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GFCI ou RCD ou RCCB ou ELCB ?
Comment câbler un disjoncteur GFCI ? Câblage GFCI 1, 2, 3 et 4 pôles:
GFCI ou RCD ou RCCB ou ELCB ?
GFCI est l'abréviation de Ground Fault Circuit Interrupter
RCD et RCCB
RCD est la forme abrégée de dispositif à courant résiduel
RCCB est également connu sous le nom de disjoncteur à courant résiduel.
GFCI et RCD ou RCCB sont identiques.
En Amérique, il est communément appelé GFCI Ground Fault Circuit Interrupter ou GFI Ground Fault Interrupter ou ALCI Appliance Leakage Current Interrupter.
En Europe et en Australie, la même chose est connue sous le nom d'interrupteur de courant résiduel RCD ou disjoncteur de courant résiduel RCCB ou si un dispositif de protection contre les surintensités tel que MCB est utilisé avec une combinaison de RCD, c'est-à-dire RCD + MCB, alors il est connu sous le nom de disjoncteur de courant résiduel RCBO. avec protection contre les surintensités. Ils sont également appelés interrupteurs de sécurité. Le RCD peut être défini comme un ELCB actionné par le courant, connu sous le nom de RCCB.
ELCB signifie disjoncteur de fuite à la terre et il a été remplacé par le dernier dispositif RCD en raison de certains inconvénients ELCB (car il fonctionne sur une connexion à la terre appropriée).
Les GFCI et les RCD sont utilisés pour protéger contre les chocs électriques en cas de défauts à la terre et de courants de fuite et pour déclencher le circuit. Selon IEC et NEC, il est indispensable d'utiliser et d'installer ces appareils dans des zones aqueuses telles que la buanderie, la cuisine, le spa, la salle de bain et toute autre installation extérieure.
Maintenant, vous avez l'idée car nous allons montrer différents schémas de câblage pour les disjoncteurs unipolaires, bipolaires, tripolaires et quadripolaires (monophasés et triphasés) RCD (RCCB) ou GFCI.
Gardez à l'esprit que la différence entre les disjoncteurs normaux unipolaires et bipolaires et un GFCI est qu'il y a un fil blanc intégré à l'arrière du GFCI et il doit être connecté à la barre omnibus neutre dans l'alimentation secteur ou il ne le sera pas. fonctionner et protéger correctement le circuit. De plus, vous pouvez lire la différence entre GFCI et AFCI dans le post précédent.
Câblage d'un disjoncteur unipolaire GFCI
Le câblage suivant montre qu'une prise ordinaire a été câblée et protégée par un disjoncteur GFCI unipolaire monophasé.
Le fil blanc intégré dans le disjoncteur de fuite à la terre doit être directement connecté à la barre neutre d'alimentation entrante dans le tableau de distribution du secteur domestique, sinon il ne fonctionnera pas.
La ligne (chaud, sous tension ou phase) est directement connectée à l'entrée GFCI et la sortie est connectée à la borne de ligne de la prise/prise ordinaire. Le neutre de charge du disjoncteur GFCI a été connecté à la borne de charge de la prise. La borne de terre de la prise est connectée à la barre de terre du tableau de distribution secteur.
De cette façon, cette prise 15-16A, 120V est protégée par GFCI par un disjoncteur GFCI 20A et il est recommandé de l'utiliser dans les zones aqueuses comme les salles de bains, la cuisine, le spa et d'autres applications extérieures.
Le même câblage peut être effectué pour un circuit de 230 V, 13 A en utilisant la bonne taille de fil, le bon calibre du disjoncteur et le bon calibre des interrupteurs et des prises.
Câblage d'un disjoncteur bipolaire GFCI
Le câblage suivant montre qu'une prise ordinaire a été câblée et protégée par un disjoncteur bipolaire GFCI.
Identique au schéma de câblage ci-dessus pour le GFCI CB à 1 pôle, le fil blanc intégré à l'arrière du GFCI doit être connecté à la barre neutre dans le DB principal. L'entrée est connectée au fil chaud du MCB principal. Les deux fils en sortie (chaud et neutre) sont connectés aux bornes de ligne de la prise ordinaire.
De cette façon, cette prise ordinaire de 24 ampères, 120 V est protégée par le disjoncteur GFCI de 30 ampères.
Dans le cas de 230V et 240V, le même schéma de câblage doit être suivi, sauf qu'une seule ligne (L1 ou L2) doit être connectée comme chaude à la borne d'entrée du GFCI.
Câblage d'un disjoncteur GFCI à trois pôles
Le câblage suivant montre que le spa à eau chaude ou le spa à remous a été câblé et protégé par un disjoncteur tripolaire GFCI.
Comme nous savons qu'en 240V, il n'est pas nécessaire de connecter le neutre, mais dans certains cas, les appareils doivent être connectés au neutre en fonction des besoins fournis par les fabricants et les manuels d'utilisation.
Il s'agit d'un schéma de câblage GFCI à 4 fils. Comme mentionné ci-dessus, le fil blanc intégré a été connecté au jeu de barres neutre dans le DB principal. Deux lignes du tableau de distribution principal MCB comme L1 et L2 (monophasé 240V) ont été connectées à l'entrée du GFCI.
Comme le montre la figure, les trois bornes de sortie ont été connectées au boîtier de commande du SPA, suivies du marquage imprimé, c'est-à-dire que la borne du milieu est neutre et la première et la dernière sont deux lignes, c'est-à-dire L1 et L2. Enfin, le fil de terre du jeu de barres de terre a été connecté à la borne de terre du boîtier de commande SPA.
Câblage d'un RCBO à quatre pôles ou d'un disjoncteur GFCI (câblage RCCB triphasé)
Le schéma de câblage triphasé pour GFCI ou RCD (RCCB) ou RCBO montre que les trois lignes (L1, L2 et L3) et le neutre ont été connectés en tant qu'entrée au RCCB à partir de la carte principale suivie de MCB, c'est-à-dire une protection contre les surintensités.
Les quatre bornes inférieures et le fil de terre du RCBO ont été connectés au boîtier de commande du spa selon la séquence suivante. Rouge (L1), Jaune (L2), Bleu (L3), Noir (Neutre) et Vert/Jaune (Masse / Terre).
Les schémas suivants montrent le disjoncteur triphasé à quatre pôles RCBO (RCB + MCB) pour contrôler et protéger le spa à eau chaude.
En cas de câblage de spa triphasé, utilisez des fils de calibre 12 ou 10 pour chaque ligne. Par exemple, utilisez un fil de 12# ou 4,0 mm2 pour un maximum de 12 kW, triphasé 415 V - 480 V où le courant maximum est de 18,2 A. Utilisez un fil de 8 # ou 6,0 mm2 pour le même spa triphasé de 12 kW 208 V où le courant maximum est de 33,3 ampères. En cas de puissance supérieure, utilisez la taille de fil appropriée selon le tableau et utilisez le manuel.
Circuit Breaker Fail ؟
- كنا تحدثنا فى السابق عن هذه الحمايه انها تعمل من خلال مرحلتين او مرحله واحده طبقا للفلسفه المتبعه
المرحله الاولى هى اعاده ارسال ال Trip على المفتاح من خلال مسار اخر اعتبار ان المسار الاول به مشكله
المرحله الثانيه هى مرحله اخلاء الباسبار الذى يعمل عليه المفتاح
- ولكن يتبقى سؤال كيف يشعر ال Relay بأن المفتاح فشل فى عمليه الفصل ؟
- يمكن الاستدلال على ذلك من خلال ٣ شروط :-
١- حدوث Trip على المفتاح Initiation
٢- ان يكون المفتاح مازال مغلق
٣- زياده التيار على المفتاح (قيمه يتم وضعها فى ال Setting الخاص ب CBF)
- ولكن هل اشتغال جميع الحمايات يصحبه زياده تيار ؟
بالتأكيد لأ فهناك الوقايات الميكانيكيه على المحول قد لايصحبها بالضروره زياده فى التيار او إشتغال حمايه أنخفاض الجهد او التردد قد لايصحبهم زياده فى التيار ايضا
- وهنا نجد ان أجهزه الوقايه تغلبت على تلك المشاكل من خلال تقسيم الاعطال الى :-
١- اعطال تتأثر بالتيار مثل زياده التيار والتسرب الارضى والحمايه التفاضليه .....الخ
Current Protection function
٢- اعطال لا تتأثر بالتيار مثل زياده او انخفاض الجهد او انخفاض التردد واشتغال الوقايات الميكانيكيه على المحول Non Current Protection Function
وعند تفعيل Mode يسمى ال Low Current Mode لا يعتبر التيار شرط اساسى لحدوث اشتغال ال CBF ولكن تحقق الشرط الاول والثانى يكفى لعمل إشتغال لهذه الحمايه
- توجد بعض ال Relays تسمح ببناء وتعديل هذه ال Function داخل ال Logic لتحقيق الفلسفه المطلوبه ويمكن ايضا اضافه بعض التعديلات على ال Scheme
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