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 ...
Vypínací časy proudových chráničů. [21, 22] využívají jako vyhodnocovací obvod diferenciální relé permanentním magnetem.
Obr. Je-li rozdíl větší než stanovená mez, dojde vybavení proudového chrániče. Takto
vzniklé magnetické pole superponováno magnetické pole permanentního magnetu (fakticky jeho hodnota odečítá
od magnetického pole permanentního magnetu).
3
. Vypínací časy
znázorňuje Obr. Tento rozdíl
je vyhodnocen případě dostatečné velikosti chránič vybaven. Proudový chránič se
jmenovitým proudem 100 (ve třech fázích) dokáže vyhodnotit celkový rozdíl proudů menší než mA! tohoto důvodu zásadě
jediným prvkem, jež dokáže ochránit osoby případě přímého dotyku živých částí. 1. Pro sítě požaduje ČSN 2000-4-41 ed. [2] čas vypnutí 0,4 Jak uvádí Tab. znamená, neomezuje hodnotu procházejícího proudu, ale pouze dobu jeho průchodu.
lAn3 Un2 l^nl 100 mA
selektivní
s dobou nepůsobení
do ms
pro všeobecné
použití
___ ______2 i
2lA n2_______5lAn2
_ Meze vypínacích časů
. Aktuální reziduální proud závisí pouze impedančních poměrech obvodu jeho napájecím napětí. To
znamená, odteče-li např. klidovém
stavu, tj. 2
a ČSN 61009-1 ed. Vezměme úvahu například jeho dynamický rozsah. Proudový chránič bez zpoždění stejné maximální vypínací časy jako
typ spodní meze však začínají nuly.
Základním stavebním kamenem proudového chrániče sčítací transformátor. Doba průchodu dána
dobou vybavení. Výsledná hodnota reziduálního (rozdílového) proudu přivedena do
vyhodnocovacího obvodu.
Svojí funkcí proudový chránič naprosto unikátní. běžný proudový chránič musí při
pětinásobku jmenovitého reziduálního proudu (což pro chránič obvyklý tělový proud) vybavit ms. hlediska bezpečnosti důležitá zejména rychlost
jeho vybavení. Navíc vlastní
vnitřní impedance chrániče obvykle zanedbatelná ohledem celkové impedanční poměry poruchové smyčky.
V souvislosti funkcí nutno mít zřeteli základní vlastnost proudového chrániče skutečnost, proudový chránič není
omezující prvek. část proudu proudovým chráničem přes ochranný vodič běžných proudových chráničích
používaných rozváděčích ochranný vodič neprochází skrz sčítací transformátor, žádném chrániči nesmí být ochranný vodič
rozpínán, viz [2]) nebo přes uzemnění náhodná), vzniká rozdíl mezi proudy jednom opačném směru chrániči. porovnání celkového proudu jednom
směru celkovým proudem směru opačném. Ten vyhodnocuje vektorový součet proudů všemi
vodiči, jež tím transformátorem prochází. Dojde-li registraci
reziduálního (rozdílového) proudu, výstupním signálem sčítacího transformátoru vybuzena cívka diferenciálního relé.Podstata proudového chrániče založena vyhodnocení rozdílového proudu, tj. Překročí-li reziduální proud příslušnou hodnotu danou jeho citlivostí, je
záporný příspěvek diferenciálního relé magnetickému poli takový, způsobí odpad kotvy vybavení volnoběžky tím
i celého chrániče. při sepnutých kontaktech chrániče, kotva relé přitažena působením permanentního magnetu. Běžné proudové chrániče používané zejména pro domovní účely dle ČSN 61008-1 ed