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 12 z 111

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







Poznámky redaktora
vhodný jako ochrana před vznikem požáru, pro hlídání stavu izolace pod. dáno skutečností, zpoždění týká pouze počátku doby působení reziduálního proudu, nicméně maximální vypínací časy jsou shodné obecným typem. vhodný pro všeobecné aplikace. Zpožděná charakteristika umožňuje kaskádování těchto chráničů obecnými nebo typy. posunuta hodnotu „neporuchových“ reziduálních proudů). Prvním typ označovaný jako AC, který citlivý pouze střídavý reziduální proud. Jestliže problém nežádoucím vybavením způsobují vyšší harmonické, jejichž proudové hodnoty ochranným vodičem případě bezporuchového chodu přesahují hodnoty potřebné pro vybavení chrániče, lze použít řešení, kdy pro tyto spektrální složky citlivost snížena (resp. Firma Moeller pro tento účel vyvinula typ označením Ten základu vychází typu S/A, tj. Tím zajištěna možnost koordinace kaskádování složitých komplexních ochranných systémů. stejné aplikace jako typ obecný. kombinace chrániče citlivého pulzující stejnosměrný proud chráničem zpožděným, resp. obvody frekvenčními měniči jsou velmi náchylné nežádoucímu vybavení proudového chrániče. Selektivní typ dobou nepůsobení min. svými vypínacími časy nevyhovuje požadavkům proudové chrániče pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem. Poslední typ, tj. Obecně existují tři typy proudových chráničů. První dělení dle výše popsané závislosti podílu stejnosměrné složky reziduálního proudu. Nicméně toto řešení opět naráží problémy. Pro obvody, jež odebírají pulzující stejnosměrný proud určen typ Jedná zejména aplikace řízenými neřízenými usměrňovači podobně. Uvedené charakteristiky nejen kombinují, ale někdy slouží jako základ pro typy speciálním zaměřením určitou aplikaci. Modifikace typ principiálně poměrně jednoduchá. Typickými představiteli jsou chrániče G/A S/A, tj. Selektivní provedení zaručuje vysokou provozní spolehlivost při proudových rázech provázejících zejména zapínání vypínání motoru frekvenčním měničem. Tato cesta podstatě prakticky neproveditelná, neboť vyšší harmonické vyplývají podstaty činnosti frekvenčního měniče. Situaci ilustruje Obr. zářivka startérem, lednička, atd. Pokud tento zapojen pouze mezi pracovní vodiče (tj. Zpožděný typ dobou nepůsobení min. Prvním potlačení nežádoucích spektrálních složek, tj. Proudový chránič provedení využívá frekvenční závislosti proudových chráničů. Tím docílí toho, frekvenční oblasti vyšších harmonických proudů citlivost chrániče snížena, ale pro síťovou frekvenci odpovídá jmenovitým hodnotám (tj. selektivním.). Jednak odrušovací filtr velmi často integrální součástí frekvenčního měniče tudíž něho nelze zasahovat, jednak nemusel bez připojení ochrannému vodiči plnit plnohodnotně svoji funkci. fázové nulový), hlediska proudového chrániče problém vyřešen.Základní typy proudových chráničů dle jejich charakteristik Charakteristiky proudových chráničů dělí několika kategorií. Počáteční zpoždění tohoto chrániče výrazně zlepšuje jeho odolnost proti nežádoucím vybavením způsobeným rázovými proudy procesy, provázejícími zapínání různých zařízení (např. označován jako typ nutné zdůraznit, přes skutečnost, jedná typ zpožděný, takovýto chránič vhodný pro aplikace týkající ochrany osob, tj. opatření, jež zamezily jejich vzniku. Umožňuje nastavit zpoždění řádu jednotek sekund. Typ zase umožňuje vyhodnocení pulzujících stejnosměrných proudů, které frekvenční měniče odebírají. zpožděný chránič dle [24], nachází uplatnění zejména průmyslových distribučních provozech. velmi často používají typy, jež různé charakteristiky kombinují. odstranění tohoto problému jsou zásadě možné tři různé přístupy. Jak již bylo uvedeno výše, např. Druhým možným přístupem úprava odrušovacího filtru.). kapacitní vazba mezi jádrem stíněním kabelu pod. Navíc tyto chrániče nacházejí uplatnění pro stroje přístroje velkým unikajícím proudem významnými rázovými proudy. Uvedeným způsobem lze podstatě zcela úplně eliminovat problém nežádoucích vybavení proudových chráničů aplikacích frekvenčními měniči, při zachování plné funkčnosti ochranných opatření. Posledním nejelegantnějším způsobem odstranění problému, který prakticky realizovatelný, použití speciálního proudového chrániče. jmenovitému reziduálnímu proudu). Pro velmi speciální aplikace určen typ který citlivý hladké stejnosměrné proudy. Pomineme-li dělení podle jmenovitého reziduálního proudu, zbývají nám tři další kategorie. Obecný typ bez počátečního zpoždění (přesněji řečeno necitlivosti) není nijak specificky značen. Druhé dělení odvozeno časových charakteristik proudových chráničů. selektivního chrániče citlivého pulzující stejnosměrný proud. Kromě samostatných typů jako např. rozdíl běžných aplikací, kdy závislost obecně spíše škodu, těchto chráničů speciálních tato vlastnost využívána naopak frekvenční závislost záměrně tvarována. Navíc určitá část těchto vyšších harmonických uniká ochranného vodiče přes parazitní kapacitní vazby (např. způsobeno vyššími harmonickými proudu, které jsou přes odrušovací filtr svedeny ochranného vodiče. 10