Toepassing van ASJ-serie aardlekschakelaars in landelijk energiebeheer
Abstract:De afgelopen jaren is de installatie-, inbedrijfstellings- en operationele kwalificatiegraad van aardlekschakelaars geleidelijk toegenomen. Ook de installatie- en inbedrijfstellingsgraad van aardlekschakelaars in huishoudens op het platteland is sterk toegenomen. Door nauwlettend te letten op het beheer van aardlekschakelaars zijn resultaten geboekt. Door de algemene installatie van aardlekschakelaars is het aantal ongevallen met elektrische schokken en slachtoffers door elektrische schokken op het platteland sterk verminderd, is de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening op het platteland aanzienlijk verbeterd, is de kwaliteit van de elektrische apparatuur op het platteland aanzienlijk verbeterd en is het verlies op laagspanningslijnen op het platteland aanzienlijk gedaald.
Trefwoorden: dorp; lekbeveiliging; elektrische schok
0.Overzicht
In het laagspanningsdistributiesysteem wordt voor bescherming tegen elektrische schokken bij direct contact gebruikgemaakt van een aardlekschakelaar met een nominale bedrijfsstroom van maximaal 30 mA en geen vertraging, als aanvullende beschermingsmaatregel voor bescherming tegen elektrische schokken bij direct contact. Deze bescherming biedt back-upbescherming wanneer de basisbescherming tegen elektrische schokken bij direct contact faalt. Deze aanvullende bescherming is een effectieve beschermingsmaatregel onder bijzondere omstandigheden. Daarom is in GB13955-2005 "Installatie en gebruik van aardlekschakelaars" duidelijk vastgelegd dat een aardlekschakelaar moet worden geïnstalleerd in de bescherming tegen direct contact en klikken.
1. Gebruik een aardlekschakelaar om de veiligheid te garanderen
Aardlekschakelaars in laagspanningssystemen, isolatiefouten en aardingskortsluitingen van elektrische apparatuur, de stroomwaarde die een indirecte elektrische schok veroorzaakt, is over het algemeen erg laag en niet voldoende om de overstroombeveiliging van het systeem automatisch de stroomtoevoer te laten uitschakelen. De aardlekschakelaar werkt op de reststroom die ontstaat bij een storing. De bedrijfswaarde heeft niets te maken met de belastingsstroom en bedraagt slechts milliampère. Onder bepaalde omstandigheden kan de aardlekschakelaar de stroomtoevoer automatisch uitschakelen wanneer de bedrijfsstroom van de aardlekschakelaar de opgegeven stroomwaarde bereikt of overschrijdt. Deze wordt meestal gebruikt om de stroomtoevoer automatisch uit te schakelen in geval van een storing. Daarom kan de aardlekschakelaar worden gebruikt als bescherming tegen elektrische schokken bij direct contact, tegen elektrische schokken bij indirect contact, tegen aardlek en tegen elektrische brand.
2. Toepassing in het beheer van de veiligheid van elektriciteit op het platteland
1) Zorg voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen en bevorder sociale harmonie. Wanneer het elektriciteitsverbruik op het platteland niet hoog is, het bewustzijn van boeren over veilig elektriciteitsgebruik niet is versterkt en het gezond verstand over veiligheid niet is gepopulariseerd, zijn aardlekschakelaars een belangrijk technisch middel geworden om de veiligheid van mensenlevens en eigendommen te waarborgen en is het gebruik van aardlekschakelaars bevorderd. Het is ook een effectieve maatregel voor regionale energiebedrijven om het veiligheidsbeheer van elektriciteit op het platteland te versterken en de veiligheid van mensenlevens en eigendommen te waarborgen. Daarom is het bijzonder belangrijk om het beheer van aardlekschakelaars te versterken om hun correcte werking en betrouwbare werking te garanderen.
2) Bevordert verliesvermindering en efficiëntieverbetering, wat bevorderlijk is voor de verbetering van de efficiëntie van energiebedrijven. De betrouwbare werking van de beveiliging speelt een belangrijke rol bij het verminderen van verlies en het verhogen van de efficiëntie. Uit tijdsvergelijking blijkt dat sommige stations met een hoog verlies op de laagspanningslijn vaak worden uitgeschakeld of niet normaal functioneren. Door de grote lekstroom van de lijn ontstaat vermogensverlies, wat het verlies vermindert en de efficiëntie van het energiebedrijf verhoogt. Dit verhoogt de moeilijkheidsgraad.
3) Bevorder de eliminatie van potentiële veiligheidsrisico's en verbeter de gezondheid van apparatuur. Om de beveiliging betrouwbaar te laten werken, is het elimineren van de verborgen gevaren van de apparatuur de sleutel. De eerste is het volledig elimineren van onbeschermde dode hoeken, zodat alle plattelandsbewoners ter wereld het beschermingsbereik van de totale beveiliging kunnen bereiken en naadloos kunnen afdekken. De tweede is het verminderen van stroomuitval. Installeer in sommige gebieden met veel gebruikers en een hoog stroomverbruik secundaire beveiliging. Dit apparaat kan de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening en de werkingssnelheid van de beveiliging verbeteren en verborgen veiligheidsrisico's tijdig opsporen en aanpakken; de tweede is het continu verbeteren van de bedrijfszekerheid van de beveiliging en het volledig scheiden van alle neutrale aardingsdraden van de transformator van de gemeenschappelijke aardingsdraad van de transformatorbehuizing, om de stabiele werking van de beveiliging te garanderen; de derde is het versterken van de renovatie van het stroomverdeelgebied om de gezondheid van de apparatuur te verbeteren.
4) Bevordert het professionele beheer en de bouw van elektriciteitscentrales. Na installatie van de lekbeveiliging kunnen de storingspunten worden verminderd om gericht onderzoek te vergemakkelijken. De meeste boeren kunnen de storing zelf oplossen en de beheerders van de centrale worden ook bevrijd van het vervelende werk, wat bevorderlijk is voor het professionele beheer van de elektriciteitscentrale en het werkterrein van de centrale ontlast. De beheerder kan meer energie steken in marketingmanagement en kwaliteitsservice.
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 bedraagt over het algemeen 30 mA-3 A. Deze waarden zijn zo laag dat traditionele schakelaars niet kunnen worden beschermd. Daarom moet een aardlekschakelaar worden gebruikt.
Het aardlekrelais is een aardlektransformator die de aardlekstroom detecteert. Onder bepaalde omstandigheden, wanneer de aardlekstroom een bepaalde waarde bereikt of overschrijdt, openen en sluiten een of meer elektrische uitgangscontacten in het elektrische apparaat. Schakel elektrische apparaten.
Hieronder vindt u 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 brandwerende aardlekschakelaars 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 aardlekschakelaars niet worden gebruikt. Omdat de PE-draad en de N-draad geïntegreerd zijn, is de in- en uitgaande stroom van de transformator gelijk als de PEN-draad niet herhaaldelijk geaard is, en weigert de ASJ te bewegen wanneer de behuizing onder spanning staat. Als de PEN-draad herhaaldelijk geaard is, zal een deel van de eenfasestroom naar de herhaalde aarding vloeien. Na het bereiken van een bepaalde waarde, werkt de ASJ niet goed. Het is noodzakelijk om het TN-C-systeem om te vormen tot een TN-CS-systeem, wat hetzelfde is als het TN-S-systeem, en vervolgens de aardlektransformator op het TN-S-systeem aan te sluiten.


4. Productintroductie
De ASJ-serie aardlekschakelaar van Acrel Electric voldoet aan de bovengenoemde lekstroomvereisten 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 om elektrische apparatuur te bewaken. 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 | Hoofdfunctie | 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 2. Indicatie van het stroomlimietalarm |
| ASJ10-LD1A | 1. A-type reststroommeting 2. Weergave van de huidige percentagebalk | |
| 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 |
De ASJ20-serie is paneelgemonteerd, het uiterlijk en de functie worden weergegeven in de onderstaande tabel
Conformatie | Type | Hoofdfunctie | 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
Het gebruik van lekstroombeveiligers kan effectief voorkomen dat bewoners een elektrische schok krijgen en kan gebruikers tijdig waarschuwen om de nodige beschermingsmaatregelen te nemen. Tegelijkertijd kan hiërarchische beveiliging het aantal storingspunten effectief verminderen en grotere verliezen voorkomen. Aardlekrelais uit de ASJ-serie kunnen de lekstroom in de leiding bewaken. Wanneer de lekstroom de ingestelde waarde bereikt of overschrijdt, activeert het interne relais een alarm. Het kan worden gekoppeld aan de aardlekschakelaar om de leiding snel af te sluiten en zo de veiligheid te garanderen.
Referenties
[1]Jie Zhang, Jianming Wong. Het gebruik van aardlekschakelaars als platform voor intelligent beheer van stationsgebieden. [C]// Chinese Vereniging voor Elektrotechniek. Chinese Vereniging voor Elektrotechniek, 2016.
[2] Handleiding voor het ontwerp en de toepassing van microgrids voor bedrijven. 2020.6
[3]Kai Hu. Analyse van lekkagebeveiligingstechnologie in de elektrotechnische bouw van gebouwen[J]. Deuren en ramen, 2017(2).
[4]Yong Wong. Toepassing van een aardlekschakelaar in het elektriciteitsnet op het platteland[J]. Rural Electrician, 2005, 11(11):21-21.
[5]Xiaowen Kang. Aardlekschakelaar in het beheer van de veiligheid van elektriciteit op het platteland. Toepassing in [J]. Popular Electricity, 2010(06):42-42.
Over de auteur:Jianguo Wu, man, bachelor, Acrel Co., 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
















