• Telefon
  • E-mail
  • Whatsapp
  • Whatsapp
    cf541b0e-1eed-4f16-ab78-5cb5ce535649s3e
  • Leave Your Message

    Zastosowanie przekaźnika różnicowoprądowego serii ASJ w instalacjach urządzeń elektrycznych na placu budowy

    Projekty Acrel

    Zastosowanie przekaźnika różnicowoprądowego serii ASJ w instalacjach urządzeń elektrycznych na placu budowy

    23.01.2024

    Abstrakcyjny: Główną funkcją ochrony sprzętu upływowego jest unikanie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z urządzeniami pod napięciem, co jest również niezbędnym środkiem dla bezpiecznego zasilania. W zakresie podstawowych wymagań dotyczących korzystania z energii elektrycznej na budowach omówiono problemy, z jakimi borykają się urządzenia zabezpieczające przed upływem prądu na placu budowy, jednocześnie wprowadzając ulepszenia. Może to skutecznie zmniejszyć liczbę wypadków, a także jest nieuniknionym wymogiem zapewnienia sprawnego wykorzystania energii elektrycznej podczas budowy.

    Słowa kluczowe: ochrona przed wyciekami; budowa; bezpieczeństwo elektryczne


    0.Przegląd

    Na budowie należy stosować obowiązkowe urządzenia zabezpieczające urządzenia upływowe, celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zasilania energią elektryczną na placu budowy. W normalnym budownictwie, ze względu na szczególny plac budowy, często dochodzi do zadziałania urządzenia zabezpieczającego przed wyciekami, co nie tylko utrudnia proces budowy, ale także zagraża bezpieczeństwu placu budowy. Łącząc rzeczywistą sytuację na placu budowy ze zużyciem energii elektrycznej, podsumowano zjawisko częstego wyłączania się urządzeń zabezpieczających przed upływami prądu na placu budowy oraz podano codzienne środki zabezpieczające urządzenia zabezpieczające przed upływami prądu.

    Główną funkcją ochrony sprzętu upływowego jest ochrona sprzętu pod napięciem w procesie wycieku lub śmiertelnego niebezpieczeństwa, gdy ciało ludzkie zostanie porażone prądem. Sprzęt składa się głównie z przełączników, przycisków eksperymentalnych i urządzeń rozłączających, ogólnej struktury rozłącznika i wzajemnej indukcyjności prądu resztkowego. Składa się z kilku części, takich jak urządzenie. Prąd zwarciowy uziemienia sprzętu ochronnego znajduje się pomiędzy nieszczelnym sprzętem, który chroni sprzęt upływowy, a gdy przekroczy ustaloną wartość, główny wyłącznik zostanie automatycznie wyłączony, a prąd zwarciowy zostanie odcięty, co w pewnym stopniu pełni rolę ochronną zakres.

    Generalnie na budowie standardy energii elektrycznej nie odpowiadają wymaganiom, a oddane do użytku obiekty i linie obarczone są wieloma problemami związanymi z bezpieczeństwem. Główne cechy to silna płynność, wielokrotne powtórzenia i tymczasowy charakter.


    1.Przyczyny nieprawidłowego działania zabezpieczenia przed wyciekami na placu budowy

    1) Zakłócenia zewnętrzne

    a) Przepięcie spowodowane dodatnim i ujemnym procesem przemiennym podczas uderzeń pioruna, w liniach napowietrznych, izolowanych przewodach, kablach i pojemności uziemienia pióra elektrycznego, generuje prąd upływowy do uziemienia, powodując nieprawidłowe działanie lub nawet bezpośrednie uszkodzenie zabezpieczenia różnicowoprądowego. Jeżeli będzie zbyt wysokie, spowoduje to uszkodzenie zasilania i obwodu wewnętrznego ochronnika, a także spali się cewka wyzwalacza automatycznego wyłącznika z wyzwalaczem zanikowym; Przełącznik elektromagnetyczny z mechanicznym urządzeniem blokującym nie ma wystarczającej mocy, aby pochłonąć i przeskoczyć, co powoduje, że prędkość wyłączania jest niska lub w ogóle się nie porusza.

    b) W procesie oświetlania placu budowy różne ułożone linie i oddany do użytku sprzęt elektryczny zostały losowo zbudowane i skonstruowane, co spowodowało przedwczesne starzenie się linii, zmniejszenie rezystancji izolacji linii i obiekty pod napięciem, a obecny wyciek lub nawet uziemienie spowodowały wielokrotne pojawianie się sprzętu zabezpieczającego przed wyciekiem i wpływały na normalne użytkowanie. Ponieważ rezystancja izolacji linii zacisku wyjściowego wyłącznika upływowego jest zmniejszona, a linia uziemiająca jest połączona z linią neutralną, punkt zerowy zasilacza nie jest uziemiony podczas instalacji urządzenia zabezpieczającego przed upływem prądu. W procesie porażenia prądem zmniejsza się wrażliwość i odmowa ruchu.

    c) Zakłócenia zmiany środowiska. Najważniejszy czynnik odnosi się tutaj do warunków środowiskowych, takich jak podwyższona temperatura latem oraz ciepła i wilgotna pora deszczowa; lub urządzenia elektryczne o dużej amplitudzie zainstalowane wokół urządzenia zabezpieczającego przed wyciekiem; lub długotrwałego narażenia podczas pracy. Ciągła korozja i erozja szkodliwych gazów; stopień izolacji cewki elektromagnetycznej i struktura składu elementów elektronicznych urządzenia zabezpieczającego przed wyciekami są zmniejszone, pojawiają się pęknięcia formy i rdza, w wyniku czego urządzenie zabezpieczające przed wyciekami może działać nieprawidłowo lub odmawiać działania.

    2) Okablowanie zabezpieczenia przed wyciekiem jest nieprawidłowe. Zainstalowanie zabezpieczenia przed wyciekami jest często spowodowane nieprawidłowym okablowaniem lub nieodpowiednią metodą instalacji i strukturą obwodu z powodu nieprawidłowej obsługi, odmowy ruchu lub nieosiągnięcia najlepszego efektu. Po przejściu przewodu neutralnego przez zabezpieczenie upływowe łączy się go z przewodem neutralnym innych ochronników upływowych lub z innymi przewodami neutralnymi, które nie są wyposażone w zabezpieczenia upływowe; linia neutralna jest uszkodzona lub słabo połączona, co powoduje przesunięcie punktu neutralnego. Przesuń potencjał zerowy; zwiększają one prawdopodobieństwo upływu przewodu neutralnego i innych awarii.

    3) Wybór zabezpieczenia przed wyciekiem jest nieuzasadniony. Chroń urządzenia upływowe o znamionowym prądzie upływowym większym niż 30 mA lub ponad dwukrotnie większym niż standardowy prąd urządzenia pod napięciem lub wybierz ochronne urządzenie upływowe z efektem opóźnienia, ponieważ znamionowy prąd upływowy stale rośnie lub czułość jest zmniejszona. nastąpi wypadek związany z wyciekiem, urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem na końcu nie działa, a urządzenie zabezpieczające wyższego poziomu zacznie działać.

    4)Problem samego zabezpieczenia przed wyciekiem.

    a) Nieodłączne ograniczenia. Zabezpieczenia upływowe, elektromagnetyczne lub elektroniczne, wykorzystują transformatory indukcji magnetycznej do wychwytywania prądu upływowego w głównym obwodzie sprzętu elektrycznego. Niemożliwe jest ułożenie trójfazowego lub trójfazowego czteroprzewodowego w pierścieniu magnetycznym tak, aby było całkowicie zrównoważone. W przypadku większej liczby obciążeń dwufazowych lub jednofazowych, takich jak spawarki elektryczne, prądy trójfazowe nie mogą być całkowicie zrównoważone, a nawet mogą się znacznie różnić. Jeśli siła elektromotoryczna będzie do pewnego stopnia zbyt duża, spowoduje to zadziałanie zabezpieczenia przed wyciekiem.

    b) Niska jakość i niewłaściwa konfiguracja parametrów. Plac budowy nie zakupił sprzętu zabezpieczającego przed wyciekami zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami budowlanymi i planami budowy, a ponieważ jakość samego zakupionego urządzenia zabezpieczającego przed wyciekami była niska, rzeczywista sytuacja wewnętrzna nie odpowiadała standardowym parametrom, po prostu uruchomiono go Używany nowy produkt działa nieprawidłowo.


    2.Sposób naukowego zastosowania zabezpieczenia przed wyciekami na budowie

    Usprawniając zarządzanie bezpieczeństwem w budownictwie, należy także wzmacniać wiedzę kształcącą elektryków budowlanych, a przyjęte metody zapobiegania należy doprecyzować zgodnie ze stanem faktycznym i technologią budowy.

    1) Unikaj zakłóceń zewnętrznych. Środki mające na celu uniknięcie nieprawidłowego działania spowodowanego zakłóceniami spowodowanymi przepięciami piorunowymi obejmują instalację odgromników lub przerw awaryjnych na liniach napowietrznych oraz instalację wyłączników upływowych 150 mA z opóźnieniem 0,2 s w głównej skrzynce rozdzielczej, aby zapobiec nadmiernemu przesunięciu punktu neutralnego. uszkodzony lub czułość wyłącznika upływowego jest zmniejszona, obciążenie należy tak wyregulować, aby rozłożyć je na linii trójfazowej możliwie równomiernie. Pole przekroju poprzecznego przewodu nie powinno być mniejsze niż przekrój poprzeczny przewodu każdej linii fazowej.

    2) Wybierz i zainstaluj prawidłowo okablowanie

    a) Wybór musi być zgodny z linią. Wskaźniki wydajności, takie jak napięcie znamionowe, prąd znamionowy i zdolność wyłączania wyłącznika upływowego, powinny być zgodne z warunkami linii. Napięcie wytrzymywane ochronnika upływowego do ochrony sieci i ochronnika upływowego do urządzeń końcowych jest różne. Kiedy w sieci zasilającej i terminalu wystąpi metaliczne zwarcie doziemne, generowany prąd zwarciowy może być kilkukrotnie różny.

    b) Zaimplementuj hierarchiczną ochronę partycji. Cały plac budowy jest podzielony na różne obszary sprzętu zabezpieczającego przed wyciekami, według głównych kierunków i różnych sąsiadujących ze sobą zespołów budowlanych. Każdy obszar ochronny musi posiadać kompletny zestaw wtórnych urządzeń zabezpieczających przed upływem prądu, które mogą poprawić całość. Czułość obszaru ochronnego może również zmniejszyć prawdopodobieństwo zadziałania ustawienia zabezpieczenia przed upływem prądu i zmniejszyć zjawisko przerw w dostawie prądu z powodu usterek.

    c) Ściśle rozróżnij linię neutralną od linii ochronnej. Jeżeli zabezpieczenie przeciwupływowe jest oznaczone stroną obciążenia i stroną zasilania, okablowanie należy ułożyć zgodnie z przepisami i nie jest dozwolone odwrotne podłączenie. Do zabezpieczenia upływowego należy podłączyć przewód neutralny trójpoziomowego, czteroprzewodowego lub czterobiegunowego zabezpieczenia upływowego. Linia neutralna przechodząca przez zabezpieczenie przed upływem prądu nie może być używana jako linia ochronna i nie może być wielokrotnie uziemiana ani podłączana do dostępnych części przewodzących urządzenia. Linia neutralna po stronie obciążenia nie może być współdzielona z innymi obwodami.


    3. opis produktu

    Zwykłe zwarcie międzyfazowe może generować duży prąd, który można zabezpieczyć za pomocą przełącznika. Jednakże upływ prądu spowodowany porażeniem prądem elektrycznym człowieka i starzeniem się linii oraz zwarcie doziemne sprzętu są spowodowane prądem upływowym. Prąd upływowy wynosi zazwyczaj 30 mA–3 A, wartości te są tak małe, że tradycyjne przełączniki nie mogą być zabezpieczone, dlatego należy zastosować urządzenie zabezpieczające działające na prąd różnicowy.

    Przekaźnik prądu resztkowego to transformator prądu szczątkowego wykrywający prąd szczątkowy. W określonych warunkach, gdy prąd różnicowy osiągnie lub przekroczy określoną wartość, jeden lub więcej styków obwodu wyjściowego urządzenia elektrycznego otworzy się i zamknie. Przełącz urządzenia elektryczne.

    Oto trzy typowe sytuacje wycieków.

    1. Należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o wysokiej czułości z I△n≤30mA, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi i porażeniu prądem.

    2. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym przez kontakt pośredni, można zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o średniej czułości z I△n większym niż 30 mA.

    3. Jako ognioodporny RCD należy zastosować 4-biegunowy lub 2-biegunowy RCD.


    W systemach IT w razie potrzeby stosuje się przekaźniki różnicowoprądowe. Aby zapobiec degradacji izolacji systemu i jako zabezpieczenie rezerwowe przed zwarciem wtórnym, w zależności od rodzaju okablowania, stosuje się środek ochronny podobny do systemu TT lub TN. Po pierwsze, należy zastosować urządzenie monitorujące izolację, aby przewidzieć awarię.


    W przypadku systemu TT zalecany jest przekaźnik różnicowoprądowy. Ponieważ w przypadku wystąpienia jednofazowego zwarcia doziemnego prąd zwarciowy jest bardzo mały i trudny do oszacowania. Jeżeli prąd pracy wyłącznika nie zostanie osiągnięty, na obudowie pojawi się niebezpieczne napięcie. W tym momencie przewód N musi przejść przez przekładnik prądu resztkowego.

      

    W przypadku sieci TN-S można zastosować przekaźnik różnicowoprądowy. Odetnij usterkę szybciej i z większą czułością, aby poprawić bezpieczeństwo i niezawodność. W tym momencie linia PE nie może przechodzić przez transformator, a linia N musi przechodzić przez transformator i nie może być wielokrotnie uziemiana.

      

    W sieciach TN-C nie można stosować przekaźników różnicowoprądowych. Ponieważ przewód PE i przewód N są zintegrowane, jeśli przewód PEN nie jest wielokrotnie uziemiany, gdy obudowa jest pod napięciem, prąd wchodzący i wychodzący z transformatora jest równy, a ASJ nie chce się poruszać; jeśli przewód PEN będzie wielokrotnie uziemiany, część prądu jednofazowego popłynie do powtarzającego się uziemienia. Po osiągnięciu określonej wartości ASJ uległ awarii. Należy przekształcić system TN-C w system TN-CS, czyli tożsamy ​​z systemem TN-S, a następnie podłączyć przekładnik różnicowoprądowy do systemu TN-S.

       

    4. Wprowadzenie do produktu

    Przekaźnik różnicowoprądowy serii ASJ firmy Acrel Electric może zapewnić ochronę w przypadku wyżej wymienionych warunków upływu i może być używany w połączeniu ze zdalnym wyłącznikiem samoczynnym w celu odcięcia zasilania na czas, aby zapobiec kontaktowi pośredniemu i ograniczyć prąd upływowy. Może być również bezpośrednio używany jako przekaźnik sygnałowy do monitorowania urządzeń zasilających. Szczególnie nadaje się do ochrony bezpieczeństwa zużycia energii elektrycznej w szkołach, budynkach komercyjnych, warsztatach fabrycznych, bazarach, przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, kluczowych krajowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, inteligentnych budynkach i społecznościach, metrze, petrochemii, telekomunikacji i departamentach obrony narodowej.

    Produkty serii ASJ mają głównie dwie metody instalacji. Seria ASJ10 to instalacje montowane na szynie. Wygląd i funkcje przedstawiono w poniższej tabeli:

    Struktura

    Typ

    Główna funkcja

    Różnica funkcjonalna

    ASJ10-LD1C

    1. Pomiar prądu różnicowego

    2. Alarm przekroczenia limitu

    3. Można ustawić znamionowy prąd resztkowy

    4. Można ustawić limit czasu postoju

    5. Dwa zestawy wyjść przekaźnikowych

    6. Z funkcją lokalnego/zdalnego testu/resetu

    1. Pomiar prądu różnicowego typu AC

    2. Sygnalizacja alarmu ograniczenia prądu

    ASJ10-LD1A

    1. Pomiar prądu różnicowego typu A

    2. Wyświetlanie bieżącego paska procentowego

    ASJ10L-LD1A

    1. Pomiar prądu różnicowego typu A

    2. Segmentowy wyświetlacz LCD

    3. Alarm odłączenia transformatora

    4. Można ustawić wartość przedalarmową, można ustawić wartość powrotną

    5. 25 rekordów zdarzeń


    Seria ASJ20 jest montowana panelowo, wygląd i funkcje przedstawiono w poniższej tabeli:

    Struktura

    Typ

    Główna funkcja

    Różnica funkcjonalna

    ASJ20-LD1C

    1. Pomiar prądu różnicowego

    2. Alarm przekroczenia limitu

    3. Można ustawić znamionowy prąd resztkowy

    4. Można ustawić limit czasu postoju

    5. Dwa zestawy wyjść przekaźnikowych

    6. Z funkcją lokalnego/zdalnego testu/resetu

    1. Pomiar prądu różnicowego typu AC

    2. Sygnalizacja alarmu ograniczenia prądu

    ASJ20-LD1A

    1. Pomiar prądu różnicowego typu A

    2. Wyświetlanie bieżącego paska procentowego




    Różnica między przekaźnikiem prądu resztkowego typu AC i typem A jest następująca: Przekaźnik prądu resztkowego typu AC jest przekaźnikiem prądu szczątkowego, który może zapewnić wyzwolenie resztkowego sinusoidalnego prądu przemiennego, który zostanie nagle przyłożony lub powoli narasta. Monitoruje głównie sinusoidalne sygnały prądu przemiennego. Przekaźnik różnicowoprądowy typu A jest przekaźnikiem różnicowoprądowym, który może zapewnić wyzwolenie resztkowego sinusoidalnego prądu przemiennego i resztkowego pulsującego prądu stałego, który zostanie podany nagle lub powoli i monitoruje głównie sinusoidalne sygnały prądu przemiennego i impulsowe sygnały prądu stałego.

    Konkretne zaciski przewodów i typowe okablowanie przyrządu są następujące:

    5. Wniosek


    Urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem może zapobiec nieświadomemu kontaktowi ciała ludzkiego z urządzeniami pod napięciem i spowodowaniem porażenia prądem, co może skutecznie zmniejszyć spowodowane szkody i ma dobry wpływ zapobiegawczy w przypadku pożarów elektrycznych spowodowanych uziemieniem łuku. Przekaźniki różnicowoprądowe serii ASJ mogą monitorować prąd upływowy w linii. Gdy prąd upływowy osiągnie lub przekroczy ustawioną wartość, wewnętrzny przekaźnik uruchomi alarm i można go połączyć z wyłącznikiem automatycznym, aby szybko odciąć linię i zapewnić jej bezpieczeństwo.


    Bibliografia

    [1] Rui Liang. Analiza przyczyny częstego zadziałania zabezpieczenia upływowego na budowie [J]. Chińska Wystawa Nauki i Technologii Opakowań, 2011, 000(020):277-277.

    [2] Podręcznik projektowania i stosowania mikrosieci korporacyjnych. 2020.6

    [3] Fanji Meng. Problemy i rozwiązania w stosowaniu zabezpieczeń przed wyciekami na budowach [J]. Bezpieczeństwo Budownictwa, 2001, 06:25-26.

    [4] Ping Yuan. Omówienie zastosowania zabezpieczeń upływowych w bezpieczeństwie elektrycznym [J]. Chińska strefa zaawansowanych technologii, 2017(23):130-131.

    [5] Guanghai Liu. Zastosowanie zabezpieczenia przed wyciekami na placu budowy instalacji windy [J]. Chińska winda, 2005, 016(001): 48-51.


    O autorze:Jianguo Wu, mężczyzna, student, Acrel Co., Ltd., głównym kierunkiem badań jest monitorowanie izolacji i monitorowanie prądu różnicowego, e-mail: zimmer.wu@qq.com, telefon komórkowy: 13524474635