een persoon die ze raakt, zal een extra circuit "naar de grond" creëren, een deel van de stroom zal er doorheen gaan en de balans zal worden verstoord (deze situatie wordt weergegeven in de afbeelding).
Het verschil tussen de uitgaande en inkomende stromen wordt gedetecteerd door een transformator met een kern in de vorm van een ring. De fasegeleider en nulleider gaan erin en dienen als primaire wikkeling. De secundaire wikkeling is verbonden met een actuator die de contacten opent.
Natuurlijk, als de isolatie is beschadigd, kan een vertakt circuit worden gevormd zonder de "deelname" van een persoon, maar in dit geval zal de aardlekschakelaar ook werken en het netwerkgedeelte beschermen tegen gevaarlijke gevolgen (bijvoorbeeld verwarming en brand) . Het symbool "T" in de afbeelding geeft een knop aan die een apparaattestcircuit bevat - RCD-D zou moeten werken wanneer erop wordt gedrukt.
Hetzelfde principe wordt gebruikt voor driefasige beveiligingsapparaten, maar daarin verschijnt de differentiële stroom in de secundaire wikkeling niet alleen tijdens lekkage, maar ook tijdens "fase-onbalans" (ongelijkmatig verdeeld tussen de fasen van de belasting), daarom, er zijn extra circuits ontwikkeld die de werking uitsluiten vanwege schendingssymmetrie.
Werkingsprincipe
Om het netwerk te beschermen tegen kortsluiting, worden stroomonderbrekers gebruikt, die altijd samen met de aardlekschakelaar moeten worden geïnstalleerd
Netspanning wordt aan elektrische apparaten geleverd via twee draden, waarvan één neutraal en de tweede fase.De nuldraad is verbonden met de aarde en de fasedraad heeft een wisselspanning van 220 V. Tijdens normaal bedrijf van de apparatuur vloeit een stroom van dezelfde grootte in elke draad, maar in een andere richting.
Als een persoon een naakte fasedraad aanraakt, begint er een stroom door zijn lichaam te stromen, dat zich dichter bij de grond bevindt. Deze stroom wordt lekstroom genoemd. In de fasedraad neemt de totale stroom onmiddellijk toe met de waarde van de lekstroom en in de nulstroom blijft deze op hetzelfde niveau.
De aardlekschakelaar vangt met behulp van een differentiële transformator het ontstane verschil op en verbreekt onmiddellijk de netwerkcontacten. Het afsluiten gebeurt heel snel, in een fractie van een seconde, en er is geen kritieke nederlaag.
Dergelijke aardlekschakelaars worden "beschermend type" genoemd en zijn beschikbaar voor verschillende lekstromen: 6, 10, 30 mA. Voor normale gebouwen bieden 30 mA-apparaten betrouwbare menselijke bescherming. In ruimtes met verhoogd gevaar (badkamers, vochtige kelders) zijn apparaten met een lagere lekstroom meer geschikt.
Lekstromen ontstaan in de loop van de tijd en in de bedrading als gevolg van de verslechtering van de isolatie. Ze kunnen aanzienlijke niveaus bereiken, vooral in grote huizen met een gedistribueerd elektriciteitsnet, en brand veroorzaken. Om brand te voorkomen, wordt een aardlekschakelaar van 100-300 mA geïnstalleerd, die ze "brandbestrijders" noemen.
Er moet rekening mee worden gehouden dat al deze apparaten alleen reageren op het optreden van een lekstroom. Ze beschermen het netwerk niet tegen kortsluiting, omdat er tijdens een kortsluiting geen stroomonbalans is in de nulleider en fasegeleiders, hoewel deze duizenden keren onaanvaardbaar toeneemt. Om het netwerk tegen kortsluiting te beschermen, worden stroomonderbrekers gebruikt, die altijd samen met de aardlekschakelaar moeten worden geïnstalleerd.
Voorbeelden van het gebruik van het apparaat in het dagelijks leven
Het eerste, sprekende voorbeeld is het geval bij schade aan de elektrische bedrading.Hier is een voorbeeld met een wasmachine:
- De isolatie bij de fase is beschadigd, de draad raakte de behuizing. Het apparaat blokkeert direct elektriciteit.
- De stroom die door het elektrische circuit ging, ging naar het appartement, maar keerde niet terug. Het beschermingsblok wordt onmiddellijk geactiveerd omdat het de controle over de stroom heeft verloren.
- De stroom ging in dit geval door de aarddraad in het schild, waarbij het beveiligingsapparaat werd omzeild, het systeem reageerde op het verschil in inkomende en uitgaande stromen.
Laten we een ander voorbeeld beschrijven, dit is onzorgvuldig omgaan met elektrische bedrading:
- Er zijn gevallen tijdens reparatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld het boren van een muuroppervlak.
- Een onervaren meester laat zijn voet op de radiator rusten, terwijl hij in de fasebedrading valt.
- Stroom door zo'n circuit laten lopen kan een persoon raken en hartfalen veroorzaken.
- Bij aanwezigheid van een aardlekschakelaar wordt de spanning zeer snel uitgeschakeld en zijn er geen problemen. Een persoon kan worden geëlektrocuteerd, maar niet tot de dood.
Volledige decodering van markeringswaarden
Zonder mankeren is de naam van het ontwikkelaarsbedrijf aanwezig op de behuizing van het apparaat. Daarna volgt een gestandaardiseerde markering met een serienummeraanduiding.
Om de afkorting te ontcijferen, gebruiken we het volgende voorbeeld 00-:
- – beschermende uitschakelinrichting;
- – prestatieformaat;
- 00 - numerieke of alfanumerieke aanduidingen van de reeks;
- – aantal polen: 2 of 4;
- - kenmerken per type lekstroom: AC, A en B.
Ook worden hier de nominale parameters van het apparaat aangegeven, waaraan u bij het kiezen speciale aandacht moet besteden.Afkorting decodering: 1 - merk; 2 – apparaattype; 3 – selectieve kijk; 4 - naleving van Europese normen; 5 - nominale bedrijfsstroom en instelling; 6 - maximale wisselspanning; 7 - nominale stroom die het apparaat kan weerstaan; 8 - differentieel maken en breken capaciteit; 9 - bedradingsschema; 10 – handmatige prestatiecontrole; 11 - markering van de schakelaarpositie
Afkorting decodering: 1 - merk; 2 – apparaattype; 3 – selectieve kijk; 4 - naleving van Europese normen; 5 - nominale bedrijfsstroom en instelling; 6 - maximale wisselspanning; 7 - nominale stroom die het apparaat kan weerstaan; 8 - differentieel maken en breken capaciteit; 9 - bedradingsschema; 10 – handmatige prestatiecontrole; 11 - markering van de schakelaarpositie
De maximale parameters waarvoor de apparaten zijn ontworpen zijn: spanning Un, stroom In, verschilwaarde van de openingsstroom IΔn, in- en uitschakelvermogen Im, schakelvermogen bij kortsluiting Icn.
De belangrijkste markeringswaarden dienen zo te worden geplaatst dat ze ook na installatie van het toestel zichtbaar blijven. Sommige parameters kunnen aan de zijkant of op het achterpaneel worden aangebracht, alleen zichtbaar vóór de installatie van het product.
Uitgangen die alleen bedoeld zijn om een nuldraad aan te sluiten, worden aangegeven met het Latijnse symbool "N". De uitgeschakelde modus van de aardlekschakelaar wordt aangegeven door het symbool "O" (cirkel), de ingeschakelde modus wordt aangegeven door een korte verticale lijn "I".
Niet elk product is gelabeld met optimale omgevingstemperaturen.In die modellen met een symbool betekent dit dat het bedrijfsmodusbereik van -25 tot + 40 ° C is, als er geen symbolen zijn, betekent dit standaardindicatoren van -5 tot +40 ° .
Redenen voor automatische uitschakeling van de aardlekschakelaar
Voordat u doorgaat met de reparatie, is het de moeite waard om erachter te komen waarom werkt de aardlekschakelaar?. Er kunnen verschillende redenen zijn voor dit fenomeen, en het is van hen dat de methode en de kosten van reparaties afhangen.
- Stroomlekkage in het netwerk. Dit probleem komt vaak voor in gebouwen met oude bedrading. De isolerende coating verliest na verloop van tijd zijn elasticiteit, barst en de bedrading komt op sommige plaatsen vrij. Als de bedrading onlangs is gelegd, is het de moeite waard om de kwaliteit van de draadverbinding te controleren. Soms kan een per ongeluk ingeslagen spijker de isolatielaag breken.
- Storing in het apparaat waarop de aardlekschakelaar is aangesloten. Onder de schade is de meest voorkomende storing het snoer, de motorwikkeling of het verwarmingselement van de waterverwarmer.
- Installatiefout. Als het apparaat verkeerd is geïnstalleerd, kan de automatisering periodiek zonder reden werken.Voordat u het apparaat installeert, moet u de instructies zorgvuldig bestuderen of de diensten van een specialist gebruiken.
Tijdens de installatie is het belangrijk om geen fouten te maken, anders wordt het apparaat zonder duidelijke reden uitgeschakeld.
Verkeerde apparaatselectie
Bij het kopen van een unit is het belangrijk om rekening te houden met al zijn kenmerken en doel. Het niet naleven van deze parameters kan leiden tot een valse uitschakeling.
Menselijke aanraking op een draad zonder isolatie
In feite is dit apparaat speciaal ontworpen om een persoon in dergelijke situaties te beschermen.
Schade aan het mechanisme zelf.Soms is het triggermechanisme beschadigd en wordt bij de minste trilling een automatische uitschakeling geactiveerd.
Onjuiste plaatsing van het apparaat in de bedrading. Om een dergelijk probleem te voorkomen, is het de moeite waard om het apparaat achter de meter en voor de machine te monteren. Als het huis veel elektrische apparaten met een hoog vermogen heeft, moet u voor elke groep meerdere apparaten gebruiken. Hierdoor kan in geval van storingen de elektriciteit niet door het hele huis worden uitgeschakeld, maar alleen in bepaalde gebieden.
Volgens de regels van de PUE kunnen aarding en werkende nul niet worden gecombineerd
Maar soms houden elektriciens geen rekening met dit verbod. Er kan een kortsluiting van deze twee lijnen optreden, waardoor de aardlekschakelaar automatisch wordt uitgeschakeld.
Tijdens de installatie moeten alle veiligheidseisen in acht worden genomen.
- Weersomstandigheden. Een apparaat dat buiten wordt opgesteld is gevoelig voor vocht. Als gevolg hiervan hoopt vocht zich op in het interne mechanisme, ontstaat er een lek en werkt de machine. Als er kleine stroomlekken in huis zijn, kan bliksem tijdens een onweersbui deze versterken. Dit is ook de reden voor de automatische uitschakeling. Bij zeer lage temperaturen kunnen de microschakelingen van het apparaat defect raken en zal de aardlekschakelaar gewoon niet werken in geval van stroomlekkage.
- Hoge luchtvochtigheid in de kamer. Als ze probeerden de geïnstalleerde bedrading met stopverf te verbergen, moet de elektriciteit na het drogen worden aangesloten, anders werkt de beschermende automatisering mogelijk.
Om de veiligheid te garanderen, moeten alle draden correct zijn aangesloten.
Het werkingsprincipe van het apparaat:
Bij het installeren van een aardlekschakelaar zijn er twee geleiders op aangesloten - werken nul en fase. Als het elektrische apparaat zonder lekkage werkt, moet de stroomsterkte in de geleiders hetzelfde zijn.In noodsituaties, wanneer een stroomlekkage optreedt, wordt het apparaat uitgeschakeld. Als gevolg hiervan is het elektrische apparaat spanningsloos en stopt het met werken. Zo helpt RCD de gezondheid en het leven van gewone gebruikers te behouden.
Aardlekschakelaar beschermt het huis tegen brand en regelt elektrische bedrading en apparatuur tegen lekkage
Alle apparatuur heeft een lichte lekstroom. Maar meestal is het niveau onvoldoende om de menselijke gezondheid te schaden. Alle aardlekschakelaars zijn ingesteld op een elektrisch energieniveau dat een gevaar vormt voor mensen of zal leiden tot een storing van elektrische apparaten.
De snelheid van automatische uitschakeling is zodanig dat een kind dat een spijker in het stopcontact steekt, niet eens ongemak zal ervaren - het apparaat schakelt automatisch de stroom door het hele huis uit.
Na de automatische uitschakeling van het apparaat, is het noodzakelijk om de huidige lekkage te detecteren
Het doel van de RCD
De meeste stroombeveiligingsapparaten (zekeringen, stroomonderbrekers, enz.) beschermen elektrische bedrading en elektrische ontvangers die erop zijn aangesloten tegen overbelastingsstromen en kortsluitingen. Aardlekschakelaars voeren andere functies uit. Afhankelijk van de uitschakelstroom beschermen ze mensen tegen elektrische schokken of voorkomen ze brand.
Elke elektricien weet dat de wisselstroom van de netfrequentie die door het menselijk lichaam stroomt, gevaarlijk wordt voor de gezondheid als de waarde hoger is dan 0,01 ampère. Stromen boven 0,1 A zijn dodelijk. Daarom wordt de drempelstroom (instelling) van de aardlekschakelaar die een persoon beschermt tegen elektrische schokken meestal gekozen uit de nominale waarden van 10 mA of 30 mA. De eerste instelling wordt gebruikt voor vochtige ruimtes, kinderkamers, enzovoort. De instelling van 30 mA geldt voor normale omstandigheden.
Om brand te voorkomen, worden apparaten geïnstalleerd die zijn afgestemd op verschilstromen van meer dan 300 mA.
keuzes
Capacitieve aardlekschakelaars worden beschouwd als de eerste huishoudelijke modellen. Hun werkingsprincipe is vergelijkbaar met dat van een capacitief relais dat reageert op een instelstroom van het reactieve type. Hun gevoeligheid is extreem hoog - een fractie van µA, ze werken vrijwel onmiddellijk en reageren niet op aardingsfactoren. Maar tegelijkertijd reageren ze zeer sterk op interferentie en kunnen ze de oorzaken van een noodsituatie niet onderscheiden.
Differentiële elektromechanische modellen zijn nu populair voor elektrisch werk van verschillende niveaus van complexiteit. Wanneer er een lekkage optreedt, nemen één en de stromen toe, waardoor een magnetische flux ontstaat. Het wordt geboren op het ferriet, wat leidt tot de inductie van de EMF in de tweede wikkeling. De grendel wordt getrokken door een elektromagneet, waardoor de contacten worden geopend.
UZO-DE met betrekking tot elektronische modificaties zijn ook bekend. Ze hebben een sensor en zijn direct in de bedrijfsinstallatie ingebouwd. Dergelijke producten worden gekenmerkt door een hoge gevoeligheid en het vermogen om het circuit te openen als reactie op biasstromen.
En natuurlijk hebben ze een hoge reactiesnelheid. Maar tegelijkertijd zijn hun kosten een orde van grootte hoger dan die van analogen, en elektronica kan falen.
Als je wilt weten hoe je een aardlekschakelaar kiest, dan is het raadzaam om een aantal vragen op te lossen:
- installeer een set aardlekschakelaars en een automatische machine of een afzonderlijk difautomatisch apparaat;
- schat door berekening de benodigde uitschakelstroom op het moment van overbelasting;
- bereken de bedrijfsstroom van het apparaat;
- stel de gewenste lekstroom in.
Extra RCD-functies
Om het leven en de gezondheid van mensen te beschermen, worden apparaten gebruikt die stroomlekkage van 30 mA en 10 mA detecteren.Alle aardlekschakelaars met de hoogste indicatoren bieden geen bescherming voor mensenlevens. Heel vaak worden in meertrapscircuits brandbeveiligings-aardlekschakelaars gebruikt als de eerste beveiligingstrap. Dit zijn brandwerende aardlekschakelaars die zijn ingesteld op lekstroom van 100 mA tot 300 mA.
Ze worden geïnstalleerd in schakelborden op elke verdieping, of in boekhoudborden. Ze vervullen de functie van het beschermen van de ingangskabel en consumentenlijnen die geen afzonderlijke bescherming hebben. Deze apparaten zijn ook extra bescherming in geval van storing van het stroomafwaartse apparaat.
Aardlekschakelaar in schakelbord
Om ervoor te zorgen dat brandblusapparatuur hun functie met succes kan uitoefenen, is het noodzakelijk om apparaten te installeren met een verschillende gevoeligheid voor stroom en ongelijke reactietijden van automatische bescherming.
Vermogensberekening voor aardlekschakelaar
Elk afzonderlijk apparaat heeft zijn eigen drempelstroombelasting, waarbij het normaal zal werken en niet zal doorbranden. Uiteraard moet deze hoger zijn dan de totale stroombelasting van alle apparaten die op de aardlekschakelaar zijn aangesloten. Er zijn drie soorten RCD-verbindingsschema's, voor elk waarvan de berekening van het vermogen van het apparaat anders is:
- Een eenvoudig circuit op één niveau met één beveiligingsapparaat.
- Schema op één niveau met verschillende beveiligingsapparaten.
- Beveiligingscircuit met twee niveaus.
Berekeningsvermogen voor een eenvoudig circuit met één niveau
Een eenvoudig circuit met één niveau wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van één aardlekschakelaar, die na de teller wordt geïnstalleerd. De nominale stroombelasting moet hoger zijn dan de totale stroombelasting van alle aangesloten verbruikers. Stel dat het appartement een boiler heeft met een vermogen van 1,6 kW, een wasmachine voor 2,3 kW, meerdere gloeilampen voor in totaal 0,5 kW en andere elektrische apparaten voor 2,5 kW.Dan is de berekening van de huidige belasting als volgt:
(1600+2300+500+2500)/220 = 31,3 A
Dit betekent dat u voor dit appartement een apparaat nodig heeft met een stroombelasting van minimaal 31,3 A. De dichtstbijzijnde aardlekschakelaar in termen van stroom is 32 A. Het is voldoende, zelfs als alle huishoudelijke apparaten tegelijkertijd zijn ingeschakeld.
Een zo'n geschikt apparaat is de aardlekschakelaar ERA NO-902-126 VD63, ontworpen voor een nominale stroom van 32 A en een lekstroom van 30 mA.
We berekenen het vermogen voor een circuit met één niveau met verschillende beveiligingsapparaten
Zo'n vertakt circuit met één niveau veronderstelt de aanwezigheid van een extra bus in het meterapparaat, van waaruit draden vertrekken en zich in afzonderlijke groepen vormen voor individuele aardlekschakelaars. Hierdoor is het mogelijk om meerdere toestellen te installeren op verschillende groepen verbruikers of op verschillende fasen (met een driefasige netwerkaansluiting). Gewoonlijk wordt een afzonderlijke RCD op de wasmachine geïnstalleerd en worden de rest van de apparaten gemonteerd voor consumenten, die in groepen worden gevormd. Stel dat u besluit een aardlekschakelaar te installeren voor een wasmachine met een vermogen van 2,3 kW, een apart apparaat voor een boiler met een vermogen van 1,6 kW en een extra aardlekschakelaar voor de rest van de apparatuur met een totaal vermogen van 3 kW. Dan zijn de berekeningen als volgt:
- Voor een wasmachine - 2300/220 = 10,5 A
- Voor een ketel - 1600/220 = 7,3 A
- Voor de rest van de apparatuur - 3000/220 = 13,6 A
Gezien de berekeningen voor dit vertakte circuit met één niveau zijn drie apparaten vereist met een capaciteit van 8, 13 en 16 A. Dergelijke aansluitschema's zijn grotendeels van toepassing op appartementen, garages, tijdelijke gebouwen, enz.
Trouwens, als je geen zin hebt om zo'n circuit te installeren, let dan op draagbare aardlekschakelaars die snel tussen stopcontacten kunnen worden geschakeld. Ze zijn ontworpen voor één apparaat.
We berekenen het vermogen voor een circuit met twee niveaus
Het principe van het berekenen van het vermogen van een aardlekschakelaar in een circuit met twee niveaus is hetzelfde als in een circuit met één niveau, met als enige verschil de aanwezigheid van een extra aardlekschakelaar bij de ingang van het appartement, tot aan de meter. De nominale stroombelasting moet overeenkomen met de totale stroombelasting van alle apparaten in het appartement, inclusief de meter. We noteren de meest voorkomende aardlekschakelaars voor stroombelasting: 4 A, 5 A, 6 A, 8 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, enz.
De aardlekschakelaar aan de ingang beschermt het appartement tegen brand en de apparaten die op individuele groepen consumenten zijn geïnstalleerd, beschermen een persoon tegen elektrische schokken. Dit schema is het handigst voor het repareren van elektrische bedrading, omdat u hiermee een apart gedeelte kunt uitschakelen zonder het hele huis uit te schakelen. Als u kabelsystemen in de onderneming moet repareren, hoeft u ook niet alle kantoorpanden uit te schakelen, wat betekent dat er geen enorme uitvaltijd is. Het enige nadeel zijn de aanzienlijke kosten voor het installeren van een aardlekschakelaar (afhankelijk van het aantal apparaten).
Als u een aardlekschakelaar moet kiezen voor een groep machines voor een enkelfasig netwerk, dan kunnen we het ERA NO-902-129 VD63-model adviseren met een nominale stroombelasting van 63 A - dit is voldoende voor alle elektrische apparaten in de huis.
RCD vermogenstabel
Als je erover nadenkt hoe je gemakkelijk en snel een aardlekschakelaar op stroom kunt selecteren, dan helpt onderstaande tabel je daarbij:
Totaal belastingsvermogen kW | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7 | 8.8 | 13.8 | 17.6 | 22 |
Aardlekschakelaar type 10-300 mA | 10 A | 16 A | 25 A | 32 A | 40 A | 64 A | 80 A | 100 A |
Opstelling, fabrikanten en prijzen van aardlekschakelaars
De tabel toont de producten van de meest voorkomende fabrikanten van UDT en toont de marktprijzen die zij aanbieden:
productnaam | Handelsmerk | prijs, wrijven. |
Aardlekschakelaar IEK VD1-63 eenfasig 25A 30 mA | IEK, China | 442 |
Aardlekschakelaar ABB eenfasig 25A 30 mA | ABB, Italië | 536 |
Aardlekschakelaar ABB 40A 30 mA enkelfasig | ABB, Italië | 740 |
Aardlekschakelaar Legrand 403000 eenfasig 25A 30 mA | Polen | 1177 |
Aardlekschakelaar Schneider 11450 eenfasig 25A 30 mA | Schneider Electric, Spanje | 1431 |
Aardlekschakelaar IEK VD1-63 driefasig 63A 100 mA | IEK, China | 1491 |
Automatische schakelaar IEK BA47-29 25A | IEK, China | 92 |
Stroomonderbreker Legrand 404028 25A | Polen | 168 |
Stroomonderbreker ABB S801C 25A enkelpolig | ABB, Italië | 441 |
RCBO IEK 34, driefasig C25 300 mA | IEK, China | 1335 |
Zoals te zien is in de vergelijkende tabel, hangt de prijs van RCD 25A 30 mA (de meest gevraagde op de markt) af van de fabrikant. Dus de prijs van RCD ABB 25A 30 mA is hoger dan die van Chinese tegenhangers, maar lager dan die van fabrikanten als Legrand of Schneider Electric. Rekening houdend met criteria als kwaliteit en kosten, verdient het de voorkeur om een RCD 25A 30 mA van ABB te kopen en kunt u de benodigde stroomonderbreker kopen die in China of Legrand is gemaakt.
Samenvattend deze excursie in de wereld van differentiële stroomapparaten, in het bijzonder de aardlekschakelaar (RCD), zullen we ons concentreren op de belangrijke punten die worden overwogen.
Reeks aardlekschakelaars en stroomonderbrekers vervaardigd door ABB
Een van de meest effectieve manieren om mens en dier te beschermen tegen de schadelijke effecten van elektrische stroom, is de installatie van aardlekschakelaars in het elektriciteitsnet.
De aardlekschakelaar heeft de functie om te reageren op de differentiële lekstroom die optreedt wanneer een persoon in contact komt met een bloot deel van de bedrading of het lichaam van elektrische apparatuur. Het kan onder fasespanning staan als gevolg van schade aan de isolatie van de fasedraad en het contact met de behuizing. Ook reageert de aardlekschakelaar op stroomlekkage op plaatsen waar de bedradingsisolatie beschadigd is, wat kan leiden tot verhitting en brand.
De aardlekschakelaar reageert echter niet op kortsluitingsverschijnselen in het bedradingscircuit en op overstroom in het circuit. In dit opzicht is het noodzakelijk om het apparaat samen met een stroomonderbreker ("automatisch") te installeren, die reageert op kortsluiting en stroomoverbelasting.
Het belangrijkste is dat u zich altijd aan de veiligheidsregels houdt en voorzichtig bent bij het werken met elektrische apparaten en machines. Inspecteer zo vaak mogelijk open stroomvoerende elementen van elektrische bedrading en aangesloten elementen van stroomcollectoren visueel.
Het werkingsprincipe van de aardlekschakelaar
Om onbedoelde elektrische schokken te voorkomen bij contact met huishoudelijke en industriële elektrische apparaten, is een aardlekschakelaar uitgevonden.
Het is gebaseerd op een transformator met een ringkern, die de stroomsterkte op de "fase" en "nul" bewaakt. Als de niveaus uiteenlopen, wordt het relais geactiveerd en worden de vermogenscontacten losgekoppeld.
U kunt de aardlekschakelaar controleren door op de speciale "TEST"-knop te drukken. Als gevolg hiervan wordt een stroomlekkage gesimuleerd en moet het apparaat de voedingscontacten loskoppelen
Normaal gesproken heeft elk elektrisch apparaat een lekstroom. Maar het niveau is zo klein dat het veilig is voor het menselijk lichaam.
Daarom zijn aardlekschakelaars geprogrammeerd om te werken met een stroomwaarde die elektrisch letsel kan veroorzaken bij mensen of kan leiden tot uitval van apparatuur.
Als een kind bijvoorbeeld een blanke metalen pin in een stopcontact steekt, lekt er elektriciteit door het lichaam en zal de aardlekschakelaar het licht in het appartement uitschakelen.
De snelheid van werken van het apparaat is zodanig dat het lichaam helemaal geen negatieve sensaties zal ervaren.
De RCD-adapter is handig voor de mogelijkheid om snel tussen stopcontacten te wisselen. Het is geschikt voor mensen die geen vaste beveiligingsinrichtingen willen installeren.
Afhankelijk van het vermogen van de aangesloten apparatuur, de aanwezigheid van tussenliggende beveiligingsinrichtingen en de lengte van de elektrische bedrading, worden aardlekschakelaars met verschillende grenswaarden van differentiële stromen gebruikt.
De meest voorkomende in het dagelijks leven beschermende apparaten met een drempelniveau van 10 mA, 30 mA en 100 mA. Deze apparaten zijn voldoende om de meeste woon- en kantoorpanden te beschermen.
Houd er rekening mee dat de klassieke aardlekschakelaar de elektrische bedrading niet beschermt tegen kortsluiting en de stroomcontacten niet uitschakelt wanneer het netwerk overbelast is. Daarom is het wenselijk om deze apparaten te gebruiken in combinatie met andere elektrische beveiligingsmechanismen, zoals stroomonderbrekers.
aardlekschakelaar kenmerken:
Aardlekschakelaar aansluitschema
Nominale stroom
Specificeert de triggerdrempel van het apparaat: 6, 10, 16, 25, 50, 63, etc. (ampère). De nominale stroom is hetzelfde voor zowel aardlekschakelaars als automaten.
Prestatie
RCD-distributie
Bij de markering van difavtomatov wordt een index van elektrische actie gebruikt, die is gemarkeerd met de letter "B", "C" of "D". Het staat voor de nominale spanning, zoals bij standaardmachines
Snelheid van handelen is een belangrijke variabele eigenschap van een hulpverleningsvoertuig
Uitschakelstroom (lekkage)
Meestal is dit een getal uit een set: 10, 30, 100, 300 of 500 mA. Dit kenmerk wordt aangegeven door een driehoek (letter "delta"), die voor een getal staat dat de waarde van de nominale lekstroom in milliampère aangeeft, waarbij de beveiliging wordt geactiveerd.
Nominale spanning
De belangrijkste bedrijfsindicator van automaten en aardlekschakelaars is de nominale spanning (220 volt voor één fase of 380 volt voor drie) - dit is de gebruikelijke bedrijfsspanning.
Hoe kwaliteitsbescherming te bieden?
Ondanks de duidelijke voordelen van aardlekschakelaars, is het onmogelijk om zonder een stroomonderbreker te doen. De aardlekschakelaar reageert niet op overstroom (kortsluiting) of overbelasting. Het bewaakt alleen de lekstroom. Voor de veiligheid van de bedrading is dus ook een automaat nodig. Dit paar - automaat en aardlekschakelaar - wordt bij de ingang geplaatst. De machine staat meestal voor de toonbank, lekkagebescherming - na.
In plaats van een paar - RCD + automatisch, kunt u een automatisch differentieel gebruiken. Dit zijn twee apparaten in één geval. De difavtomat bewaakt onmiddellijk zowel de lekstroom, de kortsluiting als de overbelasting. Het wordt geplaatst als er ruimte in het schild moet worden bespaard. Als dit niet nodig is, plaatsen ze liever losse apparaten. Schade is makkelijker vast te stellen, goedkopere vervanging in geval van storing.
Aan het einde
Aansluitschema voor een gebouw met meerdere verdiepingen
- In herenhuizen en chalets kunt u het beste vierpolige apparaten van driefasige DT-schakelaars installeren, zodat de beveiliging echt betrouwbaar is.
- Voor grote faciliteiten is het het beste om meerdere betrouwbare apparaten te installeren voor alle groepen apparatuur.
- Voor huizen met meer dan één verdieping heeft het energieschema een trapsgewijze uitstraling en veel vertakkingen.
- In dit geval moet op elke tak, op alle verdiepingen, een beveiligingsinrichting worden geïnstalleerd, samen met een elektrisch paneel.
- Voor thuis is het aan te raden een aardlekschakelaar te kiezen van ongeveer 100 mA of meer.
- Het is noodzakelijk om een VDT te installeren volgens type S. Deze heeft een lange vertraging in de uitschakeltijd.
Opmerking! Het wordt niet aanbevolen om een beveiligingsapparaat te installeren in een kamer met oude defecte elektrische bedrading. Het zal constant werken.
In dit geval is het het beste om stopcontacten te vervangen die al een ingebouwd beveiligingssysteem hebben. Voor meer informatie over wat RCD is, raden we je aan de onderstaande video te bekijken:
Soorten aardlekschakelaars en difavtomatov door de aard van de lekstroom
De circuits gebruiken verschillende soorten stromen en daarom zijn er aardlekschakelaars in verschillende klassen:
- AC-type. Ze komen nog steeds het meest voor in woongebouwen en zijn goedkoper dan analogen. Ze zijn ontworpen voor AC sinusvormige stroomlekkage. De meeste huishoudelijke elektrische ontvangers werken op deze stroom. De aanduiding "~" wordt toegepast in het geval van RCD-klasse AC;
- type A. Herkent niet alleen lekkage van sinusvormige wisselstroom, maar ook van pulserende gelijkstroom. Analogen van AC-klasse reageren niet op dergelijke lekken. De laatste tijd wordt pulserende gelijkstroom gebruikt in een toenemend aantal huishoudelijke apparaten: wasmachines, inductiekookplaten en kookplaten, computers, tv's, dvd-spelers, nieuwe modellen elektrisch gereedschap, dimbare lampen. Ze gebruiken schakelende voedingen (computers, enz.) Of de vermogensaanpassing wordt uitgevoerd door een deel van de sinusoïde af te sluiten met een thyristor- of triac-converter (lampen, elektrisch gereedschap).Vanwege de toename van het aantal van dergelijke consumenten, wordt het aanbevolen om apparaten van klasse A te gebruiken in plaats van klasse AC in huishoudelijke elektrische netwerken.Bovendien zijn ze betrouwbaarder en kosten ze slechts 20-30% meer;
- type B. In staat om te reageren op stroomlekkage van alle vormen: sinusvormig, gelijkgericht pulserend en constant. Dergelijke apparaten worden gebruikt in industriële ondernemingen, het is niet aan te raden om ze te kopen voor installatie in een appartement of een privéwoning.
In de handleiding voor wasmachines en inductiekookplaten geven fabrikanten direct aan dat het apparaat moet worden aangesloten via een aardlekschakelaar van het type A.
RCD-aansluitschema, RCD-aanduiding op het schema, eenfasig en driefasig RCD-aansluitschema
De installatie van een aardlekschakelaar verhoogt het veiligheidsniveau bij werkzaamheden aan elektrische installaties aanzienlijk. Als de aardlekschakelaar een hoge gevoeligheid (30 mA) heeft, is er bescherming tegen direct contact (aanraking).
De installatie van een aardlekschakelaar betekent echter niet dat u niet de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moet nemen bij werkzaamheden aan elektrische installaties. Monteer de aardlekschakelaar op een paneel of behuizing
Sluit de apparatuur precies aan zoals aangegeven in het schema. Schakel alle belastingen in die zijn aangesloten op het beveiligde netwerk
Monteer de aardlekschakelaar op een paneel of behuizing. Sluit de apparatuur precies aan zoals aangegeven in het schema. Schakel alle belastingen in die op het beveiligde netwerk zijn aangesloten.
Aardlekschakelaars
Als de aardlekschakelaar uitschakelt, zoek dan uit welk apparaat de oorzaak van de uitschakeling is door achtereenvolgens de belasting los te koppelen (we schakelen de elektrische apparatuur op zijn beurt uit en bekijken het resultaat). Als een dergelijk apparaat wordt gevonden, moet het worden losgekoppeld van het netwerk en worden gecontroleerd.
Als de elektrische leiding erg lang is, kunnen de normale lekstromen behoorlijk groot zijn.In dit geval is er een kans op valse positieven. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk om het systeem in ten minste twee circuits te verdelen, die elk worden beschermd door een eigen RCD.
U kunt de lengte van de elektrische leiding berekenen.
Als het onmogelijk is om op een documentaire manier de som van lekstromen van bedrading en belastingen te bepalen, kunt u een benaderende berekening gebruiken (in overeenstemming met SP 31-110-2003), ervan uitgaande dat de belastingslekstroom 0,4 mA per 1A van de stroomverbruik van de belasting en de lekstroom van het net is 10 A per meter de lengte van de fasedraad van de elektrische bedrading.
RCD rekenvoorbeeld
Laten we bijvoorbeeld de aardlekschakelaar berekenen voor een elektrisch fornuis met een vermogen van 5 kW, geïnstalleerd in de keuken van een klein appartement.
De geschatte afstand van het schild tot de keuken kan respectievelijk 11 meter zijn, de geschatte bedradingslekkage is 0,11 mA. De elektrische kachel trekt op vol vermogen (ongeveer) 22,7 A en heeft een nominale lekstroom van 9,1 mA.
De som van de lekstromen van deze elektrische installatie is dus 9,21 mA. Ter bescherming tegen lekstromen kunt u een aardlekschakelaar gebruiken met een lekstroomclassificatie van 27,63 mA, die naar boven wordt afgerond op de dichtstbijzijnde hogere waarde van de bestaande classificaties volgens het differentieel.
stroom, namelijk RCD 30mA.
Belangrijk
De volgende stap is het bepalen van de bedrijfsstroom van de aardlekschakelaar. Met de bovengenoemde maximale stroom die door de elektrische kachel wordt verbruikt, kunt u de nominale (met een kleine marge) RCD 25A gebruiken, of met een grote marge - RCD 32A.
Zo hebben we de waarde berekend van de aardlekschakelaar die kan worden gebruikt om de elektrische kachel te beschermen: aardlekschakelaar 25A 30mA of aardlekschakelaar 32A 30mA. (vergeet niet om de aardlekschakelaar te beveiligen met een stroomonderbreker van 25 A voor de eerste classificatie van de aardlekschakelaar en 25 A of 32 A voor de tweede classificatie).
Aardlekschakelaar aansluitschema
Laten we eens kijken naar het RCD-aansluitschema met een voorbeeld. Op de foto. 1 toont een fragment van een schakelkast.
Een foto. 1 Aansluitschema van een driefasige aardlekschakelaar met een stroomonderbreker (op de foto is nummer 1 aardlekschakelaar, 2 is een stroomonderbreker) en eenfasige aardlekschakelaars (3).
RCD beschermt niet tegen kortsluitstromen, daarom wordt het samen met een stroomonderbreker geïnstalleerd. Wat in dit geval voor een aardlekschakelaar of een stroomonderbreker moet worden geplaatst, is niet belangrijk. De classificatie van de aardlekschakelaar moet gelijk zijn aan of iets groter zijn dan de classificatie van de stroomonderbreker. Een stroomonderbreker is bijvoorbeeld 16 Ampère, wat betekent dat we de aardlekschakelaar op 16 of 25 A zetten.
Zoals te zien op de foto. 1 op een driefasige aardlekschakelaar (nummer 1) zijn driefasige en nulleiders geschikt en na de aardlekschakelaar wordt een stroomonderbreker aangesloten (nummer 2). De verbruiker zal aansluiten: fasegeleiders (rode pijlen) van de stroomonderbreker; nulleider (blauwe pijl) - met aardlekschakelaar.
Onder het nummer 3 op de foto ziet u differentiële automaten verbonden door een stroomrail, het werkingsprincipe van het differentieel. de machine is dezelfde als die van de aardlekschakelaar, maar beschermt bovendien tegen kortsluitstromen en vereist geen extra kortsluitbeveiliging.
En de aansluiting, die van de aardlekschakelaar, die van het differentieel. automaten zijn hetzelfde.
We verbinden de fase met de L-terminal, nul met de N (de aanduidingen zijn gedrukt op de RCD-behuizing). Ook consumenten zijn aangesloten.
Aardlekschakelaar in het appartement
Hieronder ziet u een diagram van het gebruik van een aardlekschakelaar in een appartement voor extra bescherming tegen elektrische schokken.
Rijst. 1 Regeling van aardlekschakelaar in het appartement.
In dit geval wordt de RCD vóór de meter geïnstalleerd, op de hele groep stroomonderbrekers, wat extra bescherming biedt tegen elektrische schokken en brand.
Conclusies en nuttige video over het onderwerp
Videomateriaal met een gedetailleerd overzicht van alle samenstellende elementen van beoordelingsbeschermingsmechanismen, hun doel en het principe van interactie met elkaar:
Beschrijving van alle soorten stroomonderbrekers, evenals tips voor het maken van uw keuze:
Het antwoord op de eeuwenoude vraag, wat te kiezen - op een differentiële machine of op een RCD + installatiegeheimen:
Het gebruik van aardlekschakelaars is een winstgevende en correcte oplossing, niet alleen vanuit het oogpunt van economie, maar ook vanuit het oogpunt van brandveiligheid en menselijke bescherming. Het wordt aanbevolen om het potentieel ervan maximaal te benutten in huishoudelijke omstandigheden en het te installeren op alle groepen elektrotechniek om volledige isolatie van de effecten van elektriciteit te garanderen.