ประเภท: ออโตมาตาและ RCD
จำนวนการดู: 68839
ความเห็นเกี่ยวกับบทความ: 8

ประเภทและประเภทของ RCD

 

ประเภทและประเภทของ RCDเบรกเกอร์วงจรที่เหลืออยู่ช่วยคุณให้พ้นจากการบาดเจ็บทางไฟฟ้าโดยการถอดแรงดันไฟฟ้าออกจากสายไฟเมื่อกระแสรั่วไหลเกิดขึ้น การละเมิดเลเยอร์ฉนวนที่มองไม่เห็นและไม่มีการควบคุมสามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรา ดังนั้นความคุ้มครองดังกล่าวจึงค่อยๆได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่ประชาชน

ผู้ผลิตผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยการแบ่งประเภทที่ค่อนข้างใหญ่และมอบอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่หลากหลายซึ่งทำให้สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพการใช้งานเฉพาะของสายไฟแต่ละสาย

เพื่อฟังก์ชั่นการดำเนินการ RCDพวกเขารวมถึง:

1. การรวมของผู้บริโภคขับเคลื่อนโดยอุปกรณ์ภายใต้แรงดันไฟฟ้า

2. การส่งผ่านกระแสโหลดที่คำนวณได้อย่างน่าเชื่อถือ

3. การปิดตัวของผู้บริโภคภายใต้ภาระภายใต้สภาวะปกติ

4. ยกเลิกการควบคุมวงจรควบคุมเมื่อถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกระแสเข้าและออกจากอุปกรณ์

งาน RCD ที่แสดงโดยย่อหน้าที่สี่จัดเตรียมไว้ให้:

  • การคุ้มครองบุคคลจากการล้มภายใต้อิทธิพลของกระแสไฟฟ้าของการติดตั้งไฟฟ้า

  • การป้องกันสาเหตุของไฟไหม้เนื่องจากความผิดปกติในสายไฟ


RCD ไม่มีความสามารถในการปิดกระแสเกินที่ไหลผ่านและตัวมันเองอาจล้มเหลวได้หากเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ที่มีฟังก์ชันนี้

อุปกรณ์เดียวที่รวมฟังก์ชั่นของ RCD และเซอร์กิตเบรกเกอร์เรียกว่าเครื่องดิฟเฟอเรนเชียล

เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าใจรูปแบบที่หลากหลายของเบรกเกอร์กระแสไฟฟ้าที่เหลือได้ระบบการจัดหมวดหมู่ได้ถูกสร้างขึ้นตามลักษณะเช่น:

  • โหมดของการกระทำ

  • กระแสไฟสูงสุดที่อนุญาตให้ไหลผ่านอุปกรณ์

  • ความแตกต่างของอวัยวะและความเป็นไปได้ของการควบคุม

  • จำนวนเสา;

  • วิธีการติดตั้ง

  • แรงดันไฟฟ้าที่ทำงาน


โหมดของการกระทำ

มีการออกแบบ UZO ที่มีแหล่งจ่ายไฟเสริมที่ให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ที่ไม่มีมัน เนื่องจากการออกแบบไฟฟ้า.

ระบบเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ RCD

การทำงานของ RCD บนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าในเครือข่าย เพื่อปิด กระแสไฟรั่ว จำเป็นต้องใช้พลังงานลอจิกพร้อมแอมป์ในตัว ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจึงถือว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า: ตามกฎแล้วจะไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันของพวกเขาได้ในกรณีที่มีการแตกเป็นศูนย์เมื่อมีกรณีของเส้นทางเฟสศักยภาพผ่านร่างกายมนุษย์

ตัวเลือกนี้จะปรากฏในภาพ: แหล่งจ่ายไฟไม่ได้รับแรงดันไฟฟ้าหลักและเฟสผ่านการสลายของฉนวนในร่างกายเครื่องซักผ้าผ่านเหยื่อไปที่พื้น ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันป้องกันได้เนื่องจากคุณสมบัติการออกแบบของอุปกรณ์

Electronic RCD ในเครือข่ายสองสาย

RCDs ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจะถูกกระตุ้นโดยตรงจากกระแสรั่วไหลโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือข่ายการจัดหา แต่ศักยภาพของสปริงเชิงกลที่โหลดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อมีสถานการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นพวกเขาจะทำหน้าที่ป้องกัน

ภาพแสดงกรณีที่ยากที่สุดสำหรับการทำงานของ RCD เชิงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับวงจรสองสาย

ระบบเครื่องกลไฟฟ้า RCD ในเครือข่ายแบบสองสาย

ในช่วงเวลาแรกของการเกิดความผิดปกติกระแสไฟรั่วจะไหลผ่านร่างกายมนุษย์ แต่หลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบศักย์ไฟฟ้าเฟสจะถูกลบออกจากวงจร

เนื่องจากช่วงเวลานี้น้อยกว่าระยะเวลาที่เริ่มมีอาการของโรคหัวใจเราจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าหน้าที่การป้องกันของ RCD เชิงกลในกรณีนี้เป็นจริง

มันค่อนข้างเป็นธรรมชาติว่าถ้าในตัวอย่างที่พิจารณาว่าตัวเครื่องซักผ้าจะเชื่อมต่อกับตัวนำ PE แล้ว:

  • วงจรอิเล็กทรอนิกส์มักจะไม่ทำงานเช่นกัน

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าจะปิดเฟสในช่วงเวลาของการสลายฉนวนและจะป้องกันไม่ให้ผ่านของกระแสไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์



RCD-D

โปรดทราบว่าเมื่ออธิบายถึงความเป็นไปได้ในการตัดการเชื่อมต่อกระแสการรั่วไหลโดย RCD อิเล็กทรอนิกส์จะมีการเพิ่ม "ตามกฎ" นี่คือความจริงที่ว่าขณะนี้ผู้ผลิตได้คำนึงถึงข้อบกพร่องของการออกแบบก่อนหน้านี้และเปิดตัวการผลิตอุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายไฟที่ให้การทำงานของอุปกรณ์เมื่อแรงดันไฟฟ้าถูกลบออกจากมัน

RCD ดังกล่าวมีการทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษร "D" และแสดงว่า "RCD-D" พวกเขาสามารถปิดแรงดันไฟฟ้าเมื่อไม่มีอำนาจ:

  • ด้วยการตั้งเวลาหน่วง

  • หรือไม่มีเธอ

ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีความสามารถ:

  • ดำเนินการ reclosing อัตโนมัติ (AR) ของวงจรภายใต้โหลดเมื่อเรียกคืนแรงดันไฟฟ้า;

  • ข้อห้ามของการเปิดเผย

สามารถใช้ UZO-D พร้อมเงื่อนไขการทำงานที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติ (ATS) เมื่อสายไฟหลักหายไป เครื่องใช้ดังกล่าวมีการทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษร S และ G

พวกเขาแตกต่างกันในช่วงเวลาของการตอบสนองล่าช้า RCD-D type S มีเวลานานกว่า type G

ตารางค่ามาตรฐานของเวลาการสะดุดและไม่สะดุดระหว่างการดำเนินการ RCD เนื่องจากการปรากฏตัวของกระแสที่ต่างกันตาม GOST P 51326.1-99 จะแสดงด้วยรูปภาพ

เวลาเดินทาง RCD

ในการเปรียบเทียบค่าเหล่านี้คุณสามารถใช้กราฟที่สร้างขึ้นสำหรับ RCD ประเภททั่วไปที่มีกระแสต่างกัน 30 mA และประเภท S ตัดการเชื่อมต่อ - 100 mA

ตารางเวลาการเดินทาง RCD

อุปกรณ์ Type G ทำงานด้วยเวลาตอบสนองตามลำดับ 0.06 ÷ 0.08 วินาที

RCDs ประเภท S และ G ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหลักการของหัวกะทิสำหรับการก่อตัวของวงจรป้องกันน้ำตกที่มีกระแสรั่วไหลที่ยอมรับไม่ได้และการสร้างอัลกอริทึมสำหรับลำดับการปิดเฉพาะสำหรับผู้บริโภค

วิธีที่สองเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเลือกของอุปกรณ์ดังกล่าวคือการเลือกหรือการปรับการตั้งค่าอวัยวะต่าง ๆ


กระแสโหลดผ่าน RCD

ในกรณีของอุปกรณ์แต่ละชิ้นและในเอกสารทางเทคนิคจะมีการระบุค่าของกระแสไฟที่ใช้งานได้ของอุปกรณ์และผู้บริโภคที่ได้รับการป้องกันตามการออกแบบที่เลือกไว้ การแสดงออกเชิงตัวเลขนี้สอดคล้องกับจำนวนกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าเสมอ

ตัวอย่างของการกำหนดบน RCD

RCD แต่ละตัวผลิตขึ้นเพื่อประมวลผลรูปคลื่นในปัจจุบัน เพื่อระบุลักษณะนี้ตัวอักษรและ / หรือภาพกราฟิกของประเภทของอุปกรณ์จะทำในกรณีโดยตรง

ประเภทของ RCD ตามรูปร่างของกระแสไฟที่ใช้งาน

RCDs ประเภท A และ AC ตอบสนองทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆของกระแสไฟฟ้าที่ต่างกันและการเปลี่ยนแปลงทีละขั้นตอนอย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้นชนิดของลำโพงเหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในครัวเรือนทั่วไปเพราะได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคที่กำลังรับประทานฮาร์โมนิกแบบแปรผัน

อุปกรณ์ประเภท A จะใช้ในวงจรเหล่านั้นที่มีการปรับโหลดโดยการตัดส่วนของ sinusoid เช่นการเปลี่ยนความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าโดย thyristor หรือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า triac

อุปกรณ์ Type B ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้กระแสของรูปร่างที่หลากหลาย ส่วนใหญ่มักจะติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในห้องปฏิบัติการ

ควรสังเกตว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพลังงานไร้หม้อแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมาก คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, โทรทัศน์, เครื่องบันทึกวิดีโอเกือบทุกเครื่องมีการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟเครื่องมือไฟฟ้ารุ่นล่าสุดทั้งหมดติดตั้งตัวควบคุมไทริสเตอร์โดยไม่มีหม้อแปลงแยก มีการใช้โคมไฟหลากหลายชนิดพร้อมกับสวิตช์หรี่ไฟแบบไทริสเตอร์

ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าโดยตรงและทำให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำ RCD ชนิด A ไปใช้ในวงกว้างในประเทศยุโรปตามข้อกำหนดของมาตรฐานไฟฟ้าในไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแทนที่ RCDs ของ AC ชนิดโดยชนิด A

อุปกรณ์ที่เหลืออยู่เชื่อมต่อกับการทำงานพร้อมกับเบรกเกอร์เพื่อป้องกันกระแสเกิน การเลือกค่าของพวกเขาควรคำนึงถึงว่าเครื่องนั้นมีคุณสมบัติของการปล่อยความร้อนและแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการสะดุด

ที่กระแสเกินค่าพิกัดของเบรกเกอร์มากถึง 30% มีเพียงการระบายความร้อนเท่านั้นที่ทำงานได้ แต่มีความล่าช้าในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง ตลอดเวลานี้ RCD จะได้รับภาระมากเกินไปและอาจไหม้ ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้ใช้ค่าที่มากกว่าหนึ่งของเครื่อง

นักการตลาดของผู้ผลิตเพื่อการโฆษณาเริ่มให้ RCD ทำหน้าที่ปกป้องวงจรไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจากการโอเวอร์โหลดและกระแสเกินของวงจรสั้น อย่างไรก็ตามช่างไฟฟ้าต้องเข้าใจว่านี่เป็นอุปกรณ์อื่นที่เรียกว่าหุ่นยนต์อัตโนมัติ


ความแตกต่าง setpoint

การเลือก RCD สำหรับข้อ จำกัด การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้ามีความสำคัญเนื่องจากให้ความปลอดภัย อุปกรณ์ที่ทำงานในห้องที่มีความชื้นจะต้องเชื่อมต่อกับเบรกเกอร์กระแสไฟตกค้างด้วยการตั้งค่า 10 mA สำหรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็เพียงพอที่จะเลือกคะแนน 30 mA

การป้องกันอาคารจากไฟไหม้เนื่องจากการละเมิดฉนวนของสายไฟนั้นมั่นใจได้โดยการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ที่กำหนดค่าไว้ที่ 100 หรือ 300 mA ขึ้นอยู่กับการออกแบบและวัสดุของโครงสร้าง

อุปกรณ์ UZO ทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามเงื่อนไข

1. มีความสามารถในการปรับการตั้งค่าของร่างกายที่แตกต่าง

2. ไม่มีการตั้งค่า

การแก้ไขอุปกรณ์ของกลุ่มแรกสามารถทำได้:

  • discretely;

  • อย่างราบรื่น

อย่างไรก็ตามการควบคุมการตอบสนองของอวัยวะที่แตกต่างกันสำหรับเครื่องใช้ในบ้านไม่จำเป็นต้องใช้ มันทำเพื่อแก้ปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าพิเศษ


จำนวนขั้ว

เนื่องจาก RCD ทำงานโดยการเปรียบเทียบกระแสที่ไหลผ่านอวัยวะที่แตกต่างกันจำนวนของเสาของอุปกรณ์จะเกิดขึ้นพร้อมกับจำนวนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

ในบางกรณีเป็นไปได้ที่จะใช้อุปกรณ์ปัจจุบันเหลือสี่เสาสำหรับการทำงานในเครือข่ายสองสายหรือสามสาย ในกรณีนี้จำเป็นต้องปล่อยให้เสาเฟสอิสระสำรองไว้ อุปกรณ์จะทำงานตามฟังก์ชั่นโดยตระหนักถึงความสามารถของตัวเองไม่เต็มที่ แต่บางส่วนก็มีข้อเสียทางเศรษฐกิจ

RCD สี่ขั้วในวงจรสองสาย

วิธีนี้ใช้สำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ผิดปกติหรือระหว่างการติดตั้งเครือข่ายเฟสเดียวซึ่งในไม่ช้าจะถูกถ่ายโอนไปใช้งานจากสามเฟส

วิธีการติดตั้ง RCD นั้นผลิตขึ้นในหลาย ๆ กรณีสำหรับการติดตั้งแบบคงที่ในการเดินสายไฟฟ้าหรืออาจใช้เป็นอุปกรณ์พกพาที่มีสายต่อแบบยืดหยุ่นได้

อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนราง DIN ติดตั้งในแผงไฟฟ้าที่อยู่ในทางเข้าหรืออพาร์ตเมนต์

เปลือก RCD สำหรับการใช้งานต่าง ๆ ในการติดตั้งไฟฟ้า

ซ็อกเก็ต RCD ที่ติดตั้งในผนังช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของบุคคลเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่

ปลั๊ก RCD ที่เชื่อมต่อด้วยสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ที่มีปัญหาจะช่วยปกป้องเมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน


แรงดันไฟฟ้า

เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าตกค้างที่ใช้ในเครือข่ายเฟสเดียวมีให้ที่แรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์และในเครือข่ายสามเฟส - 400


ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

ความสามารถของ RCD ในการปกป้องบุคคลจากการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้านั้นได้รับการปรับปรุงโดยผู้ผลิต พวกเขาให้โอกาสกับอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้นเชื่อมต่อองค์ประกอบและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้ากับพวกเขาสร้างตัวเรือนที่มีระดับการป้องกันที่หลากหลายจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อม

ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์เป็นที่รู้จักกันว่าสามารถทนต่อแรงดันไฟกระชากเนื่องจากการทำงานของวาริสเตอร์ในตัวและอุปกรณ์ที่ปิดกระแสการรั่วไหลในสถานการณ์เช่นนี้

ดูได้ที่ e.imadeself.com:

  • วิธีแยก RCD อิเล็กทรอนิกส์และระบบเครื่องกลไฟฟ้า: คุณสมบัติของอุปกรณ์ ...
  • แบบแผนสำหรับการเชื่อมต่อ RCD และเครื่องดิฟเฟอเรนเชียล
  • วิธีตรวจสอบเครื่องดิฟเฟอเรนเชียลและ RCD
  • สายดินและสายดิน - อะไรคือความแตกต่าง?
  • จะเลือกอะไรดี? RCD หรือดิฟเฟอเรนเชียลอัตโนมัติ

  •  
     
    ความคิดเห็นที่:

    # 1 wrote: | [Cite]

     
     

    โปรดบอกฉันว่า RCD นั้นเหมือนกันทั้งหมดอย่างไร ฉันทำการทดลองสาระสำคัญของมันคือ: ฉันเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนสองเครื่องที่มีกระแสรวมประมาณ 12 A กับสายของส่วนเล็ก ๆ (จากลำโพง) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สายไฟถูกรมควันและแน่นอนถูกไฟไหม้ RCD สองตัวมีส่วนร่วมในการทดสอบและไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อฉนวนถูกเผาไหม้ในที่สุดก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติทั้งหมดทำงานและสายไฟยังคงเผาไหม้ ปรากฎว่า RCD ไม่ได้ป้องกันไฟ แต่อย่างใดและมันเป็นเพียงแค่ตำนานและแคมเปญโฆษณาที่มุ่งที่จะเสียเงินหรือไม่? แม้ว่าเด็กตัวเล็ก ๆ ปีนเข้าไปในซ็อกเก็ตด้วยตะปูสองตัวและเด็ก ๆ ก็สามารถทำเช่นนั้นได้ RCD จะไม่ปกป้อง!

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 2 wrote: มะห์มุด | [Cite]

     
     

    Gogi จากประสบการณ์ของคุณ RCD ไม่สามารถใช้งานได้มันไม่ได้ป้องกันการโอเวอร์โหลดมีเบรกเกอร์สำหรับสิ่งนี้ ทีนี้ถ้าคุณต้องจำลองความเสียหายของฉนวนท้องถิ่นระหว่างศูนย์การทำงานกับศูนย์ป้องกัน RCD จะทำงานได้ และถ้าลูกของคุณพระเจ้าห้ามไม่ให้ทำเช่นนี้กับซ็อกเก็ตมันจะถูกปฏิเสธจากมันพร้อมกับเล็บโดยแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้ถือ 0.22 kV

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 3 เขียนว่า: นิโคลัส | [Cite]

     
     

    มะห์มุดคนมักจะทำงานด้วยแนวคิดที่พวกเขาไม่เข้าใจไม่ได้พยายามเข้าใจสาระสำคัญ แต่ได้ทำการทดลองและสรุปข้อเท็จ เกี่ยวกับ Gogi ที่เคารพก่อนที่จะตั้งค่าการทดลองภาคสนามเราต้องเตรียมทฤษฎีสำหรับคำถามจากนั้นคำถามมากมายในกระบวนการประสบการณ์จะหายไปเอง

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 4 เขียนว่า: อัสลาน | [Cite]

     
     

    นิโคลัส,
    และยังมีอะไรผิดปกติ Gogi? เหตุใดการป้องกันการรั่วไหลจึงไม่ทำงาน โกกิไม่เข้าใจในทฤษฎีอะไร

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 5 เขียนว่า: | [Cite]

     
     

    นิโคลัส และโกกิผิดเพราะไม่มีกระแสรั่วไหลมายังโลก ไฟสามารถเกิดขึ้นได้โดยใช้วิธีใดก็ตามโดยใช้ไม้ขีดไฟเลนส์กล้องโทรทรรศน์หรือเครื่องพ่นไฟเป็นต้น อนิจจา ... ในกรณีนี้ RCD ก็ไม่ได้อยู่ในชื่อ "ไฟ"

    UZO ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากความร้อนที่เกิดจากการเดินของกระแสไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านวงจรที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจากการละเมิดฉนวนของสายไฟไปยังวงจรภาคพื้นดิน นี่เป็นเพียงหนึ่งในกรณีที่พบบ่อยที่สุดของความเสียหายต่อคุณสมบัติเป็นฉนวนของผลิตภัณฑ์เคเบิล

    โกกิทำการทดลองเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและให้พลังงานแก่อุปกรณ์ผ่านอุปกรณ์ป้องกัน

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 6 wrote: | [Cite]

     
     

    ที่ทำงานฉันพบ ouzo ที่มีข้อบกพร่อง แต่ดูเหมือนว่าเครื่องจะตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติจากปุ่มในตัว แต่เมื่อตรวจสอบกับโพรบของฉันมันก็ไม่ได้คิด วงจรนั้นง่าย - ผ่านตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์มและกำลังไฟ 2 วัตต์ไฟ LED สองดวงจะถูกบัดกรีตามลำดับในแบบตรงกันข้าม - ขนาน / หนึ่งตรงข้ามกับอีก / อีกหนึ่ง LED สีแดงสีเขียวสีเขียว ด้วยโพรบนี้ซึ่งฉันไม่ได้คิดค้นขึ้นมาขายครั้งเดียวในร้านโซเวียตคุณสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเฟสเฟสเดียวและค่าคงที่ได้ตั้งแต่ 9-12 โวลต์ ยิ่งไปกว่านั้นไฟ LED ดวงใดดวงหนึ่งจะแสดงขั้ว แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือใช้กระแสประมาณ 50 มิลลิแอมป์ และเราเชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งกับพื้นด้วยอีกด้านหนึ่งเรารู้สึกถึงทางออกจาก ouzo หรือออโตเมติกต่าง ๆ หากเครื่องมี 30 mA เครื่องจะปิดทันที เหล่านี้ใส่ในอพาร์ตเมนต์ ด้วยวิธีนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในการตรวจสอบการทำงานของดิฟเฟอเรนเชียลและปุ่ม ouzo กว่าปุ่มแม้ว่าจะมีวงจรเกือบเหมือนกันอยู่ภายในนอกจากนี้คุณสามารถผ่านร้านค้าและตรวจสอบโดยตรงกับพวกเขาว่า ouzo ทำงานอย่างไร ฉันใช้สิ่งนี้มาตั้งแต่ประมาณปี 1990 นอกจากนี้มันไม่แสดงสัญญาณรบกวน ผมแนะนำให้ทุกคน !!!

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 7 wrote: Oleg Kovalchuk | [Cite]

     
     

    Vladimir Yaroslavich,
    ที่นี่ฉันเสนอการสาธิตที่มีการสาธิตเกี่ยวกับการสร้างการรั่วไหลของจริงลงบนพื้นเมื่อ RCD ควรทำงาน ถ้ามันตอบสนองต่อปุ่ม แต่ไม่ตอบสนองต่อการสอบสวน - การแต่งงาน แต่ด้วยการจัดอันดับดังกล่าวไม่มีทางที่กระแส 50mA สามารถรับได้ในเครือข่าย 220V การคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายจะบอกคุณน้อยกว่า 30mA

    RCD 30 อาจไม่ทำงาน!

     
    ความคิดเห็นที่:

    # 8 wrote: Anatoly | [Cite]

     
     

    Alexeyไม่ใช่ RCD ทุกตัว แต่มีเพียง RCD ที่เป็นชนิดของระบบเครื่องกลไฟฟ้าเท่านั้นที่ป้องกันไฟและ RCD ที่ 100 หรือ 300 milliamps ได้รับการปกป้องจากไฟไหม้ที่เกิดจากกระแสรั่วไหลจากตัวนำเฟสไปยังพื้นดินหรือตัวนำป้องกัน (กรณีทั่วไป) 10 และ 30 มิลลิแอมป์ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากกระแสรั่วไหลระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสและตัวนำเป็นกลางในกรณีนี้กระแสไฟรั่วที่ 50 มิลลิแอมป์หรือมากกว่านั้นเพียงพอสำหรับการดับเพลิง ครั้งแรกในสถานที่ของการลดลงในท้องถิ่นหรือความเสียหายต่อฉนวนเนื่องจากเหตุผลบางอย่างกระแสรั่วไหลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในท้องถิ่นปรากฏขึ้นการจัดระเบียบสะพานกระแสไฟฟ้าสำหรับกระแสรั่วไหลและจึงเรียกว่าการติดตามการรั่วไหลในปัจจุบัน นอกจากนี้กระแสการรั่วไหลของการติดตามจะถูกเผาผ่านฉนวนและจุดประกายการปล่อยอาร์คที่ติดอยู่ในฉนวนในขณะที่การจุดระเบิดของการปล่อยการรั่วไหลที่คมชัดของการรั่วไหลของการติดตามเกิดขึ้น การรั่วไหล แต่ยังมีอัตราการเติบโตตัวแบ่งตัวเก็บประจุถูกติดตั้งในวงจรไฟฟ้าของขดลวด RCD เพื่อจุดประสงค์นี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นลิงค์เชื่อมโยงสำหรับกระแสรั่วไหลมันสามารถสะสมประจุขนาดเล็กเป็นเวลานานเนื่องจากขนาดเล็ก และการรั่วไหลอย่างรวดเร็วและสามารถสะสมค่าใช้จ่ายเนื่องจากการโยนของรั่วไหลของกระแสที่ RCD จะถูกเรียกในทั้งสองกรณี