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
Povinnost
pravidelně testovat proudové chrániče zakotvena jak výrobkových normách [21, 22], tak normách předpisových, např. testování zodpovědný provozovatel zařízení. Jedná tedy zlepšení řádové [1]. tohoto důvodu testovací tlačítko menší
s označením „Service". tohoto důvodu chráničů (často přímo na
přístroji) uváděno schéma zapojení. Intervaly testování jsou předepisovány
výrobcem chráničů.
Jelikož testovací tlačítko základním nezbytným prvkem každého chrániče, nutno zajistit jeho správnou funkci. Podstatný rozdíl tom, vybavovací relé již nevyužívá permanentního magnetu, nýbrž
elektromagnetické spouště. Pravidelné testování jednak tento problém včas odhalí, ale taktéž krátké vypnutí chrániče
pomáhá obvod demagnetizovat demagnetizaci pochopitelně nestačí výpadek napájení, protože chránič stále sepnutém stavu
a permanentní magnet ovlivňuje ostatní obvody). Tyto chrániče jsou založeny na
odlišném druhu konstrukce. Citlivé proudové chrániče mohou být použity pro ochranu osob při dotyku živých částí,
jejich selhání může tudíž vést fatálním následkům. Stiskem tlačítka následně
není chránič vybaven, když zcela pořádku. Chceme-li se
vyhnout problému, nejvhodnějším řešením připojit vstupní straně 4pólového chrániče všechny vodiče (L1, L2, L3, N). Důležité ovšem podotknout, pravidelné testování nenahrazuje revize a
nejedná ani ověření charakteristik. Jediné, tímto testem kontrolujeme, vybavení chrániče. Proudový chránič běžné konstrukce permanentním magnetem navíc
náchylný tomu, určité době dojde stejnosměrné magnetizaci magnetického obvodu kotvy, čímž může výrazně
posunout citlivost tohoto chrániče. Tato unikátní konstrukce, posouvá provozní spolehlivost těchto chráničů
k hodnotám srovnatelným právě provozní spolehlivostí malých jističů. Jedná povinný prvek těchto přístrojů [21, 22, 24]. když
je běžných chráničů testovací obvod velmi primitivní, podstatě jedná přemostění vstupu výstupu chrániče
rezistorem připojovaným právě testovacím tlačítkem, velmi snadno může dojít chybnému zapojení.
Tato skutečnost vyplývá několika důvodů. Tím jsou odstraněny výše uvedené problémy magnetizací, neboť spoušť chrániče PHF7 pasivní
po celou dobu okamžiku jejího vybavování. Uvedená
konstrukce dovoluje prodloužení testovacích intervalů rok.
Firma Moeller nabízí též řadu proudových chráničů vysokou provozní spolehlivostí PHF7. však pro bezpečnost
podstatné, neboť běžné odchylky charakteristik fakticky neznamenají ohrožení bezpečnosti. Typicky jedná interval jednoho měsíce.
Není-li zajištěno napájení testovacího obvodu, nemůže tento obvod fungovat.
Chrániče řady PHF7 mají též zabudovanou ochranu proti přetížení. této povinnosti
se nelze právně žádným způsobem vyvázat. Problém nastává 4pólových chráničů aplikacích neúplným počtem vodičů. 3. Při neúplném počtu vodičů nutno zajistit napájení testovacího obvodu. Fakticky jedná ale pouze formální vyhovění požadavku
příslušných norem, chrániče stačí testovat pouze při uvádění provozu.
6
.Důležitým prvkem proudových chráničů testovací tlačítko. pohledu předřazeného jištění tudíž nutné myslet pouze
na ochranu proti zkratu. [7]. Sohledem požadované hodnoty však velmi často požadavku vyhoví hlavní pojistka přívodu napájení
do budovy.
Typické schéma zapojení testovacího obvodu ilustruje obr