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 7 z 310

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







Poznámky redaktora
Nicméně nemusí být nutný okamžitý zásah. chráničové spouště. Tím zajistí jejich ochrana před nadproudy zkratovými proudy. přístroj funguje správně při významném poklesu síťového napětí. Tyto chrániče lze pak dále dělit typy vypínající typy nevypínající při výpadku napětí. Jedná proudové chrániče, nichž napěťově závislá pouze vypínací spoušť, kdy navíc správná funkce není garantována pouze rozsahu bezpečných napětí Tím následně zaručeno, že chránič plně funkční vždy, kdy přítomno nebezpečné napětí. chrániče přímým vypínáním. Chrániče zabudovanou ochranou proti přetížení dle [22] sobě své podstatě integrují proudový chránič jistič. když sčítací proudové transformátory představují těchto aplikacích měřicí obvod, nutné zdůraznit, jedná měřicí obvod diferenciální. Jako podskupinu těchto chráničů možno chápat i chrániče podmíněně napěťové závislé (např. Tyto přístroje nacházejí uplatnění zejména aplikacích, kde reziduální proud nepůsobí okamžité bezpečnostní riziko (ohrožení osob, možnost vzniku požáru pod. Důležité zapojení obvodu testovacího tlačítka. monitorovací relé reziduálního proudu. hlediska jejich aplikací dle příslušných norem [21, 22] nezbytné, aby řádně fungovaly rozsahu napětí 0,85 1,1 Un, kde jmenovité napětí. Existují proudové chrániče napěťově nezávislé, tj. Jejich obvyklá konstrukce sestává dvou tří samostatných prvků. Jsou standardní představitelé proudových chráničů používaných bytových instalacích. Toto relé obvykle osazeno kontakty, které ale většině případů nejsou schopny přenášet odpínat jmenovitý proud zátěže (pro chrániče nepřímým vypínáním jsou typické jmenovité proudy řádu stovek Ampérů). Jedná se o kompaktní přístroje, jež sobě integrují jak vyhodnocovací tak vybavovací obvody. Typická konfigurace proudových chráničů přímým nepřímým vypínáním. hlediska příslušných předmětových norem [21, 22, 24] existují prakticky tři podskupiny proudových chráničů. Prvním sčítací proudový transformátor. Jedná tzv. Kontakty slouží k ovládání např. Jednou podstatných výhod některých konstrukcí napěťově závislých chráničů menší sycení magnetického obvodu, což výrazně přispívá jejich provozní spolehlivosti, viz dále. 1 N u u 2 N Průvlekový tra r Stykač a) b) Obr. znamená, pro třífázové obvody se použije pouze jeden sčítací transformátor (nikoliv samostatně pro každou fázi jako běžného měření). jsou zpravidla určeny pro kombinaci daným výkonovým jističem [24].), nicméně důležité reziduální proud sledovat bez jeho okamžitého vybavení tím např. PHF7). Výhodou úspora místa rozváděči. Prvním dělením může být vazba mezi vyhodnocovacím vybavovacím obvodem. řídicí cívky výkonového stykače, jež tvoří třetí prvek celé stavebnice. Výstupem obvykle signalizace úrovně reziduálního proudu. První jsou tzv. Zde monitorovací relé dokáže odhalit zhoršující izolaci vinutí motoru dříve, než dojde jeho spálení. Druhým dělením funkční závislost síťovém napětí. Druhou variantou chráničů nepřímým vypínám jsou tzv. Třetí poslední podskupinou jsou chrániče, které neobsahují výkonné kontakty pro odpojení hlavního obvodu, ani nejsou určeny spojení stykačem pro nepřímé vypínání. Chrániče bez zabudované ochrany proti přetížení [21] nutno předjistit pojistkou nebo jističem. Naproti tomu napěťově závislé proudové chrániče potřebují pro svou činnost vnější napájení. nutné zdůraznit, předřazené jištění nutno pamatovat vždy, jinak hrozí zničení chrániče. Velmi často je u těchto přístrojů možnost nastavení vypínacích charakteristik chrániče. Druhou podskupinou jsou chrániče nepřímým vypínáním. Dalším možných dělení proudových chráničů skutečnost, zda-li jedná chrániče bez nebo zabudovanou ochranou proti přetížení. Typickým příkladem může být stárnutí izolace. Integrovaný jistič navíc funguje jako ochrana proti přetížení chrániče. Toto charakteristické pro případ výše popsaného provedení permanentním magnetem volnoběžkou. možno případě, kdy celková funkce včetně energie potřebné k vybavení chrániče jsou odvozeny pouze reziduálního proudu. odstavení provozu. Napájení může být odvozeno jak přímo síťového napětí, tak může být realizováno samostatným zdrojem. Druhým prvkem pak tzv.Základní konstrukce proudových ■ O chráničů Proudové chrániče lze základě typu konstrukce rozdělit několik skupin, které vzájemně překrývají. chráničové relé, jež provádí vlastní vyhodnocení reziduálního proudu. Maximální předřazené jištění udáváno výrobcem chrániče. 5 . Jak již název napovídá, tyto prvky reziduální proudy pouze monitorují. Další důležité uplatnění izolovaných soustavách pro detekci první poruchy, kdy vybavení nežádoucí dokonce nebezpečné (zdravotnictví)