Типичные ошибки при подключении дифференциальных автоматов
Имеет смысл обратить внимание читателей на те ошибки при установке дифавтоматов, которые допускаются довольно часто и приводят или к неработоспособности схемы, или даже к выходу прибора защиты из строя
Описание ошибки
Иллюстрация
Характерные симптомы
При подключении дифавтомата нарушено указанное расположение проводов ввода и выхода на нагрузку (если модель не отличается универсальностью в этом вопросе)
Оценка дифференциального тока проводится некорректно.
Бессистемное срабатывание, некорректная работа, отказ включаться.
Перепутано направление подключения проводов – фаза в одну сторону, ноль – в другую.
Вместо взаимной компенсации, магнитные потоки на сердечнике дифференциального трансформатора накладываются, и контрольная обмотка определяет дифференциальный ток даже тогда, когда его нет
Кнопка «тест» может работать нормально, но при включении нагрузки происходит мгновенное выключение АВДТ.
На каком-то участке схемы (неважно, каком) допущено объединение рабочего нуля с контуром заземления
Утечка тока заложена «по умолчанию». АДВТ вообще невозможно включить – сразу срабатывает защита.
Ноль на нагрузку пущен не из АВДТ, а с общей шины, расположенной по схеме выше дифавтомата
Оценка дифференциального тока некорректная
АДВТ включается, тест проходит нормально, но при включении нагрузки происходит моментальное срабатывание защиты.
После дифавтомата нулевой провод не идет непосредственно на нагрузку, а возвращается на общую нулевую шину. И только потом идет на линию нагрузки
Оценка дифференциального тока некорректная — по нулевому проводнику АВДТ ток практически не проходит.
Прибор включается, но тест не работает, а при попытке включить нагрузку мгновенно срабатывает защита
При использовании двух дифференциальных автоматов допущена ошибка – перепутаны нулевые провода разных линий
Оценка дифференциального тока на обеих линиях становится некорректной.
Дифавтоматы включаются, на прохождение теста реагируют нормально. Но любое подключение нагрузки хотя бы на одной линии приводит к срабатыванию защиты на обоих АВДТ.
Опять же при использовании двух (или более) дифференциальных автоматов – ниже по схеме допущено, ошибочно или намеренно, объединение нулей отдельных линий
Оценка дифференциального тока в обеих линиях выполняется некорректно.
АВДТ включаются, но при нажатии кнопки «тест» на любом из них – выключаются сразу оба. И при подключении нагрузки к любой линии сразу происходит срабатывание дифференциальной защиты на обоих приборах.
* * * * * * *
Итак, были рассмотрены устройство и классификация автоматических выключателей дифференциального тока, основные схемы их включения домашней или квартирной электросети, часто допускаемые ошибки при их коммутации.
Напоследок можно добавить, что дифавтоматы все же не пользуются особой любовью электриков. Многие мастера предпочитают обходиться установкой защиты, собираемой из УЗО и автоматических выключателей. Схема получается более гибкой и ремонтопригодной, а учитывая высокую стоимость АВДТ – еще и более рентабельной.
Подробнее об этом можно почитать в специальной статье нашего портала, которая так и называется – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»
Какие бывают типы УЗО и дифференциальных автоматов по роду утечки тока?
В электросхемах используются различные типы токов, поэтому и защитные устройства принято подразделять на классы:
- Тип АС. Это распространенный класс приборов, которые имеют бюджетную стоимость, поэтому часто используются в квартирах и загородных домах. Они рассчитываются для утечки переменного тока, на котором функционирует большая часть бытовых приборов.
- Тип А. Позволяет распознать утечку как переменного, так и постоянного тока. В последние годы производители начали выпускать устройства, адаптированные именно под такие УЗО. Здесь используются импульсные блоки питания для регулировки мощности. Поскольку это более надежные устройства, они стоят немного дороже предыдущих.
- Тип B. Эти УЗО тоже реагируют на утечку любого тока. При этом они часто используются лишь на производственных объектах, в местах общественного пользования. Устанавливать их в квартиру не имеет смысла.
Маркировка, по которой определяют класс, находится на корпусе прибора
Как собрать электрощит с 3-х фазным УЗО
Посмотрите на картинке фотографию электрощита с автоматами и электросчётчиком. В трёхфазной сети переменного тока используются четыре (в устаревшей проводке — три фазы и заземление) и пять проводов (три фазы, нулевой и заземление).
При сборке трёхфазного щита используется автомат защиты с трёмя контактами, к клеммам которых подключаются фазные провода. Нулевой и заземляющий провода проходят мимо. К УЗО подключены четыре — три фазных и нулевой. Заземляющий провод проходит мимо контактов и не отключается. В четырёхпроводной сети к прибору присоединяются только фазные провода.
Электрический щиток
Куда устанавливать?
Как правило, защитное устройство устанавливают в электрическом щитке, который находится на лестничной площадке или в квартире жильцов. В нем находится множество устройств, которые отвечают за учет и распределение электроэнергии до тысячи ватт. Поэтому в одном щите с УЗО находятся автоматы, электросчетчик, зажимные колодки и прочие приборы.
Если у вас уже установлен щиток, то выполнить монтаж УЗО будет легко. Для этого понадобится лишь минимальный набор инструментов, который включает плоскогубцы, кусачки, отвертки и маркер.
Процесс монтажа автоматики в электрическом щитке: пошаговая инструкция
Рассмотрим вариант сборки электрощита для однокомнатной квартиры, здесь будет использоваться рубильник, защитное многофункциональное устройство, далее будет устанавливаться группа УЗО (типа «А» для стиральной и посудомоечной машины, потому что такое устройство рекомендует производитель техники). После защитного устройства будут идти все группы автоматических выключателей (на кондиционер, холодильник, стиральную, посудомоечную машины, плиту, а также на освещение). Кроме того, здесь будут использованы импульсные реле, они нужны для управления осветительными приборами. В щитке еще будет устанавливаться специальный модуль для разводки электропроводки, который напоминает распаячную коробку.
1: Сначала на DIN- рейку необходимо расставить всю автоматику, таким образом, как мы будем ее подключать.
Так будут располагаться устройства в щитке
В щитке сначала идет рубильник, затем УЗМ, четыре УЗО, группа автоматических выключателей по 16 А, 20 А, 32 А. Далее расположилось 5 импульсных реле, 3 группы освещения по 10 А и модуль для соединения проводки.
2: Далее нам понадобится гребенка на два полюса (для того чтобы запитать УЗО). Если гребенка имеет большую длину, чем количество УЗО (в нашем случае четыре), то ее следует укоротить с помощью специальной машинки.
Отрезаем гребенку по нужному размеру, а затем устанавливаем ограничители по краям
3: Теперь для всех УЗО следует объединить питание, установив гребенку. Причем винты первого УЗО не следует затягивать. Далее необходимо взять отрезки кабелей 10 квадратных миллиметров, снять с концов изоляцию, сделать опрессовку наконечниками, после чего соединить рубильник с УЗМ, а УЗМ с первым УЗО.
Таким образом будут выглядеть соединения
4: Далее необходимо подать питание на рубильник, а соответственно и на УЗМ с УЗО. Сделать это можно с помощью питающего кабеля, у которого на одном конце имеется штекер, а на другом два обжатых провода с наконечниками. Причем сначала необходимо вставить обжатые провода в рубильник, а только потом делать подключение к сети.
Далее останется подключить штекер, затем выставить примерный диапазон на УЗМ и нажать на кнопку «Тест». Так, получится проверить работоспособность устройства.
Здесь видно, что УЗМ функционирует, теперь необходимо проверить каждое УЗО
5: Теперь нужно отключить питание и продолжить сборку – следует запитать гребенкой группу автоматических выключателей на центральной рейке. Здесь у нас будет 3 группы (первая — варочная панель/духовка, вторая – посудомоечная и стиральная машины, третья — розетки).
Устанавливаем гребенку на автоматы и переносим рейки в щиток
6: Далее необходимо перейти к нулевым шинам. Здесь установлено четыре УЗО, но при этом требуется только две нулевые шины, потому что для 2 групп они не требуются. Причиной тому является наличие в автоматах отверстий не только сверху, но и снизу, поэтому в каждое из них мы подключим нагрузку, соответственно и шина здесь не потребуется.
В данном случае потребуется кабель 6 квадратных миллиметров, который необходимо отмерить по месту, зачистить, зажать концы и соединить УЗО со своими группами.
По такому же принципу необходимо запитать устройства кабелями фазы
7: Поскольку автоматику мы уже подключили, осталось запитать импульсные реле. Следует соединить их между собой кабелем 1,5 квадратных миллиметров. Кроме того, следует соединить фазу автомата с распределительной коробкой.
Так будет выглядеть щиток в собранном виде
Далее необходимо взять маркер, чтобы проставить метки групп, для которых предназначается то или иное оборудование. Делается это для того, чтобы не запутаться в случае дальнейшего ремонта.
Техника безопасности при работе с УЗО и автоматом
Проверка и устранение неисправностей
Установка УЗО практически в любую систему электроснабжения позволяет точно проверять подключенные к сети устройства и линии на предмет проблем с изоляцией и пробоя на корпус. Для этого УЗО и стараются сдвинуть как можно ближе к вводному автомату: область защиты при этом становится только шире, при этом проблемная точка легко детектируется путём последовательного перебора подключенных линий.
Ложное срабатывание УЗО практически всегда является следствием какого-либо действия человека: прикосновения к корпусу техники, включения прибора в розетку и т. д. Таким образом, место утечки в большинстве случаев удаётся достаточно быстро локализовать. Если срабатывает вводное УЗО, контролирующее несколько групп, линию со слабой изоляцией определяют путём последовательного отключения розеточных групп и контроля за работоспособностью электросети. Обнаруженная сеть может переключаться на питание в обход УЗО, но только с переподключением обоих проводников и только если такое изменение схемы допустимо с точки зрения электробезопасности. В остальных случаях требуется либо установка диффзащиты на большее значение тока утечки, либо восстановление изоляции линии.
Фото remkip.ru
Периодически нужно тестировать работоспособность механизма. Для этого в каждом устройстве предусмотрена тестовая кнопка, замыкающая один выходной полюс с противоположным входным через токоограничивающее сопротивление. Таким образом, имитируется утечка, значение которой с высокой точностью приближено к порогу срабатывания. Отсутствие реакции на нажатие тестовой кнопки может служить как о неисправности прибора, так и о слишком низком рабочем напряжении.
Схемы подключения УЗО в трехфазной сети
Попробуем разобрать самые распространенные способы правильного подключения более детально. Несомненно, схема подключения УЗО после нескольких автоматов невозможна и неработоспособна.
Далее, после выключателей, он разводится к осветительным приборам и розеткам.
Глядя на схему монтажа, производятся те же действия, соблюдая цветовую маркировку проводов. Нужно заменить УЗО номиналом на одну ступень выше. Однофазные аппараты имеют 2 полюса, трехфазные — 4.
Однофазные аппараты имеют 2 полюса, трехфазные — 4. Схема подключения и устройства электромеханического четырехполюсного узо abb f На электронных четырехполюсных УЗО подключение нуля также отмечено буквой N на клемме. Согласно требованиями ГОСТ Р , минимальная величина этого параметра для конкретного устройства выбирается на порядок больше его номинального тока и обычно составляет , , а иногда и Ампер. Пример подключения приведен на рисунке ниже: Рис.
Способы подключения в частном доме и квартире
При наличии заземления установка УЗО в трехфазной сети ничем не отличается от подключения однофазных устройств защитного заземления. Но основное отличие состоит в том, что устройство защитного отключения, которое контролирует ток утечек, в схему подключения устанавливается вместе с автоматическим выключателем. Если качество изоляции в схеме хорошее, то через нее никаких токов утечки не будет.
Вот эта принципиальная схема: В ней автомат выполняет защиту сразу от трех вид нарушения изоляции, а, значит, короткого замыкания: между проводами под номерами 3 и 4; между входным нулевым контуром 2 и выходным фазным 3; между входным фазным 1 и выходным нулевым 4. К первому устройству защитного отключения подключено два автомата по 16 А, суммарный номинальный ток которых 32 А. В общем, все эти вопросы из серии правильности подключения узо, поэтому давайте разберем их подробно.
Кроме порога срабатывания защитное устройство характеризуется номинальной коммутационной способностью. Ноль к ней идет непосредственно от УЗО.
Как только возникает аварийная ситуация — где-то нарушается изоляция с последующим протеканием заряженных частиц на землю в обход нуля, дифференциальные токи будут отличаться и защита отключит питание
Если обратить внимание на фирму-производителя, то на сегодняшний день самая известная, работающая на российском рынке, — это ABB. Режим отключения электроснабжения Как видим, вся работа защит на отключение происходит в автоматическом режиме
А это уже приличный дисбаланс, который приведет к увеличению суммарного магнитного потока. Особенности подключения групповых узо С выбором номиналов для УЗО думаю, разобрались.
подключение автоматов
Как правильно подключить УЗО и автомат
Современные защитные аппараты выпускаются в стандартных модульных корпусах и устанавливаются на DIN-рейку.
При ручном включении УЗО в этой схеме замыкаются сразу 3 контакта: 1.
Или, к примеру, при ремонте розетки мастер случайно соприкасается с токонесущей поверхностью. В редких случаях, может понадобится набор торцевых ключей, и электрический тестер.
Если качество изоляции в схеме хорошее, то через нее никаких токов утечки не будет. Если её там нет, посмотрите в инструкции к прибору. Схема подключения УЗО в трехфазной сети Схема подключения УЗО в трехфазной сети без заземления Ниже приведена примерная примитивная схема подключения двухполюсных и четырехполюсных УЗО в трехфазной четырехжильной сети без защитного заземления.
Этот показатель не следует путать с номинальным током рассматриваемого устройства. Защиты для УЗО в этом случае нет. В подсобных помещениях часто организуются мастерские, оборудованные станками различного назначения. Второй — подключить к нему автоматы, суммарный ток которых будет не более 25 А.
Особенности подключения групповых узо С выбором номиналов для УЗО думаю, разобрались. При групповой защите к УЗО подключают группу автоматов, питающих разные нагрузки. Кроме того, что автоматический выключатель спасает УЗО от токов перегрузки, он еще защищает от трех видов КЗ , которые могут возникнуть в схеме при нарушениях изоляции между: 1.
Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам. Схемы подключения УЗО в трехфазной сети Городское жилье, как правило, питается от трехпроводной однофазной сети. Первое, что приходит на ум это использование защитного устройства такого номинала в качестве вводного противопожарного. Кстати, неправильная полярность подключения моментально выведет прибор из строя. А это уже приличный дисбаланс, который приведет к увеличению суммарного магнитного потока.
Мало кому хочется работать в летнее время, включая и меня:. Однозначно перед автоматом. Безусловно, все подробности подключения нужно смотреть на схеме, нарисованной на корпусе. По сути, просто сработает электромагнит, находящийся внутри УЗО или дифавтомата, который будет действовать на расцепитель по средству защелки. Итак, схема подключения этого прибора производится через три клеммы контакта : фаза; ноль; тестирование.
УЗО или дифавтомат? Что лучше выбрать?
Виды УЗО
Устройства защиты от утечек тока, известные под аббревиатурами УЗО, АДЗ, ВДТ, АВДТ, несут основную функцию — оградить живые организмы от электротравм, а также предупредить паразитные диэлектрические потери, способные привести к возгоранию. Весь спектр приборов, описанных в этом обзоре, имеет отличия по принципу действия, назначению, чувствительности, роду тока в контролируемой цепи, способности выдерживать нагрузку, а также по ряду прочих факторов. Чтобы иметь чёткое и ясное представление о возможностях того или иного прибора, следует понимать специфику его работы.
По механизму действия УЗО может быть электромеханическим и электронным. В первом случае основным функциональным элементом служит дифференциальный трансформатор на кольцевом сердечнике. Трансформатор имеет две первичные обмотки, по которым проходит основная нагрузка, а также третью управляющую. В нормальном режиме работы по первичным обмоткам протекают противоположно направленные токи, равные по значению, таким образом, их электромагнитная индукция взаимно компенсируется. Если в любой точке цепи, подключенной после УЗО, происходит утечка, токи в первичных обмотках теряют эквивалентность, соответственно, во вторичной обмотке появляется наводка. Когда наведённый ток превышает установленное значение, срабатывает расцепитель, который разрывает основную группу контактов.
Принцип работы электромеханического УЗО
Электронные УЗО имеют иной принцип действия, их работа основана на полупроводниковых приборах. Первым звеном электронной схемы выступает делитель тока, задача которого — преобразовать действующую на основных контактах устройства нагрузку к такой, которая допустима при работе полупроводниковых элементов. Пропорциональный, но меньший по величине ток приходит на компаратор (сравнивающее полупроводниковое устройство), который при существенной разнице на входах формирует выходной сигнал, приводящий в действие устройство размыкания основной цепи.
Cхема электронного УЗО: А — компаратор; К — реле; Т — кнопка «Тест»; R — резистор
Практическая разница устройств защитного отключения электронного и электромеханического действия заключается в следующем:
- Электромеханические УЗО могут ложно срабатывать при высоких составляющих реактивной и индуктивной нагрузок. Другими словами, запаздывание или опережение кривой тока в одной обмотке относительно другой порождают наводки на управляющий контур.
- Электронные УЗО не имеют достаточно высокой точности из-за погрешностей номиналов, свойственных для всех радиоэлектронных компонентов. Также на эффективность работы электронных УЗО оказывает существенное влияние значение напряжения, действующее в контролируемой цепи.
Слева: электромеханическое УЗО. Справа: электронное УЗО
По назначению УЗО принято классифицировать на устройства защиты от поражения электрическим током и приборы, защищающие от пожароопасных утечек тока через изоляцию. Помимо незначительных отличий в устройстве, эти приборы попросту имеют разные номиналы дифференциальных токов, на которые срабатывает защитный механизм.
Фото iwatt24.ruПротивопожарное УЗО типа S (селективное)
Нагрузочная способность УЗО свидетельствует в первую очередь о проводимости элементов основной контактной группы. Также имеются отличия в:
- Массивности магнитного сердечника, способного выдерживать нагрев при взаимной компенсации индукционных воздействий.
- Классе мощности радиоэлектронных компонентов.
В разряде прочих функций УЗО наиболее примечательна возможность отключать цепь питания при превышении действующего тока. По сути такие УЗО, называемые дифференциальными автоматическими выключателями, совмещают в себе силовой автомат и устройство защиты от утечек тока.
Фото 220volt.com.uaДифференциальный автомат
Ошибки, которые допускают электрики при подключении автоматики
Стоит отметить, что часто оборудование раньше времени выходит из строя при наличии следующих ошибок в процессе проведения монтажных работ:
- Неправильное соединение выходящих контактов. Проводник ноля часто путают с нейтральным.
- Подача питающего напряжения в нижней части устройства — приводит к потере работоспособности прибора.
- Между собой запрещается соединять выходы нулевых проводников нескольких приборов. Это приводит к тому, что устройство утрачивает чувствительность. Из-за чего УЗО не отключает питание при возникновении опасности.
- Не следует в розетке соединять нейтральный провод с проводом заземления, что тоже провоцирует перебои работы.
- Контакты питания не допускается заводить с разных сторон. К примеру, фазу питания в нижней части, а отходящий ноль сверху. Это тоже приведет к неправильному функционированию оборудования. Правила подключения УЗО должен знать каждый электрик
Правила подключения УЗО должен знать каждый электрик!
При соблюдении инструкций получится подсоединить автоматы и защитные устройства в щитке без помощи профессионального электрика. Тем не менее, все действия следует выполнять поэтапно, не торопясь, чтобы исключить ошибки.
Правила безопасности
Если вы решили самостоятельно подключить УЗО, успех и безопасность выполняемых работ будет зависеть от соблюдения вами правил безопасности:
- Перед началом монтажных операций обязательно снимите напряжение с участка (после отключения не лишним будет проверить наличие потенциала индикатором);
- Позаботьтесь о маркировке проводов – так будет гораздо удобнее подключать устройство, чтобы не перепутать выводы;
- Обязательно пользуйтесь заводскими клеммами и зажимами, ни в коем разе не допускайте накруток, напаек и других соединений с плохим контактом;
- После установки проверьте надежность соединений и наличие достаточной изоляции на всех токоведущих элементах;
- При вводе в работу обязательно проверяйте работоспособность путем нажатия кнопки тест;
- При первой подаче напряжения на вновь установленное устройство оно может разлететься из-за заводского брака или монтажных дефектов, поэтому лучше не стоять поблизости или принять меры для защиты глаз.
Перед подачей напряжения после завершения монтажа обязательно убедитесь, что никто из домочадцев или коллег не касается токоведущих элементов.
Необходимость защиты электрической сети
Электрическая система квартиры — сложная сеть с множеством ответвлений — розеток, выключателей, силовых и слаботочных контуров. Сюда относятся любые электрические установки, которые мы используем каждый день.
При использовании различных приборов, питающихся от электричества, часто происходят проблемы, из-за которых случаются неисправности контуров, приборов, а иногда и вовсе наблюдаются трагические ситуации. У таких последствий имеются определенные предпосылки:
- чрезмерная нагрузка на отдельные линии;
- утечка тока;
- короткие замыкания.
Короткое замыкание может привести к возгоранию
Чрезмерная нагрузка на линию часто возникает при использовании энергоемких электроприборов при наличии устаревшей электропроводки. Так, кабель не выдерживает нагрузки, из-за чего нагревается и плавится.
Утечка тока происходит при износе изоляционного слоя проводов и электроприборов. Кроме того, это случается при ошибках монтажа, а именно заземляющего кабеля.
Наличие УЗО позволит обезопасить от последствий утечки тока
Воздействие тока более 1,5 мА становится заметным для человека. Значительное превышение этого показателя приводит к ударам. Для сохранения целостности электрооборудования и жизни владельцев квартир необходимо устанавливать устройства аварийного отключения электроэнергии. Следует отметить, что их отсутствие недопустимо, иначе электросеть будет считаться опасной.