- Varianty ochrany pro jednofázovou síť
- Varianta č. 1 - univerzální proudový chránič pro jednofázový systém.
- Varianta č. 2 - společný proudový chránič pro 1-fázovou síť + elektroměr.
- Varianta č. 3 - společný proudový chránič pro 1-fázovou síť + skupinové proudové chrániče.
- Varianta č. 4 - 1-fázová síť + kolektivní proudové chrániče.
- Finanční aspekt
- Schéma zapojení RCD
- Instalace a připojení prvků
- Rozdíl mezi elektromechanickým proudovým chráničem se 2 nebo 4 cívkami a elektronickým proudovým chráničem
- Schéma zapojení krok za krokem
- Typy proudových chráničů
- Elektromechanické proudové chrániče
- Elektronické proudové chrániče
- Pokyny krok za krokem pro instalaci ochrany
- Schémata zapojení
- Závěr a užitečné video na toto téma
Možnosti ochrany pro jednofázovou síť
Výrobci výkonných domácích spotřebičů uvádějí nutnost instalace sady ochranných zařízení. V průvodní dokumentaci k pračce, elektrickému sporáku, myčce nádobí nebo bojleru je často uvedeno, která zařízení je třeba dodatečně instalovat do elektrické sítě.
Stále častěji se však používá více spotřebičů - v jednotlivých okruzích nebo skupinách. V tomto případě je spotřebič instalován v kombinaci s jističem (jističi) v rozváděči a připojen k určitému vedení.
Vzhledem k počtu různých obvodů, obsluhujících zásuvek, vypínačů, spotřebičů, maximálního zatížení sítě lze říci, že schémat připojení proudových chráničů je nekonečné množství. V domácnosti je dokonce možné instalovat zásuvku s vestavěným proudovým chráničem.
Podívejme se na níže uvedené oblíbené možnosti připojení, které jsou hlavní.
Varianta č. 1 je běžný proudový chránič pro 1fázovou síť.
Umístění proudového chrániče je na vstupu elektrického vedení do bytu (domu). Instaluje se mezi společný dvoupólový jistič a sadu jističů pro obsluhu různých elektrických obvodů - světelných a zásuvkových obvodů, jednotlivých větví pro domácí spotřebiče apod.
Pokud se v některém z odcházejících obvodů objeví unikající proud, proudový chránič okamžitě odpojí všechna vedení. To je samozřejmě nevýhoda, protože nelze přesně určit, kde je chyba.
Předpokládejme, že došlo k unikajícímu proudu, protože se fázový vodič dostal do kontaktu s kovovým spotřebičem připojeným k síti. Vypne se proudový chránič, systém ztratí napájení a bude obtížné zjistit příčinu poruchy.
Výhodou jsou úspory: jedno zařízení je levnější a zabírá méně místa v rozvaděči.
Varianta č. 2 je společný proudový chránič pro 1fázovou síť + elektroměr.
Charakteristickým rysem systému je přítomnost elektroměru, jehož instalace je povinná.
Chránič před poruchovým proudem je také připojen k jističům, ale na přívodním vedení je k němu připojen elektroměr.
Pokud je nutné přerušit přívod proudu do bytu nebo domu, vypíná se společný jistič, nikoli proudový chránič, přestože jsou instalovány vedle sebe a slouží stejné síti.
Výhody tohoto uspořádání jsou stejné jako u předchozího řešení - úspora místa v elektrickém rozvaděči a peněz. Nevýhodou je, že je obtížné lokalizovat unikající proud.
Varianta č. 3 je společný proudový chránič pro 1fázovou síť + skupinové proudové chrániče.
Tento obvod je jednou ze složitějších variant předchozí možnosti.
Instalací dalších zařízení na každý provozní obvod se ochrana proti unikajícím proudům zdvojnásobí. Z hlediska bezpečnosti je to vynikající možnost.
Předpokládejme, že došlo k nouzovému unikajícímu proudu a připojený proudový chránič světelného obvodu z nějakého důvodu selhal. Pak obecné zařízení zareaguje a vypne všechny linky.
Aby nedošlo k současnému vypnutí obou zařízení (soukromého i společného), je třeba dodržet selektivitu, tj. při instalaci zohlednit jak vypínací časy, tak proudové charakteristiky zařízení.
Pozitivní stránkou tohoto schématu je, že v nouzové situaci dojde k vypnutí jednoho okruhu. K vypnutí celé sítě dochází velmi zřídka.
K tomu může dojít, pokud je proudový chránič instalovaný na daném vedení:
- vadné;
- vadné;
- neodpovídá zatížení.
Abyste se takovým situacím vyhnuli, doporučujeme seznámit se s metodami testování proudových chráničů.
Nevýhodou je, že startovací panel bude přetížen mnoha zařízeními stejného typu a vzniknou další náklady.
Varianta č. 4 - 1-fázová síť + skupinové proudové chrániče.
Bylo prokázáno, že dobře funguje i obvod bez společného proudového chrániče.
Samozřejmě neexistuje žádná pojistka proti selhání jedné ochrany, ale to lze snadno napravit zakoupením dražšího zařízení od výrobce, kterému můžete důvěřovat.
Schéma je podobné jako u obecné ochrany, ale bez instalace proudového chrániče pro každou jednotlivou skupinu. Důležitou výhodou je snazší identifikace zdroje úniku.
Z ekonomického hlediska je zapojení více zařízení nevýhodou - jedno společné by stálo mnohem méně.
Pokud váš byt není uzemněn, doporučujeme vám, abyste se seznámili se schématy zapojení proudového chrániče bez uzemnění.
Finanční aspekt
Hlavním rozdílem mezi proudovým chráničem a proudovým chráničem v soukromém domě je cena. To je dobrý ukazatel toho, co bude většina uživatelů preferovat, zejména z hlediska spolehlivosti, která je u velkých výrobců stejná.
A právě proto bude při výběru nakonec rozhodovat především cena:
- složitost připojení nakonec přestane být na obtíž, protože se získají zkušenosti a instalace už není nic složitého a neznámého;
- Zjistit příčiny odpojení nebude problém ani v průběhu času, kdy budete muset vydržet asi pět nepředvídaných událostí;
- spolehlivost a kvalita budou hlavním aspektem, protože více než cokoli jiného vypovídají o dlouhé životnosti provozu.
A teď, když se podíváme na náklady, když vezmeme v úvahu všechna připojení a pořízení rozvaděče s dostatečným prostorem pro všechno, rozdíl v ceně nepřesáhne ani 4 000 rublů. Při problémech s elektřinou není třeba tolik šetřit, protože kvůli nesprávnému napájení můžete přijít o mnohem více.
Volbu mezi proudovým chráničem a proudovým chráničem je opravdu vhodné zvážit, protože na elektřině závisí nejen domácí spotřebiče, ale i lidské životy. Nedodržení úspor by mohlo vést k úmrtí nebo požáru, což by ani jedno z toho nestálo.
Schéma zapojení proudového chrániče
Rozvodným bodem sítě je hlavní jistič. Je instalován bipolární VA 40 A s maximální zátěží 8,8 kW. Fázové a nulové kontakty jsou pak vedeny k elektroměru. Tento systém zahrnuje instalace elektroměru 5-60ampérový elektroměr. Ostatní svorky vedou do zátěže. Pokud plánujete instalaci protipožárního zařízení, zvolte jmenovitou hodnotu 300mA / 50Amp. Hodnota proudu protékajícího požárním jističem proto musí být o jeden stupeň vyšší než jmenovitá hodnota hlavního jističe.
Věnujte pozornost schématu zapojení třífázového jističe:
Je třeba poznamenat, že ohnivzdorný není schopen chránit osobu před úrazem elektrickým proudem. Chrání však elektroinstalaci budovy s citlivostí na únik elektrického proudu 300 mA, což znamená hrubé vypnutí. Tím se zabrání zkratu a možnému požáru, protože se odpojí napětí v celém místě, dokud se neodstraní únik proudu.
Instalace a připojení komponent
Všechny moderní jističe a proudové chrániče mají standardizované upevnění na standardní lištu DIN. Na zadní straně mají plastovou zarážku, která se nacvakne na kolejnici. Umístěte zařízení na lištu tak, že jej zacvaknete do zářezu na zadní straně lišty, spodní část stiskněte prstem. Po zaklapnutí je prvek nainstalován. Zbývá ji propojit. To se provádí podle schématu. Příslušné vodiče se zasunou do svorek a šroubovákem se dotáhne kontakt utažením šroubu. Není nutné jej příliš utahovat - drát je možné zmáčknout.
Pracujte s vypnutým napájením a všemi spínači v poloze "vypnuto". Vyvarujte se uchopení drátů oběma rukama. Po připojení několika prvků zapněte napájení (vstupní jistič) a poté postupně zapněte instalované prvky a zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu.
Připojení automatického jističe a proudového chrániče
Fáze ze vstupu jde do jističe a z jeho výstupu jde do příslušného vstupu proudového chrániče (instalujte propojku s měděným vodičem zvoleného průřezu). V některých schématech je nulový vodič z vody přiveden přímo na příslušný vstup RCD a z jeho výstupu jde na přípojnici. Fázový vodič z výstupu ochranného zařízení je připojen k pojistkové liště.
V moderních obvodech je vstupní jistič bipolární: musí odpojit oba vodiče (fázi i nulový vodič) současně, aby v případě poruchy zcela odpojil napětí v síti: je to bezpečnější a je to nejnovější požadavek na elektrickou bezpečnost. V takovém případě vypadá schéma zapojení proudového chrániče jako na obrázku níže.
Při použití dvoupólového vstupního jističe
Instalace proudového chrániče na lištu DIN viz video.
Ve všech schématech je ochranný vodič připojen k vlastní přípojnici, kde jsou připojeny stejné vodiče od elektrických spotřebičů.
Uzemnění je známkou bezpečné sítě a je nezbytné ho provádět. Doslova.
Další informace o správném zapojení proudového chrániče naleznete ve videonávodu.
Pokud si stavíte vlastní pojistkovou skříň, mějte na paměti, že jistič a elektroměr budou zaplombovány dodavatelem elektřiny. Pokud má elektroměr speciální šroub, na kterém je připevněna plomba, vstupní jistič takové zařízení nemá. Pokud ji nelze zapečetit, bude vám buď odepřen vstup, nebo bude zapečetěn celý panel. Z tohoto důvodu je uvnitř hlavního rozváděče umístěna skříňka pro jedno nebo dvě místa (v závislosti na velikosti a typu automatické jednotky) a automatická vstupní jednotka je v ní uzavřena. Tato schránka bude při převzetí zapečetěna.
Jednotlivé jističe se montují na lištu stejně jako proudové chrániče: přitlačí se k liště, dokud nezapadnou na své místo. V závislosti na typu pojistky (jednopólová nebo dvoupólová - vodiče) se k nim připojí příslušné vodiče. Různé typy jističů a rozdíly mezi jednofázovými a třífázovými přístroji naleznete ve videu a výběr jmenovitého proudu jističe naleznete zde.
Po instalaci požadovaného počtu zařízení na montážní lištu připojte jejich vstupy. Jak již bylo řečeno, lze to provést pomocí propojovacích vodičů nebo speciálního hřebenu. Jak vypadá zapojení drátů, se podívejte na fotografii.
Pojistkové skříně ve skupině jsou propojeny propojkami: fáze je společná.
Existují dva způsoby, jak vyrobit jumpery:
- Odřízněte vodiče na požadovanou délku, obnažte jejich okraje a ohněte je do oblouku. Do každé svorky vložte dva vodiče a utáhněte je.
- Vezměte dostatečně dlouhý vodič, 4-5 cm, odizolujte 1-1,5 cm izolace. Vezměte kulaté kleště a ohněte holé vodiče tak, aby se oblouky spojily. Vložte tyto holé části do příslušných zásuvek a utáhněte je.
Takto se to má dělat, ale podle elektrikářů je připojení nekvalitní. Bezpečnější je používat speciální kolejnice. Na tělese jsou speciální konektory (úzké drážky blíže k přednímu okraji), do kterých se zasouvají kontakty přípojnic. Tyto lišty se prodávají po metrech a stříhají se na kusy požadované délky pomocí běžných štípacích kleští. Po zasunutí a instalaci přívodního vodiče do prvního ze zásobníků našroubujte kontakty na všech připojovaných zařízeních. Podívejte se na video, jak zapojit jističe v rozváděči pomocí přípojnice.
K výstupu jističů je připojen fázový vodič, který jde k zátěži: domácím spotřebičům, zásuvkám, vypínačům atd. Montáž rozváděče je nyní dokončena.
Rozdíl mezi elektromechanickým proudovým chráničem se 2 a 4 vinutími a elektronickým proudovým chráničem
Podívejte se na schémata dvou typů proudových chráničů, elektromechanického a elektronického. Jsou si podobné, ale ve schématu zapojení elektronického zařízení je další prvek - trojúhelník s písmenem "A" - zesilovač. Jak už název napovídá, rozdíl mezi těmito zařízeními je v jejich konstrukci. Elektromechanická zařízení mají uvnitř relé a transformátor se dvěma vinutími, zatímco třífázová zařízení mají čtyři vinutí. Pokud je izolace v pořádku, je celkový proud a napětí ve výstupním vinutí 0. V případě poruchy přenáší dostatečné napětí pro vypnutí ochrany.
Elektronická zařízení mají elektronický obvod se zesilovačem uvnitř. Tato zařízení jsou levnější a mají vyšší citlivost. Nevýhodou této konstrukce je nutnost zajistit napájení tohoto obvodu, které získává ze sítě. Pokud je nulový vodič přerušen, není v něm napětí, které by napájelo spotřebiče, ale je ve fázovém vodiči vzhledem k uzemněným konstrukcím. Pokud se jí dotkne osoba, je vystavena vysokému napětí a proudový chránič nevypne kvůli nedostatku energie v elektronických obvodech.
Elektromechanické relé proto poskytuje lepší ochranu.
RCD bez napájení a s napájením
Schéma zapojení krok za krokem
Podívejme se blíže na to, jak provést elektroinstalaci v bytě vlastníma rukama. Správně navržená a promyšlená elektroinstalace je zárukou bezpečnosti obyvatel bytu. Během vývoje schématu je možné optimalizovat umístění prvků vnitřní sítě, správně vypočítat potřebný počet materiálů a zvolit typ vodiče. Schéma a plán zapojení jsou bezpečné i pro případ budoucích oprav, protože eliminují riziko náhodného poškození při opravách.
Příklad schématu zapojení pro váš domov najdete na fotografii:
Pokud v této fázi nemáte zkušenosti, je nejlepší obrátit se na kvalifikovaného elektrikáře, ale schéma zapojení si můžete sestavit sami. Pokud v této fázi nemáte zkušenosti, je nejlepší požádat kvalifikovaného elektrikáře o vypracování schématu zapojení, ale můžete to udělat i sami.
Chcete-li zjistit, jak uspořádat elektroinstalaci v bytě vlastníma rukama od nuly, podívejte se na toto video:
K přípravě schématu zapojení budete potřebovat výkres a plánek bytu. Plán by měl znázorňovat předpokládané umístění nábytku a velkých spotřebičů. V souladu s elektrotechnickými předpisy by měly být na výkrese vyznačeny světelné body, zásuvky a vypínače.
V moderní praxi se spojení vytvářejí pomocí skupin bodů. V každé místnosti (kromě kuchyně) jsou dvě takové skupiny: osvětlení a zásuvky. V kuchyni může být více skupin připojení, protože se doporučuje připojit sporák a některé další výkonné spotřebiče jako samostatnou skupinu.
Z důvodu úspory materiálu mohou skupiny připojení vypadat jinak:
- Skupina osvětlení pokojů, chodeb a kuchyní;
- Skupina koupelnového osvětlení;
- Chodba a skupina pokojových zásuvek;
- Skupina kuchyňských zásuvek;
- Elektrická varná deska.
V případě podlahového vytápění nebo jiných stacionárních topných zařízení existuje pro každé z nich samostatná skupina připojení.
Ve fázi návrhu zapojení se provede výpočet spotřeby energie a předpokládané intenzity proudu ze sítě. To je nezbytné pro správnou volbu proudových chráničů a průřezů vodičů. Při výpočtu celkového příkonu se berou v úvahu naprosto všechny elektrické spotřebiče, které se v bytě nacházejí, až po fén a holicí strojek. Zapojení musí být schopno zvládnout všechny proudové spotřebiče současně. Výsledek vydělte číslem 220 a určete vypočtenou intenzitu proudu.
Do každé skupiny přípojek musí být v síti instalován proudový chránič (RCD).
Typy proudových chráničů
Přístroje RCD se vyrábějí v třífázovém a jednofázovém provedení... Tím však klasifikace přístrojů RCD nekončí. V současné době jsou na trhu 2 zásadně odlišné kategorie proudových chráničů:
- Elektromechanické (nezávislé na elektrické síti),
- Elektronické (závislé na síti).
Podívejme se na princip každé kategorie zvlášť.
Elektromechanické proudové chrániče
Předchůdci RCD jsou elektromechanické. Jsou založeny na přesné mechanice, tj. můžete se podívat dovnitř RCD a neuvidíte žádné operační zesilovače, logické obvody apod.
- Skládá se z několika základních prvků:
- Tzv. transformátor proudu s nulovou sekvencí, jeho účelem je sledovat unikající proud a přenášet jej s určitým Ktr do sekundárního vinutí( I 2), I ut= I 2*Ktr (velmi idealizovaný vzorec, ale vystihující podstatu procesu).
- Citlivý magnetoelektrický prvek (uzamykatelný, tj. Západka je prahový prvek, který nelze po spuštění bez vnějšího zásahu resetovat.
- Relé - zajišťuje vypnutí v případě vypnutí západky.
Tento typ RCD vyžaduje vysoce přesnou mechaniku citlivého magnetoelektrického prvku. V současné době prodává elektromechanické proudové chrániče pouze několik společností na světě. Jsou mnohem dražší než elektronické proudové chrániče.
Proč jsou elektromechanické proudové chrániče ve většině zemí světa tak rozšířené? Je to velmi jednoduché - tento typ proudového chrániče vypne v případě detekce unikajícího proudu na jakékoliv úrovni napětí v síti.
Proč je tento faktor (nezávislost na síťovém napětí) tak důležitý?
Je to dáno tím, že při použití funkčního (funkčního) elektromechanického proudového chrániče zaručujeme ve 100 % případů spuštění relé a následné odpojení napájení spotřebiče.
U elektronických proudových chráničů je tento parametr také vysoký, ale ne stoprocentní (jak bude ukázáno později, je to proto, že při určité úrovni síťového napětí elektronický obvod proudového chrániče selže) a v našem případě je každé procento možný lidský život (ať už jde o přímé ohrožení lidského života dotykem vodičů, nebo nepřímo, požárem od hořící izolace).
Ve většině takzvaných "vyspělých" zemí jsou elektromechanické proudové chrániče vzorem a povinným zařízením pro použití všude. V naší zemi dochází k pokroku směrem k povinnému používání proudových chráničů, ale spotřebitelé ve většině případů nedostávají informace o typu proudového chrániče, což vede k používání levných elektronických proudových chráničů.
Elektronické proudové chrániče
Elektronické proudové chrániče jsou jimi zaplaveny na každém stavebním trhu. Elektronické proudové chrániče jsou až desetkrát levnější než elektromechanické proudové chrániče.
Nevýhodou těchto proudových chráničů je, jak bylo uvedeno výše, že není 100% záruka, že funkční proudový chránič vypne v důsledku unikajícího proudu. Nevýhodou je, že jsou levné a snadno dostupné.
Elektronický proudový chránič je v zásadě konstruován stejně jako elektromechanický proudový chránič (obrázek 1). Rozdíl spočívá v tom, že snímací magnetoelektrický prvek je nahrazen srovnávacím prvkem (komparátorem, stabilitronem). Aby tento obvod fungoval, je zapotřebí usměrňovač, malý filtr (možná i KRLF).
Protože transformátor proudu s nulovou sekvencí je stupňovitý (desítkykrát), potřebujeme také obvod pro zesílení signálu, který kromě užitečného signálu zesílí také šum (nebo nesymetrický signál přítomný při nulovém unikajícím proudu). Z výše uvedeného je zřejmé, že vypínací moment relé je u tohoto typu proudového chrániče určen nejen unikajícím proudem, ale také napětím v síti.
Pokud si nemůžete dovolit elektromechanický proudový chránič, vyplatí se pořídit si elektronický proudový chránič, protože ve většině případů vypne.
Existují také případy, kdy koupě drahého elektromechanického proudového chrániče nemá smysl. Jedním z takových případů je použití stabilizátoru nebo zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) pro napájení bytu/domu. V tomto případě nemá smysl používat elektromechanický proudový chránič.
Musím zdůraznit, že mluvím o kategoriích proudových chráničů, jejich výhodách a nevýhodách, nikoli o konkrétních modelech, protože nekvalitní proudové chrániče můžete koupit jak elektromechanické, tak elektronické. Při nákupu si vyžádejte certifikát shody, protože mnoho elektronických proudových chráničů na našem trhu není certifikováno.
Pokyny krok za krokem pro zavedení ochrany
Pro úplné informace o připojení zařízení, která zajišťují bezpečnostní vypnutí, se podívejme krok za krokem na proces vytvoření komunikačního obvodu se zavedením ochranného zařízení:
- Přiveďte napájecí kabel z rozhraní centralizovaného vstupu napájení do elektrického panelu.
- Namontujte jistič do pojistkové skříně (toto zařízení je předem vypočteno pro celkové zatížení sítě).
- Namontujte elektroměr na vhodné místo a připojte výstup jističe ke vstupním svorkám elektroměru.
- Nainstalujte proudový chránič uvnitř rozvaděče a připojte vstup zařízení (horní svorky) k výstupním svorkám elektroměru.
- Připojte fázový vodič domovního vedení k výstupní (fázové) svorce proudového chrániče.
- Připojte nulový vodič domovního vedení k výstupní (nulové) svorce proudového chrániče.
- Připojte hlavní kabel ke svorkám vstupního jističe.
Při provádění označených operací je třeba vzít v úvahu některé podrobnosti. Například je třeba dodržet pravidlo zapojení jističe do série s proudovým chráničem.
Pokud se nepředpokládá, že bude v síti zabudován jistič, musí se místo jističe použít pojistky.
tavné pojistky, které lze použít k ochraně elektrických obvodů před zkratovými proudy. Někdy lze k ochraně použít tavné pojistky, které nahrazují funkci jističů.
Obecně se doporučuje, aby jmenovitý proud ochranného modulu byl o něco vyšší než proud jističe. V některých případech je přípustné zvolit hodnotu rovnou hodnotě jističe.
Při provádění prací na začlenění ochranného zařízení do napájecí sítě se doporučuje zkontrolovat všechny dostupné obvody z hlediska možných poruch. Po instalaci zařízení je nutné zkontrolovat účinnost výřezu. Na přední straně spotřebiče se nachází speciální testovací tlačítko pro tuto operaci.
Zkušební klíče pro testování správného vypnutí ochrany. Po instalaci a připojení proudového chrániče vyzkoušejte funkci ochrany pomocí těchto prvků spotřebiče
Při instalaci je třeba pečlivě provést všechna připojení.
Přívodní vedení by mělo být připojeno v přísném souladu s označením na krytu zařízení. To znamená, že fáze je připojena k "fázi" a nulový vodič k "nule". Změna místa "adresátů" s sebou nese vysoké riziko poškození ochranného zařízení.
Schémata zapojení
Základní schémata připojení SPD v závislosti na konstrukci uzemňovací soustavy jsou uvedena na příkladu modelů Schneider Electric. Schéma zapojení jednofázové přepěťové ochrany v systému TT nebo TN-S:
Nejdůležitější je nezaměnit místo připojení zásuvné kazety N-PE. Pokud jej zapojíte do fáze, vytvoříte zkrat.
Schéma třífázové přepěťové ochrany v systému TT nebo TN-S:
Schéma zapojení třífázové přepěťové ochrany v systému TN-C:
Na co si mám dát pozor? Kromě správného zapojení nulového a fázového vodiče je důležitá také délka těchto vodičů. Celková délka vodičů od připojovacího bodu ve svorkovnici zařízení k uzemňovací tyči nesmí přesáhnout 50 cm! Celková délka vodičů od připojovacího bodu ve svorkovnici zařízení k uzemňovací tyči nesmí přesáhnout 50 cm!
Celková délka vodičů od připojovacího bodu ve svorkovnici zařízení k uzemňovací tyči nesmí přesáhnout 50 cm!
A zde jsou podobná schémata pro OVR od ABB OVR. Jednofázová verze:
Třífázový obvod:
Projděme si některé obvody zvlášť. Ve schématu TN-C, kde máme kombinované ochranné a nulové vodiče, je nejběžnějším řešením ochrany instalace přepěťové ochrany mezi fázi a zem.
Každá fáze je připojena přes nezávislé zařízení a vypíná se nezávisle na ostatních.
Ve variantě sítě TN-S, kde jsou nulový a ochranný vodič již odděleny, je schéma podobné, ale mezi nulový a zemní vodič je instalován další modul. Ve skutečnosti je to právě ona, kdo nese hlavní tíhu dopadu.
Proto jsou při výběru a zapojení varianty přepěťové ochrany N-PE uvedeny samostatné specifikace přepěťového proudu. A ty jsou obvykle vyšší než hodnoty fázového proudu.
Nezapomeňte také, že ochrana před bleskem není jen správně dimenzovaná přepěťová ochrana. Jedná se o celý soubor opatření.
Lze je použít se systémem ochrany před bleskem na střeše domu nebo bez něj.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat dobrému uzemnění obvodu. Jediný roh nebo kolík zaražený do země do hloubky 2 metrů zjevně nestačí. Dobrý zemní odpor by měl být 4 ohmy.
Dobrý zemní odpor by měl být 4 Ohmy.
Závěr a užitečné video na toto téma
Video uzavírá článek o zařízeních, která se používají jako ochranné systémy pro elektrické sítě, zařízení a uživatele v bytech a rodinných domech. Přehled se všemi zákoutími jejich použití, který se jistě bude hodit v praxi.
Připojení proudového chrániče bez uzemnění se v moderních bytech nejen nedoporučuje, ale je i zakázáno. Pokud je nutné instalovat zařízení ve startovacím panelu, měli byste vždy kontaktovat svého pronajímatele. Veškeré práce související s výplní domovního panelu musí provádět kvalifikovaná osoba.
Řekněte nám, jak jste zapojili proudový chránič, který přeruší napájení v případě nebezpečné situace. Je možné, že vaše rady budou pro návštěvníky stránek velmi užitečné. Zanechte prosím své komentáře v níže uvedeném poli, zveřejněte fotografie, položte otázky.