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 42 z 310

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







Poznámky redaktora
Jednak jedná přepětí naindukované na vedení dále přepětí spínacích procesů.Proudové chrániče bytovém domě Z pohledu výstupních okruhů bytových rozvodnic situace identická problematikou rodinných domů, tj. tohoto pohledu tedy nejedná tak velké intenzity jako případě přepětí s atmosférickým původem dále lze očekávat, chránič RCD, nebude vystaven významným rázovým proudům. svodiče třídy (C). budov menším počtem bytů může být použit jeden chránič 300 jako hlavní chránič celé budovy. Rozdíl spočívá v kaskádě chráničů. první pohled tedy může zdát, jejich použití bytových rozvodnicích nadbytečné naopak může způsobovat problémy, neboť jsou řazeny chránič RCD,. 15. Tyto svodiče jsou umístěny před chráničem RcDv tudíž nehrozí problém vzájemné neshody přístrojů. 16. S ohledem unikající proudy celkovou provozní spolehlivost lze toto doporučit řádově pro jednotky bytů. V tom obrázku představuje blok SPD1vstupní svodiče. Nicméně poslední dvě varianty již více odpovídají příkladům, kdy hlavní chránič celého bytového domu citlivostí 300 není optimálním řešením. Jak vidno obrázku, stejná třída svodičů použita bloku SPD1 hlavním rozváděči. Obecně jedná shodné řešení jako případě rodinného domu. Zde předpokládáme zejména přepětí atmosférických jevů, tj. Situaci ilustruje Obr. zbytkové přepětí svodiči třídy I (B). 40 . skutečnosti tato aplikace nejvhodnějším řešením. Obr. Zabývejme tedy pouze specifiky napájení dílčích bytových rozvodnic. Naproti tomu svodiče bytových rozvodnicích slouží jako ochrana vlastní bytové rozvodnice zejména jako ochrana bytového rozvodu s koncovými zařízeními. Pro vyšší jmenovité proudy možno využít chráničových spouští PBHT jističem PLHT, nebo kombinaci výkonového jističe NZM příslušnou chráničovou spouští. Proudové chrániče bytovém domě jednotkami bytů. Bloky sPd SPDn představují první stupeň ochrany proti přepětí, tj. chráničem RCD1 v Obr. Vhodnými typy mohou být čtyřpólové chrániče PF7 PHF7. Pod označením Blok RCD2 Blok RCDn+1 skrývají proudové chrániče vlastní bytové instalace. Přepětí, které zde očekáváme, může být dvojího charakteru. Jejich skladba shodná s provedením rodinného domu. Svodiče třídy (C) hlavním rozváděči, tj. Jedná tedy selektivní provedení (typ S/A). Situace liší podle velikosti budovy, přesně řečeno podle velikosti celkového odběru bytového domu. Taktéž hlavní chránič RCD, odpovídá předchozímu řešení. bloku SPDV slouží zejména jako ochrana vstupní části instalace proti přepětí