Ochronnik upływu ma wysoką czułość i szybkie działanie w odpowiedzi na porażenie prądem elektrycznym i ochronę przed upływem, czego nie dorównują inne urządzenia zabezpieczające, takie jak bezpieczniki i wyłączniki automatyczne. Automatyczne wyłączniki i bezpieczniki muszą przepuszczać prąd obciążenia, gdy są normalne, a ich wartości ochrony działania muszą być ustawione w celu uniknięcia normalnego prądu obciążenia. Dlatego ich główną funkcją jest odcinanie zwarć międzyfazowych w systemie (niektóre wyłączniki automatyczne mają również funkcje ochrony przed przeciążeniem). Ochronnik upływu wykorzystuje reakcję prądu resztkowego i działanie systemu. Podczas normalnej pracy prąd resztkowy systemu jest prawie zerowy, więc jego wartość ustawienia działania może być ustawiona na bardzo małą (zwykle poziom mA). Gdy system cierpi na porażenie prądem osobistym lub sprzętem Gdy powłoka jest naładowana, pojawia się duży prąd resztkowy, a ogranicznik upływu niezawodnie działa, aby odciąć zasilanie, wykrywając i przetwarzając ten prąd resztkowy.
Gdy sprzęt elektryczny przecieka, pojawia się nieprawidłowy sygnał prądu lub napięcia. Ochronnik przed upływami wykryje i przetworzy ten nieprawidłowy sygnał prądu lub napięcia, aby nakłonić siłownik do działania. Ochronnik przed upływami, który działa w oparciu o prąd zwarciowy, nazywamy ogranicznikiem przed upływami typu prądowego, a ogranicznik przed upływami, który działa w oparciu o napięcie zwarciowe, nazywamy ogranicznikiem przed upływami typu napięciowego. Ze względu na złożoną strukturę ograniczników przed upływami typu napięciowego, słabą stabilność działania z powodu zakłóceń zewnętrznych i wysokie koszty produkcji, zostały one zasadniczo wyeliminowane. Badania i zastosowania ograniczników przed upływami w kraju i za granicą są zdominowane przez ograniczniki przed upływami typu prądowego.
Ochraniacze upływu prądu wykorzystują część prądu składowej zerowej w obwodzie (zwykle nazywanego prądem resztkowym) jako sygnał działania i najczęściej wykorzystują elementy elektroniczne jako mechanizm pośredniczący. Mają wysoką czułość i kompletne funkcje, więc ten rodzaj urządzenia zabezpieczającego staje się coraz bardziej popularny. Zastosowania. Ochronnik upływu prądu składa się z czterech części:
1. Składnik detekcyjny: Składnik detekcyjny można nazwać transformatorem prądu składowej zerowej. Chroniona linia fazowa i linia neutralna przechodzą przez rdzeń pierścieniowy, tworząc cewkę pierwotną N1 transformatora. Uzwojenie nawinięte wokół rdzenia pierścieniowego tworzy cewkę wtórną N2 transformatora. Jeśli nie ma upływu, prąd przepływa przez Suma wektorów prądu linii fazowej i linii neutralnej jest równa zeru, więc żadna odpowiadająca jej siła elektromotoryczna indukowana nie może zostać wygenerowana na N2. Jeśli wystąpi upływ i suma wektorów prądu linii fazowej i linii neutralnej nie jest równa zeru, siła elektromotoryczna indukowana zostanie wygenerowana na N2, a ten sygnał zostanie wysłany do łącza pośredniego w celu dalszego przetworzenia.
2. Łącze pośrednie: Łącze pośrednie zwykle obejmuje wzmacniacz, komparator i wyzwalacz. Gdy łącze pośrednie jest elektroniczne, łącze pośrednie potrzebuje również pomocniczego źródła zasilania, aby zapewnić moc wymaganą do działania obwodu elektronicznego. Funkcją łącza pośredniego jest wzmacnianie i przetwarzanie sygnału upływu z transformatora zerowej sekwencji i wyprowadzanie go do siłownika.
3. Siłownik: Ta struktura służy do odbierania sygnału sterującego z łącza pośredniego, wykonywania działania i automatycznego odcinania zasilania w miejscu uszkodzenia.
4. Urządzenie testowe: Ponieważ zabezpieczenie przed upływami jest urządzeniem ochronnym, należy je regularnie sprawdzać, aby sprawdzić, czy jest nienaruszone i niezawodne. Urządzenie testowe symuluje ścieżkę upływu, łącząc przycisk testowy i rezystor ograniczający prąd szeregowo, aby sprawdzić, czy urządzenie może działać normalnie.
