Zastosowanie przekaźników różnicowoprądowych serii ASJ w instalacji urządzeń elektrycznych na placu budowy
Abstrakcyjny:Główną funkcją ochrony sprzętu przed wyciekiem jest unikanie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu ze sprzętem pod napięciem, co jest również niezbędnym środkiem do bezpiecznego zasilania. Jeśli chodzi o podstawowe wymagania dotyczące korzystania z energii elektrycznej na placach budowy, omawiane są problemy, z jakimi boryka się sprzęt ochrony przed wyciekiem na placu budowy po oddaniu do użytku, a jednocześnie wprowadzane są ulepszenia. Może to skutecznie zmniejszyć występowanie wypadków i jest również nieuniknionym wymogiem zapewnienia płynnego korzystania z energii elektrycznej podczas budowy.
Słowa kluczowe:ochrona przed wyciekiem; plac budowy; bezpieczeństwo elektryczne
0.Przegląd
Na placu budowy należy stosować obowiązkowe urządzenia zabezpieczające przed wyciekiem, celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zasilania na placu budowy. Podczas normalnej budowy, ze względu na specjalny plac budowy, urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem często się uruchamia, co nie tylko utrudnia proces budowy, ale także zagraża bezpieczeństwu placu budowy. Łącząc rzeczywistą sytuację placu budowy z wykorzystaniem energii elektrycznej, podsumowano zjawisko częstego wyłączania się urządzeń zabezpieczających przed wyciekiem na placu budowy i podano codzienne środki ochronne w celu ochrony urządzeń zabezpieczających przed wyciekiem.
Główną funkcją ochrony urządzeń wyciekowych jest ochrona urządzeń pod napięciem w procesie wycieku lub śmiertelnego niebezpieczeństwa, gdy ludzkie ciało zostanie porażone prądem. Sprzęt składa się głównie z przełączników, przycisków eksperymentalnych i urządzeń rozłączających, ogólnej struktury rozłącznika i wzajemnej indukcyjności prądu resztkowego. Składa się z kilku części, takich jak urządzenie. Prąd zwarcia uziemienia sprzętu ochronnego znajduje się między przeciekającym sprzętem, który chroni sprzęt wyciekowy, a gdy przekroczy on ustaloną wartość, główny wyłącznik automatycznie się wyłączy, a prąd zwarcia zostanie odcięty, co odgrywa rolę ochronną w pewnym stopniu.
Na placu budowy, ogólnie rzecz biorąc, normy elektryczne nie są zgodne z wymaganiami, a obiekty i linie oddane do użytku mają wiele problemów z bezpieczeństwem. Głównymi cechami są duża płynność, wielokrotne powtórzenia i tymczasowy charakter.
1. Przyczyny nieprawidłowego działania zabezpieczenia przed przeciekami na placu budowy
1) Zakłócenia zewnętrzne
a) Przepięcie spowodowane dodatnim i ujemnym procesem przemiennym podczas uderzeń pioruna, przez linie napowietrzne, izolowane przewody, kable i pojemność uziemienia pióra elektrycznego, generuje prąd upływu do ziemi, powodując nieprawidłowe działanie lub nawet bezpośrednie uszkodzenie wyłącznika różnicowoprądowego. Jeśli jest zbyt wysoki, spowoduje uszkodzenie zasilania wyłącznika i obwodu wewnętrznego, a automatyczna cewka wyzwalająca wyłącznik z wyzwalaczem utraty napięcia ulegnie przepaleniu; Wyłącznik elektromagnetyczny z mechanicznym urządzeniem blokującym ma niewystarczającą moc do pochłaniania i przeskakiwania, co powoduje, że prędkość wyzwalania jest wolna lub odmawia ruchu.
b) W procesie oświetlenia placu budowy, różne linie ułożone i sprzęt elektryczny oddany do użytku zostały zbudowane i skonstruowane losowo, co spowodowało przedwczesne starzenie się linii, zmniejszenie rezystancji izolacji linii i zasilanych obiektów, a upływ prądu lub nawet uziemienie spowodowało, że sprzęt zabezpieczający przed upływami pojawiał się wielokrotnie i wpływał na normalne użytkowanie. Ponieważ rezystancja izolacji linii zacisku wyjściowego wyłącznika upływowego jest zmniejszona, a linia uziemienia jest podłączona do linii neutralnej, punkt neutralny zasilania nie jest uziemiony podczas instalacji urządzenia zabezpieczającego przed upływami. W procesie porażenia prądem elektrycznym zmniejsza się czułość i odmowa ruchu.
c) Zakłócenia spowodowane zmianami środowiskowymi. Najważniejszym czynnikiem w tym przypadku są warunki środowiskowe, takie jak podwyższona temperatura latem oraz ciepła i wilgotna pora deszczowa; lub instalacje elektryczne o dużej amplitudzie zainstalowane wokół urządzenia zabezpieczającego przed wyciekiem; lub długotrwałe narażenie podczas pracy. Ciągła korozja i erozja szkodliwych gazów; stopień izolacji cewki elektromagnetycznej i struktura składu komponentów elektronicznych urządzenia zabezpieczającego przed wyciekiem są zmniejszone, pojawia się pękanie formy i rdza, a ostatecznie urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem może działać nieprawidłowo lub odmówić działania.
2) Nieprawidłowe okablowanie zabezpieczenia przed upływami. Gdy zabezpieczenie przed upływami jest instalowane, często jest to spowodowane nieprawidłowym okablowaniem lub nieodpowiednią metodą instalacji i strukturą obwodu z powodu nieprawidłowej obsługi, odmowy ruchu lub nieosiągnięcia najlepszego efektu. Po przejściu przewodu neutralnego przez zabezpieczenie przed upływami jest on łączony z przewodem neutralnym innych zabezpieczeń przed upływami lub z innymi przewodami neutralnymi, które nie są wyposażone w zabezpieczenia przed upływami; przewód neutralny jest przerwany lub źle podłączony, co powoduje polaryzację punktu neutralnego. Przesunięcie potencjału zerowego; zwiększa to prawdopodobieństwo wycieku przewodu neutralnego i innych awarii.
3) Wybór zabezpieczenia przed upływami jest nierozsądny. Zabezpiecz urządzenia zabezpieczające przed upływami o znamionowym prądzie upływowym większym niż 30 mA lub ponad dwukrotnie większym od standardowego prądu zasilanego urządzenia lub wybierz zabezpieczenie przed upływami z efektem opóźnienia, ponieważ znamionowy prąd upływowy nadal rośnie lub czułość jest zmniejszona. Gdy dojdzie do wypadku z upływami, zabezpieczenie przed upływami na końcu nie działa, a zacznie działać zabezpieczenie przed upływami wyższego poziomu.
4) Problem samego zabezpieczenia przed wyciekiem.
a) Ograniczenia wewnętrzne. Ograniczniki upływu prądu, czy to elektromagnetyczne, czy elektroniczne, wykorzystują transformatory indukcji magnetycznej do wychwytywania prądu upływu w obwodzie głównym urządzeń elektrycznych. Nie jest możliwe, aby układ trójfazowy lub trójfazowy czteroprzewodowy w pierścieniu magnetycznym był całkowicie zrównoważony. W przypadku obciążeń dwufazowych lub jednofazowych, takich jak spawarki elektryczne, prądy trójfazowe nie mogą być całkowicie zrównoważone i mogą się nawet znacznie różnić. Jeśli siła elektromotoryczna jest zbyt duża do pewnego stopnia, spowoduje to zadziałanie ogranicznika upływu.
b) Niska jakość i nieprawidłowa konfiguracja parametrów. Plac budowy nie zakupił sprzętu zabezpieczającego przed wyciekami zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami konstrukcyjnymi i planami budowy, a ponieważ jakość zakupionego zabezpieczenia przed wyciekami była niska, rzeczywista sytuacja wewnętrzna nie odpowiadała standardowym normom parametrów, po prostu oddano go do użytku. Nowy używany produkt uległ awarii.
2. Metoda naukowego wykorzystania zabezpieczenia przed przeciekami na placu budowy
Oprócz poprawy zarządzania bezpieczeństwem na budowach, konieczne jest również wzmocnienie szkoleń zawodowych elektryków budowlanych, a przyjęte metody zapobiegania muszą być dostosowane do rzeczywistej sytuacji i technologii budowlanej.
1) Unikaj zakłóceń zewnętrznych. Środki zapobiegające awariom spowodowanym przez zakłócenia przepięciowe piorunów obejmują instalację odgromników lub przerw przebiciowych na liniach napowietrznych oraz instalację wyłączników różnicowoprądowych typu 150 mA, 0,2 s opóźnienia w głównej skrzynce rozdzielczej, aby zapobiec nadmiernemu przesunięciu punktu neutralnego. Jeśli napięcie ulegnie uszkodzeniu lub czułość wyłącznika różnicowoprądowego zostanie zmniejszona, obciążenie należy dostosować, aby rozłożyć je na linii trójfazowej tak równomiernie, jak to możliwe. Przekrój poprzeczny przewodu nie może być mniejszy niż przekrój poprzeczny przewodu każdej linii fazowej.
2) Wybierz i zainstaluj prawidłowo okablowanie
a) Wybór musi być zgodny z linią. Wskaźniki wydajności, takie jak napięcie znamionowe, prąd znamionowy i zdolność wyłączania wyłącznika upływowego, powinny być zgodne z warunkami linii. Wytrzymałość napięcia wyłącznika upływowego do ochrony sieci i wyłącznika upływowego do urządzeń końcowych jest różna. Gdy w sieci zasilania i terminalu wystąpi zwarcie doziemne metalu, generowany prąd zwarciowy może być kilkakrotnie różny.
b) Wdrożyć hierarchiczną ochronę partycji. Cały plac budowy jest podzielony na różne obszary urządzeń zabezpieczających przed wyciekiem według głównych i różnych sąsiadujących zespołów budowlanych. Każdy obszar ochrony musi mieć kompletny zestaw wtórnych urządzeń zabezpieczających przed wyciekiem, co może poprawić cały Czułość obszaru ochrony może również zmniejszyć prawdopodobieństwo zadziałania ustawienia zabezpieczenia przed wyciekiem i zmniejszyć zjawisko przerw w dostawie prądu z powodu usterek.
c) Należy ściśle rozróżnić linię neutralną od linii ochronnej. Gdy zabezpieczenie upływowe jest oznaczone stroną obciążenia i stroną zasilania, okablowanie powinno być zainstalowane zgodnie z przepisami i nie jest dozwolone żadne odwrotne połączenie. Linia neutralna trzypoziomowego czteroprzewodowego lub czterobiegunowego zabezpieczenia upływowego powinna być podłączona do zabezpieczenia upływowego. Linia neutralna przechodząca przez zabezpieczenie upływowe nie powinna być używana jako linia ochronna i nie może być wielokrotnie uziemiana ani podłączana do odsłoniętych części przewodzących urządzenia. Linia neutralna po stronie obciążenia nie może być współdzielona z innymi obwodami.
3.opis produktu
Typowe zwarcie międzyfazowe może generować duży prąd, który można zabezpieczyć za pomocą przełącznika. Jednak upływ prądu spowodowany porażeniem prądem elektrycznym ciała ludzkiego i starzeniem się linii oraz zwarciem doziemnym sprzętu są spowodowane prądem upływowym. Prąd upływowy wynosi na ogół 30 mA-3 A, wartości te są tak małe, że tradycyjnych przełączników nie można zabezpieczyć, dlatego należy użyć urządzenia zabezpieczającego działającego na prąd resztkowy.
Przekaźnik prądu resztkowego to transformator prądu resztkowego służący do wykrywania prądu resztkowego, a w określonych warunkach, gdy prąd resztkowy osiągnie lub przekroczy daną wartość, jeden lub więcej styków obwodu wyjściowego elektrycznego w urządzeniu elektrycznym otworzy się i zamknie. Przełącz urządzenia elektryczne.
Oto trzy najczęstsze sytuacje przecieku.
1. Aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi i porażeniu prądem elektrycznym, należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o wysokiej czułości i I△n≤30mA.

2. W celu zapobiegania porażeniu prądem elektrycznym w wyniku dotyku pośredniego można stosować wyłączniki różnicowoprądowe o średniej czułości i I△n większym niż 30 mA.

3. W przypadku wyłączników RCD ognioodpornych należy stosować wyłączniki RCD czterobiegunowe lub dwubiegunowe.

W przypadku systemów IT przekaźniki różnicowoprądowe są używane w razie potrzeby. Aby zapobiec degradacji izolacji systemu i jako wtórna ochrona zapasowa przed awarią, zgodnie z typem okablowania, stosuje się środek ochronny podobny do systemu TT lub TN. Po pierwsze, należy użyć urządzenia monitorującego izolację, aby przewidzieć awarię.

W przypadku układu TT zaleca się zastosowanie przekaźnika prądu resztkowego. Ponieważ w przypadku wystąpienia jednofazowego zwarcia doziemnego prąd zwarciowy jest bardzo mały i trudny do oszacowania. Jeśli prąd roboczy przełącznika nie zostanie osiągnięty, na obudowie pojawi się niebezpieczne napięcie. W tym momencie przewód N musi przejść przez transformator prądu resztkowego.

W przypadku systemu TN-S można użyć przekaźnika różnicowoprądowego. Odetnij usterkę szybciej i bardziej czule, aby poprawić bezpieczeństwo i niezawodność. W tym momencie linia PE nie może przechodzić przez transformator, a linia N musi przechodzić przez transformator i nie może być wielokrotnie uziemiana.

W przypadku systemów TN-C nie można stosować przekaźników różnicowoprądowych. Ponieważ przewód PE i przewód N są zintegrowane, jeśli przewód PEN nie jest wielokrotnie uziemiony, gdy obudowa jest zasilana, prąd dochodzący i wychodzący z transformatora jest równy, a ASJ odmawia ruchu; jeśli przewód PEN jest wielokrotnie uziemiony, część prądu jednofazowego popłynie do wielokrotnego uziemienia. Po osiągnięciu określonej wartości ASJ ulega awarii. Konieczne jest przekształcenie systemu TN-C w system TN-CS, który jest taki sam jak system TN-S, a następnie podłączenie transformatora różnicowoprądowego do systemu TN-S.


4. Wprowadzenie do produktu
Przekaźnik różnicowoprądowy serii ASJ firmy Acrel Electric może spełniać wymogi ochrony przed wyżej wymienionymi upływami i może być stosowany w połączeniu ze zdalnym wyłącznikiem wyzwalającym w celu odcięcia zasilania na czas, aby zapobiec pośredniemu kontaktowi i ograniczyć prąd upływowy. Może być również bezpośrednio stosowany jako przekaźnik sygnałowy do monitorowania urządzeń energetycznych. Jest szczególnie odpowiedni do ochrony bezpieczeństwa zużycia energii elektrycznej w szkołach, budynkach komercyjnych, warsztatach fabrycznych, bazarach, przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, krajowych kluczowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, inteligentnych budynkach i społecznościach, metrze, petrochemii, telekomunikacji i departamentach obrony narodowej.
Produkty serii ASJ mają głównie dwie metody instalacji. Seria ASJ10 to instalacje montowane na szynie. Wygląd i funkcje są pokazane w poniższej tabeli:
Struktura | Typ | Główna funkcja | Różnica funkcjonalna |
| ASJ10-LD1C | 1. Pomiar prądu różnicowego 2. Alarm przekroczenia limitu 3. Prąd znamionowy różnicowy roboczy można ustawić 4. Można ustawić limit czasu bez jazdy 5. Dwa zestawy wyjść przekaźnikowych 6. Z funkcją lokalnego/zdalnego testu/resetu | 1. Pomiar prądu różnicowego typu AC 2. Wskaźnik alarmu ograniczenia prądu |
| ASJ10-LD1A | 1. Pomiar prądu resztkowego typu A 2. Aktualny wyświetlacz słupkowy procentowy | |
| ASJ10L-LD1A | 1. Pomiar prądu resztkowego typu A 2. Wyświetlacz segmentowy LCD 3. Alarm odłączenia transformatora 4. Można ustawić wartość przedalarmową, można ustawić wartość zwracaną 5. 25 rekordów zdarzeń |
Seria ASJ20 przeznaczona jest do montażu panelowego. Wygląd i funkcje przedstawiono w poniższej tabeli:
Struktura | Typ | Główna funkcja | Różnica funkcjonalna |
| ASJ20-LD1C | 1. Pomiar prądu różnicowego 2. Alarm przekroczenia limitu 3. Prąd znamionowy różnicowy roboczy można ustawić 4. Można ustawić limit czasu bez jazdy 5. Dwa zestawy wyjść przekaźnikowych 6. Z funkcją lokalnego/zdalnego testu/resetu | 1. Pomiar prądu różnicowego typu AC 2. Wskaźnik alarmu ograniczenia prądu |
| ASJ20-LD1A | 1. Pomiar prądu resztkowego typu A 2. Aktualny wyświetlacz słupkowy procentowy |
Różnica między przekaźnikiem prądu różnicowego typu AC i typu A jest następująca: Przekaźnik prądu różnicowego typu AC to przekaźnik prądu różnicowego, który może zapewnić wyzwalanie resztkowego sinusoidalnego prądu przemiennego, który jest nagle przyłożony lub powoli narasta. Monitoruje głównie sinusoidalne sygnały prądu przemiennego. Przekaźnik prądu różnicowego typu A to przekaźnik prądu różnicowego, który może zapewnić wyzwalanie resztkowego sinusoidalnego prądu przemiennego i resztkowego pulsującego prądu stałego, który jest przyłożony nagle lub powoli, i monitoruje głównie sinusoidalne sygnały prądu przemiennego i pulsujące sygnały prądu stałego.
Konkretne zaciski okablowania i typowe okablowanie urządzenia są następujące:

5.Wnioski
Urządzenie zabezpieczające przed upływami może zapobiec nieświadomemu kontaktowi ludzkiego ciała z urządzeniami pod napięciem i spowodowaniu porażenia prądem, co może skutecznie zmniejszyć szkody i ma dobry efekt zapobiegawczy w przypadku pożarów elektrycznych spowodowanych przez uziemienie łukowe. Produkty przekaźników różnicowoprądowych serii ASJ mogą monitorować prąd upływowy w linii. Gdy prąd upływowy osiągnie lub przekroczy ustawioną wartość, wewnętrzny przekaźnik uruchomi alarm i może być połączony z wyłącznikiem obwodu, aby szybko odciąć linię, zapewniając bezpieczeństwo linii.
Odniesienia
[1] Rui Liang. Analiza przyczyny częstego uruchamiania się zabezpieczenia przed wyciekiem na placu budowy [J]. China Packaging Science and Technology Expo, 2011, 000(020):277-277.
[2] Podręcznik projektowania i stosowania mikrosieci przedsiębiorstwa. 2020.6
[3] Fanji Meng. Problemy i rozwiązania w stosowaniu zabezpieczeń przed wyciekami na placach budowy [J]. Building Safety, 2001, 06:25-26.
[4] Ping Yuan. Rozmowa o zastosowaniu ochrony przed upływami w bezpieczeństwie elektrycznym [J]. China High-tech Zone, 2017(23):130-131.
[5] Guanghai Liu. Zastosowanie zabezpieczenia przed przeciekami w miejscu budowy instalacji windy [J]. China Elevator, 2005, 016(001): 48-51.
O autorze:Jianguo Wu, mężczyzna, student, Acrel Co., Ltd., główny kierunek badań to monitorowanie izolacji i monitorowanie prądu różnicowego, e-mail: zimmer.wu@qq.com, telefon komórkowy: 13524474635
NAGŁÓWEK-TYP-1
Lorem Ipsum jest po prostu tekstem zastępczym używanym w przemyśle poligraficznym i drukarskim.
- Przeczytaj więcej
Lorem Ipsum jest po prostu tekstem zastępczym używanym w przemyśle poligraficznym i drukarskim.
- Przeczytaj więcej
















