Войти
СтройДвор
  • Имитатор охранной сигнализации для дачного домика
  • Резисторы переменного сопротивления
  • Руководство как почистить водонагреватель от накипи Как помыть бак водонагревателя
  • Красная спальня — фото и советы
  • Особенности проверки транзистора мультиметром без выпаивания
  • Встраиваемый ампер-вольтметр на PIC12F675 и LED-индикаторах
  • УЗО: принцип работы, назначение, технические характеристики, варианты подключения УЗО. УЗО — Устройства Защитного Отключения Защитные устройства автоматического отключения

    УЗО: принцип работы, назначение, технические характеристики, варианты подключения УЗО. УЗО — Устройства Защитного Отключения Защитные устройства автоматического отключения

    Основное назначение УЗО является защита людей от поражения электрическим током при неисправности электрооборудования(оказавшиеся под напряжением в результате повреждения изоляции) в результате случайного или неосознанного контакта человека с токоведущими частями.

    Также предотвращение пожаров вызванных возгоранием электропроводки при протекании токов утечки.

    Принцип работы УЗО

    Принцип работы УЗО ? - этим вопросом задаются многие.

    Как известно из курса электротехники, электрический ток течет из сети по фазному проводу через нагрузку и возвращается обратно в сеть по нейтральному проводу. Это закономерность легла в основу работы УЗО.

    При равенстве этих токов I вх = I вых УЗО не реагирует. Если I вх > I вых УЗО чувствует утечку и срабатывает.

    То есть, токи протекающие по фазному и нейтральному проводу, должны быть равны (это касается однофазной двухпроводной сети, для трехфазной четырехпроводной сети ток в нейтрали равен сумме токов которые протекают в фазах). Если токи не равны – значит имеется утечка, на которую и реагирует УЗО.

    Рассмотрим принцип работы УЗО более детально.

    Основным элементом конструкции устройства защитного отключения является дифференциальный трансформатор тока. Это тороидальный сердечник на который намотаны обмотки.

    При нормальной работе сети, электрический ток протекающий в фазном и нулевом проводе создает в этих обмотках переменные магнитные потоки, которые равны по величине, но противоположны по направлению. Результирующий магнитный поток в тороидальном сердечнике будет равен:

    Ф ∑ = Ф L - Ф N = 0

    Как видно из формулы магнитный поток в тороидальном сердечнике УЗО будет равен нулю, следовательно ЭДС в контрольной обмотке наводится не будет, ток в ней, соответственно тоже. Устройство защитного отключения в этом случае не работает и находится в спящем режиме.

    Теперь представим что человек коснулся электроприбора который в результате повреждения изоляции оказался под фазным напряжением. Теперь через УЗО кроме тока нагрузки будет протекает дополнительный ток - ток утечки.

    В этом случае, токи в фазном и нулевом проводе не будут равны. Результирующий магнитный поток также не будет равен нулю:

    Под воздействием результирующего магнитного потока в контрольной обмотке возбуждается ЭДС, под действием ЭДС в ней возникает ток. Ток возникший в контрольной обмотке приводит в действие магнитоэлектрическое реле которое отключает силовые контакты.

    Максимальный ток в контрольной обмотке появится тогда когда в одной из силовых обмоток тока не будет. То есть, это ситуация когда человек коснется фазного провода, например в розетке в этом случае ток в нулевом проводе протекать не будет.

    Несмотря на то, что ток утечки весьма невелик, УЗО оснащают магнитоэлектрические реле с высокой чувствительностью, пороговый элемент которого способен среагировать на ток утечки 10 мА.

    Ток утечки это один из основных параметров по которому выбирают УЗО. Существует шкала номинальных дифференциальных токов отключения 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.

    Следует понимать, что устройство защитного отключения реагирует только на токи утечки и не работает при перегрузках и коротких замыканиях. Не сработает УЗО и в том случае, если человек одновременно возьмется за фазный и нулевой провод. Это происходит по тому, что человеческое тело в этом случае можно представить как нагрузку, через которую проходит электрический ток.

    Из-за этого вместо УЗО устанавливают дифференциальные автоматы, которые по своей конструкции объединяют одновременно УЗО и автоматический выключатель.

    Проверка работоспособности УЗО

    Для того чтобы осуществлять контроль исправности (работоспособности) УЗО, на его корпусе предусмотрена кнопка «Тест» , при нажатии на которую искусственно создается ток утечки (дифференциальный ток). Если устройство защитного отключения исправно, то при нажатии на кнопку «Тест» оно отключится.

    УЗО (Устройство Защитного Отключения) — это коммутационный аппарат предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки, то есть токов протекающих по нежелательным, в нормальных условиях эксплуатации, проводящим путям, что в свою очередь обеспечивает защиту от пожаров (возгорания электропроводки) и от поражения человека электрическим током.

    Определение «коммутационный» означает, что данный аппарат может включать и отключать электрические цепи, другими словами производить их коммутацию.

    УЗО так же имеет другие варианты названий, например: дифференциальный выключатель, выключатель дифференциального тока, (сокращенно выключатель диф тока) и т.п.

    1. Устройство и принцип работы УЗО

    И так для наглядности представим простейшую схему подключения через УЗО лампочки:

    Из схемы видно, что при нормальном режиме работы УЗО, когда его подвижные контакты замкнуты, ток I 1 величиной, к примеру, 5 Ампер от фазного провода проходит через магнитопровод УЗО, затем через лампочку, и возвращается в сеть по нулевому проводнику, так же через магнитопровод УЗО, при этом величина тока I 2 равна величине тока I 1 и составляет 5 Ампер.

    Схема подключения УЗО в электросети (когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены):

    ВАЖНО! В зоне действия УЗО нельзя объединять нулевой защитный (провод заземления) и нулевой рабочий проводники! Другими словами нельзя в схеме, после установленного УЗО, соединять между собой рабочий ноль (синий провод на схеме) и провод заземления (зеленый провод на схеме).

    1. Ошибки в схемах подключения из-за которых выбивает УЗО.

    Как было сказано выше УЗО срабатывает на токи утечки, т.е. если сработало УЗО — это значит, что произошло попадание человека под напряжение или по какой либо причине оказалась повреждена изоляция электропроводки или электрооборудования.

    Но что если УЗО самопроизвольно срабатывает и при этом повреждений нигде нет, а подключенное электрооборудование исправно? Возможно все дело в одной из следующих ошибок в схеме сети защищаемой УЗО.

    Одной из самых распространенных ошибок является объединение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в зоне действия УЗО:

    В этом случае величина тока выходящего из сети через УЗО по фазному проводу будет больше чем величина тока возвращающегося в сеть по нулевому проводнику т.к. часть тока будет протекать мимо УЗО по проводнику заземления, что приведет к срабатыванию УЗО.

    Так же, часто встречаются случаи использования в качестве нулевого рабочего проводника проводник заземления или стороннюю проводящую заземленную часть (например арматуру здания, систему отопления, водопроводную трубу). Такое, подключение как правило происходит при повреждении нулевого рабочего проводника:

    Оба этих случая приводят к тому, что УЗО выбивает, т.к. ток выходящий из сети по фазному проводу ток через УЗО не возвращается обратно в сеть.

    1. Как выбрать УЗО? Типы и характеристики УЗО.

    Что бы правильно подобрать УЗО и исключить возможность ошибки воспользуйтесь нашим .

    УЗО выбирается по его основным характеристикам. К ним относятся:

    1. Номинальный ток — максимальный ток при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность;
    2. Дифференциальный ток — минимальный ток утечки при котором УЗО произведет отключение электрической цепи;
    3. Номинальное напряжение — напряжение при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность
    4. Тип тока —постоянный (обозначается «-«) или переменный (обозначается «~»);
    5. Условный ток короткого замыкания — ток который кратковременно может выдержать УЗО до момента пока не сработает защитная аппаратура (предохранитель или автоматический выключатель).

    Выбор УЗО основывается на следующих критериях:

    — По номинальному напряжению и типу сети: Номинальное напряжение УЗО должно быть больше либо равно номинальному напряжению защищаемой им цепи:

    U ном. УЗО U ном. сети

    При однофазной сети требуется двухполюсное УЗО , при трехфазной сети четырехполюсное .

    — По номинальному току: Номинальный ток УЗО должен быть больше либо равен расчетному току защищаемой им цепи, т.е. тому току на который рассчитана данная электрическая сеть:

    I ном. УЗО I расч. сети

    Расчет тока сети можно произвести с помощью нашего , либо его можно определить самостоятельно по формуле

    I сети = P сети *К п, Ампер

    где: P сети — мощность сети, в килоВаттах; К п — коэффициент перевода равный: 1,52 -для сети 380 Вольт или 4,55 - для сети 220 Вольт:

    После расчета тока электросети принимаем ближайшее большее стандартное значение номинального тока УЗО: 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А и т.д., при этом рекомендуется принять УЗО с номинальным током на ступень выше рассчитанного, например, если в результате расчета ток сети составил 22 Ампера, то ближайшим стандартным значением номинального тока УЗО будет 25 Ампер, однако выбрать УЗО следует с номинальным током на ступень выше, т.е. 32 Ампера.

    Мощность сети определяется путем суммирования мощностей всех электроприемников подключаемых в сеть защищаемую рассчитываемым УЗО:

    P сети =(P 1 + P 2 …+ P n)*К с , кВт

    где: P 1 , P 2 , P n — мощности отдельных электроприемников в килоВаттах; К с — коэффициент спроса (К с =от 0,65 до 0,8) в случае если в сеть подключается всего 1 электроприемник или группа электроприемников которые включаются в сеть одновременно К с =1.

    В качестве мощности сети так же можно принять максимальную разрешенную к использованию мощность, например из технических условий, проекта или договора электроснабжения при их наличии.

    Т.к. УЗО не имеет защиты от токов короткого замыкания, оно должно быть защищено установленным в цепи предохранителем или автоматическим выключателем. Номинальный ток УЗО так же можно выбрать исходя из номинального тока предохранителя или автоматического выключателя , при этом рекомендуется что бы номинальный ток УЗО был на ступень выше номинального тока аппарата защиты.

    Например: Вы определили расчетный ток сети который составил 22А (Ампера), из линейки стандартных номиналов: 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 13А, 16А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А, вы выбрали ближайшее значение номинального тока автоматического выключателя — 25А, тогда УЗО вам рекомендуется взять с номинальным током 32А.

    — По дифференциальному току:

    Дифференциальный ток — это одна из главных характеристик УЗО которая показывает при какой величине тока утечки УЗО отключит цепь.

    В соответствии с пунктом 7.1.83. ПУЭ: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Т.е. дифференциальный ток сети можно рассчитать по следующей формуле:

    Δ I сети =((0.4*I сети)+(0.01*L провода))*3, миллиАмпер

    где: I сети — ток сети (рассчитанный по формуле выше), в Амперах; L провода — общая длина проводки защищаемой электросети в метрах.

    Рассчитав Δ I сети принимаем ближайшее большее стандартное значение дифференциального тока УЗО Δ I УЗО :

    Δ I УЗО ⩾ Δ I сети

    Стандартными величинами дифференциального тока УЗО являются : 6, 10, 30, 100, 300, 500мА

    Дифференциальные токи: 100, 300 и 500мА применяются для защиты от пожаров, а токи: 6, 10, 30мА — для защиты от поражения человека электрическим током. При этом токи 6 и 10мА применяются, как правило, для защиты отдельных потребителей и , а дифференциальный ток 30мА подходит для общей защиты электросети.

    В случае если УЗО необходимо для защиты от поражения электрическим током, а по произведенному расчету ток утечки составил более 30мА необходимо предусмотреть установку нескольких УЗО на разные группы линий, например одно УЗО для защиты розеток в комнатах, а второе для защиты розеток в кухне, снизив тем самым мощность проходящую через каждое УЗО и как следствие снизив ток утечки сети, т.е. в таком случае расчет необходимо будет производить для двух или более УЗО которые будут установлены на разные линии.

    — По типу УЗО:

    УЗО бывают двух типов: электромеханическое и электронное . Принцип работы электромеханического УЗО мы рассматривали выше, его основным рабочим органом является дифференциальный трансформатор (магнитопровод с обмоткой) который сравнивает величины уходящего в сеть тока и тока возвращающегося из сети, а в электронном эту функцию выполняет электронная плата для работы которой необходимо напряжение.

    10

    Аббревиатура УЗО создана от словосочетания «Устройство защитного отключения», которое определяет назначение прибора, заключающееся в снятии напряжения с подключенной к нему схемы при возникновении случайных пробоев изоляции и образовании через них токов утечек.

    Принцип работы

    Для работы УЗО используется принцип сравнения входящих в контролируемую часть схемы и выходящих из нее токов на основе дифференциального трансформатора, который переводит первичные величины каждого вектора в строго пропорциональные по углу и направлению вторичные для геометрического сложения.

    Метод сравнения можно представить обыкновенными весами или балансиром.


    Когда равновесие соблюдено, то все работает нормально, а при его нарушениях изменяется качественное состояние всей системы.

    У однофазной цепи сравниваются подходящий к измерительному органу вектор тока фазы и выходящий из нее - нуля. При нормальном режиме работы с надежной целой изоляцией они равны, уравновешивают друг друга. Когда возникает неисправность в схеме и появляется ток утечки, то баланс между рассматриваемыми векторами нарушается на его величину, которая замеряется одной из обмоток трансформатора и передается блоку логики.

    Сравнение токов в трехфазной цепи осуществляется по этому же принципу, только через дифференциальный трансформатор пропускаются токи всех трех фаз, а небаланс создается на основе их сравнения. В нормальном режиме работы токи трех фаз при геометрическом сложении сбалансированы, а при нарушениях изоляции любой фазы возникает ток утечки в ней. Его величина определяется суммированием векторов в трансформаторе.


    Структурная схема

    Упрощенно работу устройства защитного отключения можно по блокам представить структурной схемой.


    Небаланс токов из измерительного органа направляется на логическую часть, которая работает по принципу реле:

    1. электромеханического;

    2. или электронного.

    Важно понимать различие между ними. Электронные системы сейчас бурно развиваются и пользуются все большей популярностью по многим причинам. Они имеют широкий функционал, большие возможности, но требуют для работы логики и исполнительного органа электрическое питание, которое обеспечивает специальный блок, подключаемый к основной цепи. Если электричество отключится по различным причинам, то такое УЗО, как правило, не сработает. Исключение составляют редкие электронные модели, оснащенные этой функцией.

    Электромеханические реле использует механическую энергию взведенной пружины, которая напоминает по принципу работы обыкновенную мышеловку. Чтобы реле сработало достаточно минимального механического усилия на очуствленный исполнительный элемент.

    Как мышка дотрагивается до приманки подготовленной мышеловки, так и возникающий при небалансе в дифференциальном трансформаторе ток от утечки ведет к срабатыванию исполнительного элемента и отключению напряжения со схемы. Для этого в реле встроены силовые контакты в каждую фазу и контакт подготовки тестера.

    Любой тип реле обладает определенными преимуществами и недостатками. Электромеханические конструкции надежно работают на протяжении многих десятилетий и хорошо себя зарекомендовали. Они не требует наличия внешнего питания, а электронные модели - зависят от него полностью.

    В настоящее время считается общепризнанным, что наиболее эффективной мерой защиты от поражения электрическим током в электроустановках напряжением до 1000 В является устройство защитного отключения (УЗО) по току утечки.

    Не возражая против важности этой меры защиты, большинство специалистов на протяжении многих лет ведут споры относительно значений основных параметров УЗО - тока установки, времени срабатывания и надежности. Объясняется это тем, что параметры УЗО тесно связаны с его стоимостью и условиями эксплуатации.

    Действительно, чем ниже ток уставки и меньше время срабатывания, чем выше надежность УЗО, тем дороже его стоимость.

    Кроме того, чем ниже ток уставки и меньше время срабатывания УЗО, тем жестче требования к изоляции защищаемого участка, поскольку даже незначительное ухудшение ее в условиях эксплуатации может приводить к частым, а в ряде случаев и длительным, ложным отключениям электроустановки, делая тем самым невозможной ее нормальную эксплуатацию.

    С другой стороны, чем выше ток уставки УЗО и больше время его срабатывания, тем хуже его защитные свойства.

    Конструкция УЗО

    Компоновка однофазного УЗО представлена на картинке ниже.


    В ней на входные клеммы подводится напряжение, а на выходные - подключается контролируемая схема.

    Трехфазное устройство защитного отключения изготовлено так же, но в нем контролируются токи всех фаз.


    На представленном рисунке показано четырехпроводное УЗО, хотя в продаже есть трехпроводные конструкции.

    Как проверить УЗО

    В любой модели конструкции встроена функция проверки работоспособности. Для этого используется блок «Тестер», представляющий собой разомкнутый контакт - кнопку с пружинным самовозвратом и токоограничивающий резистор R. Его величина подобрана для создания минимально достаточного тока, искусственно имитирующего утечку.

    При нажатии кнопки «Тест» подключенное в работу УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, то его следует браковать, искать поломку и ремонтировать или заменять исправным. Ежемесячное тестирование устройства защитного отключения повышает надежность его эксплуатации.

    К слову, исправность электромеханических и отдельных электронных конструкций легко проверить в магазине до покупки. С этой целью достаточно при включенном реле кратковременно подать ток в цепь фазы или нуля от батарейки с любой полярностью подключения по варианту 1 и 2.


    Исправное УЗО с электромеханическим реле сработает, а электронные изделия в подавляющем большинстве случаев так не проверить. Им для работы логики нужно питание.

    Как подключить УЗО к нагрузке

    Устройства защитного отключения разрабатываются для использования в схемах электроснабжения по системе TN-S либо TN-C-S с подключением в электропроводке защитной нулевой шины РЕ, к которой подключаются корпуса всех электрических приборов.

    В этой ситуации при нарушении изоляции возникающий на корпусе потенциал сразу стекает через проводник РЕ на землю и орган сравнения вычисляет неисправность.

    В нормальном режиме электроснабжения УЗО не отключает нагрузку, поэтому все электроприборы работают оптимально. От тока каждой фазы в магнитопроводе трансформатора наводится свой магнитный поток Ф. Поскольку они равны по величине, но противоположно направлены, то взаимно уничтожают друг друга. Суммарный магнитный поток отсутствует и не может навести в обмотке реле ЭДС.

    При возникновении утечки опасный потенциал стекает на землю через защитную шину РЕ. В обмотке реле наводится ЭДС от возникшего небаланса магнитных потоков (токов в фазе и нуле).

    Устройство защитного отключения мгновенно вычисляет таким способом неисправность и в доли секунды обесточивает схему силовыми контактами.

    Особенности работы УЗО с электромеханическим реле

    Использование механической энергии взведенной пружины в отдельных случаях может быть выгоднее, чем применение специального блока для электрического питания логической схемы. Рассмотрим это на примере, когда ноль питающей сети оборван, а фаза поступает.

    В такой ситуации статические электронные реле не будут получать питание, а, следовательно, не смогут работать. В то же время в этой ситуации у трехфазной системы возникает перекос фаз и повышение напряжения.

    Если произойдет в ослабленном месте пробой изоляции, то потенциал появится на корпусе и будет уходить через РЕ-проводник.

    В УЗО с электромеханическим реле защиты отработают нормально от энергии взведенной пружины.

    Как работает УЗО в двухпроводной схеме

    Неоспоримые преимущества защит от токов утечек в электрооборудовании, выполненном по системе TN-S посредством использования УЗО, привели к их популярности и желанию отдельных владельцев квартир устанавливать УЗО в двухпроводке, не оборудованной РЕ-проводником.

    В этой ситуации корпус электроприбора изолирован от земли, не сообщается с ней. Если возникает пробой изоляции, то потенциал фазы появляется на корпусе, не стекает с него. Человек, имеющий контакт с землей и случайно прикоснувшийся к прибору, попадает под действие тока утечки точно так же, как и в ситуации без УЗО.

    Однако, в схеме без устройства защитного отключения ток может проходить через тело длительно. Когда же УЗО установлено, то оно почувствует неисправность и отключит напряжение за время уставки в течение долей секунды, чем снизит и степень получения электротравмы.

    Таким образом, защита облегчает спасение человека при попадании под напряжение в зданиях, оборудованных по схеме TN-C.

    Многие домашние мастера пытаются самостоятельно устанавливать УЗО в старых домах, ожидающих реконструкцию для перехода на систему TN-C-S. При этом в лучшем случае выполняют самодельный контур заземления или просто подключают корпуса электроприборов к водопроводной сети, батареям отопления, железным деталям фундамента.

    Такие подключения могут создать критические ситуации при возникающих неисправностях и причинить серьезный ущерб. Работы по созданию контура заземления должны выполняться качественно и контролироваться электрическими замерами. Поэтому их выполняют подготовленные специалисты.

    Виды крепления

    Большинство УЗО выполняется в стационарном исполнении для крепления на распространенную Din-рейку в электрощитке. Однако, в продаже можно встретить переносные конструкции, которые подключаются в обычную электророзетку, а от них дальше запитывается защищаемый прибор. Они стоят чуть дороже.

    Использование устройства защитного отключения является достаточно актуальным способом обеспечить безопасность электрической сети в доме. УЗО обычно используется для защиты человека. В данной статье будет предоставлена информация о его назначении, принципе работы и о видах такого оборудования.

    Основным назначением устройства защитного отключения является обеспечение защиты человека от поражения переменным или постоянным током. Если в помещении к электрической сети подключен неисправный или поврежденный прибор, то при контакте человека с оголенным проводников, его может ударить электричеством. Данное оборудование позволяет избежать поражения электричеством при случайных контактах, а также обезопасить дом от воспламенения проводки при утечке тока.

    Прибор представляет собою механический коммутационный аппарат для прекращения подачи дифференциального тока в определенных условиях. УЗО обесточивает питание электрической сети при прикосновении человека (животных) с проводниками бытовых приборов и техники или с заземляющим контактом. Срабатывание происходит как при прямом соприкосновении с частями электроустановки, так и при косвенном.

    Выключение УЗО может произойти также при повреждении внешней изоляции или контакта проводников с заземленным корпусом, при неправильной перемене заземляющего проводника и рабочего нулевого, при перемене фазного провода с нулевым рабочим во время прикосновения к ним под напряжением. Отключение может произойти по причине обрыва рабочего нулевого проводника, который по схеме может размещаться до и после защитного устройства, и при прикосновении человеком оголенной частью тела к частям прибора, находящимся под напряжением.

    Виды

    Как и все защитные приспособления для электрической цепи, УЗО имеет свои виды. В связи с конструкцией и механикой приборы могут быть электромеханическими и электронными.

    Электромеханический. Подключение такого устройства позволяет предоставить цепи более высокую надежность. Действие электромеханического вида приборов позволяют его широко использовать в зданиях разного назначения, благодаря возможности работать механики при любой нагрузке в электрической сети. Высокая стоимость оправдывается скоростью срабатывания и длительным сроком эксплуатации.

    Основные элементы конструкции – реле, магнитоэлектрическая защелка, а также трансформатор для напряжения нулевой последовательности. Электронные. Конструкция данного типа оборудования очень похожа с электромеханическим, так как в состав входят те же элементы. Однако основной магнитоэлектрический элемент изготавливается в виде электронной схемы.

    Сама схема состоит из сравнительных элементов, фильтра, усилителя и выпрямителя. Таким образом, при подключении к сети устройства защитного отключения электронного типа, его работа будет зависеть от напряжения линии. Устройство защитного отключения может подсоединяться по определенной схеме к электрической однофазной и трехфазной силовой линии.

    Классификация приборов проводится по их скорости реакции на утечку, по особенностям разрыва цепи, по допустимой нагрузке, по способу предупреждения замыкания и типу монтажа корпуса. Выбор такого приспособления должен основываться исходя из его характеристик и особенностей цепи.

    Видео “Принцип работы и схема УЗО”

    Принцип работы

    Принцип работы защитного оборудования основывается на сравнивании потенциалов дифференциального тока, который проходит через него. Для этого постоянно производится измерение потенциала на его входе и выходе. В идеале после измерений суммы векторных токов, проходящих по контролируемым проводникам и должны равняться нулю. Так при однофазной схеме электрической линии измерение проводится на двух проводниках, а при трехфазной – на трех и более.

    Если значение вытекающего переменного тока в сети будет отличаться от входящего в УЗО, то оно сработает, обесточив помещение. Диапазоны разницы потенциалов могут быть стандартными для определенного типа оборудования или же иметь регулятор диапазона, для установления произвольного значения (конечно, с разумным ограничением). При появлении на линии утечки (прикосновение человеком фазного провода или снижение сопротивления внешней изоляции кабеля), то векторная сумма входящего и исходящего тока будет разной. В связи с этим произойдет обесточивание всей линии.

    Так при работе оборудования можно выделить основной элемент в его конструкции – дифференциальной трансформатор тока. Представляет собою сердечник с обмоткой. Конструкция также предусматривает предварительную проверку. На его корпусе предусмотрена специальная кнопка для тестирования прибора. Принцип действия проверки заключается в искусственно созданном заряде утечки. Если все подключено правильно и само устройство защитного отключения работает правильно, тогда после нажатия кнопки произойдет разъединение ответвления силовой линии.

    При проведении электромонтажных работ, когда специалисты ведут новую проводку, устанавливаются специальные контрольно-защитные приборы – УЗО. В домах старой постройки такие приспособления не предусмотрены. Поэтому у владельцев квартир обоснованно возникает вопрос, что это за агрегат и для чего он применяется.

    Назначение и специфика применения

    В процессе эксплуатации бытовых приборов, а также электромеханизмов различного типа со временем происходит износ, вследствие чего изоляция проводов уже не выполняет своей роли. И ток будет перемещаться не по установленному контуру, а на землю, когда будет обеспечен факт соединения с ней.

    Проводником, как правило, выступает сам человек, прикоснувшись, например, к корпусу стиральной машины или бойлера. Действующий на корпус ток делает его аналогом оголенного провода.


    Конечно, эффективным методом устранения предпосылок такой ситуации является создание заземляющего контура, т.е. искусственно сформированный проводниковый контакт с землей корпусов, которые проводят ток, или отдельных узлов электроагрегатов. Но такая система создана не во всех домах. Поэтому на помощь могут прийти устройства защитного отключения.

    Принцип действия УЗО основан на его способности четко воспринимать самые маленькие изменения в электросети, несоответствие входного и выходящего тока, а также обеспечивать отключение сети при аварийных ситуациях.

    Здесь надо помнить, что ток, который перемещается по фазному проводу (или во всех фазах трехфазной цепи), должен быть равен току в проводе нейтрального типа.

    При работе контура возможна ситуация, когда человек касается неизолированной проводке или корпуса бытового прибора, который оказался под напряжением. Тогда создается новая цепь с утечкой тока. В исходной цепи входящий ток не будет равен выходящему. Это отклонение будет зафиксировано УЗО с последующей командой на разрыв цепи.

    Когда сработает УЗО

    Чтобы понять, как работает УЗО, следует определить основные его компоненты. Укрупнено это будет выглядеть так:

    • Трансформатор дифференциального тока с тремя обмотками. Для первых двух обмоток имеет место замыкание на нуле и фазе, а вот третья присоединяется к механизму запуска – реле или электронному компоненту.
    • Пусковой механизм, который представлен узлом силового запуска, а также контактными элементами.
    • Тестовый выключатель – позволяет проверить работоспособность устройства путем пробного отключения всей сети.

    Благодаря действию схемы устройства защитного отключения обеспечивается защита в таких случаях:

    • при замыкании провода фазного типа на корпус приборов бытовой техники;
    • когда был произведен неправильный монтаж проводки, например, забыв установить монтажную коробку;
    • при нарушениях в устройстве и подключении щитка;
    • вследствие утечки тока по другим бытовым причинам – заземление у соседей на водопроводные трубы, подключение стиральной машины при помощи шланга с металлическим покрытием и т.д.


    Возможности выбора

    Первыми бытовыми моделями считаются емкостные УЗО. Их принцип действия аналогичен работе емкостного реле, которое реагирует на ток смещения реактивного типа. У них чувствительность чрезвычайно высока — доли мкА, срабатывают они почти мгновенно и не реагируют на факторы заземления. Но при этом они очень сильно реагируют на помехи и не могут дифференцировать причины аварийной ситуации.

    Рассматривая типы УЗО, нельзя не отметить и модификации, ставшие прототипом наиболее распространенные сейчас моделей. Это дифференциальные УЗО-Д, которые работают на основе оценки разбаланса полных токов, возникающего в силовом кабеле.

    Дифференциальные электромеханические модели популярны сейчас при проведении электромонтажных работ разного уровня сложности. Когда возникает утечка, то один и токов возрастает, вследствие чего возникает магнитный поток. Он рождается на феррите, что приводит к наведению ЭДС во второй обмотке. Электромагнитом оттягивается защелка, размыкающая контакты.


    Известны также УЗО-ДЕ, относящиеся к электронным модификациям. Они имеют датчик и встраиваются непосредственно в эксплуатируемую установку. Такие изделия отличаются большой чувствительностью и возможностью размыкать цепь в ответ на токи смещения.

    И, конечно же, они обладают высокой скоростью реакции. Но при этом их стоимость на порядок выше аналогов, а электроника может выходить из строя.

    Если вы хотите узнать, как выбрать УЗО, то целесообразно решить несколько вопросов:

    • ставить комплект УЗО и автомат или отдельно дифавтомат;
    • оценить расчетным путем требуемый ток отсекания в момент перегрузки;
    • рассчитать рабочий ток устройства;
    • задать нужный ток утечки.

    Особенности подключения

    Надо помнить, что стандартное УЗО работает на защиту человека, не реагируя на замыкание или излишнюю нагрузку. А вот дифавтомат рассчитан на любые нарушения в работе цепи. УЗО можно ставить параллельно обычным автоматам, задавая им работу в паре, или же остановить выбор на дифавтомате.

    Первый вариант подойдет для ситуации, когда проводка уже действующая и в цепи есть установленные ранее автоматы. Второй подход целесообразно применять при новом обустройстве проводки и щитка.

    Чтобы понять, как правильно подключить УЗО, необходимо рассмотреть несколько вариантов:

    • Базовым подходом будет подключение после счетчика учета, который в свою очередь идет за центральным автоматом.
    • Предпочтительная последовательность такова: За центральным автоматом идет счетчик, после которого монтируется селективный УЗО. Затем врезается групповой автомат, а за ним уже идут групповые защитные устройства.


    Итак, устройство врезается как можно ближе к счетчику, как это видно по фото УЗО в щитке. А вот ставить общее устройство для зашиты на старую разводку TN-C не допустимо. Но если возникает необходимость установить прибор для безопасности? Тогда надо ставить его уже после автоматов, идущих на приборы.

    Также следует учесть и некоторые правила монтажа:

    • исключить возможность объединения после УЗО провода «ноль» с заземлительной клеммой;
    • не допускать неполного фазного подключения;
    • не подключать провод нагрузочного типа до защитного устройства к рабочему проводнику;
    • не крепить ноль с защитным проводом при установке розеток;
    • исключить непреднамеренную ошибку при выборе полярности в момент подключения УЗО;
    • не соединять нейтраль и фазу, прошедшие через защитный прибор, с иными нулевыми и фазными проводниками.

    Сложнее обстоят дела в квартирах с отсутствующим заземлением. В таком случае действует иная инструкция для подключения:

    • Во-первых, ставить общее устройство нельзя.
    • Во-вторых, для каждых потребителей нужно предусмотреть защиту отдельными УЗО.
    • В-третьих, проводники защитного типа от розеток должны максимально быстро заводиться на защитную клемму.
    • В-четвертых, при каскадном подключении верхние защитные приборы должны быть менее чувствительны по сравнению с идущими за ними устройствами.

    Устройства защитного отключения позволяют существенно обезопасить человека, исключив получение электротравм вследствие токовых утечек. Устанавливать это прибор собственноручно не рекомендуется. Для качественной и безопасной работы электросети целесообразно привлечь к работе специалистов.

    Фото УЗО