分電盤内の配線図 RCD とサーキットブレーカ

サーキット ブレーカー (RCD) - 漏れ電流 (差動電流) に応答する電流保護装置です。漏れ電流は、幹線導体と「接地」の間を流れる障害電流として定義されます。差動電流の大きさに応じて、RCDを備えた回路は、人が感電したり、配線の故障による火災が発生したりするのを防ぐことができます。

配電盤のRCDとサーキットブレーカの接続図

単相ネットワークにおける RCD の配線図

産業界では、単相または三相ネットワークで動作するように設計された回路遮断器を製造しています。単相装置には 2 つの極、三相 - 4 があります。サーキット ブレーカとは対照的に、相導体に加えて中性線を断路装置に接続する必要があります。中性線が接続されている端子は、ラテン文字の N で示されています。

人を感電から保護するために、最も一般的に使用されている RCD は 30 mA の漏れ電流に反応します。湿気の多い部屋、地下室、子供部屋では、10 mAに設定されたデバイスが使用されます。火災を防ぐように設計された切断装置には、100 mA 以上のトリップしきい値があります。

しきい値に加えて、保護装置は定格スイッチング容量によって特徴付けられます。この用語は、切断装置が無制限に耐えることができる最大電流を指します。

残留電流保護の信頼できる動作のための重要な前提条件は、電気機器の金属ハウジングの接地です。 TN の接地は、別のワイヤまたは電源コンセントの接地接点を介して行うことができます。

実際には、RCD を電気回路に組み込む方法は 2 つあります。

  • 個別の保護を備えたRCD接続スキーム。
  • 消費者のグループ保護の回路。

最初の方法は、大電力消費者の保護に最もよく使用されます。電気ストーブ、洗濯機、エアコン、電気暖房ボイラー、給湯器に適用できます。

配線図podkluchenie uzo

個々の保護には、RCDとサーキットブレーカの同時接続が含まれます。スキームは、2つの保護デバイスのシリアル接続です。それらは、電気受信機の近くにある別のボックスに入れることができます。トリップ装置の選択は、定格電流と差動電流に基づいています。保護装置の定格遮断容量がサーキット ブレーカの定格遮断容量よりも 1 段階高い場合に最適です。

グループ保護のために、異なる負荷を供給するサーキットブレーカのグループがRCDに接続されています。この場合、サーキットブレーカは残留電流デバイスの出力に接続されています。グループ配置でRCDを接続すると、コストが削減され、分電盤のスペースが節約されます。

単相ネットワークでは、複数の消費者に 1 つの RCD を接続するには、保護装置の定格電流を計算する必要があります。その負荷容量は、接続されているサーキット ブレーカの定格の合計以上である必要があります。差動保護のトリップしきい値の選択は、その目的と施設の危険カテゴリによって決まります。保護装置は、階段の配電盤またはアパート内の配電盤に接続できます。

アパート、個人またはグループのRCDおよびサーキットブレーカーの配線図は、電気設備コード(電気設備の規則)の要件に準拠する必要があります。規則は、RCD によって保護された電気設備の接地を明確に規定しています。この条件に従わないことは重大な違反であり、マイナスの結果につながる可能性があります。

三相ネットワークにおける RCD の配線図

都市部の住居は、通常、3 線式の単相ネットワークによって電力が供給されています。前のセクションでは、アパートで RCD を接続する方法について説明しました。

分電盤内の配線図 RCD とブレーカー

郊外の住宅や自家所有者は、多くの場合、より多くの電力を消費します。多くの場合、三相ネットワークに接続されています。カントリーハウスでは、電気暖房ボイラー、温水用の強力な給湯器を使用できます。別棟には、さまざまな目的のための工作機械を備えたワークショップが組織されていることがよくあります。

多くの強力な負荷は 380 V 用に設計されています。それらは、5 つの導体 (三相導体、中性導体、および保護接地導体) で構成される配線によって電力を供給される必要があります。多くの場所では、別個の接地導体を持たない時代遅れの 4 線式システムが使用されています。この場合、三相RCDを使用するには、所有者は独自の接地ループを作成し、接地ネットワークを敷設する必要があります.

接地が存在する場合、三相ネットワークへの RCD の設置は、単相保護接地装置の接続と同じです。保護装置を選択するための配線図と基準は同じままです。

380 V のネットワークから供給される三相負荷の電力値がある場合、定格電流は次の式で計算できます。

I = P /1,73 U、

どこで I - 定格電流; P - 三相負荷の電力; U - 三相ネットワークの電圧。

RCDの接続ミス

初心者の電気技師や家庭の職人は、多くの場合、RCD とサーキット ブレーカーの接続方法を知りません。差動電流保護デバイスを接続するときは、次の規則に厳密に従う必要があります。

  • RCD はサーキット ブレーカと直列に接続する必要があります。
  • 保護対象の電気機器は接地する必要があります。

ルールは単純ですが、ミスを繰り返すことは珍しくありません。多くの職人は、絶縁不良の結果として通電された電気機器の部品に人が触れたときに、切断装置を作動させる必要があると考えています。これは誤解です。人が触れるのではなく、断熱材が壊れた瞬間に保護が働きます。したがって、保護接地は RCD と組み合わせて使用​​されます。

2 番目によくある危険な間違いは、「接地」の使用です。この場合、中性線は保護対象の電気機器の本体に接続されます。中性線が断線すると、機器の相が保護される可能性があるため、この配置は危険です。

もう 1 つのよくある間違いは、さまざまな保護装置から供給される中性線を接続することです。このような接続は、必然的に漏れ電流の発生と保護デバイスのトリップにつながります。

RCD の取り付け

RCD またはサーキット ブレーカーの接続方法を決定することで、問題が生じることはめったにありません。最新の保護デバイスは、標準のモジュラー エンクロージャで入手でき、DIN レールに取り付けられます。レールに取り付けるための便利なラッチが装備されています。導体を接続するために、ネジなしの取り付けを可能にするネジ端子またはスプリング クリップを使用します。

メーカーは、DIN レールの屋内および屋外設置用の配電盤を提供しています。このようなデバイスは美的な外観を持ち、都市のアパートや個々の民家にすばやく設置できます。

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