サーキットブレーカ

差動機は何に使用されますか?

家庭用電気工学では、「自動」という言葉は、過負荷またはネットワークの短絡(短絡)中に電圧を自動的にオフにするタイプのデバイスを意味します。 これは、電気工学の出現の当初から、ネットワークや電気器具を保護するために使用されてきました。 ここ数十年で、電気の有害な影響からの保護シャットダウン装置(RCDと略記)が大人気になりました。

しかし、ユーザー、時には電気技師によるこれらの保護具の違いと目的の誤解は、設置の事例につながり、その結果、
この装置は、配電盤に火と煙を配置している間、短絡しても電源が切れず、火傷するため、火事になります。

電気保護装置のメーカーは、このよくある間違いに迅速に対応し、過電流回路ブレーカーと衝撃保護装置を1つのモジュールに組み込んだ、差動回路ブレーカーと呼ばれる複合電気保護装置を作成しました。 RCBO)。

difavtomatの外観

いくつかの特徴

ディファレンシャルマシンは次の目的で使用されます。

  • 過電流および短絡に対する保護。
  • 裸線との偶発的な接触、またはケースに電圧が発生する原因となった機器の故障による感電の防止。
  • 絶縁破壊時の火災の危険性のある漏れの防止。

difavtomatは、DINレールに取り付けられたモジュラーデバイスであり、単相ネットワーク用に4つの端子、3相ネットワーク用に8つの端子があります。 メーカーに関係なく、これらのデバイスは次の一般的な機能を特徴としています。

  • 耐火性の不燃性プラスチック製のハウジング。
  • 入ってくる導体と出て行く導体を接続するためのマークされた接点クランプ(端子)。
  • オン/オフレバー。 一部のデバイスには2つある場合があります。
  • ボタン「テスト」デバイスの信頼性を手動で検証します。
  • 操作のタイプを示すオプションの信号ビーコン-過負荷または漏れから。

三相および一相ジファブトマット

したがって、次のように指定されています。

  • メーカーのロゴ、シリアル番号。
  • 最大短絡電流、A;
  • 動作電圧、V;
  • サーキットブレーカの時間-電流特性を示す文字。
  • 定格破壊電流In、A;
  • 差動リーク電流IΔn、mA;
  • デバイスの内部デバイスの電気回路;
  • 端子マーキング。

difavtomatの特徴

ディフューザーの装置と動作原理

サーキットブレーカとRCDの機能を同時に実行する差動サーキットブレーカは、次のもので構成されます。

  1. 過電流および短絡保護用の電磁リレー。
  2. 定格電流Inを長時間超えた場合のシャットダウン用サーマルスプリッタ。
  3. 差動電流センサー、漏れが発生したときに回路をオフにします。

各デバイスに許可されているパラメータを超えると、それらはアーク消火器を備えたバネ式トリップ機構のラッチに機械的に作用します。

電磁スプリッターと熱スプリッターは、別の電流回路ブレーカーのものと同じです。 彼らの仕事は関連するセクションで詳細に説明されています。簡単に言えば、重要な機能に注意する必要があります。
Inの何倍もの大電流では、電磁リレーがほぼ瞬時にトリップし、ラッチを引き出して差動機の電源を切ります。

バイメタルプレートの形をしたサーマルリレーは、Inを超える電流によって加熱されると、シャットダウンメカニズムのバルブを押し、時間-電流特性に応じて、1秒から数分でオフになります。従来のサーキットブレーカと同様に、ラテン文字で示されます。 この設計ソリューションにより、回路を開かなくても大きなインパルス負荷に耐えることができます。

RCDの内部

差動回路ブレーカーは、理想的なシステムでは一致するはずの相線と中性線に流れる電流に差(英語では異なる)が検出されたときにトリガーされます。 比喩的に言えば、この図は、入力相導体を通って流れ、個々の消費者に分岐してそこで作業を行い、再びゼロ導体内を一緒に流れ、失われるべきではない特定の数の電子として表すことができます。

半分分解されたdifavtomat

損失とは、人体を介して地面に電子が流れ込み、損傷を引き起こしたり、断熱性が低下したりすることを指します。これは火災の危険があります。 リークが発生した場合、途中で電荷キャリアの一部が失われるため、中性線電流は少なくなります。

ネットワーク内のdifavtomatの動作の視覚的な図

相線と中性線に流れる電流の差を測定し、サーキットブレーカと組み合わせることで差動機の組み合わせが可能になりました。 この差は、2つの一次巻線がそれぞれ位相回路とゼロ回路で異なる方向に接続され、3番目の二次巻線がアクチュエータに接続されているトロイダルトランスの形で作られた差動電流センサーによって測定されます。

電源システムの通常の動作モードでは、一次巻線の電流が等しい場合、それらによって生成される磁束は相互に補償されます。 漏れが発生すると、中性線の電流が少なくなり、磁束のバランスが崩れ、二次巻線に電流が流れて保護装置が動作します。

人にとって致命的なのは、わずか0.1 A、つまり100mAの電流です。 したがって、保護のためにIΔnを含むジファブトマットを使用する必要があります<100мА. Наиболее популярными являются значения IΔn=30мА.

220Vの電圧で100mAを超える電流は、絶縁破壊の場所で絶縁体に点火するのに十分な熱を放出できると考えられます。したがって、このような値のIΔnの差動機を使用して、大規模な火災の安全性を確保します。オブジェクト。

接地線PEを備えた3線式ネットワークを使用する場合、障害のあるデバイスの絶縁ケースで絶縁破壊が発生すると、difautomatはすぐにオフになります。 2線式ネットワークに接続されたデバイスでこの誤動作が発生し、金属ケースに通電すると、人が触れるとIΔnを超える電流が流れ、保護が非常に速く動作するため、損傷が発生します。最小限になり、被害者はショックで降ります。

いくつかの種類のdifavtomatov

ディファレンシャルマシンが確実に動作し、誤検知が発生しないようにするには、この機器を正しく設置する必要があります。 ルールを覚えておく必要があります。入力ゼロと出力ゼロは完全に異なる概念です。出力中性線は、アースやその他の中性線と接触しないようにする必要があります。 それ以外の場合、デバイスは負荷が接続されているときに動作します。