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


Mis on jääkvoolu lõhkekaitsja?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China


Mis on jääkvoolukseseis?


Jääkvoolukseseise määratlus


Jääkvoolukseseis (RCCB) on turvalaite, mis tuvastab ja katkestab voolusuuna, kui tekib maapinna suunas olev vool.


Töötamise printsiip


RCCB töötab Kirchhoffi vooluseaduse alusel, mis ütleb, et sisse tuleva voolu summa solmuspunktis võrdub sellest välja tuleva voolu summaga. Tavalises voolusuunas on elavjoone ja neutraaljoone vood tasakaalus. Kui tekib vigane isolatsioon või kontakt elavjoonega, siis osa voolust liigub maapinna suunas. See ebatasakaal tuvastatakse RCCBi poolt, mis põhjustab selle relva avanemist ja voolusuuna katkestamist millisekundites.


RCCB sisaldab toroidaalset transformatort, milles on kolm spooli: elavjoone, neutraaljoone ja andurispool. Kui vood on tasakaalus, siis elav- ja neutraaljoone spoolid tekitavad võrdsed ja vastupidised magnetilised fluxid. Ebatasakaal toob kaasa jääkvoolu magnetilise fluxi, mis induktseerib andurispooli sees voltaget. See voltage käivitab rele, mis avab RCCBi kontaktsid ja katkestab voolusuuna.

 

864e406be9e580129b863497afaa3845.jpeg

 

RCCB sisaldab testimisnuppu, mida kasutajad saavad kasutada laadi funktsionaalsuse testimiseks, luues väikese jääkvoolu. Nupu vajutamine ühendab elavjoone laadipooli tarneneutraaliga, jättes neutraaljoone spooli vahele. See põhjustab voolu ebatasakaalu, mille tulemusena RCCB katkestab voolusuuna. Kui see ei katkesta, võib RCCB olla vigane või valesti ühendatud ning vajab parandamist või asendamist.


Jääkvoolukseseiste tüübid


On erinevaid RCCBi tüüpe, mis on tundlikud erinevatele jääkvoolutegevustele:


  • Tüüp AC: See tüüp reageerib ainult puhtale alterneerivale voolule (AC). See sobib tavalisteks rakendusteks, kus ei ole elektronilisi seadmeid või muutuvate sageduste tahvlite, mis toodavad otse- või pulmeerivat voolu.



  • Tüüp A: See tüüp reageerib nii alterneerivale kui ka pulmeerivale otsevoolule (DC). See sobib rakendusteks, kus on elektronilisi seadmeid, nagu arvutid, televisioonid või LED-valgustid, mis toodavad retifitseeritud või lõigatud voolu.



  • Tüüp B: See tüüp reageerib alterneerival, pulmeerival DC ja siledal DC voolul. See sobib rakendusteks, kus on seadmeid, nagu päikesepanbrad, akude laadimissüsteemid või elektriajad, mis toodavad siledat DC voolu.


  • Tüüp F: See tüüp reageerib alterneerival, pulmeerival DC, siledal DC ja kõrge sagedusega alterneerival voolul kuni 1 kHz. See sobib rakendusteks, kus on seadmeid, nagu sageduskonverteerijad, induktioonlipud või dimmerid, mis toodavad kõrge sagedusega voolu.


RCCBi tundlikkus määratakse tema määratud jääkvoolu töövoltaga (In), mis on vähim vool, mille korral see katkestab voolusuuna. Tavalised In väärtused on 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA ja 1 A. Väiksemad In väärtused pakkuvad paremat kaitset elektriliste šokkide eest. Näiteks 30 mA RCCB suudab kaitsta südamepeatumise eest, kui šokk kestab rohkem kui 0,2 sekundit.


Teine RCCBi klassifikatsioon põhineb nende polaararvul:


  • 2-polune: See tüüp on varustatud kahega paigutusega, mis ühendab ühe elavjoone ja ühe neutraaljoone. Seda kasutatakse ühefaasis voolusuunadel.



  • 4-polune: See tüüp on varustatud neli paigutusega, mis ühendab kolme elavjoont ja ühe neutraaljoone. Seda kasutatakse kolmefaasis voolusuunadel.


Eelised


  • Nad pakuvad kaitset elektriliste šokkide eest, tuvastades jääkvoolu kuni 10 mA.



  • Nad ennetavad tulekahju ja seadmete kahjustusi, katkestades vigased voolusuunad kiiresti.



  • Nad on lihtsad paigaldada ja kasutada, kuna neil on lihtsad testimis- ja taastamisnupud.



  • Nad on kooskõlas erinevate laaditüüpide ja voolutüüpidega (AC, DC, kõrge sagedusega).



  • Nad võivad toimida peamistena katkestamislüliteteina miniümbrikute (MCB) ees.


Puudujäägid


  • Need ei paku kaitset ülevoolude või lühikeste suunade eest, mis võivad põhjustada juhthädete soojenemist ja sulamist. Seega tuleb neid kasutada MCB või segaseadmega, mis suudab hoida voolusuuna määratud voolu.



  • Need võivad katkestuda ebavajalikult mittekontrollitavate tegurite tõttu, nagu salg, elektromagnetiline häirivus või kapatsiitne koppeling. See võib põhjustada ebatõhusust ja produktiivsuse langust.



  • Need võivad katkestuda ebavajalikult mittekontrollitavate tegurite tõttu, nagu salg, elektromagnetiline häirivus või kapatsiitne koppeling. See võib põhjustada ebatõhusust ja produktiivsuse langust.



  • Need on kallimad ja rumalad kui MCB-d või segaseadmed.


RCCBi valimine


Võimaliku RCCBi valimisel tuleks arvesse võtta järgmisi tegureid:


  • Laaditüüp ja vool: RCCB peaks vastama kaitstud laaditüübile (AC, DC, kõrge sagedusega) ja voolutüübile (puhas, pulmeeriv, siled). Näiteks tuleks päikesepanbra jaoks, mis toodab siledat DC voolu, kasutada tüübi B RCCB.



  • Määratud jääkvoolu töövoltaga (In): RCCB peaks olema piisavalt tundlik, et pakkuda kaitset elektriliste šokkide eest, kuid mitte liiga tundlik, et põhjustada ebavajalikku katkestumist. Näiteks on 30 mA RCCB soovitatav kodu- ja äritarkuseks, samas kui 100 mA RCCB on sobilik tööstuslikeks rakendusteks.



  • Määratud vool (In): RCCB peaks olema piisavalt suur, et hoida voolusuuna tavapärase töövoolu, kuid mitte liiga suur, et ületada MCB või segaseadme suurimat voolu. Näiteks tuleks 230 V ühefaasis voolusuunaga kasutada 40 A RCCB-d koos 32 A MCB-ga.



  • Polaararv: RCCB peaks olema sama polaararvuga kui tarnevool. Näiteks tuleks 230 V ühefaasis voolusuunaga kasutada 2-polulist RCCB-d, samas kui 400 V kolmefaasis voolusuunaga tuleks kasutada 4-polulist RCCB-d.

 


RCCBi paigaldamiseks tuleks järgida järgmisi samme:

 


  • Lülita välja peamine tarnivool ja eralda voolusuun, mida RCCB tuleb kaitsta.



  • Ühenda tarnipoole elavjooned RCCBi sissevedavatele terminaalidele, mida tähistatakse L1, L2 ja L3.



  • Ühenda tarnipoole neutraaljoon RCCBi sissevedavale terminalile, mida tähistatakse N.



  • Ühenda laadipoole elavjooned RCCBi väljavedavatele terminalidele, mida tähistatakse L1’, L2’ ja L3’.



  • Ühenda laadipoole neutraaljoon RCCBi väljavedavale terminalile, mida tähistatakse N’.



  • Veendu, et kõik ühendused on kindlad ja et mitte ühtegi juhte pole lasutud või nähtav.



  • Lülita sisse peamine tarnivool ja testimiseks vajuta testimisnuppu. RCCB peaks katkestama voolusuuna. Kui see ei katkesta, kontrolli ühenduse vigu või vigastatud komponente ja paranda neid enne voolusuuna kasutamist.



  • Taasta RCCB vajutades taastamisnuppu. RCCB peaks uuesti ühendama voolusuuna. Kui see ei ühenda, kontrolli ühenduse vigu või vigastatud komponente ja paranda neid enne voolusuuna kasutamist.

 

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut