Princip funkce proudového chrániče, typy a charakteristiky proudových chráničů, druhy reziduálních proudů z hlediska jejich původu a účinku, selektivita proudových chráničů, chyby v zapojení a nežádoucí vypínání proudových chráničů, výběr základních norem požadujících použití proudových chráničů, symboly na proudových chráničích, provedení proudových chráničů Schrack.
Překročí-li reziduální proud přís-
lušnou hodnotu danou jeho citlivosti, záporný příspěvek diferenciálního relé magnetickému poli takový,
že způsobí odpad kotvy vybaveni volnoběžky tím celého chrániče. 2
využívají jako vyhodnocovací obvod diferenciální relé permanentním magnetem. přesto, většině případů vystačíme běžnými typy, neobejdeme některých
zapojeních bez detailnějších informací.4.
Pro správnou funkci proudového chrániče musí součtovým transformátorem procházet všechny pracovní vodiče
(L1, L2, L3, nebo pouze nezbytně nutné pracovní vodiče. Dojde-li chráničem vzniku reziduálního prou-
du tekoucího fázového vodiče země (zkrat kostru stroje případně dotyk osoby) pokud hodnota toho-
to reziduálního proudu překročí hodnotu vybavovacího proudu chrániče, vybavovací relé zareaguje spínací
mechanizmus vypne napájení.
W PRINCIP FUNKCE PROUDOVÉHO CHRÁNIČE
Proudový chránič elektrický ochranný přístroj nebo kombinace přístrojů, který detekuje vyhodnocuje hod-
notu reziduálního proudu pracovních vodičích obvodu součtového transformátoru vypíná obvod při pře-
kročení určité hodnoty reziduálního proudu, pro který chránič nastaven. Pouze typů proudových chráničů zvýšenou provozní spolehlivostí
FI-H výrobce garantuje spolehlivý provoz bez pravidelného testování. při sep-
nutých kontaktech chrániče, kotva relé přitažena působením permanentního magnetu.
Každý proudový chránič povinně vybaven testovacím tlačítkem, kterým ověřuje jeho správná funkčnost. Dojde-li registraci
reziduálního (rozdílového) proudu, výstupním signálem sčítacího transformátoru vybuzena cívka diferenciální-
ho relé. Ověřování funkce testovacím tlačítkem má
provádět cca jednou měsíce. důvodu optimálního správného použití těchto ochranných přístrojů,
je nezbytné znát jejich vlastnosti. Takto vznikle magnetické pole superponováno magnetické pole permanentního magnetu (faktic-
ky jeho hodnota odečítá magnetického pole permanentního magnetu). Běžné
proudové chrániče používané zejména pro domovní účely podle ČSN 61008-1 ed.1 Proudový chránič skládá součtového proudové-
ho transformátoru ST, citlivého vybavovacího (diferenciálního) relé spínacího mechanizmu SM.
Zapojení činnost proudového chrániče zřejmá obr.ÚVOD
2
Proudové chrániče staly naší elektrotechnické praxi běžnými přístroji svoje uplatnění nacházejí stále ve
větším počtu aplikací.
Obr.2009 12:36 Stránka.
Zkušební zařízení tlačítkem TEST zapojeno tak, stisknutím tlačítka vyvolán reziduální proud větší než
I∆n, což musí způsobit spolehlivé vybavení proudového chrániče. tomuto rychlému odpojení poruchy sítě dochází časech ms,
u zpožděných typů proudových chráničů běžně několik desítek milisekund. však říci, při dodržování několika základních pravidel nevznikají
větší problémy při jejich instalacích.1 Zapojení princip činnosti proudového chrániče síti TT, IT
proudove chranice:Sestava 24. ČSN 61009-1 ed. klidovém stavu, tj