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
Vhodnými chrániči jsou PF7, PHF7, PFDM, případně pro větší motory spouště PBHT NZM-XFI, sestavy nepřímým
vypínáním pomocí relé PFR ZEV.Průmyslové prostory
Průmyslové prostory představují velice široký pojem tím hlediska použití proudových chráničů rozsáhlý problém vyžadující
individuální řešení každého provozu. Instalované chrániče tudíž měly být typu nutné taktéž dopředu
zvážit případné unikající proudy zvolit patřičný počet okruhů samostatným chráničem. ochrana před nebezpečným dotykem chráničem obvodu
s frekvenčním měničem, vyžadován, nejvhodnějším typem provedení (G/A).. Typickým příkladem jsou motory. Pokud ale takový stav, tj. Řešení využitím elektronických nadproudových relé ZEV poskytuje komplexní ochranu
motorů, včetně aplikací dlouhým rozběhem. Nicméně takovém případě musíme smířit
s tím, může docházet nežádoucím vybavením chrániče. Moeller pro tento účel
vyvinul speciální provedení chráničové spouště pro jističe NZM2, které představují optimální řešení uvedeného problému. Stejně citlivým chráničem musí být vybaveny trojfázové zásuvky jmenovitého proudu
32 Nad předepisují normy 100 chránič. tedy jasné, běžný typ chrániče neobstojí. Uveďme tedy pouze základní pravidla. Toto nelze obejít, požadavek bezpečnost osob nadřazen
požadavku provozní spolehlivosti.. Situace
je obdobná předchozím případům, zpravidla nutno rozdělit instalaci několik podokruhů použít více 300 chráničů,
jako hlavní potom chránič obecným zpožděním podobě spouště pro jistič NZM IZM. Lze
je efektivně využít pro ochranu mnoha typů spotřebičů.
Spouště jsou dodávány spolu jističem pod označením NZMH2-A.
Vhodným provedením chrániče pro tento typ ochrany selektivní případě, kdy motor řízen frekvenčním měničem
nebo softstartérem typ Dle velikosti motoru zvolí citlivost chrániče, jmenovitý reziduální proud obvykle minimálně
100 mA. Pro omezení tohoto problému nutné použít chrániče typu nezbytné
podotknout, jedná typ odvozený typu selektivního, tzn.-FIA30. tom případě měly být příslušné svařovací agregáty opět opatřeny mA
chráničem.
Jsou-li průmyslovým výrobním objektům přiřazeny např.
Dle [2] musí být všechny zásuvky přístupné laické obsluze vybaveny proudovým chráničem jmenovitým
reziduálním proudem mA.
Ochrana motorů obdobných zařízení
Proudové chrániče nacházejí uplatnění nejen případě ochrany osob majetku před úrazem, resp.
46
. před vznikem požáru.
I výrobních halách pochopitelně nutno myslet riziko vzniku požáru instalovat selektivní 300 chrániče. nejedná chránič určený pro ochranu osob před
nebezpečným dotykem. skladovací kancelářské prostory, nich návrh proudových
chráničů identický předchozími příklady. Proudový chránič dokáže odhalit
zhoršující stav izolace vinutí dříve, než dojde jeho nevratnému poškození.
Ve výrobních halách mohou být taktéž prostory, kde zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. Problémem skutečnost, tyto agregáty obvykle produkují rázové proudy navíc spektrální obsah výstupního
proudu velmi široký, často stejnosměrnou složkou. Pokud vzrůstá unikající proud vinutí kostry
motoru, jedná pohledu proudového chrániče reziduální proud. znamená, jedná vodivé kovové konstrukce,
jež jsou protékány svařovacím proudem.
V provozech, kde jsou zařízeních používány frekvenční měniče, zvýšené riziko nežádoucího vybavení chrániče
z důvodu proudů unikajících přes odrušovací filtry. Zde zejména nutné pamatovat to, vysoká pravděpodobnost
připojení spotřebičů způsobujících rázové proudy. Typickým příkladem
jsou provozy, kde provádí elektrické (obloukové, odporové) svařování