RU2789514C1 - Система защиты от перегрева элементов электрических сетей - Google Patents

Система защиты от перегрева элементов электрических сетей Download PDF

Info

Publication number
RU2789514C1
RU2789514C1 RU2021129072A RU2021129072A RU2789514C1 RU 2789514 C1 RU2789514 C1 RU 2789514C1 RU 2021129072 A RU2021129072 A RU 2021129072A RU 2021129072 A RU2021129072 A RU 2021129072A RU 2789514 C1 RU2789514 C1 RU 2789514C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
overheating
current
ecb
thermo
electrical network
Prior art date
Application number
RU2021129072A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Николаевич Зубов
Владимир Дмитриевич Купцов
Original Assignee
Владимир Дмитриевич Купцов
Борис Николаевич Зубов
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Дмитриевич Купцов, Борис Николаевич Зубов filed Critical Владимир Дмитриевич Купцов
Application granted granted Critical
Publication of RU2789514C1 publication Critical patent/RU2789514C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к противопожарному электротехническому оборудованию и решает проблему повышения надежности защиты элементов электрических сетей от перегрева. Проблема решается Системой защиты от перегрева элементов электрических сетей посредством подключения между нулевым (N) и защитным (РЕ) проводниками нормально разомкнутых термореле, использованием устройства защитного отключения (УЗО), автоматическим выключателем, через который подключен защитный проводник РЕ и механически соединенным с устройством защитного отключения (УЗО), для одновременного срабатывания. Термореле устанавливаются вблизи возможных мест перегрева контролируемых элементов электрических сетей. Термореле при перегреве формируют ток утечки, превышающий номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО, в результате чего сеть обесточивается. Номинальный ток автоматического выключателя превышает номинальный отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО, но не превышает максимальный ток, на который рассчитано термореле. Использование автоматического выключателя, механически соединенного с УЗО, для одновременного срабатывания ограничивает протекающий через термореле ток, предотвращает его перегрев и возможное возгорание при несрабатывании УЗО по какой-либо причине. 1 ил.

Description

Система защиты от перегрева элементов электрических сетей решает проблему повышения надежности защиты элементов электрических сетей от перегрева имеющих, кроме фазного (L) и нулевого (N) проводников, защитный проводник (РЕ) и состоит из устройства защитного отключения (УЗО), автоматического выключателя на защитном проводнике (РЕ) механически соединенного с устройством защитного отключения (УЗО) и термореле, установленных в местах возможного перегрева. Термины, обозначения и определения приводятся в соответствии с:
ГОСТ IEC 60051-151-2014
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Часть 151
Электрические и магнитные устройства
ГОСТ IEC 60051-195-2005
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Термины и определения
ГOCT IEC/TR60755-2017
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛНЫМ (ОСТАТОЧНЫМ ТОКОМ)
Общие требования
Под термином "Элемент электрической сети" понимается как один, так и несколько объединенных элементов выполняющих определенную функцию, из которых состоит электрическая сеть.
Под термином "Напряжение сети" будет пониматься действующее значение фазного переменного напряжения (U) между нулевым проводником (N) и фазным проводником (L) на выходе вводного распределительного устройства (ВРУ).
Под термином "Ток сети " будет пониматься действующее значение переменного тока (I) фазного проводника (L) на выходе вводного распределительного устройства (ВРУ).
Под термином "Мощность сети " будет пониматься Активная мощность в сети (Р) равная P=U*I.
Под термином "Устройство защитного отключения (УЗО)" в данном случае также понимается дифференциальный автоматический выключатель выполняющий функцию УЗО.
Из предшествующего известно "Устройство защиты контактов штепсельного соединения от перегрева", описанное в патенте RU 174 735, которое мы будем использовать для сравнения и называть в дальнейшем "Сравниваемым устройством". В Сравниваемом устройстве, в качестве контактов штепсельного соединения рассматриваются контакты штепсельной розетки. Вводные контакты розетки соединены с нулевым (N), фазным (L) и защитным (РЕ) проводниками. Для защиты электрической сети используется УЗО. В Сравниваемом устройстве используется термоэлемент, состоящий из:
1. Вариант
нормально разомкнутого термореле, соединенного последовательно с резистором, которые подключены между фазным (L) и защитным (РЕ) проводниками
2. Вариант
термистор, подключенный между фазным (L) и защитным (РЕ) проводниками
В Варианте 1, при превышении температурой значения, равного температуре срабатывания термореле, через резистор протекает ток, превышающий по значению номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО, и УЗО отключается.
В Варианте 2, при превышении температурой порогового значения для термистора, сопротивление термистора резко падает, вследствие чего через него протекает ток, превышающий по значению номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО, и УЗО отключается.
Недостатки в Варианте 1:
- При нарушении целостности защитного (РЕ) проводника или отсутствия его соединения на вводном распределительном устройстве (ВРУ) с нулевым проводником (N), ток утечки, превышающий номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО, отсутствует, УЗО не срабатывает, на корпусах приборов и оборудования появляется фазное напряжение.
- При не срабатывании УЗО по какой либо причине, например неисправности, через резистор протекает ток, который с учетом напряжения на резисторе, равного напряжению сети, вызывает нагрев резистора, если он не рассчитан на мощность в несколько Ватт. Например, при номинале резистора 6600 Ом при напряжении сети 220 Вольт на резисторе выделяется энергия равная 7,3 Ватт/сек. Резисторы рассчитанные на мощность 7,3 Ватт имеют большие габариты, что делает их монтаж в бытовую штепсельную розетку (используемую в загородных домах, квартирах для подключения различного оборудования) невозможным. Использование малогабаритных резисторов меньшей мощности, приведет к их нагреву, перегреву и выходу из строя, с вероятностью возгорания.
Недостатки в Варианте 2
- аналогичные недостаткам Варианта 1
- возможность ложного срабатывания УЗО, вследствие того, что характеристика термистора отличается от характеристики идеального ключа, и ток утечки через термистор будет суммироваться с токами утечки в термисторах аналогичных Сравниваемых устройствах, установленных в той же сети, и может превысить значение номинального отключающего дифференциального тока УЗО.
Особенностью Системы защиты от перегрева элементов электрических сетей, в дальнейшем Система, является использование устройства защитного отключения (УЗО), автоматического выключателя установленного на защитном проводнике (РЕ) механически соединенного с устройством защитного отключения (УЗО), и термореле установленных на местах возможного перегрева, подключенных между нулевым (N) и защитным (РЕ) проводниками, которые формируют при превышении температурного порога ток утечки, превышающий номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО.
Для описания работы Системы защиты от перегрева электрических сетей рассмотрим электрическую сеть Фиг. 1 со вводным распределительным устройством (ВРУ) 8, фазным (L) 12, нулевым (N)13, защитным (РЕ) 14 проводниками, УЗО 7 с номинальным отключающим дифференциальным током IΔn=30 мА, автоматическим выключателем 11 с номинальным током срабатывания 1 Ампер механически соединенным с УЗО 7, штепсельным соединителем 18 в качестве элемента электрической сети, к которому через контакты 20 подключена нагрузка с сопротивлением (Rr) 19. Прочие нагрузки в электрической сети отсутствуют. Будем считать расстояние от штепсельного соединителя до ВРУ равным расстоянию от точки расщепления 4 до вводного контакта штепсельного соединителя 25. Сопротивление фазного проводника от ВРУ до штепсельного соединителя (Rl) 17; сопротивление нулевого проводника от ВРУ до штепсельного соединителя (Rn) 16; сопротивление защитного проводника от ВРУ до штепсельного соединителя (Rpe) 15. Будем считать Rn=Rl=Rpe.
Напряжение питания от подстанции подается на ВРУ 8 через вводной контакт 1 фазного проводника и вводной контакт 2 совмещенного нулевого и защитного проводника (PEN) 2. Внутри ВРУ совмещенный нулевой и защитный проводник 2 расщепляется 4 на нулевой проводник (N) 13 и защитный проводник (РЕ) 14. ВРУ имеет локальное заземление 6.
Ток утечки создается термореле 24 с сопротивлением в замкнутом состоянии Rt 23. Ток через термореле 24 (It) равен току утечки при положении контактов 22 термореле 24. Автоматический выключатель 11 отключит УЗО при его не срабатывании по какой-либо причине, если ток утечки превысит 1 Ампер, и предотвратит перегрев термореле 24. Напряжение между защитным и нулевым проводниками Upn в месте установки штепсельного соединителя 18 при отсутствии тока в защитном проводнике 14, будет равно I*Rn. При токе сети I=40А, удельном сопротивлении нулевого проводника 0,0068 Ом/м и расстоянию между местом установки штепсельного соединителя и точкой расщепления 4 равному 30 метрам, Upn=0,0068*30*40=8,2B. При замыкании контактов термореле, переключение из положения 21 в положение 22, напряжение на термореле равно Upn. Небольшое значение напряжения на термореле позволяет ему выдерживать токи переключения в несколько десятков ампер.
Для расстояния от ВРУ 8 до штепсельного соединителя 18 равного 1 метр, напряжения в сети U=220 В, Rt=30 мОм, Rn=Rl=Rpe=0,0068 Ом, при наличии только одного штепсельного соединителя 18, для определения минимальной нагрузки при которой ток утечки будет равен It=IΔn=30 мА, произведем несложный расчет и получим значение сопротивления нагрузки 19 Rr=1144 Ом. Пренебрегая падением напряжения на сопротивлениях Rl и Rn, будем считать напряжение на нагрузке равным напряжению сети 220 В и соответственно мощность нагрузки будет равна Pn=42 Ватта. Это означает, что при наличии нагрузки мощностью более 42 Ватт, подключенной к штепсельному соединителю 18, установленному на расстоянии 1 метр от ВРУ 8, при превышении температурой порога срабатывания термореле 24, определяемого параметрами термореле, при переходе контактов термореле 24 из положения 21 в положение 22 произойдет отключение УЗО 7. Контакты УЗО 7 переключатся из положения 3 в положение 5 одновременно с контактами автоматического выключателя 11, контакты которого перейдут из положения 10 в положение 9. При увеличении расстояния (более 1 метра) от места установки штепсельного соединителя 18 до ВРУ 8, мощность нагрузки, необходимая для создания тока утечки It=IΔn=30 мА, будет уменьшаться.
Таким образом, обеспечивается защита термореле от перегрева и возгорания и, как следствие, повышается надежность защиты элементов электрических сетей.
Если в качестве штепсельного соединителя рассматривать штепсельную розетку, целесообразно устанавливать термореле на внутреннюю поверхность корпуса рядом с отверстиями для контактов штепсельного соединения.
Рассмотренный вариант использования Системы защиты от перегрева элементов электрических сетей, не исчерпывает все возможные варианты ее использования и технического исполнения.

Claims (1)

  1. Система защиты от перегрева элементов электрических сетей, состоящая из устройства защитного отключения, с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, автоматического выключателя на защитном проводнике (РЕ) с номинальным током отключения 1 А, ограничивающего ток через защитный проводник (РЕ) и механически соединенного для одновременного срабатывания с устройством защитного отключения, нормально разомкнутых термореле, включенных между нулевым проводником (N) и защитным проводником (РЕ), которые при превышении температурного порога создают ток утечки, превышающий номинальный отключающий дифференциальный ток устройства защитного отключения.
RU2021129072A 2021-10-05 Система защиты от перегрева элементов электрических сетей RU2789514C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2789514C1 true RU2789514C1 (ru) 2023-02-06

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541517C2 (ru) * 2013-06-07 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" Автоматический выключатель
US9543742B2 (en) * 2012-04-19 2017-01-10 Pass & Seymour, Inc. Protective electrical device
RU174735U1 (ru) * 2017-05-11 2017-10-31 Александр Викторович Рассохин Устройство защиты контактов штепсельного соединения от перегрева
RU185551U1 (ru) * 2018-07-30 2018-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Трехфазное переносное устройство защитного отключения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9543742B2 (en) * 2012-04-19 2017-01-10 Pass & Seymour, Inc. Protective electrical device
RU2541517C2 (ru) * 2013-06-07 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" Автоматический выключатель
RU174735U1 (ru) * 2017-05-11 2017-10-31 Александр Викторович Рассохин Устройство защиты контактов штепсельного соединения от перегрева
RU185551U1 (ru) * 2018-07-30 2018-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Трехфазное переносное устройство защитного отключения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4858054A (en) Protective circuits and devices for the prevention of fires
US7372678B2 (en) Circuit interrupting device with automatic test
US6342994B1 (en) Protective device against excessive currents, in particular for resettable protection of a controlled switch
US7068481B2 (en) Protection device with lockout test
US7136266B2 (en) Leakage current detection interrupter extension cord with cord diagnostics
JP3464192B2 (ja) 保護回路を有する電子測定機器
US7295410B1 (en) Protective device with miswire protection
US20060002043A1 (en) Overcurrent protection for circuit interrupting devices
US7813091B2 (en) Leakage current detector interrupter with continuous duty relay
US8159803B2 (en) Heat actuated interrupter receptacle
CA2510142A1 (en) Leakage current detection interrupter with sensor module for detecting abnormal non-electrical conditions
US20080191833A1 (en) Thermal Protection For Electrical Installations and Fittings
EP0890210B1 (en) Safety adapter for ungrounded electrical socket
IL212542A (en) Overload protection device to reduce voltage
RU2789514C1 (ru) Система защиты от перегрева элементов электрических сетей
RU2737951C1 (ru) Комплекс контроля и защиты электроустановки
US20120069476A1 (en) Thermally protected resettable GFCI
RU207595U1 (ru) Устройство защиты от перегрева штепсельных соединителей электрических сетей
CN109073694B (zh) 报警触发电源断开的装置、系统和方法
RU174735U1 (ru) Устройство защиты контактов штепсельного соединения от перегрева
KR840001584B1 (ko) 휴대용 비상 안전장치
RU2619777C2 (ru) Устройство защиты электрических потребителей от перенапряжений в однофазных сетях переменного тока
KR101398044B1 (ko) 서지 보호 차단 장치
RU208655U1 (ru) Устройство защиты от перегрева штепсельных соединителей электрических сетей, в которых может отсутствовать защитный проводник
NO800972L (no) Stroemforsynings-vernekobling med tyristor mellom gods og jord