Wie funktioniert ein zweipoliger UDT (RCD) tatsächlich? Nützliche Informationen für den Leser

  • Dec 14, 2020
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Wahrscheinlich hat jeder, der diesen Artikel liest, von einem solchen Gerät wie einem "RCD" gehört und es vielleicht sogar im Alltag benutzt. Tatsächlich verwenden wir jedoch keinen FI-Schutzschalter, sondern einen UDT (Differential Current Device).

In diesem Artikel werde ich darüber sprechen, wie dieses Gerät tatsächlich in idealen Stromkreisen funktioniert, in denen keine Leckströme vorhanden sind. Über die Nuancen des UDT-Betriebs in realen Stromkreisen elektrischer Anlagen von Gebäuden, in denen immer Leckströme fließen, die dazu führen können False Positives von UDT Ich werde einen separaten Artikel schreiben (im Rahmen des "Zen Short Article" -Formats - dies ist nicht möglich, da der Artikel dies tun wird groß).

Für die allgemeine Entwicklung nun nützliche Informationen über das "Grundprinzip" des UDT-Betriebs.

Wie funktioniert ein zweipoliger UDT (RCD) tatsächlich? Nützliche Informationen für den Leser

Es sollte hinzugefügt werden, dass I∆n vom Hersteller des Geräts eingestellt wird und normalerweise auf dem Gehäuse angegeben ist, z. B. I∆n = 0,03 A für Haushalts-UDT.

Betrachten wir ein Beispiel für die Funktionsweise eines zweipoligen UDT, der in einphasigen Stromkreisen verwendet wird.

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Die folgende Abbildung zeigt den Betrieb des DT UDT unter normalen Bedingungen und unter Beschädigungsbedingungen im Stromkreis:

Unter normalen Bedingungen

Elektrische Ströme fließen in den Phasen- und Neutralleitern des UDT-Hauptstromkreises so, dass:

Hinweis: vertikale Balken, z. B. | I1 | - bedeutet den absoluten Wert des elektrischen Stroms I1.

Die Ströme I1 und I2 sind in entgegengesetzte Richtungen gerichtet, was bedeutet, dass wenn wir sie vektoriell addieren, wir erhalten, dass die Vektorsumme (Differenzstrom) der angegebenen elektrischen Ströme (en) Null ist:

Also:

Infolgedessen ist der Absolutwert des in der Sekundärwicklung des Differentialtransformators fließenden elektrischen Stroms ebenfalls Null:

Unter diesen Bedingungen kann der Widerstandsthermometer, der an die Sekundärwicklung des Dieselkraftstoffs angeschlossen ist, nicht arbeiten.

Daher die erste praktische Schlussfolgerung:

Unter normalen Bedingungen des Stromkreises funktioniert der UDT nicht und trennt daher die an ihn angeschlossenen externen Stromkreise nicht.

Unter Schadensbedingungen

Dann bekommen wir das:

Das heißt, in dieser Situation ist der Differenzstrom in seinem absoluten Wert gleich dem Erdschlussstrom.

Weiter haben wir das:

Daraus ergibt sich:

Als Ergebnis erhalten wir die zweite wichtige Schlussfolgerung:

Als Schlussfolgerung

Ich habe versucht, das Prinzip der UDT auf möglichst einfache Weise zu erklären, aber es hat nicht so geklappt, wie ich es wollte, weil es in diesem Artikel notwendig war, die Terminologie so genau wie möglich einzuhalten.

Jetzt wissen wir, wie UDT funktioniert und dass UDT nicht durch Leckströme ausgelöst werden sollte, da dies nicht vorgesehen ist. Im Gegenteil, der UDT erkennt und trennt Erdschlussströme (siehe. (Siehe Abschnitt Schadensbedingungen des Artikels).

P.S.

Ich habe einige Absätze mit Bildern hervorgehoben, da der Zen-Editor das Erstellen von hochgestellten oder tiefgestellten Zeichen nicht zulässt.

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