LEMONA

Lekke kaitselüliti ühendamine: üksikasjalik juhend skeemi ja praktiliste näidetega

Kuidas ühendada voolukaitse (lühidalt):

  • Lülitage toide välja
  • Ühendage faas (L) ja null (N) RCD sisendiga
  • Ühendage väljund automaatsete lülititega (MCB)
  • Ühendage maandus (PE) eraldi
  • Kontrollige töötamist nupuga „TEST"

Mis on lekke kaitselüliti ja kuidas see töötab

Rikkevoolukaitselüliti (RCD) TEST nupuga paigaldatuna DIN-latile elektrikilbis

Lekke kaitselüliti ühendamine on üks olulisemaid elektriohutuse töid ning lekke kaitselüliti (RCD) on elektriohutuse seade, mis jälgib sissetulevate ja väljaminevate voolude tasakaalu. See lülitab vooluahela välja peaaegu silmapilkselt, kui avastab voolu lekke maasse (näiteks inimese keha kaudu), kaitstes nii ohtliku elektrilöögi eest.

Tavaline RCD tundlikkus on 30 mA – see on mõeldud inimeste kaitsmiseks vastavalt standardile IEC 61008. Muud tüüpilised väärtused: 10 mA kasutatakse meditsiiniasutustes, 30 mA – kodumajapidamises, 100 mA – tulekahjukaitses.

RCD töötab automaatselt: kui faasi- ja nulljuhtmes voolavad voolud ei ühti, lülitab seade vooluahela millisekundite jooksul välja.

See on ohutusseade, mis lülitab toite välja, kui avastab voolu häire. Teisisõnu, see ei lase ohtlikul elektrivoolul sattuda keskkonda või inimesele.

Õigesti paigaldatud ja regulaarselt kontrollitud voolukatkestuskaitselüliti (RCD) vähendab elektrilöögi ja tulekahju ohtu. Euroopas tekib umbes 25–30 % kõigist elamute tulekahjudest elektririkke tõttu – see moodustab umbes 273 000 tulekahju aastas. Need arvud näitavad, et RCD on ohutu elektrivõrgu oluline osa.

Millal on vaja paigaldada voolukatkestuskaitset (RCD) vastavalt Euroopa elektriohutusnõuetele (CENELEC)

  • Niisked ruumid (nt vannituba, duširuum) – veega ja inimese kokkupuutest tuleneva suurenenud ohu tõttu peavad kõik pistikupesad ja vooluringid olema kaitstud 30 mA tundlikkusega RCD-ga.
  • Välispaigaldus – välispistikupesad ja aia valgustus peavad olema kaitstud RCD-ga, et niiskuse või rikke korral vool automaatselt välja lülitaks.
  • Köögipistikupesad – kodumasinad, nagu pesumasinad või nõudepesumasinad, töötavad suure koormusega ja kasutatakse sageli niiskes keskkonnas, seetõttu peavad nende vooluringid olema kaitstud RCD-ga.
  • Uued või renoveeritavad elektripaigaldised – vastavalt ELi standardile IEC 60364 on elektripaigaldise uuendamisel kohustuslik paigaldada kaasaegsed kaitseseadmed, sealhulgas voolukatkesti.
  • Projekteerimisnõuded – paljudes projektides on ette nähtud, et iga lõppvooluahel peab olema kaitstud vähemalt 30 mA RCD-ga.
  • Tehniline soovitus – kõik kodused pistikupesad ja valgustusahelad peaksid olema kaitstud 30 mA RCD-ga. Isegi vannitoast väljaspool asuvad pistikupesad peavad olema kaitstud, kuna elektririke võib tekkida mis tahes ahelas.

Lekkevoolurelee tüübid (AC, A, B)

AC-tüüpi RCD – reageerib ainult sinusoidalisele vahelduvvoolule. Need on kõige lihtsamad seadmed, mis sobivad põhilistele paigaldustele, kus puuduvad alalisvoolu komponente genereerivad elektroonikaseadmed (nt tavaline valgustus).

A-tüüpi RCD – reageerib sinusoidalisele vahelduvvoolule ja pulseerivale alalisvoolule. Sobib kaasaegsetele seadmetele, nagu pesumasinad, nõudepesumasinad, LED-valgustid, arvutid või seadmed inverteritega. IEC standardite kohaselt tuleb A-tüüpi RCD-d kasutada vooluahelates, kus võib esineda alalisvoolu komponente.

B-tüüpi RCD – tuvastab kõiki tüüpi lekkevoolusid: vahelduvvoolu, pulseeriva ja alalisvoolu, samuti kõrgsageduslikke komponente. Kasutatakse spetsiaalsetes seadmetes, näiteks päikeseelektrijaamades, elektriautode laadimisjaamades või tööstuslikes sagedusmuundurites.

Valik – tavalisele elamule piisab enamasti A-tüüpi RCD-st (see hõlmab ka AC-tüübi funktsionaalsust). AC-tüüp sobib ainult väga lihtsatele paigaldistele. B-tüüpi kasutatakse ainult siis, kui seda nõuab spetsiifiline seadmestik.

Poolide arv – RCD-d jagunevad ka poolide arvu järgi:

  • ühefaasilistes paigaldistes kasutatakse 2-pooluselisi releid (faas ja null),
  • kolmefaasilistes paigaldistes – 4-poolusega releed (L1, L2, L3 ja null).

Lekke relee ühendusskeem

RCD ühendusskeem ühefaasilisele paigaldusele, näidates faasi, nulli ja maanduse ühendusi

Lekke rele (RCD) paigaldatakse pealüliti järele ja vooluahelate automaatlülitite (MCB) ette.

Ühefaasilises paigaldises jõuavad faas (L) ja null (N) elektriarvestist esmalt pealülitisse (kahepoolusesse MCB-sse) ning sealt edasi RCD sisendisse (ülemistesse klemmidesse). RCD väljundist (alumised klemmid) jaotatakse vool ühepooluslike MCB-de kaudu eraldi vooluahelatesse.

Nulljuht (N) peab kulgema sama RCD-ahela kaudu kui faas – seda ei tohi ühendada eraldi, RCD-d mööda minnes.

Kaitsva maandusjuhtme (PE) ei ühendata RCD kaudu. See ühendatakse eraldi maandusjuhtmega (PE).

Kuidas ühendada lekke kaitselüliti (RCD)

1. Lülitage toide välja
Enne tööd alustamist lülitage sisselülituslüliti laekas välja ja kontrollige mõõtevahendiga, et pinget tõepoolest ei ole.

2. Paigaldage RCD
Kinnitage rele DIN-siinile. Valige sobiv tüüp:

  • ühefaasilisele paigaldusele – 2-pooluseline RCD,
  • kolmefaasilisele – 4-pooluseline RCD.

3. Sissetuleva kaabli ühendamine
Ühendage sisendjuhtmed ülemistesse klemmidesse:

  • vasakul – faas (L),
  • paremal – null (N).

Kontrollige, et juhtmed oleksid korralikult kinnitatud ja vigastamata.

4. Väljundite ühendamine
Alumistest klemmidest (L ja N) juhitakse juhtmed eraldi vooluahelatesse kaitselülitite (MCB) kaudu.
Oluline: nulljuht peab tagasi minema sama RCD kaudu – seda ei tohi ühendada teiste vooluahelate nulliga.

5. Maandus (PE)
Kollakasrohelisi juhtmeid ei ühendata RCD kaudu. Need ühendatakse eraldi maandusbussile.
Märkus: ilma maanduseta töötab RCD ebausaldusväärselt.

6. Lülitage toide sisse
Tööde lõppedes lülitage sisse pealüliti ja kontrollige, kas süsteem töötab.

7. Kontrollige töötamist
Vajutage RCD-l nuppu „TEST". Seade peab toite kohe välja lülitama.
RCD tööd on vaja regulaarselt kontrollida, nagu on märgitud tootja Schneider Electric juhistes.

Elektriku käed ühendamas juhtmeid RCD-ga elamuelektri jaotuskilbis

Näide (koormuse arvutamine)

Kui vooluahela koormus on umbes 5 kW:

Sellisel juhul valitakse RCD, mille nimivool on 25–32 A.
Soovitatav on valida nimivool, mis on umbes 20–30 % suurem kui arvutatud koormus.

Kõige sagedasemad vead RCD ühendamisel

  • Nulljuhtme (N) vale ühendamine
    Kõige sagedam viga – nulljuhtme ei juhita läbi sama RCD-d. Kui null on ühendatud teise siiniga või möödub RCD-st, võib rele pidevalt välja lülituda või üldse mitte töötada.
  • Sisendi ja väljundi segamine
    RCD sisendi ja väljundi klemmide segamini ajamisel võib vooluring mitte töötada või töötada ebastabiilselt.
  • Puudub maandus (PE)
    RCD tuvastab voolulekke, kuid täieliku kaitse tagamiseks on vaja ka nõuetekohast maandust. Ilma maanduseta on kaitse elektrilöögi eest ebausaldusväärne.
  • Liiga suur koormus
    RCD nimivool peab olema vähemalt sama suur kui ühendatud vooluahelate koormus. Kui see on liiga väike, võib seade ülekuumeneda, rikkuda või sageli välja lülituda.
  • Ebasobiv RCD tüüp
    Ebasobiva tüübi valimisel (nt AC asemel A) võib rele teatud lekkeid mitte reageerida, eriti kui kasutatakse kaasaegseid elektroonilisi seadmeid.
RCD töö testimine TEST nupu vajutamisega seadmel elektrikilbis

Miks lülitub voolulekke kaitselüliti (RCD) välja?

Peamised põhjused:

Rikkis elektriseade
Kahjustatud isolatsioon, kulunud mootorid või sisemised rikked võivad põhjustada voolu lekke seadme korpusesse. Näiteks võib rikkis pesumasin lülitada välja RCD. Lahendus – ühendage seadmed ükshaaval lahti ja leidke rike.

Niiskus või vesi
Niiskus võib sattuda pistikupesadesse, välisseadmetesse või valgustitesse ja põhjustada voolu lekke. See on sagedane põhjus välispaigaldistes ja vannitubades.

Liiga suur koormus
Kui ühes vooluahelas töötab palju võimsaid seadmeid, võib tekkida ühine lekkevool, mis jõuab RCD rakendumispiirini. Oluline: RCD ei reageeri ülekoormusele nagu MCB, kuid suur ühine lekkevool võib põhjustada väljalülitumise.

Ebaõige maandus
Kui maandus on paigaldatud valesti või puudub üldse, võib isegi väike lekkevool põhjustada RCD sagedast väljalülitumist.

Ebaõigesti ühendatud juhtmed
Sagedane viga on erinevate vooluahelate nulljuhtmete ühendamine. See põhjustab RCD pidevat rakendumist.

Rikkis RCD
Harvadel juhtudel võib seade ise olla rikkis ja töötada ebastabiilselt või muutuda liiga tundlikuks. Selliste rikete diagnoosimiseks kasutatakse spetsiaalseid paigaldusmultitestereid (HT Instruments COMBI519 või RCD-testerid, nt: https://www.lemona.lt/nuotekio-sroves-testeris-10-1000ma-0-2000ms-at-0-180-30-480v-auto-rmap-testas-uni-t.html)

Võrguhäired
Väga harva võib RCD väliste tegurite, näiteks välgu või võrguimpulsside tõttu rakenduda.

Ühefaasilise ja kolmefaasilise süsteemi ühendamise erinevused

Ühefaasiline süsteem
Sellel on üks faas (L) ja üks null (N). Kasutatakse 2-poolusega RCD-d, mille kaudu kulgevad mõlemad juhtmed (L ja N).
See on iseloomulik korteritele ja väiksematele objektidele (230 V, 50 Hz). Sisse- ja väljundjuhtmed ühendatakse vastavalt L- ja N-klemmidesse.

Kolmefaasiline süsteem
Sellel on kolm faasi (L1, L2, L3) ja null (N). Kasutatakse 4-poolust RCD-d, mille kaudu läbivad kõik neli juhtmet (L1, L2, L3 ja N).

Oluline: kõik need juhtmed peavad läbima sama RCD-d. Kui vähemalt üks juhtme ühendus möödub releest, tekib voolu tasakaalustamatuse ja RCD lülitub kohe välja.

Peamine erinevus

  • ühefaasilises süsteemis jälgib RCD 2 juhtmet (L ja N),
  • kolmefaasilises süsteemis jälgib RCD 4 juhtmet (L1, L2, L3 ja N).

Kuidas valida sobiv voolukaitse (RCD)

RCD valitakse kahe põhiomaduse järgi: nimivool (In) ja tundlikkuse piir (IΔn).

Lekkevoolu piirväärtus (IΔn)

  • 30 mA – standard eluruumides, mõeldud inimeste kaitseks.
  • 100 mA – kasutatakse tulekahjukaitseks, enamasti peamistes vooluahelates.
  • 300–500 mA – kasutatakse tööstuses või suurtes paigaldistes.

Vastavalt standardile IEC 61008-1 on 30 mA RCD mõeldud kaitseks elektrilöögi eest, suuremad väärtused aga tulekahjuohu eest.

Nimivool (In)
See on suurim vool, mida RCD suudab pidevalt taluda. Kõige levinumad nimiväärtused:
16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A

Valiku reeglid:

  • RCD nimivool peab olema vähemalt sama suur kui vooluahela automaatlüliti (MCB) nimivool.
  • Praktikas soovitatakse valida 20–30 % suurem väärtus kui arvutatud koormus.

Oluline: RCD ei kaitse ülekoormuse eest – selleks kasutatakse MCB-sid.

Pinge ja tüüp

  • Standardpinge: 230/400 V.
  • Valige vastavalt võrgule:
    • ühefaasiline – 2-pooluseline RCD,
    • kolmefaasiline – 4-pooluseline RCD.

Juhtmed ja koormus
Hinnake juhtmete ristlõiget ja koormust.
Näide: 5 kW koormus ≈ 22 A, seetõttu kasutatakse vähemalt 4 mm² vaskjuhtmeid ja valitakse varuga RCD (nt 25 A).

Valiku järjekord (lihtne)

  • Vastavalt otstarbele:
    • Majad, korterid → 30 mA
    • Põhikaitse / tulekahju → 100 mA
  • Seadmete järgi:
    • Elektroonikaga (pesumasinad, LED-valgustid, inverterid) → A-tüüp (soovitatav kõigis uutes paigaldistes)
    • Ainult tavalised koormused → võib piisata AC-tüübist
    • Päikeseelektrijaamad, elektriautod → B-tüüp
  • Koormuse järgi:
    • Arvutage vool: P / U
    • Lisage 20–30 % varu
    • Valige lähim suurem nimiväärtus

Kas on võimalik ühendada lekkevoolurele ise?

Teoreetiliselt on see võimalik, kuid ainult piisavate elektrotehniliste teadmiste olemasolul. Praktikas on soovitatav usaldada tööd kvalifitseeritud elektrikule.

Elektriinstallatsioonitöödele kehtivad ohutusnõuded. Sageli on vaja, et töid teostaks või kontrolliks sertifitseeritud spetsialist, kes saab kinnitada, et süsteem on ohutu.

Ebaõige ühendamine võib põhjustada tõsiseid probleeme:

  • RCD võib mitte töötada,
  • võib pidevalt välja lülituda,
  • võib tekkida elektrilöögi või tulekahju oht.

Enamikus Euroopa riikides nõutakse, et elektripaigaldised oleksid ohutud ja usaldusväärsed, mistõttu peaks neid paigaldama pädev isik.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis vahe on RCD-l ja automaatlülitil (MCB)?

RCD (lekke kaitselüliti) kaitseb voolu lekke eest maasse – näiteks kui elektrivool läheb läbi inimese keha. MCB (automaatlüliti) kaitseb vooluahelat ülekoormuse ja lühise eest. Mõlemad seadmed täidavad erinevaid funktsioone ja neid kasutatakse tavaliselt koos.

Kas RCD töötab ilma maanduseta?

RCD võib tehniliselt rakenduda ka ilma maanduseta, kuid kaitse on ebausaldusväärsed. Maandus on vajalik, et voolu lekke tee oleks selge ja seade reageeriks kiiresti ja täpselt. Ilma maanduseta säilib elektrilöögi oht.

Kui kaua võtab RCD ühendamine aega?

Kogenud elektrikule võtab RCD paigaldamine ja ühendamine tavaliselt 30–60 minutit, olenevalt jaotuskilbi keerukusest ja juhtmete seisukorrast. Kui kogu jaotuskilp tuleb ümber korraldada, võivad tööd kauem aega võtta.

Kui tihti tuleb RCD tööd kontrollida?

Soovitatav on kontrollida RCD tööd iga 3–6 kuu tagant, vajutades nuppu „TEST". Kui seade ei lülitu nuppu vajutades välja, võib see olla rikkis ja tuleb viivitamatult välja vahetada.

Milline nimivool sobib korteri elektripaigaldisele?

Enamiku korterite jaoks sobib 40 A nimivool koos 30 mA tundlikkusega RCD-ga. Kui paigaldises on palju võimsaid seadmeid (nt elektripliit, kütteseade), võib olla vajalik 63 A RCD. Täpse nimiväärtuse määrab vooluahelate kogukoormus.

Kas saab kasutada ühte RCD-d kogu korteri jaoks?

Saab, kuid ei ole soovitatav. Kui üks RCD kaitseb kõiki vooluahelaid, lülitub selle rakendumisel kogu korter välja. Parem on kasutada mitut RCD-d – üks iga vooluahelate rühma kohta (nt eraldi köök, vannituba, valgustus). Nii lokaliseeritakse rike ja see on kergem avastada.

Miks lülitub RCD öösel või ilma nähtava põhjuseta välja?

Enamasti viitab see varjatud voolulekke – vananevale juhtmete isolatsioonile, niiskusele pistikupesade karbikestes või aeglaselt riknevale seadmele. Soovitatav on ühendada seadmed ükshaaval lahti ja jälgida, millise järel RCD lakkab välja lülitumast. Kui põhjust ei suudeta tuvastada, tuleb kutsuda elektrik RCD-testeriga.

Mis vahe on 2-pooluselisel ja 4-pooluselisel RCD-l?

2-pooluselist RCD-d kasutatakse ühefaasilistes paigaldistes (230 V) – läbi selle lähevad faas (L) ja null (N). 4-pooluseline RCD on mõeldud kolmefaasilistele paigaldistele (400 V) – läbi selle lähevad kolm faasi (L1, L2, L3) ja null (N). Poolide arv peab vastama paigaldise tüübile.