ASJ serisi kaçak akım rölesinin binaların elektrik konstrüksiyonunda kullanımı
Soyut:Ülkemin ekonomik kalkınmasının daha da hızlanmasıyla birlikte, insanların yaşam standartları da sürekli olarak iyileşmiş ve sakinlerin elektrik tüketimi sürekli olarak artmıştır. Çeşitli ev aletleri insanların hayatlarını kolaylaştırırken, aynı zamanda hayatlarını belirli bir ölçüde iyileştirmiştir. Hayat ayrıca daha büyük gizli tehlikeler de üretmiştir. İnşaat elektrik mühendisliğinde, bir sızıntı sorunu varsa, insanların günlük hayatını etkileyecek ve insanların hayatlarını tehdit edecektir. Bu nedenle, inşaat işçileri için elektrik çarpması olasılığını sakin ve etkili bir şekilde azaltmak için sızıntı koruma teknolojisini benimsemek ve elektrik mühendisliği sistemine sızıntı koruma cihazları eklemek gerekir.
Anahtar kelimeler: elektrik kaçağı; inşaat; elektrik çarpması
0.Genel Bakış
Binaların elektrik konstrüksiyonu için, güvenli olmayan elektrik konstrüksiyonuna neden olabilecek birçok faktör vardır. Özetle, bunlar esas olarak şunları içerir: Diş açma projesi için, ince kanal ve çok sayıda tel, boruda küçük bir marj ve yetersiz ısı dağıtım yüzeyi ile sonuçlanır. Ayrıca, inşaat personelinin teknik kalitesi düşüktür ve inşaat çizimlere göre gerçekleştirilemez. Bu tehlike, tel yalıtım tabakasının yaşlanma hızını hızlandırmak ve projenin hizmet ömrünü azaltmaktır. Aşındırıcı madde temizlenmemiştir, anahtarlama işlemi faz telini kesmemiştir ve hatta faz teli lamba kapağının vida dişli direğine bağlanmıştır. Soket montajı, faz telinin ve nötr telin konumunu değiştirir ve üst ve nötr teldeki faz telinin kablolama sorunları, kablolama işinde yaygın güvenlik sorunlarıdır. Birçok inşaat işçisi felce eğilimlidir. Kateter döşeme tesislerinde, metal kateterlerin nozulları işlenmez ve nozullarda çok sayıda çapak kalır. Bu metal çapaklar büyük bir güvenlik tehlikesidir: bu çapaklar diş açma inşaatı sırasında Telin yalıtım katmanını kesmek kolaydır ve sonuçları hayal edilemez. Bir sorun oluştuğunda, çakmak kısa devreye neden olur ve gücün onarılması zor olur ve daha şiddetli olanı yangına neden olabilir. Yıldırım koruma sisteminin inşası sırasında. Aşağı iletkenlik yöntemleri farklıdır. Bazıları galvanizli yuvarlak çelik kullanır ve bazıları yapısal kolonun dört ana takviyesini duvar boyunca veya kolonun içinde döşemek için kullanır. Kaynak, inşaat sırasında kaçırılırsa, bu da büyük bir güvenlik tehlikesi bırakacaktır. Sonuçları şunlardır: yuvarlak bir çeliğin kaçırılması veya kaynaklanması kaçırılırsa, aşağı iletkenin hak ettiği rolü kaybetmesi çok olasıdır ve yıldırım koruma sistemi Normal işlevini yerine getiremeyecektir.
1. Bina elektrik mühendisliğinde kaçak koruma teknolojisinin uygulama prensipleri
1)Topraklama koruması ilkesi açısından. Bina elektrik mühendisliğinin alçak gerilim sisteminin nötr noktası genellikle topraklanmaz, bu nedenle sistemin normal çalışması sırasında elektrikli ekipmanın metal kabuğu topraklanmalı ve güç kaynağı ekipmanının metal kabuğu da topraklanmalıdır. Belirli içerik aşağıdaki hususları içerir: birincisi, taşınabilir elektrikli cihazlar, mobil elektrikli cihazlar, metal tabanlar, muhafazalar, voltaj transformatörleri ve diğer elektrikli ekipmanlar, iletim ekipmanları topraklanmalıdır; ikincisi, benzin, dizel ve diğer metal tanklar Gövde kabuğu topraklanmalıdır; üçüncüsü, şantiyede, 20 cm'den daha yüksek asansör rayları, iskeleler, kaldırma bomlu vinçler, direkler vb. de topraklanmalıdır; dördüncüsü, güç dağıtım kutuları ve güç dağıtım panelleri, Kaynakçıların çalışma platformları vb. de topraklanmalıdır. Beşincisi, şantiyede, elektrikli vinçler, portal vinçler, kule vinçler ve diğer raylarda iki veya daha fazla topraklama noktası ayarlanması gerekir. Özellikle ray bağlantıları için elektrik bağlantı işlemleri yapılmalı ve düğümün direnci 4 ohm içinde kontrol edilmelidir. Rayda topraklama kaydırıcısı varsa, topraklama kaydırıcısını bir bağlantı teli aracılığıyla raylara etkili bir şekilde bağlamak gerekir. Altıncı olarak, hat direklerindeki elektrikli ekipmanların metal kabukları ve braketleri topraklanmalıdır.
2)Sıfır koruma ilkesi açısından. Binaların elektrik inşaatının normal sürecinde, bazı elektrikli ekipmanların yüksüz açık kısımlarının da aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere sıfır bağlantılı korumaya ihtiyacı vardır: Birincisi, güç dağıtım panelinin ve kontrol panelinin metal çerçevesinin sıfır bağlantılı korumaya sahip olması gerekir; İkincisi, elektrikli ekipman gibi iletim tesisleri sıfır bağlantıya karşı korunmalıdır; üçüncüsü, trafo, jeneratör, aydınlatma aletleri, elektrikli el aletleri ve kapasitör metal kasaları gibi metal kasalar da sıfır bağlantıya karşı korunmalıdır. Dördüncüsü, hat direklerindeki metal braketler, anahtar metal kabukları ve kapasitör metal kabukları da sıfır korumaya bağlanmalıdır; Altıncı olarak, şantiyenin elektrik odasındaki ekipmanların metal kabukları, canlı parçaların metal kapıları, korkuluklar da Sıfır Korumaya bağlanmalıdır.
3) Bina elektrik tesisatı ve inşaat işbirliğinin ilkeleri. Bina inşaatı sürecinde, inşaat kurulum personeli ve inşaat personeli inşaat ortamını iyileştirmek için çeşitli prosedürlerde ve iş türlerinde birbirleriyle yakın bir şekilde işbirliği yapar ve işbirliği yapar ve mümkün olduğunca hasarsız, fırlatmasız, hasarsız ve tek seferlik kalıplama inşaatı elde etmeye çalışır. Tek bir proje ise, inşaat birimi ve bina elektrik tesisatı birimi tarafından tamamlanması gerekir. İnşaat birimi, inşaat prosedürlerini madde madde hazırlar ve iki taraf bilimsel ve makul bir inşaat planı ve planı yapmak için birbirleriyle işbirliği yapar. Elektrik ekipmanı kurulumu ve elektrik kullanımı gibi profesyoneller, tüm inşaat projesinin önemli bir parçasıdır ve inşaat sürecinde önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, inşaat mühendisliği birimi inşaat programını belirlediğinde, inşaat süreci sırasında ortaya çıkabilecek sorunları ve bina elektrik tesisatı mesleğinin ilgili konularını dikkate almalı ve iyi inşaat koşulları yaratmak için yeterli elektrik tesisatı süresi ayırmalıdır.
2.Modern bina elektrik kaçağı koruma önlemleri
1) Sızıntı koruyucularının takılması gereken yerler. İnşaat alanlarının ortamı çoğunlukla karmaşıktır ve kullanılan birçok yapı malzemesi vardır. Bazı nemli ekipman çalışma ortamlarında, sızıntı koruma önlemlerinin takılması gerekir. Ekipmanın bina yapısının gelişmesiyle birlikte sık sık taşınması gerekir. Birçok güç terminali geçicidir ve sızıntı koruyucularının takılması genellikle göz ardı edilir, bu da operatörlerin hayatlarını ciddi şekilde tehdit eder. Güvenlik ve tüm projenin istikrarlı ilerlemesi. Aşındırıcı ve yanıcı malzemelerin yakınındaki elektrikli ekipmanların güvenlik önlemlerini güçlendirmesi gerekir. Farklı alanların yapısına göre, uygun işlevlere sahip aksesuarlar seçin. Çalışma sırasında aniden durmasına izin verilmez. Blokaj ekipmanının tasarımı makul bir hız gerektirir ve alarm cihazlarının yerleşimi güçlendirilmelidir. Binalardaki elektrik kablolarının dağılımı karmaşıktır ve kesitlerin yüksek sıcaklığa ve yangına neden olma olasılığı yüksektir. Sızıntı koruma şemasının tasarımında, seyyar satıcı alarmı ve acil durum aydınlatma sisteminin güvenli çalışmasını sağlamak, binanın güvenlik kalitesini artırmak ve tüm projeye sorunsuz bir şekilde yatırım yapmak için enerjilendirilmesi gibi hususların dikkate alınması gerekir. İyi bir temel kullanın.
2)Kaçak koruyucunun çalışma akımının seçimi. Tek bir elektrikli ekipmanın kaçak koruyucusunun çalışma akımı, normal çalışma sırasında ölçülen kaçak akımının dört katı veya daha fazlasıdır; dağıtım hattındaki kaçak koruyucunun çalışma akımı, normal çalışma sırasında ölçülen kaçak akımının 2,5 katından büyüktür ve aynı zamanda, en büyük kaçak akıma sahip elektrikli ekipmanın kaçak akımının, normal çalışma sırasındaki kaçak akımının 4 katı olduğundan emin olmak da gereklidir. Tüm şebekeyi korurken, çalışma akımı, ölçülen kaçak akımının iki katı olmalıdır. Aynı zamanda, kaçak koruyucunun nominal çalışma akımı, zamanla elektrikli ekipmandaki artış ve devre yalıtımının direncindeki azalma gereksinimlerini karşılamak için belirli miktarda parazite sahip olmalıdır. Mevsimsel sıcaklık savunmalarının yanı sıra, akım kaçağı artar.
3) Dört kutuplu ve iki kutuplu kaçak koruyucunun uygulanması. Elektrik güvenliği ve temel gereksinimler için kriter, elektrikli cihazların kontak, kutup ve bağlantı noktalarının sayısını en aza indirmektir. Devrenin sabit bağlantı noktası ve anahtar kontağının hareketli bağlantısı vb. çeşitli nedenlerin etkisi altında, zayıf iletkenlik nedeniyle kazalara neden olacaktır. Özellikle üç fazlı devredeki nötr tel için, zayıf iletkenliğinden kaynaklanan tehlike daha ciddidir. Bunun nedeni, nötr tel zayıf iletken olduğunda, ekipmanın hala çalışıyor olması ve gizli tehlikelerin bulunmasının kolay olmamasıdır. Üç fazlı yük ciddi şekilde dengesizse, bu, üç fazlı voltajın da ciddi bir dengesiz duruma gelme eğiliminde olmasına ve ardından tek fazlı ekipmanı yakmasına neden olur, bu nedenle nötr hattındaki kontakların artışını mümkün olduğunca sınırlamak gerekir.
4) Eşpotansiyel bağlamanın uygulanması. Eşpotansiyel bağlama, koruyucu sıfır barasını ve binanın HVAC borusunun, gaz ana hattının, su ana hattının ve diğer metal borularının metal borularını veya cihazlarını binadaki potansiyeli dengelemek için tellerle bağlama yöntemidir. Bu yöntem özellikle yanıcı ve patlayıcı yerler için uygundur. Tek fazlı 220V hatlar için, kaçak koruyucu yalnızca dolaylı temas koruması rolünü oynayabilir. Aynı zamanda, mekanik parçaların aşınması ve kalitenin dengesizliği nedeniyle oluşan kısa ömür, zayıf temas ve diğer faktörlerin etkisine de sahiptir ve bu da çalışma arızası gibi gizli tehlikelere yol açar. Tek başına etkili bir koruyucu önlem olarak kullanılamaz. Düşük potansiyelli metal parçalar ile kaçak ekipman veya elektrik devreleri arasında elektrik kıvılcımları ve ark oluşumunu tamamen ortadan kaldırmak için hala eşpotansiyel bağlamaya ihtiyaç vardır, böylece yangınlar ve diğer güvenlik kazaları etkili bir şekilde önlenir.
5) Sızıntı koruyucularının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar
a) Kaçak koruyucunun nominal kaçak akımının koordinasyonu
Tesis içi elektrik yükü koruması için kullanılan kaçak akım koruyucusunda, anma kaçak akım IΔn1, IΔn1≤30mA koşulunu sağlamalıdır; ana veya branşman hattı koruması için kullanılan kaçak akım koruyucusunda, anma kaçak akım IΔn2'nin ön koşulu IΔn2 ≥1.25IΔn1'dir; ana hat veya ana hat koruması için kullanılan kaçak akım koruyucusunda, anma kaçak akım eylem akımı IΔn3 genellikle 300mA'dir, ilgili standarda göre ön koşul 300mA≥IΔn3≥1.25IΔn2'dir. Bu nedenle, özetle, kaçak akım koruyucusunun çalışma koşulları 300mA≥IΔn3≥1.25IΔn2, IΔn2≥1.25IΔn1, IΔn1≤30mA olarak özetlenebilir.
b) Kaçak koruyucunun nominal çalışma süresinin koordinasyonu
Öncelikle, "Kaçak Koruyucuların Montajı ve İşletilmesine Dair Yönetmelik"teki ilgili standartlara göre, üst ve alt seviye toprak kaçak koruyucularının nominal çalışma süreleri arasındaki fark 0,2 sn'dir. Hızlı bir tip olarak, kullanım ömrü sonu toprak kaçak koruyucularının nominal değeri genellikle 0,1 sn'den azdır. Ve ikincil ve üçüncül kaçak koruyucuların derecelendirmeleri genişletilmiştir ve uzantı değerleri sırasıyla 0,2 sn ve 0,4 sn'dir. Ayrıca, kaçak koruyucunun ters zaman gecikmesinin özel doğası kullanılır. Örneğin, birinci aşama ikinci aşamadan 0,1 sn daha azdır ve üçüncü aşama 0,2 sn eklemelidir. Son olarak, şantiye tarafından seçilen toprak kaçak koruyucusu ters zaman sınırlama tipindeyse, referans olarak kullanmak için geçerli Japon standardını kullanabilirsiniz. Kaçak akımı IΔn ise, etki süresi 0,2 ile 1 sn arasındadır; Eğer kaçak akım 1,4IΔn ise, etki süresi 0,1s ile 0,5s arasındadır; eğer kaçak akım 4,4IΔn ise, etki süresi 0,05s arasındadır.
3.Ürün genel bakışı
Ortak faz-faz kısa devresi, bir anahtarla korunabilen büyük bir akım üretebilir. Ancak, insan vücudundaki elektrik çarpması ve hat eskimesi ve ekipmanın topraklama hatası nedeniyle oluşan akım kaçağı, kaçak akımdan kaynaklanır. Kaçak akım genellikle 30mA-3A'dır, bu değerler o kadar küçüktür ki geleneksel anahtarlar koruyamaz, bu nedenle artık akımla çalışan bir koruma cihazı kullanılmalıdır.
Kaçak akım rölesi, kaçak akımı algılamak için kullanılan bir kaçak akım trafosudur ve belirtilen koşullar altında, kaçak akım belirli bir değere ulaştığında veya aştığında elektrikli cihazdaki bir veya daha fazla elektrik çıkış devresi kontağı açılıp kapanır.
Aşağıda yaygın görülen üç sızıntı durumu yer almaktadır.
1) Doğrudan temas ve elektrik çarpmasını önlemek için I△n≤30mA'lik yüksek hassasiyetli RCD kullanılmalıdır.

2) I△n değeri 30mA’den büyük olan orta hassasiyetli RCD, dolaylı temas elektrik çarpmasını önlemek için kullanılabilir.

3)Yangına dayanıklı RCD için 4 kutuplu veya 2 kutuplu RCD kullanılmalıdır.

BT sistemleri için, gerektiğinde kaçak akım röleleri kullanılır. Sistemin yalıtımının bozulmasını önlemek ve ikincil bir arıza yedekleme koruması olarak, kablolama türüne göre, TT veya TN sistemine benzer bir koruyucu önlem benimsenir. İlk olarak, bir arızayı tahmin etmek için bir yalıtım izleme cihazı kullanılmalıdır.

TT sistemi için bir artık akım rölesi önerilir. Çünkü tek fazlı bir toprak arızası oluştuğunda, arıza akımı çok küçüktür ve tahmin edilmesi zordur. Şalterin çalışma akımına ulaşılmazsa, gövdede tehlikeli bir voltaj belirir. Bu sırada, N teli artık akım trafosundan geçmelidir.

TN-S sistemi için bir artık akım rölesi kullanılabilir. Emniyeti ve güvenilirliği artırmak için arızayı daha hızlı ve hassas bir şekilde kesin. Bu sırada PE teli trafodan geçmemeli ve N teli trafodan geçmeli ve tekrar tekrar topraklanmamalıdır.

TN-C sistemlerinde kaçak akım röleleri kullanılamaz. PE hattı ve N hattı entegre olduğundan, PEN hattı tekrar tekrar topraklanmazsa, gövde enerjilendiğinde trafonun giriş ve çıkış akımları eşit olur ve ASJ hareket etmeyi reddeder; PEN hattı tekrar tekrar topraklanırsa, tek fazlı akımın bir kısmı tekrarlanan topraklamaya akacaktır. Belirli bir değere ulaştıktan sonra ASJ arızalanır. TN-C sistemini TN-S sistemiyle aynı olan TN-CS sistemine dönüştürmek ve ardından kaçak akım trafosunu TN-S sistemine bağlamak gerekir.


4.Ürün tanıtımı
AcrelElectric'in ASJ serisi artık akım rölesi yukarıda belirtilen kaçak koşullarının korumasını karşılayabilir ve dolaylı teması önlemek ve kaçak akımı sınırlamak için güç kaynağını zamanında kesmek üzere uzaktan açma anahtarıyla birlikte kullanılabilir. Ayrıca güç ekipmanlarını izlemek için doğrudan bir sinyal rölesi olarak da kullanılabilir. Özellikle okullarda, ticari binalarda, fabrika atölyelerinde, çarşılarda, endüstriyel ve madencilik işletmelerinde, ulusal anahtar yangın koruma ünitelerinde, akıllı binalarda ve topluluklarda, metrolarda, petrokimyada, telekomünikasyonda ve ulusal savunma departmanlarında elektrik tüketiminin güvenlik koruması için uygundur.
ASJ serisi ürünlerin temel olarak iki kurulum yöntemi vardır. ASJ10 serisi ray montajlı kurulumlardır. Görünüm ve işlevler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Konformasyon | Tip | İşlev | İşlevsel fark |
| ASJ10-LD1C | 1. Artık akım ölçümü 2. Limit aşımı alarmı 3. Nominal artık çalışma akımı ayarlanabilir 4. Sürüş dışı zaman sınırı ayarlanabilir 5. İki set röle çıkışı 6. Yerel/uzaktan test/sıfırlama fonksiyonu ile | 1. AC tipi kaçak akım ölçümü |
| ASJ10-LD1A | 2. Akım sınırı alarm göstergesi | |
| ASJ10L-LD1A | 1. A tipi artık akım ölçümü 2. Segment LCD ekran 3. Trafo bağlantı kesme alarmı 4. Ön alarm değeri ayarlanabilir, dönüş değeri ayarlanabilir 5. 25 etkinlik kaydı |
Görünüm Model Ana fonksiyon Fonksiyon farkı
Konformasyon | Tip | İşlev | İşlevsel fark |
| ASJ20-LD1C | 1. Artık akım ölçümü 2. Limit aşımı alarmı 3. Nominal artık çalışma akımı ayarlanabilir 4. Sürüş dışı zaman sınırı ayarlanabilir 5. İki set röle çıkışı 6. Yerel/uzaktan test/sıfırlama fonksiyonu ile | 1. AC tipi kaçak akım ölçümü 2. Akım sınırı alarm göstergesi |
| ASJ20-LD1A | 1. A tipi artık akım ölçümü 2. Mevcut yüzde çubuğu gösterimi |
Bunlar arasında AC tipi ile A tipi kaçak akım rölesi arasındaki fark şudur: AC tipi kaçak akım rölesi, aniden uygulanan veya yavaşça yükselen kaçak sinüzoidal alternatif akımın açılmasını sağlayabilen ve esas olarak sinüzoidal alternatif akım sinyallerini izleyen bir kaçak akım rölesidir. A tipi kaçak akım rölesi, aniden veya yavaşça uygulanan kaçak sinüzoidal alternatif akımın ve kaçak darbeli doğru akımın açılmasını sağlayabilen ve esas olarak sinüzoidal alternatif akım sinyallerini ve darbeli doğru akım sinyallerini izleyen bir kaçak akım rölesidir.
Cihazın özel kablolama terminalleri ve tipik kablolaması aşağıdaki gibidir:

5 Sonuç
Modern bina elektriğinde, kaçak koruyucuların kullanımı, sakinlerin elektrik çarpmasına maruz kalmasını etkili bir şekilde önleyebilir ve aynı zamanda kullanıcılara gerekli koruyucu önlemleri zamanında almaları gerektiğini hatırlatabilir. ASJ serisi kaçak akım rölesi ürünleri, kaçak akım devrede olduğunda veya aştığında kaçak akımı izleyebilir.
Referanslar
[1] FeiSong. Bina Elektrik Mühendisliğinde Sızıntı Koruması Teknolojisi Üzerine Araştırma[J]. Bina Malzemeleri Teknolojisi ve Uygulaması, 2016, 000(003): 14-16.
[2] Kurumsal Mikro Şebeke Tasarım ve Uygulama Kılavuzu. 2020.6
[3]KaiHu. Binaların elektrik mühendisliğinin inşasında kaçak koruma teknolojisinin analizi[J]. Kapılar ve Pencereler, 2017(2).
[4]PingYuan. Elektrik güvenliğinde kaçak korumasının uygulanması hakkında konuşma[J]. Çin Yüksek Teknoloji Bölgesi, 2017(23):130-131.
[5] ZhiyongZhao, vb. Elektrik mühendisliğinin inşasında kaçak koruma teknolojisi hakkında konuşuyor [J]. Bilim ve Teknoloji Vizyonu, 2017.
Yazar hakkında:JianguoWu, erkek, lisans öğrencisi, AcrelCo.,Ltd., ana araştırma yönü yalıtım izleme ve artık akım izleme, E-posta: zimmer.wu@qq.com, cep telefonu: 13524474635
BAŞLIK-TÜR-1
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir.
- Devamını oku
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir.
- Devamını oku
















