Toepassing van ASJ-serie aardlekschakelaars in de elektrische constructie van gebouwen
Abstract:Met de verdere versnelling van de economische ontwikkeling in mijn land is ook de levensstandaard van de mensen voortdurend verbeterd en is het elektriciteitsverbruik van de inwoners voortdurend toegenomen. Hoewel diverse huishoudelijke apparaten het leven van mensen hebben vergemakkelijkt, hebben ze hun leven ook tot op zekere hoogte verbeterd. Het leven heeft echter ook grotere verborgen gevaren met zich meegebracht. Als er in de elektrotechniek in gebouwen een lekkageprobleem optreedt, heeft dit invloed op het dagelijks leven van mensen en bedreigt het hun leven. Daarom is het noodzakelijk om lekkagebeveiligingstechnologie te implementeren en lekkagebeveiligingsapparatuur aan het elektrotechnische systeem toe te voegen om de kans op een elektrische schok voor bouwvakkers op een veilige en effectieve manier te verkleinen.
Trefwoorden: elektrische lekkage; constructie; elektrische schok
0.Overzicht
Bij de elektrische constructie van gebouwen zijn er veel factoren die onveilige elektrische constructies kunnen veroorzaken. Samenvattend zijn dit voornamelijk: Bij het draadwerk zorgen de dunne buis en het grote aantal draden voor een kleine speling in de buis en een onvoldoende warmteafvoeroppervlak. Bovendien is de technische kwaliteit van het bouwpersoneel laag en kan de constructie niet volgens de tekeningen worden uitgevoerd. Dit risico bestaat uit het versnellen van de veroudering van de draadisolatielaag en het verkorten van de levensduur van het project. Het corrosieve middel werd niet weggeveegd, het schakelproces sneed de fasedraad niet af en zelfs de fasedraad was aangesloten op de schroefdraad van de lampenkap. Bij de installatie van de fitting worden de positie van de fasedraad en de nuldraad verwisseld, en bedradingsproblemen van de fasedraad aan de boven- en de nuldraad zijn veelvoorkomende veiligheidsproblemen bij bedradingswerkzaamheden. Veel bouwvakkers zijn vatbaar voor verlamming. Bij het leggen van katheters worden de mondstukken van metalen katheters niet behandeld, waardoor er veel bramen bij de mondstukken achterblijven. Deze metalen bramen vormen een groot veiligheidsrisico: deze bramen tijdens het draadsnijden constructie Het is gemakkelijk om de isolatielaag van de draad door te snijden, en de gevolgen zijn onvoorstelbaar. Zodra er een probleem optreedt, zal de aansteker een kortsluiting veroorzaken en de stroom zal moeilijk te repareren zijn, en de zwaardere kan brand veroorzaken. Tijdens de constructie van het bliksembeveiligingssysteem. De methoden van neerwaartse geleiding zijn verschillend. Sommige gebruiken gegalvaniseerd rond staal, en sommige gebruiken de vier belangrijkste verstevigingen van de constructiekolom om langs de muur of in de kolom te leggen. Als het lassen tijdens de constructie wordt gemist, zal dit ook een groot veiligheidsrisico opleveren. De gevolgen zijn: gemist of gemist lassen van een rond staal, is het zeer waarschijnlijk dat de neerwaartse geleider zijn verschuldigde rol verliest, en het bliksembeveiligingssysteem zal niet in staat zijn om normale functie uit te voeren.
1. Principes van toepassing van lekkagebeveiligingstechnologie in de bouwelektrotechniek
1) Wat betreft het principe van aardingsbeveiliging. Het neutrale punt van het laagspanningssysteem in de gebouwelektrotechniek is over het algemeen niet geaard. Tijdens de normale werking van het systeem moet daarom de metalen behuizing van de elektrische apparatuur en de metalen behuizing van de stroomvoorziening geaard zijn. De specifieke inhoud omvat de volgende aspecten: ten eerste moeten draagbare elektrische apparaten, mobiele elektrische apparaten, metalen bases, behuizingen, spanningstransformatoren en andere elektrische apparatuur en transmissieapparatuur geaard zijn; ten tweede moeten benzine-, diesel- en andere metalen tanks geaard zijn. De carrosserie moet geaard zijn; ten derde moeten op de bouwplaats ook liftrails, steigers, hijskranen, masten, enz. met een hoogte van meer dan 20 cm geaard zijn; ten vierde moeten stroomverdeelkasten en stroomverdeelpanelen, lasplatforms, enz. geaard zijn. Ten vijfde moeten op de bouwplaats twee of meer aardingspunten worden aangebracht op elektrische takels, portaalkranen, torenkranen en andere rails. Met name bij spoorverbindingen is het noodzakelijk om de elektrische verbinding correct uit te voeren en de weerstand van het knooppunt binnen 4 ohm te houden. Als er een aardingsschuif in de baan aanwezig is, is het noodzakelijk om deze via een verbindingsdraad effectief met de baan te verbinden. Ten zesde moeten de metalen behuizingen en beugels van elektrische apparatuur op de palen van de lijn geaard zijn.
2) In termen van het principe van nulbeveiliging. In het normale proces van elektrische constructie van gebouwen moeten de niet-geladen, blootgestelde delen van sommige elektrische apparatuur ook nulbeveiliging hebben, inclusief de volgende aspecten: Ten eerste moet het metalen frame van het stroomverdeelpaneel en het bedieningspaneel nulbeveiliging hebben; ten tweede moeten transmissiefaciliteiten zoals elektrische apparatuur worden beschermd tegen nulbeveiliging; ten derde moeten metalen behuizingen zoals transformatoren, generatoren, verlichtingsgereedschap, elektrisch gereedschap en condensatorbehuizingen ook worden beschermd tegen nulbeveiliging. Ten vierde moeten de metalen beugels, metalen behuizingen van schakelaars en metalen behuizingen van condensatoren in de lijnpolen ook worden aangesloten op nulbeveiliging; ten zesde moeten de metalen behuizingen van de apparatuur in de elektrische ruimte van de bouwplaats, de metalen deuren van de onder spanning staande delen en de leuningen ook nulbeveiliging hebben.
3) Principes van elektrische installatie in de bouw en samenwerking in de bouw. Tijdens de bouw werken installatiepersoneel en bouwpersoneel nauw samen in verschillende procedures en soorten werkzaamheden om de bouwomgeving te verbeteren en zoveel mogelijk schadevrij, zonder weggooien, zonder schade en met een eenmalige gietconstructie te werken. Indien het een enkel project betreft, moet dit worden voltooid door de civiele bouweenheid en de elektrische installatie-eenheid in de bouw. De civiele bouweenheid bereidt de bouwprocedures stap voor stap voor en beide partijen werken samen om een wetenschappelijk en redelijk bouwplan en -planning op te stellen. Professionals zoals de installatie van elektrische apparatuur en het gebruik van elektriciteit vormen een belangrijk onderdeel van het gehele bouwproject en spelen een belangrijke rol in het bouwproces. Daarom moet de civiele bouweenheid bij het opstellen van de bouwplanning rekening houden met de problemen die zich tijdens het bouwproces kunnen voordoen en met de gerelateerde kwesties van de elektrische installatie in de bouw, en voldoende tijd reserveren voor de elektrische installatie om goede bouwomstandigheden te creëren.
2. Moderne maatregelen tegen lekstroom in gebouwen
1) Plaatsen waar lekbeveiligingen moeten worden geïnstalleerd. De omgeving van bouwplaatsen is meestal complex en er worden veel verschillende soorten bouwmaterialen gebruikt. In sommige vochtige omgevingen waar apparatuur wordt gebruikt, moeten lekbeveiligingen worden geïnstalleerd. De apparatuur moet regelmatig worden verplaatst tijdens de ontwikkeling van de bouwconstructie. Veel stroomaansluitingen zijn tijdelijk en de installatie van lekbeveiligingen wordt vaak verwaarloosd, wat een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid van operators en de gestage voortgang van het gehele project. Elektrische apparatuur in de buurt van corrosieve en brandbare materialen moet worden voorzien van betere veiligheidsmaatregelen. Selecteer accessoires met geschikte functies, afhankelijk van de structuur van de verschillende locaties. Plotseling stoppen tijdens bedrijf is niet toegestaan. Het ontwerp van blokkeerapparatuur vereist een redelijke snelheid en de plaatsing van alarmen moet worden verbeterd. De distributie van elektrische draden in gebouwen is complex en de dwarsdoorsneden kunnen hoge temperaturen en brand veroorzaken. Bij het ontwerp van het lekkagebeveiligingssysteem moet rekening worden gehouden met zaken als een valstrikalarm en moet ervoor worden gezorgd dat het noodverlichtingssysteem onder stroom staat. Zo wordt een veilige werking gegarandeerd, wordt de veiligheidskwaliteit van het gebouw verbeterd en wordt er soepel geïnvesteerd in het hele project. Gebruik een goede fundering.
2) Keuze van de bedrijfsstroom van de aardlekschakelaar. De bedrijfsstroom van de aardlekschakelaar van één elektrisch apparaat is vier keer of meer dan de gemeten lekstroom tijdens normaal gebruik; de bedrijfsstroom van de aardlekschakelaar in de distributielijn is groter dan 2,5 keer de gemeten lekstroom tijdens normaal gebruik. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de lekstroom van het elektrische apparaat met de grootste lekstroom vier keer zo groot is als de lekstroom tijdens normaal gebruik. Bij beveiliging van het gehele netwerk moet de bedrijfsstroom twee keer zo groot zijn als de gemeten lekstroom. Tegelijkertijd moet de nominale bedrijfsstroom van de aardlekschakelaar een zekere mate van interferentieweerstand hebben om te voldoen aan de eisen van de toename van elektrische apparatuur en de afname van de weerstand van de circuitisolatie in de loop van de tijd. Naast seizoensgebonden temperatuurbescherming neemt de lekstroom toe.
3) Toepassing van een vierpolige en tweepolige aardlekschakelaar. Het criterium voor elektrische veiligheid en basisvereisten is het minimaliseren van het aantal contacten, polen en aansluitpunten van elektrische apparaten. Het vaste aansluitpunt van het circuit en de beweegbare verbinding van het schakelcontact, enz., zullen, onder invloed van verschillende redenen, ongevallen veroorzaken door slechte geleiding. Vooral voor de neutrale draad in een driefasencircuit is het gevaar veroorzaakt door de slechte geleiding ernstiger. Dit komt doordat wanneer de neutrale draad slecht geleidt, de apparatuur nog steeds werkt en verborgen gevaren moeilijk te vinden zijn. Als de driefasenbelasting ernstig onevenwichtig is, zal dit ertoe leiden dat de driefasenspanning ook ernstig onevenwichtig wordt en vervolgens de eenfase-apparatuur zal doorbranden. Daarom is het noodzakelijk om de toename van contacten op de neutrale draad zoveel mogelijk te beperken.
4) Implementatie van potentiaalvereffening. Potentiaalvereffening is een methode om de beschermende nulbus en de metalen leidingen of apparaten van de HVAC-leiding, gasleiding, waterleiding en andere metalen leidingen van het gebouw met draden te verbinden om het potentiaal in het gebouw in evenwicht te brengen. Deze methode is met name geschikt voor ontvlambare en explosieve omgevingen. Voor eenfase 220V-leidingen kan de aardlekschakelaar alleen dienen als bescherming tegen indirect contact. Tegelijkertijd heeft het ook invloed op een korte levensduur, slecht contact en andere factoren veroorzaakt door slijtage van de mechanische onderdelen en de instabiliteit van de kwaliteit, wat resulteert in verborgen gevaren zoals storingen. Het kan niet alleen als een effectieve beschermingsmaatregel worden gebruikt. Potentiaalvereffening is nog steeds nodig om het ontstaan van elektrische vonken en vonken tussen metalen onderdelen met een laag potentiaal en lekkageapparatuur of elektrische circuits volledig te elimineren, waardoor brand en andere ongevallen effectief worden voorkomen.
5) Waar u op moet letten bij het gebruik van lekbeschermers
a) Coördinatie van de nominale lekstroom van de lekstroombeveiliging
In de aardlekschakelaar voor de beveiliging van elektrische belastingen op locatie moet de nominale aardlekstroom IΔn1 voldoen aan de voorwaarde IΔn1 ≤ 30 mA; voor de aardlekschakelaar voor de beveiliging van hoofd- of aftakleidingen is de nominale aardlekstroom IΔn2 IΔn2 ≥ 1,25 IΔn1; de nominale aardlekstroom IΔn3 van de aardlekschakelaar voor hoofdleiding- of hoofdleidingbeveiliging is doorgaans 300 mA; volgens de betreffende norm is de vereiste 300 mA ≥ IΔn3 ≥ 1,25 IΔn2. Samenvattend kunnen de bedrijfsomstandigheden van de aardlekschakelaar dus worden samengevat als 300 mA ≥ IΔn3 ≥ 1,25 IΔn2, IΔn2 ≥ 1,25 IΔn1, IΔn1 ≤ 30 mA.
b) Coördinatie van de nominale bedrijfstijd van de lekbeveiliging
Allereerst is het verschil in nominale bedrijfstijd van de bovenste en onderste aardlekschakelaars, volgens de relevante normen in de "Regels voor de installatie en werking van lekstroombeveiligingen", 0,2 s. Als snel type is de nominale waarde van de aardlekschakelaar aan het einde van de levensduur meestal minder dan 0,1 s. De waarden van de secundaire en tertiaire lekstroombeveiligingen zijn verlengd en hun verlengingswaarden zijn respectievelijk 0,2 s en 0,4 s. Bovendien wordt de speciale aard van de omgekeerde tijdsvertraging van de lekstroombeveiliging gebruikt. De eerste fase is bijvoorbeeld 0,1 s korter dan de tweede fase en de derde fase moet 0,2 s toevoegen. Ten slotte, als de door de bouwplaats geselecteerde aardlekschakelaar van het type met omgekeerde tijdslimiet is, kunt u de huidige Japanse norm als referentie gebruiken. Als de lekstroom IΔn is, ligt de actietijd tussen 0,2 en 1 s; Als de lekstroom 1,4IΔn bedraagt, ligt de actietijd tussen 0,1 s en 0,5 s. Als de lekstroom 4,4IΔn bedraagt, ligt de actietijd binnen 0,05 s.
3. Productoverzicht
De gebruikelijke fase-naar-fase kortsluiting kan een grote stroom genereren, die met een schakelaar kan worden beschermd. De lekstroom die wordt veroorzaakt door een elektrische schok, veroudering van de lijn en aardlek van de apparatuur, wordt echter veroorzaakt door lekstroom. De lekstroom ligt over het algemeen tussen 30 mA en 3 A. Deze waarden zijn zo laag dat traditionele schakelaars geen bescherming bieden. Daarom moet een aardlekschakelaar worden gebruikt.
Het aardlekrelais is een aardlektransformator die de aardlekstroom detecteert. Onder de opgegeven omstandigheden zullen, wanneer de aardlekstroom een bepaalde waarde bereikt of overschrijdt, een of meer elektrische uitgangscircuitcontacten in het elektrische apparaat openen en sluiten.
Hieronder staan drie veelvoorkomende situaties van lekkage.
1) Er moet een zeer gevoelige aardlekschakelaar met I△n≤30mA worden gebruikt om direct contact en elektrische schokken te voorkomen

2) De aardlekschakelaar met gemiddelde gevoeligheid en een I△n groter dan 30 mA kan worden gebruikt om elektrische schokken door indirect contact te voorkomen.

3) Voor een brandveilige aardlekschakelaar moet een 4-polige of 2-polige aardlekschakelaar worden gebruikt.

Voor IT-systemen worden indien nodig aardlekschakelaars gebruikt. Om te voorkomen dat de isolatie van het systeem verslechtert en als secundaire beveiliging tegen storingen, afhankelijk van het bedradingstype, wordt een beschermingsmaatregel toegepast die vergelijkbaar is met die van het TT- of TN-systeem. Ten eerste moet een isolatiebewakingsapparaat worden gebruikt om een storing te voorspellen.

Voor het TT-systeem wordt een aardlekschakelaar aanbevolen. Bij een eenfase aardlek is de lekstroom namelijk zeer gering en moeilijk in te schatten. Als de bedrijfsstroom van de schakelaar niet wordt bereikt, ontstaat er een gevaarlijke spanning op de behuizing. De N-draad moet dan door de aardlektransformator lopen.

Voor het TN-S-systeem kan een aardlekschakelaar worden gebruikt. Deze schakelt de fout sneller en gevoeliger uit om de veiligheid en betrouwbaarheid te verbeteren. De PE-draad mag hierbij niet door de transformator lopen en de N-draad wel door de transformator. Bovendien mag deze niet herhaaldelijk worden geaard.

Voor TN-C-systemen kunnen geen aardlekschakelaars worden gebruikt. Omdat de PE-lijn en de N-lijn geïntegreerd zijn, zijn de in- en uitgangsstromen van de transformator gelijk als de PEN-lijn niet herhaaldelijk geaard is en de behuizing onder spanning staat. De aardlekschakelaar weigert dan te bewegen. Als de PEN-lijn herhaaldelijk geaard is, zal een deel van de eenfasestroom naar de herhaalde aarding vloeien. Na het bereiken van een bepaalde waarde, werkt de aardlekschakelaar niet goed. Het is noodzakelijk om het TN-C-systeem om te vormen tot een TN-CS-systeem (dit is hetzelfde als het TN-S-systeem) en vervolgens de aardlekschakelaar op het TN-S-systeem aan te sluiten.


4. Productintroductie
De ASJ-serie aardlekschakelaar van AcrelElectric voldoet aan de bovengenoemde lekstroomomstandigheden en kan worden gebruikt in combinatie met een externe uitschakelschakelaar om de stroomtoevoer tijdig af te sluiten en zo indirect contact te voorkomen en lekstroom te beperken. Het kan ook direct worden gebruikt als signaalrelais voor het bewaken van elektrische apparatuur. Het is met name geschikt voor de beveiliging van het elektriciteitsverbruik in scholen, commerciële gebouwen, fabriekswerkplaatsen, bazaars, industriële en mijnbouwbedrijven, nationale brandbeveiligingseenheden, slimme gebouwen en gemeenschappen, metro's, petrochemische bedrijven, telecommunicatiebedrijven en defensie-afdelingen.
Producten uit de ASJ-serie hebben hoofdzakelijk twee installatiemethoden. De ASJ10-serie is een railgemonteerde installatie. Het uiterlijk en de functies worden weergegeven in de volgende tabel:
Conformatie | Type | Functie | Functioneel verschil |
| ASJ10-LD1C | 1. Reststroommeting 2. Overschrijdingsalarm 3. De nominale reststroom kan worden ingesteld 4. De limiet voor de niet-rijtijd kan worden ingesteld 5. Twee sets relaisuitgangen 6. Met lokale/afstandstest/resetfunctie | 1. AC-type reststroommeting |
| ASJ10-LD1A | 2. Indicatie van het stroomlimietalarm | |
| ASJ10L-LD1A | 1. A-type reststroommeting 2. Segment LCD-scherm 3. Alarm voor losgekoppelde transformator 4. De pre-alarmwaarde kan worden ingesteld, de retourwaarde kan worden ingesteld 5. 25 gebeurtenisrecords |
Uiterlijk Model Hoofdfunctie Functieverschil
Conformatie | Type | Functie | Functioneel verschil |
| ASJ20-LD1C | 1. Reststroommeting 2. Overschrijdingsalarm 3. De nominale reststroom kan worden ingesteld 4. De limiet voor de niet-rijtijd kan worden ingesteld 5. Twee sets relaisuitgangen 6. Met lokale/afstandstest/resetfunctie | 1. AC-type reststroommeting 2. Indicatie van het stroomlimietalarm |
| ASJ20-LD1A | 1. A-type reststroommeting 2. Weergave van de huidige percentagebalk |
Het verschil tussen AC-type en type A-aardlekrelais is: AC-type aardlekrelais is een aardlekrelais dat kan zorgen voor het uitschakelen van sinusvormige reststroom die plotseling wordt toegepast of langzaam stijgt, en het bewaakt voornamelijk sinusvormige wisselstroomsignalen. Type A-aardlekrelais is een aardlekrelais dat kan zorgen voor het uitschakelen van sinusvormige reststroom en pulserende reststroom die plotseling of langzaam wordt toegepast, en het bewaakt voornamelijk sinusvormige wisselstroomsignalen en gepulseerde gelijkstroomsignalen.
De specifieke bedradingsklemmen en de typische bedrading van het instrument zijn als volgt:

5 Conclusie
In moderne elektrische installaties kan het gebruik van aardlekschakelaars effectief voorkomen dat bewoners een elektrische schok krijgen en gebruikers er tegelijkertijd aan herinneren tijdig de nodige beschermingsmaatregelen te nemen. Aardlekschakelaars uit de ASJ-serie kunnen de lekstroom in het circuit bewaken wanneer deze een bepaalde waarde bereikt of overschrijdt.
Referenties
[1] FeiSong. Onderzoek naar lekkagebeveiligingstechnologie in de bouwkunde [J]. Building Materials Technology and Application, 2016, 000(003): 14-16.
[2] Handleiding voor het ontwerp en de toepassing van microgrids voor bedrijven. 2020.6
[3]KaiHu. Analyse van lekkagebeveiligingstechnologie in de elektrotechnische bouw van gebouwen[J]. Deuren en ramen, 2017(2).
[4]PingYuan. Praten over de toepassing van lekkagebeveiliging in elektrische veiligheid[J]. China High-tech Zone, 2017(23):130-131.
[5] ZhiyongZhao, etc. Praten over de technologie voor lekkagebeveiliging in de elektrotechnische bouw [J]. Science and Technology Vision, 2017.
Over de auteur:JianguoWu, man, bachelor, AcrelCo., Ltd., de belangrijkste onderzoeksrichting is isolatiebewaking en reststroombewaking, e-mail: zimmer.wu@qq.com, mobiel: 13524474635
KOP-TYPE-1
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst voor de druk- en zetterijbranche.
- Lees verder
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst voor de druk- en zetterijbranche.
- Lees verder
















