Toepassing van ASJ-serie aardlekschakelaars bij de installatie van elektrische apparatuur op de bouwplaats
Abstract:De belangrijkste functie van het beschermen van lekstroomapparatuur is het voorkomen van direct of indirect contact met onder spanning staande apparatuur, wat tevens een noodzakelijke maatregel is voor een veilige stroomvoorziening. Wat betreft de basisvereisten voor elektriciteitsgebruik op bouwplaatsen, worden de problemen besproken waarmee lekstroombeveiligingsapparatuur op de bouwplaats te maken krijgt bij ingebruikname, en worden er tegelijkertijd verbeteringen doorgevoerd. Dit kan het aantal ongevallen effectief verminderen en is tevens een onmisbare voorwaarde voor een soepel elektriciteitsgebruik tijdens de bouw.
Trefwoorden:lekkagebeveiliging; bouwplaats; elektrische veiligheid
0.Overzicht
Op de bouwplaats moeten verplichte apparaten worden gebruikt om lekstroombeveiliging te beveiligen. Dit heeft tot doel de veiligheid van de stroomvoorziening op de bouwplaats te waarborgen. Bij normale bouwwerkzaamheden treedt de lekstroombeveiliging vaak op, vanwege de specifieke omstandigheden op de bouwplaats. Dit belemmert niet alleen het bouwproces, maar brengt ook de veiligheid op de bouwplaats in gevaar. Door de actuele situatie op de bouwplaats te combineren met het elektriciteitsverbruik, wordt het fenomeen van frequente activering van lekstroombeveiliging op de bouwplaats samengevat en worden de dagelijkse beschermingsmaatregelen voor lekstroombeveiliging besproken.
De belangrijkste functie van de beveiliging van lekstroomapparatuur is het beschermen van de onder spanning staande apparatuur tegen lekstroom of levensgevaar wanneer een elektrische schok optreedt. De apparatuur bestaat voornamelijk uit schakelaars, testknoppen en uitschakelinrichtingen, de algehele structuur van de uitschakelinrichting en de aardlekstroominductie. De apparatuur bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een aardlekschakelaar. De aardlekstroom van de beveiligingsapparatuur bevindt zich tussen de lekkende apparatuur en beschermt de lekstroom. Wanneer deze de vooraf bepaalde waarde overschrijdt, schakelt de hoofdschakelaar automatisch uit en wordt de aardlekstroom uitgeschakeld, wat tot op zekere hoogte een beschermende rol vervult.
Op de bouwplaats voldoen de elektriciteitsnormen over het algemeen niet aan de eisen en de gebruikte installaties en leidingen kennen veel veiligheidsproblemen. De belangrijkste kenmerken zijn de sterke vloeibaarheid, de veelvuldige herhalingen en het tijdelijke karakter.
1. Oorzaken van verkeerde bediening van lekbeveiliging op de bouwplaats
1)Externe interferentie
a) De overspanning die wordt veroorzaakt door de positieve en negatieve wisselstroom tijdens blikseminslagen, via bovengrondse leidingen, geïsoleerde draden, kabels en de aardingscapaciteit van de elektrische pen, genereert aardlekstroom. Dit kan leiden tot een storing in de aardlekschakelaar of zelfs directe schade. Een te hoge aardlekstroom kan leiden tot schade aan de voeding en het interne circuit van de schakelaar en tot doorbranden van de automatische uitschakelspoel met spanningsverliesbeveiliging. De elektromagnetische schakelaar met mechanische vergrendeling heeft onvoldoende vermogen om te absorberen en te springen, waardoor de uitschakelsnelheid afneemt of zelfs helemaal niet meer werkt.
b) Tijdens de verlichting van de bouwplaats zijn de verschillende aangelegde leidingen en de gebruikte elektrische apparatuur willekeurig aangelegd en geconstrueerd. Dit heeft geleid tot voortijdige veroudering van de leiding, een afname van de isolatieweerstand van de leiding en de onder spanning staande installaties, en lekstroom of zelfs aarding heeft ertoe geleid dat de aardlekschakelaar herhaaldelijk is ingeschakeld en het normale gebruik heeft beïnvloed. Omdat de isolatieweerstand van de leiding van de uitgangsklem van de aardlekschakelaar is verlaagd en de aardingsleiding is aangesloten op de neutrale leiding, is het neutrale punt van de voeding niet geaard tijdens de installatie van de aardlekschakelaar. De gevoeligheid en de weigering om te bewegen tijdens een elektrische schok worden verminderd.
c) Interferentie door omgevingsveranderingen. De belangrijkste factoren hier zijn omgevingsomstandigheden, zoals een verhoogde temperatuur in de zomer en een warm en vochtig regenseizoen; of elektrische installaties met een sterke amplitude rond de lekstroombeveiliging; of langdurige blootstelling tijdens bedrijf. Continue corrosie en erosie van schadelijke gassen; de isolatiegraad van de elektromagnetische spoel en de samenstelling van de elektronische componenten van de lekstroombeveiliging nemen af; er treedt schimmelvorming en roest op, en uiteindelijk kan de lekstroombeveiliging onjuist functioneren of zelfs helemaal niet meer functioneren.
2) De bedrading van de lekstroombeveiliging is onjuist. Wanneer de lekstroombeveiliging wordt geïnstalleerd, kan dit vaak worden veroorzaakt door onjuiste bedrading of ongeschikte installatiemethode en circuitstructuur als gevolg van verkeerde bediening, weigering om te verplaatsen of het niet behalen van het optimale effect. Nadat de neutrale leiding door de lekstroombeveiliging is gegaan, wordt deze verbonden met de neutrale leiding van andere lekstroombeveiligingen of met andere neutrale leidingen die niet zijn uitgerust met lekstroombeveiligingen. De neutrale leiding is gebroken of slecht aangesloten, waardoor het neutrale punt een voorspanning krijgt. Verschuiving van het nulpotentiaal verhoogt de kans op lekstroom in de neutrale leiding en andere storingen.
3) De keuze van de lekstroombeveiliging is onredelijk. Bescherm lekstroombeveiligingen met een nominale lekstroom van meer dan 30 mA of meer dan tweemaal de standaardstroom van het apparaat onder spanning, of kies een lekstroombeveiliging met een vertragend effect, omdat de nominale lekstroom blijft toenemen of de gevoeligheid afneemt. Wanneer er een lekstroomstoring optreedt, werkt de lekstroombeveiliging aan het einde niet meer en treedt de lekstroombeveiliging van een hoger niveau in werking.
4) Het probleem van de lekbeschermer zelf.
a) Inherente beperkingen. De stroomlekstroombeveiligingen, zowel elektromagnetisch als elektronisch, gebruiken magnetische inductietransformatoren om de lekstroom in het hoofdcircuit van elektrische apparatuur op te vangen. Het is onmogelijk om driefasen- of driefasen-vierdraadscircuits in de magnetische ring volledig gebalanceerd te maken. Bij meer tweefasen- of eenfasebelastingen, zoals elektrische lasapparaten, kunnen de driefasenstromen niet volledig gebalanceerd worden en kunnen ze zelfs sterk verschillen. Als de elektromotorische kracht te groot is, zal de lekstroombeveiliging in werking treden.
b) Slechte kwaliteit en onjuiste parameterconfiguratie. De bouwplaats heeft de lekbeschermingsapparatuur niet aangeschaft in overeenstemming met de relevante bouwvoorschriften en bouwplannen. Omdat de kwaliteit van de gekochte lekbescherming zelf laag was, voldeed de werkelijke interne situatie niet aan de standaardparameternormen. Het nieuwe product dat gebruikt werd, bleek defect te zijn.
2. Methode voor het wetenschappelijk gebruiken van lekbeschermers op de bouwplaats
Bij het verbeteren van het beheer van de veiligheid in de bouw is het eveneens noodzakelijk om de kennisopleiding van bouwvakkers te versterken. Bovendien moeten de toegepaste preventiemethoden worden gespecificeerd in overeenstemming met de werkelijke situatie en de bouwtechnologie.
1) Vermijd externe interferentie. Maatregelen om storingen veroorzaakt door blikseminslag te voorkomen, omvatten het installeren van bliksemafleiders of doorslagbeveiligingen op bovengrondse leidingen en het installeren van 150 mA aardlekschakelaars met een vertraging van 0,2 s in de hoofdverdeelkast om overmatige verschuiving van het sterpunt te voorkomen. Als de spanning beschadigd raakt of de gevoeligheid van de aardlekschakelaar afneemt, moet de belasting worden aangepast om deze zo gelijkmatig mogelijk over de driefasenlijn te verdelen. De doorsnede van de geleider mag niet kleiner zijn dan de doorsnede van de geleider van elke faselijn.
2) Selecteer en installeer de bedrading correct
a) De selectie moet compatibel zijn met de lijn. De prestatie-indicatoren, zoals de nominale spanning, nominale stroom en het uitschakelvermogen van de aardlekschakelaar, moeten compatibel zijn met de lijnomstandigheden. De weerstandsspanning van de aardlekschakelaar voor netbeveiliging en de aardlekschakelaar voor eindapparatuur verschillen. Wanneer er een metalen aardlek optreedt in het net van de voeding en de eindapparatuur, kan de gegenereerde foutstroom vele malen verschillen.
b) Implementeer hiërarchische scheidingsbeveiliging. De gehele bouwplaats is verdeeld in verschillende lekbeveiligingszones, afhankelijk van de verschillende bouwteams en de verschillende aangrenzende bouwteams. Elke beveiligingszone moet beschikken over een complete set secundaire lekbeveiligingsvoorzieningen, wat de algehele veiligheid kan verbeteren. De gevoeligheid van de beveiligingszone kan ook de kans op het uitschakelen van de lekbeveiligingsinstelling verkleinen en het fenomeen stroomuitval als gevolg van storingen verminderen.
c) Maak strikt onderscheid tussen de neutrale lijn en de beschermingslijn. Wanneer de aardlekschakelaar is gemarkeerd met de belastingszijde en de vermogenszijde, moet de bedrading volgens de voorschriften worden geïnstalleerd en is omgekeerde aansluiting niet toegestaan. De neutrale lijn van de drietraps vierdraads- of vierpolige aardlekschakelaar moet worden aangesloten op de aardlekschakelaar. De neutrale lijn die door de aardlekschakelaar loopt, mag niet als beschermingslijn worden gebruikt en mag niet herhaaldelijk worden geaard of aangesloten op de blootliggende geleidende delen van de apparatuur. De neutrale lijn aan de belastingszijde mag niet worden gedeeld met andere circuits.
3. productbeschrijving
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-leiding mag dan niet door de transformator lopen, de N-leiding wel, en deze mag 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 wanneer de behuizing onder spanning staat, en weigert de aardlekschakelaar te bewegen. 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 aardlekschakelaar 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 aardlekschakelaar 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 functies worden weergegeven in de volgende 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 een AC-type en een A-type aardlekschakelaar is: een AC-type aardlekschakelaar is een aardlekschakelaar die kan zorgen voor het uitschakelen van sinusvormige reststroom die plotseling wordt aangelegd of langzaam stijgt. Het bewaakt voornamelijk sinusvormige wisselstroomsignalen. Een type A aardlekschakelaar is een aardlekschakelaar die kan zorgen voor het uitschakelen van sinusvormige reststroom en pulserende reststroom die plotseling of langzaam wordt aangelegd, en bewaakt voornamelijk sinusvormige wisselstroomsignalen en gepulseerde gelijkstroomsignalen.
De specifieke bedradingsklemmen en de typische bedrading van het instrument zijn als volgt:

5. Conclusie
De lekstroombeveiliging voorkomt dat het menselijk lichaam onbewust in contact komt met de onder spanning staande apparatuur en een elektrische schok veroorzaakt. Dit kan de veroorzaakte schade effectief beperken en heeft een goed preventief effect op elektrische branden veroorzaakt door vlamboogaarding. Aardlekschakelaars 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 stroomonderbreker om de leiding snel af te sluiten en zo de veiligheid te garanderen.
Referenties
[1] Rui Liang. Analyse van de oorzaak van het frequent uitschakelen van de lekbeveiliging op de bouwplaats[J]. China Packaging Science and Technology Expo, 2011, 000(020):277-277.
[2] Handleiding voor het ontwerp en de toepassing van microgrids voor bedrijven. 2020.6
[3] Fanji Meng. Problemen en oplossingen bij het gebruik van lekbeschermers op bouwplaatsen[J]. Building Safety, 2001, 06:25-26.
[4] Ping Yuan. Praten over de toepassing van lekkagebeveiliging in elektrische veiligheid [J]. China High-tech Zone, 2017(23):130-131.
[5] Guanghai Liu. Toepassing van lekbeveiliging op de bouwplaats van liftinstallaties [J]. China Elevator, 2005, 016(001): 48-51.
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
















