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


Mi az áramköri maradékáram-kibontó?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China


Mi az áramköri maradékáram körzáró?


RCCB definíció


Az áramköri maradékáram körzáró (RCCB) egy biztonsági eszköz, amely észleli és megszakítja az áramkört, ha folyik áram a földre.


Működési elv


Egy RCCB működése Kirchhoff áramtörelem törvényére épül, amely szerint a csomópontba beérkező teljes áram egyenlő a belőle kilépő teljes árrammal. Egy normális áramkörben a feszültség- és a nullátámasztó vezetékekben lévő áramok egyensúlyban vannak. Ha hiba van, például sérült izoláció vagy kapcsolat a feszültség-vezetékkel, akkor némi áram folyik a földre. Ez az egyensúlytalanság felismerhető az RCCB-nél, ami miatt ez rövid idő alatt, millisekundumokon belül, szakítja meg az áramkört.


Egy RCCB tartalmaz egy toroid transzformátort három tekercsvel: feszültség-vezeték, nullátámasztó vezeték és érzékelő tekercs. Amikor az áramok egyensúlyban vannak, a feszültség- és a nullátámasztó tekercsek egyenlő és ellentétes mágneses folyamot termelnek. Az egyensúlytalanság egy maradék mágneses folyamot generál, ami feszültséget indukál az érzékelő tekercsben. Ez a feszültség aktiválja a relét, hogy nyissa meg az RCCB-kapcsolókat és szakítsa meg az áramkört.

 

864e406be9e580129b863497afaa3845.jpeg

 

Egy RCCB tartalmaz egy teszt gombot, amellyel a felhasználók ellenőrizhetik a funkcióját, kis áramfolyamot hozva létre. A gomb lenyomásával a terhelés oldali feszültség-vezetéket a tápegység nullátámasztójához köti, a nullátámasztó tekercset kihagyva. Ez áramegyensúlytalanságot okoz, ami miatt az RCCB szakad. Ha nem szakad, az RCCB hibás vagy helytelenül van berendezve, és javítást vagy cserét igényel.


RCCB típusai


Különböző RCCB-típusok vannak a különböző típusú áramfolyamokra való érzékenységük alapján:


  • Típus AC: Ez a típus csak tiszta váltakozó áramra (AC) reagál. Általános alkalmazásokra alkalmas, ahol nincsenek elektronikus eszközök vagy frekvenciaátalakítók, amelyek közvetlen vagy impulzív áramokat produkálnak.



  • Típus A: Ez a típus váltakozó és impulzív közvetlen áramra (DC) is reagál. Alkalmazásokra alkalmas, ahol elektronikus eszközök, mint számítógépek, TV-k vagy LED-fények, rektifikált vagy darabolt áramokat produkálnak.



  • Típus B: Ez a típus váltakozó, impulzív közvetlen és sima közvetlen áramra reagál. Alkalmazásokra alkalmas, ahol napenergia-inverterek, akkumulátor-tölthetők vagy elektromos járművek sima közvetlen áramokat produkálnak.


  • Típus F: Ez a típus váltakozó, impulzív közvetlen, sima közvetlen és magasfrekvenciás váltakozó áramokra reagál, akár 1 kHz-ig. Alkalmazásokra alkalmas, ahol frekvenciaátalakítók, indukciós főtömbök vagy dimmerek magasfrekvenciás áramokat produkálnak.


Egy RCCB érzékenysége a nominális maradék működési áram (In) értékén alapul, amely a minimális áram, amely szükséges a szakításhoz. Gyakori In értékek 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA és 1 A. A kisebb In értékek nagyobb védelmet nyújtanak az elektromos sokkolás ellen. Például, egy 30 mA RCCB védi a szívleállást, ha a sokkolás több mint 0,2 másodpercig tart.


Egy másik RCCB osztályozása a pólok száma alapján történik:


  • 2-pólos: Ez a típus két lyukat tartalmaz, egy feszültség-vezeték és egy nullátámasztó vezeték összekötéséhez. Egyfázisú áramkörökhez használható.



  • 4-pólos: Ez a típus négy lyukat tartalmaz, három feszültség-vezeték és egy nullátámasztó vezeték összekötéséhez. Háromfázisú áramkörökhez használható.


Előnyök


  • Elektromos sokkolás elleni védelem, 10 mA-es áramfolyamok felismerésével.



  • Gyorsan szakítja meg a hibás áramköröket, így megelőzi a tűz kiütését és a berendezések károsodását.



  • Egyszerű telepítés és működtetés, egyszerű teszt- és visszaállítási gombokkal.



  • Kompatibilis különböző típusú terhelésekkel és áramokkal (AC, DC, magasfrekvenciás).



  • Fő szakítókapcsolóként működhet bármilyen levezetett mini körzáró (MCB) előtt.


Hátrányok


  • Nem nyújt védelmet túlmenő áramok vagy rövidzárlékok ellen, amelyek forróvá tehetik és megszilárdíthatják a vezetékeket. Tehát sorban kell használni egy MCB-vel vagy védőporral, amely kezelni tudja az áramkör nominális áramát.



  • Külső tényezők, mint a villám, elektromágneses zavar vagy kapacitív kötés miatt feleslegesen szakadhat. Ez kellemetlenséget és termelékenységi veszteséget okozhat.



  • Belső tényezők, mint a korrozio, szenvedés vagy mechanikai bezáródás miatt nem szakadhat. Ez kompromittálhatja az áramkör és a felhasználók biztonságát.



  • Drágábbak és nagyobbak, mint az MCB-ek vagy a védőporok.


RCCB kiválasztása


A megfelelő RCCB kiválasztásához a következő tényezőket kell figyelembe venni:


  • Terhelés típusa és áram: Az RCCB-nek meg kell egyeznie a terhelés (AC, DC, magasfrekvenciás) és az áram (tiszta, impulzív, sima) típusával, amit véd. Például, egy típus B RCCB-et kell használni egy napenergia-inverterrel, ami sima közvetlen áramot produkál.



  • A nominális maradék működési áram (In): Az RCCB-nak elég alacsonynak kell lennie, hogy megfelelő védelmet nyújtson az elektromos sokkolás ellen, de nem olyan alacsonynak, hogy felesleges szakítást okozzon. Például, egy 30 mA RCCB ajánlott otthoni és kereskedelmi alkalmazásokhoz, míg egy 100 mA RCCB alkalmas ipari alkalmazásokhoz.



  • A nominális áram (In): Az RCCB-nek elég magasnak kell lennie, hogy kezelje az áramkör normális működési áramát, de nem olyan magasnak, hogy meghaladjon az MCB vagy a védőpor képességeit, amivel össze van kötve. Például, egy 40 A RCCB-et kell használni egy 32 A MCB-vel egy 230 V egyfázisú áramkörhöz.



  • A pólok száma: Az RCCB-nek ugyanannyi póljának kell lennie, mint a tápegység feszültsége. Például, egy 2-pólos RCCB-et kell használni egy 230 V egyfázisú áramkörhöz, míg egy 4-pólos RCCB-et kell használni egy 400 V háromfázisú áramkörhöz.

 


Az RCCB telepítéséhez a következő lépéseket kell követni:

 


  • Kapcsolja ki a fő tápegységet, és izolálja azt az áramkört, amit az RCCB védeni fog.



  • Csatlakoztassa a feszültség-vezetékeket a tápegység oldaláról az RCCB L1, L2, és L3 jelzésű beviteli termináljaihoz.



  • Csatlakoztassa a nullátámasztó vezetéket a tápegység oldaláról az RCCB N jelzésű beviteli termináljához.



  • Csatlakoztassa a feszültség-vezetékeket a terhelés oldaláról az RCCB L1’, L2’, és L3’ jelzésű kimeneti termináljaihoz.



  • Csatlakoztassa a nullátámasztó vezetéket a terhelés oldaláról az RCCB N’ jelzésű kimeneti termináljához.



  • Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás szoros és biztonságos, és nincs semmilyen lökődő vagy kitartott vezeték.



  • Kapcsolja be a fő tápegységet, és ellenőrizze az RCCB-t a teszt gomb lenyomásával. Az RCCB szakadnia kell, és le kell szakítania az áramkört. Ha nem, ellenőrizze a hibás csatlakozásokat vagy rosszul működő komponenseket, és javítsa őket, mielőtt használja az áramkört.



  • Állítsa vissza az RCCB-t a visszaállítási gomb lenyomásával. Az RCCB be kell zárnia, és újracsatlakoznia kell az áramkörhöz. Ha nem, ellenőrizze a hibás csatlakozásokat vagy rosszul működő komponenseket, és javítsa őket, mielőtt használja az áramkört.

 

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését