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 ...
Poznámky redaktora
Rozdílné směry předpokládaného toku zavlečených bleskových proudů. Proud, který
tím svodičem proteče, pak pohledu předřazeného proudového chrániče vnímám jako reziduální proud chránič může
vybavit všemi negativními důsledky následky. Nicméně tam, kde možné, nutno uvedené pravidlo řazení respektovat. Pro řádnou spolehlivou funkci nutno respektovat několik základních zásad.
Hlavním pravidlem instalovat proudový chránič svodič přepětí.
V případě svodičů bleskových proudů (třída uvedená zásada naprosto zásadní. hlediska předpokládaného toku bleskových proudů nutné tuto podmínku dodržet vždy, zpravidla
umístěním svodiče (II) bezprostředně první stupeň (třída I).
Svodiče přepětí třídy (C) představují obdobný problém.
Situaci ilustruje Obr. Odlišnost vyplývá dvou kritérií. svodičů přepětí třídy nebo III, situace odlišná. Nicméně toto je
možná první pohled paradoxně závažnější případ. pohledu průmyslových přepětí předpokládané intenzitě
takové, která schopna instalaci poškodit, platí totéž. Intenzity
přepětí doprovázející rázové proudy drtivé většině nedosahují hodnot, které proudový chránič poškodily.
Bleskový proud napájecí soustavy Bleskový proud strany spotřebiče
Obr. Podcenění této otázky
může znamenat jednak problémy nežádoucím vybavením proudových chráničů, možnost zničení proudového chrániče, ale
i neúčinnost ochran svodiči přepětí. Frekvence pulsů např. 12.
19
. nezbytné mít paměti, první a
druhý stupeň ochran svodiči přepětí (tj. Navíc pohledu
toho, tyto svodiče pro řádnou ochranu nutno montovat nejblíže chráněnému spotřebiči, reálném praxi obvykle
nemožné proudový chránič umístit tento stupeň.
U třetího stupně ochran, tj. těchto případech pochopitelně situaci nevyřeší chránič typu (čímž však není
zatracen, obvykle totiž vyskytují oba druhy komplikací najednou).
Doposud jsme zabývali pouze problémem, jež kombinace svodičů přepětí proudových chráničů způsobují rázové
proudy. Tuto situaci dokáže velmi výrazně zlepšit použití chrániče typu místo typu
základního. Nejen vznikla takováto škoda, navíc zničením chrániče
je přerušena vodivá cesta pro bleskový proud svodiče. Impulsní proud blesku, který svodiče protékal přes proudový chránič, případě
velmi nízkých hodnot pravděpodobně vybavil (viz parametr odolnost proti rázovým proudům). Jelikož jsme výše uvedli, ochrana svodiči před účinky blesku měla být
vždy provedena před proudovým chráničem, týká tento problém pouze ochrany před spínacím přepětím. Nicméně obvyklém případě sítě TN-C-S nebo TN-S bude jeden nebo více svodičů zapojen proti vodiče PE. Odlišností je, tyto svodiče slouží jako ochrana proti spínacím
přepětím, kdy obvykle není možno zajistit správné řazení svodičů proudových chráničů toho pohledu, přepětí šíří
i elektromagnetickým polem vzduchem). Pokud nebyla dodržena, hrozí
všechna tři výše uvedená rizika. Druhým
je skutečnost, energie pro přepěťový puls dodána napájecí soustavy, tudíž jednom směru chráničem skutečně prochází
(na rozdíl atmosférických přepětí).Koordinace proudových chráničů
a svodičů přepětí
Velmi důležitým aspektem při instalaci proudových chráničů jejich koordinace svodiči přepětí. Tím tedy ochrana svodičem vyřazena právě okamžiku, kdy
je třeba. Pro potlačení nežádoucích vybavení opět účelné používat místo
základního typu chrániče provedení G.
Opět totiž hrozí fyzické zničení proudového chrániče, nejen jeho nežádoucí vybavení. Směr řazení přístrojů není odvislý směru toku
energie napájecí soustavy, ale dán předpokládaným tokem impulsního nebo výbojového proudu, který svodič odvést. Prvním skutečnost, četnost výskytu
přepěťových pulsů nesrovnatelně vyšší. Důvody jsou podstatě dva. reálné situaci bude ale často
hodnota natolik vysoká, dojde fyzickému zničení chrániče. Pro přepětí tím příslušné rázové proudy) nižších intenzit zůstává
problémem nedestruktivní vybavení chrániče. II) chrání proti přepětím vlastní elektroinstalaci, tom případě
tedy proudový chránič. třídy resp. spínaného zdroje může být řádově 100 kHz více