単相および三相ネットワークの RCD 接続図

RCD接続図

今日、多くの人はすでに RCD の概念に精通しています。これらのデバイスのインストールは、自分自身と愛する人の世話をし、家に安全な電気ネットワークを持ちたい場合に必要です.多くの人がこれらの RCD を無視しています。配電盤を改造したくない人もいれば、費用がかかりすぎる人もいます。 RCD接続図は複雑ではないので、それは完全に無駄です。財務コストに関しては、入力にデバイスが 1 つだけ取り付けられている場合の回路のオプションがあります。特に人命の安全に関しては、これを分岐させることができます。

デバイスを理解する

RCD を接続する前に、その設計、動作原理、および基本機能を理解しておくとよいでしょう。

それはなんのためですか?

RCDの主な任務は、人を感電から守ることです。通電されている露出したワイヤに人が誤って触れる可能性があります。または、絶縁が損傷する可能性がある家電製品の本体に触れます。いずれの場合もトリップし、電源供給が停止します。

RCDトリップ時

また、漏電や地絡による火災から家を守ります。実際には、これらの場合、過負荷および短絡過電流で動作するように設計された回路ブレーカーをオフにするのに十分な電流がありません。

RCD とマシンの類似点と相違点

残留電流装置の外観、設計、および基本的なパラメータは、回路遮断器と非常によく似ています。これらのスイッチング デバイスは両方とも、単相ネットワークと三相ネットワークの両方で使用されます。 RCDと機械の両方の主なタスクは、緊急時に電気ネットワークの損傷した部分を即座に遮断することです。

唯一の違いは、機械が大電流で動作することです(過負荷や短絡により、サーキットブレーカ自体の動作電流を超えます)。また、RCD がトリップするには、わずかな漏れ電流で十分です。

事故時の大電流が残留電流装置に悪影響を及ぼさないように、機械と一緒に回路に接続する必要があります。

RCDとマシンの外観を見てみると、特別な違いはなく、まったく同じデバイスのようです。

サーキットブレーカとRCD

しかし、ケースに描かれた図と数字を詳しく見るだけで、どの装置がどこにあるのかがすぐにわかります。

  1. それらは同じ定格動作電圧 - 220 V または 380 V を持ちます。
  2. 動作電流も同じにすることができ、特別なスケール (10、16、25、32 A) で分類されます。動作電流は、デバイスが正常に動作する最大電流です。
  3. 基本的な違いは、漏れ電流の大きさなどのパラメータです。マシン上では見つかりませんが、RCD では、この数字はミリアンペアで書かれ、示されています。また、独自の標準範囲 - 6、10、30、100 mA があります。
  4. RCD とマシンの重要な違いは「テスト」ボタンです。これらのデバイスは、漏れ電流をシミュレートする追加のテスト回路を使用して設計されています。このような回路の助けを借りて、RCDの使用可能な状態がチェックされ、テストは「TEST」ボタンで開始されます。

マシンとRCDの最も重要な違いは、サーキットブレーカが2線式単相ネットワークでも機能することです。つまり、フェーズとゼロで十分です。また、RCDが正しく機能するためには、位相とゼロに加えて、3線単相ネットワークが必要であり、保護接地が必要です。

アース接続時のRCD

スキーム オプション

これは、特定のスキームが 1 つあるということではありません。各ケースには独自の特性があるため、RCD の接続はさまざまな方法で行うことができます。まず、デバイスは単相および三相の電圧ネットワークで使用されます (これらは 2 つの異なる回路です)。第二に、入力にRCDを取り付けて、アパート全体を電流漏れから保護することができます.また、個別の回線ごとにデバイスをインストールできるため、電気ネットワークの特定のセクションのみを保護できます。

ビデオの単相ネットワークで RCD を接続する例:

RCDを接続するための回路にはいくつかのオプションがあるため、それらを読むことが非常に重要です。現在、多くの電化製品および機器のパスポートには、それらを電気ネットワークに接続するためにどのようなタイプのRCDを使用する必要があるかが示されています。

これらの推奨事項は無視できません。洗濯機や電子レンジのメーカーは気まぐれではなく、安全のために書いています。

いくつかの一般的な例を使用して、RCD を適切に接続する方法を見てみましょう。

単相ネットワークとは

単相電気ネットワークでは、消費者は 2 つの導体 (位相と作業ゼロ) から電力を供給されます。このようなネットワークの定格電圧は 220 V です。

アース付きの単相ネットワークの例

単相ネットワークは、2 線式および 3 線式の設計にすることができます。最初のケースでは、位相とゼロの2つの導体が使用されます。図では、それらは英語の文字「L」と「N」で示されています。

2番目のオプションは、位相とゼロに加えて、保護接地導体(その指定「PE」)の存在も提供します。このアース線の主な機能は、人を感電からさらに保護することです。電化製品の筐体に接続されているため、本体への相短絡が発生した場合、電源が遮断されます。これにより、人命と機器自体の焼損を防ぐことができます。

それでは、RCD接続図が単相ネットワークでどのようなものになるかについて話しましょう。

入力接続(単相)

この場合、RCDの設置は、導入用の2極機の後にパネルで行われます。発信回路ブレーカは、残留電流デバイスの後に配置されています。 RCDをオンにするためのこのような回路は、すべての発信消費者の電流リークに対する同時保護を提供します。

このスキームの欠点は、損傷の場所を見つけるのが難しいことです。たとえば、現在コンセントに差し込まれている一部の家電製品の金属ケースに位相閉鎖がありました。

1 つの RCD で複数の回線を保護

RCDがトリガーされ、アパートの電圧が消えます。この時点で複数のデバイスがソケットに接続されていた場合、破損したデバイスをすぐに特定するのは困難です。

このスキームにはプラス面もあります。漏電装置が1台しか使用されていないため、配電盤の設置は安価であり、配電盤自体も小型になります。

このようなスキームの別のタイプが広まっていることに注意してください。その中で、入力機とRCDの間に電力量計を設置するのが通例です。

入線と出線の接続(単相ネットワーク)

このバージョンの回路では、RCD は入力サーキット ブレーカの後に設置され、各出力ラインにも設置されます。

この回路の最も重要な条件は、選択性の遵守です。つまり、電流漏れが発生した瞬間に、一般的なRCDとグループのRCDが同時に切断されてはなりません。

すぐ下の選択性について話しましょう。

たとえば、発信回線の 1 つに漏電がありました。この特定のグループを保護するデバイスが機能するはずです。

複数回線での RCD の使用

何らかの理由でRCDが機能しなかった場合、一定時間(これは時間遅延と呼ばれます)の後、入力の共通RCDがオフになり、発信を保証するようです.

このスキームの間違いない利点は、損傷時に緊急回線のみがオフになり、アパートの残りの部分で電圧供給が停止しないことです。

このようなスキームの欠点は、配電盤の寸法が大きく、コストが高いことです(RCDは安価なものではなく、このオプションではいくつか必要になります)。

ビデオでは、いくつかの接続方式の比較:

少し節約して、この回路の入力で単相RCDを省略できます。つまり、出力ラインにグループデバイスのみをインストールできます。多くの電気技師は一般に、導入用の RCD はお金の無駄だと考えています。これは、各回線がすでに独自の保護を備えているためです。しかし、上で述べたように、これはグループ デバイスに障害が発生した場合の一種のセーフティ ネットです。したがって、それはすべてあなたの財務能力に依存します。お金があります-入り口にRCDのあるサーキットを設置してください。それほど高価な場合は、送信デバイスのみをインストールしてください。これも素晴らしいことです。多くの人は、自分の安全のためにお金を節約することを好み、RCD をまったくインストールしません。

入力 RCD のないラインのレイアウト

単相ネットワークへのデバイスの設置

ここで難しいことは何もありません。入力マシンに続く相および中性線 (「L」および「N」) は、RCD の入力接点に接続する必要があります。

出力接点から、相導体 (「L」) が発信消費者のサーキット ブレーカに分配されます。 RCD 出力からのゼロ コンダクタ (「N」) は、ゼロ バスに接続されます。そしてすでにそこから、ワーキングゼロは消費者に分岐します。

保護導体を忘れないでください!接地バーを取り付ける必要があります。そこから、消費者グループに応じて保護導体(「PE」)が分岐します。

接続アルゴリズムは次のとおりです。

  • アパートの入力マシンをオフにして、職場の電源を切ります。インジケータ ドライバを使用して、出力接点に電圧がかかっていないことを確認します。
  • デバイスを DIN レールに取り付けます。リア RCD ラッチが挿入される特別な穴が開いています。
  • 次に、RCD とマシンを正しく接続する必要があります。別のラインに残留電流デバイスを配置するか、メーターの後に配置するかを図で決定します。相線と中性線の上下の接点はRCDケースにマークされており、適切なスイッチングアクションを実行します。図によると、入力は上からRCDに接続されており、負荷はすでに下から接続されています。

電源は上から、負荷は下から

  • すべての整流が完了したら、電圧を印加し、「TEST」ボタンを押して RCD の動作を確認する必要があります。漏れ電流のシミュレーションが発生し、デバイスが反応してシャットダウンするはずです。

三相ネットワークとは何ですか?また、その中にRCDを接続する方法は?

三相ネットワークには、位相とゼロ、3 つの位相導体 (「L 1」、「L 2」、「L 3」) のみがあります。いずれかの相間の電圧は、相とゼロの間で 380 V - 220 V です。このような電気ネットワークでは、相間で負荷を均等に分散することが非常に重要です。一方のフェーズの負荷が高く、もう一方のフェーズの負荷が少ない場合、不均衡が発生し、その結果、緊急事態が発生します。

単相ネットワークと同様に、三相ネットワークは 4 つまたは 5 つの導体で構成できます。最初のケースでは、3 つの相線とゼロがあり、2 番目のケースでは、保護接地導体が追加されます。

ビデオで三相電気パネルを組み立てる例:

三相ネットワークへの RCD のインストールは、単相ネットワークと同じ方法で実行されます。入力にのみインストールするか、出力消費者グループごとにもう 1 つの残留電流デバイスを接続できます。このオプションは、電力計が入力サーキット ブレーカと RCD の間に接続されている場合にも適しています。

自動機とRCDを介して三相機器を接続する例

アパートでは、どこでも三相ネットワークに出会うことはほとんどありませんが、民家では、ポンプ、モーター、機械を接続するために 380 V の電圧が必要になる場合があります。

選択性

選択性機能を備えたRCDは、通常のものとは異なり、一定の時間遅延があります。一度に複数のデバイスを1つの配電盤に取り付けるときに使用されます。チェーン全体がスムーズに機能するためには、応答時間の設定を調整することが不可欠です。この特徴から、RCDには「G」と「S」の2種類があります。

ビデオの RCD の選択性については明らかです。

通常の RCD は、漏電を検出してから 0.02 ~ 0.03 秒でトリップし、タイプ「G」のデバイスは 0.06 ~ 0.08 秒後にトリップします。 RCD タイプ「S」は、0.15 ~ 0.5 秒の最長の時間遅延があります。

出力ラインの残留電流デバイスは時間遅延なしで取り付けられ、入力はタイプ「S」または「G」です。一部の消費者ラインに漏れ電流が現れるとすぐに、グループ RCD は即座に反応してオフになります。

正常に動作していない場合、またはその他の理由で動作しなかった場合は、指定された時間が経過すると入力デバイスがオフになります。

選択性は、時間だけでなく電流でも確保できます。

従来のRCDと選択的RCDの違い

選び方のちょっとしたコツ

そして、RCD を選択するためのいくつかの推奨事項。入力に1つのデバイスをインストールする場合は、定評のあるメーカーから高品質の製品を選択してください.以下のような企業です。

  • "ABB";
  • "ルグラン";
  • シュナイダーエレクトリック。

これらのメーカーの残留電流デバイスには、約1800〜2000ルーブルの費用がかかります。

アパート内の複数のRCDとマシンを(発信ブランチごとに)接続する場合は、十分に費やすか、少し安いデバイスを選択する必要があります。小さな経済的機会の場合、IEKまたはEKF企業のRCDを選択してください。品質と信頼性の点でわずかに劣りますが、コストもはるかに低くなります(約600〜700ルーブル).

RCD の接続方法にはいくつかのオプションがあります。住んでいる場所(アパートまたは民家)、ネットワークの種類(単相または三相)に応じて、自分に最適なものを選択してください。さて、あなたが提供するデバイスの数 (入力または各消費者グループに 1 つ) は、財政状況に基づいて決定します。

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