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


Kas ir atlikušā strāvas straumes izlūkošanas ķēde?

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China


Kas ir atlikušā strāvas avārijas izbeidzēja?


RCCB definīcija


Atlikušā strāvas avārijas izbeidzējs (RCCB) ir drošības ierīce, kas uztver un pārtrauc šķērsni, kad notiek strāvas noplūde uz zemi.


Darbības princips


RCCB darbojas, pamatojoties uz Kirhhofa strāvas likumu, kas nosaka, ka kopējā strāva, kas ieiet mezglā, vienāda ar kopējo strāvu, kas to pavada. Normālā šķērnī strāvas uz dzelzaino vadi un neutraļo vadi ir līdzsvarā. Ja notiek kļūda, piemēram, bojājas izolācija vai notiek saskarsme ar dzelzaino vadi, daļa strāvas plūst uz zemi. Šis nelīdzsvars tiek uztverts no RCCB, kas tādējādi izsauc to, lai to pārtrauktu un atvienoju šķērni milisekundēs.


RCCB satur toroidālo transformatoru ar trim spuldzenēm: dzelzainajam vadim, neutraļajam vadim un uztveres spuldzenēm. Kad strāvas ir līdzsvarā, dzelzainā un neutraļā spuldzenes radīt vienādas un pretējas magnētiskās plūsmas. Nelīdzsvars rada atlikušo magnētisko plūsmu, kas inducē spriegumu uztveres spuldzenē. Šis spriegums aktivizē relē, lai atvienotu RCCB kontaktus un atvienotu šķērni.

 

864e406be9e580129b863497afaa3845.jpeg

 

RCCB ietver testa pogu, lai lietotāji varētu pārbaudīt tā funkcionalitāti, izveidojot mazu noplūdes strāvu. Poga tiek nospiesta, savienojot dzelzaino vadi piekrastes puses ar piegādes neutraļo vadi, apietot neutraļo spuldzeni. Tas rada strāvas nelīdzsvaru, dēļ kura RCCB izsauc. Ja tas netiek izsaukts, RCCB var būt defekts vai nepareizi pieslēgts un nepieciešama remontēšana vai aizvietošana.


RCCB veidi


Ir dažādi RCCB veidi atkarībā no to jūtīguma pret dažādiem noplūdes strāvas veidiem:


  • Tips AC: Šis tips reaģē tikai uz čistu maiņstrāvi (AC). Tā piemērots vispārējiem lietojumiem, kur nav elektroniskās ierīces vai mainīgas frekvences pārveidotāju, kas ražo tiešo vai pulsujošo strāvu.



  • Tips A: Šis tips reaģē gan uz maiņstrāvi, gan pulsujošo tiešstrāvi (DC). Tā piemērots lietojumiem, kur ir elektroniskas ierīces, piemēram, datori, televizori vai LED gaismas, kas ģenerē rectificētas vai sadalītas strāvas.



  • Tips B: Šis tips reaģē uz maiņstrāvi, pulsujošo DC un gludu DC strāvu. Tā piemērots lietojumiem, kur ir ierīces, piemēram, saules inversori, akumulatoru lādētāji vai elektromobiļi, kas ģenerē gludas DC strāvas.


  • Tips F: Šis tips reaģē uz maiņstrāvi, pulsujošo DC, gludu DC un augstfrekvences maiņstrāvi līdz 1 kHz. Tā piemērots lietojumiem, kur ir ierīces, piemēram, frekvences pārveidotāji, indukcijas gareņi vai dimmeri, kas ģenerē augstfrekvences strāvas.


RCCB jūtīgums tiek noteikts tā nomākuma atlikušā darbības strāvas (In), minimālā noplūdes strāva, kas nepieciešama, lai to izsauktu. Parastie In vērtības ir 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA un 1 A. Zemākas In vērtības piedāvā augstāku aizsardzību pret elektriskajiem triecienu. Piemēram, 30 mA RCCB var aizsargāt pret sirdsdarbības apturēšanos, ja trieciena ilgums pārsniedz 0,2 sekundes.


Cits RCCB klasifikācijas veids ir balstīts uz to polu skaitu:


  • 2 poli: Šis tips ir ar diviem slotediem, lai savienotu vienu dzelzaino vadi un vienu neutraļo vadi. Tā tiek izmantots vienvietu šķērņos.



  • 4 poli: Šis tips ir ar četriem slotediem, lai savienotu trīs dzelzainus vados un vienu neutraļo vadi. Tā tiek izmantots trīsvietu šķērņos.


Priekšrocības


  • Tie nodrošina aizsardzību pret elektriskajiem triecieniem, uztverot noplūdes strāvas līdz 10 mA.



  • Tie novērš ugunsgrēkus un ierīču bojājumus, ātri pārtraucot defektus šķērnis.



  • Tie ir viegli instalējam un operējam ar vienkāršiem testa un reset pogām.



  • Tie ir saderīgi ar dažādiem slodzes un strāvas veidiem (maiņstrāva, tiešstrāva, augstfrekvence).



  • Tie var darboties kā galvenie atvienošanas slēdzieni priekšā jebkuriem izvadītiem miniaturētiem šķērņu izbeidzējiem (MCB).


Trūkumi


  • Tie neaizsargā pret pārmērīgu strāvu vai īsām slodzēm, kas var izraisīt vadiem pārsildīšanos un salikt. Tāpēc tos jāizmanto virknē ar MCB vai segā, kas var apstrādāt šķērnis nominālo strāvu.



  • Tie var neatbilstoši izsaukt, ietekmējot ārējos faktorus, piemēram, liekne, elektromagnētiskā interferencija vai kapacitīvais savienojums. Tas var izraisīt neērtības un produktivitātes zudumu.



  • Tie var neatbilstoši nestrādāt, ietekmējot iekšējos faktorus, piemēram, koroziju, iznīcināšanos vai mehānisko bloķēšanu. Tas var kompromitēt šķērnis drošību un lietotāju drošību.



  • Tie ir dārgāki un grūstāki par MCB vai segām.


RCCB izvēle


Lai izvēlētos pareizo RCCB šķērni, jāņem vērā šādi faktori:


  • Slodzes un strāvas veids: RCCB jāatbilst slodzes (maiņstrāva, tiešstrāva, augstfrekvence) un strāvas (čista, pulsujoša, gluda) veidam, ko tā aizsargās. Piemēram, tipa B RCCB jāizmanto saules inversoram, kas ģenerē gludu DC strāvu.



  • Nomākuma atlikušā darbības strāva (In): RCCB jābūt pietiekami zemai In, lai nodrošinātu adekvātu aizsardzību pret elektriskajiem triecieniem, bet ne pārāk zemu, lai izraisītu nevajadzīgu izsaukšanu. Piemēram, 30 mA RCCB tiek iesakāms mājsaimniecību un biznesa lietojumam, savukārt 100 mA RCCB ir piemērots rūpnieciskiem lietojumiem.



  • Nominālā strāva (In): RCCB jābūt pietiekami augstai In, lai apstrādātu šķērnis normālo darbības strāvu, bet ne pārāk augstu, lai nepārsniegtu MCB vai segas, ar ko tā ir savienota, jaudas. Piemēram, 40 A RCCB jāizmanto 32 A MCB 230 V vienvietu šķērņa.



  • Polu skaits: RCCB jābūt tādam pašam polu skaitam kā piegādes sprieguma. Piemēram, 2 polu RCCB jāizmanto 230 V vienvietu šķērņa, savukārt 4 polu RCCB jāizmanto 400 V trīsvietu šķērņa.

 


Lai instalētu RCCB, jāievēro šādi soļi:

 


  • Izslēgt galveno enerģijas piegādi un atsevišķi izolēt šķērni, kuru jāaizsargā no RCCB.



  • Savienot dzelzaino vadi(s) no piegādes puses ar ievades terminālu(s) RCCB, kas atzīmēti kā L1, L2 un L3.



  • Savienot neutraļo vadi no piegādes puses ar ievades terminālu RCCB, kas atzīmēts kā N.



  • Savienot dzelzaino vadi(s) no piekrastes puses ar izvades terminālu(s) RCCB, kas atzīmēti kā L1’, L2’ un L3’.



  • Savienot neutraļo vadi no piekrastes puses ar izvades terminālu RCCB, kas atzīmēts kā N’.



  • Pārliecinieties, ka visas savienojumi ir cieši un droši un ka nav nekādu atklātu vai eksponēto vadi.



  • Ieslēgt galveno enerģijas piegādi un pārbaudīt RCCB, nospiežot testa pogu. RCCB jāizsauk un jāatvieno šķērnis. Ja tā neizdara, pārbaudiet, vai ir kādas uzspridzināšanas kļūdas vai defektas komponentes, un labojiet tās pirms šķērnis tiek izmantots.



  • Atiestatīt RCCB, nospiežot atiestatīšanas pogu. RCCB jāpievērš un jāsavieno šķērnis. Ja tā neizdara, pārbaudiet, vai ir kādas uzspridzināšanas kļūdas vai defektas komponentes, un labojiet tās pirms šķērnis tiek izmantots.

 

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
01/30/2026
Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
01/29/2026
Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
01/29/2026
HECI GCB for Generatori – Ātrs SF₆ strāvas pārtraukis
1.Definīcija un funkcija1.1 Ģeneratora līknes izolētāja lomaĢeneratora līknes izolētājs (GCB) ir kontrolējams atslēgšanas punkts starp ģeneratoru un sprieguma paaugstināšanas transformatoru, kas darbojas kā saskare starp ģeneratoru un elektrotīklu. Tā galvenās funkcijas ietver ģeneratora puses kļūdu izolāciju un operatīvo kontrolēšanu laikā, kad notiek ģeneratora sinhronizācija ar tīklu. GCB darbības princips nav būtiski atšķirīgs no standarta līknes izolētāja, taču, ņemot vērā augstā DC kompone
01/06/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību