Устройство защитного отключения

Содержание

Слайд 2

Заземление - предназначено для защиты от поражениия электрическим током обслуживающий персонал.

Заземление - предназначено для защиты от поражениия электрическим током обслуживающий персонал.


Заземление предназначено:

Принцип действия защитного заземления

Снижение до безопасных значений напряжения прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус,

Область применения защитного заземления

1. Сети до 1000 В переменного тока – трехфазные трехпроводные с изолированной нейтралью, однофазные двухпроводные, изолированные от земли, а также постоянного тока двухпроводные с изолированной средней точкой обмоток источника тока.

2. Сети выше 1000 В переменного и постоянного тока с любым режимом нейтрали

Запомни!
Корпус установки будет находиться под напряжением до тех пор, пока не отключат установку от сети и не устранят неисправность.

Слайд 3

Зануление это….? Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником, металлических нетоковедущих

Зануление это….?

Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником, металлических нетоковедущих частей.

С

какой целью мы это делаем …..?

Превращения замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание, с целью вызвать большой ток для срабатывания защиты.

Область применения зануления …..?

1.Трехфазные четырехпроводные сети до 1000 В с заземленной нейтралью
2. В сетях постоянного тока, если средняя точка источника заземлена

Запомни!
При замыкании на корпус, установка
отключается от сети.

Слайд 4

ИТОГО: Заземление. При пробои на корпус установка находится под напряжением до

ИТОГО:

Заземление.
При пробои на корпус установка находится
под напряжением до устранения

неисправности

Зануление.
При пробои на корпус установка отключается от сети, но для отключения требуется определенное время

Всех этих недостатков лишена система устройства защитного заземления, при этом может применятся в сетях любого напряжения, с любым режимом нейтрали.

Слайд 5

УЗО – это быстродействующий защитный выключатель УЗО – мгновенно реагирует на

УЗО – это быстродействующий защитный выключатель
УЗО – мгновенно реагирует на ток

утечки

Назначение.

Защитное отключение - быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током.

Основные требования к УЗО

1. Высокая чувствительность
2. Малое время отключения
3. Способность осуществлять самоконтроль

Слайд 6

Устройство УЗО Основными элементами УЗО являются: 1. Прибор защитного отключения 2.

Устройство УЗО

Основными элементами УЗО являются:
1. Прибор защитного отключения
2. Автоматический выключатель

Прибор защитного

отключения воспринимает входную величину, реагирует на ее изменение и при заданном ее значении дает сигнал на отключение.

Автоматический выключатель – аппарат предназначенный для включение и отключения цепей под нагрузкой при коротких замыканиях.

Слайд 7

Основными элементами прибора защитного отключения являются: 1. Датчик – входное звено

Основными элементами прибора защитного отключения являются:
1. Датчик – входное звено устройства,

воспринимающее воздействие извне.
2. Усилитель – предназначенный для усиления сигнала датчика.
3. Цепь контроля- служит для периодической проверки исправности.
4. Вспомогательные элементы – сигнальные лампы, измерительные приборы.

В качестве автоматических выключателей успешно применяются контакторы, магнитные пускатели, специальные выключатели.

Слайд 8

Основным элементом является дифференциальный трансформатор Принцип действия УЗО W1 W2 W3

Основным элементом является дифференциальный трансформатор

Принцип действия УЗО

W1

W2

W3

Обмотки трансформатора W1 и W2

имеют одинаковое количество витков, но встречную намотку витков. Поэтому, магнитные потоки возникающие при прохождении, по виткам переменного тока, одинаковы по величине, но противоположны по направлению и тогда в магнитопроводе нет магнитного
потока. При отсутствии магнитного поля в магнитопроводе в катушке W3,
нет сигнала на выходе. Как только появится ток утечки, потоки Ф1 и Ф2 будут не одинаковы по величине, в катушке W3 на выходе появится сигнал, виде напряжения, он усилится и поступит на исполнительный орган.
Слайд 9

Режим № 1. В нормальном режиме при отсутствии дифференциального тока утечки

Режим № 1.
В нормальном режиме при отсутствии дифференциального тока утечки

— в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока, протекает рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока.
Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но встречно направленные магнитные потоки Ф, и Ф2. Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю. Пусковой орган находится в этом случае в состоянии покоя.

Режимы работы УЗО

Слайд 10

Режим № 2. При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или

Режим № 2.
При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или

к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО, кроме тока нагрузки протекает дополнительный ток — ток утечки, являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).
Неравенство токов в первичных обмотках вызывает неравенство магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм.
В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается.
Слайд 11

Режим № 3 Для осуществления периодического контроля исправности УЗО предусмотрена цепь

Режим № 3
Для осуществления периодического контроля
исправности УЗО предусмотрена цепь тестирования.

При нажатии кнопки «ТЕСТ» искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно в целом исправно.

Область применения
Могут применятся в сетях любого напряжения с любым режимом нейтрали.

В случае обрыва нулевого проводника в питающей сети устройство неработоспособно!!!!