- Suojausvaihtoehdot yksivaiheiselle verkolle
- Vaihtoehto #1 - yhteinen vikavirtasuojakytkin 1-vaiheiselle verkolle.
- Vaihtoehto #2 - yhteinen RCD 1-vaiheiselle verkolle + mittari.
- Vaihtoehto #3 - yhteinen vikavirtasuojakytkin 1-vaiheiselle verkolle + ryhmä-RCD.
- Vaihtoehto #4 - 1-vaiheverkko + ryhmävikavirtasuojat.
- Laadukkaan RCD:n hankkimisen tärkeys
- Taulukko: RCD:n pääparametrit
- Nimellisvirta (kapasiteetti) RCD
- RCD:n toimintaperiaate
- Kuinka valita oikea RCD parametrien mukaan
- Nimellisvirta
- Vikavirta
- Tuotetyyppi
- Design
- Valmistaja
- RCD-tyypit
- Sähkömekaaninen RCD
- Elektroninen RCD
- Kannettava RCD ja pistorasian muodossa
- RCD ylivirtasuojalla (difavtomat)
- Teholaskenta RCD:lle
- Tehon laskenta yksinkertaiselle yksitasoiselle piirille
- Laskemme tehon yksitasoiselle piirille, jossa on useita suojalaitteita
- Laskemme tehon kaksitasoiselle piirille
- RCD-virtapöytä
- Miten suojalaite toimii?
Suojausvaihtoehdot yksivaiheiselle verkolle
Tehokkaiden kodinkoneiden valmistajat mainitsevat tarpeen asentaa suojalaitteita. Usein pesukoneen, sähköliesi, astianpesukoneen tai kattilan mukana toimitetussa dokumentaatiossa kerrotaan, mitkä laitteet on lisäksi asennettava verkkoon.
Kuitenkin yhä useammin käytetään useita laitteita - erillisille piireille tai ryhmille.Tässä tapauksessa laite koneen (koneiden) yhteydessä asennetaan paneeliin ja liitetään tiettyyn linjaan
Ottaen huomioon erilaisten pistorasioiden, kytkimien ja verkkoa maksimaalisesti kuormittavien laitteiden lukumäärän, voidaan sanoa, että RCD-kytkentämalleja on ääretön määrä. Kotioloissa voit jopa asentaa pistorasia, jossa on sisäänrakennettu RCD.
Harkitse seuraavaksi suosittuja yhteysvaihtoehtoja, jotka ovat tärkeimpiä.
Vaihtoehto #1 - yhteinen vikavirtasuojakytkin 1-vaiheiselle verkolle.
RCD:n paikka on sähköjohdon sisäänkäynnissä asuntoon (taloon). Se asennetaan yhteisen 2-napaisen koneen ja erilaisten voimalinjojen huoltoon tarkoitettujen koneiden väliin - valaistus- ja pistorasiapiirejä, erilliset haarat kodinkoneille jne.
Jos jossakin lähtevästä sähköpiiristä ilmenee vuotovirta, suojalaite katkaisee välittömästi kaikki johdot. Tämä on tietysti sen miinus, koska ei ole mahdollista määrittää tarkalleen, missä vika on.
Oletetaan, että virtavuoto johtuu vaihejohdon kosketuksesta verkkoon kytkettyyn metallilaitteeseen. RCD laukeaa, järjestelmän jännite katoaa, ja sammutuksen syytä on melko vaikea löytää.
Positiivinen puoli koskee säästöjä: yksi laite maksaa vähemmän ja vie vähemmän tilaa sähköpaneelista.
Vaihtoehto #2 - yhteinen RCD 1-vaiheiselle verkolle + mittari.
Järjestelmän erottuva piirre on sähkömittarin läsnäolo, jonka asentaminen on pakollista.
Koneihin on kytketty myös virtavuotosuoja, mutta siihen on kytketty mittari tulojohdossa.
Jos asunnon tai talon virransyöttö on tarpeen katkaista, ne sammuttavat yleiskoneen, eivät RCD:tä, vaikka ne on asennettu vierekkäin ja palvelevat samaa verkkoa
Tämän järjestelyn edut ovat samat kuin edellisessä ratkaisussa - säästää tilaa sähköpaneelissa ja rahaa. Haittana on virtavuodon paikan havaitsemisen vaikeus.
Vaihtoehto #3 - yhteinen vikavirtasuojakytkin 1-vaiheiselle verkolle + ryhmä-RCD.
Kaava on yksi edellisen version monimutkaisimmista versioista.
Lisälaitteiden asennuksen ansiosta jokaiseen työpiiriin suoja vuotovirroilta kaksinkertaistuu. Turvallisuuden kannalta tämä on loistava vaihtoehto.
Oletetaan, että tapahtui hätävirtavuoto ja valaistuspiirin kytketty RCD ei jostain syystä toiminut. Sitten yhteinen laite reagoi ja katkaisee kaikki linjat
Jotta molemmat laitteet (yksityiset ja yleiset) eivät toimi heti, on tarpeen tarkkailla selektiivisyyttä, eli asennuksessa on otettava huomioon sekä vasteaika että laitteiden nykyiset ominaisuudet.
Järjestelmän positiivinen puoli on, että hätätilanteessa yksi piiri sammuu. On erittäin harvinaista, että koko verkko kaatuu.
Tämä voi tapahtua, jos RCD on asennettu tietylle linjalle:
- viallinen;
- epäkunnossa;
- ei vastaa kuormaa.
Tällaisten tilanteiden välttämiseksi suosittelemme, että tutustut menetelmiin RCD:n suorituskyvyn tarkistamiseksi.
Miinukset - sähköpaneelin työmäärä, jossa on paljon samantyyppisiä laitteita ja lisäkulut.
Vaihtoehto #4 - 1-vaiheverkko + ryhmävikavirtasuojat.
Käytäntö on osoittanut, että myös piiri ilman yhteisen vikavirtasuojan asentamista toimii hyvin.
Yhden suojan epäonnistumiselta ei tietenkään ole vakuutusta, mutta tämä voidaan helposti korjata ostamalla kalliimpi laite luotettavalta valmistajalta.
Järjestelmä muistuttaa varianttia, jossa on yleinen suojaus, mutta ilman RCD:n asentamista jokaiselle yksittäiselle ryhmälle.Sillä on tärkeä myönteinen kohta - täällä on helpompi määrittää vuodon lähde
Taloudellisuuden kannalta useiden laitteiden johdotus häviää - yksi yhteinen maksaisi paljon vähemmän.
Jos asuntosi sähköverkkoa ei ole maadoitettu, suosittelemme tutustumaan kaavioihin RCD-liitäntä ilman maadoitus.
Laadukkaan RCD:n hankkimisen tärkeys
Vastuuton lähestymistapa vikavirtasuojan valintaan, eli sellaisen laitteen ostamiseen, joka ei ominaisuuksiltaan sovi taloon tai asuntoon, voi aiheuttaa joitain ongelmia:
- automaation väärä laukaisu, koska pienet sähkövirran vuodot ovat luonnollinen tilanne suhteellisen kauan sitten asennetuille johdotuksille;
- ennenaikainen tiedon vastaanottaminen vaarallisesta tapahtumasta, jos valitaan liian voimakas RCD, mikä voi johtaa sähköiskuun;
- RCD:n kyvyttömyys toimia olemassa olevien alumiinijohtimien johdotuksen kanssa, koska melkein kaikki laitteet toimivat vain kuparijohdoilla.
Jotta et tekisi virhettä valittaessa RCD:tä, ei ole haittaa laitteen parametrien huolellisesta lukemisesta ennen ostamista.
Taulukko: RCD:n pääparametrit
RCD-parametri
Kirjainmerkintä
Kuvaus
lisäinformaatio
Nimellisjännite
Un
Jännitetaso, jonka laitteen valmistaja on valinnut ja joka on tarpeen sen toiminnalle.
Yleensä nimellisjännite on 220 V, joskus 380 V
Tasainen verkkojännite ja erovirtakytkimen nimellisjännite, kuten myös RCD:tä kutsutaan, ovat tärkeä ehto laitteen häiriöttömälle toiminnalle.
Nimellisvirta
Sisään
Suurin virran arvo, jolla RCD toimii pitkän ajan.
Nimellisvirran arvo voi olla seuraava: 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 tai 125 A. Tämä arvo toimii myös differentiaalikoneen nimellisvirtana. katkaisija RCD-kokoonpanossa
Differentiaaliautomaateilla nimellisvirran arvo valitaan alueelta: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 A.
Nimellinen jäännöskatkaisuvirta
Idn
vuotovirta.
Tätä vikavirtalaitteen ominaisuutta pidetään pääasiallisena, koska se osoittaa, mikä erovirran arvo saa laitteen reagoimaan. RCD:t valmistetaan seuraavilla nimelliserokatkaisuvirran parametreillä: 6, 10, 30, 100, 300 ja 500 mA.
Nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta
Inc
Indikaattori, jonka avulla voidaan arvioida RCD:n luotettavuus, vahvuus ja laatu.
Nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta ilmaisee, kuinka hyvin koneen sähköliitännät on tehty. Nimellisoikosulkuvirran arvo on standardoitu ja se voi olla 3000, 4500, 6000 tai 10000 A.
Nimellinen jäännösoikosulkuvirta
IDc
Toinen indikaattori laitteen laadusta ja luotettavuudesta.
Samanlainen kuin nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta. Ainoa ero on, että ylivirta kulkee jäännösvirtalaitteen yhden johtimen läpi, ja laitteen toiminnan testaus suoritetaan sen jälkeen, kun testivirta on kytketty päälle vuorotellen RCD:n eri napoihin.
Kytkemättömän ylivirran raja-arvo
—
Tämä on ominaisuus, joka heijastaa vikavirtasuojakytkimen kykyä jättää huomiotta symmetriset oikosulkuvirrat ja tilanteet, kun verkko on ylikuormitettu.
Tällä osoittimella ei ole mitään tekemistä sen virran arvon kanssa, jolla vikavirtasuojaus vaaditaan estämään virransyöttö. Ei-sammutusvirran vähimmäisilmaisimen on vastattava arvoa nimellinen kuormitusvirtasuurennettu 6 kertaa.
Nimellinen valmistus- ja katkaisukyky (kytkentä).
Olen
Parametri, joka riippuu RCD:n teknisen valmistelun asteesta, eli jousikäytön tehosta, käytetyistä raaka-aineista ja tehokoskettimien laadusta.
Kytkentäkapasiteetti voi olla 500 A tai 10 kertaa ylittää nimellisvirran tason
Laadukkailla laitteilla se on 1000 tai 1500 A.
Nimellisvikavirran muodostus- ja katkaisukyky
IDm
Ominaisuus, jonka määrää myös vikavirtasuojakytkimen tekninen suunnittelu.
Tämä parametri on verrattavissa edelliseen (Im), mutta eroaa siitä siinä, että erovirtaus otetaan huomioon. Usein se arvioidaan oikosulun aikana TN-C-S-järjestelmän sähköisen vastaanottimen runkoon.
Nimellisvirta (kapasiteetti) RCD
Tämän sähköisen ominaisuuden arvo riippuu suoraan sähkölaitteidesi lukumäärästä ja tehosta (W). Nuo. yleisellä (johdanto-) RCD:llä on oltava nimellisvirta, joka on suunniteltu kaikille mukanasi asennetuille kodin sähkölaitteille. Lineaariselle suojalaitteelle lasketaan laitteiden kokonaisteho tietyllä johdotuslinjalla.Jos esimerkiksi olet asentanut keittiöön erikseen RCD:n, lasket keittiöön asennettujen sähkölaitteiden kokonaistehon. Virran voimakkuus (I, ampeeri) lasketaan kaavalla: I \u003d P / U, jossa P on teho (wattia), U on jännite (volttia).
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.
Kuinka valita oikea RCD parametrien mukaan
RCD:n valinta on suoritettava kiinnittäen huomiota sen nimellis- ja erokäyttövirtaan. Nimellisarvo - tämä on virta, jolle tehokoskettimien toiminta on suunniteltu. Jos sitä lisätään, ne voivat epäonnistua.
Differentiaali - tämä on jäännösvirtalaitteen laukaisuvirta, eli vuoto
Jos sitä lisätään, ne voivat epäonnistua. Differentiaali - tämä on jäännösvirtalaitteen laukaisuvirta, eli vuoto
Nimellisarvo - tämä on virta, jolle tehokoskettimien toiminta on suunniteltu. Jos sitä lisätään, ne voivat epäonnistua. Differentiaali on vikavirtalaitteen laukaisuvirta eli vuoto.
Ennen kuin valitset RCD:n, on hyödyllistä selvittää sen hinta, laatu ja suorituskyky sekä verrata näitä kolmea parametria. Koska ei-ammattilaisen voi olla vaikeaa valita RCD:tä tehon ja laadun suhteen, asiantuntijat neuvovat laatimaan parametritaulukon haluamillesi laitteille ja käyttämään sitä valitaksesi laitteen, jolla on parhaat ominaisuudet.
Katso tämä video YouTubessa
Nimellisvirta
Kun valitset nimellisvirralla, sinun on tiedettävä, että laite on aina asetettu sarjaan automaattinen kytkin tehokoskettimien suojaus ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan. Kun jompikumpi tapahtuu, laite ei toimi, koska sitä ei ole tarkoitettu tähän.Siksi se on suojattava automaattisesti.
Seuraava asia, johon sinun tulee kiinnittää huomiota: nimellisvirran on vastattava vähintään koneelle ilmoitettua, mutta on parempi olla 1 askel korkeampi
Vikavirta
Tässä on muistettava kaksi tärkeää asiaa:
- Sähköturvallisuuden vuoksi erolaukaisuvirta valitaan aina joko 10 mA tai 30 mA. Esimerkiksi 10 mA RCD voidaan asentaa yhteen sähkövastaanottimeen. Talon sisäänkäynnissä tämän arvon omaava laite saattaa toimia liian usein, koska asunnon sähköjohdoilla on omat vuotorajat.
- Kaikkia muita vikavirtasuojalaitteita, joiden erovirta on yli 30 mA, käytetään palontorjuntatarkoituksiin. Mutta kun asennat 100 mA RCD:n tuloon, 30 mA RCD on asennettava sen kanssa sarjaan sähköturvallisuussyistä. Tällöin tuloon kannattaa asentaa valikoiva vikavirtasuojakytkin, jotta se toimii lyhyellä aikaviiveellä ja mahdollistaa laitteen käytön pienemmällä nimellisvirralla.
Tuotetyyppi
Virtavuodon muodon mukaan kaikki nämä laitteet luokitellaan kolmeen tyyppiin:
- Laitetyyppi "AS". Tämä laite on yleinen edullisemman hinnan vuoksi. Toimii vain, kun esiintyy sinimuotoinen virtavuoto.
- Tyyppi "A" laite. Se on suunniteltu toimimaan hetkellisesti tai asteittain ylimääräisen virran ilmaantumisen kanssa, jolla on muuttuva sinimuotoinen ja sykkivä vakiomuoto. Tämä on halutuin tyyppi, mutta se on kalliimpi, koska sillä voidaan ohjata sekä jatkuvaa että muuttuvaa virtausta.
- Tyypin "B" laite. Useimmiten käytetään teollisuustilojen suojaamiseen.Sen lisäksi, että se reagoi sinimuotoiseen ja sykkivään aaltomuotoon, se reagoi myös tasasuuntautuneeseen jatkuvaan vuotoon.
Näiden kolmen päätyypin lisäksi on kaksi muuta:
- Valikoiva laitetyyppi "S". Se ei sammu heti, vaan tietyn ajan kuluttua.
- Kirjoita "G". Periaate on sama kuin edellisessä, mutta siellä sammutuksen aikaviive on hieman pienempi.
Design
Suunnittelun mukaan erotetaan 2 tyyppiä RCD: itä:
- elektroninen - työskentely ulkoisesta verkosta;
- sähkömekaaninen - verkosta riippumaton, se ei tarvitse virtaa toimiakseen.
Valmistaja
Yhtä tärkeä kriteeri on valmistajan valinta. Ostajan on itse päätettävä kysymys siitä, mikä RCD-yritys on parempi valita. Seuraavat vaihtoehdot ovat suositeltavia:
- Legrand;
- ABB;
- AEG;
- Siemens;
- Schneider Electric;
- DEKraft.
Budjettimalleista Astro-UZO ja DEC ovat korkealaatuisia.
RCD-tyypit
Parametrit, kirjoittaja jotka voidaan jakaa suojalaitteiksi:
- Ohjausmenetelmä - riippuvainen ja riippumaton jännitteestä;
- Tarkoitus - sisäänrakennetulla ylivirtasuojalla ja ilman sitä;
- Asennusmenetelmä - kiinteä ja itsenäinen;
- Napojen lukumäärä on kaksinapainen (yksivaiheinen verkko) ja nelinapainen (kolmivaiheinen verkko).
Sähkömekaaninen RCD
Sähkömekaaninen RCD - "veteraani" suoja virtavuotoa vastaan. Laite patentoitiin jo vuonna 1928. Useimmissa Euroopan maissa sähkömekaaninen turvalaite on pakollinen käytettäväksi suojana vikavirtaa vastaan.
Jännitteen läsnäolo sähkömekaanisen vikavirtasuojakytkimen suorituskykyä varten ei ole väliä. Suojaustoimintojen suorittamisen energianlähde on vuotovirta, johon katkaisija reagoi.
Laitteen perustana on mekaniikan tarkkuus ja luotettavuus. Muuntajan magneettisydämellä on korkea herkkyys sekä lämpötila- ja aikastabiilius. Se on valmistettu nanokiteisistä tai amorfisista seoksista, joille on ominaista korkea magneettinen läpäisevyys.
Edut:
- Luotettavuus - huollettava laite takaa 100% toiminnan virtavuodon sattuessa riippumatta siitä, onko verkossa jännite;
- Toimivuus säilyy, vaikka nollajohdin rikkoutuu;
- Siinä on yksinkertaisempi rakenne, mikä lisää kytkimen luotettavuutta;
- Ei vaadi ylimääräisiä virtalähteitä.
Virheet:
Korkea hinta (brändistä riippuen hinta voi olla kolme tai jopa viisi kertaa elektronisen laitteen hinta).
Elektroninen RCD
Laitteen sisällä on mikropiirissä tai transistorissa oleva vahvistin, jonka ansiosta kytkin laukeaa, vaikka toisiokäämissä esiintyisikin pieni virta. Vahvistin nostaa sen pulssikokoon, joka tarvitaan releen aktivoimiseen. Mutta sähköisen RCD:n elementtien toimivuuden kannalta jännitteen läsnäolo verkossa on välttämätöntä.
Herää kysymys RCD:n tarpeesta, jos verkossa ei ole jännitettä. Miltä suojautua? Jos jännite katoaa RCD-piirin nollajohtimen katkeamisen vuoksi, ihmisille vaarallinen potentiaali virtaa edelleen sähköasennukseen vaihejohtimen kautta.
Edut:
- Alhainen hinta;
- Kompakti.
Virheet:
- Toimii vain jännitteen ollessa päällä;
- Ei toimi, kun neutraali on rikki;
- Monimutkaisempi rakenne lisää katkaisijan vian todennäköisyyttä.
Kannettava RCD ja pistorasian muodossa
Yksinkertainen ratkaisu, joka voi suojata vuotovirralta, ovat kannettavat vikavirtasuojat ja pistorasian muodossa.Ne ovat käteviä käytettäessä kylpyhuoneessa ja muissa huoneissa, joissa on korkea kosteus, ne voidaan liittää mihin tahansa huoneiston huoneeseen tarvittaessa.
Suurin osa ehdotetuista malleista on valmistettu verkkolaitteen muodossa, jossa on pistorasian reikä pistoketta varten. Jopa lapsi voi käyttää tällaista laitetta - se kytketään suoraan pistorasiaan ja sitten laite kytketään päälle.
Helppokäyttöiset ja jatkojohdot RCD-toiminnolla, suunniteltu useille kuluttajille.
On malleja, jotka ovat vähemmän monipuolisia, niitä voidaan käyttää sen jälkeen, kun ne on asennettu sähkölaitteen johtoon pistokkeen sijaan, tai ne voidaan asentaa perinteisen sähköpistorasian sijaan.
Edut:
- Asennus ei vaadi puuttumista johdotukseen;
- Asennus ei vaadi sähköasentajan apua;
- Automaation toiminnan avulla voit määrittää, missä kuluttajassa eristys on vaurioitunut.
Virheet:
- Sovittimen käyttäminen näkyvissä paikoissa tuo epäharmoniaa huoneen suunnitteluun;
- Huoneessa, joka on täynnä huonekaluja ja sähkölaitteita ja tila pistorasian edessä on rajoitettu, ei välttämättä ole vapaata tilaa sovittimen asentamiseen;
- Korkeat kustannukset - laadukas sovitin maksaa enemmän kuin erikseen ostettu RCD ja pistorasia.
RCD ylivirtasuojalla (difavtomat)
Laite yhdistää RCD:n ja katkaisijan toiminnot, joka on suunniteltu suojaamaan ylivirroilta (estää johdotuksen ylikuormitukselta ja vaurioilta oikosulku).
Edut:
- Kannattavuus - yhden laitteen ostaminen maksaa vähemmän kuin kaksi;
- Vie vähemmän tilaa kojelaudassa;
- Säästää aikaa asennusprosessin aikana.
Virheet:
- Kun katkaisija epäonnistuu, linja on suojaamaton sekä vuotovirroilta että ylivirroilta;
- Jos laite laukeaa, ei ole mahdollista määrittää, mikä aiheutti sen - ylivirrat tai vuotovirta;
- Toimistolaitteiden aiheuttamat väärät positiiviset tulokset. Ei ole suositeltavaa asentaa difavtomatovia linjalle, johon tietokoneet ja toimistolaitteet on kytketty.
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 tällaisista sopivista laitteista on RCD ERA NO-902-126 VD63, joka on suunniteltu 32 A:n nimellisvirralle ja vuotovirta 30 mA.
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 pesukoneen kapasiteetti 2,3 kW, erillinen laite 1,6 kW kattilalle ja ylimääräinen RCD muulle laitteistolle kokonaisteholla 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
Periaate laitteen teholaskenta suojaava sammutus kaksitasoisessa piirissä on sama kuin yksitasoisessa, ainoa ero on ylimääräisen RCD:n läsnäolo, joka sijaitsee asunnon sisäänkäynnissä mittariin asti. 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 tulipalon syttymiseltä, ja yksittäisiin kuluttajaryhmiin asennetut laitteet suojaavat henkilöä sähköisku. 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 koneryhmälle yksivaiheiseen verkkoon, voimme neuvoa mallia ERA NO-902-129 VD63, jonka nimellisvirtakuorma on 63 A - tämä riittää kaikille talon sähkölaitteille.
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 |
Miten suojalaite toimii?
Suojamoduulin kytkentä pääsähköjärjestelmään tehdään aina johdattajan ja sähkömittarin jälkeen. Yksivaiheisella RCD:llä, joka on suunniteltu verkkoon, jonka vakioilmaisin on 220 V, on suunnittelussa 2 toimivaa liitintä nollalle ja vaiheelle. Kolmivaiheyksiköt on varustettu 4 liittimellä 3 vaihetta varten ja yhteisellä nollalla.
Aktivoidussa tilassa RCD vertaa sisääntulevien ja lähtevien virtojen parametreja ja laskee kuinka monta ampeeria menee kaikkiin huoneen sähkönkuluttajiin.Oikein toimiessaan nämä indikaattorit eivät eroa toisistaan.

Joskus RCD voi laueta ilman näkyvää syytä. Yleensä tämän tilanteen aiheuttavat tahmeat painikkeet ja laitteen epätasapaino, joka johtuu liian voimakkaasta käyttökuormituksesta tai kondensaatiosta.
Tulo- ja lähtövirtojen suorituskyvyn ero osoittaa selvästi, että talossa on sähkövuoto. Joskus se johtuu ihmisen kosketuksesta paljaaseen lankaan.
RCD havaitsee tämän tilanteen ja katkaisee välittömästi virran verkon ohjatusta osuudesta suojatakseen käyttäjää mahdollisesti mahdolliselta sähköiskulta, palovammilta ja muilta sähköön liittyviltä kotivammilta.
Alin kynnys, jossa vikavirtalaite laukeaa, on 30 mA. Tätä indikaattoria kutsutaan irtipäästämisen tasoksi, jossa henkilö tuntee voimakkaan virtashokin, mutta voi silti päästää irti jännitteisen kohteen.
Vaihtojännitteellä 220 V ja taajuudella 50 Hz 30 milliampeerin virta tuntuu jo erittäin voimakkaasti ja aiheuttaa työskentelevien lihasten kouristavan supistumisen. Tällöin käyttäjä ei voi fyysisesti irrottaa sormiaan ja heittää sivuun korkeajännitteistä osaa tai johtoa.
Kaikki tämä johtaa vaarallisiin tilanteisiin, jotka uhkaavat paitsi terveyttä, myös elämää. Vain hyvin valittu ja oikein asennettu RCD voi estää nämä ongelmat.





















