- •6. Защитное отключение
- •Узо дифференциального типа
- •Дифференциальный трансформатор тока;
- •Нормальный режим
- •Аварийный режим
- •Сопротивление изоляции сети
- •Однако узо дифференциального типа выполнит свои функции и при в других случаях:
- •Область применения защитного отключения
- •Внешний вид узо
- •7. Электрическое разделение сетей
- •Емкость относительно земли
- •Защитное разделение сетей
- •Изолирующие электрозащитные средства
Однако узо дифференциального типа выполнит свои функции и при в других случаях:
- при прикосновении человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением;
- при возникновения (дифференциального) тока утечки из-за плохой изоляции (предотвращение пожара при старении изоляции).
Схема включения УЗО в 4-х проводной сети
Область применения защитного отключения
Согласно ПУЭ, защитное отключение рекомендуется применять в следующих установках:
- электроустановки с изолированной нейтралью, к которым предъявляются повышенные требования в отношении безопасности (в дополнение к устройству заземлений);
- электроустановки с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В, корпуса которых не имеют присоединения к заземленному нейтральному проводу, поскольку выполнение такого присоединения затруднено;
- передвижные установки, если заземление их не может быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ.
Защитное отключение отличается универсальностью и быстродействием, поэтому его использование в сетях как с глухозаземленной, так и с изолированной нейтралью весьма перспективно.
Особенно целесообразно использовать его в сетях напряжением 380/220 В.
Также нужно помнить, что УЗО дифференциального типа является реагирует на ток утечки и не реагирует на короткие замыкания и перегрузку линии.
Поэтому, как правило, УЗО устанавливается вместе с автоматическими выключателями, которые реагируют на КЗ (короткое замыкание) и перегрузку линии
Внешний вид узо
7. Электрическое разделение сетей
Сопротивление изоляции сети
Электрическая сеть состоит из комплекса гальванически связанных электротехнических изделий - источника электроэнергии, распределительных щитов, приемников электроэнергии, линий связи и пр. Каждое изделие имеет определенное значение сопротивления изоляции.
Если все токоведущие части данной фазы находятся под электрическим потенциалом φф, а земля имеет электрический потенциал φ0, то сопротивления изоляции RФ этой фазы у всех элементов сети оказываются под одной и той же разностью потенциалов. Отсюда следует, что сопротивления RФ всех элементов сети включены между собой параллельно. Обычно измеряют эквивалентное сопротивление изоляции не отдельных фаз, а сети в целом (или ее отдельных участков). Тогда
где Rk - сопротивление изоляции отдельного электротехнического изделия, n - количество изделий в сети.
То есть эквивалентное сопротивление изоляции сети относительно земли зависит от количества входящих в эту сеть электротехнических изделий и значений их сопротивления изоляции. Чем разветвленнее сеть, чем больше в ней элементов, тем ниже уровень ее сопротивления изоляции. При этом даже и случаи исправной изоляции у всех элементов значение эквивалентного сопротивления изоляции сети может быть весьма низким. В разветвленной сети на фоне низкого значения эквивалентного сопротивления изоляции незаметно аварийное снижение сопротивления изоляции одного из элементов. Тем самым возрастает пожарная опасность разветвленных сетей.
