- RCD:n (UZO-D) toimintaperiaate
- Toimintaperiaate
- Esimerkkejä laitteen käytöstä jokapäiväisessä elämässä
- Merkintäarvojen täydellinen dekoodaus
- Syyt vikavirtasuojan automaattiseen sammumiseen
- Laitteen toimintaperiaate
- RCD:n tarkoitus
- Valinnat
- RCD-lisätoiminnot
- Teholaskenta RCD:lle
- Tehon laskenta yksinkertaiselle yksitasoiselle piirille
- Laskemme tehon yksitasoiselle piirille, jossa on useita suojalaitteita
- Laskemme tehon kaksitasoiselle piirille
- RCD-virtapöytä
- RCD-levyjen kokoonpano, valmistajat ja hinnat
- RCD:n toimintaperiaate
- RCD:n ominaisuudet
- Kuinka tarjota laadukas suoja
- Lopussa
- RCD-tyypit ja difavtomatov vuotovirran luonteen mukaan
- RCD-kytkentäkaavio, RCD-merkintä kaaviossa, yksivaiheinen ja kolmivaiheinen RCD-kytkentäkaavio
- RCD laukaisu
- Esimerkki RCD-laskennasta
- RCD-kytkentäkaavio
- RCD-järjestelmä asunnossa
- Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
RCD:n (UZO-D) toimintaperiaate
RCD-D:n toiminta perustuu vuotovirran kiinnittämiseen "maahan" ja verkon sammuttamiseen sen ilmestyessä. Vuodon tosiasia havaitaan virtojen välisellä erolla: poistuminen RCD:stä ja paluu siihen nollan kautta.
Jos verkko on kunnossa, ne ovat suuruudeltaan yhtä suuria, mutta suunnaltaan vastakkaisia.Kun vuoto tapahtuu, esimerkiksi henkilö koskettaa johtoa, osa virrasta kulkee hänen kehonsa läpi "maahan" eri piiriä pitkin, minkä seurauksena nollan kautta RCD:hen palaava virta on pienempi. kuin lähtö.
Sama tilanne syntyy, jos eristys rikkoutuu jossain sähkökuormituslaitteessa ja kotelo tai muu osa on jännitteen alaisena. Henkilö, joka osuu niihin, luo lisäpiirin "maahan", osa virrasta kulkee sen läpi ja tasapaino häiriintyy (tämä tilanne näkyy kuvassa).
Lähtevän ja sisääntulevan virran välinen ero havaitaan muuntajalla, jonka ydin on renkaan muodossa. Vaihejohdin ja nolla N kulkevat sen sisällä ja toimivat ensiökääminä. Toisiokäämi on kytketty toimilaitteeseen, joka avaa koskettimet.
Tietenkin, jos eristys on vaurioitunut, haarapiiri voidaan muodostaa ilman henkilön "osallistumista", mutta tässä tapauksessa myös RCD toimii ja suojaa verkkoosuutta vaarallisilta seurauksilta (esimerkiksi lämmitys ja tulipalo). . Kuvan symboli "T" tarkoittaa painiketta, joka sisältää laitteen testauspiirin - RCD-D:n pitäisi toimia, kun sitä painetaan.
Samaa periaatetta käytetään kolmivaiheisissa suojalaitteissa, mutta niissä toisiokäämin erovirta ei esiinny vain vuodon aikana, vaan myös "vaihe-epätasapainon" aikana (epätasaisesti jakautuneena kuorman vaiheiden välillä), joten lisäpiirejä on kehitetty, jotka estävät toiminnan rikkomussymmetrian vuoksi.
Toimintaperiaate

Verkon suojaamiseksi oikosululta käytetään katkaisijoita, jotka tulee aina asentaa yhdessä RCD:n kanssa
Verkkojännite syötetään sähkölaitteisiin kahden johdon kautta, joista toinen on nolla ja toinen vaihe.Nollajohdin on kytketty maahan ja vaihejohtimessa on 220 V vaihtojännite. Laitteen normaalin toiminnan aikana jokaisessa johdossa kulkee samansuuruinen virta, mutta eri suuntaan.
Jos henkilö koskettaa paljaaa vaihejohtoa, hänen kehonsa läpi alkaa virrata virta, joka sulkeutuu maahan. Tätä virtaa kutsutaan vuotovirraksi. Vaihejohdossa kokonaisvirta kasvaa välittömästi vuotovirran arvolla, ja nollassa se pysyy samalla tasolla.
Differentiaalimuuntajaa käyttävä RCD vangitsee syntyneen eron ja katkaisee välittömästi verkkoyhteydet. Sammutus tapahtuu erittäin nopeasti, sekunnin murto-osassa, eikä kriittistä tappiota ole.
Tällaisia vikavirtasuojalaitteita kutsutaan "suojatyypeiksi" ja niitä on saatavana eri vuotovirroille: 6, 10, 30 mA. Normaalitiloissa 30 mA:n laitteet tarjoavat luotettavan ihmissuojan. Huoneissa, joissa on lisääntynyt vaara (kylpyhuoneet, kosteat kellarit), pienemmän vuotovirran laitteet ovat sopivampia.
Vuotovirtoja esiintyy ajan myötä ja johdotuksessa eristyksen huonontumisen vuoksi. Ne voivat saavuttaa merkittäviä tasoja etenkin suurissa taloissa, joissa on hajautettu sähköverkko, ja aiheuttaa tulipalon. Tulipalojen estämiseksi asennetaan 100-300 mA RCD, jota he kutsuvat "palomiehiksi".
On otettava huomioon, että kaikki nämä laitteet reagoivat vain vuotovirran esiintymiseen. Ne eivät suojaa verkkoa oikosululta, koska oikosulun aikana nolla- ja vaihejohtimissa ei ole virran epätasapainoa, vaikka se kasvaakin tuhansia kertoja. Verkon suojaamiseksi oikosululta käytetään katkaisijoita, jotka tulee aina asentaa yhdessä RCD:n kanssa.
Esimerkkejä laitteen käytöstä jokapäiväisessä elämässä
Ensimmäinen, elävä esimerkki on tapaus sähköjohtojen vaurioitumisesta.Tässä esimerkki pesukoneesta:
- Vaiheen lähellä oleva eristys on vaurioitunut, johto kosketti koteloa. Laite sulkee välittömästi sähkön.
- Sähköpiirin läpi kulkenut virta meni asuntoon, mutta ei palannut. Suojalohko laukeaa välittömästi, koska se on menettänyt virtauksen hallinnan.
- Virta meni tässä tapauksessa maadoitusjohdon läpi suojaan ohittaen suojalaitteen, järjestelmä reagoi saapuvien ja lähtevien virtojen eroon.
Kuvataan toinen esimerkki, tämä on sähköjohtojen huolimaton käsittely:
- Korjaustöiden aikana on tapauksia, esimerkiksi seinäpinnan poraus.
- Kokematon mestari lepää jalkansa jäähdyttimen päällä putoaessaan vaihejohdotukseen.
- Virran kulkeminen tällaisen piirin läpi voi osua ihmiseen ja aiheuttaa sydämen vajaatoiminnan.
- RCD:n läsnäollessa jännite sammuu hyvin nopeasti, eikä ongelmia ole. Ihminen voi saada sähköiskun, mutta ei kuolemaan.
Merkintäarvojen täydellinen dekoodaus
Kehittäjäyrityksen nimi on ilman epäonnistumista laitteen rungossa. Tätä seuraa standardoitu merkintä sarjanumeromerkinnällä.
Lyhenteen tulkitsemiseksi käytämme seuraavaa esimerkkiä 00-:
- – suojaava sammutuslaite;
- – esitysmuoto;
- 00 - sarjan numeeriset tai aakkosnumeeriset merkinnät;
- – napojen lukumäärä: 2 tai 4;
- - ominaisuudet vuotovirran tyypin mukaan: AC, A ja B.
Tässä ilmoitetaan myös laitteen nimelliset parametrit, joihin valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota.Lyhenteen dekoodaus: 1 - merkki; 2 – laitetyyppi; 3 – valikoiva näkymä; 4 - eurooppalaisten standardien noudattaminen; 5 - nimelliskäyttövirta ja asetus; 6 - suurin vaihtojännite; 7 - nimellisvirta, jonka laite kestää; 8 - tasauspyörästön valmistus- ja katkaisukyky; 9 - kytkentäkaavio; 10 – manuaalinen suorituskyvyn tarkastus; 11 - kytkimen asennon merkintä
Lyhenteen dekoodaus: 1 - merkki; 2 – laitetyyppi; 3 – valikoiva näkymä; 4 - eurooppalaisten standardien noudattaminen; 5 - nimelliskäyttövirta ja asetus; 6 - suurin vaihtojännite; 7 - nimellisvirta, jonka laite kestää; 8 - tasauspyörästön valmistus- ja katkaisukyky; 9 - kytkentäkaavio; 10 – manuaalinen suorituskyvyn tarkastus; 11 - kytkimen asennon merkintä
Maksimiparametreja, joille laitteet on suunniteltu, ovat: jännite Un, virta In, avausvirran eroarvo IΔn, valmistus- ja katkaisukyky Im, kytkentäkapasiteetti oikosulkuissa Icn.
Tärkeimmät merkintäarvot tulee sijoittaa siten, että ne jäävät näkyviin laitteen asennuksen jälkeen. Joitakin parametreja voidaan soveltaa sivulla tai takapaneelissa, ja ne näkyvät vain ennen tuotteen asennusta.
Vain nollajohtimen kytkemiseen tarkoitetut lähdöt on merkitty latinalaisella symbolilla "N". RCD:n käytöstä poistettu tila on merkitty symbolilla "O" (ympyrä), aktivoitu tila on merkitty lyhyellä pystysuoralla viivalla "I".
Kaikkiin tuotteisiin ei ole merkitty optimaalista ympäristön lämpötilaa.Niissä malleissa, joissa on symboli, tämä tarkoittaa, että toimintatila-alue on -25 - + 40 ° C, jos symboleja ei ole, se tarkoittaa vakioilmaisimia -5 - +40 ° С.
Syyt vikavirtasuojan automaattiseen sammumiseen
Ennen korjauksen jatkamista kannattaa ottaa selvää miksi RCD toimii. Tälle ilmiölle voi olla useita syitä, ja niistä riippuu korjausmenetelmä ja -kustannukset.
- Nykyinen vuoto verkossa. Tämä ongelma esiintyy usein rakennuksissa, joissa on vanha johdotus. Eristävä pinnoite menettää kimmoisuutensa ajan myötä, halkeilee ja johdotus paljastuu joillakin alueilla. Jos johdotus on asennettu äskettäin, kannattaa tarkistaa johtokytkennän laatu. Joskus vahingossa lyöty naula voi rikkoa eristekerroksen.
- Vika laitteessa, johon RCD on kytketty. Vaurioista yleisin vika on johto, moottorin käämitys tai lämminvesivaraaja.
- Asennusvirhe. Jos laite on asennettu väärin, automaatio voi ajoittain toimia ilman syytä. Ennen laitteen asennusta tulee tutustua huolellisesti ohjeisiin tai käyttää asiantuntijan palveluita.
Asennuksen aikana on tärkeää olla tekemättä virheitä, muuten laite sammuu ilman näkyvää syytä.
Väärä laitevalinta
Yksiköä ostettaessa on tärkeää ottaa huomioon sen kaikki ominaisuudet ja käyttötarkoitus. Näiden parametrien noudattamatta jättäminen voi johtaa väärään sammutukseen.
Ihmisen kosketus johtoon ilman eristystä
Itse asiassa tämä laite on suunniteltu erityisesti suojaamaan henkilöä tällaisissa tilanteissa.
Itse mekanismin vaurioituminen.Joskus laukaisumekanismi vaurioituu, ja pienimmälläkin tärinällä laukeaa automaattinen sammutus.
Laitteen väärä sijoitus johdotuksessa. Tällaisen ongelman välttämiseksi laite kannattaa asentaa mittarin jälkeen ja koneen eteen. Jos talossa on paljon suuritehoisia sähkölaitteita, sinun tulee käyttää useita laitteita jokaiselle ryhmälle. Tämä mahdollistaa toimintahäiriöiden sattuessa sähkön katkaisemisen koko talosta, mutta vain tietyillä alueilla.
PUE:n sääntöjen mukaan maadoitusta ja toimivaa nollaa ei voida yhdistää
Mutta joskus sähköasentajat eivät ota tätä kieltoa huomioon. Näissä kahdessa linjassa saattaa ilmetä oikosulku, jonka seurauksena RCD sammuu automaattisesti.

Asennuksen aikana on noudatettava kaikkia turvallisuusvaatimuksia.
- Sääolosuhteet. Ulkona asennettu laite on herkkä kosteudelle. Tämän seurauksena sisäiseen mekanismiin kerääntyy kosteutta, tapahtuu vuoto ja kone toimii. Jos talossa on pieniä virtavuotoja, ukkosmyrskyn aikana tapahtuva salama voi vahvistaa niitä. Tämä on myös syy automaattiseen sammutukseen. Hyvin matalissa lämpötiloissa laitteen mikropiirit voivat epäonnistua, ja RCD ei yksinkertaisesti toimi virtavuodon tapauksissa.
- Korkea kosteustaso huoneessa. Jos he yrittivät piilottaa asennetun johdotuksen kitillä, sähkö tulisi kytkeä kuivauksen jälkeen, muuten suojaautomaatio voi toimia.

Turvallisuuden varmistamiseksi kaikki johdot on liitettävä oikein.
Laitteen toimintaperiaate
Kun asennat RCD:tä, siihen kytketään kaksi johdinta - toimiva nolla ja vaihe. Jos sähkölaite toimii ilman vuotoa, johtimien virranvoimakkuuden tulee olla sama.Hätätilanteissa, kun virtavuoto tapahtuu, laite sammuu. Tämän seurauksena sähkölaite on jännitteettömänä ja lakkaa toimimasta. Näin ollen RCD auttaa säilyttämään tavallisten käyttäjien terveyden ja elämän.

RCD suojaa taloa tulipalolta ja ohjaa sähköjohtoja ja laitteita vuodilta
Kaikissa laitteissa on pieni virtavuoto. Mutta yleensä sen taso ei riitä aiheuttamaan haittaa ihmisten terveydelle. Kaikki RCD:t on asetettu sähköenergiatasolle, joka on vaaraksi ihmisille tai johtaa sähkölaitteiden toimintahäiriöihin.
Automaattisen sammutuksen nopeus on sellainen, että lapsi, joka laittaa naulan pistorasiaan, ei edes koe epämukavuutta - laite sammuttaa automaattisesti virran koko talosta.

Laitteen automaattisen sammutuksen jälkeen on tarpeen havaita nykyinen vuoto
RCD:n tarkoitus
Useimmat virtasuojalaitteet (sulakkeet, katkaisijat jne.) suojaavat sähköjohtoja ja niihin kytkettyjä sähkövastaanottimia ylikuormitusvirroilta ja oikosuluilta. Vikavirtalaitteet suorittavat muita toimintoja. Laukaisuvirrasta riippuen ne suojaavat ihmisiä sähköiskuilta tai estävät tulipalon.

Jokainen sähköasentaja tietää, että ihmiskehon läpi kulkeva tehotaajuusvaihtovirta tulee terveydelle vaaralliseksi, jos sen arvo ylittää 0,01 ampeeria. Yli 0,1 A:n virrat ovat tappavia. Siksi henkilöä sähköiskulta suojaavan RCD:n käyttövirran kynnysarvo (asetus) valitaan yleensä arvoista 10 mA tai 30 mA. Ensimmäistä asetusta käytetään kosteissa tiloissa, lastenhuoneissa ja niin edelleen. Asetus 30 mA koskee normaaleja olosuhteita.
Tulipalojen estämiseksi asennetaan laitteita, jotka on viritetty yli 300 mA:n erovirroille.
Valinnat
Kapasitiivisia RCD-levyjä pidetään ensimmäisinä kotitalousmalleina. Niiden toimintaperiaate on samanlainen kuin kapasitiivisella releellä, joka reagoi reaktiiviseen biasvirtaan. Niiden herkkyys on erittäin korkea - murto-osa µA, ne toimivat lähes välittömästi eivätkä reagoi maadoitustekijöihin. Mutta samaan aikaan he reagoivat erittäin voimakkaasti häiriöön eivätkä pysty erottamaan hätätilanteen syitä.


Differentiaaliset sähkömekaaniset mallit ovat nykyään suosittuja eri monimutkaisia sähkötöissä. Kun vuoto tapahtuu, yksi ja virrat kasvavat, minkä seurauksena syntyy magneettivuo. Se syntyy ferriitillä, mikä johtaa EMF:n induktioon toisessa käämissä. Salpaa vetää sähkömagneetti, joka avaa koskettimet.
Myös elektronisiin modifikaatioihin liittyvät UZO-DE:t tunnetaan. Niissä on anturi ja ne on rakennettu suoraan käyttölaitokseen. Tällaisille tuotteille on ominaista korkea herkkyys ja kyky avata piiri vasteena bias-virroille.

Ja tietysti niillä on korkea reaktionopeus. Mutta samaan aikaan niiden hinta on suuruusluokkaa korkeampi kuin analogien, ja elektroniikka voi epäonnistua.

Jos haluat tietää kuinka valita RCD, on suositeltavaa ratkaista useita kysymyksiä:
- asenna sarja RCD-levyjä ja automaattinen kone tai erillinen difautomaattinen laite;
- arvioi laskemalla tarvittava katkaisuvirta ylikuormitushetkellä;
- laskea laitteen käyttövirta;
- aseta haluttu vuotovirta.

RCD-lisätoiminnot
Ihmisten elämän ja terveyden suojelemiseksi käytetään laitteita, jotka havaitsevat 30 mA ja 10 mA virtavuodon.Kaikki RCD:t, joilla on korkeimmat indikaattorit, eivät suojaa ihmiselämää. Hyvin usein monivaiheisissa piireissä palosuojaus-RCD:itä käytetään suojauksen ensimmäisenä vaiheena. Nämä ovat palosuojaus-RCD:itä, jotka on asetettu vuotovirtaan 100 mA - 300 mA.
Ne asennetaan jokaisen kerroksen kytkentätauluihin tai kirjanpitotauluihin. Ne suojaavat tulokaapelia ja kuluttajalinjoja, joissa ei ole erillistä suojausta. Nämä laitteet ovat myös lisäsuojaa, jos alavirtaan kuuluva laite epäonnistuu.

RCD kytkintaulussa
Jotta palontorjuntalaitteet voisivat suorittaa tehtävänsä menestyksekkäästi, on tarpeen asentaa laitteita, joilla on erilainen herkkyys virralle ja epätasaiset automaattisen suojauksen vasteajat.
Teholaskenta RCD:lle
Jokaisella yksittäisellä laitteella on oma kynnysvirtakuorma, jolla se toimii normaalisti eikä pala. Luonnollisesti sen on oltava suurempi kuin kaikkien RCD:hen kytkettyjen laitteiden kokonaisvirtakuorma. RCD-kytkentäkaavioita on kolmen tyyppisiä, joista kunkin laitteen tehon laskenta on erilainen:
- Yksinkertainen yksitasoinen piiri yhdellä suojalaitteella.
- Yksitasoinen järjestelmä, jossa on useita suojalaitteita.
- Kaksitasoinen laukaisusuojapiiri.
Tehon laskenta yksinkertaiselle yksitasoiselle piirille
Yksinkertaiselle yksitasoiselle piirille on ominaista yksi RCD, joka asennetaan laskurin jälkeen. Sen nimellisvirtakuorman on oltava suurempi kuin kaikkien siihen kytkettyjen kuluttajien kokonaisvirtakuorma. Oletetaan, että asunnossa on kattila teholla 1,6 kW, pesukone 2,3 kW, useita hehkulamppuja yhteensä 0,5 kW ja muita sähkölaitteita 2,5 kW.Sitten nykyisen kuormituksen laskenta on seuraava:
(1600+2300+500+2500)/220 = 31,3 A
Tämä tarkoittaa, että tähän asuntoon tarvitset laitteen, jonka virtakuorma on vähintään 31,3 A. Lähin RCD teholla mitattuna on 32 A. Se riittää, vaikka kaikki kodinkoneet kytkettäisiin päälle samanaikaisesti.
Yksi tällainen sopiva laite on RCD ERA NO-902-126 VD63, joka on suunniteltu 32 A:n nimellisvirralle ja 30 mA:n vuotovirralle.
Laskemme tehon yksitasoiselle piirille, jossa on useita suojalaitteita
Tällainen haaroittunut yksitasoinen piiri olettaa, että mittarilaitteessa on ylimääräinen väylä, josta johdot lähtevät muodostaen erilliset ryhmät yksittäisille RCD:ille. Tämän ansiosta on mahdollista asentaa useita laitteita eri kuluttajaryhmille tai eri vaiheille (kolmivaiheisella verkkoyhteydellä). Yleensä pesukoneeseen asennetaan erillinen RCD, ja loput laitteet asennetaan kuluttajille, jotka on muodostettu ryhmiin. Oletetaan, että päätät asentaa RCD:n pesukoneeseen, jonka teho on 2,3 kW, erillisen laitteen kattilalle, jonka teho on 1,6 kW, ja ylimääräisen RCD:n muille laitteille, joiden kokonaisteho on 3 kW. Sitten laskelmat ovat seuraavat:
- Pesukoneelle - 2300/220 = 10,5 A
- Kattilalle - 1600/220 = 7,3 A
- Muille laitteille - 3000/220 = 13,6 A
Tämän haaroittuneen yksitasoisen piirin laskelmat huomioon ottaen tarvitaan kolme laitetta, joiden kapasiteetti on 8, 13 ja 16 A. Suurin osa tällaisista kytkentäkaavioista soveltuu asuntoihin, autotalleihin, väliaikaisiin rakennuksiin jne.
Muuten, jos et halua vaivautua tällaisen piirin asentamiseen, kiinnitä huomiota kannettaviin RCD-sovittimiin, jotka voidaan vaihtaa nopeasti pistorasian välillä. Ne on suunniteltu yhdelle laitteelle.
Laskemme tehon kaksitasoiselle piirille
Vikavirtalaitteen tehon laskentaperiaate kaksitasoisessa piirissä on sama kuin yksitasoisessa piirissä, ja ainoa ero on ylimääräisen RCD:n läsnäolo, joka sijaitsee asunnon sisäänkäynnissä, aina mittari. Sen nimellisvirtakuorman tulee vastata asunnon kaikkien laitteiden, mukaan lukien mittarin, kokonaisvirtakuormaa. Huomioimme yleisimmät virtakuorman RCD-ilmaisimet: 4 A, 5 A, 6 A, 8 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A jne.
Sisääntulossa oleva RCD suojaa asuntoa tulipalolta, ja yksittäisille kuluttajaryhmille asennetut laitteet suojaavat henkilöä sähköiskulta. Tämä järjestelmä on kätevin sähköjohtojen korjaamisen kannalta, koska sen avulla voit sammuttaa erillisen osan sammuttamatta koko taloa. Lisäksi, jos joudut korjaamaan kaapelijärjestelmiä yrityksessä, sinun ei tarvitse sammuttaa kaikkia toimistotiloja, mikä tarkoittaa, että valtavia seisokkeja ei tule. Ainoa haittapuoli on RCD:n asennuksen huomattavat kustannukset (riippuen laitteiden lukumäärästä).
Jos sinun on valittava RCD yksivaiheisen verkon koneryhmälle, voimme neuvoa mallia ERA NO-902-129 VD63, jonka nimellisvirtakuorma on 63 A - tämä riittää kaikille sähkölaitteille talo.
RCD-virtapöytä
Jos mietit kuinka helposti ja nopeasti valita RCD teholla, alla oleva taulukko auttaa sinua tässä:
| Kokonaiskuormitusteho kW | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7 | 8.8 | 13.8 | 17.6 | 22 |
| RCD-tyyppi 10-300 mA | 10 A | 16 A | 25 A | 32 A | 40 A | 64 A | 80 A | 100 A |
RCD-levyjen kokoonpano, valmistajat ja hinnat
Taulukossa näkyvät yleisimpien UDT-valmistajien tuotteet ja niiden tarjoamat markkinahinnat:
| tuotteen nimi | Tavaramerkki | hinta, hiero. |
| RCD IEK VD1-63 yksivaiheinen 25A 30 mA | IEK, Kiina | 442 |
| RCD ABB yksivaiheinen 25A 30 mA | ABB, Italia | 536 |
| RCD ABB 40A 30 mA yksivaiheinen | ABB, Italia | 740 |
| RCD Legrand 403000 yksivaiheinen 25A 30 mA | Puola | 1177 |
| RCD Schneider 11450 yksivaiheinen 25A 30 mA | Schneider Electric, Espanja | 1431 |
| RCD IEK VD1-63 kolmivaiheinen 63A 100 mA | IEK, Kiina | 1491 |
| Automaattinen kytkin IEK BA47-29 25A | IEK, Kiina | 92 |
| Katkaisija Legrand 404028 25A | Puola | 168 |
| Katkaisija ABB S801C 25A yksinapainen | ABB, Italia | 441 |
| RCBO IEK 34, kolmivaiheinen C25 300 mA | IEK, Kiina | 1335 |
Kuten vertailutaulukosta näkyy, RCD 25A 30 mA (markkinoiden kysytyin) hinta riippuu valmistajasta. Joten RCD ABB 25A 30 mA:n hinta on korkeampi kuin kiinalaisten kollegoiden, mutta alhaisempi kuin sellaisten valmistajien, kuten Legrand tai Schneider Electric. Kun otetaan huomioon sellaiset kriteerit kuin laatu ja hinta, on suositeltavaa ostaa RCD 25A 30 mA ABB:ltä, ja voit ostaa tarvittavan katkaisijan, joka on valmistettu Kiinasta tai Legrandista.
Yhteenvetona tästä retkestä differentiaalivirtalaitteiden, erityisesti jäännösvirtalaitteen (RCD) maailmaan, keskitymme tärkeisiin huomioituihin kohtiin.

ABB:n valmistamat vikavirtasuojat ja katkaisijat
Yksi tehokkaimmista tavoista suojella ihmisiä ja eläimiä sähkövirran haitallisilta vaikutuksilta on jäännösvirtalaitteiden (RCD) asentaminen virransyöttöverkkoon.
Vikavirtasuojakytkimen tehtävänä on reagoida differentiaaliseen vuotovirtaan, joka ilmenee, kun henkilö joutuu kosketuksiin johdotuksen paljaan osan tai minkä tahansa sähkölaitteen rungon kanssa. Se voi olla vaihejännitteessä, koska vaihejohtimen eristys ja sen kosketus koteloon on vaurioitunut. RCD reagoi myös virtavuotoon paikoissa, joissa johdotuksen eristys on vaurioitunut, kun tämä voi johtaa kuumenemiseen ja tulipaloon.
RCD ei kuitenkaan reagoi oikosulkuilmiöihin johdotuspiirissä ja ylivirtaan piirissä. Tältä osin on tarpeen asentaa laite rinnakkain katkaisijan ("automaattinen") kanssa, joka reagoi oikosulkuun ja tehon ylikuormitukseen.
Mikä tärkeintä, noudata aina turvallisuussääntöjä ja varovaisuutta työskennellessäsi sähkölaitteiden ja koneiden kanssa. Tarkasta sähköjohtojen avoimet virtaa kuljettavat elementit ja virrankeräinten liitetyt elementit silmämääräisesti niin usein kuin mahdollista.
RCD:n toimintaperiaate
Jäännösvirtalaite keksittiin vahingossa tapahtuvan sähköiskun estämiseksi, kun se joutui kosketuksiin kotitalouksien ja teollisuuden sähkölaitteiden kanssa.
Se perustuu muuntajaan, jossa on toroidinen ydin, joka valvoo virran voimakkuutta "vaiheessa" ja "nollassa". Jos sen tasot poikkeavat, rele aktivoituu ja tehokoskettimet irrotetaan.

Voit tarkistaa RCD:n painamalla erityistä "TESTI"-painiketta. Tämän seurauksena virtavuoto simuloidaan ja laitteen tulisi irrottaa virtaliittimet
Normaalisti missä tahansa sähkölaitteessa on vuotovirta. Mutta sen taso on niin pieni, että se on turvallista ihmiskeholle.
Siksi vikavirtasuojat on ohjelmoitu toimimaan virran arvolla, joka voi aiheuttaa sähkövamman ihmisille tai johtaa laitteiden rikkoutumiseen.
Esimerkiksi kun lapsi pistää paljaan metallitapin pistorasiaan, sähköä vuotaa kehon läpi ja RCD sammuttaa asunnon valot.
Laitteen toimintanopeus on sellainen, että keho ei koe lainkaan negatiivisia tuntemuksia.

RCD-sovitin on kätevä, jotta voit nopeasti siirtyä pistorasiasta toiseen. Se sopii ihmisille, jotka eivät halua asentaa kiinteitä suojalaitteita.
Riippuen liitettyjen laitteiden tehosta, välisuojalaitteiden läsnäolosta ja sähköjohdotuksen pituudesta, käytetään RCD:itä, joilla on erilaiset erovirtojen raja-arvot.
Yleisimmät arjen suojalaitteet, joiden kynnystaso on 10 mA, 30 mA ja 100 mA. Nämä laitteet riittävät suojaamaan useimpia asuin- ja toimistotiloja.
On muistettava, että klassinen RCD ei suojaa sähköjohtoja oikosululta eikä sammuta virtakoskettimia, kun verkko on ylikuormitettu. Siksi on toivottavaa käyttää näitä laitteita yhdessä muiden sähköisten suojamekanismien, esimerkiksi katkaisijoiden, kanssa.
RCD:n ominaisuudet
RCD-kytkentäkaavio
Nimellisvirta
Määrittää laitteen liipaisukynnyksen: 6, 10, 16, 25, 50, 63 jne. (ampeeria). Nimellisvirta on sama sekä vikavirtasuojakytkimille että automaateille.
Esitys
RCD-jakelu
Difavtomatovin merkinnässä käytetään sähköisen toiminnan indeksiä, joka on merkitty kirjaimella "B", "C" tai "D". Se seisoo nimellisjännitteen ilmaisimen edessä, kuten vakiokoneissa
Toimintanopeus on hätäajoneuvon tärkeä muuttuva ominaisuus
Katkovirta (vuoto)
Yleensä tämä on joukko joukosta: 10, 30, 100, 300 tai 500 mA. Tämä ominaisuus on osoitettu kolmiolla (kirjain "delta"), joka on numeron edessä, joka kuvaa nimellisvuotovirran arvoa milliampeerina, jolloin suojaus aktivoituu.
Nimellisjännite
Automaattien ja vikavirtasuojakytkimien tärkein toimintaosoitin on nimellisjännite (220 volttia yhdelle vaiheelle tai 380 volttia kolmelle) - tämä on tavallinen käyttöjännite.
Kuinka tarjota laadukas suoja
Huolimatta RCD: n ilmeisistä eduista, se on mahdotonta tehdä ilman katkaisijaa. RCD ei reagoi ylivirtoihin (oikosulkuihin) tai ylikuormitukseen. Se valvoo vain vuotovirtaa. Joten johdotuksen turvallisuuden vuoksi tarvitaan myös automaattinen kone. Tämä pari - automaattinen ja RCD - sijoitetaan sisäänkäynnille. Kone seisoo yleensä tiskin edessä, vuotosuojaus - jälkeen.
Parin - RCD + automaatti -parin sijasta voit käyttää tasauspyörästöä. Nämä ovat kaksi laitetta yhdessä kotelossa. Difavtomat tarkkailee välittömästi sekä vuotovirtaa että oikosulkua ja ylikuormitusta. Se asetetaan, jos on tarvetta säästää tilaa kilvessä. Jos tämä ei ole välttämätöntä, he haluavat asentaa erilliset laitteet. Vauriot on helpompi määrittää, halvempi vaihto vian sattuessa.
Lopussa
Monikerroksisen rakennuksen kytkentäkaavio
- Kartanoihin ja maalaistaloihin on parasta asentaa nelinapaiset laitteet 3-vaiheisista DT-kytkimistä, jotta suojaus on todella luotettava.
- Suurissa tiloissa on parasta asentaa useita luotettavia laitteita kaikkiin laiteryhmiin.
- Taloissa, joissa on enemmän kuin yksi kerros, tehojärjestelmässä on kaskadimainen ilme ja monia haaroja.
- Tällöin jokaiseen haaraan, kaikkiin kerroksiin on asennettava suojalaite yhdessä sähköpaneelin kanssa.
- Kotikäyttöön on suositeltavaa valita noin 100 mA tai enemmän vikavirtakytkin.
- On tarpeen asentaa tyypin S mukainen VDT. Sillä on pitkä viive laukaisuajassa.
Merkintä! Ei ole suositeltavaa asentaa suojalaitetta huoneeseen, jossa on vanhat vialliset sähköjohdot. Se toimii jatkuvasti.
Tässä tapauksessa on parasta vaihtaa pistorasiat jo sisäänrakennetulla suojajärjestelmällä. Jos haluat lisätietoja RCD:stä, suosittelemme katsomaan alla olevan videon:
RCD-tyypit ja difavtomatov vuotovirran luonteen mukaan
Piirit käyttävät erityyppisiä virtoja, ja siksi RCD:t ovat eri luokkiin:
- AC tyyppi. Ne ovat edelleen yleisimpiä asuinrakennuksissa ja ovat halvempia kuin analogit. Ne on suunniteltu AC sinimuotoiseen virtavuotoon. Useimmat kotitalouksien sähkövastaanottimet toimivat tällä virralla. Merkintä "~" käytetään RCD-luokan AC tapauksessa;
- tyyppi A. Tunnistaa vuodon paitsi vaihtuvan sinimuotoisen myös sykkivän tasavirran. AC-luokan analogit eivät reagoi tällaisiin vuotoihin. Viime aikoina sykkivää tasavirtaa on käytetty yhä useammissa kodinkoneissa: pesukoneissa, induktioliedissä ja liesissä, tietokoneissa, televisioissa, DVD-soittimissa, uusissa sähkötyökalumalleissa, himmennettävissä lampuissa. He käyttävät kytkentävirtalähteitä (tietokoneita jne.) tai tehonsäätö suoritetaan katkaisemalla osa sinusoidista tyristorilla tai triac-muuntimella (lamput, sähkötyökalut).Tällaisten kuluttajien määrän lisääntymisen vuoksi kotitalouksien sähköverkoissa suositellaan käytettäväksi luokan A sijasta luokan A laitteita. Lisäksi ne ovat luotettavampia ja maksavat vain 20-30 % enemmän;
- tyyppi B. Pystyy reagoimaan kaikenmuotoisiin virtavuotoihin: sinimuotoinen, tasasuuntautunut sykkivä ja vakio. Tällaisia laitteita käytetään teollisuusyrityksissä, ei ole suositeltavaa ostaa niitä asennettavaksi asuntoon tai omakotitaloon.
Pesukoneiden ja induktiolieden ohjekirjassa valmistajat ilmoittavat suoraan, että laite on liitettävä A-tyypin RCD:n kautta.
RCD-kytkentäkaavio, RCD-merkintä kaaviossa, yksivaiheinen ja kolmivaiheinen RCD-kytkentäkaavio

RCD:n asennus lisää merkittävästi turvallisuustasoa sähköasennuksissa työskenneltäessä. Jos RCD:llä on korkea herkkyys (30 mA), on suojattu suoraa kosketusta (kosketusta) vastaan.
RCD:n asentaminen ei kuitenkaan tarkoita, että sinun ei pitäisi noudattaa tavallisia varotoimia työskennellessäsi sähköasennuksissa. Asenna RCD paneeliin tai koteloon
Liitä laitteet täsmälleen kuvan osoittamalla tavalla. Kytke kaikki suojattuun verkkoon liitetyt kuormat päälle
Asenna RCD paneeliin tai koteloon. Liitä laitteet täsmälleen kuvan osoittamalla tavalla. Kytke kaikki suojattuun verkkoon liitetyt kuormat päälle.
RCD laukaisu
Jos vikavirtasuoja laukeaa, selvitä, mikä laite on laukaisun syy, irrottamalla kuorma peräkkäin (sammutamme sähkölaitteet vuorotellen ja katsomme tulosta). Jos tällainen laite löytyy, se on irrotettava verkosta ja tarkistettava.
Jos sähköjohto on hyvin pitkä, normaalit vuotovirrat voivat olla melko suuria.Tässä tapauksessa on olemassa väärien positiivisten tulosten mahdollisuus. Tämän välttämiseksi järjestelmä on jaettava vähintään kahteen piiriin, joista jokainen on suojattu omalla vikavirtasuojalla.
Voit laskea sähköjohdon pituuden.
Jos on mahdotonta määrittää dokumentaarisesti johdotuksen ja kuormien vuotovirtojen summaa, voit käyttää likimääräistä laskelmaa (SP 31-110-2003 mukaisesti), kun kuorman vuotovirta on 0,4 mA per 1A kuorman kuluttamaa tehoa ja verkkovirran vuotovirtaa 10 μA sähköjohdotuksen vaihejohtimen pituutta kohti.
Esimerkki RCD-laskennasta
Esimerkiksi lasketaan RCD sähköliesille, jonka teho on 5 kW, joka on asennettu pienen asunnon keittiöön.
Likimääräinen etäisyys suojasta keittiöön voi olla vastaavasti 11 metriä, arvioitu johtovuoto on 0,11 mA. Kiuas täydellä teholla kuluttaa (noin) 22,7A ja sen nimellisvuotovirta on 9,1mA.
Näin ollen tämän sähköasennuksen vuotovirtojen summa on 9,21 mA. Vuotovirroilta suojaamiseksi voit käyttää RCD:tä, jonka vuotovirta on 27,63 mA, joka pyöristetään ylöspäin lähimpään korkeampaan arvoon olemassa olevista arvoista eron mukaan.
virta, nimittäin RCD 30mA.
Tärkeä
Seuraava vaihe on määrittää RCD:n käyttövirta. Yllä olevalla sähköliesin kuluttamalla enimmäisvirralla voit käyttää nimellistä (pienellä marginaalilla) RCD 25A tai suurella marginaalilla - RCD 32A.
Näin ollen laskettiin RCD:n arvo, jolla sähköliesi voidaan suojata: RCD 25A 30mA tai RCD 32A 30mA. (älä unohda suojata RCD:tä 25 A:n katkaisijalla vikavirtasuojakytkimen ensimmäistä arvoa varten ja 25 A tai 32 A toista luokitusta varten).
RCD-kytkentäkaavio
Tarkastellaanpa RCD-kytkentäkaaviota esimerkin avulla. Kuvassa. Kuvassa 1 on esitetty kytkinkaapin fragmentti.
Valokuva. 1 Kytkentäkaavio kolmivaiheisesta RCD:stä katkaisijalla (kuvassa numero 1 RCD, 2 on katkaisija) ja yksivaiheisista RCD:istä (3).
RCD ei suojaa oikosulkuvirroilta, joten se asennetaan yhdessä katkaisijan kanssa. Tässä tapauksessa ei ole tärkeää, mitä laittaa vikavirtasuojan tai katkaisijan eteen. RCD:n nimellisarvon tulee olla yhtä suuri tai hieman suurempi kuin katkaisijan arvo. Esimerkiksi katkaisija on 16 ampeeria, mikä tarkoittaa, että asetamme vikavirtasuojan arvoon 16 tai 25 A.
Kuten kuvasta näkyy. 1, kolmivaihe- ja nollajohtimet sopivat kolmivaiheiselle RCD:lle (numero 1), ja RCD:n jälkeen on kytketty katkaisija (numero 2). Kuluttaja kytkee: vaihejohtimet (punaiset nuolet) katkaisijasta; nollajohdin (sininen nuoli) - vikavirtasuojalla.
Kuvan numeron 3 alla näkyy virtakiskolla kytketty differentiaaliautomaatti, differentiaalin toimintaperiaate. kone on sama kuin RCD, mutta se suojaa lisäksi oikosulkuvirroilta eikä vaadi ylimääräistä oikosulkusuojausta.
Ja liitäntä, vikavirtasuojan, tasauspyörästön liitäntä. koneet ovat samat.
Yhdistämme vaiheen L-liittimeen, nolla N:ään (merkinnät on painettu RCD-koteloon). Myös kuluttajat ovat yhteydessä toisiinsa.
RCD-järjestelmä asunnossa
Alla on kaavio RCD-laitteiden käytöstä asunnossa lisäsuojaksi sähköiskua vastaan.
Riisi. 1 RCD-järjestelmä asunnossa.
Tässä tapauksessa RCD asennetaan ennen mittaria, koko katkaisijoiden ryhmään, mikä tarjoaa lisäsuojaa sähköiskua ja tulipaloa vastaan.
Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
Videomateriaali, jossa on yksityiskohtainen katsaus kaikista arvostelusuojamekanismien osatekijöistä, niiden tarkoituksesta ja vuorovaikutusperiaatteesta keskenään:
Kaikentyyppisten katkaisijoiden kuvaus sekä vinkkejä valinnan tekemiseen:
Vastaus ikivanhaan kysymykseen, mitä valita - tasauspyörästöllä tai RCD:llä + asennussalaisuudet:
RCD-laitteiden käyttö on kannattava ja oikea ratkaisu paitsi talouden, myös paloturvallisuuden ja ihmissuojelun kannalta. On suositeltavaa käyttää sen potentiaalia maksimaalisesti kotioloissa ja asentaa se kaikkiin sähkötekniikan ryhmiin, jotta varmistetaan täydellinen eristys sähkön vaikutuksista.






























