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dispositifs à courant résiduel (rcd)

April 23 , 2020

brève description


principe
les principales caractéristiques de rcd sont illustrées dans l'image ci-dessous.
son noyau de fer entoure tous les conducteurs porteurs de courant d'un circuit électrique, et le flux magnétique généré dans le noyau magnétique est lié à l'arithmétique et au courant de ces courants conducteurs en un instant; le courant circulant dans une direction est supposé positif (i1), puis le courant circulant dans la direction opposée est négatif (i2).
dans un circuit normal sans défaut, i1 + i2 = 0, il n'y a pas de flux magnétique dans le noyau magnétique et la force électromotrice dans la bobine est nulle. le courant de défaut à la terre id traverse le noyau magnétique jusqu'au point de défaut, mais revient à la source d'alimentation par la terre ou par la ligne de protection du système tn.
les courants traversant les conducteurs du noyau magnétique ne sont donc plus équilibrés, et la différence de courant génère un flux magnétique dans le noyau magnétique.
ce courant est appelé courant "résiduel", et ce principe est également considéré comme le principe "courant résiduel".

le flux magnétique variable généré dans le noyau magnétique induit une force électromotrice dans l'enroulement, de sorte qu'un courant i3 traverse la bobine qui fait fonctionner le déclencheur. si le courant résiduel est supérieur à la valeur de courant qui permet au déclencheur de fonctionner, que ce soit directement ou électroniquement, le relais fonctionne, le disjoncteur se déclenchera.




le courant de fuite à la terre est comme une surtension transitoire, et il n'apparaît pas à cause d'un défaut. ils peuvent provoquer un dysfonctionnement du rcd. certaines technologies ont été développées pour résoudre ce type de dysfonctionnement.

courant de fuite à la terre stable
chaque appareil électrique basse tension a son courant de terre stable, qui est généré pour les raisons suivantes:
* le déséquilibre de capacité inhérent du conducteur sous tension dans le circuit triphasé à la terre (1);
* capacité du conducteur direct de la boucle monophasée à la terre.
plus l'appareil électrique est grand, plus la capacité et le courant de fuite sont importants.
les condensateurs de filtrage dans les équipements électroniques (tels que les équipements électroniques pour l'automatisation, l'informatisation et l'informatisation) augmentent souvent considérablement la capacité de fuite à la terre. lorsqu'il n'y a pas de données plus précises, l'installation stable de 23ov et de 50 hz de mise à la terre électrique le courant de fuite peut être estimé avec les valeurs suivantes:
* circuit monophasé ou triphasé: 1,5 ma / 100m;
* chauffage au sol: 1 ma / kw;
* télécopie: 1 ma;

dans un système triphasé, si la capacité des trois phases au sol est égale, la capacité au sol fuira
le courant de fuite sera nul, ce qui est impossible dans les installations électriques réelles.

* poste de travail informatique: 2 ma;
* équipement terminal informatique: 2 ma;
* imprimante: 1 ma;
* photocopieur: 1,5 ma.
le rcd qui répond à la norme de l'iec et à de nombreuses normes nationales avec un courant de fonctionnement nominal de in peut varier de 0,5 i n à i n
dans la plage, donc le courant de fuite de la boucle après rcd ne doit pas être supérieur à 0,5 in.
dans les applications pratiques, la boucle peut être divisée en plus petites pour limiter le courant de fuite stable à 0,25 pouce, ce qui peut éviter le dysfonctionnement du rcd.
dans des circonstances très particulières, telles que l'expansion ou la reconstruction partielle de ses systèmes, le fabricant doit être consulté.

courant de fuite transitoire

au début de l'excitation du condensateur ci-dessus, un courant transitoire haute fréquence très court peut être généré, qui est similaire à celui montré dans le diagramme f68. lorsque le système informatique tombe en panne pour la première fois, en raison de l'augmentation soudaine de la tension relative des deux non-défauts, un courant de fuite transitoire haute fréquence peut également être généré.


forme d'onde standard d'un courant transitoire de 0,5us / 1oo khz.


surtension en mode commun
le réseau électrique est soumis à des surtensions pour diverses raisons: par exemple, les surtensions atmosphériques, les changements soudains des conditions de fonctionnement du réseau électrique (tels que les pannes, les sauts de fusibles, la commutation des interrupteurs, etc.), ces changements soudains sont souvent dans l'inductif et les circuits capacitifs du système provoquent de grandes tensions et courants transitoires jusqu'à ce qu'une nouvelle condition de fonctionnement stable se produise. les données enregistrées indiquent que cette surtension est généralement inférieure à 6 kv dans les systèmes basse tension, et peut être approximativement représentée par une forme d'onde d'impulsion générale de 1,2 / 50us (voir tableau ci-dessous).

la forme d'onde standard de tension transitoire 1,2 / 5us.


ce type de surtension peut générer un courant transitoire, qui peut être représenté par une forme d'onde d'impulsion de courant de 8 / 2ous, et sa valeur de crête peut atteindre des dizaines de (voir tableau ci-dessous).

forme d'onde standard de courant d'impulsion 8 / 20us

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