Как устройството за откриване на дъгова грешка (AFDD) може да минимизира електрическия пожар?
Много документирани и неотчетени пожарни катастрофи са се случили няколко години преди широкото приемане на устройствата за откриване на дъгови повреди (AFDD) в електрическите инсталации. Съобщените случаи на електрически пожари са намалели драстично, тъй като системите за откриване на дъга по подразбиране са станали по-широко използвани.
AFDD намали загубите, претърпени от предприятия, музеи, галерии, които имат незаменими стоки, и домашни семейства, когато жилищата и предприятията им бяха унищожени от непредвидени пожари. Използването на AFFD обаче не изключва възможността от електрически пожари.
Тъй като традиционните прекъсвачи не осигуряват надеждна защита от дъгова повреда. Това е така, тъй като те не са предназначени да откриват внезапни смъртоносни електрически разряди, а по-скоро да предпазват от късо съединение и претоварване.
Дори ако пазите кабелите далеч от опасност и използвате само разрешени щепсели и адаптери, състоянията на повреда на дъгата могат да се развият извън полезрението ви. В повечето структури потреблението на енергия варира между пикови периоди и периоди на готовност. Такива модели напрягат кабелите и връзките, причинявайки износване на изолацията и разхлабване на проводниците. В резултат на това се появяват слаби места във вашата инсталация. В тази област се образуват електрически дъги.
Какво точно означава AFDD и за какво се използва?
Устройство за откриване на повреда в дъга (AFDD) открива опасни електрически дъги и изключва засегнатата верига.
Какво точно е Arc Fault Detection?
Откриването на неизправности е процес на идентифициране на неизправности по подразбиране, които могат да причинят електрически искри и пожари. За да предотврати системата от дъгови повреди, електротехникът инсталира устройства за откриване на дъгови повреди, известни също като прекъсвачи, по време на електрическото окабеляване.
Те, както подсказва името, прекъсват тока и намаляват тока. AFDD открива всякакви настройки по подразбиране или свръхток и действа като превключвател за намаляване на текущия поток.
Преди да можете да преминете към устройства за откриване на дефектна дъга (AFDD), първо трябва да разберете фундаменталната терминология, като дъга и какво е дъга?
Когато електрически ток прескочи пространството между два непроводими материала, като въздух, се генерира електрическа дъга и ако напрежението е сравнително ниско, се получава искра. Въпреки това, ако напрежението е достатъчно високо, се образува непрекъсната електрическа дъга, в която въздухът се превръща от газ в плазма, способна да поддържа дъгата. Тази дъга може да генерира температури над 6000°C.
След това токът йонизира частиците въздух, което води до повишаване на температурата, достатъчно горещо, за да предизвика електрически пожар. Когато токът протича през празнина между проводниците в монтирана електрическа инсталация, се образуват дъги и тогава тази празнина може да е резултат от износен електрически проводник, хлабава връзка на проводниците и повреден изолатор.
Видове устройства за откриване на дъгови повреди (AFDD):
Има два вида детектори за дъгова повреда; са както следва:
Паралелна дъга
Дъговите повреди могат да причинят напрежение на кабели, връзки, щепсели и адаптери, докато паралелна дъгова повреда възниква, когато жив проводник удари неутрален проводник, който включва земната повърхност. Когато възникне този вид повреда, всяко устройство за остатъчен ток, инсталирано в AFDD, ще прекъсне захранването с ток към засегнатата верига от техните изолатори и излагането на кабелите ви прави слаби.
Серия Arc
Свързването на две части от един и същ проводник, когато възникне дъга, като например лошо завършен линеен проводник в допълнителна клема, като повреден линеен проводник или такъв контакт, се нарича сериен дъгов дефект.
Характеристики на дъгата
Време: Времето се използва за характеризиране на дъгова повреда. Изкривяването, причинено от дъга, не е преходно.
Подпис: Наличието на дъга причинява произволно изкривяване на електрическия сигнал, което води до ниски и високи смущения, както е сигнатурата на електрическия мотор (сигнатурата не е специфична), тогава това явление не е последователно
Идентификация на целта: Токът на дъгата става опасен при 2.5 A и 230 V. При това напрежение устройствата със защита от свръхток не могат да открият опасните токове на дъгата, способни да предизвикат електрически пожари.
Налични са различни видове AFDD с уникален капацитет, като:
RCD с тип А
Кривите на изключване включват кривите B, C, BK и CK с името
RCD с типове A
В тип RCD; пазарът има само един тип RCD, тип A. Тип A е проектиран по уникален начин, който може да намали потока на мощност, когато има последваща вълна с висока електрическа мощност, вариращи вълни от електричество, независимо дали се покачват бързо или бавно.
Криви на спъване
Във времена на претоварване и прескачане на електрическата мощност B кривата предпазва. Кривата C обхваща 5 до 10 инча. Той предпазва от претоварване и прескачащи електрически вълни.