Как проверить узо на срабатывание

Как проверить УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) несет крайне важную функцию. Оно моментально срабатывает в случае возникновения утечки тока, и полностью отключает потребители от сети, защищая таким образом людей от случайного поражения электрическим током. Это актуально как на предприятиях, так и в быту. Утечка тока может возникнуть например в случае случайного повреждения изоляции проводов или по причине пожара. Таким образом, важность исправно работающего УЗО очевидна.

Чтобы быть уверенным в работоспособности данного устройства, следует регулярно проверять его, и конечно, еще до установки следует убедиться в его исправности, и в соответствии параметров срабатывания нормам. Идеально если профилактическая проверка проводится хотя бы раз в месяц.

Давайте же разберемся, как проверить исправность УЗО, не прибегая к помощи специальных служб. Любой кто хоть раз устанавливал автоматические выключатели, легко справится с этой задачей без использования специальных приборов. Есть несколько несложных путей проверки исправности и параметров срабатывания УЗО, которые и будут рассмотрены далее.

Сразу при покупке УЗО можно осуществить его проверку не отходя от кассы, для этого потребуется пальчиковая батарейка и кусок провода. Достаточно взвести рычаг УЗО, после чего подключить батарейку между вводом заземления и выводом фазы. Если устройство исправно и батарейка не севшая, то должно мгновенно сработать отключение. Если с первого раза не получилось, просто переверните батарейку. Это самый простой способ сразу проверить УЗО без необходимости включать его в электрическую сеть.

На устройстве защитного отключения есть кнопка «ТЕСТ», нажатие на которую имитирует утечку тока на уровне номинального дифференциального тока данного устройства. Для нажатия на кнопку не требуется специальной подготовки, поэтому данную процедуру также сможет осуществить каждый.

Кнопка связана с интегрированным в устройство тестовым резистором, номинал которого подобран так, чтобы по нему при проверке протекал бы ток не более максимального дифференциального тока для данного УЗО, например 30 мА. По нажатии на кнопку должно мгновенно произойти отключение потребителей, при условии, что само УЗО подключено правильно, при этом даже наличие потребителей не обязательно. Такой проверки обычно достаточно, и ее рекомендуется проводить для профилактики раз в месяц, это совсем не сложно.

А что если после нажатия на кнопку «ТЕСТ» отключения не произошло? Это свидетельствует о следующем: возможно, устройство подключено не правильно, еще раз проверьте правильность подключения, ознакомившись с инструкцией; возможно, не работает сама кнопка и система имитации утечки не включается, тогда поможет проверка по другой методике; возможно, имеет место неисправность в автоматике, это сможет показать, опять же, альтернативный метод проверки.

Одно из часто встречающихся типичных значений дифференциального тока утечки для бытовых УЗО составляет 30 мА, на примере такого номинала и рассмотрим третий способ проверки.

Если известно, что дифференциальный ток утечки УЗО составляет 30 мА, значит имея сопротивление 7333 Ом, способное рассеять мощность 6,6 Вт и более, не составит труда проверить срабатывание установленного в щитке УЗО.

Для этой цели подойдет лампочка на 220 В, мощностью 10 Вт, и несколько подходящих резисторов. Например мы знаем, что сопротивление нити накала такой 10 ваттной лампочки в горячем состоянии примерно равно 4840 — 5350 Ом, значит нужно добавить к лампочке последовательно резистор на 2 – 2,7 кОм, достаточно будет одного 2 – 3 ваттного, или потребуется набрать из имеющихся резисторов подходящей мощности.

Для проверки УЗО с помощью цепочки лампочка+резистор(ы), есть два варианта:

Первый вариант подойдет в том случае, если в квартире или в доме (там, где требуется проверка), есть розетка с защитным заземляющим контактом. Достаточно подключить лампочку с резисторами одним концом на фазу, а вторым концом – на заземленный электрод розетки, и исправное УЗО мгновенно сработает. Если срабатывания не произошло, то либо неисправно само УЗО, либо контакт розетки должным образом не заземлен, тогда спасет второй вариант проверки.

Второй вариант проверки лампочкой с резисторами связан с подключением непосредственно к самому УЗО, которое также должным образом подключено к сети. Один конец нашей проверочной цепи подключаем к выходу фазы УЗО, а второй — на вход нуля УЗО. Исправное устройство должно мгновенно сработать.

Для точного расчета номиналов проверочной цепи под конкретное УЗО, воспользуйтесь законом Ома для участка цепи, известным каждому еще со школы.

В данном способе лампочка может быть заменена резисторами, однако для наглядности лучше подойдет цепь именно с лампочкой, ведь резисторы не всегда попадаются исправные. Если же у вас нет сомнения в исправности резисторов, можно обойтись подходящими резисторами без лампочки. Если проверка завершилась неудачно, и УЗО не сработало, его следует заменить.

Для этого способа потребуется лампочка, резистор (точно как в третьем способе), амперметр и диммер, либо реостат вместо диммера. Суть способа в том, чтобы регулируя ток имитации утечки определить порог срабатывания вашего УЗО.

Цепь состоящая из лампочки и резистора (резисторов) подключается последовательно через реостат (диммер) и амперметр к клеммам включенного в сеть УЗО, а именно между выходом фазы и входом нуля УЗО. Затем плавно повышая силу тока посредством реостата или диммера фиксируют ток в момент срабатывания УЗО.

Обычно УЗО срабатывает при токе ниже номинального, например есть сведения, что УЗО серии ВД1-63 фирмы IEK с номинальным дифференциальным током 30 мА сработало при проверке данным способом уже при 10 мА тока утечки. В принципе в этом нет ничего страшного.

Надеемся, что описанные в данной статье способы проверки устройства защитного отключения помогут вам решить данную задачу. Каждый кто умеет обращаться с мультиметром и знаком с правилами техники безопасности, легко сможет реализовать любой из описанных выше способов. Однако не лишним будет напомнить: никогда не пренебрегайте техникой безопасности, лучше лишний раз потратить время и силы для надежного монтажа всех цепей, не жалея при этом ни сил, ни изоленты, ни даже припоя, чем поплатиться жизнью за небрежный монтаж.

Источник: electricalschool.info

Как проверить дифференциальный автомат и УЗО

Устройства защитного отключения выключатели дифференциального тока предназначены для отключения питания при возникновении тока утечки. Часто это называют дифференциальной защитой. Однако любой коммутационный аппарат необходимо проверять, как на срабатывание как таковое, так и на соответствие номинальным параметрам.

Принцип действия УЗО и дифавтомата и их отличия

Устройство защитного отключения ли как их называют “УЗО” срабатывают при разности токов между полюсами. Простым языком, принцип работы этих устройств заключается в сравнении тока через фазу и ноль.

Если ток через фазу больше чем через ноль, значит его часть потекла по другому пути, например, произошло повреждение изоляции проводников или ТЭН пробило и ток определенной величины “утекает” в землю.

Если корпус электроприбора заземлен – такая ситуация не слишком страшна и при хорошем заземлении даже не опасна, но если у вас в двух проводная электросеть без заземления – то на при попадании потенциала на корпус – он никуда с него не денется. В результате этого, ток потечет в землю через ваше тело, когда вы коснетесь корпуса оголенной частью тела.

В лучшем случае вы почувствуете пощипывания и одёрнете руку. В худшем случае величина тока через ваше тело может превысить допустимую и это приведет к смерти. УЗО бывают электромеханические и электронные, в сущности принцип работы у них одинаков, различается лишь система отработки отключения. В простейшем виде электромеханическое УЗО содержит трансформатор, с его помощью и сравнивается величина тока через один и другой полюс.

Чтобы отличить электронное УЗО от электромеханического, посмотрите на схему на его лицевой панели.

Важно: Устройство защитного отключения реагирует только на дифференциальный ток. Это значит, что УЗО не защищает электропроводку от токов короткого замыкания. От КЗ защищают автоматические выключатели. Дифавтомат – это комбинированное устройство, оно срабатывает и на повышенные токи, как автоматический выключатель, и на дифференциальный ток подобно УЗО. То есть в одном корпусе совмещены два коммутационных защитных аппарата.

Способы проверки

Как вы уже догадались – методика проверки срабатывания УЗО и дифавтомата на утечку аналогична. На лицевой панели и одного и другого прибора есть флажок включения/выключения и кнопка “ТЕСТ”. Согласно ПТЭЭП прил. 3, табл. 28, п.28.7 нужно проверять срабатывание с помощью этой кнопки не реже чем раз в квартал (3 месяца).

Читайте также:  Как правильно проложить проводку в квартире

Кнопка “ТЕСТ” проверяет только срабатывание прибора по дифференциальному току или току утечки, но не проверяет срабатывание по превышению номинального тока у дифавтомата.

Есть 5 основных способов проверки:

с помощью кнопки “ТЕСТ”;

с помощью батарейки;

с помощью магнита;

Проверка с помощью кнопки “ТЕСТ”

При нажатии на кнопку проверки срабатывания УЗО или дифавтомата внутри прибора подключается резистор между выходящим фазным контактом и приходящим нулевым. Таким образом ток через фазный провод становится больше чем ток через нулевой провод. Если прибор исправен – он отключится. Следовательно, такая проверка возможна только если прибор подключен к электросети и на него подано питание.

Схема проверки УЗО или дифавтомата с помощью этой кнопки изображена на лицевой панели устройства.

Однако специалисты отзываются негативно о такой проверки, ссылаясь на то что рынок насыщен подделками и иногда встречаются такие экземпляры защитных приборов, в которых при нажатии на “ТЕСТ” прибор срабатывает даже если он не подключен к сети. Происходить этого недолжно.

Проверка с помощью батарейки и магнита

Рассмотрим, как проверить УЗО или дифавтомат в магазине не подключая прибор к электросети. Для этого нужна любая батарейка, подойдет и новая пальчиковая и два провода. Нужно подключить провода к батарейке, для этого можете воспользоваться элементарно изолентой, а вторые их концы соединить с клеммами одного из полюсов проверяемого прибора. При этом он должен быть взведен, то есть переведите флажок в положение “ВКЛ”.

При этом нужно учесть тот факт, что УЗО или дифавтоматы устроены так, что срабатывают на одну из полуволн. Т.е. важна полярность при тестировании. Это значит, что, если при таком способе проверки прибор не защита не сработала – поменяйте полярность, для этого просто поменяйте провода местами. Если устройство не срабатывает ни при какой полярности – значит оно электронное, а не электромеханическое!

Примечание: УЗО типа «А» срабатывает при любой полярности, а типа «AC» – только при определенной полярности – переворачивайте батарейку!

С помощью магнита также можно определить исправность УЗО или дифавтомата прямо в магазине. Но такой способ работает только для электромагнитных выключателей дифференциального тока, приборы с электронной начинкой срабатывать не будут.

Для этого нужно поднести магнит к одной из сторон проверяемого прибора. Флажок опять-таки должен быть во включенном состоянии (вверх). Магнитное поле магнита наведет ток в обмотке измерительного трансформатора, в результате чего защита сработает и устройство отключится.

Повторюсь, если УЗО электронное – такая проверка не сработает! Для работы электронных УЗО и дифавтоматов нужно чтобы было подключено питание (фаза и ноль).

Проверка с помощью резистора или лампочки

Предыдущие варианты проверки отражали только работоспособность защиты и реакцию на разность тока как таковую. Вы не могли определить насколько корректно срабатывает прибор. В домашних условиях проверить ток срабатывания можно, хоть и не совсем точно.

Для начала рассчитайте номинал резистора под величину дифференциального тока срабатывания. Например, очень распространены УЗО с током срабатывания в 30 мА, значит условно представим, что в сети 220 вольт (реальные значение измеряйте непосредственно на объекте где будет установлен прибор). Значит нужно взять резистор на:

Мощность на резисторе выделится кратковременно (порядка 6 Ватт), но тем не менее будет лучше если вы выберете как можно более мощный резистор.

После этого подключаем резистор между фазой, выходящей и нулем, приходящим к прибору, как показано на рисунке ниже.

Таким же образом и работает кнопка “ТЕСТ”.

При такой проверке УЗО должно быть подключено к сети.

Если прибор не отреагировал на подключение рассчитанного резистора – значит он бракованный. Также вы можете измерить ток с помощью мультиметра. Но так как его протекание будет кратковременным – вы можете не увидеть его величину. Для поверок можно собрать такой прибор, как на видео ниже, только его недостаток в том, что указывается расчетный ток.

Можно конечно измерить реальный ток срабатывания УЗО с помощью амперметра, но такая для этого нужен мощный реостат. Плавно уменьшая сопротивление и измеряя ток, вы сможете определить при каком токе произошло отключение. При этом лучше использовать стрелочные приборы, так как большинство бюджетных цифровых медленно обновляют показания измеряемой величины.

Заключение

Для точной проверки УЗО и дифавтоматов используют специальные приборы, например:

Кроме тока утечки с помощью подобных устройств можно проверить приборы при различном угле фазы и измерить скорость срабатывания при различных токах утечки.

Покупать их для частного использования нецелесообразно, так как они дорогие. Монтируя электрощит на объекте, вы можете обратится для получения такой услуги в электролабораторию и отсеять бракованные приборы, если они есть.

Нормы: Согласно ПТЭЭП проверка выключателей дифференциального тока должна осуществляться в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. В среднем они включают в себя проверку перемещения флажка “ВКЛ/ВЫКЛ”. Он должен четко переключаться из одного положения в другое, а также 1 раз в указанный период проходить проверку нажатием кнопки “ТЕСТ” (но не реже 1 раза в квартал, согласно ПТЭЭП). Ток срабатывания должен быть не менее чем 0.5In (для УЗО на 30 мА – это 15 мА), другие допустимые величины описаны в ГОСТ Р50571.16-99.

Источник: electrik.info

Проверка УЗО и Диф автоматов током утечки – расчет номиналов для проверки

Пришла тут в голову мысли сделать приборчик для проверки УЗО и Диф автоматов на срабатывание по току утечки.

По большому счету “городить” для этой цели прибор смысла не имеет. но хочется сделать все по “феншую” 🙂

Ниже мы рассмотрим вариант расчета на проверку УЗО / ДИФ автомата по току утечки более точно.
Этот способ позволит нам узнать конкретное значение тока утечки при котором срабатывает конкретный проверяемый модуль УЗО / ДИФ автомат.

Проверка УЗО по току утечки – IΔ

Для этого используется сопротивление – резистор.
Один конец резистора подключается на выход фазного провода УЗО, а второй – ко входу нулевого провода.

Для того, чтобы знать какой номинал сопротивления нужен для проверки того или иного УЗО используем закон Ома:

I – сила тока
U – напряжение
R – сопротивление

Отсюда мы при необходимости можем также узнать напряжение и сопротивление:

Давайте рассчитаем необходимое сопротивление нагрузки для проверки УЗО / ДИФ автоматов на разные токи.
Как правило на дачах используются устройства на токи срабатывания в 10, 30, 100 и 300 mA.
Для этого используем нашу формулу: R (Ом)= U (Вольт) / I (Ампер)
Результат будет в Омах, которые мы переводим в килоомы произведя деление на 1000.

Как вариант можно вместо Ампер использовать текущие значения в миллиампер – mA, тогда полученное значение будет выводиться сразу в килоомах.
Я буду использовать именно этот вариант.

R = 220В / 0,01А – результат будет в Ом
R = 22000 = 22кОм (22000 / 1000)

Как вариант вычисления о котором говорилось выше:
R = 220В / 10mA – результат будет в кОм
R = 22кОм
Для того, чтобы УЗО сработало от тока утечки в 10mA необходимо сопротивление нагрузки равное 22кОм.
Для других токов рассчитывает по такой же схеме:

УЗО на 30 mA
R = 220 / 30 = 7,3 кОм
Для того, чтобы УЗО сработало от тока утечки в 30mA необходимо сопротивление нагрузки равное 7,3кОм.

УЗО на 100 mA
R = 220 / 100 = 2,2 кОм
Для того, чтобы УЗО сработало от тока утечки в 100mA необходимо сопротивление нагрузки равное 2,2кОм.

УЗО на 300 mA
R = 220 / 300 = 733 Ом
Для того, чтобы УЗО сработало от тока утечки в 300mA необходимо сопротивление нагрузки равное 733Ом.

К сожалению это значит, что в зависимости от партии, настройки конкретное УЗО на наши 30mA может и не сработать от среднего сопротивления равное 7,3 кОм.

Давайте высчитаем крайние диапазоны по току срабатывания для каждого номинала нашего УЗО / ДИФ автомата:

Ток срабатывания 10mA (5 – 10mA)
Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 4,5mA до 12mA

Ток срабатывания 30mA (15 – 30mA)
Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 13,5mA до 36mA

Ток срабатывания 100mA (50 – 100mA)
Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 45mA до 120mA

Ток срабатывания 300mA (150 – 300mA)
Реальный диапазон срабатывания по току утечки от 135mA до 360mA

А теперь рассчитаем нижнюю и верхнюю границу сопротивления (R) для каждого диапазона токов утечки.
Rmax = U / Imin
Rmin = U / Imax

Читайте также:  Как отремонтировать светодиодную лампу

Ток срабатывания 10mA (4,5mA – 12mA)
Rmax = 220 / 4,5 = 48,88 кОм
Rmin = 220 / 12 = 18,3 кОм – при таком сопротивлении нагрузки УЗО / ДИФ автомат на 10 mA должно гарантированно сработать

Ток срабатывания 30mA (13,5mA – 36mA)
Rmax = 220 / 13,5 = 16,29 кОм
Rmin = 220 / 36 = 6,1 кОм – при таком сопротивлении нагрузки УЗО / ДИФ автомат на 30 mA должно гарантированно сработать

Ток срабатывания 100mA (45mA – 120mA)
Rmax = 220 / 45 = 4,88 кОм
Rmin = 220 / 120 = 1,83 кОм – при таком сопротивлении нагрузки УЗО / ДИФ автомат на 100 mA должно гарантированно сработать

Ток срабатывания 300mA (135mA – 360mA)
Rmax = 220 / 135 = 1,62 кОм
Rmin = 220 / 360 = 0,611 кОм – при таком сопротивлении нагрузки УЗО / ДИФ автомат на 300 mA должно гарантированно сработать

Что далее?
А далее мы сделаем возможность плавной регулировки от нижнего, гарантированного срабатывания УЗО / ДИФ автомата до его второй крайней границы.
Как это сделать?

Смотрим на примере получившихся расчетов для УЗО на 10mA

10 mA (ток срабатывания 4,5mA – 12mA)

Верхняя граница сопротивления – Rmax = 48,88 кОм
Нижняя граница сопротивления – Rmin = 18,3 кОм

Таким образом мы можем взять ПОСТОЯННЫЙ резистор с наименьшим сопротивлением равный 18кОм и последовательно ему подключить резистор сопротивлением 48,8 – 18,3 = 30,5кОм
Это позволит нам плавно изменять величину сопротивления в пределах допустимых токов утечки УЗО / ДИФ автомата данного номаинала – 10mA.

Но и это еще не все.
Нам необходимо рассчитать мощность конкретного резистора который мы будем использовать.

Формула расчета:
1
Мощность выделяемая на каждом из резисторов рассчитывается по формуле: P = I²(A) * R(кОм) * 1000 в случае, если значение тока применяется в Амперах, а сопротивление в кОмах

2
Если вы в формуле применяете сопротивление в Омах, а ток в mA, то надо будет не умножать, а делить на 1000 и формула расчета будет такая:
P резистора = I²(mA) * R(Ом) / 1000

3
В случае же использования значения тока в А, а сопротивления в Омах, формула будет уже без какого либо дополнительного коэффициента: P резистора = I²(A) * R(Ом)

Ранее у нас получилось два значения сопротивления – Rmin=18кОм и Rmax=30,5кОм
P постоянного резистора = (0,012*0,012) * 18 * 1000 = 2,59 Вт
P переменного резистора = (0,0045*0,0045) * 30,5 * 1000 = 0,617 Вт

Получается, что нам необходимо иметь:

Используем ближайшее значение переменного резистора в большую сторону – 33кОм
Если не удалось найти нужного значения постоянного резистора, то либо составляем его их нескольких последовательно соединенных сопротивлений сумма сопротивлений которых даст нам нужное значение, либо используем один резистор чуть меньшего номинала.
Если разница номиналов отличается достаточно сильно, то необходимо заново рассчитать выделяемую на резисторах мощность.
Лучше всего брать большую мощность для запаса.

По данной методике рассчитываем постоянный и переменный резистор и их мощность для значений 30mA, 100mA и 300mA

30mA (ток срабатывания 13,5mA – 36mA)

Верхняя граница сопротивления – Rmax = 16,29 кОм
Нижняя граница сопротивления – Rmin = 6,1 кОм – значение постоянного сопротивления
Номинал переменного резистора: Rmax – Rmin = 16,29 – 6,1 = 10 кОм

P постоянного резистора = Imax² * Rmin * 1000
P переменного резистора = Imin² * Rmax * 1000

P постоянного резистора = (0,036*0,036) * 6,1 * 1000 = 7,9 Вт
P переменного резистора = (0,0135*0,0135) * 10 * 1000 = 1,8 Вт

100mA (ток срабатывания 45mA – 120mA)

Верхняя граница сопротивления – Rmax = 4,88 кОм
Нижняя граница сопротивления – Rmin = 1,83 кОм – значение постоянного сопротивления
Номинал переменного резистора: Rmax – Rmin = 4,88 – 1,83 = 3 кОм

P постоянного резистора = Imax² * Rmin * 1000
P переменного резистора = Imin² * Rmax * 1000

P постоянного резистора = (0,12*0,12) * 1,83 * 1000 = 26 Вт
P переменного резистора = (0,045*0,045) * 3 * 1000 = 6 Вт

300mA (ток срабатывания 135mA – 360mA)

Верхняя граница сопротивления – Rmax = 1,62 кОм
Нижняя граница сопротивления – Rmin = 0,611 кОм – значение постоянного сопротивления
Номинал переменного резистора: Rmax – Rmin = 1,62 – 0,611 = 1 кОм

P постоянного резистора = Imax² * Rmin * 1000
P переменного резистора = Imin² * Rmax * 1000

P постоянного резистора = (0,36*0,36) * 0,611 * 1000 = 79 Вт
P переменного резистора = (0,135*0,135) * 1 * 1000 = 18 Вт

Как было сказано выше, номиналы резисторов выбираются как можно точнее к получившимся результатам.
Особенно это касается постоянных резисторов – их можно взять чуть меньшего номинала.
Переменные резисторы можно взять чуть большего номинала.

Методика измерения УЗО / ДИФ автомата на срабатывание по току утечки

Получившиеся резисторы одной частью подключаются к фазному выходу УЗО, а вторая часть подключается в нулевому входу УЗО.
Переменный резистор устанавливается в максимальное свое значение.
Подается напряжение питания 220 вольт на вход УЗО и переменным резистором потихоньку уменьшаем значение его сопротивления до момента срабатывания УЗО / ДИФ автомата.

Отключаем УЗО от сети 220 вольт.
Измеряем получившееся общее сопротивление наших резисторов и вычисляем ток утечки при котором сработало наше УЗО:
I = U / R

Например мы проверяли три УЗО на 10mA.
Первое сработало при сопротивлении 38,8кОм – получается ток срабатывания 220 / 38,8 = 5,67mA
Второе сработало при сопротивлении 30кОм – получается ток срабатывания 220 / 30 = 7,3mA
Третье сработало при сопротивлении 35,1кОм – получается ток срабатывания 220 / 35,1 = 6,26mA

Поскольку УЗО на 10mA может срабатывать в пределах от 4,5 до 12mA то можно сказать, что проверенные УЗО срабатывают в данном диапазоне.

Для себя я решил сделать приборчик для проверки УЗО / ДИФ автоматов по току утечки комбинированный в котором будет использоваться два переменных резистора и несколько постоянных для того, чтобы сгруппировать проверяемые диапазоны токов утечки на:

Для этого я использовал расчеты приведенные ниже.

Расчет номиналов резисторов и их мощности для диапазона измерений тока утечки от 10 до 30 mA

10mA – 30mA (ток утечки от 4,5 mA до 36 mA)
R max – 4,5 mA – 48,8 кОм
R min – 36 mA – 6,1 кОм – гарантированное срабатывание УЗО для 30mA
R переменного резистора = 48,8 – 6,1 = 42,7 кОм

Р постоянного резистора = Imax²·R = (0,036)²·6,1·1000 = 7,9 Вт
Р регулируемого резистора = Imin²·R = (0,0045)²·42,7·1000 = 0,86 Вт

Расчет номиналов резисторов и их мощности для диапазона измерений тока утечки от 100 до 300 mA

100mA – 300mA (ток утечки от 45 mA – 360 mA)
R max – 45 mA – 4,8 кОм
R min – 360 mA – 0,61 кОм – гарантированное срабатывание УЗО для 300mA
R переменного резистора = 4,8 – 0,61 = 4,19 кОм

Р постоянного резистора = Imax²·R = (0,36)²·0,61·1000 = 79 Вт
Р переменного резистора = Imin²·R = (0,045)²·4,19·1000 = 8,48 Вт

Источник: www.snthouse.ru

Проверка УЗО в домашних условиях: как проверить на срабатывание и обзор основных параметров устройства защиты электросети (видео и 145 фото)

На сегодняшний день трудно представить современный дом без УЗО – это обязательное приспособление. Его главная задача заключается в аварийном отключении электропитания и сохранении оборудования. Но для полной защищенности, важно знать, как правильно проверить УЗО и следить, чтобы устройства всегда были исправны.

Краткое содержимое статьи:

Что такое УЗО?

Автоматический выключатель без участия человека прерывает питание электрической цепи, когда показатели тока превосходят допустимые.

Работает механизм следующим образом – выводы соединены с нулем и фазой, когда между ними возникает большая разница по силе тока, автомат выключается. Частые причины – короткое замыкание или включение большого количества электроприборов в одну сеть.

Отсутствие заземления на электроприборе может стать причиной поражения током человека. Не допустить такую ситуацию, в большинстве случаев, поможет автоматический выключатель. Для этого, в конструкции предусмотрена пружина, которая взводится при включении автомата.

Когда срабатывает защита

Отключается сеть по разным причинам, и перед очередным включением, мы рекомендуем выявить проблему. Тогда, вы сможете минимизировать последствия, и редко будете пользоваться инструкцией, как проверить УЗО. Если ваша проводка в порядке, то одной проверки в несколько месяцев хватит вполне.

Старая электропроводка подразумевает испортившуюся изоляцию и оголенные участки. Но при некачественном монтаже новой, ситуация может повториться и все равно будет утечка тока. В таком случае, сработает автомат и выключит питание.

Совмещение «нуля» и «земли» вызовет их замыкание. Часто такое бывает при неграмотном ремонте электрооборудования. Опять же, от серьезных повреждений спасает выключатель, который зафиксирует превышение номинального тока.

Погодные условия также могут стать причиной отключения, особенно, когда электрический щиток расположен вне дома. В свою очередь, низкие температуры негативно сказываются на работе автомата.

Если шнур подключения электроприбора неисправен, возникает утечка тока во внутренних запчастях — УЗО мгновенно сработает и выключит цепь.

Читайте также:  Как проверить напряжение в розетке

Кроме всего, выбирая автомат, стоит досконально ознакомиться с характеристиками, чтобы устройство полностью подходило под эксплуатируемые условия.

Проверяем работоспособность

Проверка УЗО в домашних условиях хоть и не частое занятие, однако, полностью необходимое, чтобы безопасность дома оставалась на высоком уровне.

Первый самый простой пример – некоторые автоматы оснащаются специальной кнопкой, которая имитирует утечку и заставляет сработать защиту. Повторите эту процедуру несколько раз. При неправильном монтаже или неполадках в устройстве, кнопка «Тест» может не срабатывать.

Как вы уже поняли, способов проверки УЗО на срабатывание несколько. Для второго, не более сложного, понадобится пальчиковая батарейка, но учитывайте – тест рассчитан на номиналы 10-30 мА. На более высоких показателях, он не сработает. Здесь все предельно просто – подключите батарейку к входу и выходу фазы проводками.

Если все работает правильно – прибор выключится. В зависимости от автомата, он может не отреагировать, тогда попробуйте поменять полярность у батарейки.

При помощи тестера также можно произвести проверку УЗО. Для этого, соберите небольшую электрическую схему в таком порядке – подключите амперметр к лампочке, её к резистору, а его, в свою очередь, к реостату.

Амперметр должен был подсоединен к нулю автоматического выключателя, а фаза соединяется с реостатом. Регулируя его, вы повышаете показатели утечки.

Источник: electrikexpert.ru

Зачем и как проверяется работоспособность УЗО

Главное отличие современных сетей распределения электроэнергии от их аналогов из прошлого века – это более высокий уровень пожарной и электрической безопасности. Ключевым элементом, обеспечивающим этот уровень качества, являются устройства контроля токов утечки, поэтому проверка УЗО сегодня входит в список обязательных операций, выполняемых в ходе приёмосдаточных и плановых испытаний электрооборудования.

Но одними лабораторными испытаниями контроль над устройствами защитного отключения не ограничивается. Поскольку от работоспособности УЗО может зависеть жизнь и здоровье людей, их проверка должна производиться ежемесячно, что обусловило появление самостоятельных методик проверок.

В данном обзоре мы расскажем о наиболее популярных способах проверки устройств контроля токов утечки, а также об отличиях лабораторных методов контроля от самостоятельных.

Зачем нужен контроль токов утечки

Любая электрическая сеть является источником двух факторов опасности: поражение электрическим током и вероятность возникновения пожара из-за повреждения электропроводки, но большую часть времени внимание уделялось только второму фактору – пожароопасности электросети, а забота о жизнях потребителей возлагалась на самих потребителей.

До сих пор существуют десятки тысяч квартир, в электропроводке которых единственным защитным устройством является плавкий предохранитель на вводном щитке.

Смертельный уровень тока – всего 100 мА, поэтому при напряжении 220 В любое повреждение проводов в двигателе стиральной машины или холодильника в такой квартире создаст реальную опасность поражения электрическим током. В статистике медицинских учреждений зафиксировано немало случаев, когда подобная вероятность превращалась в реальный несчастный случай.

Таблица опасности тока Поражение током

Этого можно избежать, если в набор устройств защитного отключения добавить прибор для отслеживания токов утечки. Принцип его действия прост – если между токами, протекающими по нулевому и фазовому проводникам, возникает разница – происходит аварийное отключение.

Под определением «ток утечки» в данном случае понимается ток, который стекает с фазы, но не возвращается в нулевой проводник. В большинстве случаев, такой дисбаланс является признаком аварийной ситуации, поэтому все современные электропроекты разрабатываются с обязательным подключением дифавтоматов на подгруппы сетей с наличием признаков повышенной опасности.

На практике же, системы контроля токов утечки сегодня ставят не только на подгруппы, но и на всю сеть.

Важно учитывать, что устройства контроля токов утечки не являются заменой автоматов для защиты от КЗ. Более того, их самих надо защищать от перегрузок, поэтому схемы с применением УЗО должны быть построены таким образом, чтобы максимальный рабочий ток, протекающий через УЗО, должен быть больше, чем ток срабатывания автоматов защитного отключения.

Схемы подключения УЗО

Поскольку уровень надёжности защитной аппаратуры данной категории должен быть максимальным, то частота проверок их работоспособности не должна быть связана с графиком вызова ЭТЛ. Оптимальная периодичность – один раз в месяц.

Обзор методов проверки УЗО

Прежде всего, перечислим ситуации, когда может возникнуть необходимость в проверке УЗО.

Как проверить УЗО при покупке

Во-первых – при покупке. В данном случае недостаточно обычной проверки состояний «включено-выключено», так как необходимо подтвердить лишь тот факт, что прибор сработает при разности токов в фазовом и нулевом проводнике.

Собирать стендовую схему в магазине никто не будет, поэтому в данном случае используют самый общий вариант контроля – пропускание небольшого тока через фазовый провод. Так как сила тока в данном случае необходима небольшая, то для этих целей можно использовать батарейку.

При пропускании тока через клеммы фазовой линии должно произойти штатное размыкание коммутируемых линий. Надо отметить, что подобным образом можно проверить только электромеханические УЗО, в которых в качестве основного датчика используется дифференциальный трансформатор.

Очевидно, что таким образом проверяется только сам факт исправности прибора, но никак не правильность технических характеристик.

Вторая ситуация – перед монтажом или после ремонта распределительного щитка желательно убедиться в том, что УЗО исправен и соответствует своим техническим параметрам.

Целями такой проверки являются:

  • контроль соответствия тока срабатывания (до 30 мА, до 100 мА и т.д.);
  • подтверждение общей исправности прибора в домашних условиях.

Для их достижения достаточно собрать несложную схему, состоящую из проверяемого прибора, реостата, испытательной нагрузки и вольтметра.

Типовая цепь проверки УЗО

В качестве реостата можно использовать диммер, а нагрузочный элемент желательно собрать на базе лампы накаливания, соединив её последовательно с мощными резисторами.

После того, как схема собрана, с помощью реостата изменяется ток нагрузки и фиксируется его значение в момент срабатывания. Как правило, фактический уровень срабатывания несколько ниже, чем тот, который указан в паспорте.

Для проведения обычных профилактических проверок работоспособности в каждом УЗО должна быть встроена кнопка «Тест».

Если УЗО уже смонтировано и находится в рабочем состоянии, то самый простой вариант контроля – имитация дисбаланса с помощью этой кнопки. В независимости от того, что конкретная реализация прибора может быть от разных производителей, на нём должна быть отражена схема тестирования.

Кнопка тест со схемой

Следует отметить, что приведенные в этом разделе методы проверки имеют вспомогательный характер и не могут быть использованы для составления официальной документации.

Что проверяется в ходе испытаний, проводимых ЭТЛ

Учитывая, что УЗО является тем узлом, который может быть прямой причиной несчастного случая, официальная методика его проверки строго регламентирована и, как правило, зафиксирована в приказах по соответствующим цехам.

Общие требования к процессу измерений оговорены в ГОСТ Р 50571.16-2007. Нормативные значения, на основании которых делается заключение об исправности прибора оговорены в ГОСТ Р МЭК 60755-2012.

Контролируемыми параметрами в данном случае являются:

  • номинальное рабочее напряжение (то есть, то напряжение, при котором УЗО сможет выполнять свои функции);
  • номинальный ток нагрузки (максимально допустимый ток, проходящий через коммутационные клеммы прибора);
  • значения отключающего дифференциального тока (самый важный параметр, на сегодня он должен принадлежать ряду 10, 30, 100, 300 и 500 мА);
  • максимальный ток короткого замыкания, который способен выдержать прибор;
  • время отключения (от 0.04 до 0.3 секунды, в зависимости от величины отключающего дифференциального тока).

Кроме этого, в ходе измерений защитное устройство может подвергаться воздействию токов разной конфигурации.

Диапазоны испытательных токов

Очевидно, что зафиксировать все эти значения вручную крайне сложно, поэтому в список оборудования электролабораторий входят специальные приборы, выполняющие всю серию измерительных действий в автоматическом режиме.

Измерения прибором

Если работы выполняет электротехническая лаборатория, то последовательность проверки состоит из следующих этапов:

  • осмотр коммутационного щита;
  • проверка правильности срабатывания переключателя (не должно быть промежуточных положений);
  • проверка срабатывания по нажатию на кнопку «Тест»;
  • сборка измерительной схемы (с отключением от основных линий питания и потребителей);
  • проведение измерений;
  • оформление отчётной документации (в том числе и дополнения в смете, обусловленные необходимостью сборки специальных стендов).

Контроль защитных систем в трёхфазных цепях выполняется в той же последовательности.

Электротехническая лаборатория «Мега.ру» оказывает услуги по подготовке и проведению электроизмерительных испытаний, включая все виды проверок устройства защитного отключения. Уточнить расценки и сделать заказ на выезд специалистов можно любым способом связи, опубликованным в разделе «Контакты».

Источник: m-e-g-a.ru