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    Aplicação do relé de corrente residual da série ASJ na construção elétrica de edifícios

    Projetos Acrel

    Aplicação do relé de corrente residual da série ASJ na construção elétrica de edifícios

    23/01/2024

    Resumo:Com a aceleração do desenvolvimento econômico do meu país, o padrão de vida da população também melhorou continuamente, e o consumo de eletricidade dos moradores também aumentou continuamente. Embora diversos eletrodomésticos tenham facilitado a vida das pessoas, eles também as melhoraram em certa medida. A vida também produziu perigos ocultos ainda maiores. Na engenharia elétrica de edifícios, se houver um problema de vazamento, isso afetará o dia a dia das pessoas e ameaçará suas vidas. Portanto, é necessário adotar tecnologias de proteção contra vazamentos e adicionar dispositivos de proteção contra vazamentos ao sistema de engenharia elétrica para reduzir de forma tranquila e eficaz a chance de choques elétricos para os trabalhadores da construção.

    Palavras-chave: vazamento elétrico; construção; choque elétrico



    0.Visão geral

    Na construção elétrica de edifícios, existem muitos fatores que podem causar insegurança. Em resumo, eles incluem principalmente: Para o projeto de rosqueamento, o conduíte fino e o grande número de fios resultam em uma pequena margem no tubo e superfície de dissipação de calor insuficiente. Além disso, a qualidade técnica da equipe de construção é baixa e a construção não pode ser realizada de acordo com os desenhos. Esse risco é acelerar o envelhecimento da camada de isolamento do fio e reduzir a vida útil do projeto. O agente corrosivo não foi limpo, o processo de comutação não cortou o fio de fase e até mesmo o fio de fase foi conectado ao pino roscado do soquete da lâmpada. A instalação do soquete troca a posição do fio de fase e do fio neutro, e os problemas de fiação do fio de fase no fio superior e no fio neutro são problemas de segurança comuns no trabalho de fiação. Muitos trabalhadores da construção civil são propensos à paralisia. Em instalações de colocação de cateteres, os bicos dos cateteres metálicos não são tratados, deixando muitas rebarbas nos bicos. Essas rebarbas de metal representam um grande risco à segurança: essas rebarbas durante a construção de roscas são fáceis de cortar a camada de isolamento do fio, e as consequências são inimagináveis. Uma vez que o problema ocorre, o isqueiro causará um curto-circuito e a energia será difícil de reparar, e o mais severo pode causar um incêndio. Durante a construção do sistema de proteção contra raios. Os métodos de condução descendente são diferentes. Alguns usam aço redondo galvanizado, e alguns usam os quatro reforços principais da coluna estrutural para colocar ao longo da parede ou dentro da coluna. Se a soldagem for perdida durante a construção, também deixará um grande risco à segurança. As consequências são: soldagem perdida ou perdida de um aço redondo, é muito provável que o condutor descendente perca sua função devida, e o sistema de proteção contra raios não será capaz de executar a função normal.


    1.Princípios de aplicação da tecnologia de proteção contra vazamentos na engenharia elétrica de edifícios

    1) Em termos do princípio de proteção de aterramento. O ponto neutro do sistema de baixa tensão da engenharia elétrica de edifícios geralmente não é aterrado, portanto, durante a operação normal do sistema, a carcaça metálica do equipamento elétrico deve ser aterrada, e a carcaça metálica do equipamento de alimentação também deve ser aterrada. O conteúdo específico inclui os seguintes aspectos: primeiro, aparelhos elétricos portáteis, aparelhos elétricos móveis, bases metálicas, carcaças, transformadores de tensão e outros equipamentos elétricos, equipamentos de transmissão devem ser aterrados; segundo, gasolina, diesel e outros tanques de metal A carcaça da carroceria deve ser aterrada; terceiro, no canteiro de obras, trilhos de elevador, andaimes, guindastes de lança de içamento, mastros, etc. com altura superior a 20 cm também devem ser aterrados; quarto, caixas de distribuição de energia e painéis de distribuição de energia, plataformas de trabalho de soldadores, etc. também devem ser aterrados. Quinto, no canteiro de obras, dois ou mais pontos de aterramento precisam ser definidos em talhas elétricas, guindastes de pórtico, guindastes de torre e outras trilhas. Especialmente para juntas de trilhos, o processamento da conexão elétrica deve ser realizado, e a resistência do nó deve ser controlada dentro de 4 ohms. Se houver um cursor de aterramento no trilho, é necessário conectá-lo efetivamente ao trilho por meio de um fio de conexão. Em sexto lugar, as carcaças metálicas e os suportes dos equipamentos elétricos nos postes de linha devem ser aterrados.

    2) Em termos do princípio da proteção zero. No processo normal de construção elétrica de edifícios, as partes expostas sem carga de alguns equipamentos elétricos também precisam ser protegidas com conexão zero, incluindo os seguintes aspectos: Primeiro, a estrutura metálica do painel de distribuição de energia e do painel de controle precisa ser protegida com conexão zero; Segundo, as instalações de transmissão, como equipamentos elétricos, devem ser protegidas contra conexão zero; Terceiro, as carcaças metálicas, como transformadores, geradores, ferramentas de iluminação, ferramentas elétricas e carcaças metálicas de capacitores também devem ser protegidas contra conexão zero. Quarto, os suportes metálicos, as carcaças metálicas dos interruptores e as carcaças metálicas dos capacitores nos postes de linha também devem ser conectados à proteção zero; Sexto, as carcaças metálicas dos equipamentos na sala elétrica do canteiro de obras, as portas metálicas das partes energizadas e os corrimãos também precisam ser conectados à proteção zero.

    3) Princípios de cooperação entre a instalação elétrica e a construção de edifícios. No processo de construção de edifícios, os instaladores e os construtores cooperam estreitamente em vários procedimentos e tipos de trabalho para melhorar o ambiente de construção, esforçando-se ao máximo para evitar danos, arremessos e danos, e para alcançar a construção de moldagem única, tanto quanto possível. Se for um projeto único, ele precisa ser concluído pela unidade de construção civil e pela unidade de instalação elétrica do edifício. A unidade de construção civil prepara os procedimentos de construção item por item, e as duas partes cooperam para elaborar um plano de construção científico e razoável. Profissionais como a instalação de equipamentos elétricos e o uso de eletricidade são uma parte importante de todo o projeto de construção e desempenham um papel fundamental no processo de construção. Portanto, ao especificar o cronograma de construção, a unidade de engenharia civil precisa considerar os problemas que podem surgir durante o processo de construção e as questões relacionadas à profissão de instalação elétrica do edifício, e reservar tempo suficiente para a instalação elétrica a fim de criar boas condições de construção.


    2. Medidas de proteção contra vazamentos elétricos em edifícios modernos

    1) Locais onde protetores contra vazamentos precisam ser instalados. O ambiente dos canteiros de obras é geralmente complexo e existem muitos tipos de materiais de construção utilizados. Em alguns ambientes de operação de equipamentos úmidos, medidas de proteção contra vazamentos precisam ser instaladas. O equipamento precisa ser movido frequentemente com o desenvolvimento da estrutura do edifício. Muitos terminais de energia são temporários e a instalação de protetores contra vazamentos é frequentemente ignorada, o que ameaça seriamente a vida dos operadores. Segurança e o progresso constante de todo o projeto. Equipamentos elétricos próximos a materiais corrosivos e inflamáveis ​​precisam reforçar as medidas de segurança. De acordo com a estrutura de diferentes locais, selecione acessórios com funções adequadas. Não é permitido parar repentinamente durante a operação. O projeto do equipamento de bloqueio requer velocidade razoável e a colocação de dispositivos de alarme deve ser reforçada. A distribuição de fios elétricos em edifícios é complexa e as seções transversais podem causar altas temperaturas e incêndios. No projeto do esquema de proteção contra vazamentos, é necessário considerar questões como alarme de segurança e garantir que o sistema de iluminação de emergência esteja energizado para garantir uma operação segura, melhorar a qualidade de segurança do edifício e investir suavemente em todo o projeto. Use uma boa base.

    2) Seleção da corrente de operação do protetor de fuga. A corrente de operação do protetor de fuga de um único equipamento elétrico é quatro vezes ou mais do que a corrente de fuga medida durante a operação normal; a corrente de operação do protetor de fuga na linha de distribuição é maior que 2,5 vezes a corrente de fuga medida durante a operação normal e, ao mesmo tempo, também é necessário garantir que a corrente de fuga do equipamento elétrico com a maior corrente de fuga seja 4 vezes a corrente de fuga durante a operação normal. Ao proteger toda a rede, sua corrente de operação deve ser o dobro da corrente de fuga medida. Ao mesmo tempo, a corrente de operação nominal do protetor de fuga deve ter uma certa quantidade de interferência para atender aos requisitos do aumento do equipamento elétrico e da diminuição da resistência do isolamento do circuito ao longo do tempo. Assim como as defesas de temperatura sazonais, a fuga de corrente aumenta.


    3) Aplicação de protetores de fuga de quatro e dois polos. O critério de segurança elétrica e os requisitos básicos são minimizar o número de contatos, polos e pontos de conexão de aparelhos elétricos. O ponto de conexão fixo do circuito e a conexão móvel do contato do interruptor, etc., sob a influência de vários motivos, causarão acidentes devido à má condução. Especialmente para o fio neutro no circuito trifásico, o perigo causado por sua baixa condutividade é mais sério. Isso ocorre porque, quando o fio neutro é mal condutor, o equipamento ainda está em operação e os perigos ocultos não são fáceis de encontrar. Se a carga trifásica estiver seriamente desequilibrada, isso fará com que a tensão trifásica também tenda a estar em um estado de desequilíbrio grave, e então queimará o equipamento monofásico, por isso é necessário limitar o aumento de contatos na linha neutra o máximo possível.

    4) Implementação da ligação equipotencial. A ligação equipotencial é um método de conectar o barramento zero de proteção e os tubos ou dispositivos metálicos do sistema de climatização, gás, água e outros tubos metálicos do edifício com fios para equilibrar o potencial no edifício. Este método é especialmente adequado para locais inflamáveis ​​e explosivos. Para linhas monofásicas de 220 V, o protetor de fugas pode desempenhar apenas o papel de proteção de contato indireto. Ao mesmo tempo, também tem a influência da curta vida útil, mau contato e outros fatores causados ​​pelo desgaste das peças mecânicas e pela instabilidade da qualidade, resultando em perigos ocultos, como falhas de operação. Não pode ser usado como uma medida de proteção eficaz por si só. A ligação equipotencial ainda é necessária para eliminar completamente a ocorrência de faíscas e arcos elétricos entre peças metálicas de baixo potencial e equipamentos ou circuitos elétricos com fugas, evitando assim incêndios e outros acidentes de segurança.

    5) Questões que devem ser observadas no uso de protetores contra vazamentos

    a) Coordenação da corrente de fuga nominal do protetor de fuga

    No protetor de fuga à terra para proteção de carga elétrica no local, a corrente de fuga à terra nominal IΔn1 deve atender à condição de IΔn1≤30mA; para o protetor de fuga à terra para proteção de linha principal ou ramificada, a premissa da corrente de fuga à terra nominal IΔn2 é IΔn2 ≥1,25IΔn1; O protetor de fuga para proteção de tronco principal ou tronco principal, sua corrente de ação de fuga nominal IΔn3 é geralmente 300mA, de acordo com o padrão correspondente, o pré-requisito é 300mA≥IΔn3≥1,25IΔn2. Portanto, em resumo, as condições de operação do protetor de fuga podem ser resumidas como 300mA≥IΔn3≥1,25IΔn2, IΔn2≥1,25IΔn1, IΔn1≤30mA.

    b) Coordenação do tempo nominal de operação do protetor de vazamento

    Em primeiro lugar, de acordo com as normas relevantes nos "Regulamentos de Instalação e Operação de Protetores de Fuga", a diferença no tempo nominal de operação dos protetores de fuga à terra de nível superior e inferior é de 0,2 s. Como um tipo rápido, o valor nominal do protetor de fuga à terra no fim da vida útil é geralmente inferior a 0,1 s. E as classificações dos protetores de fuga secundários e terciários foram estendidas, e seus valores de extensão são 0,2 s e 0,4 s, respectivamente. Além disso, a natureza especial do atraso de tempo inverso do protetor de fuga é usada. Por exemplo, o primeiro estágio é 0,1 s menor que o segundo estágio, e o terceiro estágio deve adicionar 0,2 s. Finalmente, se o protetor de fuga à terra selecionado pelo canteiro de obras for do tipo de limite de tempo inverso, você pode usar o padrão japonês atual como referência. Se a corrente de fuga for IΔn, o tempo de ação está entre 0,2 e 1 s; se a corrente de fuga for 1,4IΔn, o tempo de ação estará entre 0,1s e 0,5s; se a corrente de fuga for 4,4IΔn, o tempo de ação estará dentro de 0,05s.


    3. Visão geral do produto

    O curto-circuito fase-fase comum pode gerar uma grande corrente, que pode ser protegida por uma chave seletora. No entanto, a corrente de fuga causada por choques elétricos, envelhecimento da linha e falha à terra do equipamento é causada por corrente de fuga. A corrente de fuga geralmente fica entre 30 mA e 3 A, valores tão baixos que as chaves seletoras tradicionais não conseguem proteger, portanto, é necessário o uso de um dispositivo de proteção por corrente residual.

    O relé de corrente residual é um transformador de corrente residual para detectar a corrente residual e, sob condições especificadas, quando a corrente residual atinge ou excede um determinado valor, um ou mais contatos do circuito de saída elétrica no aparelho elétrico abrirão e fecharão.

    A seguir estão três situações comuns de vazamento.

    1)Deve ser utilizado um RCD de alta sensibilidade com I△n≤30mA para evitar contato direto e choque elétrico


    2) O RCD de sensibilidade média com I△n maior que 30mA pode ser usado para evitar choque elétrico por contato indireto.




    3)Um RCD de 4 ou 2 polos deve ser usado para RCD à prova de fogo.


    Para os sistemas de TI, relés de corrente residual são utilizados conforme necessário. Para evitar a degradação do isolamento do sistema e como proteção secundária contra falhas, de acordo com o tipo de fiação, é adotada uma medida de proteção semelhante à do sistema TT ou TN. Primeiramente, um dispositivo de monitoramento de isolamento deve ser utilizado para prever uma falha.


    Para o sistema TT, recomenda-se um relé de corrente residual. Isso ocorre porque, quando ocorre uma falta à terra monofásica, a corrente de falta é muito pequena e difícil de estimar. Se a corrente de operação do interruptor não for atingida, uma tensão perigosa surgirá na carcaça. Nesse momento, o fio N deve passar pelo transformador de corrente residual.


    Para o sistema TN-S, pode ser utilizado um relé de corrente residual. A proteção contra falhas é mais rápida e sensível, melhorando a segurança e a confiabilidade. Nesse caso, o fio PE não deve passar pelo transformador, e o fio N não deve passar pelo transformador, e o aterramento não deve ser repetido.


    Para sistemas TN-C, relés de corrente residual não podem ser utilizados. Como as linhas PE e N são integradas, se a linha PEN não for aterrada repetidamente, quando a carcaça for energizada, as correntes de entrada e saída do transformador serão iguais, e o ASJ se recusará a se mover. Se a linha PEN for aterrada repetidamente, parte da corrente monofásica fluirá para o aterramento repetido. Após atingir um determinado valor, o ASJ apresentará mau funcionamento. É necessário transformar o sistema TN-C em um sistema TN-CS, que é o mesmo que o sistema TN-S, e então conectar o transformador de corrente residual ao sistema TN-S.

    4. Introdução do produto

    O relé de corrente residual da série ASJ da AcrelElectric atende às condições de fuga mencionadas acima e pode ser usado em conjunto com um interruptor de disparo remoto para cortar o fornecimento de energia a tempo, evitando contato indireto e limitando a corrente de fuga. Também pode ser usado diretamente como um relé de sinal para monitorar equipamentos de energia. É especialmente adequado para a proteção de segurança do consumo de energia elétrica em escolas, prédios comerciais, oficinas de fábricas, bazares, empresas industriais e de mineração, unidades nacionais de proteção contra incêndio, edifícios e comunidades inteligentes, metrôs, petroquímicas, telecomunicações e departamentos de defesa nacional.

    Os produtos da série ASJ possuem basicamente dois métodos de instalação. A série ASJ10 é montada em trilhos. A aparência e as funções são mostradas na tabela a seguir:

    Conformação

    Tipo

    Função

    Diferença funcional

    ASJ10-LD1C

    1. Medição de corrente residual

    2. Alarme de limite excedido

    3. A corrente residual nominal de operação pode ser definida

    4. O limite de tempo sem dirigir pode ser definido

    5. Dois conjuntos de saída de relé

    6. Com função de teste/reinicialização local/remota







    1. Medição de corrente residual do tipo CA

    ASJ10-LD1A






    2. Indicação de alarme de limite de corrente

    ASJ10L-LD1A


    1. Medição de corrente residual tipo A

    2. Visor LCD segmentado

    3. Alarme de desconexão do transformador

    4. O valor do pré-alarme pode ser definido, o valor de retorno pode ser definido

    5. 25 registros de eventos



    Aparência Modelo Função principal Diferença de função

    Conformação

    Tipo

    Função

    Diferença funcional

    ASJ20-LD1C

    1. Medição de corrente residual

    2. Alarme de limite excedido

    3. A corrente residual nominal de operação pode ser definida

    4. O limite de tempo sem dirigir pode ser definido

    5. Dois conjuntos de saída de relé

    6. Com função de teste/reinicialização local/remota

    1. Medição de corrente residual do tipo CA

    2. Indicação de alarme de limite de corrente

    ASJ20-LD1A


    1. Medição de corrente residual tipo A

    2. Exibição da barra de porcentagem atual


    Entre eles, a diferença entre o relé de corrente residual do tipo CA e o tipo A é: O relé de corrente residual do tipo CA é um relé de corrente residual que pode garantir o disparo de corrente alternada senoidal residual aplicada repentinamente ou aumentando lentamente, e monitora principalmente sinais de corrente alternada senoidal. O relé de corrente residual do tipo A é um relé de corrente residual que pode garantir o disparo de corrente alternada senoidal residual e corrente contínua pulsante residual aplicada repentinamente ou lentamente, e monitora principalmente sinais de corrente alternada senoidal e sinais de corrente contínua pulsante.

    Os terminais de fiação específicos e a fiação típica do instrumento são os seguintes:


    5 Conclusão

    Em instalações elétricas prediais modernas, o uso de protetores contra vazamentos pode prevenir eficazmente os moradores de choques elétricos e, ao mesmo tempo, lembrar os usuários de tomar as medidas de proteção necessárias a tempo. Os relés de corrente residual da série ASJ podem monitorar a corrente de fuga no circuito, quando ela atinge ou excede o valor.


    Referências

    [1] FeiSong. Pesquisa sobre tecnologia de proteção contra vazamentos em engenharia elétrica de edifícios[J]. Tecnologia e aplicação de materiais de construção, 2016, 000(003): 14-16.

    [2] Manual de Projeto e Aplicação de Microrrede Empresarial. 2020.6

    [3]KaiHu. Análise da tecnologia de proteção contra vazamentos na construção de engenharia elétrica de edifícios[J]. Portas e janelas, 2017(2).

    [4]PingYuan. Falando sobre a aplicação da proteção contra vazamentos em segurança elétrica[J]. China High-tech Zone, 2017(23):130-131.

    [5] ZhiyongZhao, etc. Falando sobre a tecnologia de proteção contra vazamentos na construção de engenharia elétrica [J]. Visão Científica e Tecnológica, 2017.


    Sobre o autor:JianguoWu, masculino, estudante de graduação, AcrelCo., Ltd., a principal direção de pesquisa é monitoramento de isolamento e monitoramento de corrente residual, E-mail: zimmer.wu@qq.com, telefone celular: 13524474635


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