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Electrosafe edificio residencial privado y casa de campo. Parte 2

 

Comience el artículo aquí - Electrosafe edificio residencial privado y casa de campo. Parte 1.

Casa privada y cabaña eléctricamente segurasSistema TN - C - S. En la versión final, tenemos el siguiente esquema: ver. fig.11 y fig.12. El diagrama muestra el kit mínimo necesario para proteger su hogar. El relé ILV protegerá su hogar de sobrevoltaje y subvoltaje en la entrada. Y si no puede protegerse del aumento de voltaje (es poco probable que se rompa el cable PEN), pero qué demonios no son bromas, y el voltaje más bajo siempre puede ocurrir, lo cual es extremadamente peligroso para los motores eléctricos. Además, si tiene un UZO electrónico, entonces con un voltaje reducido o un cable neutro roto solo, puede que simplemente no funcione y salga de la casa sin protección.

El RCD lo protegerá del contacto directo con el cable de fase, de las corrientes de fuga que pueden causar un incendio, y también apagará instantáneamente la central eléctrica defectuosa (cuando la fase se cierre en su caso). El disyuntor controlará las corrientes de cortocircuito y la sobrecarga en la red.


En cuanto a la puesta a tierra del cable PEN ...

Según el PUE, cláusula 1.7.61 "... La puesta a tierra de instalaciones eléctricas con un voltaje de hasta 1 kV, alimentadas por líneas aéreas, DEBE realizarse de acuerdo con la cláusula 1.7.102-1.7.103". De acuerdo con la p.1.7.102 "... y también en las entradas de línea aérea a las instalaciones eléctricas en las que se utiliza el apagado automático como medida de protección para el contacto indirecto, DEBE realizarse una conexión a tierra repetida del conductor PEN"

Por lo tanto, el PUE nos obliga a volver a conectar a tierra los cables PEN en la entrada de la casa con el sistema TN-C-S. De acuerdo con el párrafo 1.7.103, la resistencia de la conexión a tierra en nuestro caso no debe ser superior a 30 ohmios. Tenga en cuenta que esta resistencia se mide cuando se desconecta el cable PEN (es decir, sin tener en cuenta toda la conexión a tierra externa repetida a su casa, conexión a tierra repetida en la línea aérea). Si luego conecta el cable PEN desde la línea aérea nuevamente a su conexión a tierra repetida, entonces la resistencia total no debe ser superior a 10 ohmios (consulte la cláusula 1.7.103).

Dado que no podemos estar seguros de que todas las re-puestas a tierra se realicen en la línea aérea, puede resultar que nuestra re-puesta a tierra sea la única en la línea aérea, es decir, debe ser inferior a 10 ohmios. Por lo tanto, es necesario enfocarse inmediatamente en el valor de no más de 10 ohmios en el suelo ordinario (en arenoso, no más de 50 ohmios) cuando se pone a tierra. Los representantes de las compañías de gas también requieren esto, si tiene una caldera de gas.

Sistema TN-C-S

Fig. 11. Sistema TN-C-S (haga clic en la imagen para ampliar)

Sistema TN-C-S según PUE 7.1.22

Fig. 12. Sistema TN-C-S según PUE 7.1.22 (haga clic en la imagen para ampliarla)


Ahora tratemos con la elección de los interruptores automáticos.

Primero debe comprender que el disyuntor que protege sus enchufes no debe ser superior a 16 A, y el que protege las luces no debe ser superior a 10 A. Por qué El hecho es que todos los electrodomésticos que usa en la casa están conectados a enchufes con un cable, y este cable, de acuerdo con las normas, no debe tener una sección transversal de cobre de menos de 0,75 mm cuadrados. La corriente nominal para esta sección es 16A.

Si configura el disyuntor a 25 A, comenzará a "hacer algo" solo a una corriente de más de 25 A y si la corriente de 25 A fluye a través del cable de 16 A, esto hará que se caliente, derrita el aislamiento y finalmente se convierta en corriente. Cortocircuito en el cable y fuego en la casa. Es similar con las luminarias, ya que de acuerdo con las normas, todas las conexiones internas en ellas deben hacerse con un cable de cobre con una sección transversal de al menos 0,5 m2. Para tal sección transversal, la corriente nominal es 10A.


Pues recuerda. El disyuntor no más de 16 A protege los enchufes, y a 10 A - lámparas. Adelante Debe recordarse que los interruptores automáticos son de tipo B, C, D. Solo nos interesan los tipos B y C. ¿Qué es?

El tipo B es un disyuntor que desactiva la instalación eléctrica dentro de 3 -5 1nom. En consecuencia, el tipo C está dentro de 5-10 1nom. Para qué tiempo específico funcionará la máquina, observe sus características de protección. Pero no somos diseñadores, por lo que lo haremos más fácil y mejor en términos de seguridad eléctrica.

Según GOST, según el cual se fabrican todas estas máquinas, su tiempo de respuesta en el límite superior (para el tipo B es 5 Yonom, y para el tipo C son 10 Yonom) no debe ser más de 0.1 seg. Y de acuerdo con la tabla 1.7.1 del PUE, el tiempo para apagar la máquina a 220V no debe ser más de 0.4 segundos. ¿Para qué es esto? Los estudios científicos han encontrado que la gravedad de la descarga eléctrica afecta tanto la magnitud del voltaje como el tiempo durante el cual actúa sobre la persona. Si una persona, por ejemplo, tocó partes conductoras abiertas (HRE), en las cuales la fase (220V) de repente "se sentó", entonces se cree que una persona no debe recibir energía durante más de 0.4 segundos (para 220V), es decir, será para él seguro Recuerde: escribí anteriormente que le diré cómo deshacerse del estrés del tacto: esta es exactamente la forma.

Por lo tanto, no consideraremos las características protectoras de las máquinas. El hecho de que una máquina tipo B con una corriente de cortocircuito de 5 Yonom. (Una máquina de tipo C por 10 1nom.) instantáneamente (por 0.1seg) desconectamos el voltaje, estamos muy contentos. Nos centraremos en esto.

Adelante Resulta que para la operación instantánea de una máquina automática de tipo B a 16 amperios, se necesita una corriente igual a 5x16 = 80 A, y para el tipo C se necesita una corriente de 10x16 = 160 A. ¿Y qué sección de cables se necesita para garantizar dicha corriente? Vamos a contar un poco

R = U / 1 = 220/80 = 2.8 ohmios

S = 0.0175xL / S sq. Mm

Supongamos, por ejemplo, que esta máquina protege el cableado a un tomacorriente instalado a una distancia de 100 metros. Entonces S = 1.25 sq. Mm. De acuerdo con el PUE, la sección transversal mínima de los cables de cobre debe ser de al menos 1.5 Mm cuadrados de acuerdo con las condiciones de resistencia mecánica. Por lo tanto, al hacer el cableado a nuestra salida un cable de cobre con una sección transversal de 1.5 Mm cuadrados, cumpliremos con los requisitos del PUE y protegeremos de manera confiable todo lo que se encuentra en la zona de protección de esta máquina.

Ahora tome una máquina de 16 A, pero escriba C, y haga cálculos similares. Vemos que en el caso de una máquina tipo B, el cableado a la toma de corriente está a una distancia de 100 m puede hacerse un cable con una sección transversal de 1.5 mm cuadrados, y para una máquina tipo C, un cable con una sección transversal de 2.5 sq. mm en cobre. Lo mejor para su hogar: creo que puede resolverlo usted mismo. Lo principal es que ya entiendes la esencia del problema.


Ahora hablemos de elegir un RCD.

Como regla general, no somos personas ricas y compramos UZO llamado "electrónico", es decir, si se le suministra energía (en este caso, desde la red de 220V), entonces funciona y protege nuestra casa y nuestra persona. Y si, por ejemplo, hay una ruptura en el cable neutral al RCD en sí, entonces la fase entrará en la casa y el RCD no funcionará con todas las consecuencias resultantes. Por lo tanto, recomiendo instalar un relé ILV que rastree este y otros problemas. Si es posible, en lugar de un RCD combinado (RCD más una máquina automática en una carcasa), es mejor elegir un RCD separado y una máquina automática, ya que cuando se dispara un RCD combinado, es imposible entender por qué funcionó: desde sobrecarga, corriente de cortocircuito, corriente de fuga, cierre de fase a la carcasa HRE o HFC. Con una máquina separada y un RCD, todo queda claro de inmediato. El RCD a la corriente nominal debe seleccionarse un paso por encima de la máquina que se encuentra frente a ella

Dado que estamos considerando un edificio residencial ordinario, y no una gran mansión, entonces el RCD en la entrada de la casa debe tomarse a 20 amperios o más y una corriente diferencial de 30 Ma, eso es suficiente para proteger tu hogar. Es mejor tomar un disyuntor de entrada que un polo, pero bipolar para el sistema TT y tripolar para el sistema TN-C-S (PUE 1.7.145).

Sistema TT

Fig. 13. Sistema TT (haga clic en la imagen para ampliarla)

Si lees cuidadosamente todo lo escrito anteriormente, entonces también puedes descubrir fácilmente el sistema TT. Sus diferencias con el sistema TN-C-S son que el cable PEN no está separado en la entrada a los conductores PE y N.El conductor PEN ahora desempeña el papel de solo el conductor N (cero de trabajo) y, por lo tanto, se conecta inmediatamente al medidor eléctrico.

Debemos hacer el conductor de PE nosotros mismos realizando el DISPOSITIVO DE TIERRA en el sitio y conectando el RE-bus del blindaje de entrada. Desde este bus de fondo, llevaremos los conductores PE a los enchufes y a donde sea necesario, como en el sistema TN-C-S. Pero en el sistema TT hay un problema: es imposible crear grandes corrientes para la operación de máquinas automáticas en él. Una cosa es cerrar los cables de fase y neutro entre sí, y otra muy distinta es pegar la fase en el suelo. Incluso si fabricamos un dispositivo de conexión a tierra con una resistencia de 10 ohmios, obtenemos una corriente de 220/10 = 22 A, una corriente escasa para el funcionamiento de las máquinas, por lo que ahora no nos ayudan. Que hacer

Aquí el UZO a 30mA (0.03A) viene al rescate. Tal RCD funcionará con una corriente a la tierra de solo 0.03A, es decir, justo lo que necesitamos. Los requisitos para la resistencia a tierra en el sistema TT son menos estrictos que en el sistema TN-C-S. ¿Qué significa menos riguroso? Vamos a resolverlo.

De acuerdo con PUE 1.7.59 en el sistema TT, la resistencia de conexión a tierra debe ser R s <50 / Id-R zp, donde 50 es el voltaje de contacto más alto en el HRE y el HF Id -dif. Corriente RCD R zp es la resistencia del conductor de puesta a tierra Dado que las distancias en nuestro edificio residencial son pequeñas, podemos tomar Rzp = 0 Luego R z <50 / Id

En una casa privada hay muchos lugares especialmente peligrosos: una calle, cobertizos, etc., por lo tanto, no ahorraremos en seguridad eléctrica y aceptaremos en lugar de 50 voltios 12 voltios. A partir de 12 voltios ciertamente no matará. Entonces Rz = 12 / 1.4xId = 12 / 1.4x0.03 = 286 ohmios, es decir, la resistencia del suelo debe ser de al menos 286 ohmios.

El borrador de la nueva revisión del estándar MES 60364-4-41 establece los valores máximos para el tiempo de respuesta de apagado automático en el sistema TT. Esto es 0.2 segundos a 120-230 voltios y 0.07 segundos a un voltaje de 230-400 voltios. Los RCD de tipo A y CA se activan durante el tiempo especificado cuando aparecen corrientes de falla a tierra sinusoidales (1z) Iz = 2 Id (para voltaje 120-230) Iz = 5 Id (para voltaje 230-400 voltios).

Con corrientes de falla a tierra pulsantes, el RCD Tipo A se dispara durante el tiempo indicado cuando la corriente de falla es igual a: Iz = 1.4x2 Id (a un voltaje de 120-230 voltios) Iz = 1.4x5 Id (a un voltaje de 230-400 voltios). El valor máximo de resistencia en las condiciones más adversas será: 12 / 1.4x5x0.03 = 57 Ohms. Esta es la resistencia del dispositivo de conexión a tierra y necesita navegar. Sin embargo, de acuerdo con la circular Nº 31.2012 "Sobre la implementación de la puesta a tierra y el apagado automático a la entrada de objetos de construcción individuales", la resistencia de la puesta a tierra no debe ser superior a 30 ohmios. Con una resistencia específica del suelo de más de 300 Ohm x m, se permite un aumento de la resistencia de hasta 150 Ohm.


Entrada a la fuente de alimentación del edificio.

Ahora analicemos con más detalle cómo realizar correctamente la entrada desde la línea aérea a la casa. La mayoría de los edificios residenciales no requieren una corriente de carga de más de 25 A (esto es aproximadamente 10 kW de potencia). Luego pasamos directamente a la cláusula 7.1.22 del PUE, que detalla cómo ingresar en este caso. Todos los requisitos de este párrafo (y, por supuesto, otros estándares PUE) que he representado en la figura 14.

Entrada desde líneas aéreas con corriente nominal de hasta 25 A. Según PUE 7.1.22.

Fig. 14. Entrada de líneas aéreas con corriente nominal de hasta 25 A. De acuerdo con PUE 7.1.22. (haga clic en la imagen para ampliar)

Todas las explicaciones necesarias se dan directamente en la figura, por lo que señalaré los errores más comunes con el dispositivo de entrada. El error más peligroso es no proteger el cableado con la tubería al blindaje mismo. Esto no se hace todo el tiempo y, por lo tanto, cualquier cortocircuito en esta sección del cableado, que tampoco tiene protección, conduce a la pulverización de metal caliente, y el incendio en la casa está casi garantizado. E incluso si el cableado se realiza en una tubería, no todas las tuberías pasarán dicha prueba. Por lo tanto, la tubería de metal debe tener un espesor de pared de al menos 3,2 mm (para nuestro caso).

Otro error, pero no tan obvio: esto a menudo se hace mediante la entrada SIP directamente en la casa al escudo, sin cortarlo en los aisladores. Por supuesto, este método tiene sus ventajas, pero si los cables de entrada a la casa no están hechos de COBRE, NO ES FLEXIBLE, no son cables AISLADOS, en AISLAMIENTO NO COMBUSIBLE, no con propiedades de estabilización LIGERA, entonces no cumplimos con los requisitos del PUE. Que puedo decir

En este ejemplo, la sucursal y la entrada a la casa se realizan mediante SIP sec.16 sq. Mm. Con tal sección transversal y una carga en la casa con una corriente de menos de 25 A, el cable de cobre o el aluminio apenas es significativo. El hecho de que SIP sea flexible tampoco parece estar en duda, e incluso con esa sección transversal.El hecho de que SIP 4 esté hecho con aislamiento con propiedades de estabilización de la luz, lo mismo está claro. Solo queda un indicador: el aislamiento debe ser incombustible, y este es el argumento más serio. Incluso si protege el cableado con una tubería, esta no es una salida, ya que el incendio es muy insidioso.

Ahora SIP5 ng ha aparecido a la venta, es decir, en aislamiento no combustible. Luego podemos hablar sobre la entrada directa de cables aislados autoportantes en la casa, aunque todavía violamos formalmente el PUE. La conclusión de todo esto es obvia: no hay necesidad de correr riesgos, todo debe hacerse de acuerdo con las reglas de la PUE. Y si prefiere SIP, haga su corte en la entrada de la casa, y luego entre a la casa y haga una sección de CABLE FLEXIBLE DE COBRE. no menos de 4 mm cuadrados en aislamiento NO combustible con propiedades de estabilización a la luz y colocado en el escudo en met. tubería con un espesor de pared de al menos 3,2 mm.


Al final, consideramos qué peligros se pueden esperar de la propia OHL.

VL situaciones de emergencia

 

 

Fig. 15. Situaciones de emergencia en líneas aéreas

La figura 15 muestra una subestación transformadora (TP) desde la cual pasa la línea troncal de la línea aérea y desde ella se hacen ramas para entrar a la casa. En una casa se fabrica s.TN-C-S y en otra s.T.T. Las posibles situaciones de emergencia en la línea aérea están numeradas del 1 al 4. La emergencia No. 1, común a ambas casas, es una ruptura en el cable PEN en la línea aérea. La emergencia # 2 es una ruptura en el cable PEN en la rama de la casa (es decir, desde el poste hasta la casa). Emergencia número 3: no volver a conectar a tierra el cable PEN en la entrada de la casa. Emergencia No. 4: una rotura de cable cero en una rama de la casa.

Si analizamos las situaciones de emergencia No. 1-4, siempre que instalemos OBLIGATORIAMENTE un disyuntor, un RCD y un relé ILV, entonces: En caso de emergencia No. 1 en el sistema TN-C-S, es posible un alto potencial con una falla de conexión a tierra en el equipo eléctrico HRE. No existe tal peligro en el sistema TT. En caso de emergencia No. 2, el sistema TN-C-S no tiene protección contra cortocircuitos en el cableado. Existe tal protección en el sistema TT. En caso de accidentes No. 3 y No. 4, la casa con el sistema TN-C-S y la casa con el sistema TT están igualmente protegidas. De todo esto podemos concluir que el sistema TT es el más seguro.

Al final del artículo quiero ofrecer en el orden de discusión. Probablemente haya notado que en edificios residenciales privados, PUE 1.7.145 le permite romper simultáneamente los cables PE, L y N. Por supuesto, aproveché este derecho y lo reflejé en la figura. Está claro y por qué esto es necesario. Es muy bueno si la máquina misma desconecta automáticamente todos los cables en la entrada, cuando el voltaje en el cable PE se elevaría, por ejemplo, a 60 voltios.

Además en la figura, doy un diagrama que permite que esto se implemente. El diagrama muestra un interruptor automático de 3 polos, por ejemplo, BA47-29 y un relé PH47. La máquina se monta en un dinray y se instala un relé al lado, que se enclava mecánicamente con la máquina. Si ahora aplica un voltaje de 230 voltios al relé, funcionará y apagará la máquina. A continuación, escribo todo aproximadamente, ya que el esquema debe tenerse en cuenta.

En orden de discusión

Razonamos así. Suponga que el relé funciona a un voltaje de 0.8x230 = 180 voltios (se puede especificar con precisión durante el experimento). Cuando el voltaje en el cable PE aumenta, por ejemplo, hasta 60 voltios, entre el cable L y el cable PE será 220 + 60 = 280 voltios. Entonces 280-180 = 100 voltios, esto significa que 220-100 = 120 voltios <180 voltios y el relé no funcionará, y 280-100 = 180 voltios = 180 voltios y el relé funcionará.

En la diagonal del puente, encienda el transistor. Cuando el voltaje en el diodo zener es de 100 voltios (seleccionamos un diodo zener a 100 voltios), el transistor se abrirá y el relé se disparará. La máquina se apagará y romperá los conductores L, PE y N y, al mismo tiempo, se romperá el circuito de alimentación del relé.

Continuación del artículo: Electrosafe edificio residencial privado y cabaña. Parte 3. Protección contra rayos

Ver también en electro-es.tomathouse.com:

  • Electrosafe edificio residencial privado y cabaña. Parte 1
  • Electrosafe casa privada y casa de campo. Parte 4 (finalización). Ejemplos de elegir Y ...
  • Electrosafe edificio residencial privado y cabaña. Parte 4. Protección contra sobretensiones ...
  • Electrosafe edificio residencial privado y cabaña. Parte 3. Protección contra rayos
  • Lo que necesita saber al instalar un RCD y un dispositivo de puesta a tierra en un ...

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    Comentarios:

    # 1 escribió: | [cita]

     
     

    Al final del artículo, explica claramente que la confiabilidad del sistema TT es mayor. ¿Por qué entonces cercarnos en el TN-C-S más complejo?

     
    Comentarios:

    # 2 escribió: | [cita]

     
     

    Garik Entonces requiere PUE 1.7.57 y 1.7.59

     
    Comentarios:

    # 3 escribió: Alexander (Alex Gal) | [cita]

     
     

    En principio, el artículo es correcto e interesante. Pero tengo algunos comentarios.

    1. El autor no dijo nada sobre el SPD. Y este es un tema muy importante en el caso de una casa individual conectada a la línea aérea. Creo que esto es una omisión. De las últimas recomendaciones sobre este tema, Circular Técnica No. 30/2012.

    2. Sin embargo, al mencionar el sistema TT y la circular técnica Nº 31/2012, el autor se apartó de su recomendación al elegir el RCD para el sistema TT. La circular recomienda un RCD de 300 mA, no 30, según lo aconsejado por el autor del artículo. Y me parece que la circular es más precisa a este respecto. Para el apagado automático en la entrada, es precisamente de 100 a 300 mA lo que se considerará simultáneamente como lucha contra incendios.

    Claramente, 30 mA no es suficiente para una casa moderna normal con una fuente de alimentación de tres cables. Para una casa antigua donde la red es de dos cables, esto es suficiente, ya que no habrá fugas regulares desde las carcasas de los electrodomésticos hasta el suelo. Pero si hay una conexión a tierra, entonces la corriente de fuga total de los electrodomésticos puede estar cerca de la corriente de disparo del RCD. Permítame recordarle que un RCD de 30 mA puede funcionar a una corriente de 15 mA a 30 mA. Cada dispositivo: protector contra sobretensiones, PC, monitor, impresora, microondas, etc. da una fuga estándar de 1.5-2.5 mA. Por lo tanto, para una casa grande, sería mejor dividir las cargas en varios RCD, al menos para una pareja.

    Bueno, el UZO introductorio a 100-300mA protegerá a toda la casa y garantiza contra falsos positivos.

    3. Por alguna razón, todos siempre escriben solo sobre el peligro de un conductor PEN roto. Quiero agregar que para la mayoría de las líneas aéreas, es un evento muy común: un corte de cables, pegándolos. Y si el cierre de los conductores de fase conduce con mayor frecuencia al funcionamiento de la máquina en la subestación transformadora, entonces la cohesión de fase con cero en líneas aéreas largas puede durar horas. Y este modo no tiene mejores consecuencias que una avería del cable cero de la línea aérea, y a veces mucho peor.

    No se requieren medidas adicionales para protegerse contra esto, todo el mismo relé de voltaje y sistema TT con su propia conexión a tierra.

    4. Respecto al sistema TT. El hecho de que la confiabilidad del sistema TT sea mayor es una falacia. En general, el sistema TN-C-S es más confiable ya que su protección funciona con grandes corrientes de cortocircuito, que son más fáciles de reconstruir. El seguimiento de mA es algo más difícil, tales dispositivos son a veces sensibles a la interferencia, interferencia y propensos a falsos positivos.

    Pero en ciertos casos, la protección en TN-C-S no proporciona dicha fiabilidad, ya que no proporciona el rendimiento necesario. Las líneas aéreas de estilo antiguo con cables no aislados son solo un caso de este tipo. Aquí, el CT es la única forma de apagarse rápidamente, para deshacerse del voltaje en el cuerpo del aparato conectado al conductor PEN de la línea. Esto ayudará a deshacerse de la corriente de cortocircuito en la línea aérea, que puede drenar a través de su entrada, a su conexión a tierra del conductor PEN en la entrada a su casa. ¿Lo necesita para que su entrada se cargue con tal corriente con una mala conexión a tierra repetida en la línea aérea misma?

    Pero el TT tiene sus inconvenientes, por ejemplo, la capacidad de transportar alto voltaje cuando está en cortocircuito a la carcasa en el lado de alto voltaje del TP.

    En este caso, el voltaje en el objeto con conexión a tierra CT entre su propia tierra y fase puede alcanzar varios kilovoltios. ¿El aislamiento del aparato resistirá tal voltaje? Sí, tal caso es mucho menos probable que una ruptura o un cruce por cero con una fase en la línea aérea, pero sin embargo es posible y se considera una de las principales desventajas del sistema TT.

     
    Comentarios:

    # 4 escribió: | [cita]

     
     

    Alexander Gracias por las criticas. Contestaré en orden.
    1. SPD lo consideraré en un nuevo artículo.
    2. En el centro comercial ..... está escrito HASTA 300 mA, no 300 mA. Entonces tienes toda la razón.
    3. Cuando los cables de fase y neutro se unen en la línea aérea, si la protección en el TP no funciona, en la entrada de la casa habrá en el peor de los casos dos fases opuestas o dos fases del mismo nombre. Entonces funcionará mientras escribo el relé de pH y apague nuestra casa. La corriente de falla para la puesta a tierra aún no será grande y esto no es terrible, además, tal accidente se hace notar de inmediato en toda la calle y se eliminará rápidamente.
    4. Así que escribí que s.TT es mejor que s.TN-C-S: esto se aplica cuando se comparan ambos sistemas en condiciones iguales. En realidad, estas condiciones no son equivalentes, por lo tanto, en función de condiciones específicas, debe elegir qué será mejor.
    5. Cerrar el cable de alto voltaje a la tierra de la subestación del transformador hará que la MTZ se dispare a una celda de 10 kV y se desconecte el alimentador de alto voltaje. Incluso si esto no sucede, la corriente de fase a tierra no se propaga por todo el pueblo, sino que se limita a la tierra local dentro del TP. Por esta razón, ninguna corriente de la tierra ingresará a nuestra casa.
    Sinceramente, Mironov S.I

     
    Comentarios:

    # 5 escribió: Alexander (Alex Gal) | [cita]

     
     

    Cita: Mironov S.I
    En el centro comercial ..... se escriben hasta 300 mA, no 300mA.

    Tienes razón, solo :) debes considerar la nota de este artículo:

    Nota La instalación de un RCD con una corriente diferencial de disparo IΔn de hasta 300 mA en la entrada es obligatoria y con punto de vista de garantizar la seguridad contra incendios.

    ¿Qué RCD se instalan en la entrada de la casa en términos de seguridad contra incendios? Solo 100-300mA. Además, desde hace aproximadamente dos años, en el diario NET, al responder tales preguntas, los representantes de Rostekhnadzor han estado hablando específicamente sobre los RCD a 300 mA, sin ningún "antes". Un requisito similar está presente en la colección de circulares técnicas 2004-2006. con comentarios de AA Shalygin, la edición de 2007 del Instituto de Energía y Economía de Moscú. Por lo tanto, es más correcto hablar de RCD en grandes corrientes diferenciales.

    En la segunda pregunta, todo es correcto. Pero el hecho de que "tal accidente será inmediatamente visible para toda la calle" es bastante discutible, y además, tal conocimiento no traerá ningún alivio si no hay LV o si está "conectado a tierra" por el conductor de PEN. Con un cortocircuito, el voltaje en la red en una fase excede los 300 V y está cerca de cero en el circuito cerrado. Bueno, en cero estará lejos de cero :). Mencioné esto solo porque esto sucede en líneas aéreas con mucha más frecuencia que una ruptura cero, pero con el mismo resultado.

    Cita: Mironov S.I
    El cortocircuito del cable de alto voltaje a la tierra de la subestación del transformador hará que la MTZ se dispare a una celda de 10 kV y el alimentador de alto voltaje se desconecte

    Te equivocas aquí. Una falla a tierra monofásica para una línea de 10kV no es una condición crítica de emergencia y nunca se apaga. En tales casos, se activa un relé de señal en la celda de 10kV, y la línea continúa funcionando en modo normal, casi no tiene efecto en el consumidor de 0.4kV. Esta es una de las ventajas de un neutral aislado, en el que la búsqueda de daños se produce sin desconectar al consumidor. Desactivar solo en el momento de la eliminación.

    Sobre el hecho de que "la corriente de falla fluye por todo el pueblo". También hay un error. No olvides que esta no es una fase neutral con conexión a tierra, sino una fase aislada. Y "se extendió por todo el pueblo" ella no tendrá deseos :). Es solo que este caso es realmente raro en la práctica, generalmente un cortocircuito de una fase se convierte rápidamente en interfase y luego la protección en la línea de 10kV ya funciona. Sin embargo, en mi práctica esto sucedió.

     
    Comentarios:

    # 6 escribió: | [cita]

     
     

    Buen dia
    En nuestra ciudad, las ventas de energía requieren la instalación de medidores en postes frente a una casa privada. Cómo organizar el diagrama de conexión. Tres fases y el neutro de los cables de la columna a través de la máquina introductoria están conectados al mostrador en el escudo de la columna. Tres fases del medidor y el neutro del poste están conectadas al panel de distribución en la casa. Hay un circuito de conexión a tierra cerca de la casa muy cerca de la centralita de la casa.Y otra pregunta es que es mejor poner un relé de monitoreo de voltaje trifásico con un neutro común o configurar el LVR por separado para cada fase y si es necesario separar los neutros en fases o dejar el neutro común para todas las fases. Gracias de antemano.

     
    Comentarios:

    # 7 escribió: | [cita]

     
     

    Hola Necesitamos un apagado temporal de este dispositivo RCD, ¿cómo se puede lograr esto sin romper el sello? ¿Es posible remendar esta palanca con cinta adhesiva durante unos 10 minutos cada semana? O que me recomiendas. Gracias de antemano por su respuesta. Elena

     
    Comentarios:

    # 8 escribió: | [cita]

     
     

    Hola Por favor, dígame si el baño se encuentra a 40 metros del almacenamiento, ¿es posible usar este almacenamiento o es necesario instalar almacenamiento adicional específicamente para el baño?

     
    Comentarios:

    # 9 escribió: | [cita]

     
     

    Hola Tengo esta pregunta En mi casa hay una entrada trifásica, se instala un relé de voltaje ABB con control neutral. Puesta a tierra TN-C-S. En el caso de una ruptura neutral, ¿el relé de voltaje no tomará mi circuito de tierra a cero y desconectará la línea?

     
    Comentarios:

    # 10 escribió: | [cita]

     
     

    Hola Tengo un comentario: en los diagramas de las Fig. 12 y 13, los HRO están conectados al OSUP en serie. Esto no es cierto, es necesario en paralelo.

    Y el segundo: en mi ciudad la situación es la misma que la descrita por Konstantin, es decir. Hay una máquina de apertura para el mostrador y 2 cables van a la casa. ¿Cómo en este caso organizar la separación de ceros? En todos los documentos esto se hace antes del contador, pero ¿es posible hacer la separación después del contador? No, donde no está escrito. ¿Y todavía puedo poner a cero después del mostrador?