
U jističů, RCD, difautomatů přichází ke zpětné vazbě mnoho otázek, které jsou pro elektrikáře banální, a pro mnoho návštěvníků a čtenářů webu jsou nepochopitelné a vyžadují podrobné a podrobné vysvětlení.
Na zodpovězení všech otázek prostě není dost času.
Takže nápad přišel napsat sérii článků, ve kterých podrobně popíšete konstrukci, princip činnosti, hlavní charakteristiky a krok za krokem algoritmus pro výběr elektrických ochranných zařízení – jističe, RCD, difavtomatov. Toto bude podrobný průvodce (manuál) ve formě samostatných tematických článků na stránkách webu elektrik-sam.info.
Paralelně se hodlám dotknout i dalších otázek na toto téma.
Články budou publikovány pravidelně, možná ne vždy v chronologickém pořadí, ale podle níže navrhovaného harmonogramu.
Při psaní materiálů budou odkazy v obsahu aktivní a budou směřovat na příslušný materiál. Stačí kliknout na název sekce a prostudovat si materiál, který vás zajímá.
Tato stránka bude navigační menu na interaktivním kurzu Jističe, RCD, difavtomatov – podrobně průvodce.
Pokud vás toto téma zajímá, doporučuji přihlásit se k odběru newsletteru webu, abyste byli informováni o nových článcích. Formulář předplatného je v tomto článku vpravo nahoře.
Zatímco pracujeme na materiálech, chci s těmi, kteří sledují materiály webu, diskutovat, jaké informace na toto téma vás nejvíce zajímají?
Jističe, RCD, difautomaty – podrobný průvodce

Doporučený plán lekce:
úvod
Automatické přepínače
Dále
Aktuální zařízení
Dále
difavtomatami
Dále
Bonusy:
a) Pokusím se ke každé lekci přidat vysvětlující video.
b) Zajímavé materiály k tomuto tématu, vybrané z nejzajímavějších podnětů čtenářů, proto napište do komentářů, abyste měli zájem vědět, kromě toho, co bylo zahrnuto v seznamu lekcí výše.
Jističe – konstrukce a princip činnosti
Hlavní charakteristiky RCD. Část 1
Haló
Zajímavé je použití systémů řízení osvětlení na bázi elektromagnetického relé. Zajímalo by mě, jak takové schéma doplnit o použití další automatizace, jako jsou pohybové senzory. Aby se světlo rozsvítilo v místnosti při pohybu v oblasti přístupů k ní. A během denního světla můžete násilně vypnout osvětlení stisknutím vypínače.
Zde je diskutováno téma elektrických ochranných zařízení.
Ovládání osvětlení je věnována celá jedna sekce na webu, viz menu vpravo.
Plánuji napsat článek na téma ovládání osvětlení pomocí pohybových čidel a soumrakových relé. Přihlaste se k odběru a sledujte newsletter.
Na svém webu nemáte žádné informace o tom, jak se počítá zátěžový proud pro automaty a difavtomatov. Důležitá sekce – Výpočet a výběr jističů, není aktivní.
Kurz “Automatické spínače, proudové chrániče, difautomaty – podrobný průvodce” je ve vývoji a psaní. Přečtěte si pozorně popis – odkazy na sekce se stávají aktivními, jakmile budou napsány. Plány lekcí jsou navrženy a mohou se změnit.
Přihlaste se k odběru novinek na webu a o nových článcích se dozvíte jako první.
Ahoj Olega!
Jsem vám vděčný za vaši práci, která si zaslouží důstojné ocenění. Stránky se mi líbily, protože je tam málo vody a kompetentnější informace, tzn. jak, proč a za co.
Přeji Vám další úspěchy ve Vaší práci.
Velmi užitečný průvodce – bez zbytečných a vychloubačných práv, jako některé mistrovské kurzy.
Jen jedno přání – moc jsem chtěl mít všechny tyto články ve formátu .pdf, aby nebylo potřeba mít pokaždé přístup na internet, ale bylo možné si je stáhnout a dokonce i vytisknout ve formátu .pdf.
Ahoj Olege. Ráda jsem sledovala vaše videa, moc se mi líbila.
Olega, jsi skvělý. Prošel jsem si hromadu elektro kurzů, jak budu předělávat veškerou elektriku v domě mých rodičů, prohrabal se hromadou videí, usadil se na strojích ABB. Nemohl jsem pochopit, jak správně rozmístit stroje ve štítu a jak zachovat selektivitu, dokonce jsem sledoval oficiální videa ABB. Ale váš kurz je nejdostupnější a nejsrozumitelnější. Díky moc
Dobré odpoledne Chci vám poděkovat za vaše knihy a videa. Velmi kvalitní přístup, technicky zdatné a jednoduché vysvětlení mnoha složitých problémů souvisejících s elektrikou! Zvláštní poděkování za jakousi popularizaci znalostí. Doufám, že mnozí je budou schopni správně používat a ochránit sebe a své domovy před nehodami!
Ahoj Olege. Podporuji vše výše uvedené – stránka je prostě třída, děkuji! Taková otázka: je velmi důležité dát na osvětlení v bytě AB třídu B nebo je vhodné i C? Ptám se proto AB ani RCD třídy B prakticky nejsou v prodeji, pouze na objednávku. A další otázka, už jsem se ptal, ale odpověď nepřišla: pokud jde o dvoupólové AB, například v Evropě vyžadují instalaci pouze dvoupólových a schémata připojení AB pouze pro fázi jako ve vašich videích jsou zakázána (jak mi řekli elektrikáři, dříve se takto zapojovali), v důsledku toho se štít ukazuje jako těžkopádný . Je to opravdu tak důležité? Myslím, že je to důležité v našich domovech, kde si opilí elektrikáři mohou plést plus s mínusem, v důsledku toho se z nulového autobusu stane fáze se všemi důsledky .
Děkujeme a přejeme hodně štěstí s vaším projektem.
Instalovat můžete i s BTX “C”, najdou se hlavně v prodeji, “B” ve většině případů na objednávku, zmiňoval jsem to ve svých videích.
Ale “B” je pro takovou zátěž správnější.
V postsovětském prostoru se používá především systém TN-C (kde jsou spojeny nulový pracovní a nulový ochranný vodič do jednoho vodiče PEN).
Podle PUE (článek 1.7.145) není dovoleno zapínat spínací zařízení v obvodech vodičů PE a PEN, s výjimkou případů napájení elektrických přijímačů pomocí konektorů.
Další podrobnosti naleznete v článku „Schéma zapojení jističe“.
Děkuji! Všechno rozložil na police.
Na vaše stránky jsem narazil úplnou náhodou po procházení mnoha elektro stránek. Byl příjemně překvapen. To jsem hledal. Přesně ty materiály, které byly potřeba. Díky moc. Máte talent prezentovat materiál srozumitelným způsobem.
Děkuji! Jsem rád, že moje práce je užitečná.
Olega, děkuji za videokurzy. Vždy se mi hodí oprášit si, co jsem se naučil. A získat nové znalosti.
S pozdravem Sergey Pozdnyakov, konstruktér společnosti SATEL LLC.
Dobrý den milý autore! Nejsem příliš silný v elektrotechnice, zejména v otázkách elektrické bezpečnosti domácích spotřebičů. Zde však bylo nutné instalovat kotel a zasahovat do různých nuancí připojení. Od vodoinstalace po „elektrotechnickou instalaci“. Nemohu říci, že je snadno stravitelná a pochopitelná. Je mi 68 a myslím, že období mého “jednoduchého” rozvíjení různých technických témat upadlo v zapomnění. Já, v minulosti – inženýr s normálníma rukama. Ale jsou otázky, které sám nedokážu vyřešit. Prosím pomozte.
Pro připojení jsem se rozhodl použít drát ShVVP 2X1,5 GOST7399-97. Řekli mi to v elektroprodejně. Zakoupeno, se standardním označením. A v GOST 7399-97 v tabulce 2 žádná taková sekce neexistuje. (Změna #1 to zřejmě odstranila). Nebo jsem možná něco špatně pochopil. A co – nevím. Tak mi řekněte, tento drát (velikost 2×1,5) lze použít pro kotel (výkon kotle 1500W), pokud to není povoleno v GOST nebo jsem špatně pochopil GOST. Nechci ze svých blízkých dělat rukojmí mých chyb.
Současně jsem zkontroloval průřez drátu (průřez měděného drátěného jádra byl vynásoben číslem (0,125 X 0,125 X 3,14 X 24) a ukázalo se, že skutečný průřez byl o 20% menší než je deklarovaný jmenovitý.Tedy místo průřezu 1,5mm čtverce je cca -1,2mm sq.To je třeba vzít v úvahu při výpočtech,které jste uvažovali.Předem děkuji.
Ahoj Nikolai Kuzmichi!
Použití drátu SHVVP není nejlepší řešení. Doporučuji kabel VVGng. Pro váš kotel 1500 W postačí kabel 1,5 mm2, ale pro skupiny zásuvek se doporučuje použít kabel 2,5 mm2.
V současné době je na trhu mnoho produktů se skutečnými poddimenzovanými průřezy (jako ve vašem případě). Musíte hledat produkty od důvěryhodných výrobců pro váš region. I když je skutečný průřez menší než deklarovaných 2,5 mm2, stále bude existovat rezerva.
Řekněte mi prosím, je zásadně důležité instalovat difavtomat s třídou spouštění A na pračku, počítače a další zařízení s pulzujícím proudem?
Nejprve se podívejme na rozdíly mezi RCD a difavtomatem, protože navenek jsou velmi podobné, i když se liší ve svých funkcích.
RCD je proudový chránič. Rozpojuje obvod, do kterého je zapojen, když dojde k svodovému proudu do země, tedy v okamžiku, kdy se v síti začne vyskytovat rozdílový proud o určité hodnotě, způsobený např. poškozením izolace. vedení nebo kontaktu živé bytosti s konstrukcí vedoucí proud.
Základem je, že člověk může dostat elektrický šok ze svodového proudu, pokud se náhodou dostane do kontaktu s poškozeným zařízením. Svodový proud navíc přispívá k přehřívání elektroinstalace, což může vést k požáru. Z tohoto důvodu se RCD používá k ochraně kabeláže a osob v případě svodového proudu měřeného v miliampérech.

Diferenciální stroj na rozdíl od RCD kombinuje funkce RCD a jističe. To znamená, že je schopen zajistit jak ochranu elektroinstalace v případě zkratu a proudového přetížení, tak ochranu osob před potenciálně nebezpečným svodovým proudem.
Pokud se kvůli experimentu v obvodu vytvoří nadproud nebo zkrat, pak samotný proudový chránič nechrání kabeláž a jednoduše se spálí s ním. Aby se proudový chránič za těchto podmínek nespálil, je nutné k němu zapojit jistič do série. Pak bude RCD chránit před únikem a stroj – při přetížení.
Nebo stačí vzít a dát najednou jen difavtomat, obsahující jak jistič, tak RCD. Obvod diferenciálního automatu porovná aktuální složky dopředné a zpětné větve obvodu a v případě zjištění charakteristické nerovnováhy okamžitě vypne jeho podezřelou sekci. Dále si promluvme o hlavních charakteristikách RCD a difavtomatov.
Jmenovitý proud
Difavtomat, kombinující charakteristiky RCD a jističe, má jako hlavní parametr tzv. “jmenovitý provozní proud”. Jedná se o proud, při kterém je zařízení schopno normálně fungovat po dlouhou dobu, zůstává součástí chráněného obvodu a neselže. Tento parametr je standardizovaný a může nabývat pouze určitých hodnot z rozsahu: 6, 10, 16, 25, 50, 63 atd. (ampérů). Jmenovitý proud je standardizován jak pro RCD, tak pro difavtomatov.
Rychlost výkonu
V označení difavtomatov se používá ukazatel aktuální rychlosti, který je označen písmenem “B”, “C” nebo “D” před číslicí jmenovitého proudu, jako u běžných automatů. Rychlost je důležitou časovou charakteristikou ochranného zařízení.
Označení C16 tedy uvádí, že tento diferenciální stroj má jmenovitý proud 16 ampér a rychlost “C”, to znamená, že dojde k vypnutí zkratem, pokud je jmenovitý proud stroje překročen 5-10krát ( při dané hodnotě proudové charakteristiky bude tepelná spoušť fungovat přibližně po 1,5 sekundě). “B” – pokud je proud překročen 3-5krát, “D” – 10-20krát.
V bytech obvykle dávají vysokorychlostní automatiku „C“, ve venkovských oblastech je obvyklé dávat „B“, v podnicích s výkonným vybavením a vysokými startovacími proudy – „D“.

Vypínací proud (únik)
RCD a diferenciální automaty mají pro ně tak společnou charakteristiku, jako je diferenciální indikátor nebo nastavení úniku proudu. Ve většině případů je tato hodnota z rozsahu: 10, 30, 100, 300 nebo 500 mA. Tato charakteristika je označena trojúhelníkem (písmeno “delta”), stojícím před odpovídajícím číslem, udávajícím hodnotu jmenovitého unikajícího proudu v miliampérech, při které se ochrana spouští.
Jmenovité napětí
Povinnou provozní charakteristikou difautomatů a RCD je jmenovité napětí (220 voltů pro jednofázové obvody nebo 380 voltů pro třífázové obvody) – to je typické napětí, při kterém je toto zařízení schopno normálně fungovat po celou dobu své životnosti. Provozní napětí zařízení je uvedeno na jeho pouzdru.
Forma svodového proudu RCD a difautomatů v jejich označení může obsahovat označení „A“, „AC“ nebo „B“, uvádějící, na jakou formu svodového proudu toto ochranné zařízení reaguje.
Automatické přístroje označené „A“ reagují na únik sinusového (pulzujícího) střídavého proudu. Označení “AC” označuje možnost reakce na stejnosměrnou složku ve svodovém proudu. Písmeno “B” označuje kombinovaný design, který poskytuje odezvu na proudy obou forem. Na těle zařízení je také charakteristický vzor, který také označuje typ RCD (nebo vestavěného RCD, pokud mluvíme o difavtomatu).

Selektivita
Stejně jako RCD může difavtomatov předpokládat zpoždění v provozu (nebo časové zpoždění vypnutí), které charakterizuje elektrodynamickou stabilitu ochranného zařízení. Například označení „G“ označuje zpoždění v oblasti od 60 do 80 milisekund, zatímco označení „S“ omezuje zpoždění na rozsah od 200 do 300 milisekund. Zpožďovací zařízení se používají ve složitých schématech ochrany.
ostatní
Modulární schéma zařízení je obvykle vyobrazeno na jeho předním panelu. Zde můžete vidět hlavní ochranné prvky: elektromagnetické uvolnění, tepelné uvolnění atd. Tlačítko “test” je určeno ke kontrole stavu zařízení v manuálním režimu.

Kontakty
Ochranná zařízení určená pro provoz v jednofázových obvodech mají dva vstupy a dva výstupy. Fázové a nulové svorky jsou připojeny k fázovému a nulovému vodiči sítě. Tyto kontakty jsou označeny jako “L”-fáze a “N”-nula. Vstup a výstup fázových svorek lze také označit čísly „1“ a „2“.
Shora je zařízení připojeno k fázovým a nulovým vodičům přicházejícím ze vstupního distribučního zařízení nebo měřiče. Vodiče vedoucí od ochranného zařízení k obvodu chráněné zátěže jsou připojeny zespodu.
Třífázová ochranná zařízení (RCD a difavtomatov) jsou zahrnuta do třífázového obvodu (sítě) stejným způsobem, používají se fáze: “A”, “B” a “C”. Svorky jsou označeny jako L1, L2, L3 a N.
Hlavní charakteristiky těchto zařízení by měly být vždy předem prostudovány podle jejich označení, aby bylo možné snadno vybrat vhodnou volbu pro váš účel podle požadovaných parametrů ochrany.
Také doporučuji přečíst:
Doufám, že vám byl tento článek užitečný. Podívejte se také na další články z kategorie Vše o strojích a proudových chráničích