RCD의 작동 가능성을 확인하는 방법: 기술 상태를 확인하는 방법
잔류 전류 장치(RCD)는 모든 가정에 있어야 하는 장치 중 하나로 자신있게 간주될 수 있습니다.이러한 장치는 전류 누출을 알리고 그에 따라 화재 및 전기 부상으로부터 주민들을 구할 수 있습니다.
그러나 보호에 대해 완전히 확신을 가지려면 RCD를 독립적으로 확인하고 제대로 작동하는지 확인하는 방법을 알고 있는 것이 좋습니다.
이 자료에서는 RCD가 무엇인지 설명하고, 이 장치의 주요 특징을 설명하고, 장치 기능을 확인하는 몇 가지 간단한 방법도 설명합니다.
기사 내용:
RCD란 무엇입니까?
RCD의 정확한 이름은 차동 전류에 의해 제어되는 자동 회로 차단기입니다. 이 스위칭 장치는 특정 조건에서 발생하는 불균형 전류가 설정된 수치를 초과할 때 회로를 자동으로 차단하는 역할을 합니다.
장치의 내부 메커니즘의 작동은 다음 규칙을 기반으로 합니다. 중성 및 위상 도체가 터미널에 연결된 후 전류로 비교됩니다. 전체 시스템의 정상 상태에서는 위상 전류 표시기와 중성선 데이터 사이에 차이가 없습니다.그 모양은 누출을 나타냅니다. 이상 상태를 분석한 후 장치가 꺼집니다.
간단히 말해서 전류가 전기 배선이나 전기 네트워크에 연결된 장치 너머로 흐르기 시작하면 RCD가 트리거되어 네트워크를 차단합니다.
누수가 가능하고 사람에게 감전될 가능성이 매우 높은 회로에서 RCD 설치. 집이나 아파트에는 증기가 쌓여 습도가 높아지는 장소입니다. 주방과 욕실이에요. 또한, 이 객실은 다양한 유형의 전기 제품으로 가장 포화 상태입니다.
일반적인 전기 보조자 중 한 명이 접지할 수 없거나 설계 중에 이를 고려하지 않은 경우 사람에게 감전을 줄 수 있습니다. 장치 중 하나의 리드선 절연이 파손되면 전류가 장치 본체로 흐릅니다.
접지가 되어 있지 않은 경우, 그러한 표면을 만지면 사람이 감전될 수 있습니다. 이를 방지하려면 보호 차단 장치를 설치해야 합니다.
RCD 디자인은 작동 모드가 다를 수 있습니다. 제조업체는 전자 회로의 정상적인 작동을 위한 보조 전원이 있는 장치와 보조 전원이 없는 장치를 생산합니다.
전기 기계 보호 장치는 사전 충전된 기계 스프링의 전위를 사용하여 누설 전류에 의해 직접 작동됩니다. 전자 부품의 RCD 작동은 전적으로 네트워크의 전압 존재에 따라 달라집니다. 끄려면 추가 전원이 필요합니다. 이와 관련하여 후자의 장치는 신뢰성이 떨어지는 것으로 간주됩니다.
보호 장치의 특성
다양한 잔류 전류 스위치 모델을 판매하고 있습니다. 생산 표준, 설치 방법 및 사용 영역이 서로 다릅니다.
보호 장치를 잘못 선택하면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
- 이 장치는 각 가정의 전기 네트워크에 존재하는 약간의 누수에 대응하여 지속적으로 작동합니다.
- 구매 시 과대평가된 특성을 지닌 기기를 선택한 경우 긴급 상황에 대응하지 못할 수 있습니다. 결과적으로 감전의 위험이 높습니다.
이런 사고를 방지하려면 공부가 필수입니다. RCD 특성. 장치 본체의 특수 표시를 통해 읽을 수 있습니다.
정격 부하 전류
이것이 가장 중요한 특징 중 하나입니다. 숫자는 장치에 해를 끼치지 않고 오랫동안 장치를 통과할 수 있는 최대 전류 값을 나타냅니다. 크기는 특정 부하의 전원 접점 및 도체의 내성에 의해 결정됩니다. 그러나 작동 상태는 유지됩니다.
정격 전류 값은 16A, 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A 등 모든 모델에 일반적입니다.
여행 전류란 무엇입니까?
이것이 가장 중요한 매개 변수라고 말할 수 있습니다. 이는 보호가 트리거되고 장치가 꺼지는 누설 전류를 나타냅니다. 본체에 이 값은 기호 IΔn으로 표시됩니다. 표준 잔류 전류 정격 설정 범위는 6mA ~ 500mA입니다.
각 값은 장치를 사용할 수 있는 위치를 정확하게 나타냅니다. 예를 들어, IΔn이 500mA인 장치는 감전으로부터 사람을 보호할 수 없습니다.
비차단 정격 잔류 전류
이는 장치의 응답 임계값을 특성화하는 매개변수입니다. IΔn0으로 지정됩니다. 값은 항상 정격 차동 전류(IΔn)의 절반과 같습니다. 즉, 값이 10mA인 장치는 5mA의 전류 누출 중에 꺼집니다.
이 표시보다 작은 누설 전류가 보호 장치에 흐르면 장치가 작동하지 않습니다.
RCD 응답 시간
이 값은 비상 상황에서 보호 장치의 반응 속도를 나타냅니다. RCD의 공칭 트리핑 시간은 기호 Tn으로 표시됩니다. 표준은 최대 0.3초입니다. 고품질의 최신 보호 장치는 0.1초 만에 작동하지만 그렇게 빠른 속도는 요구되지 않습니다.
장치 유형: AC - 교류 전류가 즉시 발생하면 장치가 트리거됩니다. A - 교류 또는 맥동 전류가 있는 경우; B – 일정하고, 정류되고, 교대로; S – 트리거되기 전에 특정 시간이 유지됩니다(0.15-0.5초). G – 노출 시간이 이전 노출 시간(0.06~0.08초)보다 짧습니다.
장치 작동 이유
보호 장치로 인해 네트워크가 종료되는 데에는 여러 가지 이유가 있지만 이를 식별한 후에만 문제를 완전히 해결할 수 있습니다.
또한 심각한 결과를 피하기 위해 가능한 한 빨리 문제 영역을 찾으려고 노력해야 합니다.
이유 #1 - 전류 누출
네트워크 누출은 오래된 전기 배선이 있을 때 가장 자주 발생합니다. 시간이 지남에 따라 단열재가 건조되고 일부 영역이 노출됩니다. 연결이 제대로 이루어지지 않은 경우 기존 배선을 새 배선으로 교체한 후에도 동일한 문제가 발생할 수 있습니다.
세 번째로 일반적인 이유는 숨겨진 배선이 우발적으로 손상되었기 때문입니다. 예를 들어, 벽에 못을 박는 것입니다.
이유 #2 - 접지와 0 사이의 단락
PUE 규칙은 중성선과 접지의 결합을 금지합니다. 그러나 일부 부주의한 장인들은 기존의 "금기"를 거부하고 이러한 방식으로 사람들에 대한 감전의 위협이 여러 번 증가한다는 사실에도 불구하고 모든 것을 자신의 방식으로 수행합니다.
이유 #3 - 불리한 기상 조건
분전반이 건물 외부, 즉 거리에 있는 경우 날씨는 보호 장치의 성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 구조물 내부에 작은 물 입자가 나타나기 때문에 장치가 작동할 수 있습니다.
외부가 서리가 내리면 반대로 보호 장치가 기능을 수행하지 못할 수 있습니다. 이는 저온이 미세 회로에 부정적인 영향을 미치고 완전히 손상시킬 수 있기 때문입니다.
뇌우 발생 시 보호 장치로 인해 네트워크가 종료되는 사례가 알려져 있습니다.번개는 집에 있는 아주 작은 누수라도 악화시킬 수 있습니다.
이유 #4 - 장치 자체의 잘못된 설치
보호 장치의 부적절한 설치로 인해 잘못된 종료와 같은 사고가 주기적으로 발생할 수 있습니다.
따라서 설명서를 충분히 숙지하신 후 직접 설치하시는 것이 좋습니다. 여기에는 구매할 때 특성을 잘못 선택하는 것도 포함됩니다.
이유 #5 - 가전제품의 문제
가전 제품을 네트워크에 연결하는 코드에 오류가 발생하면 보호 장치가 순간적으로 작동합니다.
이는 온수기의 발열체 또는 스위치가 켜진 장치의 모터 권선과 같은 내부 예비 부품에서 전류가 누출되는 경우에도 발생합니다.
이유 #6 – 높은 습도
숨겨진 배선을 설치한 후 경로가 퍼티로 덮여 있으며 즉시 작업이 완료되었는지 확인하려고 합니다. 이러한 경우 전선을 둘러싼 젖은 퍼티로 인해 보호 장치가 작동됩니다.
이는 미세한 균열 및 기타 절연 결함을 통해 누출을 유발하는 물의 능력 때문입니다. 퍼티 재료가 완전히 건조될 때까지 기다렸다가 조작을 반복하면 종료가 다시 발생하지 않을 가능성이 높습니다.
RCD의 기능 확인
안전을 느끼려면 적어도 한 달에 한 번 정기적으로 보호 장치를 점검해야 합니다.
집에서 직접 할 수 있습니다. 알려진 모든 검증 방법은 매우 간단하고 접근 가능합니다.
방법 1 - TEST 버튼을 사용하여 테스트
테스트 버튼은 장치 전면 패널에 있으며 문자 "T"로 표시되어 있습니다.누르면 누출이 시뮬레이션되고 보호 메커니즘이 활성화됩니다. 결과적으로 장치의 전원이 차단됩니다.
그러나 특정 조건에서는 RCD가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 장치 연결이 잘못되었습니다. 지침을 철저히 연구하고 모든 규칙에 따라 장치를 다시 연결하면 상황을 해결하는 데 도움이 됩니다.
- TEST 버튼 자체에 결함이 있습니다즉, 장치는 정상적으로 작동하지만 누설 시뮬레이션은 발생하지 않습니다. 이 경우 올바르게 설치되었더라도 RCD는 테스트에 응답하지 않습니다.
- 자동화의 오작동.
마지막 두 버전은 대체 확인 방법을 통해서만 확인할 수 있습니다.
테스트 메커니즘이 안정적으로 작동하는지 확인하려면 버튼을 5~6회 반복해서 눌러야 합니다. 이 경우 네트워크를 종료할 때마다 제어 키를 원래 위치("켜짐" 상태)로 되돌려 놓아야 합니다.
방법 2 - 배터리 테스트
집에서 직접 RCD의 기능을 테스트할 수 있는 두 번째 간단한 방법은 친숙한 AA 배터리를 사용하는 것입니다.
이러한 테스트는 10~30mA 정격의 보호 장치를 통해서만 수행할 수 있습니다. 장치가 100-300mA용으로 설계된 경우 RCD는 작동하지 않습니다.
이 기술을 사용하여 다음 단계를 수행하십시오.
- 배선은 1.5~9V 배터리의 각 극에 연결됩니다.
- 한 와이어는 위상 입력에 연결되고 다른 와이어는 출력에 연결됩니다.
이러한 조작의 결과로 작동 중인 RCD가 꺼집니다. 배터리가 제로 입력 및 출력에 연결된 경우에도 마찬가지입니다.
이러한 감사를 수행하기 전에 장치의 특성을 연구하는 것이 필수적입니다. 장치에 A가 표시되어 있으면 모든 극성의 배터리를 사용하여 테스트할 수 있습니다. AC 보호 장치를 확인할 때 장치는 한 가지 경우에만 응답합니다. 따라서 시험 중에 아무런 동작도 일어나지 않으면 접점의 극성을 바꾸어야 합니다.
방법 번호 3 - 백열 전구 사용
보호 장치의 기능을 모니터링하는 또 다른 확실한 방법은 전구를 사용하는 것입니다.
이를 완료하려면 다음이 필요합니다.
- 전선 조각;
- 백열 램프;
- 탄약통;
- 저항기;
- 드라이버;
- 절연 테이프.
나열된 항목 외에도 단열재를 쉽게 제거하는 데 사용할 수 있는 도구가 유용할 수 있습니다. 최고의 와이어 스트리퍼에 대해 읽을 수 있습니다. 이 자료.
테스트를 위해 계획된 백열등과 저항기는 RCD가 특정 숫자에 반응하기 때문에 적절한 특성을 가져야 합니다. 대부분의 경우 집이나 아파트에 설치하기 위해 구입하는 보호 장치는 30mA 누출에 대응하도록 설계되었습니다.
필요한 저항은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
R = 유/나,
여기서 U는 네트워크 전압이고 I는 RCD가 설계된 차동 전류입니다(이 경우 30mA). 결과는 230/0.03 = 7700Ω입니다.
10W 백열등의 저항은 약 5350옴입니다. 원하는 수치를 얻으려면 2350Ω을 추가하는 것만 남아 있습니다. 이 회로에 저항이 필요한 것은 이 값입니다.
필요한 요소를 선택한 후 회로를 조립하고 다음 조작을 수행하여 RCD의 성능을 확인하십시오.
- 와이어의 한쪽 끝이 소켓 단계에 삽입됩니다.
- 다른 쪽 끝은 동일한 콘센트의 접지 단자에 연결됩니다.
보호 장치가 정상적으로 작동하는 동안 보호 장치가 녹아웃됩니다.
집에 접지가 없으면 테스트 방법이 약간 변경됩니다. 입력 패널, 즉 자동화가 있는 장소에서 와이어를 제로 입력 단자(N으로 표시되고 상단에 있음)에 삽입합니다. 두 번째 끝은 위상 출력 단자(L로 표시되고 하단에 있음)에 삽입됩니다. RCD에 문제가 없으면 작동할 것입니다.
방법 4 - 테스터로 확인
특수 전류계 또는 멀티 미터 장치를 사용하여 보호 장치의 서비스 가능성을 확인하는 방법은 가정에서도 사용됩니다.
이를 완료하려면 다음이 필요합니다.
- 전구(10W);
- 가감 저항기;
- 저항기(2kΩ);
- 전선.
테스트를 위해 가변 저항 대신 다음을 사용할 수 있습니다. 주차. 유사한 작동 원리가 부여됩니다.
회로는 전류계 - 전구 - 저항기 - 가변 저항기 순서로 조립됩니다. 전류계 프로브는 보호 장치의 제로 입력에 연결되고 와이어는 가변 저항에서 위상 출력으로 연결됩니다.
다음으로, 가변저항 조절기를 누설전류가 증가하는 방향으로 천천히 돌립니다. 보호 장치가 작동되면 전류계가 누설 전류를 기록합니다.
주제에 대한 결론 및 유용한 비디오
간단한 즉석 수단을 사용하여 RCD 활성화 확인:
이 비디오에서 배터리를 사용하여 RCD를 테스트하는 방법을 배울 수 있습니다.
권장 사항을 자세히 조사한 후 자신에게 가장 적합한 옵션을 선택하고 정기적으로 모니터링을 수행할 수 있습니다. 이 경우에만 가족 중 누구도 감전으로 인해 부상을 입지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다.
기사 주제에 대해 궁금한 점이 있으면 댓글 섹션에서 질문할 수 있습니다. RCD의 기능을 확인하는 다른 방법을 알고 계십니까? 독자들에게 그들에 대해 알려주십시오.
글쎄, 모든 사람이 집에 테스터 장치를 가지고 있는 것은 아니며, 그것을 사용하고 한 번 테스트하기 위해 특별히 구입하는 것은 어리석은 일입니다. 따라서 처음 세 가지 검증 방법이 더 관련성이 높습니다. 배터리를 사용할 필요도 없었고이 옵션에 대해 몰랐지만 백열등을 사용하면 직접 확인할 수도 있고 복잡한 것도 없습니다. 테스트 버튼을 누르면 모든 것이 명확해지며 일반적으로 주황색으로 표시됩니다.
좋은 하루 되세요, 세르게이. 물론 기사에 공개된 방법이 유용합니다. 사실, 이러한 방식으로 "RCD가 전혀 트리거되는지 여부"가 확인됩니다. 테스터조차도 유해 전류 발생 시간과 RCD 접점에 의한 회로 차단 시간을 기록하지 않는다는 점에 동의하십시오. 이 기간을 기록해야만 보호 기능의 유용성을 판단할 수 있습니다.
예를 들어, 크라스노다르 전기 연구소(Krasnodar Electrical Laboratory)는 "위험한 전류" 발생의 초기 단계까지 감지하는 PZO 500 장치를 사용합니다."유해 전류"는 마이크로 프로세서에 의해 생성됩니다. 이는 원활한 증가를 보장하고 종료를 유발하는 전류를 기록하며 응답 시간을 기록합니다. 수표의 복잡성을 명확하게 하기 위해 지침 페이지의 스크린샷을 첨부했습니다.
테스트 빈도와 관련하여 PUE는 장치의 작동 문서를 따를 것을 권장합니다. RCD 테스트는 일반적으로 해당 네트워크 테스트와 결합됩니다. "테스트" 버튼을 통한 확인은 운영 담당자에게 할당됩니다. 여기서는 "월별 테스트"가 자주 언급됩니다.