De 4 mest almindelige fejl ved tilslutning af en RCD

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Elektriske ledninger i bredere forstand af dette udtryk er det samme obligatoriske tekniske system i et moderne hjem som vandforsyning, ventilation og kloakering. På grund af det særlige ved effekten af ​​elektrisk spænding på menneskekroppen hører ledningerne til teknologien øget fare, og når den oprettes, træffes der særlige foranstaltninger, hvoraf den ene er installationen af ​​en differentiale maskine eller RCD. Denne kompakte enhed er yderst nyttig, fordi den beskytter brugerne mod såkaldte lækstrømme, der opstår, når isolationsmodstanden falder uden kortslutning.

I øjeblikket opretter eller reviderer mange ejere af boligejendomme elektriske ledninger selv. Denne tilgang giver dig på den ene side mulighed for at spare en masse penge og får dig til at føle dig som en rigtig mester, på den anden side kræver det ikke betydelige omkostninger for et teknologisk værktøj. Derudover er moderne elektriske apparater ekstremt brugervenlige, og selve installationsprocessen er ikke særlig kompliceret.

instagram viewer

Under installationen af ​​en RCD med manglende erfaring begås fejl. Hvad handler de om?

Anvendelse ved indgangen til en følsom RCD

RCD'er, der er tilgængelige på markedet, adskiller sig i svarstærskel. I et forsøg på at opnå et højere beskyttelsesniveau installeres der undertiden 30mA RCD'er direkte ved indgangen, hvilket derefter fører til dens hyppige drift, især når du tænder for nogen kraftig belastning.

Figur 1 demonstrerer dette fænomen i skematisk form, og dets fysik ligger i det faktum, at selv en ledningsbar lednings isolationsmodstand er endelig, dvs. lækstrøm eksisterer altid. Når linjens længde øges, øges den desuden med en hastighed på 0,04 mA / m. Med en 200 meter gennemsnitlig kabelforbindelse til hjemmet giver dette 8 mA lækage. Hvis vi også tager højde for lækagen i kontakter, stikkontakter og andre "punkt" -elementer på 0,4 mA fra hver ampere med strømforbrug, får vi en beregnet værdi på 15 mA.

Billede 1. Lækstrømskomponenter med god ledningsføring

Ifølge ansøgningen A1.2 i reglerne i SP 31-110-2003 for stabil drift af RCD'en bør den hvilende lækstrøm ikke overstige en tredjedel af dens driftsstrøm. I vores tilfælde er dette 15 × 3 = 45 mA. Det følger heraf, at i øjeblikket der tændes for en kraftig belastning, overstiger strømens topværdi tærsklen tripping, RCD opfatter det som en nødsituation og afbryder det beskyttede kredsløb, dvs. lejlighed helt.

Herske: indgangen skal være indstillet til 100 eller 300 mA RCD.

Tilslutning af neutral ledning og bus efter output fra RCD

En konfiguration, der antager en direkte forbindelse af den neutrale leder til den eksponerede del af ledningerne, vises øverst i figur 2. Det er let at gætte, at i dette tilfælde vil hele belastningsstrømmen, der er forbundet med stikkontakten, opfattes af RCD'en som en lækstrøm, hvilket vil føre til dens drift.

Det korrekte ledningsdiagram er vist i bunden af ​​figur 2.

Herske: strålens neutrale ledning efter at have ført RCD med andre neutrale ledninger berører ikke eller nul, og fasen tages kun fra RCD-udgangen.
Figur 2. Forbindelsesmuligheder for nul-bus, maskine og RCD

Brug af en RCD uden maskine

Mange brugere anser RCD'er for at være en forbedret version af maskinen, som begrundelse for, at de peger på markeringen af ​​den aktuelle værdi, der anvendes på tilfældet med denne enhed. Faktisk taler vi om enheder med forskellige funktionelle formål: maskinen beskytter ledningerne mod kortslutning og overbelastning, mens en RCD beskytter mod lækstrømme. Således supplerer de hinanden, er inkluderet i serier, og man kan ikke undvære en af ​​dem.

Vigtig! Af de to muligheder for at organisere ledningerne vist i figur 3 er den nederste korrekt.
Figur 3. Maskinen og RCD'en bruges altid sammen

Skiftfejl

Dashboardet indeholder flere automatiske enheder og RCD'er, og selve dashboardet er ret kompakt i størrelse. Disse funktioner øger sandsynligheden for forbindelsesfejl mellem individuelle maskiner og RCD'er. Nul og fase udføres af ledninger i forskellige farver, så den mest almindelige fejl her er at forbinde neutrale og faseledninger fra forskellige RCD'er til belastningen, som vist i figur 4. Driften af ​​en RCD er baseret på en sammenligning af de magnetiske strømninger skabt af strømme, der strømmer gennem forskellige ledninger. Det er klart, at med en sådan fejl bliver risikoen for en falsk udkobling af mindst en af ​​RCD'erne så store, at de gør det umuligt for den normale drift af ledningerne.

Figur 4. Belast strømforsyningen fra neutrale ledninger og faseledninger fra forskellige RCD'er

Konklusion

Moderne RCD'er er veludviklede med hensyn til teknologi, udfører deres funktioner perfekt og pålideligt beskytter ledningerne mod lækstrømme. For at sikre deres normale funktion og fravær af falske alarmer er det nok at følge et par enkle regler og omhyggeligt udføre installationen.