건축물의 전기공사에 ASJ시리즈 잔류전류계전기의 적용
추상적인:우리나라의 경제 발전이 가속화됨에 따라 국민들의 생활 수준 또한 지속적으로 향상되었고, 주민들의 전기 소비량도 꾸준히 증가해 왔습니다. 다양한 가전제품이 사람들의 삶을 편리하게 해 주는 동시에, 어느 정도 삶의 질도 향상시켜 주었습니다. 하지만 이러한 생활은 더 큰 위험 요소를 야기하기도 합니다. 건축 전기 공사에서 누전 문제가 발생할 경우, 일상생활에 지장을 초래하고 생명을 위협할 수 있습니다. 따라서 누전 방지 기술을 도입하고 전기 공사 시스템에 누전 방지 장치를 추가하여 건설 근로자의 감전 위험을 안전하고 효과적으로 줄여야 합니다.
키워드: 전기 누전; 건설; 감전
0.개요
건물의 전기 공사에는 안전하지 못한 전기 공사를 유발할 수 있는 여러 요인이 있습니다. 요약하자면, 주요 원인은 다음과 같습니다. 나사산 공사의 경우, 얇은 도관과 많은 전선으로 인해 배관의 여유 공간이 부족하고 방열면이 부족합니다. 또한, 시공 인력의 기술 수준이 낮아 도면대로 시공할 수 없습니다. 이러한 위험은 전선 절연층의 노화를 가속화하고 공사 수명을 단축시킵니다. 부식성 물질을 깨끗이 닦지 않았고, 스위칭 과정에서 상선을 절단하지 않았으며, 상선까지 램프 캡의 나사산 기둥에 연결되어 있었습니다. 소켓 설치 시 상선과 중성선의 위치가 바뀌어 상선과 중성선의 배선 문제가 발생하고, 이는 배선 작업에서 흔히 발생하는 안전 문제입니다. 많은 건설 작업자가 마비 증상을 호소합니다. 카테터 설치 시설에서는 금속 카테터 노즐에 대한 처리가 제대로 이루어지지 않아 노즐에 버(burr)가 많이 발생합니다. 이러한 금속 버는 큰 안전 위험입니다. 이러한 버는 나사산 공사 중에 발생합니다. 전선의 절연 층을 절단하기 쉽고 그 결과는 상상할 수 없습니다. 문제가 발생하면 라이터는 단락을 일으키고 전원을 수리하기 어렵고 더 심하면 화재가 발생할 수 있습니다. 낙뢰 보호 시스템 공사 중. 하향 전도 방법은 다릅니다. 일부는 아연 도금된 원형 강철을 사용하고 일부는 구조 기둥의 네 가지 주요 보강재를 사용하여 벽을 따라 또는 기둥 내부에 놓습니다. 공사 중 용접을 놓치면 큰 안전 위험이 발생합니다. 그 결과: 원형 강철의 용접을 놓치거나 놓치면 하향 전도체가 본래 역할을 잃을 가능성이 매우 높고 낙뢰 보호 시스템이 정상적인 기능을 수행할 수 없습니다.
1. 건축 전기공학에서의 누설 방지 기술 적용 원리
1) 접지 보호 원칙에 관하여. 건축 전기 공학 저전압 시스템의 중성점은 일반적으로 접지되지 않으므로 시스템이 정상 작동하는 동안 전기 장비의 금속 쉘을 접지해야 하며, 전원 공급 장비의 금속 쉘도 접지해야 합니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다. 첫째, 휴대용 전기 제품, 이동식 전기 제품, 금속 베이스, 케이스, 변압기 및 기타 전기 장비, 송전 장비는 반드시 접지해야 합니다. 둘째, 가솔린, 디젤 및 기타 금속 탱크의 차체는 반드시 접지해야 합니다. 셋째, 건설 현장에서는 높이가 20cm 이상인 엘리베이터 트랙, 비계, 호이스팅 지브 크레인, 마스트 등도 반드시 접지해야 합니다. 넷째, 배전함 및 배전반, 용접 작업대 등도 반드시 접지해야 합니다. 다섯째, 건설 현장에서는 전기 호이스트, 갠트리 크레인, 타워 크레인 및 기타 트랙에 두 개 이상의 접지점을 설정해야 합니다. 특히 궤도 이음매의 경우 전기적 연결 처리를 해야 하며, 노드의 저항은 4옴 이내로 제어해야 합니다. 궤도에 접지 슬라이더가 있는 경우, 연결선을 통해 접지 슬라이더를 궤도에 효과적으로 연결해야 합니다. 여섯째, 전선 기둥에 있는 전기 장비의 금속 쉘과 브래킷은 반드시 접지해야 합니다.
2) 영점 보호 원칙에 관하여. 건물의 정상적인 전기 공사 과정에서 일부 전기 설비의 비충전 노출 부분도 영점 보호가 필요합니다. 여기에는 다음 사항이 포함됩니다. 첫째, 배전반 및 제어반의 금속 프레임은 영점 보호되어야 합니다. 둘째, 전기 설비와 같은 송전 시설은 영점 보호되어야 합니다. 셋째, 변압기, 발전기, 조명 기구, 전동 공구, 커패시터 금속 케이스와 같은 금속 케이스도 영점 보호되어야 합니다. 넷째, 전선 기둥의 금속 브래킷, 스위치 금속 케이스, 커패시터 금속 케이스도 영점 보호되어야 합니다. 여섯째, 공사 현장 전기실 내 설비의 금속 케이스, 충전부의 금속 도어, 난간도 영점 보호되어야 합니다.
3) 건물 전기 설비 및 시공 협력 원칙. 건물 시공 과정에서 시공 설치 인력과 시공 인력은 다양한 절차와 유형의 작업에 대해 긴밀히 협력하고 협력하여 시공 환경을 개선하며, 최대한 무손상, 무투입, 무파괴, 일회성 시공을 달성하기 위해 노력합니다. 단일 프로젝트인 경우, 토목 시공 부서와 건물 전기 설비 부서가 공동으로 완료해야 합니다. 토목 시공 부서는 시공 절차를 항목별로 작성하고, 양측은 과학적이고 합리적인 시공 계획 및 계획을 수립하기 위해 협력합니다. 전기 설비 설치 및 전기 사용과 같은 전문가는 전체 건설 프로젝트의 중요한 부분이며 시공 과정에서 중요한 역할을 합니다. 따라서 토목 시공 부서는 시공 일정을 정할 때 시공 과정에서 발생할 수 있는 문제와 건물 전기 설비 관련 문제를 고려하고, 충분한 전기 설치 시간을 확보하여 양호한 시공 조건을 조성해야 합니다.
2. 현대 건물 전기 누전 보호 대책
1) 누전 차단기 설치가 필요한 장소. 건설 현장은 대부분 환경이 복잡하고 다양한 건축 자재가 사용됩니다. 습도가 높은 일부 장비 작동 환경에서는 누전 차단 조치를 설치해야 합니다. 건물 구조의 변화에 따라 장비를 자주 이동해야 하며, 많은 전원 단자가 임시로 설치되어 누전 차단기 설치가 간과되는 경우가 많아 작업자의 생명을 심각하게 위협합니다. 안전과 전체 프로젝트의 안정적인 진행을 위해서는 부식성 및 가연성 물질 근처에 있는 전기 장비의 안전 조치를 강화해야 합니다. 현장의 구조에 따라 적합한 기능을 갖춘 부속품을 선택해야 합니다. 작동 중 갑자기 멈추지 않도록 해야 합니다. 차단 장비 설계는 적절한 속도를 요구하며, 경보 장치의 배치를 강화해야 합니다. 건물 내 전선 배치는 복잡하고 단면적이 높아 고온 및 화재 발생 위험이 높습니다. 누수 방지 방안을 설계할 때는 호커 알람 등의 문제와 비상 조명 시스템에 전원이 공급되도록 하는 것을 고려하여 안전한 작동을 보장하고, 건물의 안전 품질을 향상시키며, 전체 프로젝트에 대한 투자를 원활하게 해야 합니다. 튼튼한 기초를 활용하세요.
2) 누설 방지기 작동 전류 선정. 단일 전기 설비의 누설 방지기 작동 전류는 정상 작동 시 측정 누설 전류의 4배 이상이어야 합니다. 배전선로의 누설 방지기 작동 전류는 정상 작동 시 측정 누설 전류의 2.5배 이상이어야 합니다. 또한, 누설 전류가 가장 큰 전기 설비의 누설 전류가 정상 작동 시 누설 전류의 4배가 되도록 해야 합니다. 전체 네트워크를 보호하는 경우, 작동 전류는 측정 누설 전류의 두 배여야 합니다. 동시에, 누설 방지기의 정격 작동 전류는 전기 설비의 증가 및 시간 경과에 따른 회로 절연 저항 감소 요건을 충족할 만큼 일정 수준의 간섭을 허용해야 합니다. 계절적 온도 변화뿐만 아니라 누설 전류도 증가합니다.
3) 4극 및 2극 누전 보호기 적용. 전기 안전 기준 및 기본 요건은 전기 제품의 접점, 극수 및 접속점을 최소화하는 것입니다. 회로의 고정 접속점과 스위치 접점 등의 가동 접속점은 다양한 원인으로 인해 전도 불량으로 인한 사고를 유발합니다. 특히 3상 회로의 중성선은 전도 불량으로 인한 위험이 더욱 심각합니다. 중성선의 전도 불량으로 인해 장비가 계속 작동하고 숨겨진 위험을 찾기가 어렵기 때문입니다. 3상 부하가 심각하게 불평형되면 3상 전압도 심각한 불평형 상태에 빠지기 쉽고, 이로 인해 단상 장비가 소손될 수 있으므로 중성선의 접점 증가를 최대한 제한해야 합니다.
4) 등전위 본딩 구현. 등전위 본딩은 건물의 HVAC 배관, 가스 본관, 수도 본관 및 기타 금속 배관의 보호 제로 버스와 금속 배관 또는 장치를 전선으로 연결하여 건물의 전위를 평형시키는 방법입니다. 이 방법은 특히 가연성 및 폭발성 장소에 적합합니다. 단상 220V 전선의 경우, 누전 보호기는 간접 접촉 보호 역할만 할 수 있습니다. 동시에 기계 부품의 마모 및 품질 불안정으로 인한 짧은 수명, 접촉 불량 등의 요인으로 인해 작동 불능과 같은 잠재적 위험이 발생할 수 있습니다. 등전위 본딩만으로는 효과적인 보호 수단으로 사용할 수 없습니다. 저전위 금속 부품과 누전 장비 또는 전기 회로 간의 전기 스파크 및 아크 발생을 완전히 제거하여 화재 및 기타 안전 사고를 효과적으로 예방하기 위해서는 등전위 본딩이 여전히 필요합니다.
5) 누수방지기 사용 시 주의해야 할 사항
가) 누설방지기의 정격누설전류의 조정
현장 전기 부하 보호용 누전 보호기에서 정격 누전 동작 전류 IΔn1은 IΔn1≤30mA의 조건을 충족해야 합니다. 간선 또는 지선 보호용 누전 보호기의 경우 정격 누전 동작 전류 IΔn2의 전제 조건은 IΔn2 ≥1.25IΔn1입니다. 주회로 또는 주회로 보호용 누전 보호기의 경우 정격 누설 동작 전류 IΔn3은 일반적으로 300mA이며, 해당 표준에 따르면 전제 조건은 300mA≥IΔn3≥1.25IΔn2입니다. 따라서 누전 보호기의 작동 조건을 요약하면 300mA≥IΔn3≥1.25IΔn2, IΔn2≥1.25IΔn1, IΔn1≤30mA로 요약할 수 있습니다.
b) 누설 방지기의 정격 동작 시간의 조정
우선, "누전차단기 설치 및 운영 규정"의 관련 기준에 따르면, 상·하부 누전차단기의 정격 동작 시간 차이는 0.2초입니다. 빠른 유형으로서, 수명이 다한 누전차단기의 정격 값은 일반적으로 0.1초 미만입니다. 2차 및 3차 누전차단기의 정격은 확장되었으며, 확장 값은 각각 0.2초와 0.4초입니다. 또한 누전차단기의 역한시 지연의 특수한 특성을 활용합니다. 예를 들어, 1단계는 2단계보다 0.1초 적고, 3단계는 0.2초를 더해야 합니다. 마지막으로, 공사 현장에서 선택한 누전차단기가 역한시 지연형인 경우, 현행 일본 표준을 참고로 사용할 수 있습니다. 누설 전류가 IΔn인 경우 동작 시간은 0.2초에서 1초 사이입니다. 누설 전류가 1.4IΔn이면 동작 시간은 0.1초에서 0.5초 사이이고, 누설 전류가 4.4IΔn이면 동작 시간은 0.05초 이내입니다.
3.제품 개요
일반적인 상간 단락은 큰 전류를 발생시킬 수 있으며, 이는 스위치로 보호할 수 있습니다. 그러나 인체 감전 및 선로 노화로 인한 누설 전류와 장비의 지락 사고는 누설 전류로 인해 발생합니다. 누설 전류는 일반적으로 30mA~3A로, 이 값은 매우 작아 기존 스위치로는 보호할 수 없으므로 잔류 전류 구동 보호 장치를 사용해야 합니다.
잔류 전류 계전기는 잔류 전류를 검출하는 잔류 전류 변압기이며, 지정된 조건에서 잔류 전류가 주어진 값에 도달하거나 초과하면 전기 제품 내의 하나 이상의 전기 출력 회로 접점이 열리고 닫힙니다.
일반적인 누출 상황 세 가지는 다음과 같습니다.
1) 직접 접촉 및 감전을 방지하기 위해 I△n≤30mA의 고감도 RCD를 사용해야 합니다.

2) I△n이 30mA 이상인 중감도 RCD를 사용하면 간접 접촉 감전을 방지할 수 있습니다.

3) 내화 RCD에는 4극 또는 2극 RCD를 사용해야 합니다.

IT 시스템의 경우, 필요에 따라 잔류 전류 계전기가 사용됩니다. 시스템 절연 저하를 방지하고, 배선 유형에 따라 2차 고장 백업 보호 장치로 TT 또는 TN 시스템과 유사한 보호 조치가 채택됩니다. 먼저, 절연 감시 장치를 사용하여 고장을 예측해야 합니다.

TT 시스템의 경우 잔류 전류 계전기가 권장됩니다. 단상 지락 사고 발생 시 고장 전류는 매우 작아 예측이 어렵기 때문입니다. 스위치의 작동 전류에 도달하지 못하면 케이스에 위험한 전압이 발생합니다. 이때 N선은 잔류 전류 변압기를 통과해야 합니다.

TN-S 시스템의 경우 잔류 전류 계전기를 사용할 수 있습니다. 안전성과 신뢰성을 높이기 위해 고장을 더 빠르고 민감하게 차단합니다. 이 때, PE선은 변압기를 통과해서는 안 되고, N선은 변압기를 통과해야 하며, 반복적으로 접지되어서는 안 됩니다.

TN-C 시스템에서는 잔류 전류 계전기를 사용할 수 없습니다. PE 라인과 N 라인이 일체형이기 때문에 PEN 라인을 반복적으로 접지하지 않으면 케이스에 전원이 공급될 때 변압기의 입출력 전류가 같아지고 ASJ는 움직이지 않습니다. PEN 라인을 반복적으로 접지하면 단상 전류의 일부가 반복 접지로 흘러 특정 값에 도달하면 ASJ가 오작동합니다. TN-C 시스템을 TN-S 시스템과 동일한 TN-CS 시스템으로 변환한 후 잔류 전류 변압기를 TN-S 시스템에 연결해야 합니다.


4.제품 소개
AcrelElectric의 ASJ 시리즈 잔류 전류 계전기는 위에서 언급한 누설 조건의 보호를 충족하며, 원격 트립 스위치와 함께 사용하여 적시에 전원을 차단하여 간접 접촉을 방지하고 누설 전류를 제한할 수 있습니다. 또한 전력 설비 모니터링을 위한 신호 계전기로 직접 사용할 수도 있습니다. 특히 학교, 상업 시설, 공장 작업장, 시장, 산업 및 광산 기업, 국가 중점 소방 시설, 스마트 빌딩 및 커뮤니티, 지하철, 석유화학, 통신 및 국방 부서의 전력 소비 안전 보호에 적합합니다.
ASJ 시리즈 제품은 주로 두 가지 설치 방식을 사용합니다. ASJ10 시리즈는 레일 장착형입니다. 외관과 기능은 다음 표와 같습니다.
형태 | 유형 | 기능 | 기능적 차이 |
| ASJ10-LD1C | 1. 잔류 전류 측정 2. 초과 한도 알람 3. 정격 잔류 동작 전류를 설정할 수 있습니다. 4. 비운전 시간의 제한을 설정할 수 있습니다. 5. 릴레이 출력 2세트 6. 로컬/원격 테스트/리셋 기능 탑재 | 1. AC형 잔류전류 측정 |
| ASJ10-LD1A | 2. 전류 제한 알람 표시 | |
| ASJ10L-LD1A | 1. A형 잔류전류 측정 2. 세그먼트 LCD 디스플레이 3. 변압기 단선 경보 4. 사전 알람 값을 설정할 수 있으며, 반환 값을 설정할 수 있습니다. 5. 25개 이벤트 기록 |
외관 모델 주요 기능 기능 차이점
형태 | 유형 | 기능 | 기능적 차이 |
| ASJ20-LD1C | 1. 잔류 전류 측정 2. 초과 한도 알람 3. 정격 잔류 동작 전류를 설정할 수 있습니다. 4. 비운전 시간의 제한을 설정할 수 있습니다. 5. 릴레이 출력 2세트 6. 로컬/원격 테스트/리셋 기능 탑재 | 1. AC형 잔류전류 측정 2. 전류 제한 알람 표시 |
| ASJ20-LD1A | 1. A형 잔류전류 측정 2. 현재 백분율 막대 표시 |
그중 AC형과 A형 잔류 전류 계전기의 차이점은 다음과 같습니다. AC형 잔류 전류 계전기는 급격하게 인가되거나 서서히 상승하는 잔류 정현파 교류 전류의 트립을 보장할 수 있는 잔류 전류 계전기로, 주로 정현파 교류 신호를 감시합니다. A형 잔류 전류 계전기는 급격하게 인가되거나 서서히 상승하는 잔류 정현파 교류 전류 및 잔류 맥동 직류 전류의 트립을 보장할 수 있는 잔류 전류 계전기로, 주로 정현파 교류 신호 및 펄스 직류 신호를 감시합니다.
계측기의 구체적인 배선 단자와 일반적인 배선은 다음과 같습니다.

5 결론
현대식 건물 전기 시스템에서 누전 차단기를 사용하면 거주자의 감전을 효과적으로 예방할 수 있으며, 동시에 사용자에게 필요한 보호 조치를 적시에 취하도록 상기시킬 수 있습니다. ASJ 시리즈 잔류 전류 계전기 제품은 누전 전류가 일정 수준 이상에 도달하거나 초과할 때 회로의 누설 전류를 모니터링할 수 있습니다.
참고문헌
[1] FeiSong. 건축 전기 공학에서의 누설 방지 기술 연구[J]. 건축 자재 기술 및 응용, 2016, 000(003): 14-16.
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[3]카이후. 건축물 전기공사 시 누수방지 기술 분석[J]. 문과 창호, 2017(2).
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[5] 조지용 등. 전기공사 중 누설방지기술에 대하여 논함 [J]. 과학기술비전, 2017.
저자 소개:JianguoWu, 남, 학부생, AcrelCo.,Ltd. 주요 연구 방향은 절연 모니터링 및 잔류 전류 모니터링입니다. 이메일: zimmer.wu@qq.com, 휴대전화: 13524474635
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로렘 입숨은 단순히 인쇄 및 조판 산업의 더미 텍스트입니다.
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