• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hvad er en reststrømsafbryder?

Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China


Hvad er en reststrømsbryder?


Definition af RCCB


En Reststrømsbryder (RCCB) er defineret som en sikkerhedsenhed, der opdager og afbryder en kredsløb, når der er en strømlekkage til jorden.


Arbejdsmåde


En RCCB fungerer baseret på Kirchhoffs strømlaw, som siger, at den totale strøm, der kommer ind i et knudepunkt, er lig med den totale strøm, der forlader det. I en normal kredsløb er strømmene i fase- og nulledningen balanceret. Hvis der er en fejl, som f.eks. skadet isolering eller kontakt med en faseledning, vil en del af strømmen løbe til jorden. Denne ubalance opdages af RCCB'en, hvilket får den til at springe ud og afbryde kredsløbet inden for millisekunder.


En RCCB indeholder en toroidtransformator med tre spoler: faseledning, nulledning og sensorspole. Når strømmerne er balanceret, producerer fase- og nullednings-spolerne lige store og modsatte magnetiske flukser. En ubalance genererer en restmagnetisk flux, der inducerer spænding i sensorspolen. Dette spænding udløser en relæ til at åbne RCCB'ens kontakter og afbryde kredsløbet.

 

864e406be9e580129b863497afaa3845.jpeg

 

En RCCB inkluderer en testknap, så brugere kan tjekke dens funktion ved at oprette en lille strømlekkage. Ved at trykke på knappen forbinder den faseledningen på lastside med forsyningsnul, der hopper over nullednings-spolen. Dette skaber en strømubalance, der får RCCB'en til at springe ud. Hvis den ikke springer ud, kan RCCB'en være defekt eller forkert fortrådt og har brug for reparation eller udskiftning.


Typer af RCCB'er


Der findes forskellige typer RCCB'er baseret på deres følsomhed over for forskellige typer strømlekkage:


  • Type AC: Denne type reagerer kun på rene vekselsstrømme (AC). Den er egnet til almindelige anvendelser, hvor der ikke er elektroniske enheder eller variabel frekvensstyrte drev, der producerer direkte eller pulsaterende strømme.



  • Type A: Denne type reagerer på både AC og pulsaterende direkte strømme (DC). Den er egnet til anvendelser, hvor der er elektroniske enheder som computer, TV'er eller LED-lys, der genererer rettet eller hackete strømme.



  • Type B: Denne type reagerer på AC, pulsaterende DC og glat DC-strømme. Den er egnet til anvendelser, hvor der er enheder som solcelleinverter, batteriladere eller elbiler, der genererer glat DC-strømme.


  • Type F: Denne type reagerer på AC, pulsaterende DC, glat DC og højfrekvent AC-strømme op til 1 kHz. Den er egnet til anvendelser, hvor der er enheder som frekvenskonvertere, induktionskoger eller dimmere, der genererer højfrekvente strømme.


Følsomheden hos en RCCB er bestemt af dens nominerede reststrøm (In), den mindste lekkagestrøm, der er nødvendig for at få den til at springe ud. Almindelige In-værdier er 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA og 1 A. Lavere In-værdier giver højere beskyttelse mod elektriske stød. For eksempel kan en 30 mA RCCB beskytte mod hjertestop, hvis et stød varer mere end 0,2 sekunder.


En anden klassificering af RCCB'er er baseret på deres antal poler:


  • 2-polig: Denne type har to slotter til at forbinde en faseledning og en nulledning. Den bruges til enefasekredsløb.



  • 4-polig: Denne type har fire slotter til at forbinde tre faseledninger og en nulledning. Den bruges til trefasekredsløb.


Fordele


  • De giver beskyttelse mod elektriske stød ved at opdage strømlekkage så lav som 10 mA.



  • De forebygger brand og skade på udstyr ved hurtigt at afbryde fejlbehæftede kredsløb.



  • De er nemme at installere og operere med simple test- og nulstillingknapper.



  • De er kompatible med forskellige typer laster og strømme (AC, DC, højfrekvent).



  • De kan fungere som hovedafbrydere ovenfor eventuelle afledte mikrobrydere (MCB'er).


Ulemper


  • De giver ikke beskyttelse mod overstrøm eller kortslutning, som kan forårsage overophedning og smeltning af ledninger. Derfor skal de bruges i serie med en MCB eller en sikring, der kan håndtere kredsløbets nominerede strøm.



  • De kan uundgårligt springe ud på grund af eksterne faktorer som lyn, elektromagnetisk støj eller kapacitiv kobling. Dette kan forårsage ulejligheder og produktivitetstab.



  • De kan mislykkes med at springe ud på grund af interne faktorer som korrosion, slitage eller mekanisk fastsitting. Dette kan kompromittere kredsløbets og brugerens sikkerhed.



  • De er dyrere og større end MCB'er eller sikringer.


Valg af RCCB'er


For at vælge den rigtige RCCB til et kredsløb, bør følgende faktorer tages i betragtning:


  • Typen af last og strøm: RCCB'en skal matche typen af last (AC, DC, højfrekvent) og typen af strøm (ren, pulsaterende, glat), den skal beskytte. For eksempel bør en type B RCCB bruges til en solcelleinverter, der genererer en glat DC-strøm.



  • Den nominerede reststrøm (In): RCCB'en skal have en lav nok In for at give tilstrækkelig beskyttelse mod elektriske stød, men ikke for lav, da det kan forårsage unødig springud. For eksempel anbefales en 30 mA RCCB til bolig- og erhvervsanvendelser, mens en 100 mA RCCB er egnet til industrielle anvendelser.



  • Den nominerede strøm (In): RCCB'en skal have en høj nok In for at klare det normale driftsstrøm i kredsløbet, men ikke for høj, da det kan overstige kapaciteten af MCB'en eller sikringen, den er forbundet med. For eksempel bør en 40 A RCCB bruges med en 32 A MCB for et 230 V enefasekredsløb.



  • Antallet af poler: RCCB'en skal have samme antal poler som forsyningsspændingen. For eksempel bør en 2-polig RCCB bruges for et 230 V enefasekredsløb, mens en 4-polig RCCB bør bruges for et 400 V trefasekredsløb.

 


For at installere en RCCB, bør følgende trin følges:

 


  • Sluk for hovedforsyningen og isoler kredsløbet, der skal beskyttes af RCCB'en.



  • Forbind faseledning(erne) fra forsynings-side til inputterminal(erne) på RCCB'en, mærket L1, L2 og L3.



  • Forbind nulledningen fra forsynings-side til inputterminalen på RCCB'en, mærket N.



  • Forbind faseledning(erne) fra last-side til outputterminal(erne) på RCCB'en, mærket L1’, L2’ og L3’.



  • Forbind nulledningen fra last-side til outputterminalen på RCCB'en, mærket N’.



  • Sørg for, at alle forbindelser er stramme og sikre, og at ingen ledninger er løse eller eksponerede.



  • Tænd for hovedforsyningen og test RCCB'en ved at trykke på testknappen. RCCB'en skal springe ud og afbryde kredsløbet. Hvis den ikke gør det, tjek for eventuelle fortrådningfejl eller defekte komponenter, og ret dem, før du bruger kredsløbet.



  • Nulstil RCCB'en ved at trykke på nulstillingsknappen. RCCB'en skal lukke og genforbinde kredsløbet. Hvis den ikke gør det, tjek for eventuelle fortrådningfejl eller defekte komponenter, og ret dem, før du bruger kredsløbet.

 

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Fejl og håndtering af enefasejordforbindelse i 10kV fordelingslinjer
Karakteristika og detekteringsudstyr for enkeltfasede jordfejl1. Karakteristika for enkeltfasede jordfejlCentrale alarmesignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen med betegnelsen “Jordfejl på [X] kV-bussektion [Y]” tænder. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspole), der jorder neutralpunktet, tænder også indikatoren “Petersen-spolen i drift”.Indikationer fra isolationsovervågningsvoltmeter:Spændingen på den fejlede fase falder (i tilfælde af ufuldstæ
01/30/2026
Neutralpunkt jordforbindelse driftsmodus for 110kV~220kV strømnetstransformatorer
Anordningen af neutralpunktets jordforbindelse for 110kV-220kV nettransformatorer skal opfylde isoleringskravene for transformatorernes neutrale punkter og skal også stræbe efter at holde nulrækkeimpedancen i kraftvarmer understasjoner næsten uændret, mens det sikres, at den samlede nulrækkeimpedance ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre gange den samlede positive rækkeimpedance.For 220kV og 110kV-transformatorer i nye konstruktioner og tekniske ombygninger skal deres neu
01/29/2026
Hvorfor bruger understationer sten grus kile og knust sten
Hvorfor bruger understationer sten, grus, kile og knust sten?I understationer kræver udstyr som strøm- og distributionstransformatorer, transmissionslinjer, spændingstransformatorer, strømtransformatorer og afbrydere jordforbindelse. Ud over jordforbindelsen vil vi nu dybere undersøge, hvorfor grus og knust sten ofte anvendes i understationer. Selvom de ser almindelige ud, spiller disse sten en vigtig sikkerheds- og funktionsrolle.I designet af jordforbindelser i understationer - især når flere
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømbryder
1.Definition og funktion1.1 Generator Circuit Breaker (GCB) rolleGenerator Circuit Breaker (GCB) er et kontrollerbart afbrydningspunkt placeret mellem generator og stigningstransformator, som fungerer som en grænseflade mellem generator og strømnettet. Dets primære funktioner inkluderer at isolere fejl på generator-siden og at gøre driftsstyring mulig under generatorsynkronisering og tilslutning til strømnettet. Driftsprincippet for en GCB er ikke væsentligt anderledes end for en standard kredit
01/06/2026
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning