Как проверить диф автомат?

⚡ Дифференциальные автоматы – компактное инновационное решение рынка коммутационных аппаратов. Они очень удобны, компактны, а также объединяют в себе целый
Содержание
  1. Как проверить диф автомат?
  2. Как проверить исправность дифавтомата
  3. Проверяем автоматический выключатель
  4. Проверяем работоспособность УЗО
  5. Штатная кнопка
  6. Батарейка
  7. Резистор
  8. Магнит
  9. Специальный измеритель
  10. Полезное видео
  11. Как проверяются электролабораторией дифавтоматы
  12. Особенность проверки дифавтомата
  13. Виды автоматических выключателей
  14. По количеству полюсов
  15. По току мгновенного расцепления
  16. По постоянной времени
  17. Методика испытаний дифавтоматов
  18. Как проверить диф автомат?
  19. Как проверить УЗО или дифференциальный автомат?
  20. Как проверить дифференциальный автомат и УЗО
  21. Как проверить дифференциальный автомат
  22. Виды проверок дифавтомата
  23. Проверка кнопкой «ТЕСТ»
  24. Проверка батарейкой
  25. Проверка тока утечки резистором
  26. Тестируем защиту постоянным магнитом
  27. Прибор для проверки дифференциальных автоматов и УЗО
  28. Проверка дифференциального автомата АД14 от ИЭК
  29. Заключение

Как проверить диф автомат?

Как проверить исправность дифавтомата

Дифференциальные автоматы – компактное инновационное решение рынка коммутационных аппаратов.

Они очень удобны, компактны, а также объединяют в себе целый ряд защитных механизмов: 1) Тепловой – защита от перегрева во время длительных превышений номинальных нагрузок. 2) Токовый – защита от пиковых скачков максимальной силы (коротких замыканий). 3) УЗО – защита пользователя в момент пиковых нагрузок, нарушения механической целостности изоляции и гуляющих токов.

При применении устройства в бытовом использовании, необходимо знать алгоритм проверки его работоспособности. Потому, в данной статье, мы рассмотрим, какие методы проверки исправности дифавтомата существуют, и как ими пользоваться.

Проверяем автоматический выключатель

На больших предприятиях для проверки дифавтоматов пользуются услугами специализированных лабораторий, именно ее отчет является вердиктом в вопросе дальнейшего обслуживания и использования прибора. Сразу проверить дифференциальный автомат в момент покупки проблематично, ведь защита от КЗ, перегрузочные характеристики, время срабатывания каждой из защит для проверки требуют специального лабораторного стенда. Потому провести испытания в «кустарных» условиях задача вряд ли выполнимая, тем более для электрика-любителя.

Хоть проверка автоматов и рассматривалась ранее, напомним, что визуальный осмотр на соответствие маркировок их качество, а так же качество сборки убережет вас от покупки явно цехового прибора.

При этом у дифавтомата есть существенное отличие от обычного – наличие устройства защитного отключения. Данный компонент контролирует качество изоляции, если точнее, реагирует на наличие механических повреждений и иных факторов ухудшающих ее характеристики. Работоспособность УЗО является главной прерогативой при проведении контроля предшествующего установке в электросеть, ведь именно этот механизм защищает пользователя, а новую человеческую жизнь, в отличие от оборудования, купить не получится.

Проверяем работоспособность УЗО

Всего есть пять методов проверить работоспособность этой защиты и каждый из них доступен в домашних условиях:

    Использование кнопки предусмотренной конструкцией прибора.

Использование батарейки – она же, вырабатывающий напряжение гальванический элемент.

  • Подключение резистора – имитирует повышение сопротивления сети схожее с тем, которое возникает при нарушении целостности электросети.
  • Применение постоянного магнита.

  • При помощи специального целевого оборудования.
  • Каждый из предложенных методов имеет свои особенности, потому их стоит рассматривать по отдельности.

    Штатная кнопка

    Самый простой и быстрый метод проверить не только дифавтомат, но и обычное УЗО. На каждом из приборов есть кнопка «ТЕСТ» или «Т», для того чтобы ее нажать не нужно обладать особыми навыками либо специальными знаниями. Ее нажатие запускает реакцию имитирующую утечку в электросети. Сила тока, которая включается вместе с нажатием кнопки, соответствует номиналу, указанному на корпусе (чувствительности прибора).

    Чем меньше значение, указанное возле кнопки тест, тем прибор чувствительнее. Это обязательно нужно учитывать при подборе устройства для конкретной электросети, ведь если устройство будет слишком чувствительным – постоянных отключений не избежать, а если ситуация будет обратной – может сгореть оборудование.

    При нажатии на тестовую кнопку исправный прибор моментально разорвет электроцепь и вся сеть будет отключена, если после нажатия ничего не происходит – УЗО не функционирует, то есть, защиты от пробоев нет. Использование такого устройства категорически запрещено, ведь пользователь абсолютно не защищен от утечек тока.

    Также стоит помнить, что в современных дифавтоматах стоит контроллер, который не даст прибору работать при отключенной электросети или разрыве питающих проводов (ноль или фаза не важно), потому проверять их нужно на рабочей электросети. При этом на проверку влияет лишь замкнутость электросети, а наличие либо отсутствие потребителей значения не имеют. Подобный вид защиты называется электромагнитным УЗО, он предназначен, чтобы защитить человека в любой ситуации, включая обрыв «нуля».

    Батарейка

    Этот способ хорош тем, что позволяет удостовериться в работоспособности УЗО прямо в магазине, не подключая его к сети. Для этого понадобится батарейка и проводки или скрепки, чтобы подключить ее к автомату.

    Методом батарейки, проверяются только электромагнитные УЗО, они сейчас самые популярные, т.к. точные и надежные. Потому, проблем с выбором не будет.

    Алгоритм проверки следующий:

    • батарейку подключаем так же, как и в любой прибор (минус к выходу, а плюс к входу);
    • нажимаем «Т», если прибор сработал – он исправен.

    Таким методом можно проверять и трехфазные, и двухфазные приборы на 220 Вольт. Секрет в том, что работа УЗО основана на сравнении потенциалов на контактах. Потому если подключить даже простую батарейку, разница входного и исходящего потенциалов должна фиксироваться прибором.

    Резистор

    Данный метод требует от проверяющего не только наличия прибора, но и определенных знаний (умение считать сопротивление резистора). Для этого резистор подключают между заземлением и выводом розетки. Резистор в данном случае будет в роли пораженного током человека. Согласно закону Ома R = U/I. Напряжение в этой формуле равно 220 Вольтам, т.к. мы подключили один конец к розетке. Далее подключаем мультиметр к резистору и видим «ампераж» утечки тока. Пользуясь формулой (в качестве примера 10 mA: 220В/10mA = 22 кОм) настраиваем необходимое для теста значение Ом.

    Также данный тест можно провести лампочкой, с подключенным диммером, вместо резистора.

    Магнит

    Данный метод также применим к отключенному дифавтомату, ведь не имеет ничего общего с электричеством. Если ввести однонаправленный магнит в магнитное поле электромагнитов отвечающих за взведение автомата, он отключится. Магнитное поле сымитирует резонанс, при котором прибор должен отключиться. К сожалению, у метода есть недостаток – им можно проверить только электромагнитное УЗО.

    Специальный измеритель

    Как только дифференциальные автоматы появились на рынке, за ними последовало появление специальных измерительных приборов. Они позволяют проверить не только работоспособность УЗО, но и всех остальных защит, отображают данные об утечке и времени срабатывания.

    Приборы просты в использовании (нужно просто подключить в розетку), а точность исследования соизмерима с лабораторной экспертизой. Единственный минус – это цена на прибор, покупать такой для бытового использования нет смысла, а вот даже на небольшом предприятии, он будет достаточно выгодным приобретением.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

    Как проверяются электролабораторией дифавтоматы

    Вне зависимости от того, в какой форме в электросети реализована защита от сверхтоков, проверка защитных модулей должна выполняться согласно методикам, разработанным для конкретного типа функционального оборудования. В связи с чем, проверка дифференциального автомата выполняется с учётом двух алгоритмов – для УЗО и для автоматических выключателей.

    Отличие от стандартной методики проверки АВ в данном случае заключается в том, что при проведении тестов следует учитывать взаимное влияние двух приборов, если их механическое или электрическое разделение невозможно.

    В данном обзоре рассмотрено, какие основные показатели должны быть измерены в ходе лабораторных испытаний дифавтоматов и что надо учитывать, чтобы в ходе тестов не повредить УЗО.

    Особенность проверки дифавтомата

    В статье «Зачем и как проверяется работоспособность УЗО» мы уже рассказывали о том, что такое дифавтомат и чем он отличается от УЗО. Здесь же напомним, что данный прибор является комбинацией из классического автоматического выключателя с электронным или тепловым (и электромагнитным) расцепителем и системы дифференциального контроля токов утечки.

    По сути, это два разных прибора в одном корпусе, соединённых последовательно.

    Пределы срабатывания АВ в дифавтоматах выбираются такими, чтобы максимальный импульс тока, который может пройти через прибор, был меньше максимального допустимого тока, проходящего через УЗО.

    Теоретически, проверка дифавтоматов может состоять из двух автономных циклов:

    • испытание УЗО;
    • проверка устройства автоматического отключения.

    Учитывая, что мощность тестовых импульсов при тестировании УЗО намного меньше тех, которые необходимы для проверки защиты от сверхтоков, испытание этого субмодуля в дифавтомате производится практически по той же схеме, что и для отдельного прибора (данная методика подробно рассмотрена в статье «Как выполняется тестирование УЗО в лабораторных условиях»).

    Нормативной базой в данном случае являются следующие стандарты:

    • ГОСТ Р 51327.1-2010 (параметры и методы проверки УЗО);
    • ГОСТ Р 50345-2010 (автоматические выключатели защиты от сверхтоков, параметры и методы проверки работоспособности);
    • ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006 (корректирующие уточнения к приведенным выше стандартам).

    Кроме этого, при разработке технологических карт для ЭТЛ рекомендуется использовать термины и определения, изложенные в ГОСТ 50031-2012.

    Виды автоматических выключателей

    Любое методическое руководство должно оговаривать, для каких типов защитных автоматов оно разработано.

    В данном случае в состав дифавтоматов входят АВ («автоматические выключатели»), используемые в сетях до 1000 В, максимальное напряжение между фазами которых не превышает 440 В.

    В приведенных выше стандартах приводится три классификационных схемы для таких приборов.

    По количеству полюсов

    В зависимости от количества контролируемых фазных линий автоматические выключатели делятся на следующие категории:

    • однофазные (одно- и двухполюсные) или трехфазные (трех- и четырехполюсные);
    • для постоянного или переменного токов.

    Отметим, что проверка правильности монтажа присутствует практически в каждой методике тестирования, поэтому в таблице ниже мы привели информацию, на основании которой можно сделать вывод о корректности схемного размещения того или иного выключателя.

    Виды автоматических выключателей

    Под однополюсным автоматом в данном случае понимается прибор, контролирующий превышение тока только по одной фазе.

    Различие между однополюсными и двухполюсными автоматом

    По току мгновенного расцепления

    На сегодняшний день различают две группы выключателей, принадлежащих разным диапазонам токов мгновенного отключения (ранее было три):

    • группа «B» (от 3 до 5 In);
    • группа «C» (от 5 до 10 In).

    Диапазоны токов мгновенного расцепления

    В ходе проверки правильности выбора защитных автоматов следует учитывать не только номинальную мощность сети, но и пусковые токи некоторых электромашин, которые могут достигать 5-7 In.

    Напомним, что под номинальным током защитного автомата может пониматься как максимально допустимый ток, проходящий через коммутационную цепь автомата, так и предельные токи, протекание которых через тепловой расцепитель не приводят к размыканию контактов.

    В данном случае под In подразумевается максимальный нерасцепляющий ток.

    По постоянной времени

    Этот классификатор применяется к выключателям, работающим в цепях с постоянным током.

    Различают две подгруппы выключателей, разделяемых по этому параметру:

      с постоянной времени Тс Что проверяется

    Полный список параметров, подвергаемых контролю при разработке или лабораторных испытаниях защитных автоматов, приведен в ГОСТ Р 50345-2010.

    На практике чаще всего проверяют нормы времени и токов, отводимые на срабатывание расцепляющего механизма.

    Предельные значения этих параметров с привязкой к токовым категориям устройств приведены в следующей таблице:

    Время-токовые характеристики

    В целом, испытательный алгоритм состоит как из измерительных операций, так и из действий по проверке общего технического состояния защитной системы:

    • контроль механической износостойкости;
    • проверку устойчивости к механическим ударам;
    • измерение время-токовых параметров;
    • всесторонний контроль электроизолирующих свойств.

    Необходимо отметить, что из-за критических перегрузок, возникающих в ходе прогрузки защитных автоматов, соответствующая технологическая карта действий должна содержать операции по вторичной проверке работоспособности прибора после испытаний на короткое замыкание.

    Методика испытаний дифавтоматов

    Каждая конкретная методика испытаний защитных отключающих устройств разрабатывается с учётом специфических особенностей участка, на котором они эксплуатируются.

    В любом случае она должна базировать на алгоритмах, рассмотренных в приведенных выше стандартах. В пакете документов, подаваемом на аттестацию электроизмерительной лаборатории, она должна быть оформлена отдельной инструкцией.

    Следует отметить, что испытания данного типа выполняются с подачей мощных импульсов тока, что часто приводит к неплановому срабатыванию УЗО, поэтому практическая технология тестирования дифавтомата должна предусматривать сборку специальных измерительных схем или коммутационное разделение автомата и УЗО.

    Учитывая большое разнообразие аппаратных решений для дифференциального модуля и, как следствие, непредсказуемость их поведения, чаще всего прибегают ко второму варианту, размыкая цепи, соединяющие УЗО и АВ.

    Провода, соединяющие УЗО и автомат

    Измерение время-токовых параметров производят с применением специального оборудования, позволяющего отслеживать временные параметры мощных импульсов тока. Электролаборатории, оказывающие услуги данного типа, для этих целей обычно используют прибор УПТР.

    Прибор УПТР в работе

    Испытания и замеры проводятся с помощью схемы, изображённой на следующем рисунке:

    Схема УПТР

    Результаты измерений регистрируются в рабочем журнале и после математической обработки оформляются в виде протокола испытаний.

    Электротехническая лаборатория «Мега.ру» принимает заказы на проведение испытаний всех видов электроустановок, включая системы защитного отключения. Уточнить детали сотрудничества и сделать заказ на проведение работ можно по телефонам, размещенным в разделе «Контакты».

    Как проверить диф автомат?

    Как проверить УЗО или дифференциальный автомат?

    Устройства защитного отключения ( или выключатели дифференциального тока) предназначены для отключения питания при возникновении тока утечки. Зачастую их называют дифференциальной защитой. Как и любой коммутационный аппарат, их нужно проверять, как непосредственно перед покупкой, так и периодически во время эксплуатации. Проверяют УЗО на само срабатывание, и на соответствие указанным характеристикам.

    Принцип действия УЗО и дифавтомата и их отличия

    Устройства защитного отключения, или, как их называют, «УЗО», срабатывают при возникновении разности токов между полюсами. Проще говоря, они сравнивают ток, проходящий через ноль и фазу.

    Если ток, идущий через фазу, стал больше, чем идущий через ноль, это значит, что часть его пошла по какому-то другому пути. Наиболее частая причина такого явления – нарушение целостности изоляции кабеля. Вследствие этого возникает «утечка» части тока в землю.

    При этом, если корпус подключенного прибора заземлен – это не очень страшно, и относительно безопасна при хорошем заземлении. Но если ваша сеть не имеет заземления, то возникший на корпусе электроприбора потенциал никуда не исчезнет. Если до такого прибора дотронется человек, ток в землю потечет через его тело.

    Наиболее безобидным итогом будут неприятные ощущения покалывания. В более общем случае величина тока, проходящая через тело, превышает допустимую и приводит к электротравмам или летальному исходу. Для защиты людей в таких ситуациях и были разработаны устройства защитного отключения.
    Узо делятся на два типа: электромеханические и электронные. Принцип их работы практически идентичен, отличия состоят в системе отключения. В самом базовом виде электромеханическое УЗО содержит в себе трансформатор, используя который и сравнивается величина тока на полюсах.

    Отличить электромеханическое УЗО от электронного можно, рассмотрев схему на нем.

    Устройство защитного отключения срабатывает только на разницу токов. В первую очередь это означает, что от короткого замыкания цепь оно не защитит! Для этого существуют автоматические выключатели. Также есть такой класс устройств, как дифавтоматы, совмещающие в себе обе функции.

    Методика проверки

    Нетрудно догадаться, что способы проверки УЗО и дифавтомата на срабатывание абсолютно одинаковы. На панелях этих устройств есть тумблер включения/выключения и кнопка «ТЕСТ». Руководствуясь ПТЭЭП прил. 3, табл. 28, п.28.7, проверять такие устройства с помощью этого штатного метода необходимо не реже одного раза в три месяца.

    Таким способом можно проверить только саму работоспособность прибора на ток утечки/дифференциальный ток. Срабатывание на превышение номинального тока (для дифавтоматов) это кнопкой не проверяется.

    Помимо кнопки, есть еще 4 метода проверки устройства:

    • используя батарейку;
    • используя магнит;
    • используя нагрузку;
    • специальным прибором.

    Проверка кнопкой «ТЕСТ»

    При нажатии на эту кнопку внутри прибора подключается резистор между приходящим нулевым и выходящим фазным контактами. Это вызывает уменьшение проходящего через нулевой провод тока. Прибор в этом случае должен отключаться. Нужно отметить, что для такой проверки необходимо подключение прибора к электросети и подача на него электропитания.

    Схема проверки устройства кнопкой «ТЕСТ» обычно изображена на панели самого прибора.

    Есть мнение, что подобная проверка недостоверна, т.к. рынок наполнен подделками, и можно встретить такие приборы, в которых при нажатии на кнопку «ТЕСТ» он срабатывает, даже не будучи подключенным к электросети. Естественно, в исправном приборе такого не происходит.

    Проверка с использованием батарейки

    Приведем методы проверки УЗО перед покупкой, без необходимости его подключения к электросети. Для этого нам понадобится любая батарейка и два провода. Для начала подключите провода к батарейке (любым удобным способом, вполне подойдет изолента), а другие концы проводов подключите к клеммам одного из полюсов УЗО. Для проверки его нужно взвести (тумблер должен быть в положении «вкл»).

    При такой проверке нужно учитывать один нюанс: конструкция УЗО предусматривает его срабатывание на одну из полуволн. Проще говоря, при тестировании нужно соблюдать полярность. Если вы проверяете УЗО таким образом, и защита не сработала – попробуйте поменять полярность, поменяв местами провода. Если устройство также не отзывается – проверьте тип УЗО: электронные таким образом проверить не получится.

    Важно: УЗО типа «А» срабатывают независимо от полярности, «АС» — только при определенной.

    Проверка с использованием магнита

    Таким методом проверить УЗО тоже можно без его подключения к электросети (то есть прямо перед покупкой). Недостаток такой же – для электронных устройств метод не подходит.

    Поднесите магнит к одной из сторон прибора, который вы проверяете. Не забудьте выставить тумблер во включенное положение. Магнитное поле создаст наведенный ток в трансформаторе УЗО, отчего должна сработать защита и прибор отключится.

    Проверка с помощью нагрузки

    Все предыдущие методы проверяли только общую работоспособность, т.е. срабатывание устройства на само возникновение дифференциального тока. Проверить его соответствие номинальным характеристикам этими методами невозможно. Но есть методы и для их проверки, хотя и не совсем точные.

    В первую очередь нужно рассчитать величину сопротивления под конкретно ваше устройство. Для примера – наиболее популярные УЗО с током срабатывания в 30 мА. Чаще всего подключаются в сеть 220 вольт (реальные значения берите из данных вашего объекта). Несложными вычислениями получаем нагрузку в 220/0.030=7333.33 Ом.

    Мощность на нагрузке выделяться будет недолго, но лучше выбирать резистор помощнее. Выбрав подходящий, подключайте его между подходящим нулем и выходящей фазой.

    Принцип схож с проверкой посредством кнопки «ТЕСТ». Также как и в методе с кнопкой, УЗО должно быть подключено к электрической сети.

    Если после всех манипуляций прибор не сработал – это говорит о его неисправности. Протекающий ток можно проверить с помощью мультиметра, но проблема в том, что его протекание будет весьма недолгим, и вы можете не зафиксировать его величину.

    Реальный ток срабатывания УЗО поддается и измерению с помощью амперметра, но в этом случае вам понадобится мощный реостат. Плавно снижая сопротивление и замеряя величину тока, вы увидите при каком его значение произошло срабатывание прибора. Рекомендуется использовать приборы со стрелочной измерительной шкалой – большая часть цифровых слишком редко обновляет показания на экране.

    Проверка с помощью специальных приборов

    Для наиболее точной проверки УЗО разработаны и используются специализированные приборы. К таким, например, относятся:

    • Sonel MRP-200;
    • ПЗО-500;
    • ПЗО-500 Про.

    Помимо величины тока утечки, ими можно проверить приборы при разных значениях угла фазы, а также проверить скорость срабатывания с разными величинами тока утечки.

    Приобретать такие приборы для однократной проверки зачастую нецелесообразно: они весьма дороги. В случае необходимости точно единоразовой проверки лучше обратиться в электролабораторию: там проведут необходимые тесты и отсеют неисправные приборы.

    Вместо итога мы приведем нормы проверки: согласно ПТЭЭП проверка УЗО должна производиться по рекомендациям завода-производителя. Чаще всего это:

    Проверка движения тумблера «ВКЛ/ВЫКЛ». Он должен без помех перемещаться в оба положения.

    1 раз в обозначенный период времени (но не реже 1 раза в квартал) проверять работоспособность устройства с помощью кнопки «ТЕСТ».

    Ток срабатывания для УЗО должен быть не менее половины номинального, указанного на приборе (для 30 мА это значение составит 15 мА).

    Надеемся, что приведенная в статье информация будет полезной и избавит вас от лишних проблем при приобретении УЗО и дифавтоматов. А ознакомиться с их каталогом и приобрести качественную продукцию по хорошей цене вы можете на нашем сайте в соответствующем разделе.

    Как проверить дифференциальный автомат и УЗО

    Как проверить дифференциальный автомат

    К сожалению, проверка у дифавтоматов, в условиях дома, таких важных характеристик как время срабатывания, перегрузочные характеристики, ток короткого замыкания не получится. Так как для проверки этих параметров необходимо иметь специальные приборы и оборудование.

    Отличие дифавтомата от УЗО

    Для дома вполне достаточно проверить дифференциальный автомат на срабатывание и соответствие току утечки защиты, при котором автомат отключается и обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Дифференциальный автомат отличается от устройства УЗО только наличием автоматического выключателя. То есть это тот же УЗО плюс автомат в одном корпусе. Поэтому все проверки на пригодность дифавтомата аналогичны тестированию УЗО.

    Виды проверок дифавтомата

    Существует несколько способов проверки защитных устройств на работоспособность, это:

    1. Проверка кнопкой «ТЕСТ», расположенной на корпусе прибора.
    2. Обычной батарейкой от 1,5 В до 9 В.
    3. Резистором, имитирующим нарушение сопротивления изоляции электропроводки и бытовых приборов.
    4. Простым постоянным магнитом.
    5. Специальным электронным устройством для проверки параметров дифференциального автомата и УЗО используемых в промышленности.

    Перед приобретением устройства защиты нужно знать, какие задачи оно будет выполнять. Для противопожарных целей дифавтомат и УЗО выбираются с током утечки 300 мА. Если необходима защита от поражения электрическим током, используется устройство с током утечки 30 мА. В сырых и влажных ванных помещениях или банях нужна защита с током утечки 10 мА.

    Проверка кнопкой «ТЕСТ»

    Эта кнопка расположена на лицевой стороне дифференциального автомата. Перед проверкой работоспособности устройства его подключают к сети. При нажатии на кнопку «ТЕСТ» защита отключает сеть. Кнопка «ТЕСТ» имитирует ток утечки, как при нарушении целостности изоляции проводов.

    Проверка кнопкой тест

    Нажатием этой кнопки происходит закорачивание нулевого провода входной клеммы и фазового провода на выходе устройства, через резистор, рассчитанный на ток 30 мА (или другой ток утечки, указанный на автомате). Устройство защиты отключается и обеспечивает защитную функцию. Такую проверку можно делать без нагрузки. Дифференциальный автомат может быть электромеханическим или электрическим, главное правильно подключить его к сети.

    Проверка батарейкой

    Проверяются такие устройства батарейкой 1,5 В – 9 В с номиналом тока утечки 10 – 30 мА. Прибор с меньшей чувствительностью 100 – 300мА от батарейки не сработает. Устройство защиты с характеристикой А сработает от батарейки подключенный к выводам любой полярностью.

    Проверка батарейкой

    А для приборов с характеристикой АС батарейку подключают одной полярностью, если устройство не сработает нужно поменять полярность батарейки (минус к выходу прибора, а плюс ко входу). Таким способом проверяются только электромеханические УЗО.

    Проверка тока утечки резистором

    Проверяется ток утечки дифференциального автомата резистором подключенным одним концом ко входу нулевого провода, а другим к выходу фазной клеммы. Для УЗО с током утечки 10 мА, 30 мА, 100 мА и 300 мА резистор рассчитывается по формуле: R =U/I Приблизительное значение резисторов для разных токов утечки: 10мА -22 ком, 30мА -7,3ком,100мА – 2,2ком и 300мА – 733 ом.

    При проверке на ток срабатывания один конец подключается к выходной клемме фазы, а второй к входной клемме нулевого провода. УЗО должно быть подключено к сети (нагрузка не обязательна). При таком подключении резистора должна сработать защита. Иногда дифференциальный автомат не срабатывает. Это объясняется некоторым разбросом номинала резисторов.

    Наглядно ток утечки проверяют последовательным соединением переменного резистора (для тока утечки 30мА)10 ком с мультиметром со шкалой переменного тока на 100 мА. Резистор желательно брать многооборотный, для плавного изменения сопротивления.

    Подключают резистор с мультиметром, подают сеть на дифференциальный автомат и плавным вращением ручки резистора от максимума, засекают ток, при котором отключиться защитное устройство. Далее замеряют сопротивление переменного резистора, оно должно быть приблизительно для тока утечки 30 мА – 7,3ком. Это способ измерения пригоден для электромагнитных и электронных устройств.

    Тестируем защиту постоянным магнитом

    Магнитом проверить можно только электромеханическое устройство защиты, электронное устройство не сработает.

    Проверка магнитом

    Это объясняется тем, что когда магнит подносится к одному из боков УЗО, постоянное электромагнитное поле воздействует на дифференциальный трансформатор и вызывает перекос потенциалов на выходе автомата, защита отключается. У электронного вида устройств такого дифференциального трансформатора нет.

    Прибор для проверки дифференциальных автоматов и УЗО

    В промышленности эти устройства защиты нашли широкое применение. Для их обслуживания и проверки параметров выпускаются электронные измерители тока типа UNI – TUT, которыми можно проверить практически все параметры устройства защиты, в том числе время срабатывания дифференциальных автоматов и УЗО.

    Проверка дифференциального автомата АД14 от ИЭК

    Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

    Принесли мне в электролабораторию (ЭТЛ) дифференциальный автомат АД14 от ИЭК с номинальным током 63 (А) и током утечки 30 (мА).

    Тот еще динозавр, т.к. фирмы ИЭК (русскими буквами), как таковой уже не существует, а есть только IEK (латинскими буквами).

    Да и устройств таких габаритов я уже давно не видел. Хотя поискав по каталогам IEK, все же нашел некий очень похожий дифавтомат АД14 от неизвестного мне производителя GENERICA. Что там делает этот бренд в каталогах IEK, я пока сказать не могу?!

    Также подобные громоздкие дифавтоматы, причем двухполюсные, попадались мне как-то и у КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод).

    Итак, подозрения дифавтомата изначально падали на его дифференциальный элемент.

    Если у дифавтомата закрыть ладонью правую часть, то у нас слева останется обычный четырехполюсный автомат.

    Если закрыть ладонью левую часть, то справа у нас останется дифференциальный элемент, т.е. УЗО.

    Так вот были подозрения именно на дифференциальный элемент, т.к. он постоянно срабатывал, что было видно по соответствующему индикатору (квадратной черной кнопке) на его корпусе.

    Кстати, еще раз пользуясь случаем скажу, как же удобно, когда в дифавтомате имеется индикация срабатывания той или иной защиты (электромагнитная и тепловая защита или дифференциальная защита по току утечки), что значительно упрощает поиск причины срабатывания дифавтомата.

    Естественно, что проще и быстрее проверить на работоспособность дифавтомат, нежели искать какие-либо неисправности в электропроводке, а вдруг, дифавтомат и вправду неисправен. Вот и проверим.

    Сейчас вдаваться в подробности проверки дифавтомата я не буду. Если кому интересно, то читайте мою методику проверки УЗО и дифавтоматов, там все подробно расписано. А сейчас я проверю только дифференциальный элемент нашего экземпляра, а конкретно, произведу:

    • измерение отключающего дифференциального тока (тока уставки)
    • измерение времени срабатывания при разных кратностях тока (1-кратном, 2-кратном и 5-кратном)

    1. Измерение отключающего дифференциального тока (тока уставки)

    Для измерения отключающего дифференциального тока (тока уставки) в нашей электролаборатории имеется прибор MRP-200 от Sonel. Сейчас такой прибор уже снят с производства и вместо него выпускают более современный MRP-201. Но тем не менее мы пока довольствуемся тем, что имеем, да и прибор нас вполне устраивает.

    Наш дифавтомат АД14 имеет тип «АС», т.е. срабатывает при возникновении переменного тока утечки (читайте про все разновидности и типы УЗО и дифавтоматов), является неселективным и имеет номинальный дифференциальный ток 30 (мА). Все эти параметры указаны непосредственно на его корпусе.

    Теперь необходимо подключить наш дифавтомат к сети. Он является четырехполюсным и, соответственно, должен подключаться в трехфазную сеть 380 (В). Но я сделал чуть по-другому.

    Во время проверки дифавтомата поблизости трехфазной сети 380 (В) у меня не было. Поэтому дифавтомат я подключил в однофазную сеть 220 (В), т.е. на один из фазных полюсов подключил фазу, а на нулевой полюс N — ноль.

    Соответствующим образом подключил и нагрузку в виде розетки. Розетку я подключил для того, чтобы можно было проверять дифавтомат с помощью специальной вилки Uni Schuko прибора MRP-200.

    В первую очередь нам необходимо проверить дифавтомат с помощью кнопки «Тест». Включаем дифавтомат и нажимаем на кнопку «Тест» — дифавтомат срабатывает.

    Обратите внимание, что питающую фазу я подключил на тот полюс (третий полюс, клемма 5), где именно подключена цепочка кнопки «Тест» (резистор и контакт кнопки), а иначе при нажатии на кнопку ничего не произошло бы.

    Дифференциальный автомат АД14 является электронным (читайте про разницу между электронным дифавтоматом и электромеханическим), т.е. содержит в своем устройстве усилитель, который также подключен к данному полюсу. Без питания этого усилителя дифавтомат также не отключился бы.

    Также обязательным условием является наличие заземления в розетке (защитного проводника РЕ, идущего от шины РЕ распределительного щита до нашей розетки), а иначе проверку дифавтомата нам не провести.

    А теперь включаем прибор, выставляем на приборе тип «АС» и уставку 30 (мА), взводим рукоятку включения нашего дифавтомата и приступаем к измерению.

    Дифавтомат отключился. Как видите, значение отключающего дифференциального тока составляет 21 (мА), что вполне удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51326.1-99.

    Согласно ГОСТ Р 51326.1-99, п.5.3.4. номинальный неотключающий дифференциальный ток должен быть не меньше 0,5 от номинального тока уставки, т.е. измеренное значение не должно быть не ниже 15 (мА) и не выше 30 (мА).

    2. Измерение времени срабатывания дифавтомата

    Произведем замер времени срабатывания дифавтомата на уставках 1, 2 и 5-кратных от номинального тока уставки. Требования к максимальному времени отключения дифавтоматов типа АС указаны в ГОСТ Р 51326.1-99 (п.5.3.12, таблица 1).

    Устанавливаем переключатель прибора MRP-200 на функцию измерения времени (ta) на соответствующие режимы кратности по току и производим измерение времени.

    При 1-кратном токе уставки, т.е. при токе 30 (мА), дифавтомат отключился за время 10 (мс) или 0,01 (с).

    При 2-кратном токе уставки, т.е. при токе 60 (мА), и 5-кратном токе уставки, т.е. при токе 150 (мА), дифавтомат отключился за такое же время 10 (мс) или 0,01 (с).

    Измеренные значения времени срабатывания дифавтомата удовлетворяют требованиям указанного выше ГОСТа.

    На самом деле немного странно, что при разных кратностях получилось одинаковое время срабатывания. По личному опыту скажу, что современные УЗО и дифавтоматы имеют некоторую селективность при разных кратностях тока. Вот Вам для примера таблица с измеренными значениями различных УЗО.

    Наш же дифавтомат АД14 при всех кратностях тока отключился с одинаковым временем. Возможно, причиной тому является его устаревшая модификация. Тем не менее, как я уже и говорил, он вполне удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51326.1-99.

    Аналогичным путем произведем измерения отключающего дифференциального тока и времени срабатывания дифавтомата и на других полюсах.

    Для этого я переключил питающую фазу и фазу нагрузки на соответствующий полюс. Но еще раз напомню, что питание усилителя дифавтомата берется с третьего полюса, поэтому чтобы дифавтомат полноценно функционировал, нам необходимо на нем оставить напряжение питания, что я и сделал путем установки перемычки со второго полюса на третий.

    Значение отключающего дифференциального тока оставшихся двух полюсов составило 21 (мА), что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51326.1-99. А время срабатывания при разных кратностях тока получилось одинаковым и составило 20 (мс) или 0,02 (с), т.е. вдвое больше, чем у первого проверяемого полюса.

    Ничего страшного, и такое тоже встречается, и это вполне удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51326.1-99.

    Заключение

    В заключении скажу кратко. Проверяемый дифавтомат АД14 вполне работоспособен и пригоден к дальнейшей эксплуатации. Его дифференциальный элемент работает в пределах заявленных характеристик и удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51326.1-99.

    Напоследок покажу Вам, как выполнена связь между автоматом и дифференциальным элементом. Для этого откручу винт защитной крышки и сниму ее.

    Как видите, связь осуществляется гибкими проводниками.

    Вот такой метод опрессовки гибких жил применяется, или применялся ранее, на заводе-производителе.

    Если вдруг, по каким-либо причинам, Вы захотите исключить дифференциальный элемент, то достаточно будет отключить эти самые провода, и в нашем примере останется лишь автоматический выключатель с номинальным током 63 (А) и время-токовой характеристикой С.

    О том, как проводились испытания всех полюсов дифавтомата Вы можете посмотреть своими глазами в моем видеоролике: