Anwendung der Leckageüberwachung in Landschaftsbrunnen
Abstrakt:Wir alle wissen, dass die Werbetafeln an Bushaltestellen voller Kabel sind. Aufgrund von Wind, Sonne und mangelnder Wartung schalten sich einige Lichter nicht direkt ein oder sind undicht. Die Stromversorgungsleitungen werden stets über lange Zeit im Freien verwendet, die Betriebsumgebung ist rau und die bei Design oder Konstruktion angewandten Sicherheits- und Schutzstandards sind nicht ausreichend. Die Stromversorgungskreise altern häufig zu sehr, werden unbrauchbar und es kommt zu Undichtigkeiten. Bei einem Inselsystem, wie z. B. einem einzelnen Busbahnhof oder einem Buswächterposten, ist es angebracht, bei einem Stromversorgungssystem mit einem Verteilerkasten zur zentralen Stromversorgung einen Fehlerstromwächter im Hauptschaltkasten zu installieren, um die Undichtigkeiten jedes Stromkreises und des Verteilerstromkreises in Echtzeit zu überwachen. Zum Schutz sind ein 30-mA-Fehlerstromrelais ohne Auslöseverzögerung und/oder ein 30-mA-Fehlerstromschutzschalter zu konfigurieren.
Schlüsselwörter:Landschaftsbrunnen; Brunnen; persönlicher Stromschlag; Erdschluss; Schutz vor Stromschlägen
0 Branchenhintergrund
Am Nachmittag des 26. Mai 2019 wurden zwei Mädchen im stehenden Wasser auf dem Aussichtspfad der Hushan Dijingwan-Gemeinde in der Yuhang-Straße in Hangzhou gefunden und wachten nie wieder auf. Berichten aus der Yuhang-Straße und den Medien zufolge wird die Tragödie vorläufig als Folge eines Stromschlags vermutet.
Dies ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist. In den letzten Jahren gab es in der Gemeinde viele Fälle von Stromschlägen bei Kindern, insbesondere in der Nähe von Springbrunnen. Am Nachmittag des 9. August 2013 starben im Kudi Pet Park im Pekinger Chaoyang Park zwei Hunde durch einen Stromschlag im Springbrunnen. Auch der Hundebesitzer erlitt einen Stromschlag, als er ins Wasser ging, um seinen Hund zu retten, und starb schließlich. Jedes Mal, wenn solche Vorfälle passieren, hinterlassen sie tiefe Wunden im Gewissen der Gesellschaft.
Manche Brunnen und Landschaftsbrunnen dürfen während der Benutzung nicht betreten werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dennoch gibt es Brunnen und Landschaftsbrunnen, die von Menschen betreten werden können. Wenn Menschenmengen eintreten, besteht ein höheres Risiko eines Stromschlags, da die Impedanz des menschlichen Körpers abnimmt und die Impedanz des Kontaktpfads auf einen kleinen Wert sinkt. Außerdem halten sich an diesen Orten normalerweise besonders viele Kinder auf.
Um das Leben von Menschen zu schützen, wird in Artikel 4.6.5 der „Allgemeinen Spezifikation für elektrische und intelligente Gebäude“ (Entwurf zur Genehmigung) Folgendes klar definiert:
Wenn ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) als zusätzliche Schutzmaßnahme zum Schutz vor elektrischem Schlag verwendet wird, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
1. Der Nennfehlerstromwert sollte nicht größer als 30 mA sein.
2. Die folgenden Stromkreise unter 32 A sollten mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ausgestattet sein;
2.1 Stromkreis der Steckdose für allgemeines Personal;
2.2 Mobile elektrische Geräte im Innenbereich;
2.3 Elektrische Geräte im Freien, die von Menschen berührt werden können;
3 Als eine der Schutzmaßnahmen sollte ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) verwendet werden.
4 Bei Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) muss ein Schutzerdungsleiter (PE) installiert werden.
Der Standard für Fehlerstrom-Relais in GB/T22387-2016 legt klar fest,
Als Schutzmaßnahme sollten im Wasser installierte Geräte, wie beispielsweise elektrische Geräte in Schwimmbädern, Springbrunnen, Badezimmern und Badewannen, mit Fehlerstrom-Schutzrelais ausgestattet werden.

2 Produkteinführung
Die Fehlerstrom-Relais und Mehrkreis-Fehlerstrom-Monitore der ASJ-Serie können zu einem Fehlerstrom-Schutzgerät mit Niederspannungs-Leistungsschalter und Niederspannungs-Schütz zusammengebaut werden, das hauptsächlich für Stromverteilungsleitungen im TT- und TN-System mit 50 Hz Wechselstrom und einer Nennspannung von 400 V und darunter geeignet ist. Es kann zum Schutz elektrischer Schaltkreise vor Erdschlüssen verwendet werden, verhindert Geräteschäden und Strombrände durch Fehlerströme und bietet außerdem indirekten Kontaktschutz gegen persönliche Stromschlaggefahren.



Fehlerstrom-Schutzrelais der Serie ASJ10/20


Differenzstrommonitor der Serie ASJ60
3 Funktionseinführung
Die Fehlerstrom-Relais der Serie ASJ10/20 haben die folgenden Funktionen: Fehlerstrommessung vom Typ A oder Typ AC, gleichzeitige Alarmierung bei Überschreitung des Fehlerstromgrenzwerts, Einstellung des Nennfehlerbetriebsstroms und der Grenzwert-Nichtbetriebszeit, zwei Sätze von Relaisausgängen, mit Vor-Ort- und Fern-Test- und Reset-Funktionen;
Der Differenzstrommonitor der Serie ASJ60 verfügt über die folgenden Funktionen: 16 Differenzstromüberwachungen, 1 Warnrelaisausgang, 16 Alarmrelaisausgang, 2 DI-Eingänge, automatische Wiedereinschaltfunktion, Fernkommunikationsfunktion, Fernöffnungs- und -schließfunktion.
4 Technisches Verzeichnis
Technische Indikatoren für Fehlerstromschutzrelais der Serie ASJ10/20
Projekt | Index | ||
Typ AC | Typ A | ||
Hilfsenergie | Stromspannung | AC110/220 V (±10 %) | AC/DC 85~270 V |
Stromverbrauch | |||
Eingang | Bemessungsfehlerstromschutzschalter I△n | 0,03, 0,1, 0,3, 0,5 (A) | 0,03, 0,05, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 3, 5, 10, 30 (A) |
Begrenzung der fahrfreien Zeit△t | 0,1, 0,5 (s) | 0, 0,06, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 4, 10 (s) | |
Bemessungsfehlerstromschutzschalter I△no | 50 % I△n | 50 % I△n | |
| Aktion Eigenschaften | AC sinusförmiger Wechselstrom | AC sinusförmiger Wechselstrom, pulsierender Gleichstrom | |
Frequenz | 50 Hz ± 5 Hz | 50 Hz ± 5 Hz | |
Aktionsfehler | -20 % ~ -10 %I△n | -20 % ~ -10 %I△n | |
Ausgabe | Ausgabeweg | Ein Satz normalerweise offen, ein Satz Konvertierung | Ein Satz Öffner oder Schließer, ein Satz Konvertierung |
Kontaktbewertung | 5A 250VAC 5A 30VDC | AL1:8A 250VAC; 5A 30VDC AL2:6A 250VAC; 5A 30VDC | |
Art des Zurücksetzens | Vor Ort, Remote | Vor Ort, Remote, Automatisch | |
Umfeld | Temperatur der Arbeits | Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C. Lagertemperatur: -30 °C bis +70 °C | |
Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz | ≤95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation, keine korrosiven Gase | ||
Höhe | ≤2000m | ||
Verschmutzungsgrad | Stufe 3 | ||
Installationskategorie | Kategorie Ⅲ | ||
Technische Indikatoren des Differenzstrommonitors der Serie ASJ60
Projekt | Index | |
Stromversorgung | Spannungsbereich | AC/DC 85 V ~ 265 V |
Stromverbrauch | ≤10VA | |
Eingang | Anzahl der Messzweige | Route 16 |
Bereich der Differenzstrommessung | 1 mA bis 30 A | |
Bemessungsfehlerstromschutzschalter I△n | 1 mA ~30A Stufenlos und einstellbar | |
| Aktion Eigenschaften | AC sinusförmiger Wechselstrom und pulsierender Gleichstrom | |
Frequenz | 50 Hz ± 5 Hz | |
Aktionsverzögerung | 0~10s können eingestellt werden | |
Schalten | 2 passive Trockenkontakteingänge | |
Ausgabe | Ausgabeweg | Ein Alarmrelais für Überschwemmung (normalerweise offen) 16 Alarmrelais für Fehlerstrom (normalerweise offen) |
Kontaktbewertung | Wechselstrom 250 V/3 A Gleichstrom 30 V/3 A | |
Wiederverschließen | Mal | 0~99 kontinuierlich und kann eingestellt werden |
Intervalle | 0 ~ 999 Sekunden, kontinuierlich und kann eingestellt werden | |
Kommunikation | Weg 1 | RS485-Kommunikation, Modbus-RTU-Vereinbarung |
Weg 2 (Optional) | 4G-Mobilfunk | |
Umweltanforderungen | Temperatur | Arbeitstemperatur: -10 °C bis 55 °C. Lagertemperatur: -30 °C bis 70 °C |
Luftfeuchtigkeit | ≤95%, Keine Kondensation | |
Höhe | ≤2500m | |
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | ≥50000 Stunden | |
5 Auswahlhinweise
Beim Einsatz des Fehlerstromschutzschalters ist auf die Art des Niederspannungsnetzes zu achten.
Systemformular | Systemverdrahtung | Wegbeschreibung |
TT-System |
| ASJ wird empfohlen, da bei einem Unfall mit einphasiger Erdung der Fehlerstrom sehr gering und schwer abzuschätzen ist und an der Außenhülle eine gefährliche Spannung auftritt, wenn der Betriebsstrom des Schalters nicht erreicht wird. |
TN-S-System |
| Mit ASJ kann der Fehler schnell und empfindlich ausgeschaltet werden, sodass Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert werden können. Zu diesem Zeitpunkt kann der PE-Draht nicht durch den Transformator verlaufen, und der P-Draht muss durch den Transformator verlaufen und kann nicht wiederholt geerdet werden. |
Andere verbleibende Verdrahtungstypen müssen in die beiden oben genannten Typen umgewandelt werden, um Fehlfunktionen oder Ausfälle der Steckdose zu verhindern.
Bei der Auswahl des Differenzstromwandlers sollte der Nennstrom des Hauptstromkreises als Referenz dienen.
Typ | Öffnung | Nennstrom des Hauptstromkreises | Übersetzungsverhältnis |
AKH-0.66L45 | 45 mm | 80A | 1A:1mA |
AKH-0.66L80 | 80 mm | 250A | 1A:1mA |
AKH-0.66L100 | 100 mm | 400A | 1A:1mA |
AKH-0.66L150 | 150 mm | 630A | 1A:1mA |
AKH-0.66L200 | 200 mm | 1000A | 1A:1mA |
AKH-0.66L-260*100II | 265 x 104 mm | 1000A | 1A:1mA |
Tatsächlich wird der Transformator, wie in der Abbildung gezeigt, im Hauptstromkreis oder im Abzweig installiert und entscheidet durch Messen des Reststroms, ob der Leistungsschalter angesteuert werden soll.


6 Fazit
Stromschlagunfälle an Brunnen oder Landschaftsbrunnen sind größtenteils Managementprobleme. Mit sorgfältiger Planung und gutem Management lassen sich diese Probleme lösen. Wenn der Landschaftsbrunnen von normalen Menschen nicht berührt werden kann, kommt es nicht zu Stromschlagunfällen. Gewöhnliche Brunnen können auch mit Zäunen ausgestattet sein. Auch ohne Zaun oder jederzeit zugänglichen Brunnenbereich besteht ein Sicherheitsrisiko.
Solche Probleme lassen sich technisch lösen. Landschaftsbrunnen, Landschaftsbeleuchtung, Untergrundbeleuchtung und Lichtbänder im öffentlichen Bereich müssen mit 24 Volt oder sogar 12 Volt Sicherheitsspannung betrieben werden. Die gesamte Beleuchtung wird tagsüber ausgeschaltet und nur nachts über Relais gesteuert. Gleichzeitig ist die Installation eines Leckageschutzes vorgeschrieben, der im Notfall die Stromzufuhr automatisch unterbricht.
Gleichzeitig muss die Überwachung sorgfältig durchgeführt werden. Einerseits muss eine gute, standardisierte Überwachung gewährleistet sein, andererseits müssen die zuständigen Einheiten von Zeit zu Zeit Inspektionen durchführen, um Alterung und Beschädigung der Leitungen zu verhindern.
Verweise
[1] Acrel Enterprise Microgrid Design- und Anwendungshandbuch. Ausgabe 2019.11
Über den Autor:
Xiang Teng arbeitet derzeit bei Acrel Co., Ltd. und forscht hauptsächlich im Bereich der Niederspannungsstromverteilung und der sicheren Nutzung von Elektrizität. Mobil: 18702113830, E-Mail: 381392761@qq.com
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Lorem Ipsum ist einfach ein Blindtext der Druck- und Satzindustrie.
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