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    Aplicación del relé de fuga a tierra Acrel en edificios inteligentes

    Proyectos Acrel

    Aplicación del relé de fuga a tierra Acrel en edificios inteligentes

    23 de enero de 2024

    Resumen: Se analiza la necesidad de aplicar relés de corriente residual en edificios inteligentes, se introducen las funciones principales, el principio de funcionamiento, la situación de clasificación del relé de corriente residual ASJ y se indican los principios y precauciones para seleccionar el disyuntor de protección de corriente residual.


    Palabras clave: relé de corriente residual ASJ; edificio inteligente; aplicación.

    1. Antecedentes

    El relé de corriente residual detecta la corriente residual y la compara con el valor de referencia. Cuando la corriente residual supera el valor de referencia, un aparato eléctrico emite una señal mecánica de apertura y cierre. El relé de corriente residual suele estar compuesto por un dispositivo de protección diferencial combinado con un interruptor automático de baja tensión o un contactor de baja tensión. Es adecuado principalmente para líneas de distribución de sistemas TT y TN con una tensión nominal de 50 Hz o inferior. También proporciona protección contra descargas eléctricas por contacto indirecto, por lo que se utiliza ampliamente en sistemas de suministro y distribución de energía para edificios inteligentes.

    2. Usos principales del relé de corriente residual

    2.1 Protección contra descargas eléctricas por contacto indirecto

    La medida de protección contra descargas eléctricas por contacto indirecto consiste en cortar automáticamente el suministro eléctrico. La norma GB 13955, "Protección contra accidentes por descargas eléctricas por contacto indirecto", estipula: "La principal medida de protección contra descargas eléctricas por contacto indirecto consiste en cortar automáticamente el suministro eléctrico para evitar daños causados ​​por el aislamiento de equipos eléctricos. Cuando el aislamiento del circuito se dañe por una falla a tierra, si la corriente de falla es inferior a la corriente de operación del dispositivo de protección contra sobrecorriente, se debe instalar un dispositivo de protección contra corriente residual". Según estudios, el valor seguro de la tensión de contacto es de 50 V. Por seguridad personal, si se produce un fallo de aislamiento en cualquier parte del dispositivo eléctrico, una vez que la tensión de contacto supera los 50 V, es necesario cortar automáticamente la parte defectuosa del suministro eléctrico dentro del tiempo especificado. El dispositivo de protección contra sobrecorriente está limitado por el circuito eléctrico y el equipo, y por su propio valor de acción, y no puede cortar automáticamente el suministro eléctrico. El dispositivo de protección de corriente residual no se ve afectado por la corriente de carga y se puede utilizar junto con el dispositivo de protección contra sobrecorriente para proteger contra descargas eléctricas por contacto indirecto.


    2.2 Protección contra falla a tierra

    La puesta a tierra es el contacto entre un conductor activo y tierra, una carcasa metálica puesta a tierra o un componente conectado a tierra. Su fallo puede provocar descargas eléctricas, daños en el equipo y, en casos graves, incendios eléctricos. La protección contra fallas a tierra solía estar protegida por un dispositivo de protección contra sobrecorriente. Cuando la corriente de falla a tierra supera el valor fijado por el dispositivo de protección contra sobrecorriente, este corta el circuito de falla.

    En sistemas TT, en líneas con mayor corriente nominal y líneas de distribución más largas, pueden producirse fallas a tierra de conductores activos, fallas a tierra metálicas peligrosas y fallas a tierra por arco en sistemas TN, si la corriente de falla a tierra es menor que la corriente de ajuste de la protección contra sobrecorriente, y el dispositivo de protección contra sobrecorriente no actúa. Un dispositivo de protección diferencial o un interruptor automático con protección contra falla a tierra puede proteger contra fallas a tierra de forma fiable.


    2.3 Protección eléctrica contra incendios

    Un incendio eléctrico suele ser causado por un cortocircuito, que incluye el cortocircuito metálico y el cortocircuito por arco. El primero es un cortocircuito entre conductores activos (como entre fases, entre fases y líneas N). La corriente de falla se calcula en kiloamperios. Las altas temperaturas pueden causar fácilmente la oxidación del aislamiento y la combustión espontánea.

    Aunque el riesgo de incendio es alto, se puede proteger con disyuntores y fusibles con protección contra cortocircuitos. El suministro eléctrico se corta por la acción instantánea del disyuntor para evitar incendios. Este último se produce cuando un conductor bajo tensión se cortocircuita a tierra, generalmente por un arco eléctrico. Si bien la corriente de falla es pequeña, el arco eléctrico dura mucho tiempo y la temperatura local es alta, lo que facilita la ignición del material combustible circundante y provoca un incendio. Por lo tanto, el riesgo de incendio causado por un cortocircuito de arco eléctrico es mucho mayor que el de un cortocircuito de metal. El disyuntor con función de protección de corriente residual puede cortar el circuito auxiliar sin necesidad de activar el dispositivo de protección contra sobrecorriente para evitar incendios eléctricos causados ​​por el cortocircuito de arco eléctrico.


    Serie 3.ASJ de relés de corriente residual

    3.1 Modelo y función


    3.2 Parámetros técnicos


    3.3 Esquema de aplicación típico



    4.Ejemplos de aplicación del relé de corriente residual en edificios inteligentes

    4.1 Edificios residenciales y habitaciones de hotel inteligentes

    Las planchas eléctricas, los secadores de pelo y los hervidores eléctricos en viviendas y hoteles se usan con frecuencia, lo que los hace propensos a romperse los cables y a salpicar agua en los enchufes, lo que pone en grave peligro la seguridad personal. Por ello, es necesario controlar las fugas de corriente y protegerlos. El relé de corriente residual, instalado en edificios residenciales inteligentes y habitaciones de hotel, corta el suministro eléctrico y protege la seguridad personal en caso de fuga o descarga eléctrica.

    4.2 Piscina en Edificio Inteligente

    Los campos deportivos y hoteles modernos son, en su mayoría, edificios inteligentes con piscina. Para garantizar la limpieza de la piscina, la piscina general está equipada con un sistema de bombeo de agua circulante. Las piscinas suelen ser lugares concurridos. Para garantizar la seguridad del personal, el sistema de bombeo de agua circulante de la piscina debe estar equipado con un relé de corriente residual. Asegúrese de que se dispare a tiempo, cortando el suministro eléctrico y protegiendo la seguridad personal en caso de fuga en el sistema de bombeo de agua circulante.

    4.3 Sitio de construcción inteligente

    Las obras de construcción inteligentes se utilizan comúnmente para el transporte de cemento y hormigoneras, grúas torre y otra maquinaria de construcción, taladros manuales, cortadoras y otras herramientas eléctricas móviles, que requieren suministro de energía temporal. El entorno general de la obra es húmedo, el personal es numeroso, la estructura es compleja, los equipos eléctricos son mayoritariamente móviles y la línea de distribución es larga y compleja, propensa a sufrir daños por fuerzas externas, lo que facilita la aparición de fugas y pone en peligro la seguridad del personal. Por lo tanto, se debe instalar un relé de corriente residual con una corriente residual nominal de aproximadamente 30 mA en la obra.

    5.Resumen

    Los relés de corriente residual de la serie ASJ de Acrel se han aplicado en muchas ocasiones, como la industria, la vida civil, el metro, los edificios inteligentes, etc., lo que ha tenido un buen efecto protector y vale la pena utilizarlo con fines promocionales.


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