Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

Hovedoppgaven til RCD (reststrømsenhet) er å sikre sikkerheten til beboerne i huset. Basert på dette, før du kobler til RCD, er det tilrådelig å forsikre seg om at den kjøpte enheten fungerer som den skal, og at parameterne samsvarer med standardene som er vedtatt i elektriske apparater.

Hvis installasjonen av en RCD vanligvis ikke forårsaker problemer (i likhet med å erstatte en strømbryter), er det en ekstraordinær oppgave å sjekke enheten uten teknisk opplæring og spesielle enheter.

Hensikten med artikkelen er å hjelpe leseren, uerfaren innen elektroteknikk, å sjekke funksjonaliteten til RCD ved hjelp av improviserte midler, som nesten alltid er tilgjengelige i husholdningen.

La oss for eksempel teste en reststrømsenhet produsert av IEK i VD1-63-serien.

Vi legger merke til hovedtrekkene til en slik RCD

1. Reststrømenheter i VD1-63-serien er elektromekaniske, det vil si at deres drift krever ikke ekstern strøm.

2. I henhold til responskarakteristikken tilhører de AC-typen (dvs. de reagerer på en differensiell sinusformet strøm), som er tillatt av PUE (elektriske installasjonsregler) for bruk i boligbygg.

3. RCD-tilkobling krever riktig fasing (korrekt tilkobling av fase- og nullarbeidsledere til RCD-terminalene, fase til “1”-terminalen og null til “N”-terminalen).

4. Etter avtale:

  • For å ivareta sikkerheten til mennesker er jordfeilbrytere designet som har en nominell differensiell utløsningsstrøm i området (10 – 30) mA. På bildet – dette er tre RCDer til venstre. I vårt tilfelle har disse enhetene en nominell differensiell utløsningsstrøm på 30 mA.
  • for å sikre hjemmesikkerhet (brannbeskyttelse), brukes en jordfeilbryter med en nominell differensiell utløsningsstrøm i området (100 – 500) mA. I vårt tilfelle har brann-RCD-en vist på bildet til høyre en nominell differensialutløsningsstrøm på 300 mA.
  • når det gjelder designfunksjoner, er de tre jordfeilbryterne på bildet til venstre enfase to-polet, jordfeilbryteren på bildet til høyre er tre-fase fire-polet.

Mer detaljert er designfunksjonene til RCD vist på bildet nedenfor.

Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

Hva skal vi sjekke?

For det første må jeg merke meg følgende: i samsvar med kravene i forskriftsdokumenter og bare ved hjelp av improviserte midler, er det umulig å kontrollere RCD i sin helhet.

Til tross for det foregående, har nesten enhver person muligheten til å kontrollere og verifisere den tekniske brukbarheten til RCD og riktigheten av dens drift med tilstrekkelig pålitelighet for praksis.

Til dette trenger vi:

  • Ledning med nettstøpsel for tilførsel av nettspenning til jordfeilbryteren
  • Ledning med en stikkontakt for tilkobling av en elektrisk lampe
  • Sett med elektriske lamper med forskjellig kraft
  • Ledningsverktøy (sidekuttere, kniv, skrutrekker, etc.), som vanligvis er tilgjengelig for enhver eier

Bildet viser et omtrentlig sett med tilgjengelige verktøy for testing av RCD.

Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

Noen få notater om settet med lamper. Jeg brukte de tilgjengelige lampene. Hovedparametrene til lampene, avhengig av deres effekt, er angitt i tabellen.

Strømmen gjennom en lampe med en spesifisert effekt (aka lekkasjestrøm under RCD-testing) ble beregnet fra følgende formel:

For eksempel, for en lampe med en effekt på 20 W, får vi en testdifferensiell lekkasjestrøm på 84 mA.

Hvordan? Del lampeeffekten 20 (W) med nettspenningen 237 (V), vi får en strøm lik 0,084 (A) eller 84 mA.

For resten av lampene vil lekkasjestrømmen være 168 mA og 253 mA, som er vist i tabellen. Ved testing av jordfeilbrytere er det ønskelig å måle spenningen i nettverket. Det kan variere markant innenfor 180 – 240 V, noe som kan påvirke "renheten" i forsøket. For eksempel er 237 V (i tabellen) nettspenningen i huset mitt. Nedenfor er vanligvis ikke tilfelle.

Kontroll av RCD ved hjelp av improviserte midler

Med et så magert sett med verktøy kan veldig lite kontrolleres, men det viktigste og viktigste, fra synspunktet om den praktiske anvendelsen av RCDer, kan kontrolleres.

1. For det første kan du forsikre deg om at den kjøpte jordfeilbryteren er i en teknisk god stand, og at mekanismene fungerer som de skal.

2. For det andre er det mulig å vurdere riktig drift av jordfeilbryteren i tilfelle lekkasjestrømmer (dvs. i nøddrift) og den omtrentlige samsvar med jordfeilbryterens parametere angitt i dokumentasjonen.

Så la oss gå videre til praktisk testing av RCDer.

Metode for testing av enfasede jordfeilbrytere med en differensiell utløsningsstrøm på 30 mAKoble til en jordfeilbryter for testing

Vi monterer kretsen (vi kobler til RCD) som følger: på de øvre terminalene til RCD, merket med tallet "1" og bokstaven "N", kobler vi de frie endene av ledningen med en plugg. På de nedre terminalene på RCD, merket "2" og "N", kobler vi de frie endene av ledningen med lampeholderen. For denne typen RCD (med en utløsningsstrøm på 30 mA), tar vi lampen med lavest effekt (i vårt tilfelle, 20 W). Etter at kretsen er satt sammen, og lampen er skrudd inn, legger vi spenning til RCD (vi slår på ledningen med støpselet i stikkontakten). Om nødvendig kan du bruke skjøteledning.

Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

Vi legger spenning på jordfeilbryteren og sjekker:

1. Betjening av RCD-kontrollnøkkelen ved å flytte den fra "Av"-posisjon til "På"-posisjonen I dette tilfellet skal lampen lyse. Denne operasjonen er ønskelig å utføre 5-6 ganger. Etter at vi har forsikret oss om at enheten fungerer som den skal (slår lampen av og på), lar vi jordfeilbryteren være i arbeidstilstand, det vil si at lampen fortsetter å skinne, som vist på bildet nedenfor.

2. Kontrollere funksjonen til jordfeilbryteren når "Test"-knappen trykkes. Når lampen er tent, trykker vi på "Test" -knappen – en fungerende RCD skal slå seg av, og lampen skal slukke. La oss gjenta denne operasjonen 5-6 ganger for å sikre at testmekanismen fungerer pålitelig. Etter hvert trykk på "Test"-knappen og jordfeilbryteren er utløst, ikke glem å sette kontrollnøkkelen i arbeidstilstand ("På") for neste test.

Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

Etter å ha fullført kontrollene, forsikret vi oss om at den kjøpte RCD-en fungerer som den skal, og reagerer riktig på å bytte kontrollnøkkel og trykke på "Test"-knappen. Det gjenstår å sørge for at denne RCD vil reagere riktig (slå av elektriske forbrukere) i nødstilfeller.

3. Kontroll av funksjonen til jordfeilbryteren ved lekkasjestrømmer. For å sjekke driften av RCD i tilfelle en nødsituasjon i huset, må vi "opprette" en lekkasjestrøm i kretsen som enheten vår beskytter. For verifisering vil vi igjen bruke en lampe med en merkeeffekt på 20 watt. Startposisjonen for å kontrollere RCD er vist på bildet nedenfor.

Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

Som du kan se på bildet, er RCD-en på (fungerer), den beskyttede kretsen fungerer, noe som bekreftes av gløden fra lampen.

Ta nå forsiktig en (ikke festet i rekkeklemmen) fri ende fra lampen og koble den fra jordfeilbryteren.

Merk følgende! Etter at lampen går ut av seg selv, vil jordfeilbryteren forbli i fungerende tilstand, og utgangsterminalene til enheten vil være under nettspenning. Vi berører den frie enden av ledningen til maskinens ramme, det vil si at vi simulerer lekkasjestrømmen. Hvis jordfeilbryteren fungerer, utløses den umiddelbart (et klikk høres, jordfeilbryteren går i "Av"-tilstand). RCD-en deaktiverer strømforsyningskretsene fra strømnettet. Dette øyeblikket er vist på bildet nedenfor.

Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

Vi sørget for at den testede jordfeilbryteren "så lekkasjestrømmen" og koblet den beskyttede kretsen fra nettverket.

Merknader

Under RCD-testen kan følgende situasjoner oppstå:

1. Når du trykker på "Test"-knappen, fungerer ikke jordfeilbryteren. Dette betyr ikke at enheten er defekt og ikke kan utføre sine beskyttende funksjoner. Med videre fortsettelse av testene, kan den fungere korrekt når det oppstår en lekkasjestrøm, og bare dens "testdel" vil være defekt. Men det er fortsatt bedre å erstatte en slik RCD, siden den "begynte å smuldre", så er det ingen fullstendig sikkerhet for at den vil fungere pålitelig og i lang tid.

2. Hvis jordfeilbryteren ikke fungerer når du sjekker den for lekkasjestrøm, prøv å snu støpselet når den er koblet til stikkontakten, og gjenta forsøket på nytt. Det kan godt vise seg at jordfeilbryteren ikke fungerte på grunn av feil innfasing da den først ble slått på.

Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

3. Etter at alle testene er utført (feilbryteren slås av og på, den fungerer på "Test"-knappen, den slår av kretsene når det oppstår en lekkasjestrøm), kan du være rimelig sikker på at den kjøpte jordfeilbryteren kan brukes til det tiltenkte formålet.

Den viktigste merknaden

RCD, hvis korrekte navn er en automatisk effektbryter kontrollert av differensialstrøm, implementerer beskyttelsesfunksjonene på to måter.

1. Begrenser strømmen i nødstilfelle (dvs. reagerer på en liten differensialstrøm).

2. Reduserer nødtid (dvs. er en superrask bryter).

Ved kontroll av jordfeilbryteren er det obligatorisk å måle og registrere differensialutløsningsstrømmen til jordfeilbryteren og utløsningstiden. Som du la merke til, gjorde vi ikke slike målinger under verifiseringsprosessen. Hvorfor?

Først brukte vi veldig enkle og rimelige verktøy for hånden, som finnes i nesten alle huseiere.

For det andre er artikkelen skrevet for en uforberedt bruker. Ellers, hvis du har litt kunnskap og ferdigheter, så vel som et loddebolt, et milliammeter (tester, multimeter) og en variabel motstand med den nødvendige karakteren, er det teknisk sett ikke en vanskelig oppgave å måle differensialstrømmen til RCD-operasjonen.

Men det vil ikke være lett å måle RCD-responstiden uten spesielle enheter selv for en trent radioamatør.

Hvilken konklusjon kan man trekke av dette?

1. Alt vi gjorde, gjorde vi på egen risiko og egen risiko. Denne sjekken er ikke fullstendig, "lovlig". Men det lar deg identifisere og avvise RCD-er som ikke kan brukes per definisjon (produksjonsfeil, defekter under transport, forfalskninger av lav kvalitet, etc.).

2. Det er et slikt ordtak, ikke veldig "korrekt", men det er: "Hvis du ikke kan, men det er veldig nødvendig, så kan du." Slik er det i vårt tilfelle. Det er umulig å utføre en fullverdig sjekk på egen hånd, men etter min mening er det mulig og nødvendig å forsikre seg.

Metode for testing av trefasede jordfeilbrytere med en differensiell utløsningsstrøm på 300 mA

Siden sekvensen og rekkefølgen for utførelse av arbeidet tilsvarer metoden ovenfor, vil vi kort bare vurdere de viktigste forskjellene og funksjonene.

Tilkoblingsfunksjoner (spenningsforsyning) til en trefase RCD er vist på bildet nedenfor.

Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

Funksjoner for å koble lasten (lampen) til en trefase RCD er vist på bildet nedenfor.

Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

Vi legger spenning til RCD, setter den i driftsmodus og kontrollerer driften av hver fasepol på enheten en etter en, som vist på bildet nedenfor. Hvis lampen lyser når lampen er seriekoblet til terminalene 2, 4, 6, fungerer jordfeilbryteren. Etter det må du sjekke responsen til RCD på å trykke på "Test" -knappen, også for hver pol.

Kontroller den tekniske tilstanden før du kobler til ouzoen

Hvis alt er i orden, fortsetter vi med å kontrollere driften av RCD for utseendet til en differensialstrøm. Teknikken er stort sett den samme, men i dette tilfellet trenger vi kanskje hele settet med lamper. Hvorfor?

I henhold til forskriftsdokumenter skal enhver jordfeilbryter operere på en differensiell lekkasjestrøm i området 0,5 – 1, fra verdien av differensialstrømmen som er angitt på enhetens kabinett. For eksempel, på vår RCD, er verdien av differensialstrømmen 300 mA. Dette betyr at en brukbar jordfeilbryter bør operere med en lekkasjestrøm i området av differensialverdier. strøm (150 – 300) mA. Derfor, under testing, bør vi få følgende bilde for en brukbar RCD:

1. Når du oppretter en lekkasjestrøm med en 20 W lampe (lekkasjestrøm er 84 mA), bør en fungerende RCD ikke slås av, siden lekkasjestrømmen ikke faller innenfor det spesifiserte området (150 – 300 mA). Hvis ikke, avviser vi RCD.

2. Når du oppretter en lekkasjestrøm med en 40 W lampe (lekkasjestrøm 168 mA), bør en fungerende RCD fungere. Hvis enheten ikke fungerer, er det nødvendig å fortsette testen med en 60 W-lampe.

3. Hvis, når du oppretter en lekkasjestrøm med en 60 W lampe, RCD heller ikke fungerte (lekkasjestrøm er 253 mA), så kan en slik RCD mest sannsynlig bli avvist (selv om en margin på 47 mA gjenstår). Eller du kan prøve å installere en lampe på 100 W, hvis RCD ikke fungerer igjen, kan du trygt ta den tilbake.

4. Ved kontroll av enfasede jordfeilbrytere skapte vi en lekkasjestrøm (84 mA) som åpenbart var høyere enn nødvendig for jordfeilbrytere med differensial. avskjæringsstrøm 30 mA. Driftsområdet til lekkasjestrømmen for denne jordfeilbryteren er i området 15 – 30 mA. Nøyaktigheten (pålitelighet) ved å teste en jordfeilbryter ved 30 mA kan forbedres hvis en krans av lamper brukes til å skape en lekkasjestrøm (fra 3-4 lamper med en effekt på 20 W koblet i serie). I dette tilfellet vil lekkasjestrømmen være innenfor testområdet som er tillatt for disse jordfeilbryterne (omtrent 20 – 30 mA).

Siden mange operasjoner må utføres under spenning, kreves det nøye overholdelse av sikkerhetstiltak:

1. Alle operasjoner for å bytte kretser skal gjøres med spenningen fjernet (slå av støpselet fra nettverket).

2. I prosessen med arbeidet, ikke berør åpne (bare) ledninger med hendene.

3. Bruk beskyttelses- eller hjelpemidler (arbeid stående på en tørr gummimatte eller tørt tregulv, bruk et isolert installasjonsverktøy osv.)

4. Hvis du ikke har erfaring med elektrisitet, er det bedre å ikke utføre disse arbeidene selv.

About the Author

Du kan også like disse