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    Application du relais différentiel série ASJ dans la construction électrique des bâtiments

    Projets Acrel

    Application du relais différentiel série ASJ dans la construction électrique des bâtiments

    23/01/2024

    Abstrait:Avec l'accélération du développement économique de mon pays, le niveau de vie de la population s'est continuellement amélioré et sa consommation d'électricité a continué d'augmenter. Si divers appareils électroménagers ont simplifié la vie des gens, ils l'ont aussi améliorée dans une certaine mesure, la vie quotidienne a également engendré des dangers cachés plus importants. Dans le domaine de l'ingénierie électrique des bâtiments, toute fuite d'électricité peut affecter la vie quotidienne des personnes et menacer leur vie. Il est donc nécessaire d'adopter des technologies de protection contre les fuites et d'intégrer des dispositifs de protection aux systèmes électriques afin de réduire efficacement et sereinement les risques de choc électrique pour les ouvriers du bâtiment.

    Mots-clés : fuite électrique ; construction ; choc électrique



    0.Aperçu

    Lors de la construction électrique de bâtiments, de nombreux facteurs peuvent engendrer des risques. En résumé, les principaux sont les suivants : pour le filetage, la finesse des conduits et le grand nombre de fils entraînent une faible marge dans le tube et une surface de dissipation thermique insuffisante. De plus, la faible qualité technique du personnel de construction empêche la construction d'être réalisée conformément aux plans. Ce risque accélère le vieillissement de l'isolant des fils et réduit la durée de vie du projet. L'agent corrosif n'a pas été nettoyé, le fil de phase n'a pas été coupé lors de la commutation, et ce dernier a même été connecté au filetage du culot de la lampe. L'installation des douilles intervertit la position du fil de phase et du fil neutre, et les problèmes de câblage du fil de phase sur le fil supérieur et le fil neutre sont des problèmes de sécurité courants lors des travaux de câblage. De nombreux ouvriers du bâtiment sont sujets à la paralysie. Dans les installations de pose de cathéters, les embouts des cathéters métalliques ne sont pas traités, ce qui laisse de nombreuses bavures. Ces bavures métalliques constituent un risque majeur pour la sécurité : lors du filetage, elles peuvent facilement couper l'isolant du fil, et les conséquences sont inimaginables. En cas de problème, un court-circuit peut survenir, rendant l'alimentation difficile à réparer, tandis qu'un incendie peut survenir. Lors de la construction d'un système de protection contre la foudre, les méthodes de descente sont variées. Certaines utilisent de l'acier rond galvanisé, d'autres les quatre principaux renforts du poteau structurel, posés le long du mur ou à l'intérieur du poteau. Un défaut de soudure pendant la construction peut également entraîner un risque majeur pour la sécurité. En cas de soudure manquante ou non sur un acier rond, le conducteur de descente risque fort de perdre son rôle et le système de protection contre la foudre ne pourra plus fonctionner normalement.


    1. Principes d'application de la technologie de protection contre les fuites dans l'ingénierie électrique du bâtiment

    1) Concernant le principe de protection par mise à la terre, le point neutre du système basse tension du génie électrique du bâtiment n'est généralement pas mis à la terre. Par conséquent, en fonctionnement normal du système, la carcasse métallique des équipements électriques et celle des équipements d'alimentation doivent être mises à la terre. Le contenu spécifique comprend les aspects suivants : premièrement, les appareils électriques portables, les appareils électriques mobiles, les bases métalliques, les boîtiers, les transformateurs de tension et autres équipements électriques, ainsi que les équipements de transmission doivent être mis à la terre ; deuxièmement, la carcasse des réservoirs d'essence, de diesel et autres réservoirs métalliques doit être mise à la terre ; troisièmement, sur le chantier, les voies d'ascenseur, les échafaudages, les potences de levage, les mâts, etc. d'une hauteur supérieure à 20 cm doivent également être mis à la terre ; quatrièmement, les coffrets et panneaux de distribution électrique, les plateformes de soudage, etc. doivent également être mis à la terre. Cinquièmement, sur le chantier, deux points de mise à la terre ou plus doivent être installés sur les palans électriques, les portiques, les grues à tour et autres voies. En particulier pour les jonctions de voies, les connexions électriques doivent être réalisées et la résistance du nœud doit être contrôlée à 4 ohms près. Si la voie est équipée d'un curseur de mise à la terre, il est nécessaire de le connecter efficacement à la voie par un fil de connexion. Enfin, les boîtiers et supports métalliques des équipements électriques sur les poteaux doivent être mis à la terre.

    2) Concernant le principe de la protection zéro. Dans le cadre normal de la construction électrique des bâtiments, les parties exposées non chargées de certains équipements électriques doivent également être protégées contre les coupures de courant. Il convient notamment de respecter les points suivants : premièrement, la charpente métallique du tableau de distribution et du tableau de commande ; deuxièmement, les installations de transmission, telles que les équipements électriques, doivent être protégées contre les coupures de courant ; troisièmement, les boîtiers métalliques, tels que les transformateurs, les générateurs, les outils d'éclairage, les outils électriques et les boîtiers métalliques des condensateurs doivent également être protégés contre les coupures de courant. Quatrièmement, les supports métalliques, les boîtiers métalliques des interrupteurs et des condensateurs des poteaux de ligne doivent également être protégés contre les coupures de courant ; sixièmement, les boîtiers métalliques des équipements du local électrique du chantier, les portes métalliques des parties sous tension et les garde-corps doivent également être protégés contre les coupures de courant.

    3) Principes de coopération en matière d'installation électrique et de construction. Lors de la construction d'un bâtiment, les installateurs et les ouvriers du bâtiment coopèrent étroitement sur les différentes procédures et types de travaux afin d'améliorer l'environnement de construction et de s'efforcer d'éviter tout dommage, projection ou dégât, et de réaliser autant que possible une construction en une seule fois. S'il s'agit d'un projet unique, il doit être réalisé par l'unité de génie civil et l'unité d'installation électrique du bâtiment. L'unité de génie civil prépare les procédures de construction étape par étape, et les deux parties coopèrent pour élaborer un plan de construction scientifique et raisonnable. Les professionnels tels que l'installation des équipements électriques et la consommation d'électricité jouent un rôle essentiel dans l'ensemble du projet de construction et jouent un rôle crucial dans le processus de construction. Par conséquent, lorsque l'unité de génie civil définit le calendrier de construction, elle doit tenir compte des problèmes susceptibles de survenir pendant le processus de construction et des enjeux liés à la profession d'installateur électrique du bâtiment, et prévoir suffisamment de temps pour l'installation électrique afin de créer de bonnes conditions de construction.


    2. Contre-mesures de protection contre les fuites électriques dans les bâtiments modernes

    1) Lieux où installer des dispositifs de protection contre les fuites. L'environnement des chantiers de construction est généralement complexe et de nombreux types de matériaux de construction sont utilisés. Dans certains environnements humides, des dispositifs de protection contre les fuites doivent être installés. Les équipements doivent être fréquemment déplacés en fonction de l'évolution de la structure du bâtiment. De nombreux terminaux électriques sont temporaires et l'installation de dispositifs de protection contre les fuites est souvent négligée, ce qui met gravement en danger la vie des opérateurs. La sécurité et la bonne progression du projet doivent être assurées. Les équipements électriques à proximité de matériaux corrosifs et inflammables doivent être renforcés. Selon la structure des différents sites, sélectionnez des accessoires aux fonctions adaptées. Tout arrêt brutal en cours de fonctionnement est interdit. La conception des dispositifs de blocage exige une vitesse raisonnable et l'installation de dispositifs d'alarme doit être renforcée. La distribution des câbles électriques dans les bâtiments est complexe et leurs sections sont susceptibles de provoquer des températures élevées et des incendies. Lors de la conception du système de protection contre les fuites, il est nécessaire de prendre en compte des problèmes tels que l'alarme du colporteur et de s'assurer que le système d'éclairage de secours est sous tension pour garantir un fonctionnement sûr, améliorer la qualité de sécurité du bâtiment et investir en douceur dans l'ensemble du projet. Utilisez une bonne fondation.

    2) Sélection du courant de fonctionnement du dispositif de protection contre les fuites. Le courant de fonctionnement du dispositif de protection contre les fuites d'un équipement électrique est quatre fois supérieur ou supérieur au courant de fuite mesuré en fonctionnement normal ; le courant de fonctionnement du dispositif de protection contre les fuites sur la ligne de distribution est supérieur à 2,5 fois le courant de fuite mesuré en fonctionnement normal. Parallèlement, il est également nécessaire de s'assurer que le courant de fuite de l'équipement électrique présentant le courant de fuite le plus élevé soit quatre fois supérieur à celui mesuré en fonctionnement normal. Pour la protection de l'ensemble du réseau, son courant de fonctionnement doit être deux fois supérieur au courant de fuite mesuré. Parallèlement, le courant de fonctionnement nominal du dispositif de protection contre les fuites doit présenter une certaine interférence afin de répondre aux exigences liées à l'augmentation du nombre d'équipements électriques et à la diminution de la résistance d'isolement des circuits au fil du temps. Outre les variations saisonnières de température, les fuites de courant augmentent.


    3) Application de dispositifs de protection contre les fuites tétrapolaires et bipolaires. Le critère de sécurité électrique et les exigences fondamentales sont de minimiser le nombre de contacts, de pôles et de points de connexion des appareils électriques. Un point de connexion fixe du circuit et une connexion mobile du contact de l'interrupteur, etc., peuvent, pour diverses raisons, provoquer des accidents dus à une mauvaise conduction. Le danger d'une mauvaise conductivité du fil neutre dans un circuit triphasé est particulièrement grave. En effet, lorsque le fil neutre est faiblement conducteur, l'équipement continue de fonctionner et les dangers cachés sont difficiles à détecter. Un déséquilibre important de la charge triphasée peut également entraîner un déséquilibre important de la tension triphasée, ce qui peut entraîner la surchauffe de l'équipement monophasé. Il est donc nécessaire de limiter autant que possible l'augmentation du nombre de contacts sur la ligne neutre.

    4) Mise en œuvre de la liaison équipotentielle. La liaison équipotentielle consiste à relier le bus neutre de protection aux conduites ou appareils métalliques (CVC, conduites de gaz, conduites d'eau, etc.) du bâtiment par des fils afin d'équilibrer le potentiel du bâtiment. Cette méthode est particulièrement adaptée aux zones inflammables et explosives. Pour les lignes monophasées 220 V, le dispositif de protection contre les fuites ne peut assurer qu'une protection contre les contacts indirects. Cependant, il présente également des risques de courte durée de vie, de mauvais contacts et d'autres facteurs liés à l'usure des pièces mécaniques et à l'instabilité de la qualité, entraînant des dangers cachés tels que des pannes de fonctionnement. Elle ne peut être utilisée seule comme mesure de protection efficace. La liaison équipotentielle reste nécessaire pour éliminer complètement les étincelles et les arcs électriques entre les pièces métalliques à faible potentiel et les équipements ou circuits électriques présentant des fuites, évitant ainsi efficacement les incendies et autres accidents.

    5) Problèmes auxquels il faut prêter attention lors de l'utilisation de protecteurs contre les fuites

    a) Coordination du courant de fuite nominal du protecteur de fuite

    Pour un dispositif de protection différentielle destiné à la protection des charges électriques sur site, le courant de fuite nominal IΔn1 doit être IΔn1 ≤ 30 mA ; pour un dispositif de protection différentielle destiné à la protection des lignes principales ou secondaires, le courant de fuite nominal IΔn2 doit être IΔn2 ≥ 1,25 IΔn1 ; pour un dispositif de protection différentielle destiné à la protection des lignes principales ou secondaires, le courant de fuite nominal IΔn3 est généralement de 300 mA. Selon la norme correspondante, le prérequis est 300 mA ≥ IΔn3 ≥ 1,25 IΔn2. Par conséquent, les conditions de fonctionnement d'un dispositif de protection différentielle peuvent être résumées comme suit : 300 mA ≥ IΔn3 ≥ 1,25 IΔn2, IΔn2 ≥ 1,25 IΔn1, IΔn1 ≤ 30 mA.

    b) Coordination de la durée de fonctionnement nominale du dispositif de protection contre les fuites

    Tout d'abord, conformément aux normes applicables du « Règlement d'installation et d'exploitation des dispositifs de protection contre les fuites à la terre », la différence de temps de fonctionnement nominal entre les dispositifs de protection contre les fuites à la terre de niveau supérieur et inférieur est de 0,2 s. En tant que dispositif rapide, la valeur nominale du dispositif de protection contre les fuites à la terre en fin de vie est généralement inférieure à 0,1 s. Les valeurs nominales des dispositifs de protection contre les fuites secondaires et tertiaires ont été étendues, atteignant respectivement 0,2 s et 0,4 s. De plus, la nature particulière du retard inverse du dispositif de protection contre les fuites est utilisée. Par exemple, le premier étage est inférieur de 0,1 s au deuxième étage, et le troisième étage doit ajouter 0,2 s. Enfin, si le dispositif de protection contre les fuites à la terre sélectionné par le chantier est de type à limite de temps inverse, vous pouvez utiliser la norme japonaise en vigueur comme référence. Si le courant de fuite est IΔn, le temps d'action est compris entre 0,2 et 1 s ; si le courant de fuite est de 1,4IΔn, le temps d'action est compris entre 0,1 s et 0,5 s ; si le courant de fuite est de 4,4IΔn, le temps d'action est compris entre 0,05 s.


    3. Présentation du produit

    Un court-circuit entre phases peut générer un courant important, qui peut être protégé par un interrupteur. Cependant, les fuites de courant causées par les chocs électriques, le vieillissement des lignes et les défauts à la terre des équipements sont dues à un courant de fuite. Ce courant est généralement compris entre 30 mA et 3 A. Ces valeurs sont si faibles que les interrupteurs traditionnels ne peuvent pas assurer une protection optimale ; un dispositif de protection différentielle doit donc être utilisé.

    Le relais de courant résiduel est un transformateur de courant résiduel pour détecter le courant résiduel, et dans les conditions spécifiées, lorsque le courant résiduel atteint ou dépasse une valeur donnée, un ou plusieurs contacts du circuit de sortie électrique dans l'appareil électrique s'ouvriront et se fermeront.

    Voici trois situations de fuite courantes.

    1) Un disjoncteur différentiel haute sensibilité avec I△n≤30mA doit être utilisé pour éviter tout contact direct et tout choc électrique


    2) Le disjoncteur différentiel à sensibilité moyenne avec I△n supérieur à 30 mA peut être utilisé pour éviter les chocs électriques par contact indirect.




    3) Un RCD à 4 ou 2 pôles doit être utilisé pour un RCD ignifuge.


    Pour les systèmes informatiques, des relais différentiels sont utilisés selon les besoins. Afin de prévenir la dégradation de l'isolation du système et de servir de protection de secours en cas de défaut secondaire, selon le type de câblage, une mesure de protection similaire au schéma TT ou TN est adoptée. Un dispositif de surveillance d'isolement doit d'abord être utilisé pour prédire une défaillance.


    Pour le système TT, un relais différentiel est recommandé. En effet, en cas de défaut à la terre monophasé, le courant de défaut est très faible et difficile à estimer. Si le courant de fonctionnement du commutateur n'est pas atteint, une tension dangereuse apparaîtra sur le boîtier. Dans ce cas, le fil N doit traverser le transformateur différentiel.


    Pour le système TN-S, un relais différentiel peut être utilisé. Il permet de couper le défaut plus rapidement et plus précisément, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité. À ce stade, le fil PE et le fil N ne doivent pas traverser le transformateur, et il ne doit pas être mis à la terre de manière répétée.


    Pour les systèmes TN-C, les relais différentiels ne peuvent pas être utilisés. En raison de l'intégration des lignes PE et N, si la ligne PEN n'est pas mise à la terre de manière répétée, les courants d'entrée et de sortie du transformateur sont égaux lorsque le boîtier est sous tension, et l'ASJ refuse de se déplacer. Si la ligne PEN est mise à la terre de manière répétée, une partie du courant monophasé circule dans la mise à la terre répétée. Au-delà d'une certaine valeur, l'ASJ dysfonctionne. Il est nécessaire de transformer le système TN-C en système TN-CS, identique au système TN-S, puis de connecter le transformateur différentiel à ce dernier.

    4. Présentation du produit

    Le relais différentiel série ASJ d'AcrelElectric assure la protection contre les fuites mentionnées ci-dessus. Il peut être utilisé en conjonction avec un disjoncteur à distance pour couper l'alimentation électrique à temps afin d'éviter tout contact indirect et de limiter le courant de fuite. Il peut également servir directement de relais de signalisation pour la surveillance des équipements électriques. Il est particulièrement adapté à la protection de la consommation électrique dans les écoles, les bâtiments commerciaux, les ateliers, les bazars, les entreprises industrielles et minières, les unités nationales de protection incendie, les bâtiments et communautés intelligents, les métros, les industries pétrochimiques, les télécommunications et la défense nationale.

    Les produits de la série ASJ se déclinent principalement en deux modes d'installation. La série ASJ10 est montée sur rail. Leur apparence et leurs fonctions sont présentées dans le tableau suivant :

    Conformation

    Taper

    Fonction

    Différence fonctionnelle

    ASJ10-LD1C

    1. Mesure du courant résiduel

    2. Alarme de dépassement de limite

    3. Le courant résiduel nominal de fonctionnement peut être réglé

    4. La limite de temps sans conduite peut être définie

    5. Deux jeux de sorties relais

    6. Avec fonction de test/réinitialisation locale/à distance







    1. Mesure du courant résiduel de type AC

    ASJ10-LD1A






    2. Indication d'alarme de limite de courant

    ASJ10L-LD1A


    1. Mesure du courant résiduel de type A

    Écran LCD à 2 segments

    3. Alarme de déconnexion du transformateur

    4. La valeur de pré-alarme peut être définie, la valeur de retour peut être définie

    5. 25 enregistrements d'événements



    Apparence Modèle Fonction principale Différence de fonction

    Conformation

    Taper

    Fonction

    Différence fonctionnelle

    ASJ20-LD1C

    1. Mesure du courant résiduel

    2. Alarme de dépassement de limite

    3. Le courant résiduel nominal de fonctionnement peut être réglé

    4. La limite de temps sans conduite peut être définie

    5. Deux jeux de sorties relais

    6. Avec fonction de test/réinitialisation locale/à distance

    1. Mesure du courant résiduel de type AC

    2. Indication d'alarme de limite de courant

    ASJ20-LD1A


    1. Mesure du courant résiduel de type A

    2. Affichage de la barre de pourcentage actuelle


    Français Parmi eux, la différence entre le relais de courant résiduel de type CA et de type A est la suivante : Le relais de courant résiduel de type CA est un relais de courant résiduel qui peut assurer le déclenchement du courant alternatif sinusoïdal résiduel qui est appliqué soudainement ou lentement augmentant, et il surveille principalement les signaux de courant alternatif sinusoïdal. Le relais de courant résiduel de type A est un relais de courant résiduel qui peut assurer le déclenchement du courant alternatif sinusoïdal résiduel et du courant continu pulsé résiduel qui est appliqué soudainement ou lentement, et surveille principalement les signaux de courant alternatif sinusoïdal et les signaux de courant continu pulsé.

    Les bornes de câblage spécifiques et le câblage typique de l'instrument sont les suivants :


    5 Conclusion

    Dans les bâtiments électriques modernes, l'utilisation de dispositifs de protection contre les fuites permet de prévenir efficacement les décharges électriques et de rappeler aux utilisateurs de prendre les mesures de protection nécessaires à temps. Les relais différentiels de la série ASJ peuvent surveiller le courant de fuite dans le circuit, lorsqu'il atteint ou dépasse ce seuil.


    Références

    [1] FeiSong. Recherche sur la technologie de protection contre les fuites en génie électrique du bâtiment[J]. Technologie et application des matériaux de construction, 2016, 000(003) : 14-16.

    [2] Manuel de conception et d'application des microréseaux d'entreprise. 2020.6

    [3]KaiHu. Analyse de la technologie de protection contre les fuites dans la construction de l'ingénierie électrique des bâtiments[J]. Portes et fenêtres, 2017(2).

    [4]PingYuan. Discussion sur l'application de la protection contre les fuites en sécurité électrique[J]. China High-tech Zone, 2017(23):130-131.

    [5] ZhiyongZhao, etc. Parlons de la technologie de protection contre les fuites dans la construction de génie électrique [J]. Science and Technology Vision, 2017.


    À propos de l'auteur :JianguoWu, homme, étudiant de premier cycle, AcrelCo., Ltd., la principale direction de recherche est la surveillance de l'isolation et la surveillance du courant résiduel, Email : zimmer.wu@qq.com, téléphone portable : 13524474635


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