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


Hvad er en reststrømsafbryder?

Encyclopedia
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
Hvordan forbedre effektiviteten af rektifiertransformatorer? Nøglepåbud
Hvordan forbedre effektiviteten af rektifiertransformatorer? Nøglepåbud
Optimeringsforanstaltninger for effektiviteten af rektifieringssystemerRektifieringssystemer involverer mange og diverse udstyr, så mange faktorer påvirker deres effektivitet. Derfor er en omfattende tilgang nødvendig under designet. Forhøj transmissionsvoltage for rektifieringsbelastningerRektifierinstallations er høgeffekts AC/DC konverteringssystemer, som kræver betydelig effekt. Transmissionsforskydninger påvirker direkte rektifieringseffektiviteten. En passende forhøjelse af transmissionsvo
James
10/22/2025
MVDC: Fremtiden for effektive og bæredygtige strømnet
MVDC: Fremtiden for effektive og bæredygtige strømnet
Den globale energilandskab er i færd med at gennemgå en grundlæggende transformation mod en "helt elektrificeret samfund", der kendetegnes ved udbredt kulstoffri energi og elektrificering af industri, transport og boligbelastninger.I dagens kontekst med høje kobberpriser, konflikter om kritiske råmaterialer og overbelasted AC strømnet, kan Mellemspændings Direkte Strøm (MVDC) systemer overkomme mange begrænsninger i traditionelle AC netværk. MVDC forbedrer betydeligt transmissionskapaciteten og
Edwiin
10/21/2025
Årsager til jordforbindelse af kabelledninger og principper for hændelsesbehandling
Årsager til jordforbindelse af kabelledninger og principper for hændelsesbehandling
Vores 220 kV understation er placeret langt fra bymidten i et afbrydelsesområde, omgivet primært af industriområder som Lanshan, Hebin og Tasha-industriparker. De største forbrugere med høj belastning i disse områder – herunder siliciumkarbid-, ferrolegirings- og kalciumkarbidfabrikker – udgør cirka 83,87% af vores bureau's samlede belastning. Understationen opererer på spændingsniveauer på 220 kV, 110 kV og 35 kV.Den lavspændings-side på 35 kV leverer hovedsageligt forsyninger til ferrolegiring
Felix Spark
10/21/2025
Overhead Power Lines & Towers: Typer Design & Sikkerhed
Overhead Power Lines & Towers: Typer Design & Sikkerhed
Ud over ultra-højspændings AC-understations, er det, vi ofte ser, ledninger til strømoverførsel og -distribution. Høje tårne bærer ledere, der krydser bjerge og hav, strækker sig langt ud i det fjerne, inden de når byer og landsbyer. Dette er også et interessant emne—i dag skal vi udforske overførselsledninger og deres støttende tårne.Strømoverførsel og -distributionLad os først forstå, hvordan elektricitet leveres. Elektricitetsindustrien består hovedsageligt af fire trin: produktion, overførse
Encyclopedia
10/21/2025
Relaterede produkter
Send forespørgsel
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