Brandwerende aardlekschakelaar, waarom is deze nodig en hoe wordt deze gekozen?

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Een goed ontwikkeld stroomvoorzieningssysteem is altijd aanwezig op moderne vastgoedobjecten. Ondanks de hoge bedrijfszekerheid komen er om verschillende redenen soms abnormale situaties voor in dit systeem. De hoofdoorzaak van hun gevaar ligt in het hoge vermogen dat over het netwerk wordt verzonden. Indien geselecteerd in een beperkt gebied, bijvoorbeeld gedefinieerd door isolatieschendingen, dit leidt tot een sterke temperatuurstijging, die in ernstige gevallen gepaard gaat met het optreden brand.

Aanstelling van een aardlekschakelaar voor brandpreventie

Ter bescherming tegen potentieel gevaarlijke lekstromen voor gebruikers in het elektrische netwerk, is een aardlekschakelaar geïnstalleerd.

Bij het bouwen van stroombedrading:

  • het is verdeeld in afzonderlijke richtingstralen, die elk zijn uitgerust met hun eigen individuele beschermingselement;
  • bovendien is in hetzelfde schakelbord een gemeenschappelijke aardlekschakelaar geïnstalleerd, op de uitgang waarvan de afzonderlijke parallel zijn geschakeld.
instagram viewer

Deze structuur, waarvan het diagram wordt weergegeven in figuur 1, is handig voor de mogelijkheid om afzonderlijke segmenten los te koppelen, en het tweetrapsontwerp draagt ​​bij aan een betrouwbaardere bescherming.

De aanwezigheid van een brandwerende aardlekschakelaar biedt bescherming:

  • input feeder tegen brand als gevolg van degradatie van isolatie;
  • die bedradingskabels waarin geen speciale differentiële machine is.
Foto 1. Tweefasenschema voor de implementatie van het lekstroombeveiligingssysteem

De aanwezigheid van een extra beschermingsfase maakt de werking van de bedrading veiliger.

Structurele verschillen van een aardlekschakelaar voor brandpreventie en aanbevelingen voor de implementatie ervan

Vanuit het oogpunt van hun constructieve vormfactor en intern ontwerp zijn brandwerende aardlekschakelaars vergelijkbaar met conventionele, zoals weergegeven in figuur 2, en verschillen ze van hen:

  • verhoogd tot 100 of 300 mA drempel voor lekstroom, d.w.z. minstens driemaal hoger in vergelijking met een aardlekschakelaar met directe bescherming;
  • verwijzend in termen van snelheid naar het S-type met een responstijd in de orde van 250 ms.
Figuur 2. Typisch ontwerp van een brandpreventie-aardlekschakelaar van hogere klasse

De noodzaak om precies zulke parameters te kiezen, wordt bepaald door een goed compromis tussen de vereiste normale bedrijfsgevoeligheid en goede bescherming tegen vals alarm in het echt netwerken. Bovendien kan de eigenschap van selectiviteit worden bereikt, d.w.z. RCD schakelt een voor een uit in de richting van onder naar boven. Dit laatste is belangrijk vanuit het oogpunt van de eenvoud van het vinden van de foutlocatie.

In het geval van een vertakt elektrisch netwerk wordt soms een 3-traps circuit gebouwd.

Als installatielocatie voor de betreffende aardlekschakelaar wordt meestal gekozen voor het verdiepingschakelbord van een flatgebouw of zijn analoog in een cottage. Een voorbeeld wordt getoond in figuur 3.

Figuur 3. Een voorbeeld van het installeren van een brandwerende aardlekschakelaar op een DIN-rail in een paneel

Elektromechanische en elektronische aardlekschakelaars tegen brand zijn te koop. Als alle andere zaken gelijk blijven, wordt het aanbevolen om deze apparaten in een elektromechanisch ontwerp te gebruiken, waarbij ze hun functionaliteit volledig behouden, zelfs in een situatie van stroomuitval.