Trendy

Co se stane v třífázovém obvodu, když se přeruší nulový vodič

Při symetrickém zatížení v třífázovém systému je napájení spotřebiče lineárním napětím možné i bez nulového vodiče. Avšak při napájení zátěže fázovým napětím, kdy zatížení fází není přísně symetrické, je přítomnost nulového vodiče povinná. Pokud dojde k jeho rozbití nebo výraznému zvýšení odporu (špatný kontakt), dojde k tzv. „fázové nesymetrii“, v jejímž důsledku může být připojená zátěž dimenzovaná na fázové napětí pod libovolným napětím v rozsahu od nuly. na lineární (konkrétní hodnota závisí na rozložení zátěže mezi fázemi v okamžiku přerušení nulového vodiče). To je často příčinou výpadků spotřební elektroniky v bytových domech, které mohou vést až k požárům. Nízké napětí může také způsobit poruchu zařízení.

67. Napájecí obvody. Potřeba trafostanic.

Potřeba projektování transformoven vzniká při výstavbě nových zařízení a rekonstrukcích stávajících, modernizaci podniků a změně profilu činnosti. Ekonomický růst a rozvoj bytového sektoru vyžaduje neustálé změny v konfiguraci elektrických rozvodných sítí a zavádění nových kapacit stávající rozvodny již nezvládají zátěž a často jednoduše neuspokojují svou spolehlivostí. Navíc je pro provozní organizaci výhodnější, aby tyto práce prováděla stejná společnost, která bude zařízení následně instalovat a poskytovat běžnou údržbu.

Obecně platí, že interakce se zákazníkem zahrnuje následující fáze:

  • přijímání technických specifikací;
  • určení konstrukčního diagramu objektu;
  • výpočet výkonu transformátoru, zkratových proudů, uzemnění, parametrů ochrany relé;
  • výběr a koordinace vybavení:
    • napájecí transformátor(y);
    • pneumatiky;
    • izolátory;
    • ochrana;
    • účetní systémy atd.

    Napájecí systém je soubor elektroinstalací určený k zásobování spotřebitelů elektrickou energií. na oplátku elektroinstalace je soubor strojů, přístrojů, linek a pomocných zařízení (spolu se stavbami a prostory, ve kterých jsou instalovány) určených k výrobě, přeměně, přeměně, přenosu, rozvodu elektrické energie a její přeměně na jiný druh energie.

    68. Ochranná zařízení elektrické sítě.

    Dnes existují tři typy domácích elektrických ochranných zařízení:

    · Automatický jistič · Proudový chránič · Diferenciální jistič (dále jen diferenciální jistič) První dva typy se od sebe zásadně liší a poskytují ochranu před různými druhy nebezpečí. Jmenovitě: · Automatická – ochrana proti zkratu a přetížení v elektrické síti (topení – požáru · RCD – ochrana proti tzv. svodovému proudu (úraz elektrickým proudem z těla přístroje a požáru); například připojíte několik současně velmi výkonných spotřebičů energie (rychlovarná konvice, žehlička, ohřívač oleje, mikrovlnná trouba) a tím přetížíte síť, stroj bude fungovat a vypne zátěž, čímž zabrání zahřívání elektroinstalace a v důsledku toho požár (RCD v tomto případě nebude fungovat). Pokud je však porušena izolace napájecího vodiče elektrického spotřebiče a do těla zařízení pronikne elektrický proud, může člověk dostat elektrický šok, když se jen dotkne vadného zařízení. Jistič nebude fungovat a osoba může utrpět vážné zranění elektrickým proudem. Aby se takovým případům zabránilo, existuje RCD. V milisekundách určí, co se stalo, a vypne proud. · Difavtomat je kombinované zařízení, které kombinuje vlastnosti automatického stroje a proudového chrániče (chrání před oběma druhy nebezpečí), a proto v obou případech bude pracovat a odpojovat zátěž. Jednoduše řečeno, automatické zařízení chrání elektrické vedení, RCD chrání člověka a difavtomatické zařízení chrání oba. Maximální elektrická bezpečnost může být zajištěna pouze přítomností jističe a proudového chrániče zapojených v sérii nebo namísto nich difautomatu v síti. 69.Uzemnění. Odpor uzemnění. Základy – záměrné elektrické připojení jakéhokoli bodu v síti, elektrické instalace nebo zařízení s uzemňovacím zařízením.

    Zemní odpor (odpor proti šíření elektrického proudu) je definován jako velikost „odporu“ proti šíření elektrického proudu v zemi, který do ní vstupuje přes zemnící elektrodu.

    Měří se v Ohmech a měla by mít nejnižší možnou hodnotu. Ideálním případem je nulová hodnota, což znamená absenci jakéhokoliv odporu při průchodu „škodlivými“ elektrickými proudy, což zaručuje jejich KOMPLETNÍ absorpci zemí.

    Uzemnění mikroelektronických (signálních) obvodů

    Uzemnění k „rámu“

    70. Indikátorový šroubovák, jeho konstrukce a použití.

    Vážným plusem je, že není třeba nikoho učit, jak používat indikační šroubovák – jeho použití je maximálně snadné. A zároveň umožňuje okamžitě určit nepřítomnost nebo přítomnost napětí na vypínači nebo zásuvce.

    V tomto článku se podíváme na to, co je indikační šroubovák, jejich hlavní typy a design jak používat indikátor šroubováku.

    Líbil se vám článek? Přidejte si ji do záložek (CTRL+D) a nezapomeňte ji sdílet se svými přáteli:

    Přerušení nulového vodiče v třífázovém obvodu (nebo jeho vyhoření) je běžný jev známý většině specialistů a provozního personálu rozvoden. Setkávají se s ním i elektrikáři obsluhující bytové domy, u kterých k tomuto poškození dochází u vstupu do stoupačky nebo přímo v bytě. Obvykle se to projevuje jako přerušení žíly „země“. Abyste pochopili podstatu jevu, musíte nejprve pochopit důvody jeho výskytu.

    Vznik napájecích obvodů a příčiny přerušení

    Pokud je nulový vodič poškozen, napětí v obvodu se může zvýšit na 380 voltů

    Princip vytváření 380V napájecích obvodů je založen na skutečnosti, že každá fáze je připojena ke své „vlastní“ skupině spotřebitelů (domy, vchody nebo byty). K nulovému přerušení v třífázových sítích dochází, když dojde k narušení distribuce připojených zátěží, jako jsou vinutí staničního transformátoru, podle obvodu „hvězda“ – musí být zapojeny rovnoměrně. Při správné distribuci se složky proudu vzájemně ruší a celková hodnota v nulovém vodiči se blíží nule. Proto je neutrální jádro vyrobeno s menším průřezem než fázové vodiče – teoreticky to lze úplně eliminovat, protože by zde neměl proudit žádný proud.

    Jakákoli odchylka od tohoto požadavku vede k nevyváženosti fází a výskytu parazitních proudů v neutrálním jádru.

    Protože na straně spotřebitele může být počet zapnutých domácích spotřebičů a žárovek na fázi libovolný, nemůže ani jedno napájecí vedení fungovat bez odchylek od normy.

    Proud vždy protéká nulovým vodičem a mírně posouvá fázové uzly v jednom nebo druhém směru. V odpovídajících diagramech to vypadá jako nulový bod blížící se jedné z fází. Pokud dojde k silnému zkosení, průřez nulového vodiče v napájecích sítích nemusí stačit, aby odolal zvýšenému proudu, který jím prochází. V průběhu času vede neustálé přetěžování k jeho spálení.

    Při přechodu z třífázových obvodů na lineární větve (k jejich vzniku dochází na vstupu do přístupové stoupačky) je situace zcela jiná. Problémy s nulovým vyhořením v jednofázových sítích mohou nastat z následujících důvodů:

    • Špatný kontakt nebo poškození nulového vodiče na lineární odbočce. Je instalován na vstupním rozvaděči.
    • Ztráta odpovídajícího kontaktu v podlahovém panelu. V některých domech je instalován na každém místě.
    • Selhání spojení v „zemním“ vodiči u vchodu do bytu nebo uvnitř.

    Porucha se nejprve projeví jako krátkodobý výpadek elektrického proudu, jehož příčinu nelze hned zjistit. V průběhu času, když je kontakt v místě, kde je připojen neutrální vodič, zcela zničen, domácí spotřebiče zcela přestanou fungovat a světla se přestanou rozsvěcovat.

    Možné důsledky

    Následky nulového přerušení v třífázové síti jsou někdy extrémně nebezpečné. Bez ohledu na použitý systém uzemnění se při vyhoření neutrálního jádra v bytech připojených k takovému kabelu objevují vysoké potenciály. Kvůli silnému zkreslení se na některých elektrických vedeních objeví napětí dosahující 380 voltů. Na ostatních větvích z 3-fázového vstupu mohou naopak klesnout až téměř na nulu.

    Přerušení nulového vodiče je nebezpečné, protože v první řadě představuje hrozbu pro domácí zařízení připojená k zásuvkám. To může hrozit úplným selháním drahého zařízení nebo vznícení starých hliníkových elektrických rozvodů, což může vést k požáru. Na druhou stranu, pokud je dům připojen přes systém TN-C s kombinovanými vodiči PE a N, přerušení společného jádra PEN bude mít za následek ztrátu ochranné funkce, která chrání před úrazem elektrickým proudem. Při absenci opětovného uzemnění bude spotřebitel bezbranný, pokud se vodič PEN přeruší, i když má ve svém bytě instalován RCD, který nebude schopen pracovat bez neutrálního vodiče.

    Pokud dojde k přerušení nuly na jednom z bytových linek, chráněných samostatným jističem, nejprve přestanou fungovat všechna elektrická zařízení, která jsou k němu připojena. Pokud navíc není nula a v síti je fáze, dostane se k zemní svorce přes neustále zapnuté zátěže nebezpečný potenciál 220 voltů. V důsledku toho bude v zásuvce ještě jedna fáze, což je při absenci normálního uzemnění velmi nebezpečné.

    V případě náhodného poškození izolace například v pračce nebude mít nebezpečný potenciál kam proudit, protože zemnící vodič je přerušený. Pro spotřebitele stojícího na betonové podlaze spojené se zemí to představuje velké nebezpečí, protože jím bude protékat veškerý proud.

    Ochrana proti spálení nebo nulové ztrátě

    Studie důsledků poruch v provozu třífázových vedení a jejich větví ukázala, že je nutné přijmout některá opatření k předcházení těmto jevům. Spolehlivá ochrana proti nulovým ztrátám v jednofázové síti umožňuje:

    • udržovat domácí spotřebiče neporušené;
    • zajistit ochranu uživatele před úrazem elektrickým proudem;
    • zabránit náhodnému vznícení zchátralého elektrického vedení a vzniku požáru.

    K ochraně proti výpadkům fází se používá moderní elektrická zařízení, která zahrnují speciální relé, stejně jako zařízení na ochranu proti přetížení vedení (SPD). První jsou k dispozici ve dvou verzích, z nichž jedna je určena pro 3fázové obvody a druhá umožňuje chránit jednofázové větve. Principem jejich činnosti je okamžité vypnutí napájecí sítě v případě odchylky napětí v ní nad stanovenou normu.

    Druhé zařízení pro ochranu před ztrátou fáze se obvykle používá v soukromých domácnostech k odpojení zátěží, když nastane nebezpečná situace. Principem jeho činnosti je snížení vodivosti vnitřních obvodů při výrazných změnách potenciálu. Nejúčinnějším způsobem, jak zabránit nebezpečným následkům v třífázových sítích, je použití opětovného uzemnění, jehož instalace v bytových domech je spojena s velkými obtížemi.

    Ve venkovských oblastech a soukromých předměstských budovách je tento přístup implementován velmi jednoduše. Stačí nainstalovat uzemňovací zařízení v oblasti sousedící s domem a připojit jej přes měděnou sběrnici k samostatnému kontaktu namontovanému ve vstupním panelu.

    Jako další prostředek, který může chránit před přerušením nulového vodiče, můžete použít proudový chránič, zkráceně RCD. Jeho rozmanitost je diferenciální zařízení, které kombinuje funkce RCD a standardního stroje. Pro tyto účely nejsou vhodné běžné výrobky, které pro běžný provoz vyžadují celé nulové jádro. Je povoleno instalovat pouze ta zařízení v odbočkách, která specificky poskytují ochranu proti nulovým ztrátám.

    Přečtěte si více
    Jak zjistit kvalitu asfaltu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button