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    Anwendung der Leckageüberwachung in Landschaftsbrunnen

    Acrel-Projekte

    Anwendung der Leckageüberwachung in Landschaftsbrunnen

    23.01.2024

    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


    ÜBERSCHRIFT-TYP-1

    Lorem Ipsum ist ein Blindtext der Druck- und Satzindustrie. Lorem Ipsum ist der Standardblindtext der Branche. Man nahm eine Druckfahne und vermischte sie, um ein Musterbuch zu erstellen. Lorem Ipsum ist ein Blindtext der Druck- und Satzindustrie. Lorem Ipsum ist ein Blindtext der Druck- und Satzindustrie.

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