construcción y reparación

Cuándo usar ouzo. RCD: dispositivo, tipos, conexión con y sin tierra, motivos de disparo

RCD es un medio para proteger a las personas de descargas eléctricas. Además, está diseñado para proteger un apartamento o una casa contra incendios, que pueden ocurrir cuando se enciende el cableado eléctrico. El diagrama de conexión de un RCD sin conexión a tierra debe estar correctamente elaborado, de lo contrario solo causará daños.

Factores que influyen en la correcta conexión del RCD.

  1. Comprender el principio de funcionamiento. De esto depende el método de conexión para determinadas condiciones de funcionamiento.
  2. Para una red específica, debes elegir el RCD adecuado.
  3. El RCD apaga la red en caso de emergencia cuando la corriente de fuga alcanza un valor límite predeterminado.

Conexión de un RCD y una máquina: diagrama sin conexión a tierra

Para la red eléctrica doméstica, se seleccionan ciertos dispositivos de protección y métodos para conectarlos. El diagrama de conexión de RCD sin conexión a tierra implica la instalación de dispositivos en líneas separadas o comunes a todo el cableado, después del disyuntor principal y el medidor. Es preferible que el dispositivo esté ubicado lo más cerca posible de la fuente de energía.

Normalmente, en la entrada se instala un RCD con una clasificación alta (al menos 100 mA). Se utiliza principalmente como agente extintor. Después, los RCD deben instalarse en líneas separadas con una corriente de corte de no más de 30 mA. Proporcionan protección humana. Cuando se activan, puedes detectar fácilmente dónde se ha producido la fuga actual. El resto de zonas funcionarán con normalidad. A pesar del costoso método de conexión, todos los factores positivos están presentes.

Para un cableado simple con una pequeña cantidad de ramas, puede instalar un RCD de 30 mA en la entrada, que realiza funciones de protección humana y protección contra incendios.

Están conectados principalmente en lugares que representan el mayor peligro. Se instalan para la cocina, donde se encuentran la mayoría de electrodomésticos, así como para el baño y otras estancias con mucha humedad.

¡Importante! El diagrama de conexión del RCD sin conexión a tierra requiere la instalación de un disyuntor junto con cada dispositivo, ya que los dispositivos no protegen contra cortocircuitos y aumentos de corriente por encima de lo normal. El interruptor se compra por separado, pero puedes comprar un disyuntor diferencial que combine las funciones de ambos dispositivos.

No está permitido conectar cables a los terminales incorrectos del dispositivo. Si hay un error, puede fallar.

El diagrama de conexión de un RCD monofásico sin conexión a tierra permite la instalación de un dispositivo trifásico, pero en este caso solo se utiliza una fase.

¿Cómo funciona un RCD en ausencia de conexión a tierra?

Cuando se daña el aislamiento de los cables o se aflojan las fijaciones de los contactos portadores de corriente de los dispositivos, se producen fugas de corriente que provocan el calentamiento del cableado o la formación de chispas, lo que genera peligro de incendio. Si una persona toca accidentalmente un cable de fase desnudo, puede recibir una descarga eléctrica, cuyo paso a través del cuerpo hasta el suelo crea un peligro para la vida.

El diagrama de conexión para un RCD sin conexión a tierra en un apartamento o casa permite una medición continua de la corriente en las entradas y salidas de los dispositivos de protección. Cuando la diferencia entre ellos excede un límite especificado, el circuito eléctrico se interrumpe. Normalmente el objeto protegido está conectado a tierra. Pero puede que no exista.

En las antiguas casas de construcción soviética, los RCD se utilizan en circuitos donde no hay un conductor de protección PE (puesta a tierra). Desde la red principal trifásica de la casa, se conectan un cable de fase y un cable neutro al cableado del apartamento, que se combina con un conductor de protección y se denomina PEN. Una red residencial trifásica consta de 3 fases y un conductor PEN.

Un sistema que combina las funciones de conductores de trabajo N y de protección PE se denomina TN-C. Se introduce en la casa un cable de 4 hilos (3 fases y neutro) desde la línea aérea de la ciudad. Cada apartamento recibe energía monofásica del cuadro de distribución entre pisos. Combina las funciones de un conductor de protección y de trabajo.

El esquema de conexión de un RCD en una red monofásica sin conexión a tierra se diferencia en que si hay una avería y una fase golpea la carcasa, la protección no funcionará. Debido a la falta de conexión a tierra, la corriente de corte no fluirá, pero aparecerá un potencial potencialmente mortal en el dispositivo.

Cuando se tocan partes eléctricamente conductoras de un aparato eléctrico, se crea corriente para crear un circuito eléctrico a tierra a través del cuerpo.
Si la corriente de fuga está por debajo del valor umbral, el dispositivo no funcionará y la corriente será segura de por vida. Si se excede el límite, el RCD desconectará rápidamente la línea para que no toque la carcasa. Si tiene conexión a tierra, el circuito se puede desconectar antes de que una persona toque el cuerpo, tan pronto como se produzca una falla en el aislamiento.

Características de conexión en redes trifásicas.

De acuerdo con el PUE, está prohibida la instalación de RCD en redes trifásicas del sistema TN-C. Si es necesario proteger el receptor eléctrico, el conductor de tierra PE debe conectarse al conductor PEN delante del RCD. Luego el sistema TN-C se convierte en un sistema TN-C-S.

En cualquier caso, el RCD debe conectarse para aumentar la seguridad eléctrica, pero esto debe hacerse de acuerdo con las reglas.

selección de RCD

La máquina diferencial se selecciona con una potencia un escalón superior a la de la conectada a ella en la misma línea. Esta última está diseñada para funcionar con sobrecarga durante varios segundos o minutos. Un RCD de la misma potencia no está diseñado para tales cargas y puede fallar. Los dispositivos de baja potencia se utilizan con una corriente de no más de 10 A y los de alta potencia, por encima de 40 A.

Si el voltaje en el apartamento es de 220 V, se selecciona un dispositivo de dos polos, si es de 380 V, se selecciona un dispositivo de cuatro polos.

Una característica importante de un RCD es la corriente de fuga. Depende de su tamaño si el dispositivo debe utilizarse como dispositivo contra incendios o como protección contra descargas eléctricas.

Los dispositivos tienen diferentes velocidades de respuesta. Si necesita un dispositivo de alta velocidad, seleccione uno selectivo. Hay 2 clases: S y G, donde esta última tiene la mayor velocidad.

La estructura de la máquina puede ser electromecánica o electrónica. El primero no requiere energía adicional.

Al marcar se puede distinguir el tipo de corriente de fuga: AC - variable, A - cualquiera.

Errores durante la instalación y operación de RCD.

  1. No está permitido conectar el cable neutro de salida del RCD a un área abierta de la instalación eléctrica o cuadro de distribución.
  2. Los cables neutro y fase deben conectarse a través de un dispositivo de protección. Si el neutro pasa el RCD, funcionará, pero pueden ocurrir falsas alarmas.
  3. Si conecta neutro y tierra al mismo terminal en el enchufe, el RCD se disparará constantemente cuando la carga esté conectada.
  4. No está permitido instalar un puente entre los cables neutros de varios grupos de consumidores si se les conectan dispositivos de protección separados.
  5. Las fases están conectadas a los terminales marcados con "L" y el cero a "N".
  6. No está permitido encender el dispositivo inmediatamente después de la activación. Primero debe encontrar y solucionar el problema y luego realizar la conexión.

Conexión de un RCD sin conexión a tierra en un apartamento

Una rotura del aislamiento en ausencia de conexión a tierra provoca la aparición de un potencial en el cuerpo del dispositivo que supone un peligro para las personas. La fuga aquí solo ocurrirá después de tocarlo. En este caso, toda la corriente de fuga pasará por el cuerpo hasta alcanzar un valor umbral y el dispositivo de protección desconecta el circuito.

Conexión de RCD a enchufes

Si hay un sistema TN-C, el cuerpo del dispositivo a veces está conectado al cable neutro. El diagrama de conexión de un RCD sin conexión a tierra para enchufes prevé la conexión del neutro al terminal lateral 3. Luego, si el cable se rompe, la corriente del cuerpo del dispositivo fluirá a través de él. La conexión deberá realizarse a la entrada del apartamento.

Esto es una violación de las reglas, ya que aumenta la probabilidad de sufrir una descarga eléctrica. Cuando el voltaje llega al neutro en la red externa, aparecerá en las carcasas de los aparatos eléctricos conectados a tierra de manera similar. Otra desventaja de este método es el funcionamiento frecuente del disyuntor al conectar cargas.

Esta conexión no se puede realizar de forma independiente. Si todo se hace según la norma, es necesario solicitar un proyecto de cambio de acuerdo con los requisitos del PUE. Básicamente se debería cambiar el sistema a TN-C-S de la siguiente manera:

  • transición dentro del apartamento de una red de dos cables a una de tres cables;
  • transición de una red interna de cuatro hilos a una de cinco hilos;
  • Separación de conductor PEN en una instalación eléctrica.

Características del cableado eléctrico para conectar un RCD.

Cuando se conecta un RCD en una red monofásica sin conexión a tierra, el cableado se realiza con un cable de tres hilos, pero el tercer conductor no se conecta a los terminales neutros de los enchufes y carcasas de dispositivos hasta que el sistema se actualiza a TN-C-S. o TN-S. Cuando el cable PE está conectado, todas las carcasas conductoras de los dispositivos se energizarán si una fase golpea una de ellas y no hay conexión a tierra. Además, se acumulan las corrientes capacitivas y estáticas de los aparatos eléctricos, creando peligro de lesiones para las personas.

Sin experiencia en instalación de cableado y equipos eléctricos, la forma más sencilla es comprar un adaptador con un RCD de 30 mA y utilizarlo para conectarlo a enchufes eléctricos. Este método de conexión aumenta significativamente la seguridad eléctrica.

Para aparatos eléctricos y otras estancias con mucha humedad, es necesario instalar un RCD de 10 mA.

Esquema de conexión de un RCD en una red monofásica sin conexión a tierra en una casa particular

Una red doméstica puede ser la misma que la de un apartamento, pero aquí el propietario tiene más opciones.

La forma más sencilla es instalar uno o varios RCD comunes en la entrada de las líneas principales de la red doméstica. Para una red compleja, se conectan varias capas de dispositivos de protección.

El RCD de entrada de 300 mA protege todo el cableado contra incendios. Además, puede activarse por la corriente de fuga total de todas las líneas, incluso si su fuga está dentro de los límites normales.

Los RCD universales para funcionamiento a 30 mA se instalan al lado del de seguridad contra incendios, y las siguientes líneas deben ser el baño y la habitación de los niños con I y = 10 mA.

Cómo conectar la puesta a tierra en una casa privada.

Puede realizar un bucle de conexión a tierra y convertir la red a TN-C-S. No se recomienda volver a conectar usted mismo la conexión a tierra al cable neutro. Si la tensión llega al neutro desde la red exterior, esta conexión a tierra puede convertirse en la única para todas las casas vecinas. Si se realiza mal, puede quemarse y provocar un incendio. Es recomendable volver a poner a tierra en el punto de descarga de la línea aérea, lo que minimiza la probabilidad de incendio en la casa.

Conexión de un RCD en la casa de campo

En la casa de campo, el diagrama de cableado es simple y las cargas son pequeñas. El diagrama de conexión para un RCD en una red monofásica es adecuado aquí (foto a continuación). El RCD está seleccionado para 30 mA (universal), con protección contra incendios y daños. descarga eléctrica.

El diagrama de conexión para un RCD sin conexión a tierra en una casa de campo requiere la instalación de una entrada principal y un par de disyuntores para iluminación y enchufes. Si se utiliza una caldera, se puede conectar a través de un tomacorriente o una máquina separada.

Conclusión

Un diagrama de conexión RCD sin conexión a tierra es un método de protección común. La conexión a tierra también tiene una función protectora y debe conectarse correctamente. Es importante prestar atención a la protección adicional para el baño y otras habitaciones con mucha humedad. Los RCD son caros, pero aquí la seguridad eléctrica es más importante. En esquemas de cableado eléctrico complejos, es recomendable instalar varias etapas de protección con operación selectiva de un RCD de menor calibre.

Es importante comprender que un RCD es el único tipo de dispositivo diseñado para proteger a una persona de la corriente eléctrica.

Conexión de un RCD (dispositivo parada protectora) es una medida generalmente aceptada en la práctica mundial para aumentar la seguridad eléctrica de los consumidores. El número de vidas salvadas por los RCD asciende a millones, y el uso de RCD en las redes de suministro de energía de edificios de apartamentos y residenciales privados, áreas residenciales e instalaciones industriales evita miles de millones de dólares en daños por incendios y accidentes.

Pero la regla de Galeno: "Todo es veneno y todo es medicina" es cierta no sólo en medicina. Aparentemente simple, un RCD, si se usa sin pensar o descuidadamente, no solo no puede evitar nada, sino que también puede convertirse en una fuente de problemas. Por analogía: alguien construyó Kizhi con un hacha, alguien puede construir una especie de cabaña con ella, pero a alguien ni siquiera se le puede dar un hacha en la mano, cortará algo por sí mismo. Conozcamos entonces el RCD con más detalle.

En primer lugar

Cualquier conversación seria sobre electricidad inevitablemente abordará las reglas de seguridad eléctrica, y con razón. La corriente eléctrica no presenta signos visibles de peligro; su efecto en el cuerpo humano se desarrolla instantáneamente y las consecuencias pueden ser duraderas y graves.

Pero en este caso no estamos hablando de reglas generales trabajos de instalación eléctrica, que ya son bien conocidos, pero sobre otra cosa: el RCD encaja muy mal en el antiguo sistema de alimentación soviético TN-C, en el que el conductor de protección se combina con el neutro. Durante mucho tiempo no estuvo claro si encajaba o no.

Todas las ediciones del PUE requieren claramente: está prohibida la instalación de dispositivos de conmutación en los circuitos conductores de protección. La redacción y numeración de los párrafos cambiaron de una edición a otra, pero la esencia es clara, como dicen, incluso para el pájaro marabú. Pero ¿qué pasa con las recomendaciones para el uso de dispositivos de corriente residual? ¿Son dispositivos de conmutación y al mismo tiempo están incluidos en el espacio tanto de fase como de CERO, que también es un conductor de protección?

Finalmente, en (PUE-7A; Reglas para la construcción de instalaciones eléctricas (PUE), 7ª edición, con adiciones y modificaciones, M. 2012), el párrafo 7.1.80 todavía puntea sobre las íes: “No está permitido utilizar RCD que responder a corriente diferencial, en circuitos trifásicos de cuatro hilos (sistema TN-C)”. Este endurecimiento fue causado, contrariamente a recomendaciones anteriores, por casos registrados de lesiones eléctricas CUANDO se activó el RCD.

Expliquemos con un ejemplo: El ama de casa estaba lavando la ropa; el elemento calefactor de la máquina se rompió en el cuerpo, como se muestra en la imagen con la flecha amarilla. Dado que la corriente de 220 V se distribuye a lo largo de toda la longitud del elemento calefactor, habrá alrededor de 50 V en el cuerpo.

Aquí entra en juego el siguiente factor: resistencia eléctrica cuerpo humano, como cualquier conductor iónico, depende del voltaje aplicado. A medida que aumenta, la resistencia humana disminuye y viceversa. Por ejemplo, el PTB proporciona un valor calculado absolutamente justificado de 1000 ohmios (1 kOhm), con la piel sudorosa, humeante o en estado de ebriedad. Pero entonces, a 12 V, la corriente debería ser de 12 mA, y esto es más que la corriente no liberada (convulsiva) de 10 mA. ¿A alguien le ha tocado alguna vez 12 V? ¿Incluso completamente borracho en un jacuzzi con agua de mar? Por el contrario, según el mismo PTB, 12 V es una tensión absolutamente segura.

A 50-60 V sobre piel húmeda y al vapor, la corriente no excederá los 7-8 mA. Es un golpe fuerte y doloroso, pero la corriente no llega a ser convulsiva. Es posible que necesite tratamiento para las consecuencias, pero no llegará tan lejos como la reanimación con desfibrilación.

Ahora “defendámonos” del RCD, sin entender la esencia del asunto. Sus contactos no se abren instantáneamente, sino en 0,02 s (20 ms), y no de forma absolutamente sincrónica. Con una probabilidad de 0,5, el contacto CERO se abrirá primero. Luego, en sentido figurado, el depósito de potencial del elemento calefactor a la velocidad de la luz (literalmente) se llenará a 220 V en toda su longitud, y en el cuerpo habrá 220 V, y pasará una corriente de 220 mA. el cuerpo (flecha roja en la figura). Menos de 20 ms, pero 220 mA son más de dos que matan instantáneamente los valores de 100 mA.

Entonces, ¿es imposible instalar RCD en casas antiguas? Todavía es posible, pero con cuidado y con un pleno conocimiento del asunto. Debe elegir el RCD correcto y conectarlo correctamente. ¿Cómo? Esto se discutirá más a fondo en las secciones correspondientes.

RCD: qué y cómo

Los RCD en ingeniería eléctrica aparecieron simultáneamente con las primeras líneas eléctricas en forma de protección de relé. El propósito de todos los RCD permanece sin cambios hasta el día de hoy: cortar el suministro de energía en caso de emergencia. La gran mayoría de los RCD (y todos los RCD domésticos) utilizan la corriente de fuga como indicador de un accidente: cuando aumenta por encima de un límite específico, el RCD se dispara y abre el circuito de alimentación.

Luego, se comenzaron a utilizar RCD para proteger instalaciones eléctricas individuales contra averías e incendios. Por el momento, los RCD seguían siendo "a prueba de fuego"; respondían a una corriente que impedía la ignición de un arco entre los cables, menos de 1 A. Los RCD "contra incendios" se producen y utilizan hasta el día de hoy.

Vídeo: ¿qué es un RCD?

UZO-E (capacitivo)

Con el desarrollo de la electrónica semiconductora, comenzaron los intentos de crear RCD domésticos diseñados para proteger a las personas de descargas eléctricas. Trabajaron según el principio de un relé capacitivo que responde a una corriente de polarización reactiva (capacitiva); en este caso, la persona actúa como antena. El conocido indicador de fase con neón se basa en el mismo principio.

Los RCD-Es tienen una sensibilidad excepcionalmente alta (fracciones de µA), pueden funcionar casi instantáneamente y son absolutamente indiferentes a la conexión a tierra: un niño parado sobre un suelo aislante y alcanzando con el dedo la fase del enchufe no sentirá nada. pero el RCD-E lo “olerá” y cortará el voltaje hasta que retire el dedo.

Pero los RCD-E tienen un inconveniente fundamental: en ellos, el flujo de corriente de fuga de electrones (corriente de conducción) es una consecuencia de la aparición de un campo electromagnético, y no su causa, por lo que son extremadamente sensibles a las interferencias. No existe ninguna posibilidad teórica de "enseñar" a UZO-E a distinguir a un pequeño sinvergüenza que recogió una "cosa interesante" de un tranvía que brillaba en la calle. Por lo tanto, el RCD-E se utiliza sólo ocasionalmente para proteger equipos especiales, combinando sus funciones directas con la indicación táctil.

UZO-D (diferencial)

Al "girar" el RCD-E "al revés", pudimos encontrar el principio de funcionamiento del RCD "inteligente": es necesario pasar directamente del flujo primario de electrones y la fuga está determinada por el desequilibrio. (diferencia) de corrientes totales en los conductores de ENERGÍA. Si del consumidor sale exactamente la misma cantidad que a él, todo está en orden. Si hay un desequilibrio, hay una fuga en alguna parte, es necesario apagarlo.

La diferencia en latín es diferencial, en inglés diferencia, razón por la cual estos RCD se denominaron diferenciales, RCD-D. En una red monofásica, basta con comparar las magnitudes (módulos) de las corrientes en el cable de fase y el neutro, y al conectar un RCD en una red trifásica, los vectores de corriente total de las tres fases y el neutro. . Una característica esencial del RCD-D es que en cualquier circuito de suministro de energía, los conductores de protección y otros conductores que no transmiten energía al consumidor deben pasar por el RCD; de lo contrario, las falsas alarmas son inevitables.

Se tardó bastante tiempo en crear los RCD-D domésticos. En primer lugar, era necesario determinar con precisión la cantidad de corriente de desequilibrio que es segura para los humanos con un tiempo de exposición igual al tiempo de respuesta del RCD. El RCD-D, configurado para una corriente no liberada imperceptible o más pequeña, resultó ser grande, complejo, costoso y detectó interferencias solo un poco peor que el RCD-E.

En segundo lugar, era necesario desarrollar materiales ferromagnéticos altamente coercitivos para transformadores diferenciales, ver más abajo. La ferrita de radio no era adecuada en absoluto, no mantenía la inducción de trabajo y el RCD-D con transformadores de hierro resultó ser demasiado lento: la constante de tiempo propia de incluso un pequeño transformador de hierro puede alcanzar 0,5-1 s.

UZO-DM

En los años 80, la investigación se completó con éxito: según experimentos con voluntarios, se eligió una corriente de 30 mA, y los transformadores diferenciales de ferrita de alta velocidad con una inducción de saturación de 0,5 Tesla (Tesla) permitieron quitar la energía de el devanado secundario es suficiente para accionar directamente el electroimán del interruptor. Los RCD-DM electromecánicos diferenciales han aparecido en la vida cotidiana. Actualmente, este es el tipo más común de RCD doméstico, por lo que se omite DM y se dice o escribe simplemente RCD.

Un RCD electromecánico diferencial funciona así, ver figura a la derecha:


En la figura anterior se muestra la apariencia con explicaciones de los símbolos en la carcasa de un RCD trifásico y monofásico.

Nota: Usando el botón "Prueba", se supone que el RCD se verifica mensualmente y cada vez que se vuelve a encender.

Un RCD electromecánico solo protege contra fugas, pero su simplicidad y confiabilidad "roble" hicieron posible combinar un RCD y un disyuntor actual en una sola carcasa. Para hacer esto, solo fue necesario doblar la varilla de bloqueo del interruptor e insertarla en los electroimanes de corriente y RCD. Así apareció una máquina automática diferencial que brinda una protección total a los consumidores.

Sin embargo, un difavtomat no es un RCD ni una máquina automática por separado, esto debe recordarse claramente. Las diferencias externas (palanca de encendido, en lugar de una bandera o un botón de reinicio), como en la imagen, son sólo apariencias. Una diferencia importante entre un RCD y un disyuntor diferencial se refleja al instalar un RCD en sistemas de suministro de energía sin conexión a tierra de protección (TN-C, fuente de alimentación autónoma), consulte a continuación la sección sobre conexión de un RCD sin tierra.

Importante: Un RCD separado está diseñado ÚNICAMENTE para proteger contra fugas. Su corriente nominal muestra hasta qué punto el RCD permanece operativo. Los RCD con clasificaciones de 6,3 y 160 A con el mismo desequilibrio de 30 mA proporcionan el mismo grado de protección. En difavtomats, la corriente de corte de la máquina es siempre menor que la corriente nominal del RCD, para que el RCD no se queme cuando la red está sobrecargada.

UZO-DE

En este caso, la “E” no significa capacitancia, sino electrónica. UZO-DE están diseñados para integrarse directamente en una instalación eléctrica. La diferencia de corriente entre ellos es detectada por un sensor semiconductor magnéticamente sensible (sensor Hall o magnetodiodo), su señal es procesada por un microprocesador y el circuito se abre mediante un tiristor. UZO-DE, además de compacidad, tiene las siguientes ventajas:

  1. Alta sensibilidad, comparable a UZO-E, combinada con la inmunidad al ruido de UZO-DM.
  2. Como consecuencia de la alta sensibilidad, la capacidad de responder a la corriente de desplazamiento, es decir, el RCD-DE es proactivo, cortará el voltaje antes de que llegue a alguien, independientemente de la presencia de conexión a tierra.
  3. Alto rendimiento: para “estimular” el RCD-DM se requiere al menos un medio ciclo de 50 Hz, es decir 20 ms, y al menos una media onda peligrosa debe atravesar el cuerpo para que el RCD-DM funcione. RCD-DE es capaz de activarse a un voltaje de media onda de "ruptura" de 6-30 V y cortarlo de raíz.

Las desventajas del RCD-DE son, en primer lugar, el alto costo, su propio consumo de energía (insignificante, pero si el voltaje de la red cae, es posible que el RCD-DE no funcione) y la tendencia a fallar; después de todo, es electrónico. En el extranjero, los sockets para chips se generalizaron allá por los años 80; en algunos países su uso en habitaciones e instituciones infantiles está obligado por ley.

En nuestro país, la UZO-DE todavía es poco conocida, pero en vano. Las disputas entre mamá y papá sobre el costo de un enchufe “infalible” no es comparable al costo de la vida de un niño, incluso si un travieso y alborotador incorregible arrasa el apartamento.

Índices UZO-D

Dependiendo del dispositivo y el propósito, se pueden agregar índices principales y adicionales al nombre del RCD. Con la ayuda de índices, puede realizar una selección preliminar del RCD para el apartamento. Índices principales:

  • CA: provocada por un desequilibrio en el componente de corriente alterna. Se realizan, por regla general, como protección contra incendios, para un desequilibrio de 100 mA, porque no puede proteger contra fugas de pulso a corto plazo. Barato y muy confiable.
  • A: reaccionar ante el desequilibrio de las corrientes alternas y pulsantes. El diseño principal es una protección de desequilibrio de 30 mA. Falsas alarmas/no funcionamiento son posibles en cualquier caso en el sistema TN-C, y en el TN-C-S en caso de mala conexión a tierra y/o presencia de consumidores potentes con importante reactividad propia y/o bloques de pulso fuente de alimentación (UPS): lavadora, aire acondicionado, quemador, horno eléctrico, procesador de alimentos; en menor medida: lavavajillas, computadora, cine en casa.
  • B - reaccionar ante corrientes de fuga de cualquier tipo. Se trata de RCD industriales del tipo "fuego" para desequilibrio de 100 mA o RCD-DE integrados.

Los índices adicionales proporcionan información adicional funcionalidad RCD:

  1. S – respuesta selectiva en el tiempo, ajustable entre 0,005 y 1 s. El principal área de aplicación es en el suministro de energía de instalaciones alimentadas por dos haces (alimentadores) con interruptor de transferencia automática (ATS). El ajuste del tiempo de respuesta es necesario para que cuando desaparezca la luz principal, el ATS tenga tiempo de funcionar. En la vida cotidiana a veces se utilizan en la élite. pueblos de cabañas o mansiones. Todos los RCD selectivos son protección contra incendios, para un desequilibrio de 100 mA, y requieren la instalación detrás de ellos de RCD protectores de 30 mA para una corriente de una etapa inferior, ver más abajo.
  2. G: RCD de alta velocidad y ultrarrápidos con un tiempo de respuesta de 0,005 so menos. Se utilizan en instituciones infantiles, educativas, médicas y en otros casos en los que la "avanzada" de al menos una media onda dañina es inaceptable. Exclusivamente electrónico.

Nota: Los RCD domésticos a menudo no están indexados, pero difieren en diseño y corriente de desequilibrio: electromecánicos de 100 mA - CA, son de 30 mA - A, electrónicos incorporados - B.

PATRÓN

Un tipo de RCD casi desconocido para los no especialistas es el no diferencial, que se activa mediante la corriente en el conductor de protección (P, PE). Se utilizan en la industria, en equipos militares y en otros casos cuando el consumidor crea fuertes interferencias y/o tiene su propia reactividad que puede "confundir" incluso a un RCD-DM. Pueden ser electromecánicos o electrónicos. Sensibilidad y velocidad para condiciones de vida– insatisfactorio. Es imprescindible una conexión a tierra mantenida de alta calidad.

selección de RCD

Para elegir el RCD adecuado, el índice no es suficiente. También necesitas averiguar lo siguiente:

  • ¿Debo comprar por separado un RCD con dispositivo automático o difavtomático?
  • Seleccione o calcule el valor de corte para corriente adicional (sobrecarga);
  • Determine la corriente nominal (de funcionamiento) del RCD;
  • Determine la corriente de fuga requerida: 30 o 100 mA;
  • Si resulta que para protección general necesita un RCD de “fuego” de 100 mA, determine cuántos, dónde y qué tipo de RCD de “vida” secundaria se requieren.

¿Por separado o juntos?

En un apartamento con cableado TN-C, puedes olvidarte del interruptor automático: el PUE lo prohíbe, pero si lo ignoras, la propia electricidad pronto te lo recordará. En el sistema TN-C-S, el difavtomat costará menos que dos dispositivos separados si se planea reconstruir el cableado. Si el disyuntor actual ya está instalado, entonces un RCD separado que coincida con él en términos de corriente de funcionamiento será más económico. Escritos sobre el tema: RCD es incompatible con una ametralladora convencional: una tontería de aficionado.

¿Qué sobrecarga debo esperar?

La corriente de corte de la máquina (extractos) es igual al consumo de corriente máximo permitido del apartamento (casa), multiplicado por 1,25 y sumado al valor superior más cercano de la serie estándar de corrientes 1, 2, 3, 4, 5, 6,3, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000 y 6300 A.

El consumo máximo actual del apartamento deberá constar en su certificado de registro. En caso contrario, puede informarse a la organización que gestiona el edificio (obligada a informar por ley). En casas antiguas y nuevas y económicas, la corriente máxima permitida suele ser de 16 A; en nueva regular (familiar) - 25 A, en clase ejecutiva - 32 o 50 A, y en suites 63 o 100 A.

Para los hogares privados, la corriente máxima se calcula según el límite de consumo de energía del pasaporte técnico (las autoridades no le permitirán registrarlo) a razón de 5 A por kilovatio, con un coeficiente de 1,25 y suma al estándar superior más cercano. valor. Si la hoja de datos indica directamente el valor del consumo actual máximo, se utiliza como base para el cálculo. Los diseñadores concienzudos indican directamente la corriente de corte del disyuntor principal en el plano de cableado, por lo que no es necesario contarla.

corriente diferencial

La corriente nominal (de funcionamiento) del RCD se toma un paso por encima de la corriente de corte. Si se instala un difavtomat, se selecciona de acuerdo con la CORRIENTE DE CORTE y la clasificación actual del RCD está integrada estructuralmente en él.

Vídeo: ¿RCD o difavtomat?

Corriente de fuga y circuito de protección general.

Para un apartamento con cableado TN-C-S, no sería un error tomar un RCD para un desequilibrio de 30 mA sin pensarlo más. Se dedicará una sección separada al sistema de apartamentos TN-C, pero para casas privadas es imposible dar recomendaciones claras y definitivas de inmediato.

Según la cláusula 7.1.83 del PUE, la corriente de fuga operativa (natural) no debe exceder 1/3 de la corriente de desequilibrio del RCD. Pero en una casa con suelo radiante eléctrico en el pasillo, iluminación del patio y calefacción eléctrica del garaje en invierno, la corriente de fuga operativa puede alcanzar los 20-25 mA con una superficie habitable de 60 y 300 metros cuadrados.

En general, si no hay un invernadero con suelo calentado eléctricamente, un pozo de agua calentado y el patio está iluminado por amas de llaves, en la entrada después del medidor suele ser suficiente instalar un RCD contra incendios con una corriente nominal un paso más alta que la corriente de corte de la máquina, y para cada grupo de consumidores: un RCD de protección con la misma corriente nominal. Pero solo un especialista puede realizar un cálculo preciso basándose en los resultados. medidas electricas Cableado ya terminado.

Ejemplos de cálculo

Primero - piso nuevo con cableado TN-C-S ; Según la ficha técnica, el límite de consumo de energía es de 6 kW (30 A) . Revisamos la máquina: está a 40 A, todo está bien. Llevamos el RCD uno o dos pasos más arriba en corriente nominal (50 o 63 A, no importa) y para una corriente de desequilibrio de 30 mA. No pensamos en la corriente de fuga: los constructores deben proporcionarla dentro de los límites normales, pero si no, que la arreglen ellos mismos de forma gratuita. Sin embargo, los contratistas no permiten tales errores: saben a qué huele la garantía.

Segundo. Khrushchevka, 16 A atascos. Ponemos la lavadora a 3 kW; El consumo de corriente es de aproximadamente 15 A. Para protegerlo (y protegerlo contra él), necesita un RCD con una clasificación de 20 o 25 A para un desequilibrio de 30 mA, pero los RCD de 20 A rara vez se encuentran a la venta. Cogemos un RCD de 25 A, pero en cualquier caso es OBLIGATORIO quitar los enchufes e instalar en su lugar una máquina de 32 A, de lo contrario es posible la situación descrita al principio. Si el cableado claramente no puede soportar una sobretensión breve de 32 A, no se puede hacer nada, es necesario cambiarlo.

En cualquier caso, es necesario presentar una solicitud al servicio de energía para reemplazar el medidor y reconstruir el cableado eléctrico, con o sin reemplazo. Este procedimiento no es muy complicado ni problemático, y un medidor nuevo con una indicación del estado del cableado le será de gran utilidad en el futuro; consulte la sección sobre errores y mal funcionamiento. Y el RCD registrado durante la reconstrucción le permitirá llamar a los electricistas de forma gratuita para realizar mediciones, lo que también es muy bueno para el futuro.

Tercero. Una cabaña con un límite de consumo de 10 kW, lo que da 50 A. La fuga total según los resultados de la medición es de 22 mA, y la casa da 2 mA, el garaje - 7 y el patio - 13. Configuramos el difavtomat común en un corte de 63 A y un desequilibrio de 100 mA, alimentamos la casa y el garaje. por separado a través de un RCD a 80 A nominales y desequilibrio de 30 mA En este caso, es mejor dejar el patio sin su propio RCD, pero llevar lámparas en estuches impermeables con terminal de conexión a tierra ( tipo industrial), y conectar sus tierras directamente al circuito de tierra, esto será más confiable.

Conexión de un RCD en un apartamento

En la figura se muestra un diagrama típico para conectar un RCD en un apartamento. Se puede ver que el RCD general se enciende lo más cerca posible de la entrada, pero después del medidor y de la máquina principal (de acceso). El recuadro también muestra que en el sistema TN-C no se puede encender un RCD general.

Si se necesitan RCD separados para grupos de consumidores, se encienden inmediatamente DETRÁS de las máquinas correspondientes, resaltadas en amarillo en la figura. La corriente nominal de los RCD secundarios se eleva uno o dos pasos más que la de "su" máquina: para VA-101-1/16 - 20 o 25 A; VA-101-1/32 – 40 o 50 A.

Pero esto es tanto en las casas nuevas como en las antiguas, donde más se necesita protección: ¿no hay terreno, el cableado es deficiente? Alguien allí prometió aclararme sobre el tema de la conexión de un RCD sin tierra. Así es, eso es exactamente a lo que llegó.

RCD sin tierra

El artículo 7.1.80, citado al principio, no existe de forma espléndidamente aislado en el PUE. Se complementa con puntos que explican cómo (bueno, en nuestras casas no hay circuitos de conexión a tierra, ¡no!) “insertar” un RCD en el sistema TN-C. Su esencia se reduce a lo siguiente:

  1. Es inaceptable instalar un RCD general o un disyuntor en un apartamento con cableado TN-C.
  2. Los consumidores potencialmente peligrosos deben estar protegidos por RCD separados.
  3. Los conductores de protección de enchufes o grupos de enchufes destinados a conectar dichos consumidores deben conectarse al terminal cero de ENTRADA del RCD de la forma más corta posible, consulte el diagrama de la derecha.
  4. Se permite la activación en cascada de los RCD, siempre que los superiores (más cercanos a los RCD de entrada eléctrica) sean menos sensibles que los terminales.

Una persona inteligente, pero que no esté familiarizada con las complejidades de la electrodinámica (de la que, por cierto, son culpables muchos electricistas certificados) puede objetar: “Espera, ¿cuál es el problema? Instalamos un RCD común, conectamos todos los PE a su entrada cero y listo, el conductor de protección no está conmutado, ¡estamos conectados a tierra sin conexión a tierra! Sí, pero no es así.

También excluimos de la consideración el campo electromagnético de la instalación y el cable a la misma. El primero se concentra dentro del dispositivo; de lo contrario, no pasará la certificación y no saldrá a la venta. En un cable, los cables pasan cerca uno del otro y su campo se concentra entre ellos, independientemente de la frecuencia, esto es lo que se llama. Onda T.

En un apartamento con mayor riesgo de incendio, está permitido, con la presencia obligatoria de RCD de consumo individuales conectados según el circuito recomendado, instalar un RCD FIRE general con un desequilibrio de 100 mA y con una corriente nominal un paso superior a la de los protectores, independientemente de la corriente de corte de la máquina. En el ejemplo descrito anteriormente, para Jruschov, es necesario conectar un RCD y una máquina automática, ¡pero no una máquina automática! Cuando la máquina queda fuera de servicio, el RCD debe permanecer en funcionamiento; de lo contrario, la probabilidad de accidente aumenta considerablemente. Por lo tanto, el RCD en términos de clasificación debe tomarse dos pasos por encima de la máquina (63 A para el ejemplo desmontado), y en términos de desequilibrio, un paso por encima de los 30 mA finales (100 mA). Una vez más: en las máquinas automáticas, la clasificación del RCD se realiza un paso por encima de la corriente de corte, por lo que no son adecuadas para cableado sin tierra.

Vídeo: conectar un RCD

Bueno, está eliminado...

¿Por qué se dispara el RCD? No cómo, esto ya se ha descrito, pero ¿por qué? ¿Y qué hacer si funciona? Si está fuera de combate, ¿significa que algo anda mal?

Bien. No puede simplemente activarlo después de que se haya activado hasta que se encuentre y elimine su causa. Y usted mismo puede descubrir dónde están “mal” las cosas sin necesidad de conocimientos, herramientas o equipos especiales. Un contador de electricidad común y corriente en un apartamento será de gran ayuda en esto, a menos que sea completamente antiguo.

¿Cómo encontrar al culpable?

Primero, apague todos los interruptores, retire todo de los enchufes. Por la noche, tendrás que utilizar una linterna para hacerlo; Es mejor colocar inmediatamente un gancho en la pared cuando lo instale junto al RCD y colgarle una linterna LED barata.

Apagamos la máquina automática de la entrada o del apartamento principal. ¿No enciende? La culpa la tiene la mecánica eléctrica del RCD; necesita ser enviado para reparación. No puede cavar a su alrededor: el dispositivo es vital y, después de la reparación, debe revisarse con un equipo especial.

Se encendió, pero cuando se le aplicó voltaje, ¿se volvió a apagar con el cableado vacío? En el RCD, hay un desequilibrio interno del transformador diferencial, el botón "Prueba" está atascado o el cableado está defectuoso.

Intentamos encenderlo bajo voltaje, mirando el medidor. Si el indicador “Tierra” parpadea al menos por un momento (ver figura), o previamente se notó que parpadeaba, hay una fuga en el cableado. Es necesario tomar medidas. Si el RCD se instala para reconstruir el cableado y está registrado en el servicio de energía, debe llamar a los electricistas municipales, ellos deben verificarlo. Si el RCD es “de fabricación propia”, paga a una empresa especializada. El servicio, sin embargo, no es caro: los equipos modernos permiten realizarlo en 15 minutos. Encuentra una fuga en la pared con una precisión de 10 cm.

Pero antes de llamar a la empresa, es necesario abrir e inspeccionar los enchufes. Los excrementos de insectos proporcionan una excelente fuga de fase a tierra.

El cableado no es motivo de preocupación, incluso lo apagaron sección por sección con máquinas automáticas, pero ¿el RCD se dispara “en vacío”? La culpa está en él. Tanto el desequilibrio como la adherencia de la "masa" suelen deberse no a la condensación o al uso intensivo, sino a la misma "excremento de cucaracha". En Rostov del Don hubo un caso en el que en un apartamento perfectamente cuidado de la UZO se descubrió un nido... de tijeretas de Turquestán, quién sabe cómo llegaron allí. Corpulento, con enormes y poderosos cerci (pinzas en la cola), terriblemente enojado y mordaz. No se mostraron de ninguna manera en el apartamento.

¿El RCD se dispara cuando los consumidores están conectados, pero no hay signos de cortocircuito? Encendemos todo, especialmente los potencialmente peligrosos (ver el apartado sobre clasificación de RCD por índice), intentamos encender el RCD, mirando nuevamente el medidor. Esta vez, además de la “Tierra”, es posible que se ilumine el indicador “Reversa”; a veces se denomina “Retorno”, a continuación. arroz. Esto indica la presencia de alta reactancia, capacitancia o inductancia en el circuito.

Es necesario buscar un consumidor defectuoso en orden inverso; por sí solo, es posible que no llegue al RCD antes de que se dispare. Por lo tanto, encendemos todo, luego apagamos los sospechosos uno por uno e intentamos encenderlos. ¿Por fin se ha encendido? Esto es lo que él es, “al revés”. Para reparaciones, pero no para electricistas, sino para “electrodomésticos”.

En apartamentos con cableado TN-C-S, es posible que no sea posible determinar claramente la fuente de activación del RCD. Entonces causa probable- mala tierra. Aunque mantiene sus propiedades protectoras, la conexión a tierra ya no elimina los componentes superiores del espectro de interferencia y los conductores de protección actúan como una antena, similar a un apartamento TN-C con un RCD común. Muy a menudo, este fenómeno se observa durante los períodos de mayor secado y congelación del suelo. ¿Entonces lo que hay que hacer? Me veo obligado a forzar al operador del edificio, a dejarle que ajuste el circuito al estándar.

Acerca de los filtros

Una de las principales fuentes de fallas en el funcionamiento de los RCD es la interferencia de electrodomésticos, A manera efectiva para combatirlos - filtros absorbentes de ferrita. ¿Has visto las “perillas” en los cables de las computadoras? Esto es lo que son. Los anillos de ferrita para filtros se pueden comprar en una tienda de radio.

Pero para los absorbentes de ferrita de potencia, la permeabilidad magnética de la ferrita y la inducción magnética de saturación en ella son de importancia decisiva. El primero debería ser de al menos 4.000, o mejor aún, 10.000, y el segundo debería ser de al menos 0,25 Tesla.

Se puede incorporar un filtro en un anillo (arriba en la figura) en una instalación "ruidosa", si no está en garantía, lo más cerca posible de la entrada de red. Este trabajo es para un especialista experimentado, por lo que no se proporciona el diagrama exacto.

Simplemente se pueden colocar varios anillos en el cable de alimentación (en la figura siguiente): desde el punto de vista de la electrodinámica, no importa si el conductor está enrollado alrededor del núcleo magnético o viceversa. Para no cortar el cable moldeado de marca, debe comprar un enchufe, un bloque de enchufe y un trozo de cable de tres núcleos. También se venden cables de alimentación confeccionados con absorbentes de ruido de ferrita, pero cuestan más que uno hecho en casa y ensamblado en piezas.

Averigüemos si es necesario instalar un RCD.

EN Últimamente, en los foros se pueden ver preguntas de los consumidores de electricidad, y ¿Es necesario instalar un RCD? al diseñar nuevo cableado eléctrico. Si la instalación de un dispositivo de corriente residual está especificada en condiciones tecnicas conexión, entonces se requiere la instalación de un RCD. Sin instalar un RCD, la organización de suministro de energía simplemente no le dará permiso para conectarse, y el especialista al que llamó para sellar el dispositivo de medición simplemente no firmará el acta y no sellará el dispositivo de medición si el diagrama de suministro de energía implementado difiere del diagrama en las especificaciones técnicas de conexión.

Sin embargo, tenga en cuenta que de acuerdo con el PUE (Reglas de instalación eléctrica), el RCD es una protección adicional.

Cláusula 1.7.50. Reglas de instalación eléctrica (Sección 1 modificada en 2003):

Para protegerse contra descargas eléctricas en funcionamiento normal, se deben aplicar las siguientes medidas de protección contra contacto directo, individualmente o en combinación:
aislamiento básico de partes vivas;
cercas y conchas;
instalación de barreras;
colocación fuera de alcance;
uso de voltaje ultrabajo (bajo).
Para protección adicional contra contacto directo en instalaciones eléctricas con voltajes de hasta 1 kV, sujeto a los requisitos de otros capítulos del Código de Instalación Eléctrica, se deben utilizar dispositivos de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal de no más de 30 mA.

Cláusula 7.1.72. Reglas de instalación eléctrica (Sección 7 modificada en 2002):

Si el dispositivo de protección contra sobrecorriente (disyuntor, fusible) no proporciona un tiempo de apagado automático de 0,4 s a una tensión nominal de 220 V debido a valores bajos de corrientes de cortocircuito y la instalación (apartamento) no está cubierta por un potencial sistema de ecualización, es obligatoria la instalación de un RCD.

Cláusula 7.1.76. Reglas de instalación eléctrica (Sección 7 modificada en 2002):

7.1.76. Se recomienda utilizar un RCD, que es un dispositivo único con un disyuntor que proporciona protección contra sobrecorriente.
No está permitido utilizar RCD en líneas grupales que no tengan protección contra sobrecorriente, sin un dispositivo adicional que brinde esta protección.
Cuando se utilizan RCD que no tienen protección contra sobrecorriente, es necesaria su verificación de diseño en modos de sobrecorriente, teniendo en cuenta las características de protección del dispositivo aguas arriba que proporciona protección contra sobrecorriente.

Hay una cláusula en las reglas que también prohíbe la instalación de un RCD.

Cláusula 7.1.77. Reglas de instalación eléctrica (Sección 7 modificada en 2002):

En edificios residenciales, no está permitido utilizar RCD que desconecten automáticamente al consumidor de la red en caso de pérdida o caída inaceptable de la tensión de la red. En este caso, el RCD debe permanecer operativo durante un período de al menos 5 s cuando la tensión cae al 50% de la tensión nominal.

Entre otras cosas, si una línea de grupo alimenta un dispositivo de alarma de seguridad o contra incendios, también está prohibido instalar un RCD como dispositivo de protección en dicha red.

Al decidir si es posible prescindir de un RCD, siempre es necesario tener en cuenta varios factores que pueden afectar la seguridad de una red sin RCD. El dispositivo de corriente residual, aunque es una protección adicional, protege principalmente contra la aparición de las llamadas corrientes de contacto. Aquellos. ningún disyuntor lo protegerá de una descarga eléctrica. Un RCD, por el contrario, desactivará la sección protegida de la red cuando se toque.

Los RCD deben instalarse en habitaciones donde la posibilidad de descarga eléctrica sea mayor que en habitaciones normales. Aquellos. Se trata de estancias con mucha humedad, presencia de suelos metálicos, andamios, etc.

Entre otras cosas, si se daña el aislamiento del cableado eléctrico en las paredes, también surge una corriente de fuga, que es suficiente para activar el RCD. En este caso, cuando el daño a la red no es evidente, o es muy difícil encontrarlo, es necesario entender que si excluye el RCD del circuito en su conjunto, la funcionalidad de la red del grupo no será afectado, pero existe la posibilidad de que el daño del aislamiento se convierta en un cortocircuito o un calentamiento evidente de los conductores en la zona de fugas, lo que puede provocar un incendio.

¿Cómo podemos resumir lo anterior? Un RCD es un dispositivo de protección, lo que significa que garantiza su seguridad. Si la red de la casa está altamente distribuida y la corriente de fuga acumulada resultante en modo normal conduce al funcionamiento del RCD, entonces es mejor dividir dicha red en secciones e instalar RCD adicionales que abandonarla por completo. Además, el coste de un RCD es actualmente comparable al coste de un disyuntor. Es mejor no correr riesgos.

PUE 7 - Reglas para la construcción de instalaciones eléctricas, Sección 7 EQUIPOS ELÉCTRICOS DE INSTALACIONES ESPECIALES, en este caso nos limitaremos a extractos de las Reglas de RCD y Protección de Refrigeración:

7.1.21. Al suministrar a consumidores monofásicos de edificios desde una red de distribución multifásica permitido para diferentes grupos de consumidores monofásicos tener conductores N y PE comunes (red de cinco hilos), tendidos directamente desde la ASU, combinando conductores N y PE (red de cuatro hilos con conductor PEN) No permitido . Cuando los consumidores monofásicos se alimentan de una red de suministro multifásica mediante ramales de líneas aéreas, cuando el conductor PEN de la línea aérea es común a grupos de consumidores monofásicos alimentados desde diferentes fases, recomendado prever el apagado protector de los consumidores cuando el voltaje excede el límite permitido, que surge debido a la asimetría de carga cuando el conductor PEN se rompe. Cerrar debe Se lleva a cabo en la entrada del edificio, por ejemplo, influyendo en la liberación independiente del disyuntor de entrada. a través de un relé de sobretensión, mientras debe Tanto el conductor de trabajo de fase (L) como el neutro (N) están desconectados.. Al elegir dispositivos e instrumentos instalados en la entrada, preferencia, en igualdad de condiciones, debe Se debe dar a los dispositivos y dispositivos que permanecen operativos cuando el voltaje excede el límite permitido, que surge debido a la asimetría de carga cuando el conductor PEN o N se rompe, mientras que sus características de conmutación y otras características operativas. puede que no se cumpla . En todos los casos, en circuitos de conductores PE y PEN. prohibido Tienen elementos de conmutación con contacto y sin contacto. Permitido conexiones que se pueden desmontar mediante herramienta, así como conectores especialmente diseñados para este fin.

DISPOSITIVOS DE ENTRADA, TABLAS DE DISTRIBUCIÓN, PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, TABLAS DE GRUPO

7.1.22. Se debe instalar una VU o ASU en la entrada del edificio. Se pueden instalar una o más VU o ASU en un edificio. Si en un edificio existen varios consumidores económicamente separados, se recomienda que cada uno de ellos instale una VU o ASU independiente.
La ASU también puede suministrar energía a consumidores ubicados en otros edificios, siempre que estos consumidores estén funcionalmente conectados. Para derivaciones de líneas aéreas con una corriente nominal de hasta 25 A, la VU o ASU no podrá instalarse en las entradas al edificio si la distancia desde la derivación al panel de grupo, que en este caso realiza las funciones de la VU , no mide más de 3 m. Esta área La red debe estar hecha de cable de cobre flexible con una sección transversal de al menos 4 mm 2, retardante de llama, tendido en tubo de acero, en este caso, se deben cumplir los requisitos para garantizar una conexión de contacto confiable con los cables derivados. Con entrada de aire debe instalar supresores de sobretensiones.

EQUIPO ELÉCTRICO INTERNO

7.1.47. En baños, duchas y lavabos, solo se deben utilizar equipos eléctricos que estén específicamente diseñados para su instalación en las áreas relevantes de estas instalaciones de acuerdo con GOST R 50571.11-96 “Instalaciones eléctricas de edificios. Parte 7. Requisitos para instalaciones eléctricas especiales. Sección 701 - Baños y Duchas" y se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Los equipos eléctricos deberán tener un grado de protección contra el agua no inferior a:
    en la zona 0 - 1РХ7;
    en la zona 1 - 1РХ5;
    en la zona 2 - 1РХ4 (1РХ5 en baños públicos);
    en la zona 3 - 1РХ1 (1РХ5 en baños públicos);
  • en la zona 0 se pueden utilizar aparatos eléctricos con voltajes de hasta 12 V, destinados a su uso en el baño, y la fuente de alimentación debe ubicarse fuera de esta zona;
  • en la zona 1 sólo se pueden instalar calentadores de agua;
  • en la zona 2 se pueden instalar calentadores de agua y lámparas de clase de protección 2;
  • en las zonas 0, 1 y 2 no se permite la instalación de cajas de conexiones, aparamentas y dispositivos de control.

7.1.48. No está permitida la instalación de enchufes en cuartos de baño, duchas, salas de lavado de baños, locales que contengan calentadores para saunas (en adelante, “saunas”), así como en cuartos de lavado de lavanderías, con excepción de los baños de apartamentos y hoteles. habitaciones.

En los baños de apartamentos y habitaciones de hotel Se permite la instalación de enchufes en la zona 3. según GOST R 50571.11-96, conectado a la red a través de transformadores de aislamiento o protegido por un dispositivo de corriente residual que responde a una corriente diferencial que no exceda los 30 mA.

Todos los interruptores y enchufes deben ubicarse a una distancia de al menos 0,6 m de la puerta de la cabina de ducha.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN

7.1.71. Para proteger las líneas de grupo que alimentan las tomas de corriente de aparatos eléctricos portátiles, recomendado proporcionar dispositivos de corriente residual (RCD)).

7.1.72. Si el dispositivo de protección contra sobrecorriente (disyuntor, fusible) no proporciona un tiempo de apagado automático de 0,4 s a una tensión nominal de 220 V debido a valores bajos de corrientes de cortocircuito y la instalación (apartamento) no está cubierta por el potencial sistema de ecualización, La instalación de un RCD es obligatorio .

7.1.73. Al instalar un RCD en serie debe se cumplen los requisitos de selectividad. En circuitos de dos y múltiples etapas, el RCD ubicado más cerca de la fuente de energía debe tener un tiempo de configuración y respuesta al menos 3 veces mayor que el del RCD ubicado más cerca del consumidor.

7.1.74.En el área de cobertura del RCD, el conductor neutro de trabajo no debe Tener conexiones con elementos puestos a tierra y un conductor de protección neutro.

7.1.75. En todos los casos de uso de RCD debe asegurar una conmutación confiable de los circuitos de carga, teniendo en cuenta posibles sobrecargas.

No permitido utilizar RCD en líneas de grupo que no cuentan con protección contra sobrecorriente, sin un dispositivo adicional que brinde esta protección.

Cuando utilice RCD que no tengan protección contra sobrecorriente, necesario su verificación de cálculo en modos de sobrecorriente, teniendo en cuenta las características de protección del dispositivo superior que proporciona protección contra sobrecorriente.

7.1.77. En edificios residenciales No permitido aplicar RCD, desconectar automáticamente al consumidor de la red en caso de una pérdida o caída inaceptable en el voltaje de la red. Al mismo tiempo, la RCD debe permanecer operativo durante un período de al menos 5 s cuando la tensión cae al 50% de la tensión nominal.

7.1.78. en edificios poder aplicar tipo de RCD“A”, que reacciona a corrientes de falla tanto alternas como pulsantes, o “AC”, que reacciona solo a corrientes de fuga alternas.

La fuente de corriente pulsante son, por ejemplo, las lavadoras con regulador de velocidad, fuentes reguladas luces, televisores, VCR, computadoras personales, etc.

7.1.79. En redes grupales que alimentan enchufes, debería aplicar RCD con una corriente operativa nominal de no más de 30 mA.

Permitido conexión a un RCD varias líneas de grupo a través de disyuntores separados (fusibles).

instalación de RCD en líneas que alimentan equipos estacionarios y lámparas, así como en redes de iluminación general, por regla general, no requerido .

7.1.81. instalación de RCD prohibido para receptores eléctricos, cuya desconexión puede provocar situaciones peligrosas para los consumidores (desactivación de alarmas contra incendios, etc.).

7.1.82. Obligatorio es la instalación de un RCD con una corriente nominal de funcionamiento no superior a 30 mA para líneas grupales que alimenten redes de enchufes ubicadas al aire libre y en áreas particularmente peligrosas y con mayor peligro, por ejemplo en la zona 3 de baños y duchas de apartamentos y habitaciones de hotel.

7.1.83. Corriente de fuga total de la red, teniendo en cuenta los receptores de energía fijos y portátiles conectados en funcionamiento normal no debe exceder 1/3 de la corriente nominal del RCD. En ausencia de datos, la corriente de fuga de los receptores eléctricos debe tomarse a razón de 0,4 mA por 1 A de corriente de carga, y la corriente de fuga de la red a razón de 10 μA por 1 m de longitud del conductor de fase.

7.1.84. Para aumentar el nivel de protección contra incendios durante cortocircuitos en partes conectadas a tierra, cuando el valor actual es insuficiente para activar la protección actual máxima, en la entrada de un apartamento, casa individual, etc. recomendado instalación de RCD con corriente de funcionamiento de hasta 300 mA.

7.1.85. Para edificios residenciales, si se cumplen los requisitos de la cláusula 7.1.83, las funciones RCD según párrafos. 7.1.79 y 7.1.84 poder ser realizado por un dispositivo con una corriente de funcionamiento de no más de 30 mA.

7.1.86. Si el RCD está destinado a la protección contra descargas eléctricas e incendios o solo a la protección contra incendios, entonces debe desconecte los conductores de trabajo de fase y neutro; no se requiere protección contra sobrecorriente en el conductor de trabajo neutro.

7.1.88. Todas las partes conductoras abiertas de instalaciones eléctricas estacionarias, las partes conductoras de terceros y los conductores neutros de protección de todos los equipos eléctricos (incluidos los enchufes) deben conectarse al sistema adicional de compensación de potencial.

Para baños y duchas es obligatorio un sistema adicional de compensación de potencial que debe incluir, entre otras cosas, la conexión de piezas conductoras de terceros que se extiendan fuera del local. Si no hay ningún equipo eléctrico con conductores de protección neutros conectados al sistema de ecualización de potencial, entonces el sistema de ecualización de potencial debe conectarse al bus PE (abrazadera) en la entrada. Los elementos calefactores empotrados en el suelo deben cubrirse con material conectado a tierra. malla metálica o una carcasa metálica conectada a tierra conectada a un sistema de ecualización de potencial. Como protección adicional Para elementos de calentamiento Se recomienda utilizar un RCD para corrientes de hasta 30 mA.

No está permitido utilizar sistemas locales de compensación de potencial para saunas, baños y duchas.

Repito una vez más que aquí solo se dan extractos de las Reglas, quien lo desee puede leerlas íntegramente en Internet (PUE 7 - Reglas para la construcción de instalaciones eléctricas, Sección 7), en este artículo no voy a comentar sobre estas Reglas, aunque estoy de acuerdo en que hay preguntas controvertidas y también comentarios sobre ellas en RuNet.

Volver a la sección

Al comenzar a ensamblar un panel eléctrico, muchos se enfrentan al problema: ¿cuántos RCD instalar, uno o varios? Intentemos encontrar la respuesta a esta pregunta.

El primer argumento que se suele escuchar sobre la instalación de varios es simplemente una estafa por parte del contratista. Hay muchos RCD, por lo que te cobrarán más por el trabajo. Además, pagará más por los materiales.

Además, puede funcionar y apagar aparatos eléctricos, por qué instalarlo, nadie se había molestado en esto antes y no conocía ningún problema. ¡Todo parece obvio!

Sin embargo, ¿por qué mucha gente todavía instala varios RCD en sus escudos? ¿No ven realmente cosas aparentemente obvias?

Profundicemos e intentemos resolverlo.

El RCD está diseñado para proteger a las personas de descargas eléctricas. Si se dañan aislamientos, partes vivas, se tocan accidentalmente, etc., el RCD apagará la zona dañada y no nos permitirá recibir una descarga eléctrica. Resulta que ¡El RCD sigue siendo un dispositivo necesario!

Entonces ¿cuántos para instalarlos? ¿Uno, tal vez más?

Sí, puedes instalar solo un RCD para todo el apartamento y funcionará muy bien. Mucha gente hace esto. Pero puede surgir una situación en la que se corte la electricidad en todo el apartamento. La razón de esto es que funcionó. Y esto puede suceder una y otra vez, aunque no haya daños evidentes en el cableado o los dispositivos eléctricos. Probablemente no deberían haber advertido que se activaría y apagaría todo el apartamento; ¡no deberían haberlo instalado después de todo!

Pero no buscamos soluciones simples e intentaremos profundizar en la esencia de este problema y comprender por qué se activa el RCD en este caso.

Como sabemos por el principio de funcionamiento de un RCD, reacciona a las corrientes de fuga. Cualquier cableado eléctrico, incluso nuevo, tiene corrientes de fuga de fondo. Su tamaño depende directamente de la longitud y ramificación de las líneas, de la calidad de las derivaciones realizadas en las cajas de derivación y su cantidad, y de la calidad del cable utilizado.

Muchos aparatos eléctricos modernos también crean ruido impulsivo durante su funcionamiento y, si hay muchos de estos dispositivos, su impulso total puede activar un RCD.

Para proteger a las personas, se deben utilizar RCD con una sensibilidad no superior a 30 mA. En "" mostré que los RCD comienzan a dispararse a valores de la mitad del valor de configuración de corriente de fuga. Aquellos. Un RCD con una configuración de 30 mA puede dispararse con corrientes desde 15 mA.

Resulta que es necesario instalar varios RCD, al menos dos. Esto reducirá la corriente de fondo total en el grupo y reducirá la cantidad de posible ruido impulsivo total proveniente del funcionamiento de los aparatos eléctricos. Si al instalar varios RCD (siempre que estén correctamente calculados y seleccionados) se dispara, esto puede ocurrir principalmente por dos motivos:

  1. El RCD está conectado incorrectamente;
  2. Se produjo un accidente en el grupo y el RCD cumplió su función protectora.

¡Pero hay un punto más! En la vida cotidiana, los dispositivos que entran en contacto con el agua se utilizan ampliamente: acumuladores, lavadoras, etc. Para proteger dichos dispositivos, se recomienda instalar RCD más sensibles con una configuración de corriente de fuga de 10 mA. Y tecnológicamente puede funcionar con corrientes a partir de 5 mA. Según los estándares, dichos RCD deben instalarse en un dispositivo conectado por una línea separada.

Como resultado, llegamos a la conclusión de que en un apartamento moderno es necesario instalar al menos tres RCD: dos para todo el cableado eléctrico y al menos uno para un aparato en contacto con el agua (lavadora, caldera...)

Solo en este caso recibiremos un sistema seguro que brindará la máxima protección contra descargas eléctricas e incendios.

Como beneficio adicional de este esquema, podremos identificar más fácilmente la fuente del mal funcionamiento y la posibilidad de utilizar la parte funcional del sistema mientras se realiza la resolución de problemas en el grupo de emergencia.

Y si utiliza protección diferencial (de varias etapas), ¡la seguridad del sistema será aún mayor!

Si desea construir un sistema confiable y seguro, ¡simplemente no puede prescindir del uso de varios RCD!

Video detallado de RCD: ¿uno o varios?