Todo sobre el tuning de coches

Dispositivo de corriente residual tipo a. Tipos y tipos de ouzo. Clasificación por retraso en el tiempo de respuesta

Contenido:

Uno de los dispositivos de gran importancia en ingeniería eléctrica es el dispositivo de corriente residual. Su objetivo principal es desconectar de la energía toda la red eléctrica o su sección individual abriendo los contactos. Esto garantiza la protección y prevención de incendios. En la ingeniería eléctrica moderna, el uso de estos dispositivos en muchos casos se vuelve obligatorio, por lo que a menudo surge la pregunta de cómo elegir el RCD adecuado. Estos dispositivos de protección se utilizan no solo en redes monofásicas, sino también trifásicas bajo diversas cargas, por lo que su selección se realiza en función de las condiciones de funcionamiento específicas.

Objeto del RCD y principio de funcionamiento.

La tarea principal del RCD es neutralizar las corrientes cuando se producen diversos daños en las instalaciones eléctricas. El dispositivo de corriente residual es el dispositivo de protección más eficaz. A diferencia de los fusibles o disyuntores, los RCD son capaces de romper un circuito en una fracción de segundo y salvar una vida humana.

El peligro no es sólo la posibilidad de una descarga eléctrica directa. A veces basta con tocar las partes de los dispositivos y dispositivos activos. Por lo tanto, los dispositivos de protección deben funcionar de manera oportuna. Para solucionar correctamente el problema de cómo elegir un RCD para una vivienda, se deben tener en cuenta las condiciones en las que funcionará.

Otro tipo se refiere a dispositivos de protección electrónicos que requieren conexión a una fuente de alimentación externa. En este sentido, la confiabilidad de la protección disminuye, por lo que dichos RCD se utilizan con menos frecuencia. Cuando se corta la energía auxiliar, apagan la red automáticamente, y cuando se restablece la energía, la red también se enciende automáticamente. Algunos diseños de dispositivos no prevén el encendido automático del circuito cuando se restablece el suministro de energía.

Cómo elegir un RCD según la potencia

clasificación RCD

A proposito:

  • RCD sin protección contra sobrecorriente incorporada (VDT): abre contactos cuando la corriente diferencial aumenta por encima de un cierto valor;
  • RCD con protección contra sobrecorriente incorporada (RCBO) - RCBO con la función de desconectar corrientes de cortocircuito y corrientes de sobrecarga.
    A su vez, los RCBO se dividen en grupos según las características de disparo instantáneo, es decir: RCBO - RCD, RCBO - diferencial. máquina.

Por método de control:

  • RCD que dependen funcionalmente del voltaje del circuito;
  • RCD que son funcionalmente independientes de la tensión del circuito (apertura y no apertura cuando desaparece la tensión en la red).

Dependiendo del número de polos y caminos de corriente:

  • Bipolar (RCD monofásico, fase y cero de trabajo están conectados);
  • Tetrapolar (se conectan RCD trifásicos, 3 fases y cero de trabajo).

Según las condiciones de funcionamiento en presencia de un componente DC:

Según las condiciones de resistencia al funcionamiento no deseado por los efectos de los pulsos de tensión:

  • Tipo general: RCD sin retardo de tiempo.
  • Escriba S-RCD con un retardo de tiempo de 0,1 a 0,5 segundos. Estos RCD se utilizan para garantizar la selectividad: desconectar la parte dañada del circuito eléctrico. Ejemplo: RCD entrante con un retraso de 0,5 segundos, RCD en la línea saliente con un retraso de 0,1 segundos. Si hay una falla en la línea, después de 0,1 segundos el RCD en la línea de salida se apagará, pero la línea de entrada no tendrá tiempo de apagarse.

Los RCD también se clasifican según el tipo de instalación (fija y móvil), según el método de protección contra factores externos (protegidos y desprotegidos), según el método de instalación (superficie, empotrada o en panel).

marcado RCD

Cada RCBO deberá estar marcado permanentemente indicando todos o, para tamaños pequeños, parte de los siguientes datos:

  1. Nombre del fabricante o marca registrada (marca);
  2. Designación de tipo, número de catálogo o número de serie;
  3. Tensión(es) nominal(es);
  4. Frecuencia nominal si el RCCB está diseñado para una frecuencia distinta de 50 y/o 60 Hz
  5. Corriente nominal;
  6. Corriente residual nominal;
  7. Ajustes de la corriente diferencial de disparo para RCCB con varios valores de corriente diferencial de disparo;
  8. Capacidad de conmutación máxima nominal de cierre y desconexión;
  9. Grado de protección (sólo si difiere de IP20);
  10. Posición de trabajo, si es necesario;
  11. Capacidad máxima nominal de cierre y de corte diferencial, si difiere de la máxima capacidad nominal de cierre y de corte;
  12. Símbolo para dispositivos tipo S;
  13. Una indicación de que el RCCB depende funcionalmente de la tensión de red, si este es el caso;
  14. Designación del organismo de control del dispositivo de control: la letra T;
  15. Diagrama de conexión;
  16. Característica de desempeño en presencia de corrientes diferenciales con componentes DC.

El marcado se aplicará directamente al RCCB o en una placa adherida al RCCB y se ubicará de manera que sea visible después de la instalación del RCCB.

Si las dimensiones de los dispositivos no permiten aplicar todos los datos anteriores, al menos las marcas según los puntos 5), 6), 14) deben ser visibles después de la instalación. La información sobre los puntos 1), 2), 3), 10), 11) y 15) se puede imprimir en los lados o en la superficie trasera del dispositivo y ser visible solo antes de la instalación. La información del punto 15) se puede aplicar a la superficie interior de cualquier cubierta que deba retirarse para conectar los cables de alimentación.

Se debe proporcionar información sobre otros puntos en la documentación operativa y en los catálogos del fabricante.

Los terminales destinados exclusivamente a conectar el circuito del conductor neutro de trabajo deben estar marcados con la letra N. Los terminales destinados al conductor de protección neutro, si los hay, deben indicarse mediante un símbolo (según GOST 29322).

Ejemplo de etiquetado


1 - A partir del 16 - tenemos un diferencial frente a nosotros. Disyuntor automático con una corriente de apagado de 16A.
2 - Ajuste de corriente diferencial - 100 mA.
3 - El dispositivo está diseñado para redes de 230 V
4 - Protección contra sobretensiones. Si el voltaje de la red aumenta por encima de 270 V, se producirá un apagado.
5 - Diferencia. Máquina automática tipo AC, es decir. Responde sólo al componente de corriente alterna.

¿Dónde se utiliza el RCD?

Para responder dónde es necesario utilizar un RCD, pasemos al PUE (séptima edición), es decir, los párrafos 7.1.71-7.1.85. Hagamos un “apretón” a partir de estos requisitos:

  • Un RCD es necesario para desconectar secciones dañadas del circuito y evitar descargas eléctricas a una persona o incendio del cableado;
  • Los RCD se utilizan en líneas grupales que suministran enchufes y enchufes para receptores eléctricos portátiles;
  • En edificios residenciales, se recomienda instalar RCD en paneles de apartamentos, se permite su instalación en paneles de piso. Para una casa privada: en el panel de distribución o ASU;
  • Se recomienda utilizar un RCD con función de apagado por sobrecorriente (disyuntor diferencial) para las líneas que alimentan enchufes. Si hay muchas líneas de este tipo, para ahorrar dinero, puede utilizar un grupo de disyuntores después del RCD. (cláusula 7.1.79);
  • Para las líneas que alimentan enchufes, es necesario utilizar un RCD con diferencial. Corriente de funcionamiento no superior a 30 mA. (cláusula 7.1.79). Para protección contra incendios, se utiliza un RCD de 300 mA. Dicho RCD se instala después del medidor, antes de la distribución a las líneas salientes;
  • El ajuste de tiempo (valor de parámetro máximo permitido) para el RCD de entrada debe ser 3 veces mayor que el ajuste del RCD en las líneas de salida. Esto garantizará la selectividad de la protección. Es decir, si hay una falla en la línea de salida, el RCD entrante no tendrá tiempo de dispararse y solo se desconectará la sección averiada. (cláusula 7.1.73);
  • El RCD no debe dispararse cuando desaparece el voltaje en la red.

¿Dónde ponerlo?

Los instalamos en cuadros de distribución de apartamentos y paneles de casas particulares en las líneas que alimentan los enchufes. Para receptores trifásicos (por ejemplo, máquinas trifásicas) utilizamos un RCD de cuatro polos (trifásico), para receptores monofásicos utilizamos un RCD de dos polos (monofásico). Es imposible utilizar un RCD trifásico para 3 líneas de salida. Una carga asimétrica provocará un disparo falso del RCD (por ejemplo, después de un RCD trifásico, las fases pasaron a diferentes edificios).

¡IMPORTANTE!
No se pueden utilizar RCD para equipos cuya desconexión podría provocar situaciones peligrosas para el consumidor. Por ejemplo, apagar la alarma contra incendios y la automatización (ver PUE 7ª edición, cláusula 7.1.81.). El caso es que después del RCD hay varios grupos de máquinas, y si uno de los grupos resulta dañado, todas las líneas se apagarán. De esta forma, los equipos más importantes quedarán inutilizados.

¿Máquina diferencial o RCD?

Un disyuntor diferencial se puede distinguir de un RCD de las siguientes maneras:

selección de RCD

En la mayoría de los casos, la siguiente solución es adecuada: después del disyuntor de entrada instalamos un RCD de 100 mA y, en las líneas de salida, 30 mA. Instalamos un RCD de 10 mA en una línea separada en una habitación húmeda, por ejemplo en un baño. La corriente nominal del RCD no debe ser menor que la corriente de la máquina instalada frente al RCD.

¿El RCD es electromecánico o electrónico?

Los RCD electromecánicos son bastante adecuados para uso doméstico, además, son más económicos que los electrónicos y no requieren alimentación externa para su funcionamiento. En el siguiente video, el autor demuestra un método para determinar el tipo de RCD.

¿Cuándo utilizar un adaptador con un RCD?

En apartamentos antiguos, casas de pueblo y dachas no siempre hay conexión a tierra y, como resultado, no se proporciona un RCD. Por lo tanto, para garantizar la seguridad al utilizar equipos eléctricos, puede utilizar un adaptador con un RCD.

Normalmente se utiliza para azulejos de cocina, calentadores de agua, lavadoras: equipos eléctricos con cuerpo metálico y circuitos complejos.

En la mayoría de los casos, bastará con un adaptador de 16 A con una corriente de disparo de 30 mA.

Diagrama de conexión monofásico.



Por simplicidad, claridad y facilidad de percepción, el diagrama muestra 2 líneas. Se suelen utilizar esquemas similares en apartamentos de gran altura. Deje que la estufa eléctrica se alimente desde la 1ª línea y el baño desde la segunda. Por razones de seguridad, se eligió un RCD con un diferencial más pequeño para una habitación húmeda. descarga eléctrica El circuito anterior proporciona un apagado protector selectivo (selectivo). Por ejemplo, si hay daños en el sistema eléctrico mosaico (línea 1) se activará un RCD de 30 mA. En este caso, el baño (línea 2) seguirá funcionando. Lo mismo ocurre en el caso contrario. En caso de incendio o fusión de cables, la corriente de fuga aumentará. A medida que aumenta, primero la línea 2 y luego la línea 1 se apagarán secuencialmente. Cuando el diferencial. la corriente excede el valor de 100 mA, el RCD de entrada se disparará y apagará la entrada. Un RCD de 100 mA se denomina dispositivo de protección contra incendios.

Diagrama de conexión trifásica.



Doy un ejemplo de cómo conectar un RCD trifásico a una ASU (dispositivo de distribución de entrada) de un edificio residencial privado. Se proporciona una conexión trifásica porque Se supone que la casa tiene carga trifásica (máquinas, calefacción eléctrica, bombas). Potencia permitida para edificios residenciales. personas 15 kW, la potencia está limitada por un disyuntor de entrada a 25 A. Para mayor simplicidad y claridad, doy una conexión trifásica y monofásica. Se supone que está conectado un baño o un granero (el diagrama de conexión es idéntico al diagrama de conexión de la casa). Como dispositivo introductorio, utilizo un RCD (protección contra incendios) de 100 mA con un retardo de tiempo. Se necesita un retraso de tiempo para apagar selectivamente los edificios, porque Cada edificio dispone de su propio RCD de protección contra incendios de 100 mA sin demora, seguido de otros de protección (10 mA y 30 mA).

Vídeo sobre la correcta conexión de un RCD en el ejemplo de un panel de apartamento:

Problemas principales

A continuación se detallan los principales problemas que suelen estar asociados con el funcionamiento incorrecto del RCD.

El RCD en el calentador de agua está activado.

Al diagnosticar un caso de este tipo, primero es necesario excluir un mal funcionamiento en el dispositivo de protección o el envejecimiento del aislamiento del cableado. Para hacer esto, simplemente conecte cualquier otro dispositivo a la línea que alimenta el calentador de agua. Si el apagado no se produce, debe buscar un problema en el calentador de agua.

¿Por qué se dispara el RCD del calentador de agua?
La razón principal es una violación del circuito eléctrico dentro de la caldera. Como muestra la práctica, el fenómeno más común es una violación del aislamiento del cable de alimentación dentro de la carcasa. El cable desnudo toca el cuerpo metálico del calentador de agua y el circuito se completa a través del suelo. Es decir, la corriente en el cable de retorno se vuelve menor que en el cable de avance, lo que hace que se dispare el RCD. Veamos el diagrama:


En una caldera en funcionamiento no hay corriente de fuga a tierra (PE) porque no hay conexión eléctrica con la carcasa. Por lo tanto, la corriente en los cables de fase y neutro es la misma: el RCD no se dispara. Consideremos ahora el caso de daño al circuito dentro del calentador de agua:


En este caso, el circuito se cierra a lo largo del suelo, sin pasar por el RCD. El equilibrio de la corriente directa e inversa en el RCD se altera y el dispositivo se dispara.

Elimina el RCD cuando enciendes la lavadora

El motivo por el que la lavadora se apaga también puede ser una rotura del circuito, como en el caso de un calentador de agua. El problema se resuelve de manera similar: desmontamos la máquina y buscamos violaciones en el aislamiento del cable. Como muestra la práctica, en 9 de cada 10 casos la razón radica precisamente en esto.

También es posible un caso más “interesante”. El hecho es que en el momento de arrancar el motor eléctrico (arrancar la lavadora), se producen en el circuito complejos procesos electromecánicos y electromagnéticos. El motor de la máquina cambia la forma de la corriente consumida (aparecen componentes aperiódicos de la corriente continua), el RCD "considera" estos cambios como un modo de emergencia y se produce un apagado. Además, el circuito de control de algunas lavadoras funciona con corriente continua. También son posibles fugas menores en el circuito de control. Por lo tanto, puede “detectar” falsas alarmas cambiando el RCD a una clasificación más alta (30 mA en lugar de 10 mA) o usando un RCD de tipo CA (en lugar de A). Permítanme recordarles que un RCD de tipo CA responde solo a cambios en la corriente periódica, lo cual es suficiente para uso doméstico.

¡IMPORTANTE!
Algunos fabricantes recomiendan proteger sus productos únicamente con RCD tipo A, por lo que antes de sustituir el RCD, consultamos la ficha técnica del electrodoméstico.

El RCD se dispara sin carga

En este caso, puede haber 2 problemas: un RCD defectuoso o problemas en el cableado, por ejemplo, una violación del aislamiento del cable, lo que provoca una fuga de corriente a tierra.

¿Cómo funciona un RCD, dónde se coloca y por qué es necesario? Si descubre las respuestas a estas preguntas, su apartamento o casa será más seguro para vivir. Después de todo, un dispositivo de corriente residual (RCD) protege la casa de incendios en el cableado y los problemas resultantes. Por lo tanto, todo propietario prudente debe familiarizarse con el diseño, el método de instalación y el cálculo de sus clasificaciones.

RCD: qué es y cómo funciona

Al descifrar la abreviatura RCD en ingeniería eléctrica, nos referimos a una unidad especial que abre el circuito en caso de una situación de emergencia en el sistema. Esta situación se refiere principalmente a una fuga de corriente en un apartamento o casa causada por una persona que tocó un cable o contacto pelado. En este caso, el cuerpo se utilizará como conductor a través del cual fluirá la corriente hacia la tierra condicional, y se registrará una sobretensión en la red eléctrica, medida en milésimas de amperio (mA).

Los fusibles automáticos convencionales no responden a tales sobretensiones. Abren el circuito sólo después de detectar un desequilibrio de corriente de 1 a 4 amperios (por encima del valor nominal). Solo un RCD puede salvar a una persona de un cable pelado, un disyuntor más sensible que responde a 10-30 mA. Es él quien abre el circuito antes de que el usuario descuidado tenga tiempo de temer el "mordisco" de la corriente. Como resultado, gracias a un disyuntor de este tipo, después del contacto con un cable pelado, solo nos quedan recuerdos desagradables y no lesiones o discapacidades graves.

Además, el RCD reacciona al calentamiento peligroso del cableado eléctrico, que puede deberse a un cortocircuito o a un salto en las características de la corriente provocado por una falla en la línea. El dispositivo también protege la red contra la conexión de aparatos eléctricos con una potencia excesivamente alta, que calientan el cableado a la temperatura de la caldera, por lo que en ingeniería eléctrica se acostumbra utilizar un término especial: RCD de protección contra incendios.

Tipos típicos de dispositivos: 3 clasificaciones.

Por qué se necesita un RCD en un apartamento o casa, ya lo hemos descubierto. Ahora deberíamos estudiar los tipos estándar de tales interruptores. En este caso utilizaremos tres métodos de clasificación: por polos, por características de diseño y por características funcionales. El primer método de clasificación consiste en dividir la gama de productos de dichos dispositivos en grupos de 2 y 4 polos. El módulo del primer grupo se instala exclusivamente en redes eléctricas monofásicas (domésticas). Los dispositivos del segundo grupo se instalan en una red de suministro de energía trifásica (industrial).

Al elegir un RCD en función de las características de diseño, nos enfrentamos a dos grupos: electromecánico y electrónico. El primero incluye disyuntores no volátiles que continúan funcionando incluso después de que se rompe la línea cero en el cableado. El segundo grupo incluye disyuntores volátiles que requieren potencia constante, ya que su componente principal no es un transformador diferencial, sino una placa electrónica.


El tercer método, clasificación por funcionalidad, distingue varios tipos de disyuntores: AC, A B, F, G. El tipo AC se centra en corrientes sinusoidales y cargas crecientes, y para que un dispositivo de este tipo funcione, es necesario tanto un salto brusco como un aumento suave. En las características son suficientes. El tipo A responde a corrientes pulsantes directas y alternas, y las cargas pueden aumentar de forma gradual o intermitente. El tipo B es un disyuntor industrial clásico y lo más probable es que no lo vea en un apartamento, y F y G son RCD de protección contra incendios que se utilizan tanto en la vida cotidiana como en la producción.

Por supuesto, la clasificación completa de los disyuntores no se limita a los métodos anteriores, y en cada caso habrá un poco más de grupos de los que indicamos, pero las opciones mencionadas son suficientes para comprender qué disyuntores se deben utilizar en un apartamento u otro. locales residenciales.

¿Cuántos y qué tipo de RCD necesitas para tu apartamento o casa?

Antes de elegir un RCD para un apartamento o casa, debemos evaluar las necesidades y expectativas del propietario de la vivienda que necesita dicha protección. Entonces, con la ayuda de un interruptor de este tipo queremos protegernos de los siguientes problemas:

  • descargas eléctricas a miembros del hogar;
  • incendio en el cableado, enchufe o aparato eléctrico;
  • falla de costosos electrodomésticos;
  • cortocircuito o avería en una habitación húmeda (en el baño, por ejemplo).

Al mismo tiempo, debemos seleccionar un RCD con el nivel de sensibilidad que necesitamos para que dicho dispositivo no responda a "llamadas falsas" causadas por el cableado eléctrico. Como resultado, en un apartamento de la ciudad se practica el siguiente esquema de aplicación: un RCD de protección contra incendios en la línea central, un disyuntor separado para la cocina, un módulo separado para el baño y otro dispositivo para todas las demás habitaciones (pasillo, sala de estar, dormitorio). Además, se considera de buena educación utilizar RCD separados para calentadores de agua y lavadoras.


Todos los bloques de apartamentos son del tipo 2 polos y del tipo AC. La única excepción puede ser un bloque diseñado para combatir incendios: es del tipo G. En una casa privada, se practica un esquema ligeramente diferente: un RCD de protección contra incendios en la línea central y disyuntores para cada rama que alimenta habitaciones individuales. Es decir, la cantidad de módulos de seguridad estándar debe ser igual a la cantidad de habitaciones o áreas funcionales de la vivienda. Además, aquí debe agregar RCD separados para calderas y estaciones de bombeo.

Los dispositivos "domésticos" pueden ser del tipo bipolar o tetrapolar, según el número de fases de la línea de alimentación de la vivienda. El RCD de protección contra incendios será de tipo F o G, y el resto de módulos serán de tipo AC. Al mismo tiempo, para una casa privada es mejor elegir una versión no volátil del interruptor: un RCD electromecánico.

Cómo calcular los parámetros de un interruptor específico.

Entonces, hemos decidido la cantidad de disyuntores y su disposición, pero la elección de RCD para una casa o apartamento no termina ahí. Antes de adquirir modelos específicos, debemos calcular sus características. Sin esto, el módulo funcionará por sí solo, molestando al propietario de una casa o apartamento privado. Para calcular el RCD con la mayor precisión posible, los diseñadores de redes eléctricas utilizan parámetros como la potencia de los aparatos eléctricos conectados a la línea, la cantidad de corriente de fuga e incluso la longitud del cableado.

Por ejemplo, calcular un disyuntor para una habitación con un consumo total de energía de 5 kW, conectado a un medidor de 220 voltios con un cable de 11 metros de largo, comienza determinando el consumo máximo de corriente, en este caso es 22,7 A ( 5000/220). Luego viene la determinación de la corriente de fuga en cables y aparatos eléctricos: esto es aproximadamente 11 y 9 mA (corriente de fase menos corriente neutra), después de lo cual seleccionamos de la gama de modelos de RCD con parámetros más cercanos a estos valores: 22,7 A. y 20 mA. Esta será una máquina de 25A/20mA, y antes de calcular los parámetros finales, todos los valores deben incrementarse en al menos un 30 por ciento. Como resultado, tendremos que instalar un disyuntor de 32 A/30 mA en la línea de servicio de dicha habitación. Eso es todo, ahora sabes qué RCD elegir en este caso.


Si los cálculos largos le aburren, en lugar de hacer un cálculo exacto, puede utilizar las recomendaciones estándar para las características de los interruptores, que son las siguientes:

  • El módulo contra incendios requiere parámetros al nivel de 62A/300 mA.
  • Un módulo de 16 A/10 mA es adecuado para el baño y la habitación infantil.
  • En estancias sin electrodomésticos de alto consumo energético (frigorífico, lavadora o lavavajillas), se puede instalar un equipo de 25A/30mA.
  • Es mejor instalar un disyuntor de 40 A/30 mA en la línea eléctrica de una caldera o cocina (u otra habitación que consuma mucha energía).

Si recuerda estos datos, no necesitará realizar cálculos complejos ni seleccionar RCD en función de la potencia y otros parámetros. Y no dejes que los altos valores de corriente te asusten: a 40 amperios la unidad no se desconecta de la red (como una máquina), sino que se funde por completo. Y 30 mA de corriente diferencial, que no asustará ni a un adolescente.

Cómo instalar el dispositivo: ejemplo con una caldera

Técnicamente, es muy fácil instalar un RCD: quite el aislamiento de los contactos y asegúrelos con tornillos de sujeción.

Veamos un ejemplo de conexión de un disyuntor a una caldera Termex:

  • Probamos los contactos del cableado y encontramos la línea y el neutro.
  • Insertamos el neutro en la toma RCD marcada con la letra “N”.
  • Insertamos la línea en el enchufe libre del mismo lado. Al mismo tiempo, para que el interruptor entre en funcionamiento, la conexión a la red se puede realizar tanto desde la parte superior como desde la parte inferior del cuerpo de la unidad.
  • Conectamos los contactos libres del cuerpo RCD con los correspondientes conectores de la caldera.

¡Listo! Ahora el aparato eléctrico funcionará bajo protección. No olvide probar el RCD al menos una vez al mes. Para hacer esto, simplemente presione el botón "Probar" en el estuche. Y si el disyuntor abre el circuito, entonces está en pleno funcionamiento.

Cualquier red eléctrica debe tener un dispositivo de protección, pero no todo el mundo sabe qué es un RCD y cuál es el principio de su funcionamiento. La decodificación de la abreviatura se ve así: dispositivo de corriente residual.

Este dispositivo eléctrico de bajo voltaje está diseñado para apagar la sección protegida del circuito cuando una corriente diferencial excede el valor nominal para este dispositivo.

En nuestro artículo intentaremos analizar en detalle el diseño y el principio de funcionamiento de los RCD, consideraremos las variedades existentes y comprenderemos qué información contiene el marcado de los dispositivos de corriente residual.

El dispositivo de circuito de tierra RCD es un conductor PE de carcasas conductoras neutras o partes de mecanismos eléctricos con una resistencia que no excede los 4 ohmios.

Si se produce una fuga de corriente, estos elementos del equipo pueden energizarse, lo que supone un peligro para la vida humana y animal en contacto con ellos, así como para los bienes en general.

Para salvarse de las lesiones eléctricas es necesario utilizar dispositivos de inspección. Cuando se detecta una corriente de fuga, cortan el voltaje.

El mayor peligro radica en el hecho de que tales perturbaciones en el circuito son invisibles y, en casos raros, perceptibles, cuando se puede sentir una ligera descarga eléctrica al tocar el dispositivo.

La razón principal de este fenómeno es una violación de la capa aislante del cableado. Los procesos no controlados pueden causar grandes daños, por lo que los equipos de protección son cada vez más populares en el entorno doméstico.

El impacto de las redes conductoras en el cuerpo humano puede tener consecuencias desastrosas. Este problema se resolvió con la ayuda de dispositivos de control RCD que pertenecen al segmento de protección. Los requisitos básicos para la instalación y el uso se describen en IEC 60364.

El uso de RCD está más extendido con corriente alterna y conexión a tierra de línea neutra, así como con niveles de voltaje de hasta 1 kW en el formato de fuente de alimentación doméstica.

Diseño RCD

Las características opcionales del mecanismo de protección le ayudarán a comprender el principio de funcionamiento del RCD, es decir, la respuesta reproducible del dispositivo a una fuga de corriente.

Las unidades operativas clave incluyen:

  • sensor diferencial de transformador;
  • disparador: un mecanismo que interrumpe un circuito eléctrico que funciona incorrectamente;
  • bloque de control.

Los devanados opuestos están conectados al sensor: fase y cero. Durante el funcionamiento normal de la red, estos elementos semiconductores forman en el núcleo flujos magnéticos que tienen direcciones opuestas entre sí. Debido a esto, el flujo magnético es cero.

El principio de funcionamiento del RCD es el siguiente: suministrar corriente desde la línea de fase a la resistencia de control y luego al cable neutro, sin pasar por el sensor.

Esto crea condiciones para diferentes indicadores de corriente en la entrada y salida del dispositivo. Este desequilibrio debería provocar la puesta en marcha de la unidad de parada.

Dependiendo de los desarrolladores, el diseño del circuito puede variar, pero el principio utilizado en el funcionamiento del RCD será idéntico para todos los modelos.

El principio de funcionamiento del mecanismo de protección.

Consideremos por qué necesita utilizar un RCD. El funcionamiento del dispositivo de protección se basa en un método de medición.

Se registran los parámetros entrantes y salientes de las corrientes que fluyen a través del transformador. Si el primer valor es mayor que el segundo, esto significa que hay una fuga de corriente en el circuito eléctrico y el dispositivo reproduce un apagado. Si los parámetros son idénticos, el dispositivo no funciona.

La viabilidad de utilizar RCD.

Consideremos por qué es necesario utilizar un RCD y contra qué factores de impacto negativos brinda protección el dispositivo.

En primer lugar, un cortocircuito de fase en la carcasa del equipo eléctrico. Principalmente, las áreas problemáticas incluyen elementos calefactores de calentadores y lavadoras. Vale la pena señalar que la rotura ocurre solo cuando la parte generadora de calor se calienta bajo la influencia de la corriente.

También si los cables están conectados incorrectamente. Por ejemplo, si se utilizan giros sin caja de bornes, que posteriormente se empotrarán en la pared y se cubrirán con una capa de yeso. Dado que la superficie tiene mucha humedad, esta torsión provocará una rotura que se filtrará hacia la pared.

En este caso, el mecanismo de protección diferencial desenergizará constantemente la línea hasta que el área esté completamente seca o hasta que se rehaga el nodo de conexión.

La protección automática se utiliza eficazmente en la vida cotidiana: en grupos eléctricos para el baño, la cocina y los enchufes, con una gran cantidad de dispositivos alimentados. La opción ideal es cuando se instala este tipo de dispositivo en cada grupo de enchufes.

El ámbito de aplicación de los dispositivos topográficos es bastante diverso: desde edificios públicos hasta empresas a gran escala. Completan estructuras y circuitos eléctricos destinados a la recepción y distribución: cuadros de distribución en edificios residenciales, sistemas de suministro de corriente para consumo individual, etc. Lo principal en esto es hacerlo bien.

Tipos de dispositivos y su clasificación.

Las empresas desarrolladoras dotan a sus productos de diversas capacidades, que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar el tipo de RCD requerido, en función de las condiciones específicas de funcionamiento de la red eléctrica.

Para que el consumidor medio pueda seleccionar el dispositivo de corriente residual necesario entre la variedad de modelos ofrecidos, se creó un sistema de clasificación basado en las siguientes características:

  • principio de operación;
  • tipo de corriente diferencial;
  • retardo de tiempo de desconexión de corriente diferencial;
  • número de polos;
  • metodo de instalacion.

Clasificación #1 - por método de inclusión

Solo hay dos métodos de conmutación: electromecánico y electrónico. En el primer caso, la máquina cortará la alimentación de la línea dañada, independientemente del voltaje de la red. El cuerpo de trabajo principal es un núcleo toroidal con devanados.

Cuando se forma una fuga, se genera un voltaje en el circuito secundario para activar el relé de polarización, lo que conduce a la activación del mecanismo de apagado.

Los dispositivos de tipo electromecánico no requieren voltaje externo. La fuente de su funcionamiento es la corriente diferencial en la línea de falla.

El funcionamiento de un dispositivo con llenado electrónico depende completamente de una tensión adicional, es decir, Se requiere alimentación externa. Aquí el cuerpo de trabajo es una placa electrónica con un amplificador.

Dentro de dicho mecanismo no hay fuentes adicionales que acumulen energía, por lo que el circuito utiliza electricidad de la red externa para funcionar y, si no hay voltaje, el dispositivo no romperá el circuito.

Determinando el tipo de dispositivo: suelde dos cables a los terminales de una batería AA. Encienda el RCD y conéctelo a la entrada del bloque protector y el siguiente a la salida. Las líneas están conectadas a un polo. Si el dispositivo se apaga significa que se presenta del tipo electromecánico, si no es electrónico

Un ejemplo del funcionamiento de un RCD electrónico instalado en una línea con una toma desde la que se alimenta un horno microondas: se ha producido una rotura en la fase cero, además de esto, durante el mismo período se produce un mal funcionamiento en el cableado del microondas y se produce un cortocircuito de fase en la carcasa, es decir tiene un potencial peligroso.

Si toca la estufa, el tipo de protección electrónica no se activará, porque sin suministro de energía. Precisamente por su falta de fiabilidad en comparación con su análogo electromecánico, este dispositivo se ha vuelto menos común.

Clasificación #2 - por tipo de corriente de fuga

Todos los modelos de disyuntores de seguridad fabricados se dividen adicionalmente por la corriente de carga que pasa a través del dispositivo. Procesan voltaje de un formato de oscilación determinado.

La tensión nominal de funcionamiento se indica en la carcasa de todos los dispositivos y en el pasaporte. Este parámetro debe corresponder al rango de corriente nominal del equipo eléctrico.

El tipo AC se activará cuando aparezca instantáneamente una tensión de fuga alterna en el circuito controlado o cuando aumente en ondas. Estos dispositivos están marcados con la inscripción "AC" o el símbolo "~".

El factor de forma más adecuado para uso doméstico es UZO-AS. El modelo es el más barato de los dispositivos de acción similar. En el pasaporte de ingeniería eléctrica, los fabricantes suelen indicar un modelo específico de disyuntor adecuado para este producto.

El tipo A se activa por la formación instantánea de una corriente de ruptura alterna o pulsante en el circuito controlado, o por su lento aumento.

Este mecanismo se puede utilizar en cualquiera de las situaciones presentadas. La abreviatura “A” o símbolo está marcada en el cuerpo de la máquina, como en la imagen gráfica en un rectángulo.

Muy a menudo, el tipo A se conecta a un circuito donde la regulación de carga se reproduce cortando la parte superior de la sinusoide, por ejemplo, ajustando la velocidad de los movimientos de rotación del motor mediante un convertidor de tiristores.

Los RCD del subtipo B son eficaces para reproducir la reacción en un circuito eléctrico subordinado de corriente de fuga directa, alterna o convertida (rectificada).

Se trata de equipos costosos destinados a instalaciones industriales. No se utilizan en condiciones domésticas.

Los dispositivos de protección de disparo presentados de tipo A, B y AC están diseñados para un tiempo de activación de 0,02-0,03 s.

Clasificación #3 - por tipo de retardo

Esta clasificación distingue entre dos tipos: S y G. La protección automática tipo S se puede caracterizar por una respuesta de formato selectiva. El retardo del tiempo de respuesta corresponde al rango de 0,15-0,5 s. Es recomendable elegirlo en el caso de conexión grupal de un RCD.

Según el diagrama, el panel contiene dos grupos de carga en forma de enchufes No. 1 y No. 2, a los que se conecta un RCD tipo A, y un segundo disyuntor, S, está conectado a la entrada de la habitación.

Si se produce una avería en un haz, el dispositivo de entrada se activa solo cuando el dispositivo colectivo no cumple su función y no apaga la sección defectuosa.

La selectividad de la activación del interruptor de circuito se puede lograr utilizando otro método: mediante ajustes de corriente de fuga. Este método es el más extendido.

Esquema de un panel de apartamento con dos grupos de carga, donde se conectan dos tipos diferentes de dispositivos de protección: AC con configuración de avería y el segundo A, pero con un valor mayor.

Tomemos un circuito similar al anterior y modifíquelo de esta manera: seleccionamos un autómata de grupo del tipo AC solo con una configuración de diftoka de 0,03 A, y en la entrada habrá un dispositivo similar con solo 0,1 A.

Hay situaciones en las que la corriente diferencial en el circuito de falla excede los ajustes nominales de los dos dispositivos de protección. Para el primer circuito, la selectividad no se verá afectada, pero en el segundo, cualquiera de los dispositivos conectados puede suministrar la corriente de corte.

El dispositivo de formato G también está representado por un principio de disparo selectivo y tiene una velocidad de obturación de 0,06-0,08 s. Todos los tipos seleccionados descritos están diseñados para la exposición a corrientes extremas, hasta 15 kA.

Algunos modelos de RCD tienen un sistema para ajustar la configuración del Diorgan, otros no tienen esta capacidad. Sin embargo, la segunda versión es adecuada para fines domésticos.

La corriente límite es un parámetro de selección importante porque Esto es precisamente lo que garantiza la seguridad.

Por ejemplo, en habitaciones con mucha humedad, los aparatos eléctricos se alimentan conectando dispositivos de desconexión al circuito con una configuración de 0,01 A. Para condiciones de vida estándar: 0,03 A.

Para organizar la seguridad contra incendios de los edificios - 0,1-0,3 A. Le recomendamos que se familiarice con los consejos y sutilezas de su instalación.

Clasificación #4 - por número de polos

Debido al hecho de que el dispositivo automático funciona según el principio de comparar las magnitudes de la corriente que lo atraviesa, el número de polos de la máquina será idéntico al número de líneas portadoras de corriente.

Un RCD bipolar se designa como 2P. Está incluido en un circuito monofásico para garantizar la protección humana y prevenir posibles causas de incendio.

El marcado de los RCD de cuatro polos es 4P. Están diseñados para funcionar en red trifásica. También es posible una combinación de instalación, por ejemplo, un dispositivo de cuatro polos se conecta a una red de dos hilos.

Sin embargo, esto no permitirá aprovechar todo el potencial del dispositivo, lo que no es económicamente rentable.

Al instalar un disyuntor, vale la pena considerar la posibilidad de que la corriente de carga exceda los valores operativos máximos del dispositivo. Por lo tanto, se instala un disyuntor adicional con una tensión nominal no mayor que la corriente de funcionamiento del sistema de seguridad.

Clasificación #5 - según el método de instalación del dispositivo

Dado que los dispositivos de protección diferencial vienen en una variedad de carcasas, pueden usarse de forma estacionaria o portátil.

En el segundo caso, el dispositivo está equipado con un cable de extensión. Dispositivos que se fijan en un carril DIN, que se coloca en el pasillo o en el apartamento.

También hay opciones para el tipo y enchufe RCD. Tanto en el primer como en el segundo caso, cualquier dispositivo eléctrico conectado a través de dicho mecanismo no representa un peligro para los humanos en caso de avería.

Decodificación completa de los valores de marcado.

El nombre de la empresa desarrolladora debe aparecer en el cuerpo del dispositivo. A esto le siguen marcas estandarizadas que indican el número de serie.

Para descifrar la abreviatura usaremos el siguiente ejemplo: [F][X]00[X]-:

  • [F]- dispositivo de corriente residual;
  • [X]– formato de ejecución;
  • 00 – designaciones digitales o alfanuméricas de la serie;
  • [X]– número de polos: 2 o 4;
  • Explicación de la abreviatura: 1 – marca; 2 – tipo de dispositivo; 3 – especies selectivas; 4 – cumplimiento de las normas europeas; 5 – corriente nominal de funcionamiento y ajuste; 6 – tensión alterna máxima de funcionamiento; 7 – corriente nominal que el dispositivo puede soportar; 8 – capacidad diferencial de cierre y de frenado; 9 – diagrama eléctrico; 10 – control manual del funcionamiento; 11 – marca de posición del interruptor

    Los parámetros máximos para los cuales están diseñados los dispositivos incluyen: voltaje Naciones Unidas, actual En, valor diferencial de la corriente de apertura del circuito IΔn, capacidad de encender y apagar Soy capacidad de conmutación durante cortocircuitos icn.

    Las marcas principales deben ubicarse de tal manera que permanezcan visibles después de la instalación del dispositivo. Algunos parámetros pueden estar marcados en el lateral o en el panel trasero, visibles sólo antes de la instalación del producto.

    Las salidas destinadas únicamente a conectar el cable neutro se designan con el símbolo latino " norte" El modo RCD deshabilitado se indica con el símbolo “ ACERCA DE" (círculo), incluido - barra vertical corta " I».

    No todos los productos están marcados con indicadores de temperatura ambiental óptima. En aquellos modelos donde hay un símbolo, esto significa que el rango de operación es de -25 a +40 °C, si no hay símbolos, significa indicadores estándar de -5 a +40 °C.

    Conclusiones y vídeo útil sobre el tema.

    Material de video con una descripción detallada de todos los elementos constitutivos de los mecanismos de protección de revisión, su finalidad y el principio de interacción entre sí:

    ¿Todavía tiene preguntas sobre el principio de funcionamiento o la clasificación de los dispositivos de corriente residual? ¿O desea complementar el material presentado con información útil? Escriba sus aclaraciones en el bloque de comentarios, haga preguntas: los expertos y visitantes competentes de nuestro sitio intentarán responderle de la manera más completa posible.

Si prestaste atención a este artículo, probablemente recientemente te preguntaste: "¿Qué es un RCD y cuál es su propósito?" Intentaremos responder a esta pregunta con el mayor detalle posible. Bueno, para empezar, digamos que la abreviatura RCD significa dispositivo de corriente residual.

A pesar de que hoy en día el cableado eléctrico está protegido al máximo contra el contacto con las personas y las tristes consecuencias, no hay forma de escapar de las fugas. Aquí es donde el RCD se convertirá en un asistente indispensable. El dispositivo reaccionará a la velocidad del rayo ante un aumento del valor de corriente en el punto de fuga y cortará el suministro de energía.

RCD- Este es uno de los principales “engranajes” de la automatización de protección de las redes eléctricas actuales. El dispositivo conmuta circuitos eléctricos y los protege de corrientes que fluyen a lo largo de caminos conductores que no son deseables en condiciones estándar. Esto aumentará las posibilidades de que su hogar o negocio esté protegido contra incendios y nadie resulte herido por una descarga eléctrica.

Tenga en cuenta que este dispositivo tiene la función de encender o apagar circuitos eléctricos. En otras palabras, puede cambiarlos. En consecuencia, el dispositivo es de conmutación.

¿Por qué instalar un RCD?

Muchos consumidores han oído hablar de la existencia de un dispositivo tan milagroso como un RCD, pero no todos saben para qué sirve. Puede comprender los principios generales de funcionamiento de la unidad incluso sin un conocimiento profundo de la electricidad. Hasta hace poco, los RCD no se utilizaban en edificios residenciales. Pero hoy en día todo ha cambiado y ahora los dispositivos se encuentran cada vez más en los apartamentos, por lo que vale la pena aprender más sobre ellos.

Como ya se mencionó, los RCD se instalan para evitar fugas de corriente que provoquen incendios e incendios en el cableado. Además, el RCD lo protegerá de descargas eléctricas, que pueden provocar problemas de salud importantes o, Dios no lo quiera, la muerte al entrar en contacto con cables pelados y secciones conductoras de equipos eléctricos.

¡NOTA! Los RCD se diferencian de los disyuntores automáticos que protegen el cableado de sobrecargas y cortocircuitos, su propósito es aumentar significativamente la protección de las personas.

Principio de funcionamiento del RCD

El funcionamiento del dispositivo se basa en registrar la corriente de fuga a tierra y desconectar la red eléctrica en caso de tal emergencia. El dispositivo detecta la presencia de una fuga solo por la diferencia entre las corrientes: las que salieron del dispositivo y las que regresaron.


Si todo está en orden con la red eléctrica, entonces las corrientes son idénticas en magnitud, pero difieren en dirección. Tan pronto como aparece una fuga, por ejemplo, tocó un cable que no está 100% aislado, parte de la corriente va "a tierra" a lo largo de otro circuito ( en este caso - a través del cuerpo humano). Como resultado, la corriente que regresa al RCD a través del neutro será menor que la que sale de él.

Lo mismo ocurre si se daña el aislamiento de alguno de los aparatos eléctricos. Entonces la carcasa u otra pieza está bajo tensión. Al tocarlos, una persona crea otro circuito "hacia el suelo". En este caso, parte de la corriente se moverá a lo largo de él, es decir, se destruirá el equilibrio.

Por supuesto, si el aislamiento está dañado, puede aparecer un circuito derivado sin la participación del cuerpo humano. En esta situación, el dispositivo también responderá al 100% y protegerá la sección de red de consecuencias desafortunadas como sobrecalentamiento e incendio.


¿Cuándo es necesario instalar un RCD?

El dispositivo está indicado para su instalación cuando sea necesario proteger líneas grupales que proporcionen alimentación a tomas tipo enchufe para aparatos eléctricos portátiles. Es imperativo instalar un RCD si el disyuntor o fusible no proporciona un tiempo de apagado automático de 0,4 segundos, teniendo en cuenta la tensión nominal de 220 V debido a bajas corrientes.

Además, se recomienda instalar un RCD si hay personas en su familia a las que “les gusta” manejar el cableado eléctrico sin cuidado. El caso más sencillo: una persona perfora una pared, apoyando su pie descalzo sobre la batería y toca un cable de fase. Vuela a lo largo de la cadena “cuerpo de taladro de metal - brazo - pecho - pierna - batería" y tiene consecuencias terribles: parálisis cardíaca o paro respiratorio (a veces todos juntos). Si tiene un RCD instalado, instantáneamente "se dará cuenta" de que parte de la corriente no ha regresado e inmediatamente cortará la electricidad. Sí, se producirá una descarga eléctrica, pero la descarga será mínima.

¿Cuándo no ayuda un RCD?

El RCD no protege contra sobretensiones, incl. por impulsos, así como por bajo voltaje, que "mata" los motores eléctricos: en el refrigerador, la lavadora, etc.

La unidad tampoco protege contra cortocircuitos. Esta tarea la realiza un disyuntor o.

¿Cuántos RCD hay que instalar?

Para determinar la cantidad exacta de RCD necesarios para una habitación en particular, necesitará un especialista que pueda realizar los cálculos adecuados. Por ejemplo, en un apartamento de 1 habitación, lo más probable es que uno de estos dispositivos, diseñado para una corriente de fuga de 30 mA, sea suficiente. Pero en un apartamento con cuatro habitaciones y 15 grupos de enchufes, necesitará al menos cinco RCD, así como un dispositivo para todo el grupo de iluminación, una estufa eléctrica y un calentador de agua.

Generalmente se supone que un grupo de aparatos eléctricos es un dispositivo de corriente residual de 30 mA más un RCD de protección contra incendios de 100 o 300 mA.

¡NOTA! Para controlar el cableado eléctrico en su conjunto, se recomienda instalar un RCD general con una corriente de corte nominal de 300 mA en la entrada de una casa particular, además de los calculados.

¿Cuándo no resulta práctico instalar un RCD?

A veces simplemente no tiene sentido instalar un dispositivo. Una de esas situaciones es la presencia de cableado viejo y decrépito. La capacidad de un RCD para detectar una fuga puede convertirse en un dolor de cabeza si el dispositivo comienza a funcionar de manera impredecible ( Y esto es exactamente lo que sucede cuando el cableado está mal.). En este caso, la mejor solución sería instalar el RCD no en el circuito de alimentación del apartamento en su conjunto, sino en lugares con mayor peligro para el uso de enchufes.

Tampoco tiene sentido comprar un RCD de baja calidad. En el mercado moderno se pueden encontrar no sólo dispositivos originales, sino también una amplia gama de falsificaciones de origen desconocido. Muchos de estos dispositivos se fabrican “en la rodilla de la esquina”. El uso de tales dispositivos es completamente inaceptable e inadecuado. Antes de comprar, estudie detenidamente la documentación técnica y los certificados de calidad de la unidad adquirida.

No tiene sentido instalar el dispositivo en líneas que suministran voltaje a equipos estacionarios y lámparas, así como en redes eléctricas generales.

Dispositivo

El dispositivo RCD requiere la presencia de:

  • sensor de fugas;
  • Relé magnético polarizado.

El funcionamiento del dispositivo se basa en leyes basadas en la entrada y salida de electricidad en circuitos cerrados con cargas extremadamente altas. Esto indica que la corriente debe tener un solo valor, independientemente de la fase de paso.


Hay tres bobinas magnéticas dentro del dispositivo. Por el primero pasa una fase y por el segundo cero. La corriente crea campos magnéticos en la entrada y salida de las bobinas del dispositivo.

Si todo funciona como debería, los campos mutuos se anulan entre sí. Si se produce un desequilibrio en una de las bobinas, es decir, se produce una fuga de corriente, esto provocará la acción de la tercera bobina, que tiene un relé para cortar la alimentación.

Principales características técnicas

Cada RCD tiene un determinado conjunto de parámetros técnicos que conviene estudiar antes de comprarlo:

  • fabricante;
  • nombre del modelo;
  • corriente de funcionamiento: el valor de corriente máximo que el dispositivo puede cambiar;
  • parámetros de la fuente de alimentación ( voltaje y frecuencia);
  • corriente de fuga: el valor máximo de corriente de fuga al que responde el dispositivo;
  • tipo RCD;
  • Rango de temperatura de funcionamiento;
  • corriente nominal de cortocircuito condicional;
  • Diagrama del dispositivo RCD.

Explicación de las marcas.

La marca se aplica al cuerpo del RCD, lo que hace que elegir el modelo correcto sea más cómodo y sencillo. En primer lugar se indica el fabricante, pero también hay otra información importante:

  • “UZO” o “VD” significa que se trata de un dispositivo de corriente residual;
  • 16A – corriente máxima para la cual están diseñados los contactos del producto y otros elementos internos;
  • En 30 mA – corriente de fuga a la que se disparará el RCD;
  • 230V y 50Hz – voltaje y frecuencia a la que opera la unidad;
  • S - RCD selectivo;
  • Signo "~": significa que el dispositivo se activa debido a una fuga de CA.

Además, cerca de cada contacto hay inscripciones para la correcta:

  • norte ( arriba) – el conductor neutro entrante está conectado a este contacto;
  • 1(arriba) – aquí se conecta el conductor de fase entrante;
  • 2 (desde abajo) – en este lugar está conectado el conductor de fase que va a la carga;
  • norte ( desde abajo) o ausencia de una carta– el conductor neutro que va a la carga está conectado.

Para encontrar uno que sea ideal para tu red eléctrica, es necesario conocer las marcas en detalle, aunque esta tarea es muy laboriosa y tediosa.

Especies y tipos

Los fabricantes modernos ofrecen una variedad de tipos y tipos de RCD. Los dos tipos de unidades más populares en cuanto a su diseño interno en el mercado de electrodomésticos son los electromecánicos ( no depende de la fuerza actual) y electrónico ( depender). También se distinguen los dispositivos selectivos y de extinción de incendios.


Electromecánico

Los RCD electromecánicos se utilizan ampliamente y se utilizan en circuitos eléctricos de CA. ¿Qué causa esto? El hecho es que cuando se detecta una fuga, dicho dispositivo funcionará, evitando consecuencias nefastas incluso con el voltaje más bajo.

Este tipo de RCD en muchos países se considera un estándar de calidad y obligatorio para su uso generalizado. No es de extrañar, porque un RCD de este tipo estará operativo incluso si no hay cero en la red y puede salvar la vida de alguien.

Electrónico

Estos RCD son fáciles de encontrar en cualquier mercado de la construcción. La diferencia entre ellos y los electromecánicos es que están ubicados dentro de un tablero con un amplificador, que requiere energía para funcionar.

Sin embargo, estos RCD, como ya se mencionó, tienen un gran inconveniente: no es un hecho que funcionen en caso de una fuga actual ( todo depende del voltaje de la red). Si el cero se quema, pero la fase permanece, el riesgo de descarga eléctrica no desaparece.

¡NOTA! Estamos hablando de las ventajas y desventajas de los RCD en general, y no de modelos específicos. Si tiene mucha suerte, puede convertirse en propietario de un RCD de baja calidad, tanto electromecánico como electrónico.

Selectivo

La principal diferencia entre los RCD selectivos de sus "hermanos" es la presencia en el circuito de una función de retardo de tiempo para apagar el circuito que alimenta la carga, es decir. . A menudo, este parámetro no supera los 40 ms. De esto concluimos que los dispositivos selectivos no son adecuados para la protección contra lesiones por contacto directo.

Otra característica de los agregados selectivos es su buena resistencia a la reacción a ( la probabilidad de falsos positivos es casi nula).

Protección contra incendios

Como sugiere el nombre, estos RCD se utilizan en los sistemas de suministro de energía de apartamentos y casas para prevenir incendios. Sin embargo, no pueden proteger a una persona ya que la corriente de fuga para la que están diseñados es de 100 o 300 mA.

Normalmente, estas unidades se instalan en paneles medidores o en tableros de distribución de piso. Su tarea principal:

  • protección del cable de entrada;
  • protección de líneas de consumo en las que no está instalada protección diferencial;
  • como nivel adicional de protección ( si el dispositivo debajo de repente no funciona).

Número de polos

Dado que el RCD funciona comparando las corrientes que penetran a través del elemento diferencial, el número de polos de la unidad coincide con el número de conductores portadores de corriente. En algunos casos, los RCD se pueden utilizar con 4 polos para funcionar en una red de dos o tres hilos.

Al mismo tiempo, no olvide dejar en reserva los polos de fase libres. La unidad hará su trabajo con éxito, no completamente, sino parcialmente, lo que, en general, no es rentable desde el punto de vista financiero, pero es posible.

Conclusión

Cada día aparecen en nuestras vidas más y más electrodomésticos. En consecuencia, aumenta el riesgo de fuga de corriente, que a veces incluso provoca la muerte. Incluso si no te mata con una descarga eléctrica, te causará graves problemas de salud o provocará un incendio. Hay una salvación para todos estos problemas: un dispositivo de apagado protector. Te recomendamos encarecidamente que lo instales en casa, como dicen, fuera de peligro.

Hola, queridos visitantes y lectores del sitio web Notas del electricista.

En el artículo de hoy hablaremos sobre las variedades y tipos de RCD. Esta es una adición al artículo sobre cómo hacerlo usted mismo. Creo que en este artículo no es necesario explicar por qué es necesario.

También quiero decir que este artículo se aplica no solo a los RCD, sino también a los disyuntores diferenciales, y daré algunos ejemplos específicamente con ellos. Para aquellos que no ven la diferencia entre un RCD y un difavtomat, tengan cuidado.

Los RCD de tipos AC, A y B tienen un tiempo de respuesta del orden de 0,02-0,03 (s).

Tipos de RCD según el retardo de tiempo

Según el retardo de tiempo, los RCD se dividen en 2 tipos:

1. RCD tipo S

El RCD tipo S es selectivo, es decir tiene un retraso de tiempo de funcionamiento de aproximadamente 0,15-0,5 (s). Es recomendable utilizarlo cuando se instalan varios RCD en la línea.

2. electrónico

Con los RCD electrónicos todo es diferente. Dependen de la tensión de red y para desconectar la sección dañada del circuito necesitan una fuente externa (red) que alimente el circuito eléctrico con un amplificador electrónico incorporado. Por tanto, los RCD electrónicos son menos comunes debido a su menor fiabilidad en comparación con los electromecánicos.

Por ejemplo: en la línea de salida desde la que se alimenta nuestro horno microondas, se instala un RCD electrónico. Supongamos que por razones desconocidas nuestro cero está roto. En el mismo momento, se produjo una falla interna en el cableado eléctrico del horno microondas, donde la fase hizo cortocircuito con la carcasa, es decir. Apareció un potencial peligroso en el cuerpo del horno microondas. Si en este momento toca accidentalmente la carcasa, el RCD electrónico lo ignorará, porque no llega alimentación a su circuito interno debido a una rotura del cero del panel.

Entiendo que la probabilidad del caso descrito anteriormente es muy pequeña (en un momento se rompió el cero y se produjo un mal funcionamiento en el dispositivo eléctrico), pero aún así debo contárselo.

Los fabricantes extranjeros de RCD electrónicos encontraron una salida a esta situación. Se les ocurrió lo siguiente. Si el voltaje de la fuente de alimentación del RCD electrónico desaparece repentinamente, apaga el circuito de carga mediante un relé electromagnético integrado en su cuerpo.

Resumiendo en este punto, sigo recomendando el uso de RCD electromecánicos, aunque su costo es un poco más caro que los electrónicos.

Suma: Uno de los lectores del sitio me hizo una pregunta sobre cómo identificar visualmente los RCD electromecánicos y electrónicos, porque la mayoría de los vendedores no son competentes en este asunto. Contesto.

primera manera- esto es para mirar el diagrama que se muestra en el cuerpo del RCD. Si el RCD es electromecánico, entonces el transformador diferencial no tiene contacto directo con la tensión de alimentación. Para los RCD electrónicos, el diagrama muestra un diagrama estructural de una placa que se alimenta de conductores que pasan a través del RCD. Pero este método es complicado y puedes cometer errores si no tienes la experiencia adecuada, por lo que es mejor utilizar el segundo método.

Segunda forma- esto está usando una batería normal. Yo uso una "Anciana" (puedes usar un dedo normal "AA").

Soldé 2 cables a los terminales de la batería. Enciendo el RCD y luego conecto un cable a la entrada del RCD y el otro a su salida. Lo principal es conectar los cables a un polo. Si el RCD se apaga significa que es electromecánico.

Tercera vía determinación de RCD electromecánico - utilizando un imán. Pero yo personalmente no he probado este método. Logré el primero y el segundo. Dicen que si acercas un imán al cuerpo de un RCD electromecánico encendido, se apagará.

Obtenga más información sobre las diferencias entre dispositivos electromecánicos y electrónicos y mire también el vídeo:

Clasificación de RCD por número de polos.

Según el número de polos, los RCD se dividen en:

1. RCD bipolares (2P)

Se utiliza un RCD bipolar en una red monofásica para proteger a las personas de descargas eléctricas y prevenir incendios. He aquí un ejemplo.

2. RCD de cuatro polos (4P)

Los RCD de cuatro polos se utilizan en una red trifásica. He aquí un ejemplo.

También puede combinar su instalación, por ejemplo, instalar.

PD Con esto concluye mi artículo. Próximamente les contaré sobre los errores de instalación de RCD que he encontrado en la práctica y sobre los de Sonel. Para no perderte nada interesante, indica tu nombre y dirección de correo electrónico en el formulario de suscripción y serás el primero en enterarte cuando se publique un nuevo artículo en el sitio.

La diferencia entre las características del RCD tipo A y AC.

Los dispositivos de corriente residual difieren en diseño, estructura interna (electromecánica y electrónica), tipo de corriente de fuga diferencial, valor de retardo de tiempo y protección de corriente de fuga en redes monofásicas o trifásicas.

El tipo de corriente de fuga no sólo puede ser puramente sinusoidal de 50 Hz, sino que también puede ser constante pulsante o constante continua. El tipo de corriente de fuga diferencial depende de la ubicación de la falla. Por ejemplo, una violación del aislamiento del cable de red del dispositivo, una avería de los diodos de la unidad rectificadora del equipo eléctrico y una fuga de corriente continua pulsante a lo largo del hollín hacia el cuerpo del dispositivo, etc.

Existen varios tipos de dispositivos de corriente residual.

tipo de CA. Este tipo de RCD está diseñado para dispararse cuando hay una fuga de corriente alterna. Si se produce un mal funcionamiento en los dispositivos de tiristores, rectificadores, es decir, en dispositivos donde la corriente de fuga será constante o constante, es posible que la protección del RCD de tipo CA simplemente no responda.

Existe la posibilidad de que el núcleo se sature con un campo electromagnético constante, lo que reducirá significativamente la sensibilidad de la unidad a la protección contra corriente de fuga alterna o incluso provocará un fallo de la protección. Resulta que el funcionamiento de la protección de tipo CA puede verse completamente interrumpido debido a la aparición de una corriente de fuga continua pulsante o continua total. El RCD tipo AC se designa con el símbolo AC.

Escribe un. Estos dispositivos están diseñados para funcionar con tipos de corrientes de fuga como la alterna y la pulsante directa. Tienen una mayor sensibilidad a la corriente de fuga continua pulsante y, en consecuencia, su coste es mayor.

Si aparece una corriente de fuga alterna cuando se rompe el aislamiento de los cables de la red, entonces se produce una corriente continua pulsante cuando funcionan mal tiristores, convertidores de voltaje, computadoras, circuitos electrónicos de lavadoras, hornos microondas y otros electrodomésticos.

Hoy en día, casi todos los equipos disponen de una fuente de alimentación conmutada económica, incluso las lámparas LED contienen este tipo de fuentes de alimentación. Los dispositivos tipo A están marcados de la siguiente manera.

Tipo B. El circuito de dicho dispositivo tiene protección contra corriente de fuga alterna, así como protección contra corriente continua pulsante y corriente de fuga diferencial constante. Este amplio tipo de protección se utiliza en la industria, pero no se utiliza en los hogares debido a su elevado coste.

Tipo S. Esta versión del RCD se instala en casas y apartamentos como protección selectiva, que tiene un retardo de tiempo necesario para el funcionamiento de los RCD de nivel inferior.

Conclusión: Por supuesto, los dispositivos de tipo A tienen mejor protección. Algunas instrucciones recomiendan instalar protección de tipo A en una lavadora. En el extranjero, la protección de tipo A también se instala en todas partes. Dado que casi todos los electrodomésticos tienen fuentes de alimentación conmutadas y otros elementos que, en el En caso de mal funcionamiento, puede provocar pulsaciones de corriente continua, se recomienda instalar un RCD de tipo A.

Cuando no sea posible seleccionar un RCD de este tipo, instale una protección de tipo CA. Algunas marcas de alta calidad de estos dispositivos tienen una mayor sensibilidad y responden bien a la corriente de fuga directa pulsante. La probabilidad de que se produzca una corriente de fuga de CC pulsante es mucho menor que la de que se produzca una corriente de fuga de CA. Por lo tanto, si un dispositivo tipo A no es asequible, instale protección tipo AC. Es mejor instalar protección para los altavoces que no tenerla.