Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током.
Такая опасность может возникнуть при замыкании фазы на корпус, снижении сопротивления изоляции ниже определенного предела и в случае прикосновения человека непосредственно к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Основными элементами устройств защитного отключения (УЗО) является прибор защитного отключения исполнительный орган - автоматический отключатель.
Прибор защитного отключения (ПЗО) - это совокупность отдельных элементов, которые воспринимают входную величину, реагируют на ее изменения и дают сигнал на отключение выключателю. Этими элементами являются:
1 - датчик – устройство, воспринимающее изменение параметра и преобразующее его в соответствующий сигнал;
2 - усилитель (в случае слабого сигнала);
3 - цепи контроля – для проверки исправности схемы;
4 - вспомогательные элементы (сигнальные лампы и измерительные приборы).
Автоматический выключатель – служит для включения и выключения цепей, находящихся под нагрузкой. Он должен отключать цепь при поступления сигнала от прибора защитного отключения.
Основные требования к устройству защитного отключения (УЗО):
1 - высокая чувствительность;
2 - малое время отключения (0,05-0,2с)
3 - селективность действия, т.е. при наличии опасности;
4 - иметь самоконтроль исправность;
5 - достаточная надежность
Область применения - практически не ограничена. Наибольшее распространение УЗО получили в сетях напряжением до 1000В.
Различают типы УЗО, которые реагируют на:
1 - потенциал корпуса;
2 - ток замыкания на землю;
5 - ток нулевой последовательности;
6 - оперативный ток.
Есть устройства комбинированные, которые реагируют не на одну, а на несколько входных величин.
Рассмотрим схему УЗО, реагирующее на потенциал корпуса относительно земли (рисунок).
Электроустановка питается от 3-х фазной, 3-х проводной сети с изолированной нейтралью.
1 – контакты магнитного пускания;
2 – кнопка «пуск»;
3 – кнопка «стоп»;
4 – нормально замкнутые контакты (НЗК) реле напряжения 6;
5 – катушка магнитного пускателя(U раб = U л);
6 – реле напряжения;
7 – кнопка проверки работоспособности схемы;
8 – плавкие предохранители;
9 – электроустановка;
10 – защитное заземление;
11 вспомогательное заземление;
Рисунок 12.7. Схема защитного отключения, реагирующая на потенциал корпуса относительно земли
Рассмотрим 3 режима работы:
1. Нормальный режим работы.
При нажатии на кнопку «пуск» (2) на катушку пускателя (5) подается линейное напряжение через замкнутые контакты кнопки «стоп» (3), и нормально замкнутые контакты (4), реле напряжения (6). При протекании тока через катушку пускателя(5), в ней возникает магнитное поле, которое притягивает сердечник, на котором расположены контакты (1). Они замыкаются и на электроустановку (9) подается напряжение, а дополнительный контакт блокирует кнопку «пуск» (2) и ее можно отпустить. При нажатии на кнопку «стоп» (3) разрывается цепь питания катушки пускателя (5), магнитное поле исчезает и сердечник, на котором расположены контакты (1) под действием собственного веса (или пружины) возвращается в исходное положение. Происходит отключение электроустановки от сети.
2. Аварийный режим работы (замыкание фазы на корпус и обрыв цепи защитного заземления)
При включенной установке и наличии аварийного режима на корпусе установки(9)возникает напряжение относительно вспомогательного заземления (11) которое подается на реле напряжения (6) через замкнутые контакты кнопки (7). При достижении напряжения на корпусе установки (9) равного напряжению «уставки» реле напряжения (6) , оно срабатывает и размыкает свои нормально замкнутые контакты (4). Напряжение «уставки» реле напряжения (6) выбирается из условий безопасности. Электроустановка отключается от сети. При повторном включении электроустановки – цикл повторится.
3. Проверка работоспособности схемы.
При включенной электроустановке, находящейся в нормальном режиме при нажатии на кнопку (7) (размыкаются нормально замкнутые контакты, соединяющие заземленный корпус электроустановки (9) и реле напряжение (6) и на реле напряжения (6) подается фазное напряжение). Должно произойти отключение электроустановки от сети.
Защитное отключение
Зануление
Зануление - преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Нулевой защитный проводник - проводник, соединяющий зануляемые части с нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом.
Зануление применяется в сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью. В случае пробоя фазы на металлический корпус электрооборудования возникает однофазное короткое замыкание, что приводит к быстрому срабатыванию защиты и тем самым автоматическому отключению поврежденной установки от питающей сети. Такой защитой являются: плавкие предохранители или максимальные автоматы, установленные для защиты от токов коротких замыканий; автоматы с комбинированными расцепителями.
При замыкании фазы на зануленный корпус электроустановка автоматически отключается, в случае если ток однофазного короткого замыкания I З удовлетворяет условию I З >= к ∙I Н, где I Н - номинальный ток плавкой вставки предохранителя или ток срабатывания автоматического выключателя, А; к - коэффициент кратности тока.
Для автоматов к = 1,25 - 1,4. Для предохранителей к = 3.
Проводимость нулевого защитного проводника должна быть не менее 50 % проводимости фазного провода.
Расчет зануления на безопасность прикосновения к корпусу при замыкании фазы на землю или корпус сводится к расчету заземления нейтральной точки трансформатора и повторных заземлителей нулевого защитного проводника. Согласно ПУЭ сопротивление заземления нейтрали должно быть не более 8 Ом при 220/127 В; 4 ОМ при 380/220 В; 2 Ом при 660/380 В.
Защитное отключение - это система защиты, автоматически отключающая электроустановку при возникновении опасности поражения человека электрическим током (при замыкании на землю, снижении сопротивления изоляции, неисправности заземления или зануления). Защитное отключение применяется тогда, когда трудно выполнить заземление или зануление, а также в дополнение к нему в некоторых случаях.
Учитывая зависимость оттого, что является входной величиной, на изменение которой реагирует защитное отключение, выделяют схемы защитного отключения: на напряжение корпуса относительно земли; на ток замыкания на землю; на напряжение или ток нулевой последовательности; на напряжение фазы относительно земли; на постоянный и переменный оперативные токи; комбинированные.
Принцип действия УЗО как защитного выключателя, реагирующего на ток утечки.
Рис. 14. Схема электроустановки с УЗО
Устройства, реагирующие на напряжение нулевой последовательности, применяются в трехпроводных сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и малой протяженностью. Устройства защитного отключения, реагирующие на ток замыкания, применяются для установок, корпуса которых изолированы от земли (ручной электроинструмент, передвижные установки и т.д.).
Устройство, реагирующее на ток нулевой последовательности, применяется в сетях с заземленной и изолированной нейтралью.
Защитное отключение - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Защитное отключение" 2017, 2018.
Защитное отключение - быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током, которая может возникнуть при: замыкании фалы на корпус электрооборудования: снижении сопротивления... .
Защитное отключение – это система защиты, автоматически отключающая электроустановку при возникновении опасности поражения человека электрическим током (при замыкании на землю, снижении сопротивления изоляции, неисправности заземления или зануления). Защитное... .
Защитное заземление Под защитным заземлением понимается преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Заземление частей электроустановки и корпусов... .
Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током, которая может возникнуть: - при замыкании фазы на корпус электрооборудования; - при снижении... .
РАЗДЕЛ 6.12 Защитное отключение (ЗО) – система защиты, автоматически отключающая электроустановку при возникновении опасности поражения человека электрическим током (при замыкании на землю, снижение сопротивления изоляции, неисправности заземления) ЗО применяются... .
Защитное отключение - система защиты, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током. Схема защитного отключения приведена на рис. 2.13.3. Эта схема осуществляет защиту от глухих замыканий на... [читать подробнее] .
Защитное отключение представляет собой быстродействующую защиту, обеспечивающую автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током. Такая опасность может возникнуть при нарушении изоляции токоведущих частей и пробое на... .
Защитное отключение - это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током.
настоящее время защитное отключение является наиболее эффективным электрозащитным средством. Опыт развитых зарубежных стран показывает, что массовое применение устройств защитного отключения (УЗО) обеспечило резкое снижение электротравматизма.
Защитное отключение находит все более широкое применение в нашей стране. Оно рекомендовано к использованию в качестве одного из средств по обеспечению электробезопасности нормативными документами (НТД): ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ Р 50571.3-94 ПУЭ и др. В ряде случаев требуется обязательное применение УЗО в электроустановках зданий (см. ГОСТ Р 5066.9-94). К объектам, подлежащим оснащению УЭО, относятся: вновь строящиеся, реконструируемые, капитально ремонтируемые жилые дома, общественные здания, промышленные сооружения независимо от форм собственности и принадлежности. Не допускается применение УЗО в тех случаях, когда внезапное отключение может привести по технологическим причинам к возникновению ситуаций, опасных для персонала, к отключению пожарной, охранной сигнализации и т.п.
Основными элементами УЗО являются прибор защитного отключения и исполнительное устройство - автоматический выключатель. Прибор защитного отключения - это совокупность отдельных элементов, которые воспринимают входной сигнал, реагируют на его изменение и при заданном значении сигнала воздействую на выключатель. Исполнительное устройство - автоматический выключатель, обеспечивающий отключение соответствующего участка электроустановки (электрической сети) при получении сигнала от прибора защитного отключения.
Основные требования, предъявляемые к УЗО:
1) Быстродействие - время отключения (),складываемое из времени действия прибора (t п) и времени действия выключателя (t в) , должно отвечать условию
Существующие конструкции приборов и аппаратов, применяемых в схемах защитного отключения, обеспечивают время отключения t o ткл = 0,05 - 0,2 с.
2) Высокая чувствительность - способность реагировать на малые значения входных сигналов. Высокочувствительные устройства УЗО позволяют задавать уставки выключателям (значения входных сигналов, при которых выключатели срабатывают), обеспечивающие безопасность прикосновения человека к фазе.
3) Селективность - избирательность действия УЗО, т.е. способность отключать от сети тот участок, в котором возникла опасность поражения человека током.
4) Самоконтроль - способность реагировать на собственные неисправности путем отключения защищаемого объекта является желательным свойством для УЗО.
5) Надежность - отсутствие отказов в работе, а также ложных срабатываний. Надежность должна быть достаточно высокой, так как отказы УЗО могут создавать ситуации, связанные с поражением персонала током.
Область применения УЗО практически не ограничена: они могут применяться в сетях любого напряжения и с любым режимом нейтрали. Наибольшее распространение УЗО получили в сетях до 1000 В, где они обеспечивают безопасность при замыкании фазы на корпус, снижении сопротивления изоляции сети относительно земли ниже определенного предела, прикосновении человека к токоведущей части, находящейся под напряжением, в передвижных электрических установках, в электроинструменте и др. Причем УЗО могут применятся как самостоятельные защитные устройства, так и в качестве дополнительной меры к занулению или защитному заземлению. Эти свойства определяются типом применяемого УЗО и параметрами защищаемой электроустановки.
Типы устройств защитного отключения. Работа электрической сети как в нормальном, так и в аварийном режиме сопровождается наличием определенных параметров, которые могут изменяться в зависимости от условий и режима работы. Степень опасности поражения человека определенным образом зависит от этих параметров. Следовательно, их можно использовать в качестве входных сигналов для УЗО.
На практике для создания УЗО используются следующие входные сигналы:
Потенциал корпуса относительно земли;
Ток замыкания на землю;
Напряжение нулевой последовательности;
Дифферинциальный ток (ток нулевой последовательности) ;
Напряжение фазы относительно земли;
Оперативный ток.
Кроме того, применяются и комбинированные устройства, реагирующие на несколько входных сигналов.
Ниже рассмотрена схема и работа устройства защитного отключения, реагирующего на потенциал корпуса относительно земли.
Назначение УЗО данного типа - устранение опасности поражения людей током при возникновении на заземленном или зануленном корпусе повышенного потенциала. Обычно эти устройства являются дополнительной мерой защиты к заземлению или занулению. Устройство срабатывает, если возникший на корпусе поврежденного оборудования потенциал φ к окажется выше потенциала φ кдоп, которое выбирается, исходя из наибольшего длительно допустимого напряжения прикосновения U пр.доп.
Датчиком в этой схеме служит реле напряжения РН,
Рис.28. Принципиальная схема УЗО, реагирующего на
потенциал корпуса, соединенного с землей с помощью вспомогательного заземлителя R воп
При замыкании фазы на заземленный (или зануленный) корпус вначале действует защитное заземление, обеспечивающее понижение напряжения на корпусе до значения U к = I з * R з,
где R з - сопротивление защитного заземления.
Если это напряжение превысит напряжение уставки реле РН U уст, то реле за счет тока I р сработает, разомкнув своими контактами цепь питания магнитного пускателя МП. А силовые контакты магнитного пускателя, в свою очередь, обесточат поврежденное оборудование, т.е. УЗО выполнит свою задачу.
Оперативное (рабочее) включение и выключение оборудования осуществляется кнопками ПУСК, СТОП. Контакты БК магнитного пускателя обеспечивают его питание после отпускания кнопки ПУСК.
Достоинством этого типа УЗО является простота его схемы. К недостаткам относятся необходимость вспомогательного заземления, отсутствие самоконтроля исправности, неселективность отключения в случае присоединения нескольких корпусов к одному защитному заземлителю, непостоянство уставки при изменении R воп.
Далее рассмотрим вторую схему, реагирующую на дифференциальный ток (или ток нулевой последовательности) – УЗО(Д). Эти устройства наиболее универсальны, и поэтому находят широкое применение на производстве, в общественных зданиях, в жилых домах и т.д.
Защитник Windows – это встроенный компонент операционной системы, который помогает защитить компьютер от вредоносных программ, таких как вирусы, программы-шпионы и другие, потенциально небезопасные приложения.
По сути Windows Defender это тот же антивирус, только бесплатный, если не учитывать стоимость самой операционной системы. Так зачем же его отключать, если он выполняет такие полезные функции, за него не надо дополнительно платить и отдельно устанавливать?
Дело в том, что защитник Windows выполняет только базовую защиту компьютера. Антивирусы сторонних разработчиков справляются с защитой ПК намного лучше. Можете сами в этом убедиться, посмотрев на каком месте находится Defender по данным исследований лаборатории AV-Test (изображение кликабельно).
С другой стороны, если вы «прилежный» пользователь компьютера и сети Интернет, не заходите на подозрительные сайты, не скачиваете и не используете пиратский софт, используете только проверенные носители информации, то Защитника Windows 10 вам будет вполне достаточно для обеспечения минимальной безопасности.
Но вернемся к основной теме статьи. Как все-таки отключить защитник Windows 10?
В первую очередь следует отметить, что Defender сам автоматически отключается при установке дополнительного антивирусного программного обеспечения, при условии, что система корректно распознает ПО стороннего разработчика.
Далее рассмотрим вариант, который я сознательно не включал в общий список способов деактивации Defender. Дело в том, что он имеет только временное действие. Через некоторое время или после перезагрузки компьютера защитник вновь перейдет в рабочее состояние. Это особенность Windows 10. В Windows 8.1 таким методом можно было полноценно отключить встроенный антивирус.
Теперь рассмотрим способы, которые полностью отключают Defender.
1. Откройте окно «Выполнить » (Windows +R ), введите команду regedit и нажмите «ОК ».
2. Перейдите к следующей ветви реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender
3. Кликните правой кнопкой мыши на пустом месте слева и создайте параметр DWORD (32 бита) с именем .
4. Двойным щелчком мыши откройте только что созданный параметр, присвойте ему значение 1 и нажмите «ОК ».
Теперь можете закрыть редактор реестра и проверить действие этого метода через параметры компьютера. Там вы можете убедиться, что все настройки, связанные с Defender стали неактивными. Вы также можете попробовать запустить встроенный антивирус, нажав ссылку в самом низу «Открыть Защитник Windows ».
В результате вы получите сообщение о том, что защитник Windows 10 отключен групповой политикой.
Если вы захотите вновь активировать отключенный защитник Windows 10, то достаточно удалить параметр DisableAntiSpyware или изменить его значение на 0.
1. Запустите команду gpedit.msc через окно «Выполнить » (Windows + R ).
2. Перейдите к следующему разделу:
Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Компоненты Windows -> Endpoint Protection
В некоторых версиях (сборках) Windows 10 этот раздел может называться Windows Defender или Защитник Windows .
3. В этом разделе слева найдите пункт «» и откройте его.
4. Активируйте этот параметр, как показано на изображении ниже и нажмите «ОК ».
Закройте редактор групповой политики и можете, как и в первом способе, проверить отключился ли Defender.
Если нужно обратно включить Защитник Windows, выполните все действия, описанные выше, и присвойте параметру значения «Не задано ». При этом для активации встроенного антивируса может потребоваться перезагрузка.
Если описанные выше способы не помогли, вы можете попробовать утилиты, специально созданные для отключения Защитника Windows. Одной из таких является NoDefender .
Внимание! Используйте это способ только в крайнем случае. Программы такого плана официально не поддерживаются разработчиками Windows, и поэтому никто не дает никаких гарантий, что они не повлияют на работоспособность операционной системы.
Перед использованием NoDefender обязательно делайте резервную копию системы. Также стоит отметить, что процесс отключения защитника с помощью этой утилиты является необратимым. По крайней мере, функционал программы не позволяет обратно включить Defender.
2. Распакуйте полученный архив и запустите программу.
3. В первом окне программы нажмите «Next ».
5. Отключите следующие параметры: защита в реальном времени, облачная защита и автоматическая отправка образцов .
7. Затем нажмите «Next » и на последнем шаге «Exit ».
Все. Защитник Windows 10 отключен. Теперь если попробуете активировать Defender, будет выведено сообщение «Приложение отключено и не ведет наблюдение за компьютером ».
Разработчики приложения утверждают, что повторный запуск NoDefender позволяет снова активировать защитник. У меня сделать это не получилось.
Систему защиты, обеспечивающую автоматическое отключение всех фаз или
полюсов аварийного участка сети за полное время отключения не более
0,2 с, называют защитным отключением
.
Независимо от состояния нейтрали питающей системы любое однофазное
замыкание на корпус приводит к появлению напряжения относительно земли
на корпусах электрооборудования. Это обстоятельство используют при
построении универсальной защиты, которая обеспечивает отключение
автоматами поврежденного электрооборудования при появлении некоторой
заданной разности потенциалов между корпусом и землей. Такая система
идентична заземлению и основана на автоматическом отключении
электроприемника, если на его металлических частях, нормально не
находящихся под напряжением, последнее появляется. Защитное отключение
применяют для систем с изолированной и глухозаземленной нейтралью.
Рис. 1. Принципиальная схема защитного отключения:
1 - корпус электроприемника; 2 - отключающая пружина; 3 - контакты
сетевого контактора; 4 - защелка; 5 - сердечник катушки; б -
отключающая катушка; 7, 8 - заземлители; 9 контакт
Рассмотрим действие защитного отключения при
возникновении напряжения на корпусе одиночного электроприемника в
результате повреждения его изоляции. Здесь возможны два случая:
электроприемник не заземлен и электроприемник имеет заземление.
Первому случаю соответствует разомкнутое положение контакта 9 (рис.
1). На некотором расстоянии от защищаемого электроприемника забивают в
землю заземлитель 7 (в том случае, если нет естественных заземлителей,
которые не должны иметь электрической связи с корпусом /
электроприемника). Защитный отключатель позволяет произвести разрыв
цепи электроснабжения контактами сетевого контактора при подаче
напряжения на катушку 6.
При обесточенном состоянии катушки 6 ее сердечник 5 удерживает
защелку 4, не позволяя пружине 2 разомкнуть контакты 3 (на схеме
контакты показаны разомкнутыми, хотя сердечник удерживает защелку).
Один конец обмотки катушки присоединен к корпусу 7 электроприемника,
второй - к выносному заземлителю 7. В случае повреждения изоляции между
корпусом электроприемника и выносным заземлителем 7 появится фазное
напряжение. Отключающая катушка 6 окажется под напряжением, и по ее
обмотке потечет ток. Сердечник 5 втянется и освободит удерживающую
защелку 4. Пружина 2 разомкнет контакты 3 сетевого контактора, и цепь
питания электроустановки разорвется. Напряжение прикосновения на корпусе
электроприемника исчезнет, соприкосновение с ним станет безопасным.
Второму случаю, когда корпус электроприемника заземлен, соответствует
замкнутое положение контакта 9. При возникновении повреждения изоляции
на корпусе электроприемника появится напряжение, значение которого
будет определять падение напряжения в заземлителе, равное току
замыкания на землю, умноженному на сопротивление заземления заземлителя.
Принципиальной разницы в действии защиты в первом и втором случаях
нет.
Основой защиты с помощью защитного отключения является быстрое отключение поврежденного электроприемника.
Рис. 2. Схема защитного отключения при изолированной нейтрали
Согласно ПУЭ, защитное отключение рекомендуется применять в следующих
установках: электроустановки с изолированной нейтралью, к которым
предъявляются повышенные требования в отношении безопасности (в
дополнение к устройству заземлений). Схема такого защитного отключения
показана на рис. 2. При появлении в катушке реле КА тока замыкания на
землю его размыкающий контакт в цепи катушки контактора КМ размыкается и
контактор своими главными контактами отключает электродвигатель М от
сети;
электроустановки с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В,
корпуса которых не имеют присоединения к заземленному нейтральному
проводу, поскольку выполнение такого присоединения затруднено;
передвижные установки, если заземление их не может быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ.
Защитное отключение отличается универсальностью и быстродействием,
поэтому его использование в сетях как с глухозаземленной, гак и с
изолированной нейтралью весьма перспективно. Особенно целесообразно
использовать его в сетях напряжением 380/220 В.
Недостатком защитного отключения является возможность отказа
отключения в случае пригоралия контактов коммутационного устройства или
обрыва проводов.