Kuinka kaksinapainen UDT (RCD) todella toimii? Hyödyllistä tietoa lukijalle

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Todennäköisesti kaikki tämän artikkelin lukijat ovat kuulleet tällaisesta laitteesta kuin "RCD", ja ehkä jopa käyttäneet sitä jokapäiväisessä elämässä. Mutta itse asiassa emme käytä RCD: tä, vaan UDT: tä (differentiaalivirran laite).

Tässä artikkelissa puhun siitä, miten tämä laite todella toimii ihanteellisissa sähköpiireissä, joissa ei ole vuotovirtoja. UDT-toiminnan vivahteista rakennusten sähköasennusten todellisissa sähköpiireissä, joissa vuotovirrat virtaavat aina, mikä voi aiheuttaa UDT: n väärät positiiviset kirjoitan erillisen artikkelin ("Zen short article" -muodon puitteissa - tämä ei ole mahdollista, koska artikkeli suuri).

Nyt yleistä kehitystä varten hyödyllistä tietoa UDT-toiminnan "perus" -periaatteesta.

Kuinka kaksinapainen UDT (RCD) todella toimii? Hyödyllistä tietoa lukijalle

On lisättävä, että I∆n: n asettaa laitteen valmistaja ja se ilmoitetaan yleensä kotelossaan, esimerkiksi I∆n = 0,03 A kotitalouden UDT: lle.

Tarkastellaan esimerkkiä kaksivaiheisen UDT: n toiminnasta, jota käytetään yksivaiheisissa sähköpiireissä.

Seuraava kuva kuvaa DT UDT: n toimintaa normaaleissa olosuhteissa ja sähköpiirin vaurioitumisolosuhteissa:

instagram viewer

Normaaleissa olosuhteissa

Sähkövirrat virtaavat UDT-pääpiirin vaihe- ja nollajohtimissa siten, että:

Huom: pystysuorat palkit, esim. | I1 | - tarkoittaa sähkövirran I1 absoluuttista arvoa.

Virrat I1 ja I2 on suunnattu vastakkaisiin suuntiin, mikä tarkoittaa, että jos lisätään ne vektorisesti, saadaan, että ilmoitettujen sähkövirtojen vektorisumma (differentiaalivirta) on (en) nolla:

Eli:

Tämän seurauksena differentiaalimuuntajan toissijaisessa käämissä virtaavan sähkövirran absoluuttinen arvo on myös nolla:

Näissä olosuhteissa RTD, joka on kytketty dieselpolttoaineen sekundäärikäämitykseen, ei voi toimia.

Siksi ensimmäinen käytännön johtopäätös:

Normaaleissa sähköpiirin olosuhteissa UDT ei toimi eikä siten irrota siihen kytkettyjä ulkoisia sähköpiirejä.

Vahinko-olosuhteissa

Sitten saamme sen:

Itse asiassa tässä tilanteessa differentiaalivirta on absoluuttisesti yhtä suuri kuin maasulkuvirta.

Lisäksi meillä on, että:

Tästä saamme, että:

Tämän seurauksena saamme toisen tärkeän johtopäätöksen:

Johtopäätöksenä

Yritin selittää UDT: n periaatetta yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla, mutta se ei toiminut niin kuin halusin, koska tässä artikkelissa oli tarpeen noudattaa terminologiaa mahdollisimman tarkasti.

Nyt tiedämme, kuinka UDT toimii ja että vuotovirrat eivät saa laukaista UDT: tä, koska sitä ei ole tarkoitettu tähän. Päinvastoin, UDT havaitsee ja katkaisee maasulkuvirrat (ks. (Katso artikkelin osa Vahinko-olosuhteet).

P.S.

Korostin joitain kappaleita kuvilla, koska Zen-editori ei salli ylä- tai alaindeksien luomista.

Jos tiedoista oli hyötyä, aseta peukalosi ylös ja tilaa kanavani.

Olen myös valmis keskustelemaan artikkelin materiaalista kommenteissa vastaamalla riittäviin kommentteihisi ansioista.