PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Application of RCD and AFDD in low-voltage electrical installations for protection against fire

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Stosowanie zabezpieczeń RCD i AFDD w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia do ochrony przed pożarem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the principles of application of residual current devices (RCDs) in protection against fire. The permissible rated residual operating current of RCDs is discussed. Limitations in the operation of RCDs in this type of protection are indicated. A new type of a protective device against fire - arc fault detection device (AFDD) - is described.
PL
Artykuł przedstawia zasady stosowania wyłączników różnicowoprądowych w ochronie przed pożarem. Przeanalizowano wymagania odnośnie do największego dopuszczalnego prądu różnicowego zadziałania tych wyłączników. Zwrócono uwagę na przypadki, w których wyłączniki różnicowoprądowe mogą nie działać, mimo zagrożenia pożarowego. Omówiono również nowy typ zabezpieczeń w ochronie przed pożarem - urządzenia do detekcji zwarć łukowych.
Rocznik
Strony
12--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
Bibliografia
  • [1] Chung-Seog Ch., Kil-Mok S., Hyung-Rae K., Dong-Woo K., A study on the carbonization characteristics of insulating materials between RCD terminals deteriorated by NaCl solutions, Proceedings of the 7th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, (2003), Vol. 1, 427-430
  • [2] Chybowski R. , Wpływ degradacji izolacji roboczej przewodów instalacyjnych na działanie wyłącznika różnicowoprądowego, XV Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2005" i V Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, Wrocław, (2005), 80-85
  • [3] Czapp S., Musiał E., Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe - część 2, Monografie INPE, zeszyt 59, (2017), COSiW SEP, Warszawa, Zakład Wydawniczy INPE w Bełchatowie, ISBN 978-83-945411-4-9
  • [4] Sokolowski P. J., Dwivedi A., Pathak S., Buratto F., Yu X. , Investigating the impedance of a wooden power pole after a pole fire, 2008 Australasian Universities Power Engineering Conference, (2008), 1-6
  • [5] Krasucki F., Zagrożenia elektryczne w górnictwie. Wyd. Śląsk, Katowice (1984)
  • [6] Arc fault detection devices AFDD, Application manual, OEZ Minia, (2017)
  • [7] Electrically ignited fires in Low Voltage Installations, EATON, (2016)
  • [8] PN-HD 60364-5-53:2016-02 Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear
  • [9] Konieczny J., Zacirka R., Wykorzystanie wyłączników różnicowoprądowych jako elementów wykonawczych dla czujników przeciwpożarowych, XIX Konferencja Naukowo- Techniczna "Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2013" i IX Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, Szklarska Poręba, (2013), 123-128
  • [10] National Electrical Code (NEC), (2008)
  • [11] DIN VDE 0100-420:2016-02 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 4-42: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen thermische Auswirkungen
  • [12] PN-IEC 60364-4-482:1999 Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 48: Choice of protective measures as a function of external influences - Section 482 - Protection against fire
  • [13] PN-HD 60364-4-42:2011 Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects
  • [14] PN-HD 60364-7-753:2014-12 Low-voltage electrical installations - Part 7-753: Requirements for special installations or locations - Heating cables and embedded heating systems
  • [15] Czapp S., The effect of earth fault current harmonics on tripping of residual current devices, International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation, IX Conference- Seminar (ISNCC) Łagów, (2008), 1-6
  • [16] Czapp S., The impact of d.c. earth fault current shape on tripping of residual current devices, Elektronika ir Elektrotechnika, 84 (2008), No. 4, 9-12
  • [17] Czapp S., The effect of PWM frequency on the effectiveness of protection against electric shock using residual current devices, Przeglad Elektrotechniczny, 87 (2011), No. 1, 24-27
  • [18] Czapp S., Guzinski J., Electric shock hazard in circuits with variable-speed drives, Bull. Pol. Ac.: Tech., 66 (2018), No. 3, 361-372
  • [19] Czapp S., Borowski K., Verification of safety in lowvoltage power systems without nuisance tripping of residual current devices, Electric Power Systems Research, 172 (2019), 260-268
  • [20] Czapp S., Method of earth fault loop impedance measurement without nuisance tripping of RCDs in 3-phase low-voltage circuits, Metrol. Meas. Syst., 26 (2019), No. 2, 217-227
  • [21] Asfani D. A., NegaraI M. Y., Daniar F., Rifki W., Haq M. W. A., Wahyudi M., Analysis of low voltage arcing characteristic on direct short circuit through arcing thermal synchronization sensing and short circuit current, 2017 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA), (2017), 165-168
  • [22] Gregory G. D., Scott G. W., The arc-fault circuit interrupter: an emerging product, IEEE Transactions on Industry Applications, 34 (1998), Iss. 5, 928-933
  • [23] Martel J.-M., Anheuser M., Berger F., Time-current tripping characteristics at series arcing for Arc Fault Detection Devices, The 27th International Conference on Electrical Contacts (ICEC), (2014), 1-6
  • [24] Martel J.-M., Anheuser M., Berger F., A study of arcing fault in the low-voltage electrical installation, Proceedings of the 56th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, (2010), 1-11
  • [25] PN-EN 62606:2014-05 General requirements for arc fault detection devices
  • [26] Restrepo C. E., Arc fault detection and discrimination methods. 53rd IEEE Holm Conference on Electrical Contacts, (2007), 115-122
  • [27] PN-EN 61008-1:2013-05 Residual current operated circuitbreakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules
  • [28] PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects
  • [29] Johnson J., Oberhauser Ch., Montoya M., Fresquez A., Gonzalez S., Patel A., Crosstalk nuisance trip testing of photovoltaic DC Arc-Fault Detectors, 38th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, (2012), 1383-1387
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bb74bc0d-21e3-4fcd-bea8-7222f8dfc2fa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.