Ouzo

共通のouzoの使用のための質問と正当化。 Ouzoのしくみ

さて、この情報を具体的な例で修正しましょう。

住宅用アパートや住宅では、2つのレベルに設置された保護シャットダウンデバイスを使用することが望ましい:

1レベル。   導入回路遮断器の直後のアパートメントへの入力時には、100mAまたは300mAの耐火RCDを設置すること(断熱材の損傷および自然時効の場合に起こりうる発火を防止するため)が望ましい。

2レベル。   より良い電気安全性を提供すると同時に、電源の最大連続性を確保するために、消費者グループごとに別個のRCDを設置することが望ましい。 この目的のために、10mAおよび30mAの漏れ電流設定値を有するRCDが使用される。

そこで、具体例のRCDの選択と計算の問題を考えてみましょう。

配線が次の消費者グループに分かれているマンションがあるとします。

- 2極自動スイッチC32が入力に取り付けられています。 家は新しく、エントリーはケーブル3x6 mm2で行われ、変電所はいくつかのブロックにあります。

- 洗濯機:自動C16、ケーブル3x2.5 mm2、長さ8 m、消費電力1850 W;

- エアコン:自動C16、ケーブル3x2.5 mm2、長さ12 m、消費電力1800 W;

- キッチン用ソケット:自動機械C16、ケーブル3x2.5 mm2、長さ8 m、電力3000 W;

- ソケットルーム1:自動C16、ケーブル3x2.5 mm2、長さ9 m、電力2000 W;

- ソケットルーム2:自動C16、ケーブル3x2.5 mm2、長さ12 m、電力2000 W;

- 照明:自動機械B10、ケーブル3х1.5mm2、長さ19 m、電力900 W;

保護シャットダウン装置を備えたアパートの電気配線の既存の計画を追加しましょう。

洗濯機から計算を開始し、別々にして湿度の高い環境で動作させます。

我々が想起するように、電気設備における漏れ電流の近似値は、電気受信器の漏れ電流とネットワークの漏れ電流からなり、以下の式によって計算することができる。

IΔ=IΔep+IΔset   = 0.4ワイヤーの+0.01L、ここで、

IΔepは、電気受信機の漏れ電流、mAである。

IΔネットワーク - ネットワークの漏れ電流、mA;

Irac - 回路内の定格負荷電流(ABの節での計算)、A;

Lワイヤー - 相導体の長さ、m。

IΔ= 0,4×1850/220 + 0.01×8 = 3,45mA。

電流は、電気設備IΔの保護回路の総漏れ電流の少なくとも3倍でなければなりません。

IΔn\u003e =3IΔである。

3IΔ= 3×3.45 = 10.35mA。

別のラインで作られたウェットグループに対しては、設定値10mAのRCDがインストールされています。 我々のケースでは、RCD設定値の計算値は10mAにほぼ等しいことが判明したため、洗濯機では、10mAの定格微分電流でRCDを選択します。

差動電流設定が10mAのRCDは通常16A以下の定格電流で出力されるため、RCDの定格電流を機械の公称値、すなわち 図16

電気配線は単相であるため、RCDは2極を選択します。 タイプA、電気機械式、公称条件電流 短絡   Inc = 6000 A.

手段が許可され、多数のモジュールに電気ボードを取り付ける可能性がある場合は、消費者グループごとに別個のRCDを取り付けることが望ましい。 それらには、差動電流設定が30mAのRCDを使用してください。

洗濯機で計算したのと同じ公式で、RCD設定の3分の1を超えないかどうかを確認するために、各グループの総漏れ電流を計算することができます。 つまり 30mAの3分の1は10mAである。 計算が超過する場合は、グループを2つに分割する必要があります。

実際には、彼らはしばしば異なった働きをします。   総容量は入門に限られているので、アパートの電力網内のすべての機器は同時に接続されていません。 この例では、6 mm2ワイヤの32Aは7 kWです。 アパートは小さいです - 2部屋。 したがって、洗濯機を除いて、残りのグループでは、差動電流設定が30mAの1つの共通RCDを取り付けることができます。

定格電流   RCDは、入力オートマトンの公称値よりも大きなステップのために選択される。 グループ内の自動機械の公称値の合計が入力オートマトンの公称値を超えるため。

RCDがトリガされた場合は、1つの30 mA RCDの代わりに残りのコンシューマ・グループに対して、2〜30 mAを設定します。 たとえば、キッチンソケットと照明を1つのRCDの下に、2つの部屋のソケットとエアコンを下にして組み合わせます。 照明グループがRCD保護から取り出される可能性があります。

これは通常、RCDの通常の動作には十分です。 このようなスキームの欠点は、RCDトリップの場合、保護するすべてのグループの電源が切られ、RCDの切断につながったトラブルシューティングが複雑であることです。

導入機の後に、差電流設定100mA、定格電流40Aの耐火RCDを設置することができます。

100mAは30mAの3倍を超えるため(グループに設置されたレベル2 RCD)、定格トリップ電流差に対する選択性が満たされます。 時間選択性を確保するためには、RCDタイプの入門Sを使用する必要があります。

電気配線は単相であるため、すべてのRCDはバイポーラに選択されます。 第2レベルの集合RCDは、名目上の短絡電流Inc = 6000A、電気機械式、タイプAで選択されます。

初めのRCDの場合、事故時にTPが近く新しい家であるため、定格短絡定格電流Incは10000Aに選択されます。短絡電流の値が大きいと可能です。

すべてのUZOコード、たとえばABBを選択します。

計算の結果、以下のスキームが得られました。

- 2つのグループRCDが使用される場合、最初のオプション。

- 第3のグループRCDが使用される場合の第2の選択肢。

詳しいステップバイステップビデオを見る RCDの選択方法。 計算の例:

RCDの助けを借りて家族を電流から守り、火災から家を守ることを確実にした上で、適切な価値を見つけるために保護と消費の特徴的な指標を正しく計算する必要があります。

三相及び単相RCD

まず、保護装置自体のパラメータと接続された電気消費者の特性の両方を明確に理解し、区別する必要があります。

RCDのパラメータと例

RCDの本文には:

  • 最大短絡電流(Кμ)は0.25秒以下であり、導体部分に依存し、その長さは給電変圧器変電所までの距離にほぼ等しい。 それが近いほど、大きなIksmaxが得られます。 このパラメータは、フレームに囲まれた数字の形で示されます。

説明:実際には、民間住宅の場合、Ikzmax = 4500A、複数ユニットの建物の場合Ikzmax = 6000A、工業設備の場合Ikzmax = 10000A。

  • また、 定格電圧単相の場合は220V、三相の場合は380V、
  • 定格電流(動作中)。 このパラメータは、保護デバイスの値より大きな値に対して選択されます。 つまり、最初にネットワークの負荷を計算し、すべてのデバイスで消費される電流を合計する必要があります。

説明:if 導入マシン   16、20、25、32、40、63、80、100の値を選択するだけです。
  たとえば、入力が自動25Aの場合、RCDは32Aを選択する必要があります。

  • IΔnは、保護シャットダウンデバイスとオートマティック(RCD +自動)に特有の特有のパラメータである差動リーク電流です。 いくつかの値があります:10,30,100,300,500 mA;

例:



デバイスが動作する原因となる差動リーク電流のタイプは、文字または記号で示されます。




RCDクローズアップ。 あなたはパラメータを考慮することができます

温度条件。 従来のデバイスでは-5℃〜40℃の範囲であったが、ソ連後のスペースでは特別なデバイスが得られた:-25 + 40℃;

電気回路。 ノンスペシャリストの場合、彼女はほとんど言いませんが、アンプを示す三角形の存在に注意してください。つまり、RCDは電子タイプです。

それらは安価ですが、特に不安定なネットワーク電圧の条件では信頼性が低くなります。 電気回路   利得は、与えられた条件の下で失敗する傾向があります。 零点での漏れと同時に漏れがある場合 相電圧   このシステムは動作しません。


ハウジング上のRCDの説明

RCDは自動保護装置との組み合わせでのみ使用されることをもう一度思い出す価値があります。

上記の特性を考慮して、導入先の保護装置の価値を知ることで、田舎やアパートについて、電気計算の複雑さを掘り下げずに、これらのデータのみを使用してRCDを選択することができます。

計算なしのRCD選択の例

入力オートマトンがIn = 20Aであると仮定しよう。 保護装置の定格に適した値は25A、タイプAです(この要件は多くの家電製品でよく見られます)。 入力装置IΔn= 30mAについては、個々の電気機器についてIΔn= 10mA。 (この場合、負荷に応じて選択される保護自動装置を直列に取り付けることも義務付けられています)。

In RCDの値は、1つの値だけ高くなければなりません。
  大規模な分岐ネットワークに適した防火RCDを選択するには、まずすべてのデバイスがIΣで消費する合計電流を知る必要があります。

IΣ= IP1 + IP2 + IP3 + ... IPn

電力計算の場合、IΣは次の公式から計算できます。

ここでPΣは総電力である。

その後、全リーク電流IΔΣを計算します。 によると pUEの要件   7.1.83において、特定の電気受信機における漏れ電流IΔPを知ることができない場合には、それが選択される 0.4に等しい   各導体の長さLの1マイクロメートル当たりの値IΔL=10μA= 0.01mAが採用されている。

すでにIΣを計算しているので、IΔΣ= 0,4 *IΣ+ 0,01 * Lを計算することが可能である。 また、SAEの前述の点は、デバイストリップの公称差動電流が全リーク電流の3倍を超えることが必要です。

最終的な計算式は次のようになります。

IΔn= 3 *(0.4 *IΣ+ 0.01 * L)= 3 *IΔΣ

計算の具体例

私たちは、低温(特殊温度性能、-25℃)、ガスの不在(家電のおかげで加熱と調理のみ)、冷蔵庫、洗濯機、ボイラー、 家電。 個々のユーザグループの計算はすでに行われていると仮定し、一般的な入力保護デバイス(タイプS)を計算する必要があります。

電化製品のパスポートから各デバイスの消費電流を調べ、電卓の助けを借りて計算を計算します。 条件付き計算値IΣ= 52°を受け入れます。 保護装置の最も近い値はそれぞれ63Aで、RCDでは80Aになります。 ルーラーはルーラーを使用して、接続されている負荷にかかわらず、ライブケーブル全体の長さを測定します。

我々は、ワイヤの長さが280mの合計であると仮定する。式のデータを次のように置き換える。
  IΔn= 3 *(0.4 *IΣ+ 0.01 * L)= 3 *(0.4 * 52 + 0.01 * 280)= 70.8(mA)となる。
  IΔn= 100mAの最も近い値は、偽陽性のない確実な保護を提供するのに十分です。

結果のRCD:
  80A、タイプS、IΔn= 100mA、t-25℃。

防火RCD   漏れ電流を十分に大きな値で保護するために使用されます。 他とは異なり rCDのタイプ 耐火RCD   大型のために感電から人を守らない 名目値の   リーク電流は、ジョイントの必要性につながります。 消防RCD、人を保護するRCDの使用、すなわち2レベルシステムの構築 差動保護。 申請の必要性 耐火RCD   ほぼすべての電源システムにおける自然漏れ電流の存在に関連しており、その合計は人間にとって安全な漏れ電流を超えることがあります。 この場合、アプリケーションは 消防RCD漏れ電流定格がより低いRCDは恒久的な停電につながります。 このような状況を防ぐために、 耐火RCD   漏れ電流が大きく、システム全体の電気的安全性が達成されるよりも低い定格のRCDによって個々の配線が保護されます。

耐火RCDの公称値

  名目値 耐火RCD   彼らの より大きな価値   通常100mAと300mAです。 したがって、 消防RCD   使用することができます RCD 100mA   と RCD 300mA 極数に関係なく、 rCDの動作電流.
  実践的な観点からは、 防火RCD   16Aからの動作電流を、通常、 防火RCD   保護回路ブレーカ RCD 40アンペア.
  したがって、最も適用性の高い 消防RCD   は RCD 40A 100mA , RCD 63A 100mA , RCD 63A 300mA   と RCD 100A 300mA.
  しかし、必要に応じて何らかの理由で、 防火RCDの選択   他の公称値、他の動作電流定格を選択することができます 耐火RCD、および極数 消防RCD.

  接続性 消防RCD   通常は、2レベルまたはそれほどまれな3レベルの差分保護システムで行われ、保護機能の分離に関連しています 消防RCD   電気的損傷から保護するRCD。 RCDの接続方式2レベル保護システム rCDのシリアル接続   それで 耐火RCD   電気の供給源に近い ユニバーサルRCD   または RCD 10mA   保護された配線によって、したがってユーザに近い。
  3レベルの差動保護スキームは、 シリアル接続   3つのRCDで構成され、それぞれのリーク電流は RCDトリップ   。 上記の概略図は、3レベル差動保護システムの後続の各カスケードのRCDの漏れ電流定格の減少を示しています。 このカスケード保護により、保護対象の電気的安全性を最大限に高め、誤ったトリップ回数を最小限に抑えることができます。 また、 rCDの動作トリップ   電源システム全体がスイッチオフされるのではなく、電流が漏洩した配線のみが残り、残りの配線は正常動作のままであり、電力供給システムの非緊急区間および分岐に電力を供給し続ける。 上記の例では、浴室に電力を供給するRCDをトリガーするだけで電源がオフになり、残りの保護された配線は引き続き動作します。
  この図は、このようなシステムでの接続スキームの開発のために、差動保護のマルチレベルスキームを構築する原理のみを示しており、 rCD接続の仕組み   保護システム内の各RCDの正しい接続のために必要です。

RCD防火機能

  用語 耐火RCD   その事実に関連して現れた 耐火RCD   、RCDの機能に対する一般的に認められているこのような理解とは対照的に、人の敗北からの保護 電気ショックその人は保護しません。 これは、100mA、300mAまたは500mAの範囲の高いリーク電流スレッショルドによるものです。 トリガがかかるリーク電流 耐火RCD   すでに人にとって致命的となる可能性があります。 ただし、 耐火RCD   まだです 保護装置   RCD:リーク電流が発生したときに電源をオフにします。 なぜそれが必要なのですか? 答えは名前自体にあります 消防RCDすなわち、このRCDは、大きな漏れ電流からのみ保護するため、火災の原因となります。
  リーク電流500mA、電圧220Vで、 進化する熱   家庭用ガスライターが放出する熱量に等しい。 このような発熱や漏れ電流の周囲の材料の発火を避けるために、 耐火RCD. 防火RCD   従来のRCDと同様に、漏れ電流定格以外の他のタイプのRCDとの差異はありません。 防火RCD   2相または4相のいずれかであり、定格動作電流を有するが、通常は使用される 防火RCD   動作電流は25アンペアから40アンペアの範囲である。

予防するためのもの 危険な影響   電流およびその他の部品の電気器具および電圧に触れたときの人間および動物の電流に関する。 このデバイスの次の重要な機能は、漏れ電流が地面に現れると火災を防ぐことです。 保護動作は、次のような状況で電源の切断に現れます。

  • 張力を受けている電気器具の本体を地面に向かって閉鎖するステップと、
  • 電気的に接続された素子と、絶縁損傷の結果としての電気設備の接地された非導電性部分との接触;
  • 電気回路におけるグランド(PE)およびゼロ(N)導体の変化。

また、RCDは電力サージからネットワークを保護します。 これを行うために、非線形抵抗が、デバイスの入力において中性線に接続され、出力において位相が接続される。 電圧が270V以上に上昇すると、差動電流が流れ、その後RCDがトリップします。

保護装置は、操作の種類と原理が異なります。 最も実用的なものの1つは、負荷グループのターゲット切断を提供するRCD選択です。 その特徴は、減速応答特性(タイプSまたはタイプG)です。 これは電源の近くに設置され、100または300 mAの差動電流定格を持ち、ユーザーの前にある次の通常のRCDが最初に切断されることを保証します。

したがって、電気ネットワークの近代的な保護は、障害を識別し、個々のセクションが通常のモードのシステムで動作することを不可能にすることに基づいている。

RCDはどのようにインストールされていますか?

RCDは差動電流スイッチとも呼ばれます。 機能は同じです。リークが発生したときに回路を切断してください。 この装置の主な要素は、反対方向に接続された数ターンのゼロおよび相線を有するトロイダル変圧器である。 結果としての磁場は、通常の動作のためにゼロのままである。 地面への漏れがバランスを崩し、 二次巻線   電圧がある値に達すると、電気回路は始動と切断され、

RCDには接地レールPEが必要です。 そうしないと、断熱材の破損により機器本体に電位差があると、電流の漏れはなく、金属部分(ラジエーターヒーティング、水道管)に触れた場合、感電する可能性があります。 この場合、保護装置は機能しますが、漏れが地面に発生した場合にはより効果的です。

保護装置の安全な動作を保証するため、接地してください。 この方式で動作させる場合、RCDは機器や家電機器の金属ケースに触れる前に回路を破壊します。

RCDの種類

RCDは実行される機能に従って分類される:

  • AC - 突然の出現または徐々に増加する応答 交流   漏れ。
  • A - は、脈動する一定の微分電流で動作しますが、これは予期せず発生するか、または徐々に増加します。
  • B - 一定かつ可変の脈流リーク電流に対する応答。
  • S - トリッピングのために追加の時間遅延を伴う選択的RCD。
  • GはSに類似しているが、遅延は小さい。

どのRCDを選択するのですか?

家庭内での脈流は、洗濯機、照明の調光器、テレビ、コンピュータ、電動工具、および インパルスブロック   電源。 サイリスタ制御を備えたデバイスがないと、一定または交互の脈流の漏れの可能性が大幅に増加しました。 したがって、ACのタイプを設定する前に十分である場合は、AまたはBタイプが必要になります。

RCDはどこにインストールしますか?

  1. ない建物の公共の場所 危険増加   電気ショック。
  2. 感電の恐れがある電気回路(標準以上の湿度の部屋、コンセントのグループ、家電など)。
  3. 保護のためのメイン入力 火災の危険。 通常、RCDは選択的である。
  4. 階で スイッチボード、アパートの盾、個々の家で。
  5. 半径方向共通選択RCDにおいて、出力線によって分離され、パラメータの選択は選択的トリガリングを保証する。
  6. 近保護段階、例えば、10mAと30mA、30と40mAなどでは、高い動作速度のためにRCD動作の電流選択性はありそうもない。 示された値については、時間遅延がまだ存在するように選択RCD100mAが選択されていることが保証される。
  7. 絶縁の経年変化により、漏れ電流が徐々に増加するとは限らない。
  8. 絶縁体の破壊のために漏れ電流が瞬時に増加すると、回路内に直列に配置された従来のRCDが動作することができる。 これは、保護のいくつかの段階で一度に設定が急激かつ大幅に超過するためです。

選択的RCDを使用する必要性

RCDは、SまたはGの時間遅れの修正が加えられた場合、防火機能を果たします。短絡耐性、スイッチング容量、動的および耐熱性などの要求が高まります。

通常、主入力には、大きな漏れ電流に対して選択耐火RCDが取り付けられています。

RCDは突然オフにすることができない回路では使用できません。 緊急事態   (火災または盗難警報、人員への危険など)。

RCDに加えて、現在の選択性には自動スイッチが必要です。 最初にトリガされるのは、過負荷または短絡の場所の近くにあります。 この場合、回路ブレーカは、障害電流が制限値に達する前に動作します。 これは、電流が保護デバイスの接点を通過するため、直列接続されたセクションの過負荷を防止するために必要です。

選択的RCDの種類

選択的RCDの場合、回路の下に位置する一般的なタイプのデバイスが動作する時間を有するように一時停止を維持することが重要である。 この場合、一時的なスイッチオフ遅延を伴うデバイスは、リーク電流を自身に通し、動作しません。 モデルの遅延間隔は異なる場合があります。 Sとマークされた製品の場合、0.15〜0.5秒です。たとえば、RCD 63a 100mAは選択可能で、遅延を調整する可能性があります。 選択肢は、アパートの供給ケーブルの入口に設置されている場合に最適です。 一部の外国モデルではさらに時間遅延があります。 火災の危険があるときに回路を切断するように設計されています。 保護が解除される時間が長くなればなるほど、断熱材が発火する可能性が高くなります。

Gにマークを付けると、デバイスは0.06〜0.08の範囲で動作します。 このデバイスは、ネットワークの問題に対応するのに十分速いです。 それはRCDタイプSの選択の下にインストールする必要があります。 2段階の保護機能により、下に接続されたRCDの速度がまだまだ高いため、メイン入力に取り付けることができます。

ネットワークに複数の負荷グループがある場合、それぞれの前に別々の保護装置が接続され、選択耐火RCDが入力に接続されます。 次に、回線の1つに障害が発生すると、その回線のみが電源を切られ、残りの回線は接続されたままになります。 この接続方式により、誤動作を検出することがより容易になる。 正常なRCDが故障しているか、または回路の故障に応答しない場合、選択的RCD(300mAまたは100mA)が動作し、ネットワーク全体が切断されます。

選択性を確保するために、以下の機器設定が必要です。

  • 可能であれば、選択的RCDの応答時間を設定する。
  • リーク電流に応じて必要なトリップパラメータを設定します。

選択的作用のRCDの切断の特徴は、残りの3倍を少なくとも超えなければならない。 この場合に限り、デバイスは動作することが保証されます。

RCDパラメータ

RCDの2つの時間パラメータは、ロシア標準によって決定されます。

  • トリッピング時間は、カットオフ漏れ電流Δiの出現からアークが消滅するまでの間隔であり、
  • タイプSの装置の最大故障時間は、Δiの発生開始から接点の開放までの時間間隔である。

最後のパラメータは、RCDの選択性を決定します。 その制限値は0.5秒です。 この場合、人の保護のために、断熱材の発火を防ぐために、開口部を10〜30ミリ秒以内に発生させる必要があります(最大500ミリ秒)。 干渉または電圧サージの影響から誤ったトリガを排除する必要がある場合、RCDタイプS選択が広く使用されています。

ネットワークの切断速度に関して、RCDは以下のように分割される。

  • 一般的なアプリケーション - 遅滞なく;
  • タイプG - 10-40ms;
  • タイプS - 40〜500ミリ秒。

漏れ電流は常に電気回路で発生します。 つまり、デバイスの公称Δiの1/3を超えてはいけません。 1Aの負荷では消費者のリーク電流は0.4mA、フェーズワイヤの長さの1mは10μAと考えられます。 保護装置は、自然漏れの総電流の値によって調整されます。 これが行われないと、誤ったアラームが頻繁に発生することがあります。 Δi= 100mAのデバイスは、もは​​や感電から人を守らないことに注意する必要があります。

電気回路網を設計する場合、専門家が必要とするまでRCDの種類を指定することはできません。 しかし、事前にあなたの選択を証明する必要があります。 デバイスの定格電流が意図した負荷の電流よりも大きいことが重要です。 さらに、RCDは共通のペアにのみインストールされます ディファレンシャルオートマトン   2つのデバイスの代わりに 費用はそれほどかかりませんが、パラメータを正しく選択する必要があります。

RCDは2線式ネットワークで保護されています 保護導体。 しかし、それは危険な場所に触れた後でのみ機能します。

どのように耐火RCDを選択するには?

選択式RCD 63A、300mAは、通常、消火として玄関に設置されます。

多くの場合、一般的なタイプの従来のモデルを使用し、30mAで家庭用保護装置に取り付けます。 ここで、「部分的な」選択性機能は、ピックアップ電流の大きな差のために実行される。 同時に、価格差にお金が節約されます。 さらに、従来のRCDは漏れ電流を捕捉する際の応答が速いため安全性が向上します。 機器の動作の違いは、選択素子が最初に300mA以上の差動電流でオフにならないことです。 このような状況はすでに驚くべきことであり、問​​題はコントロールボードに行く価値があるかどうかではない。 このような大電流では、事故が発生した場合、通常のRCDが確実に機能します。 ここで、誤動作を探す場所が明確になります。

したがって、防火RCDは、選択的または従来のものとして設置することができる。

RCDの製造業者

Legrand Groupは、電気建築システムの世界的なメーカーとして有名です。 主導的立場は、最高の生産文化と新しい創造のための大きな投資によって保証されます 電気製品。 ロシアでは、アウトレットやスイッチから洗練された制御システムに至るまで、電気機器のリストを提供しています。

セレクティブRCDルグランは、電子および電気機械式です(フロントパネルに表示されています)。 バージョンによっては、サーキットブレーカの側面または底面に取り付けられます。 時間遅れ(0-1.3秒)と感度は調整可能です。 オートマトンと組み合わせて、高感度または基本保護デバイスが使用されます。

他のブランド同様、RCDの価格は高いままです。

ABBでは、最も完全なRCDは、F 200シリーズ(16 A〜125 A)で表されます。 ホームネットワーク   十分なRCD 63A、100mAの選択性。 家電製品の漏れ電流については、通常30mAのデバイスが使用されます。 民家の入居時の防火として、選択的RCD ABB(63A、300mA)が4極用に使用されています 3相ネットワーク最も信頼できるものの1つとして、 彼はブランドLegrandの製品に劣らず。 単相入力のマンションにはバイポーラデバイスがあります。 以下の写真は、選択的RCD ABB 63A、300mAを示しています。

デバイスが耐えることができる最大電流は3〜10 kAです(前面パネルに表示されています)。 それは短期的なものであり、現状のものではありません。 RCDは、回路ブレーカが切断されるまで一時停止に耐えることができます。

会社はリーダーの一人ですが、価格は非常に高いです。 セキュリティは最も高価なので、消費者はabbモデルを好むことが多い。 ディファレンシャルユニットABB DDA200 AP-RタイプAとACが生成されます。 これは、選択的RCD ABBではないが、10msの遅延遅延をもたらす。 遮断特性の曲線は、選択的RCDと通常RCDとの間に位置する。 このデバイスは、汎用デバイスと比較して、誤トリガリングに対する耐性が向上しています。

選択的RCD ABBおよびその他の製品の不合格率はわずか2%であり、実際には問題が発生しないためです。 電気機械装置は、電子装置よりもはるかに信頼性が高く、価格を除いてすべてが賛成する。 既に現れ始めている電子アクチュエータを備えたRCDは、機械的信頼性の点で劣っていない。

市場では、安価な製品を2回見つけることができ、品質面でABBよりも劣るものではありません。 同社はまた、若干低い価格を持っシリーズFH 200を、生成されますが、特に製品のF 200の品質にかなり失い、それが仕事の質に反映されてすぐにたむろし始め定着、、間のこのような確実な接触ではありません。

選択的なRCD ABBを購入した場合は、専門店でのみ、不審な場所では購入しないでください。 偽造は人を適切に保護することができないため危険です。 モジュラー機器では、リストはまた、RCD samopalschikiが高いため、コストの多くの注目を払うました。

全国の企業グループIEKは、世界基準を満たし、電力網の信頼性の高い運用を保証する約7,000品目の製品を生産しています。

RCDには高い要求が課せられます。 一方では、確実に動作して、人が配線から保護する - 発火の危険から保護する必要があります。 しかし、さまざまな段階にインストールされたデバイス 電気回路個々のサイトを無効にする必要があります。 これらの条件、ならびにGOST 51326.1に対して選択RCD型IEK VD1 63Sに相当します。

製品グループは、25〜80 Aの公称電流値で表され、差動電流は100 mAと300 mAです。 製品は有名ブランドよりも安価であり、入力消火器として広く使用されています。 この保護は、大量の選択のカットオフ電流と回路をトリップ時間遅延によって提供されている場合。

保護装置の選択

簡単な方式で電力消費が発生すると、回路に正弦波電流が流れる。 リークは同様の形状になります。ここではACなどのデバイスを使用できます。

現代では 家電   位相カットを有する制御方式がますます使用されている。 それらに対応するタイプのスピーカ装置はまた、正弦波電流に応答RCDタイプAを、使用することを、ここでは良くなりません。 これらのデバイスは、例えば、白熱電球を使用した照明、ACタイプが適しています。また、インパルス調整タイプAのデバイスに接続できるコンセントにも使用できます。ただし、照明を 省エネランプ   カットオフ相による輝度制御と、またそれ以外の場合は動作しませんタイプAのスピーカ装置を交換する必要があります。

電気回路のレベルで動作を分けるためには、選択的なデバイスを使用しなければならない。 メイン入力では、タイプSが第2レベル-Gで設定され、次に瞬時トリガデバイスが設定されます。

RCDは、定格電流で一段上に選択されています 自動スイッチ負荷を超えると長時間働くことができます。 入力が50Aの自動機械であれば、選択的な63A RCDが適しています。

規格の要求に応じて、公称機器電圧、および連続電流とトリップ電流Δiが前面パネルに表示されます。 正弦波の指定がある場合、これは一種の話者です。 その下にある2つの正の半周期の存在はタイプAを意味する。選択的RCDは文字SとGで示される。定格短絡電流はボックスに示される。 装置は、装置の電源が切れなくなるまで最大値に耐えなければなりません。 通常、電流には限界値に達する時間がありません。 RCDは、導体がウォームアップして断熱材が点火するまで、事前に欠陥のある回路をスイッチオフします。

結論

電気で 家庭のネットワーク   電流と時間の選択性が適用されます。 これを行うために、保護装置は、1つのスイッチが共通であるツリー状の方式で順次に設置される。 作用原理は、電圧が印加されている電気設備の要素に直接的または間接的に接触して体を流れる電流を減少させることです。 入力にRCDセレクト機能を搭載し、防火機能を果たします。

資料のテキストはサイトから取得されます 安全遮断装置,

消火RCD

耐火RCDは、漏れ電流を十分に大きな値で保護するために使用されます。 他のタイプのRCDとは異なり、防火RCDは、定格漏れ電流による感電から人を守りません。そのため、人を保護するRCDを使用する必要があります。つまり、防火RCDを備えた2レベル差動保護システムを構築する必要があります。 防火RCDの必要性は、実質的にどの電源システムでも自然漏れ電流の存在に関連しており、その合計は人間にとって安全な漏れ電流を超えることがあります。 この場合、非火災RCD、および漏れ電流定格の低いRCDを使用すると、永続的な停電が発生します。 このような事態を防ぐために、漏れ電流の大きい防火装置を使用し、その後、システム全体の電気的安全よりも低い定格のRCDで個々の配線を保護します。

消防署名

RZD定格は大きな値が異なり、通常100mAと300mAです。 したがって、極数およびRCDの動作電流にかかわらず、100mAおよび300mAのRCDのRCDを耐火RCDに使用することができます。

実用的な観点から、消火RCDは、通常、消火RCDとして16Aからの動作電流を有することができるが、RCD40アンペアから始まる動作電流を有する残留電流装置が使用される。

したがって、最もよく使用される消火RCDは、RCD 40A 100mA、RCD 63A 100mA、RCD 63A 300mA、およびRCD 100A 300mAです。

ただし、何らかの理由で、必要に応じて、異なる金種の耐火RCDを選択する場合は、耐火RCDの他の現在の定格および耐火RCDの極数を選択することができます。

火災リダクションを接続する

消防関係 RCD接続   耐火性RCDは、通常、電気的損傷から保護するRCDとRCDの防火機能の分離に関連する、2レベルまたはそれほどまれではない3レベルの差異保護システムで実行されます。 RCDの接続方式2レベル保護システムの場合、RCDの直列回路が使用され、RCDは電気の供給源により近く、ユニバーサルRCDまたはRCD 10 mAは保護された配線の近くにあり、したがってユーザーに近いものです。

3レベルの差動保護方式は、RCDがトリガされた下部漏れ電流値をそれぞれ有する直列接続3 RCDを、提供します。 表は、公称沿面RCDの減少差動3レベルのシステム保護の各後段の概略図を示します。 このような保護カスケードは、保護されたオブジェクトの最大電気的安全性及び迷惑なトリッピングの最小数を可能にします。 また、RCDがオフになっている作業旅行全体の電力供給システムではない場合でも、しかし非緊急エリアと電源システムの枝に電気の供給を確保し続けながらのみ電流が漏洩した配線、及び他の配線は、通常モードで動作しています。 この例では、トリップリミット、供給バスルームには、それを無効にし、残りは保護された配線作業のままになります。

図は、このシステムの配線図は、保護システムにおけるRCDのそれぞれの正しい接続に接続RCDの回路を使用しなければならない開発する多値スキームdifzaschityのみ原理を示しています。

FIREのRCD機能

RCD火災63Aの300ミリアンペアバイポーラ長期火災RCDは、RCD機能のこのような従来の理解とは対照的に、火災のRCDは、感電に対する人々は、人だけで保護しない保護することであるという事実による登場しました。 これは、範囲100ミリアンペア、300ミリアンペアまたは500mAで、高い操作スレッショルドリーク電流によるものです。 火はRCDトリガされるリーク電流は、既にヒトにsmertelnmiすることができます。 しかし、火災RCDは、電力、リーク電流が発生した場合にトリップ保護装置RCDはまだあります。 なぜそれが必要なのか? 答えは、つまり、RCDがあるだけで、火災を引き起こす可能性があります重要な漏れ電流から保護し、タイトル火災RCDです。

500ミリアンペアのリーク電流と熱の放熱に等しい220ボルトに等しい電圧は、家庭用ガスライター進化されたとき。 漏れや火災のポイントを中心に、熱や物質の可能性発火を避けるためにRCDを入れています。

防火RCDは、従来のRCDのように、漏れ電流定格以外の他のタイプのRCDとは異なります。 耐火RCDは、2相または4相のいずれかであり、定格動作電流を有するが、通常25〜40アンペアの動作電流を有する耐火RCDが使用される。