Anwendung des Fehlerstromrelais der Serie ASJ bei der Installation elektrischer Geräte auf der Baustelle
Abstrakt:Die Hauptfunktion des Leckageschutzes besteht darin, direkten oder indirekten Kontakt mit unter Spannung stehenden Geräten zu vermeiden. Dies ist auch eine notwendige Maßnahme für eine sichere Stromversorgung. Im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen an die Stromversorgung auf Baustellen werden die Probleme der Leckageschutzausrüstung auf der Baustelle bei der Inbetriebnahme erörtert und gleichzeitig Verbesserungen vorgenommen. Dies kann das Unfallrisiko wirksam reduzieren und ist zudem eine unabdingbare Voraussetzung für eine reibungslose Stromversorgung während der Bauphase.
Schlüsselwörter:Leckageschutz; Baustelle; Elektrische Sicherheit
0.Übersicht
Auf Baustellen sind zwingend erforderliche Schutzeinrichtungen für Leckagegeräte zu verwenden, um die Sicherheit der Stromversorgung auf der Baustelle zu gewährleisten. Im Normalbau wird aufgrund der besonderen Umstände auf der Baustelle häufig der Leckageschutz ausgelöst, was nicht nur den Bauablauf behindert, sondern auch die Sicherheit auf der Baustelle gefährdet. Durch die Kombination der tatsächlichen Situation auf der Baustelle mit dem Stromverbrauch wird das Phänomen des häufigen Auslösens des Leckageschutzes auf der Baustelle zusammengefasst und es werden tägliche Schutzmaßnahmen zum Schutz der Leckagegeräte angegeben.
Die Hauptfunktion des Schutzes von Leckagegeräten besteht darin, die unter Spannung stehenden Geräte vor Leckagen oder Lebensgefahr zu schützen, wenn der menschliche Körper einen Stromschlag erleidet. Das Gerät besteht hauptsächlich aus Schaltern, Versuchsknöpfen und Trennvorrichtungen, der Gesamtstruktur der Trennvorrichtung und der gegenseitigen Reststrominduktivität. Es besteht aus mehreren Teilen, beispielsweise einem Gerät. Der Erdschlussstrom der Schutzeinrichtung liegt zwischen der undichten Einrichtung, die die Leckageeinrichtung schützt. Wenn er den vorgegebenen Wert überschreitet, löst der Hauptschalter automatisch aus und der Fehlerstrom wird unterbrochen, was in gewissem Maße eine Schutzfunktion erfüllt.
Auf Baustellen entsprechen die Stromstandards im Allgemeinen nicht den Anforderungen, und die in Betrieb genommenen Anlagen und Leitungen weisen viele Sicherheitsprobleme auf. Die Hauptmerkmale sind starke Fluidität, mehrere Wiederholungen und vorübergehender Charakter.
1.Ursachen für Fehlfunktionen des Leckageschutzes auf der Baustelle
1) Externe Störungen
a) Die durch den positiven und negativen Wechselstrom bei Blitzeinschlägen entstehende Überspannung durch Freileitungen, isolierte Drähte, Kabel und die Erdungskapazität des elektrischen Stifts erzeugt einen Erdschlussstrom, der zu Fehlfunktionen oder sogar zur direkten Beschädigung des Fehlerstromschutzschalters führt. Ist die Spannung zu hoch, werden die Stromversorgung und der interne Schaltkreis des Schutzschalters beschädigt, und die Auslösespule des automatischen Schalters mit Spannungsverlustauslöser brennt durch. Der elektromagnetische Schalter mit mechanischer Verriegelung hat nicht genügend Kraft zum Absorbieren und Überspringen, wodurch die Auslösegeschwindigkeit verlangsamt wird oder sich die Auslösefunktion nicht mehr auslöst.
b) Bei der Beleuchtung der Baustelle wurden die verschiedenen verlegten Leitungen und die in Betrieb genommenen elektrischen Geräte willkürlich verlegt und konstruiert, was zu vorzeitiger Alterung der Leitungen, einer Verringerung des Isolationswiderstands der Leitungen und der unter Spannung stehenden Anlagen sowie zu Stromlecks oder sogar Erdungen führte, wodurch die Leckschutzeinrichtung wiederholt auftrat und den normalen Gebrauch beeinträchtigte. Da der Isolationswiderstand der Leitung des Ausgangsanschlusses des Leckschalters verringert und die Erdungsleitung mit dem Neutralleiter verbunden ist, wird der Neutralpunkt der Stromversorgung während der Installation der Leckschutzeinrichtung nicht geerdet. Bei einem Stromschlag werden die Empfindlichkeit und die Bewegungsverweigerung verringert.
c) Umwelteinflüsse. Die wichtigsten Faktoren sind die Umgebungsbedingungen, wie z. B. hohe Temperaturen im Sommer oder in der feuchtwarmen Regenzeit, die Installation von elektrischen Anlagen mit hoher Amplitude im Umfeld des Leckageschutzes oder langfristige Einwirkung während des Betriebs. Kontinuierliche Korrosion und Erosion durch schädliche Gase können die Isolation der elektromagnetischen Spule und die Struktur der elektronischen Komponenten des Leckageschutzes beeinträchtigen, es kann zu Formbrüchen und Rost kommen, und der Leckageschutz kann schließlich fehlerhaft reagieren oder gar nicht mehr funktionieren.
2) Die Verdrahtung des Leckageschutzes ist falsch. Bei der Installation des Leckageschutzes liegt dies häufig an einer falschen Verdrahtung oder einer ungeeigneten Installationsmethode und Schaltungsstruktur aufgrund von Fehlbedienung, Bewegungsverweigerung oder Nichterreichen der optimalen Wirkung. Nachdem der Neutralleiter den Leckageschutz passiert hat, wird er mit dem Neutralleiter anderer Leckageschutze oder mit anderen Neutralleitern verbunden, die nicht mit einem Leckageschutz ausgestattet sind. Der Neutralleiter ist unterbrochen oder schlecht angeschlossen, wodurch der Neutralpunkt verzerrt wird. Eine Verschiebung des Nullpotentials erhöht die Wahrscheinlichkeit von Leckagen im Neutralleiter und anderen Fehlern.
3) Die Auswahl des Leckageschutzes ist unangemessen. Schützen Sie Leckagegeräte mit einem Nennleckstrom von mehr als 30 mA oder mehr als dem doppelten Standardstrom des unter Spannung stehenden Geräts oder wählen Sie ein Leckageschutzgerät mit Verzögerungseffekt, da der Nennleckstrom weiter ansteigt oder die Empfindlichkeit abnimmt. Bei einem Leckageunfall funktioniert die Leckageschutzeinrichtung am Ende nicht, und die übergeordnete Leckageschutzeinrichtung wird aktiviert.
4) Das Problem des Auslaufschutzes selbst.
a) Inhärente Einschränkungen. Die elektromagnetischen oder elektronischen Leckstromschutzeinrichtungen verwenden magnetische Induktionstransformatoren, um den Leckstrom im Hauptstromkreis elektrischer Geräte zu erfassen. Dreiphasige oder dreiphasige Vierleiter im Magnetring können nicht vollständig ausgeglichen werden. Bei mehrphasigen oder einphasigen Lasten, wie z. B. elektrischen Schweißgeräten, können die dreiphasigen Ströme nicht vollständig ausgeglichen werden und können sogar stark abweichen. Wenn die elektromotorische Kraft bis zu einem gewissen Grad zu groß ist, löst dies den Leckstromschutz aus.
b) Schlechte Qualität und falsche Parameterkonfiguration. Die auf der Baustelle gekaufte Leckageschutzausrüstung entsprach nicht den entsprechenden Bauspezifikationen und Bauplänen. Da die Qualität des gekauften Leckageschutzes selbst minderwertig war, entsprach die tatsächliche interne Situation nicht den Standardparameterstandards. Das neu verwendete Produkt funktionierte nach der Inbetriebnahme nicht richtig.
2.Methode zur wissenschaftlichen Verwendung von Leckageschutz auf der Baustelle
Neben der Verbesserung des Bausicherheitsmanagements ist es auch notwendig, die Fachausbildung von Bauelektrikern zu intensivieren und die angewandten Präventionsmethoden entsprechend der tatsächlichen Situation und der Bautechnologie festzulegen.
1) Vermeiden Sie externe Störungen. Zu den Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen durch Blitzüberspannungen gehören die Installation von Blitzableitern oder Überspannungsableitern an Freileitungen sowie die Installation von Fehlerstrom-Schutzschaltern mit 150 mA und 0,2 s Verzögerung am Hauptverteilerkasten, um eine übermäßige Neutralpunktverschiebung zu verhindern. Bei Spannungsbeschädigungen oder verringerter Empfindlichkeit des Fehlerstrom-Schutzschalters sollte die Last so angepasst werden, dass sie möglichst gleichmäßig auf die Dreiphasenleitung verteilt wird. Der Leiterquerschnitt darf nicht kleiner sein als der Leiterquerschnitt der einzelnen Phasenleitungen.
2) Wählen und installieren Sie die Verkabelung richtig
a) Die Auswahl muss mit der Leitung kompatibel sein. Die Leistungsindikatoren wie Nennspannung, Nennstrom und Abschaltvermögen des Fehlerstromschutzschalters sollten mit den Leitungsbedingungen kompatibel sein. Die Spannungsfestigkeit des Fehlerstromschutzschalters für den Netzschutz und des Fehlerstromschutzschalters für Endgeräte ist unterschiedlich. Bei einem metallischen Erdschluss im Netz der Stromversorgung und des Endgeräts kann der erzeugte Fehlerstrom um ein Vielfaches unterschiedlich sein.
b) Implementieren Sie einen hierarchischen Partitionsschutz. Die gesamte Baustelle ist je nach Hauptgebiet und benachbarten Bauteams in verschiedene Leckageschutzbereiche unterteilt. Jeder Schutzbereich muss über einen vollständigen Satz sekundärer Leckageschutzeinrichtungen verfügen, die die gesamte Empfindlichkeit des Schutzbereichs verbessern, die Wahrscheinlichkeit eines Auslösens der Leckageschutzeinstellung verringern und das Phänomen fehlerbedingter Stromausfälle reduzieren.
c) Unterscheiden Sie strikt zwischen Neutralleiter und Schutzleiter. Wenn der Fehlerstromschutzschalter mit der Last- und der Leistungsseite gekennzeichnet ist, muss die Verkabelung vorschriftsmäßig ausgeführt werden. Eine Verpolung ist nicht zulässig. Der Neutralleiter des dreistufigen, vieradrigen oder vierpoligen Fehlerstromschutzschalters muss mit dem Fehlerstromschutzschalter verbunden werden. Der durch den Fehlerstromschutzschalter verlaufende Neutralleiter darf nicht als Schutzleiter verwendet werden und darf nicht wiederholt geerdet oder mit freiliegenden leitfähigen Teilen des Geräts verbunden werden. Der Neutralleiter auf der Lastseite darf nicht mit anderen Stromkreisen geteilt werden.
3.Produktbeschreibung
Der häufige Phasen-Phase-Kurzschluss kann einen hohen Strom erzeugen, der durch einen Schalter geschützt werden kann. Der durch Stromschlag, Leitungsalterung und Erdschluss des Geräts verursachte Leckstrom wird jedoch durch Leckströme verursacht. Der Leckstrom liegt in der Regel zwischen 30 mA und 3 A. Diese Werte sind so gering, dass herkömmliche Schalter nicht geschützt werden können. Daher muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet werden.
Das Fehlerstromrelais ist ein Fehlerstromtransformator zur Erkennung des Fehlerstroms. Unter bestimmten Bedingungen, wenn der Fehlerstrom einen bestimmten Wert erreicht oder überschreitet, öffnen und schließen sich ein oder mehrere elektrische Ausgangskreiskontakte im Elektrogerät. Schalten Sie Elektrogeräte.
Hier sind drei häufige Leckagesituationen.
1. Um direkten Kontakt und Stromschlag zu verhindern, muss ein hochempfindlicher RCD mit I△n≤30 mA verwendet werden.

2. Der RCD mittlerer Empfindlichkeit mit I△n größer als 30 mA kann verwendet werden, um einen Stromschlag durch indirekten Kontakt zu verhindern.

3. Als feuerfester RCD muss ein 4-poliger oder 2-poliger RCD verwendet werden.

In IT-Systemen werden je nach Bedarf Fehlerstromschutzschalter eingesetzt. Um eine Verschlechterung der Systemisolierung zu verhindern und als sekundärer Fehlerschutz zu dienen, wird je nach Verdrahtungstyp eine Schutzmaßnahme ähnlich dem TT- oder TN-System eingesetzt. Zur Fehlervorhersage sollte zunächst ein Isolationsüberwachungsgerät eingesetzt werden.

Für das TT-System wird ein Fehlerstromrelais empfohlen. Denn bei einem einphasigen Erdschluss ist der Fehlerstrom sehr gering und schwer abzuschätzen. Wird der Ansprechstrom des Schalters nicht erreicht, tritt am Gehäuse eine gefährliche Spannung auf. Zu diesem Zeitpunkt muss der N-Leiter durch den Fehlerstromwandler geführt werden.

Für das TN-S-System kann ein Fehlerstromrelais verwendet werden. Schalten Sie den Fehler schneller und feinfühliger ab, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu verbessern. Zu diesem Zeitpunkt darf die PE-Leitung nicht durch den Transformator verlaufen, und die N-Leitung muss durch den Transformator verlaufen und darf nicht wiederholt geerdet werden.

Bei TN-C-Systemen können Fehlerstromrelais nicht verwendet werden. Da PE-Leitung und N-Leitung integriert sind, ist der Stromfluss zum und vom Transformator gleich, wenn die PEN-Leitung nicht wiederholt geerdet wird und das Gehäuse unter Spannung steht. Der ASJ bewegt sich nicht. Bei wiederholter Erdung der PEN-Leitung fließt ein Teil des einphasigen Stroms in die wiederholte Erdung. Ab einem bestimmten Wert funktioniert der ASJ nicht mehr. Das TN-C-System muss in ein TN-CS-System umgewandelt werden, das dem TN-S-System entspricht. Anschließend muss der Fehlerstromtransformator an das TN-S-System angeschlossen werden.


4.Produkteinführung
Das Fehlerstromrelais der ASJ-Serie von Acrel Electric erfüllt die oben genannten Leckagebedingungen und kann in Verbindung mit einem Fernauslöseschalter verwendet werden, um die Stromversorgung rechtzeitig zu unterbrechen, indirekten Kontakt zu verhindern und den Leckstrom zu begrenzen. Es kann auch direkt als Signalrelais zur Überwachung von Stromversorgungsanlagen eingesetzt werden. Es eignet sich insbesondere für den sicheren Stromverbrauch in Schulen, Geschäftsgebäuden, Fabrikhallen, Basaren, Industrie- und Bergbauunternehmen, wichtigen nationalen Brandschutzeinheiten, intelligenten Gebäuden und Gemeinden, U-Bahnen, Petrochemie-, Telekommunikations- und Verteidigungsministerien.
Produkte der ASJ-Serie verfügen hauptsächlich über zwei Installationsmethoden. Die ASJ10-Serie ist eine schienenmontierte Anlage. Aussehen und Funktionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
Konformation | Typ | Hauptfunktion | Funktionaler Unterschied |
| ASJ10-LD1C | 1. Differenzstrommessung 2. Grenzwertüberschreitungsalarm 3. Der Bemessungsfehlerstrom kann eingestellt werden 4. Die Grenze der Nichtfahrzeit kann eingestellt werden 5. Zwei Sätze von Relaisausgängen 6. Mit lokaler/Remote-Test-/Reset-Funktion | 1. AC-Fehlerstrommessung 2. Strombegrenzungsalarmanzeige |
| ASJ10-LD1A | 1. Differenzstrommessung Typ A 2. Aktuelle Prozentbalkenanzeige | |
| ASJ10L-LD1A | 1. Differenzstrommessung Typ A 2. Segment-LCD-Anzeige 3. Transformator-Trennalarm 4. Voralarmwert kann eingestellt werden, Rückgabewert kann eingestellt werden 5. 25 Ereignisaufzeichnungen |
Die ASJ20-Serie ist für die Panelmontage vorgesehen. Aussehen und Funktionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Konformation | Typ | Hauptfunktion | Funktionaler Unterschied |
| ASJ20-LD1C | 1. Differenzstrommessung 2. Grenzwertüberschreitungsalarm 3. Der Bemessungsfehlerstrom kann eingestellt werden 4. Die Grenze der Nichtfahrzeit kann eingestellt werden 5. Zwei Sätze von Relaisausgängen 6. Mit lokaler/Remote-Test-/Reset-Funktion | 1. AC-Fehlerstrommessung 2. Strombegrenzungsalarmanzeige |
| ASJ20-LD1A | 1. Differenzstrommessung Typ A 2. Aktuelle Prozentbalkenanzeige |
Der Unterschied zwischen Fehlerstromrelais vom Typ AC und Typ A besteht darin: Ein Fehlerstromrelais vom Typ AC ist ein Fehlerstromrelais, das die Auslösung von plötzlich auftretendem oder langsam ansteigendem sinusförmigem Restwechselstrom gewährleistet. Es überwacht hauptsächlich sinusförmige Wechselstromsignale. Ein Fehlerstromrelais vom Typ A ist ein Fehlerstromrelais, das die Auslösung von plötzlich auftretendem oder langsam ansteigendem sinusförmigem Restwechselstrom und pulsierendem Restgleichstrom gewährleistet und hauptsächlich sinusförmige Wechselstromsignale und pulsierende Gleichstromsignale überwacht.
Die spezifischen Anschlussklemmen und die typische Verdrahtung des Instruments sind wie folgt:

5. Schlussfolgerung
Die Leckageschutzvorrichtung verhindert, dass der menschliche Körper unbeabsichtigt mit unter Spannung stehenden Geräten in Berührung kommt und einen Stromschlag verursacht. Dies reduziert effektiv die Schäden und wirkt vorbeugend gegen elektrische Brände durch Lichtbogenerdung. Die Fehlerstromrelais der ASJ-Serie überwachen den Leckstrom in der Leitung. Erreicht oder überschreitet der Leckstrom den eingestellten Wert, löst das interne Relais einen Alarm aus. In Verbindung mit dem Leistungsschalter kann die Leitung schnell abgeschaltet werden, um die Leitungssicherheit zu gewährleisten.
Verweise
[1] Rui Liang. Analyse der Ursachen für das häufige Auslösen des Leckageschutzes auf der Baustelle[J]. China Packaging Science and Technology Expo, 2011, 000(020):277-277.
[2] Handbuch zur Gestaltung und Anwendung von Enterprise Microgrids. 2020.6
[3] Fanji Meng. Probleme und Lösungen beim Einsatz von Leckageschutzvorrichtungen auf Baustellen[J]. Building Safety, 2001, 06:25-26.
[4] Ping Yuan. Über die Anwendung von Leckageschutz in der elektrischen Sicherheit [J]. China High-tech Zone, 2017(23):130-131.
[5] Guanghai Liu. Anwendung eines Leckageschutzes auf der Baustelle einer Aufzugsanlage[J]. China Elevator, 2005, 016(001): 48-51.
Über den Autor:Jianguo Wu, männlich, Student, Acrel Co., Ltd., die Hauptforschungsrichtung ist Isolationsüberwachung und Fehlerstromüberwachung, E-Mail: zimmer.wu@qq.com, Mobiltelefon: 13524474635
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