4 yleisintä virhettä vikavirtasuojan yhdistämisessä

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Sähköjohdot tämän termin laajemmassa merkityksessä ovat samanlaiset modernin kodin pakolliset suunnittelujärjestelmät kuin vesihuolto, ilmanvaihto ja viemäröinti. Sähköjännitteen vaikutuksen ihmiskehoon erityispiirteiden vuoksi johdotus kuuluu tekniikkaan lisääntynyt vaara ja sen luomisen aikana toteutetaan erityistoimenpiteitä, joista yksi on tasauspyörästön asentaminen kone tai vikavirtasuoja. Tämä kompakti laite on erittäin hyödyllinen siinä mielessä, että se suojaa käyttäjiä ns. Vuotovirroilta, joita esiintyy, kun eristysvastus laskee oikosulkua.

Tällä hetkellä monet asuinkiinteistöjen omistajat itse rakentavat tai korjaavat sähköjohdot. Tämän lähestymistavan avulla voit toisaalta säästää paljon rahaa ja saada sinut tuntemaan itsesi todelliseksi päälliköksi, toisaalta se ei vaadi merkittäviä kustannuksia teknologiselle työkalulle. Lisäksi nykyaikaiset sähkötekniikat ovat erittäin käyttäjäystävällisiä, eikä itse asennusprosessi ole kovin monimutkainen.

RCD: n asentamisen aikana, kokemuksen puuttuessa, tehdään virheitä. Mistä ne kaikki liittyvät?

instagram viewer

Sovellus herkän vikavirtasuojan tulolla

Markkinoilla saatavilla olevat vikavirtasuojat vaihtelevat vastekynnyksellä. Korkeamman suojaustason saavuttamiseksi joskus asennetaan 30 mA: n vikavirtasuojat suoraan sisääntulossa, mikä johtaa sen toistuvaan toimintaan, varsinkin kun kytket minkä tahansa päälle voimakas kuorma.

Kuva 1 esittää tämän ilmiön kaavamaisessa muodossa, ja sen fysiikka on siinä, että jopa käyttökelpoisen langan eristysvastus on rajallinen, ts. vuotovirta on aina olemassa. Lisäksi linjan pituuden kasvaessa se kasvaa nopeudella 0,04 mA / m. Keskimääräinen 200 metrin kaapelipituus antaa vuotoja 8 mA: n verran. Jos otetaan huomioon myös vuoto kytkimissä, pistorasioissa ja muissa 0,4 mA: n "piste" -elementeissä jokaisesta virrankulutuksen ampeerista, saadaan laskettu arvo 15 mA.

Kuva 1. Hyvän johdotuksen vuotovirtaosat

Hakemuksen mukaan SP 31-110-2003: n sääntöjen A1.2 vikavirtasuojan vakaan toiminnan kannalta lepotilan vuotovirta ei saisi ylittää kolmasosaa sen toimintavirrasta. Meidän tapauksessamme tämä on 15 × 3 = 45 mA. Tästä seuraa, että voimakkaan kuorman kytkemisen hetkellä virran huippuarvo ylittää kynnyksen laukaisemalla RCD havaitsee tämän hätätilana ja katkaisee suojatun piirin, ts. huoneisto täysin.

Sääntö: tuloksi on asetettava 100 tai 300 mA RCD.

Nollajohdon ja väylän kytkentä RCD: n lähdön jälkeen

Konfiguraatio, joka edellyttää, että nollajohdin kytketään suoraan johdotuksen paljaaseen osaan, on esitetty kuvan 2 yläosassa. On helppo arvata, että tässä tapauksessa RCD havaitsee koko lähtöön liitetyn kuormavirran vuotovirrana, joka johtaa sen toimintaan.

Oikea kytkentäkaavio on esitetty kuvan 2 alaosassa.

Sääntö: säteen neutraalijohto RCD: n ohittamisen jälkeen muiden neutraalijohtojen kanssa ei ole kosketuksessa tai nolla ja vaihe otetaan vain RCD-ulostulosta.
Kuva 2. Liitäntävaihtoehdot nollaväylälle, koneelle ja RCD: lle

Vikavirtasuojan käyttö ilman konetta

Monet käyttäjät pitävät RCD: tä koneen parannettuna versiona, jonka perustelemiseksi he viittaavat nykyisen arvon merkintään, jota sovelletaan tämän laitteen tapaukseen. Itse asiassa puhumme laitteista, joilla on erilaiset toiminnalliset tarkoitukset: kone suojaa johdotuksia oikosulkuilta ja ylikuormitukselta, kun taas RCD suojaa vuotovirroilta. Siten ne täydentävät toisiaan, sisältyvät sarjaan, eikä voi tehdä ilman yhtä niistä.

Tärkeä! Kuvassa 3 esitetyistä kahdesta johdotusvaihtoehdosta alin on oikea.
Kuva 3. Konetta ja vikavirtasuojainta käytetään aina yhdessä

Vaihtovirheet

Kojelauta sisältää useita automaattisia laitteita ja vikavirtasuojia, ja itse kojelauta on kooltaan melko kompakti. Nämä ominaisuudet lisäävät yhteysvirheiden todennäköisyyttä yksittäisten koneiden ja vikavirtasuojien välillä. Nolla ja vaihe johtavat eri väreillä varustetuilla johdoilla, joten yleisin virhe tässä on nolla- ja vaihejohtojen kytkeminen eri vikavirtasuojista kuormaan, kuten kuvassa 4 on esitetty. Vikavirtasuojien toiminta perustuu eri johtojen läpi kulkevien virtojen tuottamien magneettivuon vertailuun. On selvää, että tällaisen virheen takia ainakin yhden vikavirtasuojien väärän toiminnan riskit kasvavat niin suuriksi, että ne tekevät mahdottomaksi johdotuksen normaalin toiminnan.

Kuva 4. Lataa virtalähde eri vikavirtasuojien nolla- ja vaihejohdoista

Johtopäätös

Nykyaikaiset vikavirtasuojat ovat teknisesti hyvin kehittyneitä, ne suorittavat täydellisesti tehtävänsä ja suojaavat johdotuksia luotettavasti vuotovirroilta. Niiden normaalin toiminnan ja väärien hälytysten puuttumisen varmistamiseksi riittää, että noudatat muutamia yksinkertaisia ​​sääntöjä ja suoritat asennuksen huolellisesti.