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Paidong Industrial Zone Qiligang,Yueqing City,Zhejiang province,China.
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    18 Jul, 2022
    Posted by elcb_admin
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    Principes de base et avantages des dispositifs de détection de défaillance par arc

    Êtes-vous familiarisé avec les dispositifs de détection de défaut par arc ? Avez-vous une idée de l’utilisation d’un dispositif de détection de défaut par courbe pour l’alimentation électrique courante ? Savez-vous ce qui se passe à l’intérieur de vos interrupteurs de sécurité ? Recherchez-vous un dispositif de détection de défaut par arc adapté à votre système de charge pour véhicules électriques ? Si vous n’avez pas la moindre idée sur les réponses à ces questions, pas de soucis. Cet article vous donnera des informations sur les dispositifs de détection de défaut par arc. Nous partagerons également des informations importantes sur les différents types de dispositifs de détection de défaut par arc. Continuez de lire pour plus d’informations.

    Qu’est-ce qu’un défaut par arc ?

    Un défaut par arc est une décharge d’électricité à haute puissance entre deux ou plusieurs conducteurs. Cette décharge génère de la chaleur, qui peut endommager l’isolation du fil et déclencher un incendie électrique. Les défauts par arc peuvent varier en intensité de quelques ampères à des milliers d’ampères et sont largement variables en termes de force et de durée.

    Qu’est-ce qu’un dispositif de détection de défaut par arc ?

    Les dispositifs appelés “dispositifs de détection de défaut par arc” sont généralement installés dans les postes de distribution électrique. Comme ils utilisent la technologie des microprocesseurs pour détecter toute impulsion électrique, cela garantit la distribution sûre du courant électrique dans le circuit.

    • Les AFDD sont des équipements de sécurité installés dans les postes de distribution pour offrir une protection contre les défauts par arc.
    • Un interrupteur de circuit qui interrompt le circuit lorsqu’il détecte les arcs électriques qui sont un signe de connexions défectueuses dans le câblage résidentiel est connu sous le nom d’interrupteur de défaut par arc ou dispositif de détection de défaut par arc.

    Formes de dispositifs de détection de défaut par arc

    Il existe trois formes de dispositifs de détection :

    1. Le petit interrupteur de circuit (MIC) est conçu pour détecter les surintensités et les courts-circuits.
    2. Le dispositif de circuit avec courant résiduel (CRCB) est conçu pour détecter le courant de fuite à la terre.
    3. Le disconnecteur de circuit avec protection intégrée contre les surintensités (RCBO) est conçu pour détecter les éléments de la fois MIC et CRCB.

    Ces comteurs de circuit possèdent toujours des caractéristiques uniques qui les rendent efficaces pour la protection contre les pannes. Toutefois, leur fonctionnement peut varier lors de l’installation, par exemple, le CRCB est toujours utilisé en série avec le MIC dans le circuit. Cela protège l’appareil de la puissance de court-circuit en cas de surintensité dans le circuit.

    Une autre similarité entre ces dispositifs est qu’ils sont toujours installés dans la boîte de la unité du consommateur, spécialement la boîte à fusibles. Ainsi, aucun d’eux ne peut être installé en dehors de la boîte à fusibles, donc si vous souhaitez examiner ces dispositifs, visitez toujours votre boîte de la unité du consommateur ou la boîte à fusibles. Avant d’ouvrir la boîte à fusibles, envisagez des mesures de prévention électriques car l’électricité peut être mortelle. La différence entre ces AFDD est que le MIC ne couvre pas un circuit contre une erreur de terre, tandis que le RCBO et le CRCB peuvent couvrir le circuit en cas d’un défaut par arc de terre.

    Une autre distinction significative entre ces dispositifs est que le MIC ne protège pas les gens contre les chocs électriques, ce qui est quelque chose à garder à l’esprit lors de l’évaluation de la sécurité de ces appareils. Le plus sûr des interrupteurs est le CRCB car il protège les gens contre les chocs électriques.

    De plus, les arrêteurs de circuit MIC offrent constamment le choix de quatre pôles en plus de l’option simple, 2, 3 et quatre pôles.

    D’autre part, le CRCB dépend entièrement des trois autres options à trois pôles car il n’a pas l’option de monocylindre. Cela explique pourquoi ils sont principalement utilisés dans les circuits qui ont des MIC.

    La manière dont ces dispositifs sont utilisés diffère également; par exemple, les MIC sont toujours utilisés tant dans les maisons qu’aux entreprises, tandis que les CRCB sont généralement utilisés à la maison (circuit uniquement)

    Par conséquent, malgré d’avoir le même fonctionnement, ces interrupteurs de circuit contiennent toujours des différences dont vous pourriez ne pas être conscient. Faites toujours un effort pour prendre en compte les caractéristiques du type d’interrupteur de circuit que vous utilisez.

    Fonctionnement des dispositifs de détection de défaut par arc

    Ils analysent la forme d’onde de l’électricité à l’aide de la technologie des microprocesseurs pour rechercher toute caractéristique unique qui indiquerait un arc sur le circuit. Les dispositifs arrêtent le flux de puissance électrique dans le circuit si les lectures indiquent qu’un arc pourrait potentiellement se former dans le circuit.

    Cela réduira considérablement la probabilité qu’un arc puisse déclencher un incendie. Par rapport aux dispositifs de protection utilisés dans les circuits électriques ordinaires, ces dispositifs sont toujours extrêmement sensibles à la présence d’arcs dans un circuit.

    Types de dispositifs de détection de défaut par arc

    Les défauts par arc en série et les défauts par arc parallèle sont les deux façons dont un défaut par arc peut se former, mais le défaut par arc parallèle est le plus dangereux des deux.

    Lorsque le conducteur connecté à la charge en série est accidentellement rompu, un arc en série peut en résulter.

    Défaut par arc parallèle

    Lorsque deux phases de puissance sont proches l’une de l’autre, ce type de défaut par arc se produit toujours.

    Il peut également se produire entre le sol et une phase. Ce type de problème d’arc se produit généralement lorsque le matériau d’isolation est dégradé ou lorsqu’il se contamine d’autres matériaux dans le circuit. Une autre raison d’un défaut par arc parallèle est la présence de connexions floues dans le circuit ou lorsque la barre de bus a des vis de rivet floues.

    Défaut par arc en série

    Le courant de charge dans le circuit causé par des connexions floues entre le terminal et le câble provoque ce type de défaut par arc qui se produit toujours en série. Cela peut également se produire lorsqu’il y a des connexions de cordes défectueuses dans le circuit.

    Cela provoque une augmentation de la résistance des contacts, ce qui fait que le circuit génère des arcs qui peuvent atteindre des températures élevées si la différence de potentiel à travers le circuit est importante.

    Pourquoi des AFDD ?

    Le risque élevé d’incendies électriques nécessite l’utilisation constante de ces dispositifs de détection de défaut par arc. Ils sont généralement installés dans les circuits électriques qui fournissent de l’énergie aux bâtiments à haut risque en raison de cela, en particulier ceux utilisés pour l’hébergement et le sommeil.

    Comme ils sont utilisés comme des lieux d’habitation et contiennent les biens personnels des gens, de tels propriétés tels que les hôtels, les hôpitaux, les maisons, les auberges de jeunesse ou les appartements sont toujours dangereux.

    La plupart des biens sont rapidement détruits par le feu car ils sont combustibles. Par conséquent, ces dispositifs sont souvent utilisés dans les systèmes d’installation des bâtiments. Si vous vivez dans des bâtiments à plusieurs étages.

    Ces interrupteurs ont un mécanisme de prévention des défauts par arc spécial en raison de la manière dont ils peuvent reconnaître la présence de défauts par arc dans un circuit.

    Ces arrêteurs d’interruption interrompent le flux de puissance en cas de défaut par arc, réduisant la probabilité que les arcs puissent provoquer des incendies dans le circuit. Comme ils sont responsables de la protection contre les arcs, ils offrent également une variété de garanties de sécurité.

    Ils offrent une garantie de satisfaction à 100% pour leurs services en raison de leur efficacité à détecter et à supprimer les incendies déclenchés par les arcs dans divers circuits.

    Par conséquent, lorsque vous installez ces arrêteurs, vous n’avez pas à vous soucier de la possibilité de ces incendies liés au circuit.

    Les interrupteurs de circuit AFDD peuvent facilement convenir à une variété de circuits avec différentes intensités électriques en raison de leurs volumes réduits. Le volume modeste de l’appareil contribue également à son efficacité à identifier les pannes progressives et les dommages à l’isolation qui peuvent entraîner des arcs dans le circuit.

    Ces interrupteurs de circuit AFDD ont également des systèmes d’alarme sophistiqués qui coordonnent efficacement les dispositifs de détection de l’interrupteur de circuit.

    L’alarme se coordonne instantanément, provoquant le AFDD à couper rapidement le flux de puissance dans le circuit si le AFDD analyse les signaux électriques dans le circuit et remarque quelque chose d’inattendu. L’installation des unités de consommateur dans les bâtiments offrant des lieux d’hébergement, tels que les auberges de jeunesse, les appartements, les hôtels et bien d’autres, fait également largement appel à ces deux types d’interrupteurs de circuit AFD.

    Dans les zones à haut risque d’incendies électriques, en particulier celles qui contiennent des biens combustibles tels que des entrepôts et des granges, ils sont également utilisés pour prévenir ces incendies provoqués par des étincelles électriques.

    arc-fault-of-wiring
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    Causes des défauts d’arc :

    Les câbles et connecteurs qui sont lâches, endommagés ou corrodés peuvent entraîner des problèmes d’arc. Les interrupteurs et les détecteurs de courant résiduel ne peuvent pas détecter les courants à faible tension. Ils produisent progressivement suffisamment de chaleur pour dégrader l’isolation des câbles et allumer tout matériau combustible à proximité.

    Avantages :

    L’installation des circuits électriques est désormais plus fiable grâce aux dispositifs de détection des défauts d’arc. Lorsque vous installez des interrupteurs avec ces fonctionnalités de sécurité, vous n’aurez pas à vous inquiéter de l’apparition d’incendies électriques dans votre maison.

    Le but du DFDD est de protéger le filage des circuits secondaires contre les défauts d’arc dangereux qui pourraient déclencher un incendie électrique.

    Conclusion :

    L’installation des circuits électriques est désormais fiable grâce aux dispositifs de détection des défauts d’arc. Lorsque vous installez des interrupteurs avec ces fonctionnalités de sécurité, vous n’aurez pas à vous inquiéter de l’apparition d’incendies électriques dans votre maison. En augmentant l’efficacité de ces circuits, ils ont rendu possible de garantir que les besoins des clients seront satisfaits. Cela a eu un impact sur la manière dont les gens utilisent de manière sûre les appareils électriques.

    Par exemple, le DFDD détecte constamment des arcs et d’autres anomalies dans le circuit. Grâce à eux, ils offrent une protection renforcée contre les défauts d’arc et tout autre défaut inhabituel qui pourrait déclencher un incendie de circuit. En conséquence, c’est l’interrupteur le plus efficace et il est souvent utilisé dans les circuits pour le contrôle des incendies.

      Advantages:

      The installation of electrical circuits is now more reliable thanks to Arc fault detection devices. When you install circuit breakers with these safety features, you won’t have to worry about electrical fires occurring in your home. 

      The AFDD’s purpose is to safeguard branch circuit wiring against hazardous arcing faults that could start an electrical fire.

      Conclusion:

      The installation of electrical circuits is now reliable thanks it arc fault detection devices.When you install circuit breakers with these safety features, you won’t have to worry about electrical fires occurring in your home. 

      By increasing these circuits’ efficiency, they have made it possible for them to

      guarantee that customers’ needs would be met. 

      This has had an effect on how safely people are using electrical devices. 

      For instance, AFDD consistently finds arcs and other anomalies in the circuit. 

      Due to them, they offer stronger defence against arc faults and any other uncommon

      Faults that could start a circuit fire. Because of this, it is the most effective circuit 

      Breaker and is frequently used in circuits for fire control.

      Do you have any idea about residual current devices? Do you know what residual current device is used for the universal power supply? Do you have any idea about what happens inside your safety switches? Are you looking for a residual current device best for your electric vehicle charging system? If you have no idea about the answers to these questions, no worries at all. This blog post will tell you all about Type B residual current devices used for both purposes (charging of your electric vehicles and universal power supply. We will also share necessary information about different types of residual current devices. Keep reading for more information.

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