MOELLER - Aplikační pomůcka - Proudové chrániče a reziduální proudy

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Princip proudového chrániče 3 Základní konstrukce proudových chráničů 5 Vybavovací charakteristiky proudových chráničů 7 Základní typy proudových chráničů dle jejich charakteristik 10 Druhy reziduálních proudů z hlediska kombinace jejich původu a účinku 12 Ochrana proudovými chrániči s ohledem na typ distribuční soustavy 14 Selektivita proudových chráničů – kaskádování ochran 16 Provozní spolehlivost instalací s proudovými chrániči 17 Koordinace proudových chráničů a svodičů přepětí 19 Zapojení proudových chráničů v aplikacích s neúplným počtem vodičů 21 Normativní požadavky na použití proudových chráničů 22 Pravidelné kontroly a revize proudových chráničů 33 Základní provedení proudových chráničů 36 Použití proudových chráničů v typických aplikacích 38 Mýty a polopravdy týkající se proudových chráničů 53 Literatura 55 Katalogová část 57 Proudové chrániče PF7 58 Proudové chrániče PF6 62 Proudové chrániče PHF7 64 Proudové chrániče PFDM 66 Chráničová relé PFR s transformátory Z-WFR 68 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL7 71 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL6 76 Příslušenství proudových chráničů PF7, PF6, PHF7, PFDM, PFR, PFL7 a PFL6 80 Chráničové spouště PBHT 88 Vypínací ...

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Strana 19 z 111

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
reálné praxi naopak významné množství nežádoucích vybavení způsobeno nevhodným návrhem provedením instalace, jež plynou částečně neznalosti problematiky proudových chráničů snahy ušetřit elektroinstalaci jak jen možné. Jak již bylo výše uvedeno, strmý proudový puls proudovém chrániči může vyvolat stav, kde výstupu vyhodnocovacích obvodů objeví signál odpovídající hodnotě reziduálního proudu dostatečné pro vybavení chrániče. Opuštění domu několik málo dní může znamenat, nežádoucím vybavení chrániče budou všechny tyto potraviny znehodnocené. toho jednoznačně plyne, snahy slučovat nejvíce okruhů pod jeden chránič, typicky použití jediného chrániče jako chrániče hlavního, naprosto nevhodné pohledu provozní spolehlivosti elektroinstalace nežádoucí. Reálný reziduální proud nicméně nevyskytl. Pokud spotřebič pořádku pochopitelně opět není zapojen nějakém dalším chybně provedeném okruhu, vše řádně funguje. zemědělských zahradnických zařízeních způsobí výpadek elektřiny vypnutí ventilačních systémů. Druhým zvýšení odolnosti chrániče proti rázovému proudu. Kromě unikajících proudů přes izolace, kdy jejich stárnutím dochází nárůstu unikajících proudů, nutno vzít úvahu proudy tekoucí ochranného vodiče přes záměrné parazitní kapacitní vazby. Vezmeme-li úvahu, unikající proud běžného spotřebiče může být 4,5 navíc skutečnost, některých typů spotřebičů dochází vlivem jejich stárnutí významnému nárůstu unikajících proudů aniž byla ohrožena bezpečnost, poté tři jednoduché spotřebiče mohou způsobovat nežádoucí vybavení proudového chrániče jmenovitým reziduálním proudem (tj. Poslední podstatnou skupinou nežádoucích vybavení jsou ta, jež jsou způsobena chybným zapojením. Např. Nežádoucí vybavení lze pohledu jejich příčiny rozdělit několika skupin. Záměrné kapacitní vazby jsou zpravidla různé odrušovací filtry podobně (odrušení zářivek, ledniček frekvenční měniče). bytových rozvodech znamenají jednak nepříjemné výpadky pro uživatele. Velmi časté jsou případy, kdy je, samozřejmě rozporu platnými normami, chráničem spojen ochranný nulový vodič. Jelikož zajímavý důležitý aspekt, bude věnována následující samostatná kapitola. praktického hlediska toto týká zejména současného použití proudových chráničů svodičů přepětí. Jsou-li proudy přes kapacity frekvenčně posunuty, což podstatě samozřejmé filtrů, lze využít speciálního proudového chrániče (např. vybavovacím proudem mA). Stačí např. První skupinou jsou nežádoucí vybavení způsobená rázovými proudy. Prvním změna konfigurace prvků sítě. Nicméně případě proudových chráničů dají nežádoucí vybavení dramatickým způsobem potlačit. Tyto chyby zapojení projevují zpravidla zapnutí spotřebiče jednom postižených okruhů. Pomineme-li situace, kdy konfigurace proudových chráničů zvolena tak nevhodně, provozování elektroinstalace prakticky znemožněno důvodu velmi častých výpadků, hrozí případě těchto rozvodů velké finanční ztráty. Jelikož zde již předpokládáme, rázový proud nedokážeme tomto místě potlačit, jsou pro odstranění problémů nežádoucím vybavením možné obecně dva přístupy. když těchto případech jsou obvykle kritické systémy napájeny zálohované zdravotnické izolované soustavy, mohou zde nastat vážné komplikace. Nežádoucí vybavení způsobují problémy rozmanitých druhů. Proveditelná řešení problému jsou dvě. Další skupinou nežádoucích vybavení jsou problémy způsobené slučováním mnoha okruhů tím příliš vysokým unikajícím proudem. Jak již bylo uvedeno, parametr odolnosti proti rázovým proudům velice pozitivní dopad počáteční necitlivost proudového chrániče. znamená řádové zlepšení, neboť základní typ nabízí odolnost pouze 250 aplikacích, kdy proudový chránič neslouží jako ochrana osob před nebezpečným dotykem živých neživých částí, ale např. Skutečnost, nejedná poruchu spotřebiče ale právě chybu zapojení lze ověřit tak, daný spotřebič zapojíme jiný okruh. Mezi problematické spotřebiče patří zejména spotřebiče tepelné jako ohřívače vody, pračky podobně, kde obvykle vodě umístěná topná tělesa nemohou svého principu požadavku dobrou tepelnou vodivost dosahovat izolačních odporů řádech mega Ohmů. vybavení chrániče obvodu napájejícím rentgen během vyšetření pacienta může znamenat nutnost odkladu tohoto vyšetření, nebo vystavení pacienta nadměrné dávce ionizujícího záření během opakované expozice. jako ochrana před vznikem požáru, vhodné použít selektivní typ Jeho odolnost proti rázovým proudům zpravidla kA.Provozní spolehlivost instalací proudovými chrániči Jako všechny prvky sloužící pro automatické vypínání vnáší proudové chrániče jisté riziko nežádoucího vybavení tím případné omezení provozní spolehlivosti dané instalace. tomto místě nutné zdůraznit, provozní spolehlivost spolu bezpečností nejzákladnějším požadavkem provedení elektroinstalace. 17 . Pro všechny druhy pak řešením to, celkový svodový proud nebude navyšovat počtem problematických spotřebičů připojených jeden chránič. spočítat hodnotu potravin uskladněných chladničkách mrazničkách. neposlední řadě způsobuje provozní nespolehlivost specifické problémy zdravotnických zařízeních. zjevné, poměrně krátké době může dojít úhynu zvířat rostlin. typ pro frekvenční měniče). uvedených příkladů tedy zjevné, provozní spolehlivost spolu bezpečností základním zásadním požadavkem ovlivňujícím provedení dané elektroinstalace. Výpadek napájení uprostřed běžícího technologického provozu často vede znehodnocení polotovaru. Tak například typ který vhodný pro všechny aplikace, kde lze využít běžného nezpožděného chrániče, vykazuje obvykle odolnost proti rázovým proudům kA. administrativních, obchodních průmyslových provozech může nežádoucí vybavení chrániče znamenající odstávku činnosti způsobit značné ekonomické ztráty. Obdobným problémem to, pokud spojí nulové svorkovnice různými proudovými chrániči nebo nulovou svorkovnicí před chrániči