Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Ochranné vypínací zařízení (RCD) může být s jistotou připsáno zařízením, které by mělo být v každé domácnosti. Takové zařízení je schopno signalizovat únik proudu a tím zachraňovat obyvatele před požárem a úrazem elektrickým proudem.

Aby však byla zcela jistá ochrana, je vhodné si uvědomit, jak nezávisle kontrolovat RCD a ujistit se, že je funkční.

V tomto materiálu popíšeme, co je to RCD, uveďte hlavní vlastnosti tohoto zařízení a také pojmenujte některé jednoduché způsoby, jak testovat zařízení pro provozuschopnost.

Co je to UZO?

Správný název RCD je jistič řízený diferenciálním proudem. Toto spínací zařízení se používá k automatickému přerušení obvodu při překročení zjištěných číslic aktuální nevyváženosti za určitých podmínek.

Provoz vnitřního mechanismu zařízení je založen na následujících pravidlech: svorky jsou připojeny k nulovému a fázovému vodiči a poté porovnávány s proudem. Za normálního stavu celého systému není rozdíl mezi hodnotami fázového proudu a údaji nulového vodiče. Jeho vzhled označuje únik. Po analýze abnormálního stavu se zařízení vypne.

Funkce, které provádí ochranné vypínací zařízení, nejsou u konvenčních spínačů vlastní. Ten reaguje pouze na přetížení nebo zkrat.

V jednodušším jazyce RCD spouští a rozbíjí síť v případě, kdy proud začne proudit mimo vedení nebo zařízení připojených k síti.

V těch obvodech, ve kterých jsou možné netěsnosti a je velmi pravděpodobná možnost úrazu elektrickým proudem, lidé nejčastěji instalují chránič RCD. V domě nebo bytě jsou místa, kde se páry hromadí, což způsobuje vysokou vlhkost. Jedná se o kuchyň a koupelnu. Kromě toho, tyto prostory jsou nejvíce nasycené různých druhů elektrických spotřebičů.

Minimální proud, jehož tok je pociťován lidským tělem - 5 mA. S hodnotou 10 mA se svaly spontánně stahují a osoba nemůže nezávisle uvolnit nebezpečné elektrické zařízení. Expozice proudu 100 mA je smrtelná.

Jeden z obvyklých elektrických pomocníků může zasáhnout osobu s proudem, když jej není možné uzemnit, nebo to není v návrhu zohledněno. Když je v jednom ze zařízení přerušena izolace vedoucích vodičů, proud bude proudit do skříně jednotky.

V případě nepřítomnosti uzemnění, když se dotknete takového povrchu, osoba dostane elektrický šok. Aby se tomu zabránilo a je vyžadována instalace bezpečnostního odpojovacího zařízení.

Konstrukce zařízení pro zbytkový proud se může lišit v metodě působení. Výrobci vyrábějí zařízení, která mají pomocný zdroj energie pro normální provoz elektronického obvodu a zařízení, která bez něj pracují.

Elektromechanická ochranná zařízení pracují přímo ze svodového proudu, s využitím potenciálu předpjaté mechanické pružiny. Provoz RCD na elektronických součástech je zcela závislý na přítomnosti napětí v síti. Pro odpojení vyžaduje další napájení. V tomto ohledu je druhé zařízení považováno za méně spolehlivé.

Vlastnosti ochranného zařízení

V prodeji najdete mnoho různých modelů diferenciálních proudových spínačů. Mezi sebou se liší výrobními normami, instalační metodou a oblastí použití.

Nesprávná volba ochranného zařízení může způsobit následující potíže:

  • Zařízení bude neustále reagovat na sebemenší únik, který je přítomen v elektrické síti každého domu.
  • Pokud bylo v době nákupu vybráno zařízení s nadhodnocenými vlastnostmi, nemusí reagovat na nouzovou situaci. V důsledku toho je vysoká pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem.

Aby se takovým incidentům zabránilo, je nutné studovat vlastnosti RCD. Můžete si je přečíst pomocí speciálních značek vytištěných na těle přístroje.

Jmenovitý proud zátěže

To je jedna z nejdůležitějších vlastností. Obrázek ukazuje maximální hodnotu proudu, který může přístrojem projít dlouhou dobu, přičemž mu neublíží. Velikost je způsobena odolností výkonových kontaktů a vodičů určitého zatížení. Současně zůstávají v pracovním stavu.

Hodnota jmenovitých proudů je vždy uvedena na čelním panelu ochranného zařízení. Najděte si optimální hodnotu pro sebe a snadno poznáte maximální spotřebu energie. Musí být rozděleno na fázové napětí. Instalace RCD na proud vyšší než jmenovitý proud automatu před ním nemá smysl.

Hodnoty jmenovitých proudů typické pro všechny modely: 16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A.

Jaký je spouštěcí proud?

Můžeme říci, že se jedná o nejdůležitější parametr. Indikuje svodový proud, při kterém ochrana funguje a zařízení se vypne. Na těle je tato hodnota označena symboly In. Standardní nastavení pro jmenovitý diferenciální proud od 6 mA do 500 mA.

Každá z hodnot udává, kde přesně lze zařízení použít. Například zařízení s hodnotou IΔn rovnou 500 mA nemůže chránit osobu před úrazem elektrickým proudem.

Nespojený jmenovitý diferenciální proud

Tento parametr charakterizuje práh zařízení. Označte ji jako IΔn0. Hodnota je vždy rovna polovině jmenovitého diferenciálního proudu (IΔn), to znamená, že zařízení s hodnotou 10 mA bude odpojeno během úniku proudu z 5 mA.

Pokud ochranným zařízením protéká svodový proud menší než tato hodnota, zařízení nebude pracovat.

Provozní doba RCD

Tato hodnota udává rychlost odezvy ochranného zařízení v případě nouze. Uveďte jmenovitý vypínací čas RCD Tn. Norm - maximum 0, 3 sec. Vysoce kvalitní moderní ochranná zařízení fungují za 0, 1 sekundy, ale tato vysoká rychlost není žádoucí.

Typy zařízení: AC - zařízení se spouští při okamžitém výskytu střídavého proudu; A - se střídavým nebo pulzujícím proudem; B - s konstantní, rektifikovanou a proměnnou; S - určitý čas je udržován před spuštěním (0, 15-0, 5 sec); G - doba expozice je menší než předchozí (0.06-0.08 sec).

Důvody provozu zařízení

Existuje mnoho důvodů, proč je síť odpojena ochranným zařízením, ale až poté, co byly identifikovány, můžete problémy zcela odstranit.

A najít problémové místo, abyste se vyhnuli vážným následkům, musíte se pokusit co nejdříve.

Důvod č. 1 - únik proudu

Netěsnost v síti se vyskytuje nejčastěji v případě starého vedení. Postupem času se izolace praskne a některé její části se stávají holými. Stejný problém může nastat po výměně starého vedení za nový, pokud bylo připojení provedeno špatně.

Než začnete kladivo hřebík do zdi zavěsit obrázek nebo lampu, měli byste určitě zjistit umístění skryté elektrické vedení.

Třetí, poměrně běžnou příčinu lze nazvat náhodným poškozením skrytého vedení. Například, hřebík do zdi.

Důvod č. 2 - uzemnění a uzavření nuly

Pravidla PUE mají zakázáno kombinovat neutrální vodiče a uzemnění. Někteří nedbalí mistři však odmítají existující „tabu“ a dělají všechno svým způsobem, a to navzdory skutečnosti, že hrozba zasažení lidí elektřinou se zvětšuje.

Důvod č. 3 - Nepříznivé povětrnostní podmínky

Počasí může významně ovlivnit výkon ochranného zařízení v případě, kdy je rozvaděč mimo místnost, tj. Na ulici. Vzhledem k výskytu nejmenších částic vody uvnitř konstrukce se může přístroj spustit.

Pokud je venku chladný, nesmí ochranný přístroj provádět své funkce. To je způsobeno tím, že nízké teploty nepříznivě ovlivňují čipy a mohou je zcela vypnout.

Během bouřky došlo k případům výpadku sítě. Blesk může zesílit i velmi malé úniky přítomné v domě.

Důvod č. 4 - nesprávná instalace samotného zařízení

Takový incident, jako je například nesprávné odstavení, se může periodicky vyskytovat v důsledku nesprávné instalace ochranného zařízení.

Proto je vhodné zapojit se do montáže pouze po důkladném prostudování návodu. To může také zahrnovat nesprávný výběr vlastností při nákupu.

Důvod č. 5 - Problémy v domácích spotřebičích

Porucha šňůry, přes kterou se domácí spotřebič připojí k síti, způsobí okamžité spuštění ochranného zařízení.

K tomu dochází, když únik proudu z vnitřních částí, například topného tělesa ohřívače nebo vinutí motoru některého z přiložených přístrojů.

Důvod č. 6 - vysoká vlhkost

Stává se, že po instalaci skryté elektroinstalace je trasa pokryta tmelem a okamžitě se snaží zkontrolovat provedenou práci. V takových případech se ochranné zařízení spouští v důsledku obklopení vodičů vlhkým tmelem.

To je způsobeno schopností vody vyvolat únik mikroskopickými prasklinami a jinými vadami izolace. Pokud budete čekat, až materiál tmelu zcela vyschne a zopakujete manipulaci, vypnutí se s největší pravděpodobností znovu nestane.

Ověření činnosti RCD

Chcete-li se cítit v bezpečí, měli byste pravidelně, alespoň jednou měsíčně, zajistit kontrolu bezpečnostního zařízení.

Můžete to udělat sami doma. Všechny známé metody ověření jsou velmi jednoduché a přístupné.

Metoda 1 - otestujte pomocí tlačítka TEST

Tlačítko pro testování je umístěno na čelním panelu přístroje a je označeno písmenem "T". Když je stisknuto, dojde k napodobení úniku a jsou spuštěny ochranné mechanismy. V důsledku toho přístroj přeruší napájení.

Když stisknete tlačítko TEST, pracovní zařízení by mělo reagovat okamžitým odpojením. Tato kontrola se doporučuje jednou měsíčně.

Za určitých podmínek však RCD nemusí fungovat:

  • Nesprávné připojení zařízení. Důkladná studie instrukcí a opětovné připojení zařízení podle všech pravidel pomůže situaci napravit.
  • Tlačítko TEST samotné je vadné, to znamená, že zařízení pracuje normálně, ale nedochází k žádné imitaci úniku. V tomto případě ani při správné instalaci nebude RCD reagovat na testování.
  • Poruchy v automatice .

Poslední dvě verze můžete potvrdit pouze alternativními metodami validace.

Pro zajištění spolehlivého fungování zkušebního mechanismu stiskněte znovu tlačítko 5-6 krát. V tomto případě je nutné po každém odpojení sítě pamatovat na návrat do výchozí polohy ovládacího tlačítka (stav „On“).

Metoda 2 - test baterie

Druhou jednoduchou metodou, jak otestovat RCD v podmínkách domácnosti pro provozuschopnost, je použití známé prstové baterie.

Tyto zkoušky lze provádět pouze s ochranným zařízením s jmenovitou hodnotou 10 až 30 mA. Pokud je zařízení navrženo na 100-300 mA, nebude se pracovat s RCD.

Pomocí této techniky proveďte následující akce:

  • 1, 5 - 9 voltové baterie jsou připojeny ke každému pólu.
  • Jeden vodič je připojen k fázovému vstupu, druhý k jeho výstupu.

V důsledku těchto manipulací se zdravé RCD vypne. Totéž by se mělo stát, když je baterie připojena k nulovému vstupu a výstupu.

Při kontrole baterie se aktivují pouze elektromechanická ochranná zařízení. U elektronických doplňků v tomto případě nestačí požadované napájecí napětí.

Před provedením takové revize je nutné prostudovat vlastnosti zařízení. Pokud je přístroj označen písmenem A, lze jej zkontrolovat s baterií s libovolnou polaritou. Při kontrole AC chrániče bude přístroj reagovat pouze v jednom případě. Pokud by se tedy během testu nespustila, měla by se změnit polarita kontaktů.

Metoda 3 - použití žárovek

Dalším jistým způsobem kontroly životaschopnosti ochranného zařízení je žárovka.

Pro jeho realizaci bude vyžadovat:

  • kus elektrického drátu;
  • žárovky;
  • nábojnice;
  • odpor;
  • šroubováky;
  • elektrické pásky.

Kromě těchto položek může být užitečný nástroj, se kterým můžete snadno odstranit izolaci. Můžete si přečíst o nejlepší striptérky v tomto článku.

Žárovky a odpory, plánované pro testování, musí mít nutně vhodné vlastnosti, protože RCD reaguje na určitá čísla. Nejčastěji je ochranné zařízení, které je zakoupeno pro instalaci v domě nebo bytě, navrženo tak, aby reagovalo na únik 30 mA.

Ochranné zařízení se zapne, když se objeví svodový proud. Taková imitace může být vytvořena nezávisle pomocí konvenční žárovky a určitých parametrů odporu.

Požadovaný odpor se vypočte podle vzorce:

R = U / I,

kde U je síťové napětí a I je diferenciální proud, pro který je RCD navržen (v tomto případě je to 30 mA). Výsledkem je: 230 / 0, 03 = 7700 ohmů.

10 W žárovka má odpor přibližně 5350 ohmů. Chcete-li získat požadovanou hodnotu, zbývá přidat dalších 2350 ohmů. To je s touto hodnotou, že odpor je zapotřebí v tomto obvodu.

Po vybrání požadovaných prvků shromáždit schéma a provést následující manipulace zkontrolujte fungování RCD:

  1. Jeden konec drátu je vložen do výstupní fáze.
  2. Druhý konec je aplikován na zemnicí svorku ve stejné zásuvce.

Během normálního provozu to bezpečnostní zařízení vyrazí.

Pokud v domě není uzemnění, zkušební metoda se mírně změní. Na vstupním panelu, totiž v místě, kde se nachází automatizace, vložte vodič do nulového vstupního terminálu (označeného N a umístěného nahoře). Jeho druhý konec je vložen do výstupního terminálu fáze (označeného L a je umístěn níže). Pokud je vše v pořádku s RCD, bude fungovat.

Metoda č. 4 - Testování testeru

Metoda kontroly funkčnosti ochranného zařízení pomocí speciálních přístrojů nebo multimetrů se také používá doma.

Pro jeho realizaci bude zapotřebí:

  • žárovka (10 W);
  • reostat;
  • odpor (2 kΩ);
  • dráty

Namísto reostatu lze pro testování použít stmívač. Je obdařen podobným principem jednání.

Taková zařízení umožňují bez přídavných obvodů kontrolovat parametry ochranných zařízení různých typů s rozdílnými mezemi pro diferenciální proud

Obvod je sestaven v následujícím pořadí: ampérmetr - žárovka - odpor - reostat. Senzor ampérmetru je připojen k nulovému vstupu v ochranném zařízení a vodič je připojen z reostatu k fázovému výstupu.

Pak pomalu otáčejte regulátorem reostatu ve směru zvyšujícího se svodového proudu. Když ochranné zařízení pracuje, ampérmetr zaznamená svodový proud.

Závěry a užitečné video na toto téma

Kontrola RCD pro provoz pomocí jednoduchých nástrojů po ruce:

Z tohoto videa se můžete dozvědět, jak otestovat RCD pomocí baterie:

Po podrobném prostudování doporučení si můžete vybrat nejlepší možnost pro sebe a pravidelně se sledovat. Pouze v tomto případě můžete být zcela jisti, že nikdo z domácnosti nebude zraněn elektrickým proudem.

Pokud máte dotazy k tématu článku, můžete se jich zeptat v bloku s komentáři. Možná znáte jiné způsoby, jak otestovat RCD na představení? Řekněte o nich našim čtenářům.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: