La función de la unidad de conexión con fusible RCD

En la imagen de arriba, podemos ver que la línea de alimentación trifásica y la línea neutra desde el interruptor automático hasta el equipo eléctrico pasan a través del transformador de corriente de secuencia cero, y luego el devanado secundario del transformador de corriente diferencial es procesado por el RCD. dispositivo de detección y control, para controlar el disparo del interruptor automático. Así es como funciona el interruptor de fugas RCD.

Nota: Preste atención a la imagen de arriba, la carcasa del equipo eléctrico está conectada a tierra directamente y no está conectada al electrodo de conexión a tierra, por lo que este método de conexión a tierra se denomina tipo de conexión a tierra TT.

Sean las corrientes trifásicas la, lb e Ic, respectivamente. Dado que la diferencia de fase entre ellos es de 120 grados, si sus amplitudes son iguales, entonces, en circunstancias normales, la suma fasorial actual de los tres es igual a cero, es decir:

También sabemos que la corriente de línea N, es decir, la corriente de línea neutra, tiene la siguiente relación con la corriente trifásica:

Es natural que la corriente de la línea N sea igual a cero, ya que esto es un resultado directo del equilibrio de las tres fases.

Ahora, hay una fuga en el sistema, que se supone que es la corriente de fase A.

Dado que la parte de la fase A de la corriente fluye hacia la línea PE y luego regresa a la fuente de alimentación a través de la rejilla de tierra, la corriente de la fase A aumenta. Pero la corriente en la línea N sigue siendo el valor integral de la corriente de equilibrio trifásico, por lo que hay:

Aquí se llama corriente residual, impulsará el RCD para realizar la operación de protección contra fugas.

Vale la pena señalar que: en la forma de conexión a tierra TT, la rejilla de conexión a tierra tiene una cierta impedancia, por lo que la corriente de conexión a tierra no es grande. Si el disyuntor se usa para protección contra disparo bajo TN, es posible que el disyuntor no funcione. Por lo tanto, según TT, IEC60364 requiere que se instale RCD.

Problema de acción de la corriente residual en el interruptor de fuga RCD

La corriente residual incluye dos tipos diferentes de corriente de fuga, una es la corriente de fuga causada por la ruptura del aislamiento del equipo eléctrico, también conocida como corriente de fuga del equipo; la otra es la corriente de fuga que fluye del cuerpo humano cuando se produce una descarga eléctrica directa en el cuerpo humano.

El primero es de gran importancia para la protección contra incendios y equipos de la red eléctrica de baja tensión, mientras que el segundo es de gran importancia para la protección del cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano entra en contacto con el conductor vivo, si la corriente que fluye a través de él es de 40~50 mA y el tiempo de mantenimiento es de 1 segundo, causará daños por descarga eléctrica en el cuerpo humano. En el estándar IEC60364, multiplique la corriente de lesión por descarga eléctrica del cuerpo humano por un factor de 0.6 para obtener una corriente de 50 × 0.6 = 30 mA, y defina esta corriente como el valor de corriente crítico para la lesión por descarga eléctrica del cuerpo humano. El protector de acción de corriente residual que evita que el cuerpo humano sea electrocutado es nuestro interruptor de fuga RCD común.

Compartir:

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Correo electrónico

Más Artículos

ecovadis

Xiamen ZTC Technology obtiene la certificación EcoVadis, reforzando su compromiso global con la sostenibilidad y la excelencia.

Tabla de contenido Introducción Xiamen ZTC Technology Co., Ltd. se enorgullece en anunciar que obtuvo con éxito la certificación de sostenibilidad 'EcoVadis' en octubre de 2025. Este reconocimiento subraya la dedicación de ZTC a las prácticas comerciales responsables, la gestión ambiental y el crecimiento sostenible en la industria global de componentes eléctricos. Este logro posiciona a ZTC como una empresa líder en el sector.

Comprender y seleccionar los parámetros de la bobina Rogowski: una guía práctica

A medida que crece la demanda de mediciones de corriente precisas y no intrusivas en electrónica de potencia, carga de vehículos eléctricos y automatización industrial, las bobinas Rogowski se han vuelto cada vez más populares debido a su flexibilidad, seguridad y alta linealidad. Sin embargo, para muchos ingenieros o profesionales de compras que no estén familiarizados con esta tecnología, leer la hoja de datos de una bobina Rogowski puede...

Monitor de energía para el hogar DIY con ZENTAR CT

Construye tu propio monitor de energía inteligente en casa con ZENTAR CT: guía paso a paso para el seguimiento de la energía en tiempo real

Crear un monitor de energía personalizado con los transformadores de corriente de núcleo dividido ZENTAR. Los proyectos "hazlo tú mismo" son una forma fantástica de conectar con la tecnología y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia de tu hogar. Un proyecto que te ayudará a comprender mejor el consumo eléctrico de tu hogar es crear un monitor de energía personalizado con ZENTAR.

Impacto de la frecuencia en los transformadores de tensión: Pruebas a 50 Hz frente a 60 Hz

Los transformadores de tensión (TT) son esenciales en los sistemas eléctricos, ya que garantizan mediciones precisas de tensión y la protección del sistema. Pero aquí está el problema: estos transformadores se comportan de forma diferente según la frecuencia. Probar un transformador de tensión a 50 Hz frente a 60 Hz no se trata simplemente de un cambio de número. El cambio de frecuencia afecta el flujo magnético, la impedancia y las pérdidas.

Envíanos un mensaje