RCD漏电保护器介绍
380v漏电保护器工作原理

380v漏电保护器工作原理380V漏电保护器(Residual Current Device,简称RCD)是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置。
它通过监测电路中的漏电流,一旦检测到漏电现象,会迅速切断电路,以防止电流通过人体或其他非预期路径造成伤害。
本文将详细介绍380V漏电保护器的工作原理。
380V漏电保护器的工作原理可以简单概括为三个步骤:检测漏电、比较判断和切断电路。
漏电保护器通过内部的电流互感器实时监测电路中的电流情况。
电流互感器是一种特殊的传感器,它可以将电流通过电磁感应转换为低电压信号。
当电路正常工作时,通过互感器的电流与回路中的电流是相等的,两者呈现出相位一致的特点。
但是,一旦发生漏电现象,电路中的电流就会流失到地面或其他非预期路径,导致互感器感应到的电流发生变化。
漏电保护器会将感应到的电流信号与设定的漏电动作值进行比较。
漏电动作值是一个预设的阈值,用于判断是否发生了漏电。
当感应到的电流超过漏电动作值时,漏电保护器就会判断发生了漏电,并进入下一步的操作。
一旦漏电保护器判断发生了漏电,它会立即切断电路,以保护人身安全和电气设备的正常运行。
具体来说,漏电保护器内部包含一个电磁式触发器,当发生漏电时,触发器会产生磁场,引起触发器内部的机械开关动作,从而切断电路。
切断电路后,电流无法继续通过漏电保护器,从而避免了电流对人体或其他设备的伤害。
需要注意的是,漏电保护器的漏电动作值设置要根据具体情况进行调整。
一般来说,住宅用电的漏电动作值一般在30mA左右,而工业用电的漏电动作值可能会更高,因为工业设备的漏电可能较大。
此外,漏电保护器还具有一定的动作时间,即从检测到漏电到切断电路的时间间隔。
这个时间间隔应该足够短,以确保漏电保护器能够迅速响应并切断电路。
380V漏电保护器通过监测电路中的漏电流并及时切断电路,起到了保护人身安全和电气设备的作用。
它的工作原理包括检测漏电、比较判断和切断电路三个步骤。
剩余电流动作保护器(RCD)在间接接触保护中的应用

剩余电流动作保护器简称剩余电流保护器(residual current operated protective device,简称RCD),俗称漏电保护器,其功能是检测供电回路的剩余动作电流,将其与基准值进行比较,当剩余电流超过该基准值时分断被保护电路。
1 概述RCD适用于TN-S、TN-C-S、TT、IT系统,而不适用于TN-C系统。
RCD将正常工作下有电流通过的导线(不包括PE线和PEN线)一起穿过零序电流互感器线圈,通过检测其矢量和来起到保护作用。
由于三相不平衡电流和谐波电流在磁路内被抵消,其动作灵敏度得以大大提高,RCD的整定值只需躲开被保护回路的正常对地泄漏电流,其整定电流为毫安级别。
在TN-S系统或者TN-C-S系统中PE线不得穿过零序电流互感器的铁芯,因为在发生单相接地故障时,进出电流互感器铁芯的故障电流相互抵消,RCD不动作。
对于TN-C系统来说,若PEN线穿过零序电流互感器线圈,当发生单相接地故障时,RCD同相不会动作,其示意图如图1所示。
TN-C系统如果需要用RCD时,要把TN-C系统改造成局部TN-C-S系统,其示意图如图2所示。
2 主要特征参数(1)额定剩余动作电流(IΔn)。
是指额定频率下正弦剩余动作电流的方均根值,在该电流下RCD在规定时间内动作。
额定剩余动作电流有6、10、30、100、300、500mA。
(2)额定剩余不动作电流(IΔn0)。
指在规定条件下RCD不动作的电流值,IΔn0的标准值为0.5倍IΔn。
也就是说RCD在某种条件下当检测电流值大于0.5倍IΔn时,RCD就可能会动作。
(3)动作时间。
RCD可以分为延时型和不延时型。
终端RCD选择不延时型,即瞬时动作,上级RCD选择延时型。
3 额定剩余动作电流IΔn确定额定剩余动作电流IΔn确定时要充分考虑电气设备和线路在正常条件下的对地泄露电流,必要时需要实际测量正常情况下被保护线路和被保护设备对地泄露电流。
漏电保护器RCD的应用

漏电保护器RCD的应用————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ漏电保护器RCD的应用1、电流动作型RCD的工作原理漏电开关(RCD)按工作原理分电压动作型和电流动作型。
其中电流动作型又分电磁式、电子式和中性点接地式三种。
目前国内外广泛应用的漏电开关都是电流动作型。
电流型剩余电流动作保护器工作原理如图所示。
相线L1、L2、L3和零线N 均通过零序电流互感器TAN,作为TAN的一次线圈。
根据基尔霍夫第一定律:∑I=O。
正常情况下, 如果用电设备是三相平衡负荷,则一次电流的矢量和为零,即Iu十Iv十Iw=O;如果用电设备是单相负荷,则一次电流的矢量和亦为零,即Iu十In =0、Iv十In=O、Iw十In=O,在零序电流互感器流矢量电流TAN的铁芯中的磁通矢量和也为零。
TAN二次线圈无电流输出,脱扣器YA不动作, RCD正常合闸运行。
当设备发生漏电或人身触电时,则故障电流Id经过大地回到电源变压器TM的中性点构成回路。
由于对地出现漏电电流Id,则流经TAN的矢量和不等于零,即通过TAN的Iw+In≠0, TAN的二次侧有剩余电流流过,电磁脱扣器YA中有电流流过,当电流达到整定值时,脱扣器YA动作,漏电开关RCD掉闸,切断故障电路,从而起到保护作用。
图中SB为分闸试验按钮与电阻R组成了试验电路,电路一端接于零序电流互感器TAN的输入端,另一端接于TAN另一相线的输出端。
当按下SB,RCD掉闸,为此检验了RCD的动作性能。
2、电流动作型三相RCD的动作死区漏电开关RCD只有在设备漏电或人身触电时,才能掉闸起到保护作用。
对于单相或相间的过载、短路,漏电开关不掉闸,起不到保护作用,此点称为RCD的动作死区,如图所示。
通过模拟试验,可以证明RCD在过载或短路时不动作的原因。
图中,当合上漏电开关RCD 后,合单极开关Ku,逐渐减小电阻Ru,使Iu在Ll电流表PA的指示为40mA(这是对漏电开关RCD额定漏电动作电流为50mA,在40mA 时漏电开关RCD不跳闸的情况而言)。
剩余电流动作保护器(RCD)详解

剩余电流动作保护器(RCD)详解
剩余电流动作保护装置是具有漏电保护功能的开关设备,IEC标准定名为剩余电流动作保护装置,缩写为RCD,我国标准将其明确为当电气线路和电气设备发生单相接地故障时,利用这个剩余电流来动作切断故障线路和电气设备电源的保护装置。
额定剩余动作
电流调挡旋钮
Adjusting knob of r ate d
residual op e r ating c u t t rnl
延时时间调节旋钮
Dela y a d j ust i n g knob
濡电试骏按钮
Creepage 1es1 bullon
我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等漏电保护器,目前剩余电流保护器的种类繁多,可按下列方式分类:
(1)按检测元件的检测原理分为:电压型,电流型,脉冲型,电流智能型,鉴相鉴幅型。
(2)按中间元件类型分为:电磁式,电子式。
此外,采用保护器后,人们对其它触电防护措施的重要性认识淡薄了,错误地将保护器作为唯一的安全措施,放松了其它安全措施的实施,如连接保护线或接地线、采用绝缘防护物等。
因此,在宣传推广安装保护器的同时还要贯彻有关规程要求,做好安全管理,正确发挥保护器的
安全防护作用。
一个于货涡涡的电气尊习号/。
RCD

下面主要对电流型漏电保护装置(即RCD)进行介绍。
1. 漏电保护装置的组成
下图 是漏电保护装置的组成方框图。
其构成主要有三个基本环节:
即检测元件、中间环节(包括放大元件和比较元件)和执行机构。其 次,还具有辅助电源和试验装置。
(1) 检测元件。它是一个零序电流互感器,如图所示。图中,被保 护主电路的相线和中性线穿过环行铁心构成了互感器的一次线圈N1,均 匀缠绕在环行铁心上的绕组构成了互感器的二次线圈 N2。检测元件的 作用是将漏电的电流信号转换为电压或功率信号输出给中间环节。 (2) 中间环节。其功能是对检测到的漏电信号进行处理。中间环节 通常包括放大器、比较器、脱扣器(或继电器)等。不同型式的漏电保护 装置在中间环节的具体构成上型式各异。
RCD
英文全称 Rotating Control Device
剩余电流装置
剩余电流装置 Residual Current Device(RCD):
在正常工作条件下,接通、负载和断开电流;而当电路 的剩余电流在规定的条件下达到其规定值时,引起触头动作 而断开主电路的一种保护器。剩余电流装置可能是检测剩余 电流和接通及断开主电路电流的各种元件的组合体。
其工作原理: 电气设备漏电时,将呈现出异常的电流和电压信号。漏 电保护装置通过检测此异常电流或异常电压信号, 经信号处 理,促使执行机构动作,借助开关设备迅速切断电源,实施 漏电保护根据故障电流动作的漏电保护装置是电流型漏电保 护装置,根据故障电压动作的是电压型漏电保护装置。目前 国内外广泛使用的是电流型漏电保护装置。
剩余电流装置
剩余电流装置 Residual Current Device(RCD)是一种 漏电流保护装置。漏电保护装置是一种低压安全保护电器。 其作用有: 1、用于防止由漏电引起的单相电击事故; 2、用于防止由漏电引起的火灾和设备烧毁事故; 3、用于检测和切断各种一相接地故障; 4、有的漏电保护装置还可用于过载、过压、欠压和缺 相保护。
rcd的分类

rcd的分类
RCD是指Residual Current Device,即漏电保护器。
按照其应用场合和功能,可以将RCD分为以下几类:
1. 家用RCD
家用RCD广泛应用于住宅、公寓等日常生活场所,其额定电压一般为230V,额定电流在10mA~100mA之间。
家用RCD主要用于检测电路中是否发生漏电,并在发生漏电时自动切断电源,以保障人身安全。
2. 工业用RCD
工业用RCD主要应用于工业和商业场所,其额定电压和额定电流范围较大,可根据实际需要进行定制。
工业用RCD除了能够检测漏电外,还具有过载和短路保护功能,可以有效保护工业设备和电器。
3. 车用RCD
车用RCD主要应用于车辆和船舶,其额定电压和额定电流范围根据车辆或船舶的实际情况进行设计。
车用RCD主要作用是保护车辆或船舶电路中的人员安全,防止由于漏电而导致的火灾和爆炸等危险情况。
4. 太阳能RCD
太阳能RCD主要应用于太阳能电池板和光伏电站等领域,其额定电压和额定电
流一般比较高。
太阳能RCD主要作用是保护太阳能电路中的人员安全,防止由于漏电而导致的火灾和爆炸等危险情况,同时也可以保护太阳能电池板和光伏电站等设备。
总之,不同类型的RCD应用场合和功能不同,但其基本原理都是通过检测漏电并切断电源,以确保人员和设备的安全。
rcd的额定动作电流

rcd的额定动作电流1. 什么是RCD?RCD是一种常用的电气保护设备,其全称为“剩余电流动作保护器”(Residual Current Device)。
在电路中,一旦出现漏电现象,RCD可以迅速断开电路,从而保护人身和设备安全。
2. RCD的额定动作电流是什么意思?在选购RCD时,我们经常会看到“额定动作电流”的概念。
这个参数指的是RCD能够快速切断电路的最小漏电电流值。
在实际应用中,当电路中的漏电电流超过RCD的额定动作电流时,RCD会迅速动作,断开电路,起到保护的作用。
因此,RCD的额定动作电流直接关系到它的保护能力。
3. RCD额定动作电流的计算方法RCD额定动作电流的计算方法较为复杂,需要考虑多个参数。
一般来说,可以通过以下公式进行计算:I△n = 0.8×k×S÷U其中,In为RCD的额定动作电流,k为容许的漏电动作时间,S为被保护的电缆或线路截面积,U为电路电压。
需要注意的是,不同类型的RCD其额定动作电流的计算方法可能会有所不同,一定要仔细阅读产品说明书或咨询专业人士,确保选购合适的RCD。
4. RCD额定动作电流的标准在国际标准IEC61008中,RCD的额定动作电流主要分为三档,分别为30mA、100mA和300mA。
在中国,RCD的额定电流一般为30mA和100mA两种。
需要注意的是,不同场合对RCD的额定动作电流有不同的要求,具体应选择符合要求的额定电流值。
5. 总结RCD的额定动作电流是衡量它的保护能力的重要参数。
在选择RCD 时,一定要注意该参数的设定,以确保人身和设备的安全。
在使用RCD 时,也要定期进行检测,以确保其正常工作。
rcd额定动作电流

rcd额定动作电流额定动作电流(Rated Current Device,简称RCD),也被称为漏电保护器,是一种用于保护电气设备和人身安全的设备。
额定动作电流是指在正常工作条件下,RCD所能承受的最大电流。
本文将详细介绍额定动作电流的概念、作用、测试和选择。
首先,额定动作电流是一种重要的安全指标,用于检测和评估RCD的性能。
它表示了RCD在额定电压下断开电路的能力。
通常情况下,额定动作电流的数值越大,表示RCD能够承受更大的电流并且在更短的时间内断开电路。
这样可以更有效地保护电气设备免受电流过载和漏电的影响。
其次,额定动作电流的作用是在电气故障发生时迅速切断电路,防止电流流经受伤的人体或者损坏电气设备。
漏电保护器能够感测到电流的不平衡,一旦发现电流流向地面而不是正常的回路,RCD会立即触发动作,切断电路,保持人身安全。
额定动作电流的选择应该根据电气设备的额定电流和负载特性来决定,以确保在正常情况下不会误动作,同时在电气故障发生时能够及时切断电路。
测试额定动作电流是确保RCD正常工作的重要步骤。
这一测试需要使用专业的测试设备和方法,以模拟电气故障发生的情况。
测试时需要将额定电流的电流流经RCD,观察其是否能够在合适的时间内切断电路。
如果RCD能够在额定动作电流下正常工作,即在要求的时间内切断电路并保持人身安全,则被认为是合格的。
正确选择额定动作电流是非常重要的。
一般情况下,电气设备的额定电流应小于或等于RCD的额定动作电流,以确保正常工作时不会误动作。
同时,还需要考虑到负载的特性,如果负载具有较大的启动电流或者瞬时电流峰值,额定动作电流的选择应该要更加谨慎。
总之,额定动作电流是RCD性能的重要指标,它决定了RCD 能够在额定电压下断开电路的能力。
正确选择和测试额定动作电流对于保护电气设备和人身安全至关重要。
只有在合适的额定动作电流下,RCD才能在电气故障发生时及时切断电路,确保人身安全,并减少设备损坏的风险。
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论 RCD剩余电流漏电保护器-------克那玛依技师培训学院刘志斌摘要:RCD剩余电流漏电保护器的理论依据;故障电流“剩余原则”;使用“末级保护原则”;“运行管理、质量跟踪”原则;RCD使用者的技术误区。
关键词:基尔霍夫电流定律;安培环路定律;剩余电流互感器;RCD的技术误区。
一、概述关于RCD剩余电流漏电保护器有很多论述,其关键词归纳如下:RCD作用的局限性;漏电保护器拒跳;保护器误动;漏电保护器的频动;漏电保护器的技术误区;漏电保护器的技术思路内解决其频动、拒动问题是不大可能的;…。
关于RCD剩余电流漏电保护器的实际应用效果的描述有:“在两网改造中,大量使用了剩余电流动作漏电保护器,几年过去了,事实证明,漏电保护器损坏、人为解除运行现象非常严重。
用电损耗问题,安全用电问题仍然严峻。
纠其原因是多方面的,但直接原因是漏电保护器的频动、拒动,严重影响了正常用电,使管、用电人员对漏电保护器失去信心,甚至放弃。
”“在两网改造工程实施过程中,广泛地应用了漏电保护装置--剩余电流动作保护器。
实践证明,保护器的应用,大大降低了人身电击伤亡事故,同时还起到了监督线路绝缘水平的作用,安全用电效果显著。
国内外的经验证明,在低压电网中,安装保护器是防止人身电击伤亡、电气火灾及电器设备损坏的有效的防护措施。
”“RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
这在我国多年对RCD的实际使用中已得到了证明。
然而,在对RCD的进一步使用中,应注意到它所存在的不足之处。
”……。
总之,众说纷纭,各执其词,褒贬不一,有时矛盾,有时统一。
谁对谁错?对,对在什么地方;错,错在那里…。
二、RCD剩余电流漏电保护器的理论依据仔细观查RCD的内部结构和安装位置:线路进出的一侧为电源,另一侧为负载(既被保护的一方);负载工作所需要的电源相线、工作零线必须穿过一个绕有感应线圈的软磁环。
在复杂电路中,我们把多条支路的汇交点叫节点。
基尔霍夫电流定律说,关于节点的所有支路电流的代数和恒为零,∑I = 0换句话说,关于节点的部分支路电流的代数和恒等于剩余支路电流的代数和。
如果把RCD保护的负载设备、线路系统看作一个“节点”,关于这个“节点”的部分支路(既负载工作所需要的相线、工作零线)电流的代数和恰等于剩余支路(接地漏电支路)电流的代数和。
简单说,就是把负载设备、线路的所有电源相线、工作零线的电流相加,求其代数和,恰等于系统此时接地漏电故障电流∑I相、零 = I漏这就是RCD能灵敏地即时地检测到随机发生的接地漏电故障的理论依据。
安培环路定律说,磁场强度矢量H沿任何闭合路径的线积分等于贯穿由此路径所围成的面的电流的代数和,既∮Hdl = ∑l(安培环路定律)RCD内部结构中绕有感应线圈的软磁环既为安培闭合环路,对穿过其所围成的面的相线、工作零线电流求和,软磁环内的磁通既为“和电流”产生的磁通,恰等于此时负载设备、线路系统的接地漏电故障电流产生的磁通。
软磁环感应线圈内的感应电势大小、感应电流的大小与接地漏电故障电流成正比。
所以称其为剩余电流互感器,并非“零序电流互感器”。
当负载系统没有发生接地漏电故障时,既没有剩余支路电流,则有关负载系统的相线、工作零线电流的代数和恒为零,即使发生相线与相线、相线与零线之间的短路、过载、缺相、欠压、失压、过流等所有穿过RCD的支路间的工作电流、故障电流其代数和恒为零,RCD软磁环内磁通为零,其感应线圈内感应电势为零,RCD均不会动作,故RCD没有短路、过载、失压、缺相等保护作用,所以称之为RCD剩余电流漏电保护器。
现在生产的断路器其内部配置了剩余电流互感器,不仅具备短路、过载、失压、过流等保护作用外,还具备了接地漏电保护功能。
三、故障电流“剩余原则”RCD剩余电流漏电保护器安装、使用的原则是故障电流“剩余原则”。
既被我们看作为节点、需要漏电保护的负载设备、线路系统,与之有关的所有供电电源相线、工作零线N等工作支路电流都要穿过RCD的磁环;保护零线PE、试验支路等保护支路电流、试验支路电流、故障支路电流均作为剩余支路不得通过RCD。
例如在RCD的负载侧工作零线N不得设置重复接地线、保护零线PE不得进RCD。
四、“合理选用”原则RCD剩余电流漏电保护器能即时、随机、无死区检测接地故障电流,动作灵敏,保护切断电源时间短。
因此,只要合理选用,正确安装、使用RCD保护器,对于保护人身安全,防止电击事故和预防火灾产生会有明显的作用。
如果违背科学合理选用原则,滥用RCD保护器,出现保护器误动、频动,造成频繁停电、大面积停电,供电安全、稳定和可靠性降低,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。
国家颁布了《漏电保护器安全监察规定》(劳安字(1999)16号)和《漏电保护器安装与运行(GB13955-92)等一系列标准和规定。
选用漏电保护器时应遵循以下主要原则:1. 购买漏电保护器时应购买具有生产资质的厂家产品,且产品质量检测合格。
2. 应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定漏电保护器的电源电压、工作电流、漏电电流及动作时间等参数。
3. 电源采用漏电保护器做分级保护时,应满足上、下级开关动作的选择性。
4. 手持式电动工具(除III类外)、移动式生活用家电设备(除III类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性较大的用电设备,必须安装漏电保护器。
5. 建筑施工场所、临时线路的用电设备,应安装漏电保护器。
这是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中明确要求的。
6. 机关、学校、企业、住宅建筑物内的插座回路,宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路,也必须安装漏电保护器。
7. 安装在水中的供电线路和设备以及潮湿、高温、金属占有系数较大及其他导电良好的场所,如机械加工、冶金、纺织、电子、食品加工等行业的作业场所,以及锅炉房、水泵房、食堂、浴室、医院等场所,必须使用漏电保护器进行保护。
8. 固定线路的用电设备和正常生产作业场所,应选用带漏电保护器的动力配电箱。
临时使用的小型电器设备,应选用漏电保护插头(座)或带漏电保护器的插座箱。
9. 漏电保护器作为直接接触防护的补充保护时(不能作为唯一的直接接触保护),应选用高灵敏度、快速动作型漏电保护器。
一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。
在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过10mA。
在触电后可能导致二次事故的场合,应选用额定动作电流为6mA的漏电保护器。
10. 对于不允许断电的电气设备,如公共场所的通道照明、应急照明、消防设备的电源、用于防盗报警的电源等,应选用报警式漏电保护器接通声、光报警信号,通知管理人员及时处理故障。
有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因,而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的,也是绝对不允许的。
五、“末级保护”原则既要安全用电,减少触电事故,又要提高电网供电的可靠性,这是对漏电切断保护的全面要求。
加大末级漏电保护器的安装率和投运率,建议实行“末级保护”原则。
以防止直接接触触电为主要目标,各自保护面小,不干扰其他用户。
二级保护为系统总保护或分支保护。
保护范围为低压电网的主干线(或分支线)、下户线和进户线。
建议考虑上级漏电保护器的额定漏电电流为下一级额定漏电电流的2.5~3.0倍,上一级漏电保护器的动作时间较下一级动作时间增加一个动作级差,约为0.1~0.2s左右。
六、“运行管理、质量跟踪”原则漏电保护器作为国家强制性实施安全认证的电工产品,其质量优劣将直接关系到使用者的生命和财产的安全,必须加强和开展对漏电保护器质量的监督,实行动态管理,提高生产经营者的质量意识,防止不合格和假冒伪劣产品进入低压电网。
漏电保护器的运行管理,有条件的可统一采购、统一安装,以户建档,明确运行责任人,配备试跳运行记录,正确记录投运试验情况、定期试跳情况、运行中跳闸情况、恢复送电时间、故障原因及异常情况等。
七、浅析“RCD的技术误区”负载设备、线路总是与环境、大地之间存在着分布电容、电感;非线性负载形成地高次谐波产生的电磁感应、电磁辐射;…都会造成供电、用电系统非故障性正常泄漏电流。
更要命地是它的大小地不确定性,随环境、温度、气候…等的变化而改变。
它隐藏在RCD保护器检测的剩余电流中,无法摆脱,时时作祟。
例如有好多人家装修住房后,RCD动作,无法合闸,只好解除RCD强行送电。
原因就是房内潮湿正常泄漏电流增大所致。
特别是总保护、分支保护的RCD保护器频动,引发大面积停电,事后又查不出有什么故障,就是系统正常泄漏电流随时变化、瞬间增大造成地。
不确定的正常泄漏电流使得RCD保护器的实际应用遇到了无法克服的困难。
经验告诉我们,RCD保护器实行“末级保护”原则的正确性。
在TN---C供电系统中,工作零线N和保护零线PE公用一根零线,通过了RCD。
当接零负载设备漏电时,出现相—零短路电流使熔断器熔断,动作灵敏的RCD却没有动作,可笑吗?!其实这不是RCD的过错,而是安装使用者的无知造成的。
正确地安装方法应该是,在三相四线制进户线处,首先对零线重复接地;从重复接地处拉出一根专用保护零线PE,和工作零线N相互独立,改进户线为三相五线制供电既TN---C---S系统;单相进户线为三根线,保护零线PE不进RCD。
这样就不会出现上述笑话。
(克市广大老住户的RCD现在还处在上述笑话中)另外,还有一种情况是,同样在TN---C供电系统中,RCD后负载侧重复接地,造成RCD无故频动,无故停电,严重影响了正常的生产和生活。
原因是这种接法的结果造成RCD电源侧外系统通过RCD 负载侧内接地极的重复接地电流成为剩余电流所致。
解决的办法同上。
在TN---S系统中,如果在RCD后负载侧,工作零线N重复接地,也会出现上述结果。
解决办法是让保护零线重复接地。
在TN---S系统中,如果在RCD后负载侧,把工作零线N当做保护零线PE用,或者将保护零线PE 当作工作零线N混用,会造成RCD频动、不能合闸。
原因是这种接法把工作电流变成剩余电流导致RCD动作。
踪上所述,RCD存在使用者的技术误区,不存在“RCD的技术误区。