MOELLER Tiskoviny (4.)

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Princip proudového chrániče Základní konstrukce proudových chráničů Vybavovací charakteristiky proudových chráničů Základní typy proudových chráničů dle jejich charakteristik Druhy reziduálních proudů z hlediska kombinace jejich původu a účinku Ochrana proudovými chrániči s ohledem na typ distribuční soustavy Selektivita proudových chráničů - kaskádování ochran Provozní spolehlivost instalací s proudovými chrániči Koordinace proudových chráničů a svodičů přepětí Zapojení proudových chráničů v aplikacích s neúplným počtem vodičů Normativní požadavky na použití proudových chráničů Pravidelné kontroly a revize proudových chráničů Základní provedení proudových chráničů Použití proudových chráničů v typických aplikacích Mýty a polopravdy týkající se proudových chráničů ...

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

Strana 12 z 310

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







Poznámky redaktora
Proudový chránič provedení využívá frekvenční závislosti proudových chráničů. Pro velmi speciální aplikace určen typ který je citlivý hladké stejnosměrné proudy. jmenovitému reziduálnímu proudu). Modifikace typ principiálně poměrně jednoduchá. Typickými představiteli jsou chrániče G/A S/A, tj. Obecně existují tři typy proudových chráničů. Jak již bylo uvedeno výše, např. opatření, jež zamezily jejich vzniku. fázové nulový), hlediska proudového chrániče problém vyřešen. První dělení dle výše popsané závislosti podílu stejnosměrné složky reziduálního proudu.). Typ zase umožňuje vyhodnocení pulzujících stejnosměrných proudů, které frekvenční měniče odebírají. ze selektivního chrániče citlivého pulzující stejnosměrný proud.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. stejné aplikace jako typ obecný. odstranění tohoto problému jsou zásadě možné tři různé přístupy. selektivním. obvody frekvenčními měniči jsou velmi náchylné nežádoucímu vybavení proudového chrániče. svými vypínacími časy nevyhovuje požadavkům proudové chrániče pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem.). Navíc tyto chrániče nacházejí uplatnění pro stroje přístroje s velkým unikajícím proudem významnými rázovými proudy. Jedná zejména aplikace řízenými neřízenými usměrňovači podobně. zpožděný chránič dle [24], nachází uplatnění zejména průmyslových a distribučních provozech. dáno skutečností, zpoždění týká pouze počátku doby působení reziduálního proudu, nicméně maximální vypínací časy jsou shodné obecným typem. Pomineme-li dělení podle jmenovitého reziduálního proudu, zbývají nám tři další kategorie. vhodný pro všeobecné aplikace. kombinace chrániče citlivého pulzující stejnosměrný proud chráničem zpožděným, resp. Firma Moeller pro tento účel vyvinula typ označením Ten základu vychází typu S/A, tj. Tím zajištěna možnost koordinace a kaskádování složitých komplexních ochranných systémů. Prvním typ označovaný jako AC, který citlivý pouze střídavý reziduální proud. 10 . kapacitní vazba mezi jádrem a stíněním kabelu pod. Jednak odrušovací filtr velmi často integrální součástí frekvenčního měniče tudíž něho nelze zasahovat, jednak nemusel bez připojení ochrannému vodiči plnit plnohodnotně svoji funkci. Poslední typ, tj. zářivka startérem, lednička, atd. Obecný typ bez počátečního zpoždění (přesněji řečeno necitlivosti) není nijak specificky značen. Situaci ilustruje Obr. Selektivní typ dobou nepůsobení min. Kromě samostatných typů jako např. Zpožděný typ dobou nepůsobení min. způsobeno vyššími harmonickými proudu, které jsou přes odrušovací filtr svedeny ochranného vodiče. Uvedeným způsobem lze podstatě zcela úplně eliminovat problém nežádoucích vybavení proudových chráničů aplikacích frekvenčními měniči, při zachování plné funkčnosti ochranných opatření. Druhým možným přístupem úprava odrušovacího filtru. Prvním potlačení nežádoucích spektrálních složek, tj. vhodný jako ochrana před vznikem požáru, pro hlídání stavu izolace pod. Nicméně toto řešení opět naráží problémy. Tím docílí toho, frekvenční oblasti vyšších harmonických proudů citlivost chrániče snížena, ale pro síťovou frekvenci 50 odpovídá jmenovitým hodnotám (tj. Posledním nejelegantnějším způsobem odstranění problému, který prakticky realizovatelný, použití speciálního proudového chrániče. posunuta hodnotu „neporuchových" reziduálních proudů). Umožňuje nastavit zpoždění řádu jednotek sekund. Selektivní provedení zaručuje vysokou provozní spolehlivost při proudových rázech provázejících zejména zapínání vypínání motoru frekvenčním měničem. Pro obvody, jež odebírají pulzující stejnosměrný proud určen typ A. Zpožděná charakteristika umožňuje kaskádování těchto chráničů obecnými nebo typy. Tato cesta podstatě prakticky neproveditelná, neboť vyšší harmonické vyplývají podstaty činnosti frekvenčního měniče. velmi často používají typy, jež různé charakteristiky kombinují. označován jako typ Je nutné zdůraznit, přes skutečnost, jedná typ zpožděný, takovýto chránič vhodný pro aplikace týkající ochrany osob, tj. Pokud tento zapojen pouze mezi pracovní vodiče (tj. 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. rozdíl běžných aplikací, kdy závislost obecně spíše škodu, těchto chráničů speciálních tato vlastnost využívána naopak frekvenční závislost záměrně tvarována. Druhé dělení odvozeno časových charakteristik proudových chráničů. Uvedené charakteristiky nejen kombinují, ale někdy slouží jako základ pro typy speciálním zaměřením určitou aplikaci. Navíc určitá část těchto vyšších harmonických uniká ochranného vodiče přes parazitní kapacitní vazby (např