Mis on diferentsiaalne masin

  • Juhtmed

Diferentsiaalkaitse on unikaalne seade, mis kombineerib kaitselüliti funktsioone ja RCD kaitsekvaliteeti samal ajal.

Diferentsiaalautomaat on mõeldud inimese kaitsmiseks elektrilöögi eest, kui see puutub kokku elektriseadme elusosadega või elektrivooluga lekib. Sellisel juhul täidab diferentsiaalautomaat ohutusseadise funktsioone.

Seade kaitseb ka elektrivõrku lühistest ja ülekoormusest, teostades kaitselüliti funktsioone.

Seadme disain

Struktuurselt diferentsiaalautomaadid koosnevad töö- ja kaitseseadmetest.

Töosa on kaitselüliti, kus on olemas spetsiaalne mehhanism iseseisva väljalülitumise jaoks ja väliskeemi mehaaniline jõudlus. Erinevat tüüpi diferentsiaalautomaatide puhul on paigaldatud nelja- või kahepooluselised kaitselülitid.

Diferentsiaallüliti, nagu tavaline kaitselüliti, on varustatud kahe väljundseadmega:

  • - Elektromagnetiline väljalaskeava lülitub voolujuhe lühise sisse;
  • - kaitserühma ülekoormuse korral soojusväljundid.

Seadme kaitseseade on diferentsiaalkaitse moodul. See avastab maa peal diferentsiaalse elektrilise voolu (lekkevool). Lisaks moduleerib moodul elektrivoolu mehaaniliseks efektiks, mille abil lüliti lähtestatakse spetsiaalse rööpa abil.

Elektrilise kaitse mooduli toiteallika edastamiseks lülitatakse see automaatselt välja lülitatuna.

Moodul sisaldab mõningaid täiendavaid seadmeid, mis kaitsevad elektrivoolu, sh diferentstrafo, mis tuvastab elektrivoolu, samuti elektrooniline võimendi elektromagnetilise tühikäigu mähisega.

Diferentsiaalkaitse mooduli töökindluse kontrollimiseks seadme korpuses on olemas spetsiaalne "Test" nupp. Kui klõpsate seda nuppu, luuakse kunstlik lekkevool ja masin (kui see on heas seisukorras) peaks välja lülituma.

Kuidas erineb masin

Erinevas masinas, nagu ka kaitsesäteseadis, kasutatakse praeguse lekkeandurina spetsiaalset trafot. Selle trafo töö põhineb elektrienergia elektrienergia tarnija elektrivarustuse vahelduvvoolu muutmisel elektripaigaldis, millele kaitse on tagatud.

Lekkevoolu pole, kui elektrijuhtmestiku isolatsiooni või seadme elavate osade kahjustusi ei kahjustata. Sellisel juhul voolavad koormuse null- ja faasijuhtmed võrdsed voolud.

Need voolud voolu transformaatori magnetkütuses kutsuvad esile vastassuunaliselt võrdsed magnetvoogud. Selle tulemusena on teisene vool null ja tundlik element - magnetoelektriline riiv ei tööta.

Näiteks lekke korral võib juhtuda, et kui isik juhuslikult puudutab faasijuhtmeid või kui dielektriku isolatsiooniomadused on häiritud, toimub voolu ja magnetvoo tasakaalustamatus.

Elektriline vool tekib sekundaarmähises, mis juhib magnetoelektrilist lukustust. Käivitatav riiv toimib mehhanismis, vabastades masina ja kontaktsüsteemi.

Kui kasutatakse erinevaid masinaid

Erinevat automaatset masinat saab edukalt kasutada ühefaasilises ja kolmefaasilises vahelduvvooluvõrgus. Need seadmed aitavad märkimisväärselt suurendada ohutust erinevate elektriseadmete pideva töö käigus.

Lisaks võimaldavad erinevad voolukatkestid vältida tulekahjusid, mis on põhjustatud mõnede elektriseadmete elavate osade isolatsiooni süütamisest.

Mis on difavtomat, kuidas see toimib ja kuidas seda ühendada

Juhtmete paigaldamisel või rekonstrueerimisel soovitatakse sageli kasutada difavtomat - diferentsiaalautomaat. Milline seade see on, milliseid funktsioone see toimib, kuidas seda valida, kus seda panna, kuidas seda ühendada... Kõik edasi.

Mis on diferentsiaalautomaat ja kuidas see toimib

Diferentsiaalautomaat - hädaolukorras ühe kaitseseade, mis katkestab nii faasi kui ka nulli. Peale selle jälgitakse samal ajal lühise (lühis) olemasolu ja liini lahtiühendamist selles olekus, samuti lekkevoolu olemasolu, ka toite väljalülitamisel. Täpsemalt öeldes on selle seadme funktsioonid järgmised:

  • lühisevoolu jälgimine ja juhtme lahtiühendamine olukorra korral;
  • väljalülitamine ülekoormuse korral (kui vool ületab maksimaalse väärtuse, mis viib juhtmete ülekuumenemiseni, isolatsiooni võimalikust kahjustusest);
  • lekkevoolu olemasolu (keegi puudutas otseosade osi, lekiti isolatsiooni kahjustuse tõttu).

See tähendab, et difavtomat täidab hulga RCD + automaatkaitset. Tegelikult need kaks seadet samas pakendis. See on nii hea kui ka halb.

Diferentsiaalautomaat täidab RCD ja automaat funktsioone ning võtab vähem ruumi.

Plussid ja miinused

Difaktoomi kasuks peamine argument on teie juhtmestik ja teie turvalisus kaitse all (kui see on korralikult tehtud). Teiseks positiivseks asjaoluks on asjaolu, et sobiva praeguse reitingu valimisel ei ole vaja mõelda RCD õigele valikule, kuna see on sisestatud. Veel üks pluss on see, et nad võtavad kapist vähem ruumi kui kaks seadet (kui võtate need samalt ettevõttelt ühe reaga). Ja veel: ühendus elektrikappis on lihtsam - vähem segadust tekib.

Nüüd puudustest. Kui käivitatakse mõned mudelid, millel pole sobivat lippu, on võimatu määrata, mis põhjustas päästiku - lühise või lekke. See suuresti raskendab tõrkeotsingut. Välju - seadistage seade lipuga. Teine miinus on see, et kui ainult üks "osa" difavtomat ebaõnnestub, peate selle täielikult muutma. Ja see on palju kallim kui asendades eraldi UZO või automaatne.

Teine märkus: mitte kõik asulad on piisavalt valik difavtomatov. Nii et kui vajate asendust, peate võib-olla istuma ilma valgust kauem - oodake, kuni õige on kätte toimetatud. Siin on ka lahendus - panna diferentsiaalautomaate olulistes kohtades. Täpselt seal, kus neid vajatakse.

Kui parem paigaldada difovtomat UZO asemel

Kui võrk on lihtne ja tarbijate rühmadel ei ole kavas automaatsete kaitselülitite paigaldamist, on RCD asemel parem paigaldada difavtomat sissepääsu juures. Selline olukord on sageli majades - võrgustik koosneb mitmest turustusvõimalusest. Pärast loendurit on parem paigaldada diferentsiaalautomaat, mitte aga RCD. See suurendab oluliselt teie võrgu turvalisust.

Teine punkt, kus on parem paigaldada diferentsiaalkaitse, on võimas tarbija, eriti kui vesi kasutatakse protsessis. Samuti tule, kui joon läheb keldrisse, tänavavalgustusse, vanni ja muudesse üksikelamutesse.

Nendel samadel positsioonidel saate lisada RCD + automaatselt. See on samaväärne asendus, kuid skeemi keerukus suureneb. Pidage meeles, et mitte ainult faasi, vaid ka nulli välja lülitamiseks peate installima bipolaarsed masinad.

Maandusega või ilma

Diferentsiaalmasinad on paigaldatud maandusega ja ilma. Maanduse puhul toimib kõik ideaalselt - probleemi tekkimisel lahutatakse faas ja null ning maandusjuhe on kehtiv kaitse.

Maandus on alati eraldi traat.

Kui kasutate metallist elektrilist kilbi, on äärmiselt oluline, et šassii oleks maandatud, sest alati on võimalus, et see võib sellel olla. Kui maapinda pole, siis võite kilbi kere puudutades end pinge all. See, mis edaspidi juhtub, sõltub sellest, mida ja millega seisate, hoiate jne. Kui maandus on, võib potentsiaal minna minimaalse vastupanuvõimaluse ulatuses ja kõik, mida te halvimal juhul tunnete, on mingi "tabanud", kuid üldiselt pigem tundlikkus "nõrgendamise" tasemel. Sel põhjusel nõuab OLC töömahuka töökoha olemasolu, sest isegi hästi konstrueeritud ahel ei ole täiesti ohutu.

Tüübi ja valiku parameetrid

On vaja valida diferentsiaalautomaat omaduste komplekti alusel. Kõigepealt tuleb pinget kindlaks määrata. Seal on seadmeid, mis on kavandatud töötama 220 V võrgus, seal on - kolmefaasilise pingega 380 V. See on ette nähtud juhul, järgmine on praegune sagedus - 50 Hz.

Kolmefaasilised difavtomaadid (paremal) on kergesti eristatavad suuruse järgi.

Järgnevalt määratleme nimed. See peab vastama traadi ristlõikele - see peab toide välja lülitama, kuni koormusvool ületab pikaajaliselt lubatud. Difervometa valik selle parameetri järgi ei erine automaatse kaitse valikust (loe siit). Lisaks on vaja minna sügavale tehniliste omaduste juurde.

Elektromagnetilise jaoturi tüüp

Kaasaarvamise ajal on paljud seadmed tarbivad palju rohkem voolu kui järgnevatel tööl. Neid vooge nimetatakse käivitusvooluks ja mõnikord kümnekskordseks kõrgemaks kui "töötavad" väärtused. Näiteks, et seade (ja eriti elektromagnetilise jaoturi) ei tööta välja, siis lülitub seade välja nii, et voolukatkestus toimub ainult juhul, kui vool ületab automaatset nimimõitu. Veel kord, milline on elektromagnetilise jaoturi tüüp: see omadus näitab, kui suurel määral on nimivoolu kaitse töö.

Elektromagnetilise jaoturi tüüp kehale

Kuna seadmed on erinevad, on ka algusvoolud erinevad ja elektromagnetilised splitters muudavad tundlikkuse:

  • tüüp B - töötab siis, kui vool on ületatud 3-5 korda;
  • tüüp C - talub ülekoormust 5-10 korda;
  • tüüp D - lülitab toite välja, kui vool ületab nimiväärtust 10-20 korda.

Selle parameetri valik on lihtne. Kui võrk on lihtne, on olemas minimaalne tehnoloogia (näiteks kodus), tüüp B teeb seda, enamikus linnamajades ja korterites on soovitatav paigaldada tüüp C, ja tüübi D difutomeerid on installitud võimsate seadmetega ettevõtetes

See tunnus (täht) kuvatakse vahetult nimivoolu kõrval. Mõnel juhul juhtumit ei ole kirjutatud, vaid on märgitud tehnilistes kirjeldustes.

Lekkevool (väljalülitamise diferentsiaal vool) ja selle klass

Kuidas tuvastatakse lekkevool? Võrdleb praeguse summa "seal ja seal". Kui nendes väärtustes ilmub erinevus (inglise keeles, erinevus nime ja nime vahel), on diferentsiaalautomaat aktiveeritud. Lekkevool on kogus, millal reisi toimub. Leibkonna võrkude puhul kohaldatakse difavtomaty kahte nimiväärtust:

  • Lekkevool 10 mA. Sellised kaitseseadmed on paigaldatud liinile ühe või kahe tarbijaga.
  • Erineva vooluga 30 mA. Neid seadmeid kasutatakse sagedamini, need paigaldatakse mitmele tarbijale.

Kust otsida diferentseeritud sulgemise voolu

Nii et valik ei ole nii raske. Juhtus on lekkevool ette nähtud selle võrgu pinge lähedale, mille jaoks seade on ette nähtud. Võib olla amprites või miliamperides.

Erineva kaitse klass on teine ​​parameeter, mille järgi peate difavtomat valima. See näitab täpselt, millist lekkevoolu seade reageerib. Seda parameetrit kuvatakse tavaliselt graafiliselt väikese ikooniga, kuid mõned tootjad panid kirja. Millised on erineva kaitse klassid ja millistel juhtudel need on mõeldud tabelist.

Diferentsiaalmasina diferentsiaalkaitse klass

Eramajades ja korterites kasutatakse kahte tüüpi seadmeid - AC ja A. Tähtsamad on täna klassi seadmed, kuna enamusel seadmetest on täna elektrooniline juhtimine. Isegi mõned lühtrid ja LED-tuled. AC klassi saab paigaldada maamajadesse, kus peaaegu pole elektroonikat.

Nominaalne purunemisvõime ja voolu piirangu klass

Kuna diferentsiaal-automaatne väljalülitatav toide on lühisvooluga, tuleb selle kontaktplaadid teha, võttes arvesse asjaolu, et nende kaudu võib voolata suur nimivool. Need plaadid on valmistatud erinevatest sulamitest ja neid eristatakse nende võimet taluda teatavat voolu ja jääda pärast töötingimuste väljalülitamist.

Vali need sõltuvalt asukohast trafo alajaama suhtes. Seal on mitu standardset nimiväärtust:

  • 3000 A ja 4500 A - need väärtused ei ole praegu asjakohased, sest need on mõeldud väga väikeste ülekoormuste jaoks. Seda saab kasutada kaugete külade või puhkekülas, kus on elektrivarustus õhu kaudu.
  • 6000 A. Dihavomaadid, millel on selle hinnatud murdumisvõime, paigaldatakse maja ja korteri alajaamast piisavalt kaugele.
  • Kui alajaam asub lähedal, on vaja 10 000 A-ni.

Valik pole ka kõige raskem. Loomulikult on parem võtta seade ülekoormamiseks rohkem "vastupidav". Siis, isegi lühise korral, on tõenäoline, et lüliti jääb töökorras olekusse. Kuid nende hind on palju suurem.

Nominaalne purunemisvõime ja voolu piirangu klass

Diferentsiaalautomaadi praeguse piiri klass näitab, kui kiirelt kriitilise voolu tekkimisel joon välja lülitatakse. Märgitud numbritega 1-3, "aeglasem" - esimene, "kiireim" - kolmas. Loomulikult on parem, kui sulgemise ajal toimub lahtiühendamine kiiremini - juhtmeid ja seadmeid kahjustuste eest on rohkem võimalusi. Aga asi on jällegi hinnas. Klassi tõusmisel tõuseb see oluliselt.

Toodetel on need omadused kõrvuti - ristkülikus on purunemisvõime ja allpool on väikese ruudu praeguse piiri klass.

Töötingimused

Enamik diferentsiaalmasinaid on konstrueeritud töötama soojendusega ruumis ja neid saab kasutada temperatuuril -5 ° C kuni +35 ° C. Kui teil on vaja määrata difavtomat tänaval (kasti) või näiteks perioodilise külastuse vannis, ei saa sellised töötingimused töötada, kuna talvel langeb temperatuur alla. Sellistel juhtudel toota "külmakindlaid" mudeleid, mis võivad taluda kuni -25 ° C temperatuuri.

Diferentsiaalautomaatide tähistamine, mis sobib kasutamiseks madalatel temperatuuridel

Juhtumil näitab see lumehelvestaolise ikooni olemasolu. Mõned ettevõtted asetavad madalaima temperatuuri, mille juures seade töötab. Muud väliseid märke "külmakindlus" pole. Loomulikult on selliste mudelite hind kõrgem (sarnaste omadustega).

Elektrooniline või elektromehaaniline

Diferentsiaalautomaatse seadme sisemine seade võib olla elektromehaaniline või elektrooniline. Esimesed ei vaja operatsiooni välist toiteallikat, see tähendab, et need on alati töökorras. Teine - võtke võimsus ühendatud faasis. Kui toide on kadunud, ei tööta need. Sel põhjusel peetakse elektromehaanilisi usaldusväärsemaks.

Kuidas kontrollida, millist tüüpi seade on teie ees? Vajad regulaarne aku ja kaks juhtmest. Üks traat on ühendatud ühe aku väljalaskeavaga, teine ​​- teisega (saate lihtsalt lindi abil puhastada, kuid see kontakt oli hea). Me liigume lüliti asendisse "sees" ja puudutage kogumisseadme kontaktplaate juhtmete eemaldatud otstega - ülemist ja alt, luues töötingimusi. Kui lüliti on töötanud, on sulle ees elektromehaaniline seade - see toimib ilma välise toiteallika olemasoluta.

Diferentsiaalne masinaühendus

Diferentsiaalautomaati ühendamisel ei ole midagi ebatavalist - ülaservas on kontaktid ja kinnituskruvid faasi ja nulli ühendamiseks, mis tulevad arvestist. Alumises osas on kontaktid, millega on ühendatud koormaga ühendatud liin.

Difavtomaadi ühendamine on lihtne

Füüsiline ühendus on samuti normaalne:

  • juhtmete otsad eemaldatakse isolatsioonist 0,8-1 cm,
  • vabastage kinnituskruvi (paar pööret vastupäeva);
  • sisestage juht;
  • pingutage kinnituskruvi (jõupingutus peab olema kindel);
  • kontrollige kinnitusdetaili usaldusväärsust, paar korda paremat traati.

Juhtmestiku puhul kasutatakse tavaliselt vasktraate ja vask on pehme metall. Seega pärast seda, kui ahel on kokku pandud, ei takista see veel kord kontakte "kruvide" nii palju kui võimalik.

Sisendkandega skeem

Üks kõige populaarsemaid skeeme diferentsiaalautomaadi ühendamiseks sisendiga - kohe pärast loendurit. Selle skeemi ehituse abil selgub, et kõik selle seadme kaitsjad on selle seadme kaitsmisel - rikete korral lülitatakse toide välja.

Juhtmete diafavomata sisend

Selle vooluahela puuduseks on see, et sel juhul on kõik pingestatud. Ja probleemide allika otsimine ei ole lihtne. See on reaalne seda teha, kui pärast difavtomaadi paigaldamist paigaldatakse iga tarbijarühma või üksikute võimsate seadmete jaoks oma automaatsed kaitselülitid. Sellisel juhul lülitatakse need vaheldumisi sisse. Probleemide allikaks on rühm, mille järel kaitse on aktiveeritud.

Mis difavtomaty kohta "ohtlik" tarbijarühmad

Sellise skeemi teostatavuse kohta on tihtipeale vaidlustatud - on võimalik saavutada samad tulemused, kuid vähem kulusid. Sellest hoolimata töötab see ja selle puuduseks on ülekulu.

Tarbijate paigaldusskeemid

See diferentsiaalautomaatse ühendamise skeem tagab iga tarbijarühma eraldi sulgemise. Kui vallandatud kaitse te teate täpselt, kus probleem on. Ei ole raske tuvastada. Kuid sarnaseid tulemusi on võimalik saavutada vähemate vahenditega. Palju väiksem. Põhimõtteliselt paigaldatakse pärast kaitseribpolaarse RCD (vastav nominaalne) sama kaitsetaset ja seejärel - iga liini jaoks masinas. Probleemiks on ainult probleemi allika kindlaksmääramine. Kuid selle mehhanism on teada - lülitada masinad ükshaaval enne kaitsereisid.

Diferentsiaal-automaatlüliti: eesmärk, tüübid, märgistus + valikulised nõuanded

Diferentsiaalautomaatide toimimisalgoritm põhineb usaldusväärse kaitse tagamisel võimalike lekkevoolude vastu. Näiteks juhuslike elementide kaudse kontakti korral või korpuse voolu kandvate osade lühisev hetk.

Seega on tehniliselt diferentsiaalikahela kaitselüliti funktsionaalne RCD, mis töötab UDT põhimõttel.

Kuidas toimub diferentsiaalvoolu seade

Arvestades RCD standarddisaini (UDT), tuleks esile tõsta kolm peamist moodulit:

  1. Praeguse trafo summeerimine.
  2. Trip-muundur.
  3. Seade lukustab lülituselemente.

Voolutrassi voolujuhtmed on ühendatud summeeriva trafo kontaktidega. Arvestades Ohmi seadust, mille kohaselt kõigi voolude summa annab nullile, on trafo voolujuhtmete magnetilise efekti vastastikku kompenseeritud.

Magnetvälja, mis põhjustab transformaatori sekundaarmähise pinget põhjustava induktsiooniefekti, ei moodustu. See seisund vastab vooluahela tavatingimustele.

Kuid isegi väikese lekkevoolu moodustumine katkestab selle tasakaalu. Trafo südamikuala puutub kokku jäänud magnetväljaga. Selle tulemusena tekib sekundaarmähis pinge.

Vabastamine avaneb loomulikul viisil, muutes elektrikoguse mehhaanilisse toimimisse. Seejärel aktiveeritakse diferentsiaalvoolu blokeerimisseade.

Seda kaitsemeetodit iseloomustatakse kui kõrgetasemelisena, sest ahel on katkenud sõltumata toitepinge või toiteallika pingest. Selline tegevuspõhimõte tagab igas olukorras 100% -lise kaitseoperatsiooni.

Iga diferentsiaalvoolu lüliti disain on tavaliselt varustatud testvõtmega. Seadme esipaneelil on spetsiaalselt näidatud nn "juhtnupp", nii et kasutajad saaksid kontrollida RCD olemasolu.

Kui vajutatakse "Test" klahvi, tekitab seadme mehhanism kunstlikult lekkevoolu. Sellisel juhul töötav tööriist töötab tingimata. Tavaliselt kasutatakse "Test" nuppu kohe pärast masina sisselülitamist, kui esmakordselt ühendatakse elektrienergia. Järgnevas ajagraafikus on umbes üks kord veerand.

Kaitsevahendite liigid

Automaatsete diferentsiaalilülitite valik on muljetavaldav. Tänu sellele mitmekesisusele avanevad võimalused tõhusa kaitse korraldamiseks mis tahes eesmärkide projektides. Mõelge mõne näitena RCD disainist, et hinnata kõiki olemasolevaid hüvesid.

Standardseadmed

Standardsete seadmete peamine eesmärk, näiteks F seeria FH, on teenindava personali kaitse. Otsene / kaudne kokkupuude pinge all olevate seadmetega, elektrilöögi oht - F, FH seeria lülitite kasutamisel vähendatakse neid olukordi nullini. Optimaalne valik leibkonna ja äripiirkonna skeemidel kasutamiseks.

Seadmed võimaldavad ka tulekahju, kui pika ajalise lekkevoolu tingimustes esineb kaabel tulekahju oht. Seda tüüpi RCD on mõeldud kasutamiseks vahelduvvooluvõrkudes, kus on minimaalsed kõrged harmoonilised ja konstantse pinge puudumine. Laadige praegune 16-63A, mehaanilise tsüklilisuse varu - 20000.

Standardsete selektiivsete seadmete veel üks näide on AB-ga seotud DS seeria. Need on mõeldud paigaldamiseks ja kasutamiseks ühefaasilistes võrkudes. DS-seeria automaatsete kaitselülitite eesmärk on korraldada kaitseümbriseid ülekoormuse ja lühise eest. Moodulid tagavad kaitsefunktsioonide täpse toimimise juhusliku kokkupuute korral voolu kandvate liinide või seadmetega.

DS-seeria arengu eripära on visuaalselt tuvastatava näidu olemasolu, mis näitab lekkevoolu olemasolu. See on üks RCD kujundusest, mille kaudu on võimalik tulekahju ära hoida, et märgistada elektrilise isolatsiooni rikkumine. Lubatud koormus 6 - 40A. Tsüklilisus - 20 000.

AD-seeria BD-seeria - firma "Schneider Electric" toote toode - "kodu" diferentsiaallaadur, mis töötati esmalt kodumajapidamises kasutatavate elektrivõrkude koosseisuga tutvumiseks. Peamine eesmärk on välistada füüsilise keha vigastamine elektrivoolu abil. Ka see tüüpi RCD on üsna tõhus ja kaitseb tõhusalt elektriseadmeid, kaableid, seadmeid.

Masina tundlikkus otseseks (kaudseks) kokkupuuteks pingega elektriseadmete osadega vastab standardile (30 mA). Standardne tundlikkus (100-300 mA) on ette nähtud ka tulekahjude tagajärjel lekke korral. Edukas disain elamute ja bürooruumide varustamiseks.

Diferentsiaal-automaatsed monoblokid

Monobloki seadmed töötavad keerulisel viisil ja see on nende peamine erinevus standardsete disainilahenduste puhul. Kaasa kogu kaitsefunktsioonide spekter, mida tänapäevased RCDd peaksid omama. Tõsi, standardseadmed pakuvad ka kasutajatele lai funktsionaalsust.

Üks keerukas funktsionaalsuses töötavate diferentsiaalvoolu kaitselülitite silmatorkav näide on sama ettevõtte Schneider Electric tooted. Eriti UZO seeria "Multi" - selektiivse ja vahetu tegevuse laadimise lülitid.

Automaadid sõltuvalt mudelist on ette nähtud paigaldamiseks tööstusliku tootmise haldus- (majandus) hoonete jaotusvõrkudesse.

Need UDT-d pakuvad avatud ahelat lekkevooluga 10 kuni 500 mA. Disainifunktsioon on võime kohandada, et välistada juhuslikke trigereid (välk vooluallikad, purunemine läbi tolmu kihi jne).

Pikendusjuhtmed

Võimalik, et disaini arenguna tuleks arvestada eraldi tüüpi seadmeid, nagu näiteks kaitselülitid, mille täitmine kaitseb liigpinge ülepinge eest.

Tavaliselt on sellist tüüpi seadet ülikiire kiirusega, tundlikkuse tase on 10-30 mA, kui reageeritakse sellele, et kontakt voolu kandvate pindadega tekib. Sama masinad tagavad seadmete usaldusväärse kaitse ülekoormuste eest.

Nimivoolude hulk on tavaliselt 6 - 63 A pingetel 230-440 V. Lülitusvõimsus ulatub 4500 A-ni. Struktuurselt toodetud võimu kaudu 2 või 4 postid.

Samas seeriast, kuid mõnevõrra modifitseeritud, vt lülitid, millel on tunnus "A". Heaks näiteks on AD12M-seeria, kus on märgitud kaitsefunktsioonide laiendamine. Lisatarvikute hulgas on väljalülitusfunktsioon, kui toitepinge tõuseb 0,6 sekundit üle 265 voldi.

Samuti tuleb märkida, et iseloomuliku "A" varustusse kuuluvad seadmed erinevad oluliselt diferentsiaalautomaatide toimivusest iseloomulikuga "AC". Esimene võimalus suudab reageerida pidevalt pulseerivale diferentsiaalvoolule ja siinusvoolule.

Mobiilsed kaitseseadmed

Tööstus (välis- ja kodumaine) toodab mobiili tüübiprojektis teist tüüpi automaatseid diferentsiaaltareid. See tähendab, et me räägime teisaldatavatest seadmetest, mida reguleeritakse diferentsiaalvooluga.

Sellised mobiilsed moodulid on valmistatud miniatuurse ploki kujul, mis on lihtsalt sisestatud leibkonna väljundisse. Vahepeal on seda tüüpi seade mõeldud kasutamiseks siseruumides, eriti ohtlikus (suurema ohu korral). Seadmed on sageli olemasolevatele RCD-de lisamoodulitele installitud.

Sama tüüpi seadmed - kaasaskantav konfiguratsioon, on soovitatav kasutada kodukeskkonnas laste ja eakate kaitsmiseks. Nagu teada, on noorte ja vanade organismide keha resistentsus mõnevõrra keskmise vanusega mehe suurusest erinev.

Seetõttu on kaasaskantavad RCDd konstrukt- siooniliselt mõeldud seadmeteks, millel on suurenenud seadeväärtus. See seadistusväärtus tavaliselt ei ületa mobiilseadmete puhul 10 mA. Portatiivsed masinad, näiteks UZO-DP seeria, loetakse optimaalseks kaitseks erasektori linna- ja eeslinnakinnisvara eest - majad, maamajad, garaažid jne

UZO märgistus (UDT) instrumendi korpuses

Tuleb märkida, et kaasaegsete seadmete juhtumiomadused (juhtumite tähised) näitavad praktiliselt täielikku teavet seadmete elektromehaaniliste ja temperatuuri parameetrite kohta.

Tegelikult ei pea kasutaja isegi kaasnevatele dokumentidele viitama, sest märkuse tundmine võimaldab kogu teavet lugeda juhtumi esiküljest saadud teavet.

Märgistuse seast on soovitatav uurida graafikat, mis näitab automaatika omadusi seoses töötingimustega: "A", "B", "AC", "F", mis määrab seadme tundlikkuse eri kuju vahelduvvoolu ja otsevoolu suhtes.

Seadmete lühendatud nimetus peegeldab sageli nende tüüpilist ja seeriatootlikku kuuluvust. Näiteks "AD12M" on diferentsiaalautomaat, seerianumber on 12, uuendatud. Või see on: "ВД63" - diferentsiaallüliti, 63 seeria.

Tõsi küll, on mudelid (tavaliselt imporditud), millel on mõnevõrra keerdse lühend, näiteks FH200. Siin: sümbol F on seadme seeria, H on ümbrise versioon, 200 on seerianumber.

Või veel üks näide: seade tähistatakse lühendiga DS. Esimene täht on selge ilma tõlke - erinevuseta. Teine näitab, et seade kuulub valikuliste seadmete kategooriasse.

Kuidas valida diferentsiaalvoolu seade

Diferentsiaalvooluadapterid valitakse samamoodi nagu näiteks automaatlülititega.

See tähendab, et valik tehakse seda liiki elektriseadmete valiku tavapäraste kriteeriumide alusel:

  1. Taotluse eesmärk.
  2. Vastav koormusvool.
  3. Tundlikkuse kriteerium käivitada.
  4. Kohtuotsuse täitmine.

Tavapärasel kasutamisel kasutatakse tavaliselt ühefaasiliste seadmete omadusi "AC" või "A". Elamute elamute võrgustike kasutamiseks on parem võtta vastu seadmeid, mille tundlikkus on 10-30 mA (tundlikkus) ja 100 mA (tulekaitse ja lühis). Kohtuotsuse täitmine - kõige mugavam paigaldamise ja operatsiooni puhul.

Tuleb märkida, et diferentsiaalvoolu seade on alati ühendatud kaitselülitiga. Seetõttu peavad mõlema seadme praegused omadused vastama või UDT-i nimivool olema suurem.

Kasulik video teema kohta

Isegi huvitavam teave seadme, tüüpide ja difuvmatiivi toimimise põhimõtte kohta võib leida järgmisest videost:

Diferentsiaalvoolukaitseseadmed on tegelikult automaatsed lülitid, mida täiendab tundlik praeguse lekke tuvastamise süsteem. Selliste seadmetega on kohustuslik varustada elektrivõrke, mille täitmine on seotud inimeste ja voolu kandvate osade vahelise kontakti riskiga. Kaasaegse täitmise skeemid hõlmavad vaikimisi UDT-i kasutuselevõttu.

Diferentsiaalikaitselüliti juhtmestik

Vahelduv automaatlüliti erinevalt lihtsast automaatsest lülitist pakub võrgu keerukat kaitset ülekoormuse vastu ja isolatsiooni terviklikkuse rikkumise eest. See kõrgem kaitseklass võimaldab teil säilitada võrgu terviklikkust ja takistada inimese elektrivoolu löömist.

Diferentsiaalvõrguregulaator

Toimimise põhimõte

Diferentsiaalne voolukatkesti erineb lihtsast voolukatkestist, kuna ta kasutab teist seiskamisanalit, mis käivitub praeguse maa lekke tõttu. Võib öelda, et kaitselülitile on lisatud RCD (jääkvoolu seade).

Seadmete võrdlevad näitajad vastavalt eesmärgile

RCD põhiosas on praeguste "voolavate" (faaside) ja "voolavate" (null) võrdlus. Voolu võrdlemine toimub toroidaalse tuumaga diferentsiaalterundi abil.

RCD toimimisviis

Sellele tuulele pannakse kolm mähist: üks on faas, teine ​​on null, ja kolmas on signaal. Võrgu tavapärase töötamise ajal voolavad samad voolud faaside ja nullkeermete vastassuundades. Nad loovad tuumikuga magnetväljad, mis on suunatud ka eri suundades. Selle tulemusena on tuumal magnetväli peaaegu null, seetõttu on signaaliülekande pinge ka null. Tõhususe testimiseks kasutatakse piiravat takisti R ja "Test" nuppu, kui seda vajutate, töötab lüliti, mis tagab süsteemi korrektsuse.

Tuleb märkida, et diferentsiaal-automaatmaja tähendab seadet, mis ühendab RCD-d ja kaitselülitit ühel juhul. See märkus on tõsi, sest müügikohtades antakse RCD-d sageli difuatorina.

Kui isolatsiooni terviklikkust rikutakse või isik puutub tühja traati, siis osa faasivoolust ei voolu neutraalasendisse, vaid maasse. Trafos oleva voolu ja magnetvälja tasakaal on katki, seetõttu ilmneb signaali mähis pinge. See pinge käivitab täiturmehhanismi ja lülitab automaadi välja. Reaktsiooniaeg on umbes 0,04 sekundit.

Erineva kaitse skeem

Joonis näitab, et mõne seadme isolatsioon oli katki (Rn) näiteks külmkapis, faasi pinge kukkus keha peale, mõni mehe puudumine sulges selle voolu "maapinnale". Kokku ma voolan läbi faasijuhtme1+Δi praegune ja läbi null - ainult osa i2. Seetõttu i1+Δi> i2, rõnga magnetvoog ei ole null ja signaalimähis (1) indutseeritud vool jõuab ajamisse ja lülitab võrgu välja.

Kuidas eristada VD ja AVDT

Praegu on nimetus VD (Differential Switch) laialt levinud - see on RCD. AVDT (diferentsiaalvoolu automaatlüliti) on diferentsiaalautomaatne. Lisaks sellele ilmnesid külgpinnale vastavad pealkirjad, see kehtib ainult Venemaa tootjate ja mitte kõigi jaoks. Erinevused on joonisel nähtavad.

Kuidas eristada diffavati UZOst

Ehitus

Kui kaitselüliti koosneb kahest kaitsekanalist (ülekoormus ja lühis), lisatakse diferentsiaal-RCD-le veel üks - disain muutub keerukaks.

Ohutusseade võib olla elektrooniline või elektromehaaniline, sisse lülitatud kaitselüliti või eraldi.

Erinevus nende lülitite disainis võib mõnel juhul inimesel olla kulukas. Fakt on see, et elektrooniline RCD tavapäraseks tööks eeldab, et joon on alati elus. Kui mingil põhjusel ei anta elektroonilise seadme toiteallikat, siis lekke korral ei lülitu see lüliti sisse. Selline olukord võib tekkida siis, kui toitekaabel on rikkis voolukatkesti sees või null on väljaspool korteri.

Elektromehaanilises RCD-s on lüliti tagatud, et see töötab igal juhul.

Kuidas eristada

Elektrooniliste ja elektromehaaniliste lülitite eristamiseks on kaks võimalust.

Diferentslüliti korpuse trükkplaadil.

Elektroonilised ja elektromehaanilised lülitid

Vasakpoolne joonis näitab, et relee jaoks sobivad ainult diferentsteraamiga kaks juhtmest. Parempoolsel tähega A on märgitud elektrooniline vooluahel ja signaaljuhtmed trafo küljest ja kaks vooluvõrgust on sellega ühendatud. Kui nullkaabel paisub väljaspool korterit, ei võeta elektroonilise ahela toide. Seepärast lakkab see töötama ja faas voolab korterisse, nii et inimese puudutamine katmata traat ei põhjusta automaatset väljalülitamist.

Aku kontrollimine

Faasiklemmidega on ühendatud kaks tükki palistatud otstega ja nendega on ühendatud kõik aku 1,5 kuni 9 V. Masin peab olema sisse lülitatud. Kui disain on elektromehaaniline, siis tekib hetkeline seiskamine. Kui disain on elektrooniline, ei toimu lahtiühendamist. Patarei polaarsus ei ole oluline.

Aku kontrollimine

See on väga lihtne ja turvaline viis määrata, millist tüüpi difutomeer kuulub.

Difavtomat

Kergsüttivast plastikust on paigaldatud:

  • väljalülitusmehhanism
  • toroidaalne trafo
  • elektrooniline või elektromehaaniline relee, mis aktiveerib seadme vabastamist.

Diferentsiaalautomaat seade

GOST 53312-2009 järgi eristatakse difavtomaadid AC, A, B, S, G. katkestuse tüübi järgi.

  • AC - reageerib vahelduvvoolule, mis tekib või tõuseb aeglaselt difuusori,
  • Ja - töötab vahelduva või pulsivooluga
  • B - reageerib püsivale, muutlikule või parandatud
  • S - on operatsiooni ajutine viivitus
  • G - sama, kuid aja viivitus on väiksem.

Vastustevoolu erinevused on 10, 30, 100-300 mA. 10 mA vallanduvvoolu difuvtomaadid on ette nähtud paigaldamiseks eraldi pistikupesadesse või niisketesse ruumidesse (vannitubadesse), 30 mA - tarbijarühmale, 100-300 mA - kogu võrgu sisendkaitsel.

Ühendus

Difvavamaadi ühendamist tuleks alustada plaani koostamise esialgse loomisega, milles kõik korteritarbijad tuleks jagada rühmadesse: valgustus, pistikupesad, kütteseadmed jms. Näidisjoon on toodud alljärgnevas joonisel.

Ligikaudne kaitsevõrguga võrk

Gruppide jagamine on alati kasulik, sest kui kuskil võrgus toimib rike, siis on see osa ainult keelatud. See võimaldab teil viivitamatult tuvastada vea ja isegi kui see ei ole võimalik kiirelt parandada, töötab võrk, kuigi piiratud töörežiimis.

Lisaks võimaldab võrgu rühmitamine ruumide eraldamiseks ohtlikele tingimustele elektri kasutamise: köök, vannituba, vannituba. Nendes ruumides võib niiskus olla kõrgem. Elektrilöögi tõenäosus lekke korral on kõrge, nii paigaldatakse automaatsed seadmed 10 mA-reageerimisvooluga, teised - 30 mA. Kui vooluhulk on 100-300 mA, sisendpaneeli abil saab võrku tulekahju eest kaitsta, sest võrgu kogu lekkimine ületab selle väärtuse, siis kogu võrk katkestatakse.

Tehke seda ise Video

Te saate tutvuda videolõigu kaitselüliti ühenduste juhtmestikuga.

Erinevate kaitselülitite kasutamine tagab ruumi tervikliku kaitse õnnetuste ja elektrilöögi eest.

Kolmefaasiliste võrkude kaitsmiseks on diferentsiaalilülitid saadaval kolmefaasilistes versioonides. Töös ei ole olulisi erinevusi. Kui majapidamisse on ühendatud kolmefaasiline võrk ja majasse kuuluvad ühefaasilised tarbijad, tuleks arvesse võtta ainult üht asja, siis ei saa sissekäiguga ühist RCD-d paigaldada, kuna see ei tööta korralikult väikese, kuid paratamatu faasi tasakaalustamatuse tõttu. Sellisel juhul paigutatakse RCD üksikult iga tarbija jaoks.

Diferentsiaalkaitselülitite kasutamine

Diferentsiaalkaitselüliti on üks kõige levinumaid seadmeid, mida peaaegu igas elektrilises paneelis leiti. Selle eesmärk on kaitsta elektrivõrku lühisevoolu, ülekoormuse ja lekkevoolude esinemisest maandusjuhtmetes. Need voolud on põhjustatud tarbijate isolatsiooni või juhtmete ühendamise kahjustamisest. Teisisõnu ühendab diferentsiaalvoolu lüliti RCD ja kaitselüliti funktsioone.

Disainifunktsioonid

Kuna difavtomat on ette nähtud mitmete erinevate funktsioonide täitmiseks, sisaldab selle disain suhteliselt erinevaid elemente, mille toimimise põhimõte ja eesmärk on mõnevõrra erinevad. Kõik seadme komponendid on kokku pandud kompaktsesse dielektrilisse korpusesse, millel on kinnitusdetailid DIN-rööpaga ühendamiseks elektriplaadil.

Diferentsiaalmasina tööosakond sisaldab järgmist:

  1. Sõltumatu lahtisidumise mehhanism.
  2. Elektromagnetiline vabastus. See seade koosneb liikuva metallist südamikuga varustatud induktiivpooliga. Tuum on ühendatud vedruakuga tagasitõmbe mehhanismiga, mis tagab lülitikontaktide töökindluse tavapärases töörežiimis. Elektromagnetilise väljalaske režiim lülitub ahelasse lühisvoolu.
  3. Kuumuse vabastamine. See seade avab elektrilise vooluahela, kui vool voolab läbi selle, veidi üle nimiväärtuse.
  4. Rake reset.

Seadme kaitseseade sisaldab diferentsiaalkaitse moodulit, mis töötab nendel juhtudel, kui elektripaigaldiste maandusjuhtmetes on vool. Juhul kui see vool ületab teatud väärtuse, annab seade käsu avada peamised kontaktid ja samuti signaale diferentsiaalautomaadi kaitsmise põhjused.

Kaitsemooduli konstruktsiooni komponendid on:

  1. Erinev transformaator.
  2. Elektrooniline võimendi.
  3. Elektromagnetiline rull reset.
  4. Seade kontrollib kaitsva osa diphiftomata tervist.

Korpuse esiküljel on spetsiaalne nupp, mis on mõeldud seadme kaitseseadise töövõime kontrollimiseks. Selleks, et provotseerida diphavtomaadi juhtimisoperatsioon, tuleb lihtsalt vajutada nuppu ja sulgeda ahel, põhjustades lekkevoolu, millele kaitse reageerib.

Turvamooduli normaalse töö tagamiseks ühendatakse see difaktoomi tööparameetritega järjest.

Toimimise põhimõte

Korteri toitesüsteemi lekkevool võib tekkida siis, kui elektriseadmete isolatsioon on kahjustatud. Kui käesoleval juhul kasutatakse maandusjuhtmeid, ei ole elektripaigaldise puhul maapinnal suurenenud pinget. Vooluhulk läbi maandusjuhtme toob kaasa selle kuumutamise ning võib põhjustada takistuse või isegi maandusjuhtme vaheaega. Juhul, kui elektripaigaldus osutub põhjendamatuks, on suur tõenäosus, et inimest tabab elektrivool.

Kaitsemeetmete märkimisväärne puudus on suutmatus jälgida isolatsiooni terviklikkust ja diferentsvoolude voogu. Masina tööpõhimõte on sellise juhtimise rakendamine elektriahela lahutamisel, kui lekkevool ületab lubatud väärtused.

Elektromagnetilise induktsiooni põhimõte on difavtomaadi kaitsva osa töö aluseks. Sensorina, mis reageerib sissetulevate ja väljuvate juhtmete voolude erinevusele, kasutatakse mõõtetrafot.

Selle seadme disain hõlmab kahte mähist, mis on ühendatud vastassuunas, millest igaüks loob oma südamikus oma magnetilise voo. Niikaua kui need voolud on üksteisega võrdsed, on transformaatori sekundaarmähise vool null. Kui südamikus ilmneb magnetvoog, põhjustab see sekundaarmähises voolu esinemist, mis käivitab kaitsevahendi, mis avab difavtomaadi peamised kontaktid.

Difavtomaadi kasutusala

Nende seadmete kasutamine sõltub nende funktsionaalsest otstarbest. Piisavalt ühendatud diferentsiautomaat võimaldab teil:

  1. Sellistel juhtudel elektriohutuse nõutava taseme saavutamiseks, kui elektripaigaldise isolatsioon on kahjustatud või faasijuht on selle korpusest lühike.
  2. Vältige kahjustatud isolatsioonipiirkondade ülekuumenemist ja süütamist, mille kaudu lekkevool võib pikka aega voolata.
  3. Elektrilöögi eest isikule kaitse tagamiseks elektripaigaldise avatud voolu kandvate osade tahtmatu kokkupuute korral.
  4. Kaitske toiteplokki usaldusväärselt selle elementide rikke korral, kui need on lühikesed ja ülekoormatud.
  5. Kui vajadus vähendada lülitusseadmete kaalu ja mõõtmeid, aitab difavtomat seda probleemi lahendada. Kombineeritud kaitselüliti ja RCD ühe juhtumi korral võite oluliselt kokku hoida ruumi elektripaneelil.

Diferentsiaalse masina valik

Suur hulk elektriseadmete tootjaid, nagu ka mitmesuguseid difovtomat on turul esitatud, raskendavad nende seadmete valikut. Selleks, et valida õige lekkevoolu kaitselüliti konkreetse toiteploki jaoks, on vaja pöörata tähelepanu selle omadustele:

  • Postide arv. Iga pole tagab sõltumatu jooksu teekonna ja seda saab lahti ühendada tavalise lahutamismehhanismi abil. Seega, ühefaasilise võrgu kaitsmiseks tuleks kasutada kaheosalisi diferentsiaalautomaate ja paigaldamiseks kolmefaasilist võrku - neljapositsioonilist.
  • Sõltuvalt nimipingest on 220 ja 400 V automaadid.
  • Kuna difavtomat täidab lühisevoolu ja ülekoormuse kaitse funktsioone, peaks see juhinduma samadest reeglitest nagu kaitselüliti puhul. Nende seadmete kõige olulisemad parameetrid on nimivool, mille väärtus määratakse kindlaks ühendatud koormuse nimivõimsuse ja ajavoolu iseloomu järgi. See parameeter näitab automaatselt voolava voolu sõltuvust vabastuse reaktsiooniajast. Kodumajapidamises kasutamiseks elektrivõrkudes on soovitatav kasutada C-tüüpi iseloomulikke aja masinaid.
  • Hinnatud lekkevool. Näitab praeguse erinevuse maksimumväärtust (selle parameetri määratlemisel on seadme korpusel trükitud eriline sümbol Δ), mille korral difikaator ei avane elektrilist vooluringi. Tavaliselt on leibkonna elektrivõrkude puhul lekkevoolu väärtus 30 mA.
  • Erinevate voolude kaitselülitid on ette nähtud tööks otse (A või DC) või vahelduvvoolu (AC) voolu võrkudes.
  • Töökindluse seade. See parameeter sõltub tootjast. Diferentsiaalautomaat valimisel ja ostmisel peate hoiduma võltsidest, ostes elektriseadmeid spetsialiseeritud kauplustes, millel on kõik vajalikud dokumendid ja load.

Tuleb märkida, et purustatud neutraaltraadi korral ei pruugi diferentsiaalautomaadi pakutav kaitse toimida toiteallika puudumise tõttu. Enamikus difavtomattide mudelites on kaitse kaitstud neutraaljuhtme kahjustuste eest, mis avab ahela, kui pinge see kaob.

Kui maandusjuht on katki, võib tekkida olukord, kus difavtomat ei reageeri, kui elektripaigaldise puhul ilmneb maapinna suurenenud potentsiaal. Sellisel juhul töötab seade sellise inimese puhul, kes puudutab sellist elektripaigaldust ja luuakse seega lekkevoolutee.

Ühendus

Diferentsiaalmasina ühendusskeem on üsna lihtne. Soovitav on seda vaadelda ühe selle seadme kõige populaarsema mudeli VD1 - 63 näitena.

Selle difavtomata toimimiseks ühefaasilises võrgus on vaja kasutada null- ja faasijuhtmeid, mis on ühendatud VD1 seadme vastavate terminalidega - 63. VD1 - 63 diferentsvooluslüliti sisendklemmid paiknevad selle keha ülaosas ja tähistatakse tähisega "N" ja "1", mis vastavad null- ja faasiavad.

VD1-63 difavtomaadi ühendus toimub joonisel näidatud skeemi järgi.

Selline seade kaitseb mitu tarbijarühmad voolu esinemisest maanduskiiruses korraga. Kui elektrivõrgu ühes elemendis esineb lekkevool, siis lülitatakse VD1-63 automaatne sisselülitamine kohe lahus kõik tarbijad. Sellise skeemi eeliseks on selle lihtsus, samuti väike hulk elemente, mis ei pane ruumi elektripaneelil. Seda kava saab kasutada nendel juhtudel, kui see on vajalik väikese arvu tarbijate kaitsmiseks.

VD1 - 63 tüüpi valimiskambriga pakutava valimatu kaitsega seotud puuduse kõrvaldamiseks kasutatakse sarnaste seadmete kasutamist iga tarbijarühma jaoks. Masinate VD1 - 63 nimivoolude hulk on üsna lai ja sisaldab standardseid väärtusi 16 kuni 100A. Laialdane juhtmestik on kallim ja seda on raske paigaldada, selle elementide ühendamine nõuab jaotuskarbis palju rohkem ruumi. Kuid sellise kaitse kasutamine suurendab oluliselt selle usaldusväärsust ja selektiivsust.

Puudused

Diferentsiaalautomaadi ühendamine annab oluliselt rohkem eeliseid kui puudusi. Kuid lisaks nende seadmete suhteliselt kõrgele maksumusele peaksid nende negatiivsed omadused hõlmama ka võimetust kindlaks määrata elektriskeemi isolatsioonikahju asukoht, mille tõttu difavtomat töötas.

Teiseks negatiivseks asjaks on nende seadmete suhteline keerukus, mis põhjustab esiteks nende usaldusväärsuse vähenemist ja teiseks nõuab kogu toote asendamist nendel juhtudel, kui mõni element ebaõnnestub.

Diferentsiaalvoolu lüliti, mis see on

Diferentsiaalvool. Diferentsiaalautomaat: omadused, eesmärk

Vahelduvvoolu lihtsamaks mõistmiseks tuleks kaaluda ühte füüsilist protsessi. Kui tekib isoleeritud juhtliin, siis miks pole elektrišoki? Vastus on ilmselge: isolatsioon ei võimalda voolu läbi inimkeha voolata. Kuid kui südamik on avatud, seisa isoleerival substraadil ja puutuge traati? Mõju on sama - elektrišoki pole. Substraat takistab ahelate sulgemist kehas maapinnale.

Diferentsiaalvoolu kontseptsioon

Looduses pole sellist füüsilist protsessi diferentsiaalvoolu. See kontseptsioon on vektorikogus, mida väljendatakse vooluahelate voolude summana, mis on võetud ruutkeskmise väärtusena. Erineva voolu ilmumisel peab ilmnema füüsiline protsess, mida nimetatakse lekkevooluks. Kuid on vajalik, et täidetaks ühte tingimust: seade, kus lekkevool ilmus, tuleb ühendada maapinnaga. Vastasel korral, kui keha ei ole maandatud, ei põhjusta lekkevoolu esinemine diferentsiaalvoolu. Ja diferentsiaalvoolu lüliti (VDT) ei tööta.

Vahelduvvoolu ja lekkevoolu ühendus

Kui ahelas leke tekib, suunatakse see elemendidesse, millel on juhtiv materjal (metallist korpus seadmetele, küttetorudele jne) otseosade (elektrikaablid, juhtmed) kaudu. Nende lekke ajal ei ole lühiseid. Seetõttu ei ole ahela tõrge (ilmne kahju sellele).

Kuna diferentsiaal voolu, kui me seda matemaatiliselt väljendame, on erinevus (vektori väärtuses) lähteväljundi voolu ja koormuse vahelise voolu vahel, on selge, et see on peaaegu identne lekkevooluga. Kui aga see viimane eksisteerib, näiteks rikkudes näiteks isolatsiooni, keskkonna keskmist niiskust, mille kaudu see võib läbida või midagi muud, siis ilmub maapinnale ühendamisel diferentsiaalvool.

Väljalülitamis- ja lahutamatud diferentsiaalsed voolud

Operatsiooni ajal (või lahtiühendamisel) saab aru selle diferentsiaalvoolu kohta, mille voog põhjustab VDT katkestamise juhul, kui lekkevool on ahelas.

Voolu, mille vool on kaitsesäteseadme (RCD) ahelas lubatud ja seda ei toimu, nimetatakse diferentsiaalseks mitteliitva vooluks.

Koormatud vooluringis, kus töötavad impulss-tüüpi seadmed: alaldid, digitaalsed seadmed võimsuse juhtimiseks - kõik see on kaasaegsed kodumasinad, erinevad taustvoolud. Kuid sellised voolud ei ole kahjustused, ja sel juhul ei saa elektriskeemi lahti ühendada. Seepärast valitakse RCD käitamise künnis nii, et see ei reageeri tausta tööväärtusele ja lahutab selle väärtust ületava lekkevoolu.

RCD või diferentsiaalikaitselüliti

Selleks, et kaitsta ahelat suurte voolude maandurist, on välja töötatud spetsiaalsed kaitselülitid. Seadme vooluring kontrollib pidevalt elektri lekkeid. Niipea, kui lineaarvoolude vektorvärtuste summa muutub nulliks ja seadme tundlikkus piirneb, katkestab see kohe vooluahela. Sellised süsteemid on paigaldatud nii ühefaasilisse kui ka kolmefaasilisele liinile.

Diferentsüklite omadused

Kaitsevahendite erinevad modifikatsioonid on erinevad:

  • disainifunktsioonid;
  • elektri lekke vaatamine;
  • tundlikkuse parameetrid;
  • kiirus

Sõltuvalt disainifunktsioonidest on:

  • VDT-seadmed (diferentsiaallüliti), kus ei esine kaitset kõrgete voolude eest. Nad reageerivad lekkevoolule, kuid nende ahela kaitsmiseks on vaja kaitsmeid seeriaviisiliselt sisse lülitada.
  • AVDT seade, kus on automaatüübi lüliti. Need on universaalsed seadmed topeltfunktsiooniga - lühise ja ülekoormuse kaitseks, samuti lekke kontrollimiseks.
  • BDT-seade, mis võimaldab ühenduse automaatselt käivitada. Seade on ette nähtud ühendamiseks voolukatkestiga. Selle disain on välja töötatud nii, et see võimaldab masinal ainult ühekordset ühendust.

Sõltuvalt lekkevoolu liikidest on välja töötatud järgmiste modifikatsioonide kaitsevahendid:

  • AC - muutuva siinusvooluga töötavad seadmed. Nad ei reageeri diferentsiaalsele impulssvoolule, mis ilmnevad näiteks luminofoorlampide, röntgenikiirguse masinate, infosignaali töötlemise seadmete ja türistoride muundurite sisselülitamise ajal.
  • A - kaitseseadmed pideva pulsatsiooni- ja vahelduvvoolu vastu. Nad ei tunne ära impulsside diferentsiaalide tipp lekke väärtusi. Nad töötavad elektrooniliste tüüpi alaldi ahelates, faasimpulsside teisendamise regulaatorid. Nad takistavad pulseeriva elektri lekimist maale, kus on püsiv pinge komponent.
  • B - muutuva, püsiva ja pulseeriva lekkevooluga töötavad süsteemid.

Tundlikkuse jaoks on diferentsiaalilülitusel järgmised tüübid:

  • Süsteemid on madala tundlikkusega, mis katkestab lülituse kaudselt.
  • Kõrge järjekoha tundlikkusega süsteemid. Kaitse, kui tekib otsene kontakt juhtmega.
  • Tuletõrjemeede.

Seadme käivitamiseks kuluva aja järgi:

  • Hetki.
  • Kiire kiirus.
  • Üldiselt.
  • Viivitus - valikuline tüüp.

Diferentsiaalse selektiivseadme voolu kaitsevahendid suudavad välja lülitada ainult selle seadme selle osa, kus rikkumine toimus.

Kuidas toimib diferentsvoolu lüliti?

UZO koosneb südamikust ringi ja kahe mähise kujul. Need mähised on täpselt samad, st nad on valmistatud sama jaotise traadist ja pöörete arv on identne. Vool kulgeb läbi ühe mähise koormusisendi suunas ja naaseb seejärel teise mähisega. Kuna nimivool kulgeb igas koormus, peaks Kirghoffi sõnul sisend ja väljund kokku voolud olema võrdsed. Selle tulemusena moodustavad mähiste voolud samad magnetvoogud, mis on suunatud vastassuunas. Need vood kompenseerivad üksteist ja süsteem jääb püsima. Kui ilmub ainult lekkevool, siis on magnetväljad erinevad, töötab diferentsiaalvoolu relee, mis avab elektrilised kontaktid. Elektriliin on täielikult välja lülitatud.

Vajadusel diferentsiaalvoolukaitseseade

Kaasaegse ehituse ja elektriseadmete valdkondades, samuti üha enam kasutatavate seadmete rekonstrueerimisel, mis blokeerivad diferentsiaalvoolu. See on põhjendatud elektrivõrkude töökindluse suurendamisega ja vigastuste vähendamisega. UZO-d kasutatakse:

  • avalikud hooned: haridusasutused, kultuurihoonete, haiglate, hotellide kompleksid, spordirajatised;
  • üksikute elamute ja mitmepereelamute hooned: majad, suvilad, ühiselamud, kõrvalhooned;
  • kaubanduspiirkonnad, eelkõige metallkonstruktsioonide baasil;
  • administratiivsed hooned;
  • tööstusettevõtted.

Ühendusskeemide variandid RCD

Diferentsiaalvoolukaitsevahend vabaneb erineval hulgal kontrollitud faasidel. Seal on ühefaasilised kahefaasilised ja kolmefaasilised diferentsiaalvoolu lülitid.

Kui liin on ühefaasiline ja tuleb sellega ühendatud ja RCD ühe kaitselüliti, ei ole vahet, põhimõtteliselt mida panna esiteks. Kõik need seadmed asetsevad ahela sisendisse. Automaatselt on lihtsam asetada faas alguses ja seejärel diferentsiaalvoolu lüliti. Kuna koormus ühendatakse seejärel faasi asemel RCD mõlema kontaktiga automaatsesse seadmesse ja selle asemel nulliga kaitseseadmesse.

Kui põhiliin on jagatud mitmeks koormusjoonteks, siis paneb RCD esmalt iga rea ​​jaoks oma kaitselüliti. On oluline, et nimivool, mille RCD ei saaks, on suurem kui masina avanemisvool, vastasel korral ei saa seadet ise kaitsta.

Järeldus

Parem on usaldada elektritööriistade ja ahela kaitsesüsteemide töö korraldamine professionaalsetele elektrikutele! Oma kätega võite kokku panna ainult lihtsad elektronsõlmed ja ohutusseadiste ühendamisel peate rangelt järgima juhiseid. Iga kontakt tavaliselt märgistatakse vastavalt.

15 vähktõve sümptomeid, mida naised sageli ignoreerivad Paljud vähi tunnused sarnanevad teiste haiguste või seisundite sümptomitega, mistõttu neid sageli ignoreeritakse. Pöörake tähelepanu oma kehale. Kui märkate.

11 kummalist märki, mis näitavad, et teil on voodis hea. Kas soovite ka uskuda, et teil on voodis rõõm romantiline partner? Vähemalt sa ei taha häbistada ja vabandust.

10 müstilist fotot, mis on šokeeriv Veel enam enne Internetis tutvustamist ja Photoshopi meistrid on enamus fotodest ehtsad. Mõnikord pilte sai tõesti kunagi.

13 märki, et teil on parim mees. Husbands on tõeliselt head inimesed. Mis kahju, et head abikaasad ei kasva puudele. Kui teie teine ​​pool teeb need 13 asja, siis saate koos.

9 kuulsat naisi, kes armusid naistega. Nähtav huvi mitte vastassuusale ei ole ebatavaline. Keegi saab keegi üllatada või raputada, kui tunned.

Mis on 30-aastane neitsi? Mis on huvitav, naised, kes ei ole sugu peaaegu keskpikkusega jõudnud.

Diferentsiaalikaitselüliti juhtmestik

RCD põhiosas on praeguste "voolavate" (faaside) ja "voolavate" (null) võrdlus. Voolu võrdlemine toimub toroidaalse tuumaga diferentsiaalterundi abil.

RCD toimimisviis

Sellele tuulele pannakse kolm mähist: üks on faas, teine ​​on null, ja kolmas on signaal. Võrgu tavapärase töötamise ajal voolavad samad voolud faaside ja nullkeermete vastassuundades. Nad loovad tuumikuga magnetväljad, mis on suunatud ka eri suundades. Selle tulemusena on tuumal magnetväli peaaegu null, seetõttu on signaaliülekande pinge ka null. Tõhususe testimiseks kasutatakse piiravat takisti R ja "Test" nuppu, kui seda vajutate, töötab lüliti, mis tagab süsteemi korrektsuse.

Tuleb märkida, et diferentsiaal-automaatmaja tähendab seadet, mis ühendab RCD-d ja kaitselülitit ühel juhul. See märkus on tõsi, sest müügikohtades antakse RCD-d sageli difuatorina.

Kui isolatsiooni terviklikkust rikutakse või isik puutub tühja traati, siis osa faasivoolust ei voolu neutraalasendisse, vaid maasse. Trafos oleva voolu ja magnetvälja tasakaal on katki, seetõttu ilmneb signaali mähis pinge. See pinge käivitab täiturmehhanismi ja lülitab automaadi välja. Reaktsiooniaeg on umbes 0,04 sekundit.

Erineva kaitse skeem

Joonis näitab, et mõne seadme isolatsioon oli katki (Rn ) näiteks külmkapis, faasi pinge kukkus keha peale, mõni mehe puudumine sulges selle voolu "maapinnale". Kokku ma voolan läbi faasijuhtme1 +Δi praegune ja läbi null - ainult osa i2. Seetõttu i1 +Δi> i2. rõnga magnetvoog ei ole null ja signaalimähis (1) indutseeritud vool jõuab ajamisse ja lülitab võrgu välja.

Kuidas eristada VD ja AVDT

Praegu on nimetus VD (Differential Switch) laialt levinud - see on RCD. AVDT (diferentsiaalvoolu automaatlüliti) on diferentsiaalautomaatne. Lisaks sellele ilmnesid külgpinnale vastavad pealkirjad, see kehtib ainult Venemaa tootjate ja mitte kõigi jaoks. Erinevused on joonisel nähtavad.

Kuidas eristada diffavati UZOst

Ehitus

Kui kaitselüliti koosneb kahest kaitsekanalist (ülekoormus ja lühis), lisatakse diferentsiaal-RCD-le veel üks - disain muutub keerukaks.

Ohutusseade võib olla elektrooniline või elektromehaaniline, sisse lülitatud kaitselüliti või eraldi.

Erinevus nende lülitite disainis võib mõnel juhul inimesel olla kulukas. Fakt on see, et elektrooniline RCD tavapäraseks tööks eeldab, et joon on alati elus. Kui mingil põhjusel ei anta elektroonilise seadme toiteallikat, siis lekke korral ei lülitu see lüliti sisse. Selline olukord võib tekkida siis, kui toitekaabel on rikkis voolukatkesti sees või null on väljaspool korteri.

Elektromehaanilises RCD-s on lüliti tagatud, et see töötab igal juhul.

Kuidas eristada

Elektrooniliste ja elektromehaaniliste lülitite eristamiseks on kaks võimalust.

Diferentslüliti korpuse trükkplaadil.

Elektroonilised ja elektromehaanilised lülitid

Vasakpoolne joonis näitab, et relee jaoks sobivad ainult diferentsteraamiga kaks juhtmest. Parempoolsel tähega A on märgitud elektrooniline vooluahel ja signaaljuhtmed trafo küljest ja kaks vooluvõrgust on sellega ühendatud. Kui nullkaabel paisub väljaspool korterit, ei võeta elektroonilise ahela toide. Seepärast lakkab see töötama ja faas voolab korterisse, nii et inimese puudutamine katmata traat ei põhjusta automaatset väljalülitamist.

Aku kontrollimine

Faasiklemmidega on ühendatud kaks tükki palistatud otstega ja nendega on ühendatud kõik aku 1,5 kuni 9 V. Masin peab olema sisse lülitatud. Kui disain on elektromehaaniline, siis tekib hetkeline seiskamine. Kui disain on elektrooniline, ei toimu lahtiühendamist. Patarei polaarsus ei ole oluline.

Aku kontrollimine

See on väga lihtne ja turvaline viis määrata, millist tüüpi difutomeer kuulub.

Difavtomat

Kergsüttivast plastikust on paigaldatud:

  • väljalülitusmehhanism
  • toroidaalne trafo
  • elektrooniline või elektromehaaniline relee, mis aktiveerib seadme vabastamist.

Diferentsiaalautomaat seade

GOST 53312-2009 järgi eristatakse difavtomaadid AC, A, B, S, G. katkestuse tüübi järgi.

  • AC - reageerib vahelduvvoolule, mis tekib või tõuseb aeglaselt difuusori,
  • Ja - töötab vahelduva või pulsivooluga
  • B - reageerib püsivale, muutlikule või parandatud
  • S - on operatsiooni ajutine viivitus
  • G - sama, kuid aja viivitus on väiksem.

Vastustevoolu erinevused on 10, 30, 100-300 mA. 10 mA vallanduvvoolu difuvtomaadid on ette nähtud paigaldamiseks eraldi pistikupesadesse või niisketesse ruumidesse (vannitubadesse), 30 mA - tarbijarühmale, 100-300 mA - kogu võrgu sisendkaitsel.

Ühendus

Difvavamaadi ühendamist tuleks alustada plaani koostamise esialgse loomisega, milles kõik korteritarbijad tuleks jagada rühmadesse: valgustus, pistikupesad, kütteseadmed jms. Näidisjoon on toodud alljärgnevas joonisel.

Ligikaudne kaitsevõrguga võrk

Gruppide jagamine on alati kasulik, sest kui kuskil võrgus toimib rike, siis on see osa ainult keelatud. See võimaldab teil viivitamatult tuvastada vea ja isegi kui see ei ole võimalik kiirelt parandada, töötab võrk, kuigi piiratud töörežiimis.

Lisaks võimaldab võrgu rühmitamine ruumide eraldamiseks ohtlikele tingimustele elektri kasutamise: köök, vannituba, vannituba. Nendes ruumides võib niiskus olla kõrgem. Elektrilöögi tõenäosus lekke korral on kõrge, nii paigaldatakse automaatsed seadmed 10 mA-reageerimisvooluga, teised - 30 mA. Kui vooluhulk on 100-300 mA, sisendpaneeli abil saab võrku tulekahju eest kaitsta, sest võrgu kogu lekkimine ületab selle väärtuse, siis kogu võrk katkestatakse.

Tehke seda ise Video

Te saate tutvuda videolõigu kaitselüliti ühenduste juhtmestikuga.

Erinevate kaitselülitite kasutamine tagab ruumi tervikliku kaitse õnnetuste ja elektrilöögi eest.

Kolmefaasiliste võrkude kaitsmiseks on diferentsiaalilülitid saadaval kolmefaasilistes versioonides. Töös ei ole olulisi erinevusi. Kui majapidamisse on ühendatud kolmefaasiline võrk ja majasse kuuluvad ühefaasilised tarbijad, tuleks arvesse võtta ainult üht asja, siis ei saa sissekäiguga ühist RCD-d paigaldada, kuna see ei tööta korralikult väikese, kuid paratamatu faasi tasakaalustamatuse tõttu. Sellisel juhul paigutatakse RCD üksikult iga tarbija jaoks.

Diferentsiaalmasina eesmärk

Progress elektriseadmetega lasti luua erinevus võimsuslüliti (Emergency kaitselülitis kodus), ühendades ühes korpuses: automaat väljalülitamine lühise koormuse ületas Isc ja Ir pluss rikkevooluseadmele (PKK), põhimõttel töötava avastamisvõimalus diferentsiaalvoolul IΔn leket.

Ideaalses elektriskeemis peavad faasi ja neutraaljuhtme voolud olema võrdsed, nii palju kui faas siseneb, ulatub nullini niipalju, et elektrivõrgust midagi ei läheks. Kui kuskil läheb halb isolatsioon või vool läbi inimkeha maapinnale, mis põhjustab kahjulikku mõju, siis on kaod, mis on mõõdetud milliamperides (mA) mõõdetuna IΔn. See väide vastab kolmele etapile: kui palju on need läbi ühe - sama kaob ülejäänud kahe nulljuhtme kaudu.

Diferentsiaalandur

RCD-l on erineva anduriga (ingliskeelne erineva - erineva), mis tuvastab faaside ja neutraaljuhtmete vaheliste voolude erinevuse ning kui see on märkimisväärne ja ületab nominaalset IΔn, siis lülitatakse see välja. Selliseid seadmeid on kahte tüüpi - elektri- ja elektromehaanilised.

Nende ühiseks tunnuseks on kohalolekul erinevus toroidtrafot, kusjuures primaarmähis on ühendatud järjestikku toiteahela liinidest erinevates suundades, st ühesuguse väärtustega IL voolu (faas) ja IN (neutraalne), nad loovad induktsiooni magnetvoo südamikus Vastastikku kompenseeritakse vastavalt sekundaarmähise EMF ei indutseerita, IΔn = 0.

Vastavalt IL> IN tingimusele leiab osa faasi, mis tulevad faasist, maasse läbi isolatsiooni lagunemise või läbi inimkeha. Sellisel juhul on magnetvoo tasakaalust tingitud häiring, sekundaarmähises esineb vool IΔn> 0, mis juhib ülitundlikku elektromagnetilist releed, mis lülitab lülitusmehhanismi välja. Elektrooniliste seadmete puhul amplifitseeritakse IΔn spetsiaalse sisseehitatud võimendi abil.

Praktiline kaitse sõltub kodumasinate maandamisest. Kui need on maandatud eraldi või kasutavad kolme PE-juhtmega kontaktkontaktiga pistikupesa, siis juhul, kui seadme sees olev isolatsioon on kahjustatud ja metallist korpusesse purunenud, blokeerib difuusor viivitamatu koormuse, kõrvaldatakse vigastuste oht.

Maandamise puudumisel tekib defektse toote pinnale pinge. Kui inimene puudutab, läheb see läbi praegune IΔn, mis teeb kaitse töö. Kuna IΔn valitakse koduseks vajadusteks palju väiksema kahjuliku väärtusega, saab inimene veidi kõhklema või saada tugev emotsionaalne šokk, sõltuvalt nende individuaalsest vastuvõtlikkusest. Sellisteks probleemideks ei juhtunud, teostades diferentsiaalühenduse ühendamist. Samuti on oluline hoolitseda selle eest, et võrgus on usaldusväärne PE maanduskaabel.

Difumatoomide tööpõhimõte

Vanades majades on liinid kulunud, mitterahuldavad, isolatsioon võib olla nii halb, et seinale tekib elektrilöök, eriti kõrge õhuniiskuse korral, mis põhjustab nõuetekohase kaitse seadme töötamise. Eeltoodu põhjal on juhtmestiku asendamine koos difavtomaadi paigaldamisega väga asjakohane.

Lühiskaitse

Lühemate ja ülekuude eest kaitset rakendatakse kahe erineva mõjuga käivitatava mehhanismi abil. Elektrodünaamiline lüliti on elektromagnetiline relee, mille korral, kui Ikz (lühis) läbib, tekib magnetilist impulssi, mis tõmbab mehhaanilise lülituse lukust väga lühikese aja jooksul tagasi.

Sellise relee reageerimisaega nimetatakse kiiruseks millisekundites (ms). Mida väiksem see on, seda väiksemat kahju saab toiteplokk lühikeseks. Pikaajaliste ülekoormuste eest kaitsmiseks kasutatakse bimetallist plaati sisaldavat sulgemisseadet, mis soojeneb, kui praegune In läbib seda läbi, mille tulemusena see kõverub, surub sulguri ja vabastatakse.

Nende materjalide tähelepanuväärne omadus on see, et jahutamisel nad võtavad oma esialgse kuju. Kui automaatne ülekoormus seade käivitub, on vaja andke sellele aega, vastasel juhul ei pruugi see sisse lülitada. Seadme sunniviisiline sisselülitamine, mis ei ole jahutanud, kahjustab selle püsivust ja töökindlust.

Välimus

Väliskeskkonnas on RCD ja difavtomat väga sarnased - sama suurusega sarnane disain - mõlemas seadmes on käsitsi lüliti ja nupp "Test", mis on loodud selleks, et katsetada kaitset kunstlikult loodud lekkevoolu abil selle võtme sisselülitamisel. On väga oluline, et need seadmed ei segaks - kuna RCD pole mõeldud üleküllastuse väljalülitamiseks, ei lülitu see välja isegi lühise ja ebaõnnestumise korral.

Jääkvoolu seadme ja automaatse kaitselüliti välimus

Sellised seadmed on paigaldatud ainult koos kaitsevülitiga. Eraldage need, märkides juhtumile. Kui kasutatakse venekeelset märgistust, siis ilmub vastavalt RCD ja AVDT - diferentsiaalvoolu lüliti on automaatne. Rahvusvahelises klassifikatsioonis on difavtomaadi määramiseks tavaks lisada selle seadme tunnusjoon enne nimivoolu. Difavtomat on võimalik tuvastada, kui tuvastatakse selliste nimetuste olemasolu joonisel: I>. t °. Need viitavad sellele, et seade käivitub lühise, samuti bimetallplaadi termilise kuumutamise tõttu ülekoormuse vooludega.

Kuna diferentsiaal-automaatne seade on samaaegselt kaitseseade ülekoormuse ja lekke eest, ei pea selle paigaldamist täiendavaid seadmeid kaitsma. See seade peab vastama koormuse ja kaitse eesmärgile.

Üldjuhul paigaldatakse difavtomat suurele objektile üldises elektrilahenduses, mis on ette nähtud tulekustutamise toimimiseks lekke korral 100