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 17 z 310

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







Poznámky redaktora
Rozlehlost sítě způsobí, touto osobou bude protékat nebezpečně velký proud, ale uzavření proudové dráhy přes kapacitní vazby chráničem způsobí nevybavení tohoto chrániče. Přerušení tohoto vodiče totiž znamená odpojení základních ochran. Důležitým aspektem pro použití chráničů sítích skutečnost, PEN vodič nesmí být spínán ani vypínán. skutečnosti, ale nemusí dojít okamžitému odpojení první poruše, vyplývá vysoká provozní spolehlivost. ohledem [2] nezbytné první poruchu nejdříve odstranit. zdravotnická izolovaná soustava, [7]). Chceme-li použít proudový chránič pro odpojení případě první poruchy, nutné, aby síť byla dostatečně rozlehlá. podstatě parazitními kapacitami, viz Obr. dáno tím, první porucha není síti nebezpečná.vodiče. Proud první poruchy dán impedancí sítě oproti zemi, tj. Fakticky pouze znamená, tato soustava změnila obdobu sítě nebo Nicméně důležitá skutečnost, druhá porucha způsobuje obecně závažnější problém než porucha sítích TT. Pro použití proudových chráničů síti tudíž platí dvě jednoduchá pravidla: 1. Nicméně existuje opačný požadavek. 2. Parazitní kapacitní svody síti IT. První poruchu ovšem může vytvořit dotek osoby fázovým vodičem. Časté přizemňování navíc omezuje problémy způsobené přerušením ochranného vodiče. Nicméně této poruše musí být informována příslušná osoba zodpovědná nápravu. Proudové chrániče nutno instalovat nejblíže konci vedení, aby minimalizovaly svodové kapacity vedení tímto chráničem. Pokud poměrně rozlehlá síť proudovým chráničem, hrozí riziko, přes kapacitní vazby poruchová smyčka uzavře tím chráničem. V sítích situace oproti odlišná. jejich velikosti závisí např. Pro signalizaci lze využít hlídačů izolačního stavu nebo monitorovacích relé reziduálního proudu. jak přímo zvětšením průřezu, tak nepřímo jeho častým přizemňováním. jednak znamená, se poruchová smyčka případě první poruchy uzavře přes kapacitní vazby proudovým chráničem chránič tudíž nevybaví. Tento požadavek pochopitelný. Tím, první porucha není nebezpečná, není nutné vždy okamžitě vypínat obvykle dokonce nesmí být vypnuta. praxi tohoto vyplývá, že proudový chránič obecně nelze použít síti TN-C. vhodné, aby síť byla dostatečně rozlehlá, zejména je-li vyžadováno vybavení proudového chrániče již při první poruše. Důvodem fakt, při druhé poruše musíme soustavě IT místo fázového napětí uvažovat napětí sdružené (první porucha uvede neživé části případně lokální uzemnění na potenciál jedné fáze). znamená, že čím soustava rozsáhlejší, tím budou větší svodové proudy. L1 L2 L3 Obr. 15 . použití proudového chrániče a zejména jeho vybavení při první poruše. To jeden důvodů, proč používá zdravotnictví (tzv. tedy nutno takovouto síť rozbočit před chráničem TN-C-S