Instalace proudových chráničů by měla být zajištěna v ASU umístěných v místnostech bez zvýšeného rizika úrazu elektrickým proudem, na místech přístupných pro údržbu.

Výběr místa pro instalaci RCD ve skupinových obvodech elektrických instalací budov by měl být proveden s ohledem na zahrnutí do oblasti pokrytí RCD, především sekcí elektrického skupinového obvodu s nejvyšší pravděpodobností zasažení osob elektrickým proudem při dotyku živých nebo otevřených vodivých částí elektrického zařízení, které se může v důsledku poškození izolace dostat pod napětí (zásuvkové skupiny, koupelny, sprchy, pračky, místnosti se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem atd.).

Na hlavním vstupu objektu musí být instalovány proudové chrániče určené pro požární ochranu.

V obytných domech s více byty se doporučuje instalovat RCD do skupinových panelů, včetně bytových panelů; jejich instalace v podlahových rozvodných panelech je povolena; v jednotlivých domech – v ASU a podlahových rozvodných panelech. PUE (7. vydání) v článku 1.7.153 uvádí: . RCD pro ochranu zásuvkových obvodů se doporučuje umístit do rozvodných (skupinových, bytových) panelů.

Ve schématech napájení radiálního typu se značným počtem odchozích skupin se doporučuje instalovat společný proudový chránič na vstupu a samostatný proudový chránič pro každou skupinu (spotřebitele), s výhradou vhodného výběru parametrů proudového chrániče, které zajistí selektivitu jejich proudového chrániče. akce.

Při výběru místa pro instalaci proudového chrániče v budově byste měli vzít v úvahu: způsob instalace elektrického vedení, materiál budov, účel proudového chrániče, provozní podmínky pro elektrickou bezpečnost, parametry proudového chrániče, třídu prostor, elektroinstalaci schémata elektrických spotřebičů atd. V oblastech se zvýšeným nebezpečím musí být proudový chránič umístěn v panelech se stupněm krytí ne nižším než IP 44 a pro venkovní instalaci nižším než IP 54.

8.4. Aplikace ouzo v různých síťových systémech

Část 3.1 této publikace zkoumala v současnosti používané uzemňovací systémy pro elektrické instalace – TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT, které splňují nové požadavky PUE.

Použití RCD v elektrických instalacích každého z uvažovaných uzemňovacích systémů má své vlastní charakteristiky.

Na Obr. 8.1—8.5 poskytují příklady zapínání RCD v různých síťových systémech.

Na Obr. Obrázek 8.1 ukazuje příklad použití RCD v elektrické instalaci systému TN-S.

READ
Jak vybrat průměr samořezného šroubu?

Rýže. 8.1. Aplikace proudového chrániče v systému TN-S 1 – uzemnění napájecího zdroje (v rozvodně); 2 – ochranné uzemnění elektroinstalace budovy (ve vstupním panelu); 3 – otevřené vodivé části.

Režim TN-S podle odborníků poskytuje nejlepší podmínky pro elektrickou bezpečnost při provozu elektrických instalací a je nejpříznivější pro úspěšné fungování RCD.

V systému TT jsou všechny nechráněné vodivé části elektrické instalace spojeny se zemí, která je elektricky nezávislá na neutrální zemnící elektrodě zdroje energie.

Dosud PUE zakazovalo použití systému TT v elektroinstalacích budov.

GOST R 50669-94 „Napájení a elektrická bezpečnost mobilních (inventárních) budov vyrobených z kovu nebo s kovovým rámem pro pouliční obchodování a spotřebitelské služby. Technické požadavky“ předepisuje použití systému TT jako hlavního v případě napojení stanovených elektroinstalací na vstupní a rozvodná zařízení přilehlého (hlavního) objektu.

Norma GOST R 50571.3-94, článek 413.1.4, uvádí, že v systému TT mohou být nadproudová ochranná zařízení použita k ochraně před nepřímým dotykem pouze v elektrických instalacích, které mají uzemňovací zařízení s velmi nízkým odporem. V tomto případě by mělo být provedeno zaručené odpojení napájení elektrické instalace, když se na otevřených vodivých částech elektrické instalace objeví napětí nejvýše 50 V. Obrázek 8.2 ukazuje příklad použití proudového chrániče v elektroinstalace systému TT.

Rýže. 8.2. Aplikace proudového chrániče v systému TT 1 – uzemnění napájecího zdroje; 2 – ochranné uzemnění elektroinstalace budovy; 3 – otevřené vodivé části.

V reálných podmínkách je z řady důvodů (nutnost zajištění vysoké násobnosti zkratového proudu, malý odpor zemnícího zařízení) velmi problematické automatické vypínání napájení elektroinstalace systému TT pomocí automatických spínačů. , atd.).

Efektivním řešením problému automatického vypnutí je použití citlivých proudových chráničů.

Ustanovení 1.7.59 PUE (7. vydání) obsahuje požadavek na povinné používání proudových chráničů pro zajištění podmínek elektrické bezpečnosti v systému TT. V tomto případě musí být nastavení (jmenovitý rozdílový vypínací proud) menší než hodnota poruchového proudu do uzemněných otevřených vodivých částí, když je na nich napětí 50 V vzhledem k zóně nulového potenciálu.

To znamená, že v elektroinstalacích jednotlivých obytných objektů, chat, venkovských (zahradních) domů a jiných soukromých objektů, kde není vždy možné instalovat zemnící spínač s parametry požadovanými normami, je nutné použít systém TT s povinnou instalací RCD. V tomto případě se výrazně snižují požadavky na hodnotu zemního odporu.

READ
K čemu se Tumbling používá?

Přípustné hodnoty odporu uzemnění Rз v závislosti na jmenovitém reziduálním proudu In použitých RCD jsou uvedeny v tabulce. 8.5.

V IT systému je hodnota zemního poruchového proudu určena stavem izolace sítě vůči zemi. Pokud je izolace v dobrém stavu (vysoký odpor vůči zemi), zemní poruchový proud je velmi malý. V případě přímého kontaktu člověka s živými částmi elektrické instalace je proud lidským tělem dán také izolačním odporem a pokud je izolační odpor nad určitou hodnotou, nepředstavuje ohrožení života. Úroveň izolačního odporu je tedy faktorem v IT sítích, který určuje jak spolehlivost, tak elektrickou bezpečnost jejich provozu. Protože v sítích IT je velmi důležité udržovat izolační odpor na vysoké úrovni, je automatické nepřetržité monitorování izolace povinným opatřením elektrické ochrany.

Použití proudových chráničů v sítích IT upravuje 7. vydání PUE takto (bod 1.7.58): „. V takových elektrických instalacích musí být pro ochranu před nepřímým dotykem při prvním zemním spojení provedeno ochranné uzemnění v kombinaci s monitorováním izolace sítě nebo musí být použit proudový chránič se jmenovitým reziduálním proudem nejvýše 30 mA.“

V elektrických instalacích IT generují zařízení pro sledování izolace signál při prvním zemním spojení. Pokud se před odstraněním první poruchy vyskytne druhá zemní porucha, spustí se proudový chránič (obr. 8.3).

Rýže. 8.3. Aplikace RCD v IT systému 1 – ochranné uzemnění elektroinstalace budovy; 2 – otevřené vodivé části; UCI – zařízení pro sledování izolace.

Rýže. 8.4. Aplikace proudového chrániče v systému TN-CS 1 – uzemnění napájecího zdroje; 2 – ochranné uzemnění elektroinstalace budovy; 3 – otevřené vodivé části.

Na Obr. 8.4 ukazuje použití RCD v elektroinstalaci budovy systému TN-CS. Zde je vodič PEN rozdělen na vodiče N a PE nikoliv pro celou elektroinstalaci budovy, ale pouze pro její část. První elektrický přijímač je instalován v té části elektroinstalace budovy, ve které je vodič PEN. Druhý výkonový přijímač se používá v části elektroinstalace objektu, kde je použit nulový ochranný vodič.

Rýže. 8.5. Aplikace proudového chrániče v systému TN-C 1 – uzemnění napájecího zdroje; 2 – ochranné uzemnění elektroinstalace budovy; 3 – otevřené vodivé části.

READ
Jak se jmenuje byt s terasou?

V normě GOST R 50571.3–94 v poznámkách k bodu 413.1.3.8 jsou omezení pro použití proudových chráničů jako ochranného zařízení v systému TN:

1. Systém TN-C by neměl používat ochranná zařízení, která reagují na rozdílový proud.

2. Je-li pro automatické vypínání v systému TN-CS použit proudový chránič, nesmí být na straně zátěže použit vodič PEN. Připojení ochranného vodiče k vodiči PEN musí být na straně napájení ve vztahu k proudovému chrániči.

Zároveň je podle této normy přípustné použít proudové chrániče v těch částech elektroinstalace objektu, kde jsou elektrické obvody s vodiči PEN umístěny před vstupními svorkami proudového chrániče.

V článku 1.7.80 PUE 7. vydání je uvedeno: „Není povoleno používat proudový chránič, který reaguje na rozdílový proud ve čtyřvodičových třífázových obvodech (systém TN-C). Pokud je nutné použít proudový chránič k ochraně jednotlivých elektrických přijímačů napájených ze systému TN-C, musí být ochranný vodič PE elektrického přijímače spojen s vodičem PEN obvodu napájejícího elektrický přijímač k ochrannému spínacímu zařízení. “

To znamená, že jako výjimku pro ochranu jednotlivých elektrických přijímačů umožňuje PUE použití proudových chráničů v systému TN-C za určitých podmínek – připojení otevřených vodivých částí elektrických přijímačů k vodiči PEN na straně zdroj energie ve vztahu k RCD. Obrázek 8.5 ukazuje příklad použití RCD v elektrické instalaci systému TN-C.

Doposud většina elektroinstalací u nás pracuje s uzemňovací soustavou podobnou TN-C (bez ochranného vodiče PE).

Je nutné podrobněji zvážit fungování RCD v takových elektrických instalacích.

V takové elektrické instalaci, pokud dojde k porušení izolace na krytu elektrického přijímače, pokud tento kryt není uzemněn (například chladnička nebo pračka na izolační základně), RCD se připojí k napájecímu obvodu elektrického přijímače nebude fungovat, protože neexistuje žádný obvod svodového proudu – není zde žádný rozdílový (diferenciální) proud.

V tomto případě bude mít pouzdro elektrického přijímače vzhledem k zemi nebezpečný potenciál.

V tomto případě, když se člověk dotkne těla elektrického přijímače a jeho tělem protéká proud do země, překračuje jmenovitý reziduální proud RCD (nastavený proud) In, RCD zareaguje a odpojí elektrickou instalaci od sítě, v důsledku čehož bude zachráněn život člověka.

READ
Jak se jmenuje kabel subwooferu?

To znamená, že v posuzovaném případě od okamžiku porušení izolace a objevení se elektrického potenciálu na těle elektrického přijímače až do okamžiku odpojení vadného obvodu od sítě nastává období potenciálního nebezpečí úrazu. osoba.

Z výše uvedeného vyplývá, že v elektrických instalacích s uzemňovacím systémem TN-C je použití proudového chrániče také opodstatněné, protože toto zařízení také poskytuje účinnou ochranu před úrazem elektrickým proudem v takových elektrických instalacích.