Как подключить УЗО и автоматы в частном доме
Электропроводка — это неотъемлемая часть современного дома и её элементами являются защитные устройства. Они необходимы для защиты проводов от повреждения и людей от электротравм.
Но для надёжной защиты эти аппараты необходимо присоединить к линии, а для этого необходимо знать, как правильно подключить УЗО и автоматы в частном доме или квартире.
По каким параметрам выбирается УЗО
Для обеспечения безопасности и большого срока службы устройство защитного отключения при выборе этого аппарата необходимо учитывать несколько факторов:
- Номинальный ток. Он определяется контактами, находящимися внутри устройства. Для безаварийной работы номинальный ток УЗО должен быть равен или, желательно, больше вышестоящего автоматического выключателя.
- Количество полюсов. Для трёхфазной сети выбирается четырёхполюсное УЗО, для однофазного напряжения необходим двухполюсный аппарат.
- Ток утечки. При подключении УЗО непосредственно к линии или к электроприбору уставка дифзащиты должна быть не более 30мА для комнат и 10мА для ванной. В том случае, если после ВДТ находятся нижестоящие УЗО или АВДТ, то она составляет 100-500мА, в зависимости от места установки.

Отличие УЗО от дифференциального автомата
В электросетях для защиты от поражения электрическим током используются два типа аппаратов — устройство защитного отключения и дифференциальный автомат.
Основное отличие между этими приборами заключается в наличии в дифавтомате функций защиты от перегрузки и короткого замыкания, поэтому такое устройство может заменить сразу два аппарата — автомат и УЗО.
Недостаток дифавтомата в более высокой цене, чем у комплекта из этих устройств, поэтому АВДТ устанавливается только при нехватке места в электрощитке для большого количества аппаратов или при замене обычного автомата.
УЗО без заземления работает или нет?
Принцип работы дифференциальной защиты основан на первом законе Кирхгофа, согласно которому величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводам, одинаковая для обоих проводников. Срабатывание защиты происходит при появлении тока утечки и нарушении равенства, возникающем в следующих случаях:
- нарушение изоляции между заземлённым корпусом и элементами, находящимися под напряжением;
- прикосновении человека к этим элементам или корпусу, находящемуся под напряжением из-за нарушения изоляции.
Наличие заземления обеспечивает немедленное отключение питания при повреждении изоляции и появлении на корпусе напряжения. Данная ситуация является коротким замыканием, при котором кроме УЗО происходит срабатывание автоматического выключателя.

При отсутствии заземления срабатывание защиты происходит только при попадании человека под воздействие электричества. Поэтому установка дифзащиты повышает безопасность жителей дома и в такой ситуации особенно необходима.
| Информация! Согласно ПУЭ п.7.1.72, если автомат не обеспечивает отключение питания при повреждении изоляции, то установка УЗО или АВДТ является обязательной. |
Установка УЗО до или после автомата
Существует два варианта расположения УЗО и АВ — вначале устанавливается выключатель, а дифзащита подключается после него и наоборот, первым стоит ВДТ, а вторым устанавливается автомат. С точки зрения защиты от поражения электрическим током это значения не имеет, однако подвод питания к устройству защитного отключения имеет несколько недостатков:
- для замены аппарата дифзащиты необходимо отключать напряжение всей линии; срабатывает вышестоящий аппарат (вводной), имеющий бОльший ток срабатывания и отключающий питание с нескольких линий или всего дома (квартиры).
Единственная ситуация, при которой автоматические выключатели устанавливают после дифзащиты — это подключение УЗО на группу автоматов, находящихся в начале разных линий, однако в этом случае выше аппарата должен находиться АВ с соответствующей уставкой.
Схемы подключения УЗО в однофазной сети
Современная электропроводка выполняется из нескольких отдельных линий и при её проектировании используется большое количество различных защитных устройств. Поэтому существует много вариантов, как подключить УЗО и автоматы, среди которых можно выделить несколько самых распространённых.
#1. Общее УЗО для 1-фазной сети
Это бюджетный вариант защиты. При этой схеме подключения используется только одно дифреле, которое устанавливается после вводного автомата в внутридомовом щитке.
При наличии в схеме электропроводки нескольких линий, в начале каждой из которых устанавливается отдельный автоматический выключатель, эти устройства подключаются сразу после УЗО.

Такая схема позволяет сэкономить место в щитке и средства на приобретении защитных приборов, однако при срабатывании защиты отключается питание всей сети, что затрудняет поиск неисправности.
#2. Подключение общего УЗО и однофазного счетчика
Данная схема отличается от предыдущей местом установки аппарата дифзащиты. Очень часто электросчётчик устанавливается не в общем щитке с остальными автоматами, а в отдельном ящике, который находится не внутри дома, а снаружи.
Это упрощает доступ к прибору учёта контролёров электросети, а также позволяет снимать показания без захода на территорию домовладения.

В этом случае возможна установка УЗО непосредственно после счётчика. Недостаток этого варианта в том, что при срабатывании защиты необходимо выходить на улицу для повторного включения дифреле, а при выходе его из строя необходимо распломбировка ящика с прибором учёта с его последовательной опломбировкой.
| Важно! Снятие пломбы допускается только после предварительного согласования с электрокомпанией. |
#3. Подключение УЗО на каждую группу
Это самый удобный для эксплуатации и ремонта вариант подключения приборов дифзащиты. В этом случае для каждой из линий, отходящих из электрощитка, устанавливается свой автоматический выключатель вместе с отдельным устройством защитного отключения.
При этом в случае возникновения неисправности сработают только те защитные аппараты, которые находятся на аварийной линии. Это упрощает поиск и устранение аварии и позволяет использовать оставшуюся неповреждённой часть электропроводки.

При наличии приборов дифзащиты на каждой линии целесообразной является монтаж общего УЗО с уставкой 100мА. Оно устанавливается после вводного автомата и называется «противопожарное». Этот прибор защищает не от поражения людей электрическим током, а электропроводку от возгорания.

Недостаток данной схемы в большом количестве защитных приборов и места для их установки. Поэтому возможен компромиссный вариант — установка ВДТ не на каждую линию, а на группу потребителей.
#4. Подключение УЗО и автомата без заземления
Современная однофазная электропроводка выполнена при помощи трёх проводов — фаза L, нейтраль N и заземление РЕ. Однако в старых домах используется проводка без заземления, состоящая только из двух проводов — фазного и нулевого и подключение УЗО и автомата без заземления ничем не отличается от монтажа этих приборов в современных домах.

Дело в том, что согласно ПУЭ п.1.7.145 в цепь защитного заземляющего провода запрещено подключать какую либо защитную аппаратуру или выключатели, за исключением заземляющего контакта в розетке.
Поэтому наличие или отсутствие заземления не влияет на схему подключения УЗО и автоматов, а заземляющий провод (при его наличии) присоединяется непосредственно к шине заземления РЕ.
Установка УЗО перед счетчиком или после
С точки зрения электробезопасности разница в монтаже прибора дифзащиты до или после прибора учёта отсутствует. Этот момент так же не указан в ПУЭ и других нормативных документах. Однако установка УЗО после электросчётчика является более предпочтительной по ряду причин:
- Высокая цена. При установке прибора дифзащиты в подъездном щитке повышается опасность его хищения.
- Неудобство использования. При срабатывании защитного аппарата, находящегося в подъезде для его включения необходимо выходить из квартиры.
- Необходимость опломбировки. Требование электрокомпании разместить вводной автомат в опломбированном щитке там же необходимо установить и УЗО. Это приведёт к увеличению его размеров.
Поэтому, несмотря на то, что монтаж устройства защитного отключения до прибора учёта не нарушает требования нормативных документов и не влияет на работоспособность защиты, рациональнее установить его во внутридомовом электрощитке.
| Информация! В отличие от УЗО, установка дифавтомата до счётчика вполне оправдана, но только при использовании этого прибора в качестве вводного автомата. |
Распространенные ошибки подключения УЗО
Несмотря на то, что в сети Internet и сайте YouTube имеется много инструкций, как правильно подключить УЗО и автоматы в частном доме, существуют распространённые ошибки, которые допускают неопытные электромонтёры при монтаже защитных устройств.
Особенно важно их не совершать при монтаже аппаратов дифзащиты, которые при неправильном подключении могут работать некорректно:
- #1. Несоблюдение полярности подключения фазы и ноля. Подключение аппарата желательно производить согласно маркировке — фазный провод на клемму «L», а нейтраль на клемму «N». Это упрощает ремонт и монтаж электропроводки и не влияет на защитные функции однофазного прибора. Нейтраль трёхфазного устройства необходимо присоединять именно к клемме «N», иначе возможны ложные срабатывания защиты.
- #2. Подключение УЗО снизу. Согласно ПУЭ п.3.1.6 желательно производить подвод питания к подвижным контактам, но допускается и обратное подключение. Это не влияет на работу прибора, однако из-за существующей традиции подавать напряжение только к верхним клеммам присоединение подходящих проводов к клеммам «IN» упрощает ремонт проводки и обслуживание прибора.
- #3. Соединение нулевого провода N после УЗО к общей нулевой шине N. Основным элементом любого устройства дифзащиты является трансформатор тока, первичные обмотки которого подключены к нулевому и фазному проводам. При работе ток в этих катушках должен быть одинаковым, а такое подключение приводит к закорачиванию нулевой обмотки, из-за чего при включении электроприборов в работу ток появится только в фазной катушке. Это приведёт к срабатыванию защиты.
- #4. Объединение нулей после двух УЗО. Для корректной работы защиты необходимо равенство токов в нулевом и фазном проводах и в каждом из приборов дифзащиты они отличаются и зависят от подключённой нагрузки. Соединение нейтрали двух устройств делает ток в нейтральных обмотках одинаковым и отличающимся от тока в фазных обмотках. Это приводит к отключению обоих защитных аппаратов.
- #5. Соединение в розетках нулевого провода с заземлением. Равенство токов в нулевом и фазном проводах сохраняется только до появления тока утечки, возникающего при повреждении изоляции между элементами, находящимися под напряжением, и заземлённым корпусом электроприборов или попадании человека под напряжение. В случае соединения в розетке нулевого и заземляющего проводов ток, который должен протекать по нейтральному проводнику, делится на две линии — нейтраль и землю. Ток, проходящий по заземлению, для УЗО является током утечки, уменьшающим силу тока в нулевом проводе, и приводит к срабатыванию защиты. Кроме того, такое соединение запрещено ПУЭ п.7.1.135.
- #6. Подключение фазы и ноля с разных сторон. Все схемы подключения УЗО и автоматов предполагают подвод питания с одной стороны, а отвод с другой. Если для работы автоматического выключателя это значения не имеет, то такой монтаж дифреле вызовет немедленное аварийное отключение. Дело в том, что первичные обмотки трансформатора тока, являющегося основным элементом этого прибора, включены таким образом, что при равенстве токов магнитные потоки этих катушек компенсируют друг друга и подключение фазы и ноля с разных сторон приведёт к тому, что вместо компенсации магнитная индукция катушек сложится и во вторичной обмотке появится напряжение, вызывающее срабатывание защиты.





Вывод
Установка защитной аппаратуры повышает безопасность использования электричества и существуют различные варианты монтажа этих элементов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Неправильное расположение элементов защиты и ошибки при присоединении к ним проводов приведут к ложным отключениям или отсутствию срабатывания защиты в аварийных ситуациях. Поэтому важно доверять эту работу только опытным электромонтёрам, знающим, как правильно подключить УЗО и автоматы в частном доме.
Как правильно подключить 2 прибора защиты — УЗО и дифференциальный автомат

а.Нет, при отключении одной фазы остальные останутся под напряжением.
б.Да, если взять три штуки и при отсутствии трёхфазных электроприборов.
- Будет ли работать трёхфазный прибор с четырьмя клеммами при подключении к однофазной сети?
- Допускается ли вместе с вводным автоматом 25А установить устройство с номинальным током 40А?
- К прибору подключается заземление?
Результаты теста:
- б,а,а,б – ваших знаний достаточно для выбора и монтажа устройства защитного отключения;
- а,б,б,а — знания для самостоятельной работы у вас отсутствуют;
- остальные варианты – знания у вас есть, но необходимо дополнительно изучить материал.
Поражение электрическим током может привести к смерти. Для защиты от этого используются дифференциальный автомат или УЗО.

Дифференциальный автомат или УЗО
Принцип действия и отличия 2 устройств разных типов — УЗО и дифференциального автомата
Посмотрите на картинке изображение УЗО и дифференциального автомата — это приборы, отключающие подключённое после них электрооборудование при появлении тока утечки. Он появляется при нарушении изоляции между частями электросхемы и заземлённым корпусом устройств и при прикосновении человека к деталям, находящимся под напряжением.

Отличия 2 устройств разных типов — УЗО и дифференциального автомата
Принцип действия 1 фазного и 3-х фазного приборов
Электроприборы подключаются к сети по проводам — «0» и «фаза» в однофазной сети 220В и к трём фазным проводам в трёхфазной сети 380В.
Сумма токов, протекающих по ним равна 0. При появлении токов утечки равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.
В электросхемах аппаратура управления подключается к фазному и нулевому проводам. Ток протекает по обоим, поэтому в таких случаях через дифавтомат необходимо пропускать кроме фазных нулевой провод.
2 отличия между УЗО и диф
Работа этих приборов основана на одном принципе, но между ними есть отличия.
Дифавтомат, кроме схемы, защищающей от поражения электрическим током, оснащён защитой от перегрузки, как обычный автомат. Это делает его дороже, чем УЗО и автомат защиты в отдельности, но экономит место при монтаже. Таким устройством заменяется обычный автомат без замены вводного щитка и изменения схемы.
3 типа УЗО – АС, А и В
В быту и на производстве используется переменное напряжение 50 Гц. С током утечки сложнее.
При нарушении изоляции в электродвигателе обогревателе или устройстве с трансформаторным блоком питания он имеет ту же частоту, что и питающая сеть. В этих случаях достаточно установить УЗО тип АС.
Однако многие электроприборы оснащаются импульсным блоком питания. В таких устройствах переменный ток 220В подаётся на диодный мост, где выпрямляется и поступает в электронную схему. При нарушении изоляции после диодного моста на корпусе появляется не переменное, а постоянное пульсирующее напряжение. В этом случае необходимо устройство типа А.
Аппараты типа В применяются при использовании напряжения разной формы и частоты. Устанавливают на промышленных предприятиях и в лабораториях.
Важно: Хотя тип А обеспечивает лучшую защиту, ПУЭ п7.1.78 допускает установку приборов защиты обоих типов.

Типы УЗО по форме рабочего тока
Отличие электромеханического УЗО с 2 и 4 обмотками от электронного
Посмотрите на картинке изображение структурных схем двух типов УЗО — электромеханического и электронного. Они похожи между собой, но в схеме электронного прибора есть дополнительный элемент – треугольник с буквой «А» — усилитель. Как видно из названия, отличие этих приборов в конструкции. В электромеханических внутри находятся реле и трансформатор с двумя, а в трёхфазных устройствах — четырьмя обмотками. При исправной изоляции суммарный ток и напряжение в выходной обмотке равны 0. В случае повреждения на ней появляется напряжение, достаточное для срабатывания защиты.
В электронных устройствах внутри электронная схема с усилителем. Такие приборы дешевле и у них выше чувствительность. Недостаток этой конструкции в необходимости обеспечивать питание этой схемы, которое она получает от сети. При обрыве нулевого провода напряжение для питания электроприборов отсутствует, но есть в фазном проводе относительно заземлённых конструкций. При прикосновении к нему человек попадает под воздействие высокого напряжения, а УЗО не сработает из-за отсутствия питания электронной схемы.
Поэтому электромеханическое реле обеспечивает более надёжную защиту.

УЗО без блока питания, и с блоком питания
Отличие УЗО ABB FH202 от F202
Параметры устройств, отличающихся только буквами F и FH в названии, одинаковы. Отличие в том, что приборы, отмеченные буквой «Н» предназначены для домашнего использования (H — home). Это более дешёвая серия. К аппаратам этой серии нельзя подключить дополнительные приспособления.
Расшифровка обозначений серии F200 ABB
В обозначении УЗО серии 200 производства фирмы АВВ каждая цифра и буква соответствует определённому параметру:
- F2 — серия;
- F — стандартные, FH — экономичная, без подключения дополнительных устройств, FAP-R — с предотвращением ложных срабатываний, S — селективный, АЕ – с возможностью аварийного отключения;
- 202 — двухполюсный (однофазный), 204 — четырёхполюсный (три фазы и ноль);
- А — переменный и пульсирующий ток, АС — только переменный;
- номинальный ток — 16,25,4,,63,80,100;
- ток срабатывания (утечки) — 1 — 0,01А, 2- 0,03А, 3-0,1А, 4-0,3А.
Например, расшифровка названия дифференциального реле (УЗО) ABB FH202 AC-63/0.03:
- серия F200;
- двухполюсное (однофазное);
- экономичного исполнения (без подключения дополнительных устройств);
- переменного тока;
- номинальный ток — 63А;
- ток срабатывания (ток утечки) — 0,03А.
Как подобрать УЗО для группы из 2, 3 и более автоматов
Посмотрите на картинке схему подключения УЗО перед автоматами защиты. При установке одного устройства для защиты всей сети, в которой каждая часть подключена от отдельного автомата, номинальный ток прибора выбирается по сумме токов всех автоматических выключателей, но не выше тока вводного автомата. Превышение этого значения безопасно, но повышает цену устройства.
ПРОСТЫЕ Схемы подключения УЗО для группы из 2, 3 и более автоматов



2 фактора при выборе мощности защиты для квартиры
Необходимая мощность и ток УЗО ограничены двумя факторами:
- ток вводного автомата;
- допустимый ток вводного кабеля.
Неопытные электромонтёры устанавливают при алюминиевом вводном кабеле 2,5мм2 и допустимым током 22А автомат с током срабатывания 40А. Это может привести к перегреву проводов и короткому замыканию, но не повышает необходимый ток УЗО.
С какой из 2 сторон правильно подключать устройства защиты
В этих приборах с одной стороны подключаются приходящие провода, а с другой стороны отходящие. С какой стороны какие из них подключаются, влияния на работоспособность не оказывает, но есть определённые правила. При подключении устройства приходящие провода подсоединяются к клеммам сверху, а отходящие снизу.
Как подключить дифавтомат на 3 фазы в домашних условиях
Посмотрите на картинке схему подключения дифавтомата. В трёхфазном устройстве есть четыре клеммы. К трём из них подключаются фазные провода, а к четвёртому — нулевой. При отсутствии в сети нулевого провода подключаются только три фазы.
Внимание! Заземляющий провод разрывать запрещено, поэтому через устройство он не проходит.

Схема подключение дифавтомата в трехфазной сети
Как правильно подключить к дифавтоматам в щитке отходящие провода – 2 способа
Подключение устройств защиты производится проводом, сечение которого не меньше, чем вводного кабеля.
К дифференциальному автомату этот кабель подключается напрямую, а от него запитывается сеть напрямую или через автоматы защиты.
УЗО подключается после вводного автомата, установленного рядом, в щитке или на другом конце вводного кабеля. При подключении перемычками, соответствующего сечения соединяются выходные клеммы автомата защиты и УЗО.
УЗО или дифавтомат? Что лучше выбрать?
Правильное подключение УЗО и автоматов по мощности – 2 способа выбора сечения кабелей
Провод, которым подключаются устройства защиты, должен соответствовать его номинальному току. Его сечение выбирается по таблицам или онлайн-калькулятору по допустимому нагреву.
Как собрать электрощит с 3-х фазным УЗО
Посмотрите на картинке фотографию электрощита с автоматами и электросчётчиком. В трёхфазной сети переменного тока используются четыре (в устаревшей проводке — три фазы и заземление) и пять проводов (три фазы, нулевой и заземление).
При сборке трёхфазного щита используется автомат защиты с трёмя контактами, к клеммам которых подключаются фазные провода. Нулевой и заземляющий провода проходят мимо. К УЗО подключены четыре — три фазных и нулевой. Заземляющий провод проходит мимо контактов и не отключается. В четырёхпроводной сети к прибору присоединяются только фазные провода.
Справка! По нормам ПУЭ заземляющий провод имеет жёлтый или жёлто-зелёный цвет.

Электрический щиток
Правильное подключение 2-х полюсного дифавтомата без заземления и с ним
При наличии заземления в однофазной трёхпроводной сети оно к прибору защиты не подключается.
В старых сетях 220В заземление отсутствует, но это не отменяет важности установки прибора защиты. К нему подключаются нулевой и фазных провода, сверху приходящие, снизу отходящие. Порядок подключения значения не имеет, но к выключателям должна подводиться фаза, а к светильникам — ноль. Это необходимо для безопасности при замене ламп. Кроме того, энергосберегающие и светодиодные лампы, в цепи которых выключатель разрывает ноль, начинают моргать. В блоках питания этих источников света установлен конденсатор, заряд которого вызывает вспышки света.
Ответы на 5 часто задаваемых вопросов
- Что произойдёт при подключении только фазного провода или двух фаз в трёхфазной сети? Это приведёт к срабатыванию устройства.
- Реле напряжения заменяет устройство или нет? Нет, это разные приборы по назначению и принципу действия. Они не заменяют, а дополняют друг друга.
- Будет ли прибор работать без вводного автомата? Да, УЗО защищает от поражения электрическим током или работы с повреждённой изоляцией. От перегрузки и короткого замыкания предохраняет автоматический выключатель или установка дифференциального автомата.
- Допускается ли использование в однофазной сети 220В прибора с четырьмя клеммами? Да, такой прибор дороже и занимает больше места, но на работоспособность это не влияет.
- Зачем устанавливать несколько приборов защиты? При установке аппарата на каждую группу потребителей в отдельности отключается только та часть электропроводки, в которой нарушена изоляция.
Ещё важно знать 3 нюанса об установке УЗО
При монтаже устройства необходимо учесть следующие моменты:
- прибор устанавливается, после счётчика, и, при установке УЗО, а не дифавтомата, после вводного автомата;
- монтаж аппарата до электросчётчика производится после согласования с электроснабжающей организацией;
- при подключении устройства к одному электроаппарату, в одном щитке с устройством монтируется розетка, предназначенная для монтажа на DIN-рейку.
Как избежать 3 ошибок при подключении УЗО
Есть ошибки, которые совершают неопытные электромонтёры при выборе и монтаже УЗО:
- Недостаточный номинальный ток аппарата. Он выбирается не меньше, чем у вводного автомата или подключённого оборудования.
- К одной клемме подключаются одножильные провода разного сечения. Это приведёт к плохому контакту и выходу прибора из строя.
- Перед подключением одножильные провода перед подключением необходимо выгнуть так, чтобы они вставлялись без усилия. Если это не сделать, то они не обеспечат надёжного контакта или выломают клемму.
ТОП 5 производителей УЗО
- ABB — шведско-швейцарская компания, производящая высококачественное электротехническое оборудование;
- Schneider Electric — французская компания. Продукция этой фирмы популярна благодаря высокому качеству;
- EKF – российская компания. Она производит высококачественную электроаппаратуру бюджетной ценовой категории.
- Группа российских компаний IEK. Это один из самых популярных производителей электротехнического оборудования бюджетного класса.
- Legrand — французская компания, производящая качественную электротехническую продукцию. Подключение устройств этой фирмы производится аналогично аппаратам других производителей.
Установка устройства защитного отключения или дифавтомата необходима при прокладке новой или реконструкции старой электропроводки. Это убережёт от поражения электрическим током и спасёт здоровье или жизнь.
Подключение дифавтомата: схема с заземлением и без заземления
Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 12.01.2021
Одной из ключевых проблем при создании систем электроснабжения является обеспечение безопасности их эксплуатации. Это было понято давно, еще на заре прихода электричества в дома и квартиры – внутренние сети стали защищаться плавкими предохранителями, известными под названием «пробки». Время шло, и системы защиты совершенствовались – они стали оберегать не только от перезагрузки или коротких замыканий, но и от случайного поражения человека электрическим током. В настоящее время основными приборами такой защиты являются автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Своеобразным «симбиозом» этих двух приборов является дифференциальный автомат.

Подключение дифавтомата
Но этот прибор защиты лишь в том случае станет корректно выполнять возложенные на него функции, если будет правильно размещен в общей схеме домашней или квартирной электросети. Увы, в этом вопросе многие владельцы жилья, стремящиеся все и всегда делать своими руками, допускают немало ошибок. «Схалтурить» вполне могут и приглашенные «мастера» — в этой сфере частных услуг встречается немало откровенных «шабашников». Поэтому имеет смысл рассмотреть подробнее, по каким принципам осуществляется подключение дифавтомата – такая информация в любом случае будет полезной.
Предназначение и устройство дифференциального автомата. Его основные характеристики.
Принципиальное устройство и предназначение
Чтобы правильно понять принцип подключения дифференциального автомата, необходимо разобраться, что же он из себя представляет и как работает.
- К основным опасностями в домашних электросетях можно отнести вероятность короткого замыкания и превышение предельно допустимых параметров тока (превышение нагрузки на линию). Оба этих случая приводят к опасному нагреву проводов, разрушению их изоляции, оплавлению проводников или корпусов подключенных приборов, возникновению электрической дуги. При отсутствии или несрабатывании защиты все это приводит к очень серьезным последствиям, вплоть до масштабных пожаров.
От таких аварий предохраняет автоматический выключатель (АВ). В нем предусмотрено два уровня защиты.

Два уровня защиты, предусмотренные в автоматическом выключателе
Не вдаваясь во все тонкости конструкции автомата, просто остановим свое внимание на защитных устройствах.
При включении прибора специальная механическая система тяг, рычагов, пружин и подвижных контактов замыкает цепь между входной и выходной клеммами. Если в подключенном через автомат участке сети все в норме, он остается в таком положении сколь угодно долго. Но строение механизма таково, что для размыкания цепи достаточно довольно небольшого, но определенным образом приложенного усилия от так называемых расцепителей.
Под номером 1 показан электромагнитный расцепитель. Это катушка-соленоид с размещенным внутри подпружиненным металлическим сердечником. При нормальных токах, проходящих через выключатель, создаваемое катушкой электромагнитное поле слишком слабо, чтобы преодолеть усилие пружины. Но в случае короткого замыкания сила тока возрастает в сотни и даже тысячи раз, соответственно резко возрастает и напряженность электромагнитного поля катушки. Сердечник перемещается, сжимая пружину, и приводит в действие механизм расцепления.
Под номером 2 – тепловой расцепитель. Это – биметаллическая пластина, являющаяся участком цепи прохождения тока через выключатель. Если нагрузка нормальная, то есть показатели силы тока в пределах указанного номинала, то она не меняет своей конфигурации. Но если токи пошли с превышением номинала, начинается ее нагрев. За свет биметаллической структуры (два металла с заметно отличающимися показателями линейного температурного расширения) пластина начинает изгибаться и в определенный момент воздействует на механизм расцепления. Автоматический выключатель разрывает цепь.
Автоматы обычно ставятся на различные участки домашней (квартирной) электрической сети на разрыв фазы. Они имеют однополюсное исполнение и занимают в коробке (щите) на DIN-рейке одно модуль-место. Исключение – автоматы на вводе, где используются двухполюсные (для трехфазной сети – четырехполюсные). То есть в выключенном положении одновременно размыкается и фаза (фазы) и ноль.
- Еще одна опасность, от которой тоже требуется защита – это утечка тока. Износ изоляции, механические поломки бытовой техники, некоторые другие причины могут привести к тому, что фаза пробивается на металлический корпус приборов. Чтобы не допустить поражения током в таких ситуациях, используются устройства защитного отключения (УЗО). Другое их название – дифференциальный выключатель (ДВ).
Через УЗО всегда проходит и фаза, и ноль. Дело в том, что основным «рабочим органом» этого прибора является дифференциальный трансформатор. Он имеет характерный сердечник (поз. 3) в форме тора (замкнутое кольцо) а обмотками служат фазный провод и нулевой. Причем они расположены так, что создаваемые электромагнитные поля – противонаправленные, то есть компенсируют друг друга. Кроме того, имеется контрольная обмотка (поз.4), связанная с электромеханическим (реле) или электронным (электронный ключ) устройством размыкания.

Устройство УЗО – главным элементом является дифференциальный трансформатор. Хорошо видны его обмотки фазой и нулем – толстые провода белого и красного цвета.
Если в сети и подключённой нагрузке нет неполадок, то какой ток прошел в сторону нагрузки по фазному проводу, такой же должен вернуться и по нулевому в обратном направлении. Результирующего магнитного потока в сердечнике нет – он полностью компенсирован. Но если возникла утечка тока на землю, или же при пробое фазы на корпус прибора его коснулся рукой человек, равновесие нарушается. В сердечнике возникает магнитный поток, который приводит к возникновению тока в контрольной обмотке. А это, в свою очередь, вызывает выключение УЗО – цепь разрывается.
Про это долго приходится писать, но на деле время срабатывания УЗО измеряется миллисекундами. А уставка (показатель утечки тока, вызывающей срабатывание защиты) в УЗО, устанавливаемых в бытовых сетях – всего 0,01 или 0,03 ампера. То есть главные задачи – не допустить опасных для жизни показателей силы тока и свести к возможному минимуму длительность опасного контакта.
Никогда не забывайте об опасности электрического тока!
Не следует думать, что напряжение 220 вольт относится к малоопасным. Это дикое заблуждение стоило многим жизни! Некоторые читатели будут просто шокированы, когда узнают, сколь незначительные показатели силы тока предоставляют для человека, безо всякого преувеличения, смертельную угрозу. Обязательно найдите время и прочитайте статью нашего портала, специально посвященную опасности электрического тока .
Для чего все это говорилось? А лишь для того, чтобы привести к следующему – рассматриваемый в нашей статье дифференциальный автомат – это не что иное, как автоматический выключатель и УЗО, скомпонованные в одном корпусе.

Все удалось уместить в одном корпусе – и электромагнитную защиту от сверхтоков КЗ, и тепловую от перегрузки, и дифференциальный трансформатор для выявления тока утечки
Внешне дифференциальный автомат (или, если правильнее – автоматический выключатель дифференциального тока, АВДТ) очень схож с УЗО – такой же корпус на два модуль-места, такие же рычажок включения и кнопка «Тест». Но отличить несложно даже беглым взглядом по маркировке. У УЗО номинал подписан по принципу «цифры – буква», например, 16 А. А у дифавтомата – «буква – цифры», например, С 16. Это тоже номинальный ток, а буква впереди имеет уже несколько иное значение. Об этом и поговорим в следующем подразделе статьи.
Основные параметры дифференциальных автоматов и их маркировка
Чтобы дифференциальный автомат работал корректно, необходимо правильно подобрать его по основным характеристикам. Конечно же, это лучше поручить специалистам-электрикам. Но и «рядовому» пользователю, стремящемуся к пониманию всего того, что имеется в его жилых владениях, такая информация будет полезна.
Как правило, основные характеристики АВДТ указываются цифрами, буквами и условными значками на его корпусе. Есть, правда, исключения, но в основном производители придерживается если не совсем единого, то очень схожего стандарта маркировки.
Лучше всего это рассмотреть на примере.

Основные внешние элементы автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) и маркировка, содержащая немало полезной информации.
1 – логотип и название компании-изготовителя дифавтомата. Кстати, коль затронуть вопрос бренда, то можно сразу отметить следующее. АВДТ — прибор в достаточной степени дорогостоящий, и каждому владельцу хочется, чтобы он служил как можно дольше. К сожалению, приходится констатировать, что в этой сфере производства электротехнических устройств не все обстоит благополучно – в продаже немало изделий явно невысокого качества. Поэтому есть смысл приобретать модели проверенных, давно заслуживших непререкаемый авторитет компаний, например, «Legrand», «ABB», «General Electric», «Schneider Electric», «Moeller», «Siemens». Естественно, убедившись при покупке в оригинальности изделия и получив на него гарантию. А вот массово заполнивший рынок отечественный бренд «IEK», как это не прискорбно, в один ряд с указанными фирмами поставить пока никак не получается.
2 – наименование модели. В этом названии может сразу скрываться указание на то, что это именно дифференциальный автомат (аббревиатура АД или АВДТ). Может быть и латинская аббревиатура – полного единства в этом вопросе нет.
3 – сочетание буквы и числа, например, как на иллюстрации – С25. Число обозначает максимальные номинальный ток, то есть такой, какой прибор может выдерживать сколь угодно долго без аварийного срабатывания и без потери своей работоспособности.
Показатели номинального тока стандартизированы и ограничены следующими значениями: 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А и 63 А. Небольшие номиналы (до 16А) обычно используются для систем освещения или для розеток, в которые не предполагается включения мощной техники. Средние номиналы – для розеточных групп или даже для выделенных под мощную бытовую технику линий. Дифавтоматы с номиналом 40 А и выше обычно устанавливаются на вводе.
Буква перед номиналом – это так называемая время-токовая характеристика выключателя. Дело в том, что при пуске многих приборов кратковременное значение пускового тока может значительно превышать номинальное значение. И если АВДТ станет при этом постоянно срабатывать, то это станет мучением для хозяев. Поэтому для игнорирования кратковременных пусковых скачков установлены пороги срабатывания электромагнитного расцепителя, которые как раз и обозначаются категориями В, С или D.
- B – превышение тока относительно номинала в 3÷5 раз.
- С – в 5÷10 раз.
- D – в 10÷20 раз.
То есть при пуске и сопровождающем его скачке тока электромагнитный расцепитель не сработает. Но если превышение номинала оказывается длительным, то нагревается биметаллическая пластина и сработает тепловой расцепитель.
Для квартир чаще всего выбирают АВДТ категории С. Для небольшого загородного дома, в котором нет мощной техники с высокими показателями пусковых токов лучше взять дифавтомат с время-токовой характеристикой В. Ну а приборы с индексом D обычно устанавливаются на линиях с мощным оборудованием, как правило, в производственных условиях.
Гораздо реже, но все же встречаются дифавтоматы с категорией А. Предел тока срабатывания электромагнитного расцепителя у них превышает номинал всего в 2÷3 раза.
Кроме того, попадаются дифференциальные автоматы категории К и Z. Эта градация устанавливается самими производителями, и особенности эксплуатации таких приборов должны быть указаны в паспортах изделий.
4 – это номинал дифференциального тока, то есть именно то значение тока утечки, которое вызовет срабатывание защиты. Указывается или в миллиамперах (например, 30 mA), или в амперах (0,03 А).
Обычно в бытовых условиях применяют дифференциальные автоматы с номиналом 10 или 30 миллиампер. Для тех приборов или розеточных линий, где наблюдается постоянный или вероятный контакт с водой или повышенной влажностью, устанавливают АВДТ на 10 мА. Такой же дифавтомат можно предусмотреть и на линии, идущей в детскую комнату – для большей безопасности. На остальных линиях – розеточных группах или внешнем освещении достаточно «тридцатки». Некоторые линии, например, внутреннее освещение, зачастую и вовсе не защищают дифавтоматами или УЗО, просто из соображений экономии. Хотя, многие осветительные приборы имеют металлические корпуса, и подобные мера предосторожности все же не видится лишней.
5 – указывается класс дифференциальной защиты. Это может быть символьное обозначение (чаще), но иногда оно дополняется и буквенным. А говорит показатель о том, на какой тип токов утечки способен реагировать дифавтомат.
- Самыми доступными по стоимости являются приборы класса АС. Они срабатывают при появлении (мгновенной или нарастающей) утечки только синусоидального переменного тока.
- Более совершенными, но и более дорогими являются приборы класса А. Они способны реагировать на утечку как переменного, так и постоянного пульсирующего тока. Об этом красноречиво говорит пиктограмма с плавной синусоидой и пульсирующей «пилой».
Такие дифавтоматы для условий дома или квартиры можно считать оптимальными. Особенно для тех линий, к которым подключена бытовая или офисная техника с мультипроцессорным управлением, с импульсными блоками питания.
- Самыми чувствительными являются АВДТ класса В – они способны отслеживать утечку еще и выпрямленного постоянного тока. В рамке их пиктограммы – уже три символа. Встречаются такие дифавтоматы нечасто, используются обычно в специфических производственных условиях. Применение их для домашней сети выглядит избыточным, тем более что стоимость подобных приборов – наиболее высокая.
6 – номинальная отключающая способность. Обычно показывается в прямоугольнике с указанием одного из стандартных значений:3000 А, 4500 В, 6000 А и 10000 А.
По сути, это величина тока короткого замыкания, которая не приведет к выходу дифавтомата из строя – он останется пригоден для дальнейшего применения.
АВДТ с максимальными показателями в 10000 ампер обычно устанавливаются в производственных условиях на линиях с мощным оборудованием. Иногда применяют их и для жилых домов, расположенных в непосредственной близости к подстанциям. Номинал в 6000 А подойдет для домов с качественной новой проводкой, способной выдерживать значительные кратковременные скачки тока. Для домов со старой изношенной проводкой, для сельской местности, для частного сектора городов с проложенными воздушными линиями электроснабжения лучше установить дифавтомат с номиналом 4500 А.
7 – в маленькой квадратной рамке, обычно под номинальной отключающей способностью или рядом с ней указывается цифрой класс токоограничения. Это очень важный параметр, говорящий о том, сколько времени займет срабатывание защиты от КЗ, начиная от размыкания контактов и до полного гашения возникающей при этом электрической дуги. Понятно, что чем быстрее это произойдет, тем короче и менее разрушительным будет воздействие короткого замыкания на электропроводку.
Различают три класса:
- 1 класс – гашение дуги занимает более 10 миллисекунд. Про такие АВДТ говорят, что они не имеют токоограничения, и этот показатель на корпусе, как правило, вообще не указывается.
- 2 класс – гашение электрической дуги происходит за 6÷10 мс.
- 3 класс – 2.5÷6 мс. Такие приборы – самые совершенные, но и наиболее дорогие. Но при наличии финансовой возможности предпочтение все же лучше отдавать именно им.
8 и 9 – клеммы для подключения проводов. Важно – должны соблюдаться два условия.
- Во-первых, фазе и нулю отведены свои позиции, и нарушать это правило – недопустимо. Ноль всегда будет обозначен буквой N, фаза может указываться как буквенным обозначением, так и цифрами.
- Во-вторых, обязательно соблюдается направление подключения, то есть вход со стороны линии электропитания и выход в сторону нагрузки. Это может указываться текстом, или, для фазы – цифрами. Например, 1 – вход, 2 – выход в сторону нагрузки.
А вот «правило», например, что вход всегда сверху, а фаза, скажем, слева – это полнейшее заблуждение. Можно встретить массу примеров с совершенно противоположным размещением по обоим критериям. Так что оценивать правильность нужно исходя из конкретных особенностей приобретенного прибора.

В подтверждение сказанному – различные варианты размещения клемм для подключения проводов
Обратите внимание на иллюстрацию:
1 – вход со стороны сети сверху, фаза расположена слева.
2 – при верхнем входе фаза должна подключаться справа.
3 – провода со стороны сети подключаются снизу, фаза – слева.
4 – допускается подключение подводящих проводов как сверху, так и снизу.
Но в любом варианте имеется и жёсткое правило: если фаза от сети подключается сверху, то и ноль также в обязательном порядке должен быть подключён с той же стороны. И наоборот. В противном случае дифференциальный трансформатор, оценивающий наличие тока утечки, просто не станет работать, а дифавтомат будет постоянно выбивать.
Узнайте, почему выбивает автомат, а также ознакомьтесь с причинами при включении и в щитке, из нашей новой статьи на нашем портале.
10 – клавиша (рычаг) включения дифавтомата. Дополнительно может иметься световой или цветовой индикатор его рабочего или выключенного положения (поз. 11).
12 – кнопка «тест». После установки и подключения АВДТ в обязательном порядке проводится проверка его работоспособности в плане реакции на ток утечки. При нажатии на кнопку тестирования внутри замыкается цепь, имитирующая указанный номинал тока утечки. Если прибор исправен, то это вызовет его отключение. Подобные проверки рекомендуют проводить с определенной периодичностью, например, раз в месяц.
13 – индикатор причины срабатывания дифференциального автомата. Такая опция, к сожалению, имеется далеко не во всех моделях. Именно эта причина зачастую становится определяющей при выборе – установить ли АВДТ или связку УЗО+АВ. Там все ясно – сработало УЗО – ищи место и причину утечки. Вырубило автомат – значит, или перезагрузка, или короткое замыкание. А вот с АВДТ провести диагностику и выявление причин срабатывания бывает сложнее.
Поэтому приборы со встроенным индикатором причины отключения выглядят предпочтительнее. Обычно это флажок, положение которого относительно корпуса скажет о причине. Например, остался утопленным – выключение вызвано перегрузкой. Вышел за уровень корпуса наружу – АВДТ отреагировал на утечку тока.
14 – на корпусе АВДТ обычно наносится его принципиальная электрическая схема. При желании в ней несложно разобраться. Кстати, она же может подсказать, является ли прибор электронным, или в нем применена электромеханическая схема. Например, если тестовой подсказки на корпусе нет (а она зачастую используется), то о том, что прибор электронный, скажет треугольник (знак усилителя) в схеме.
Электронные АВДТ – более компактные и чувствительные. Но зато электромеханические – значительно надежнее, так как не требуют источника питания.

Еще несколько важных обозначений, на которые порой приходится обращать внимание.
15 – символ «S» говорит о том, что прибор – селективного типа. То есть, в отличие от обычных дифавтоматов его срабатывание осуществляется с определенной задержкой. Это бывает важным для установки дифавтомата на вводе, когда в иерархической схеме за ним будут располагаться другие приборы дифференциального типа. То есть при возникновении утечки на одной из линий, оснащённой собственным АВДТ или УЗО, сработает защита только на ней, а селективный просто «не успеет» отреагировать на это. В итоге отключится только линия с неполадкой, а остальные участки домашней сети останутся в рабочем состоянии.
16 – значок в форме стилизованной снежинки говорит о том, что прибор может размещаться в уличном распределительном щитке. Число внутри шестиугольника – это предельно допустимое значение отрицательной температуры.
Установка и подключение дифавтомата
Электромонтажные работы
Здесь, по сути, сложно выделить какие-либо особенности, отличающие установку дифференциального автомата от автоматического выключателя или УЗО. Поэтому – вкратце:
- Естественно, все электромонтажные работы проводятся только в обесточенном щите. И в этом нужно убедиться, чтобы быть уверенным в безопасности на все 100%.
- С тыльной стороны любого дифавтомата имеет фигурный паз для крепления прибора на стандартной DIN-рейке. То есть АВДТ надевается верхним выступом этого паза не рейку в планируемом месте установки, а затем подается вперед. Снизу имеется подпружиненная защелка, которая при нажатии захватит нижний выступавший край DIN-рейки, и прибор будет зафиксирован на ней.
- Если в этом имеется необходимость, можно зафиксировать расположение выключателя на самой рейке, чтобы не допустить его смещения вдоль нее. Для этого применяются специальные фиксаторы, металлические или пластиковые, которыми «подпирают» выключатель с одной или обеих сторон, в зависимости от соседства с другими приборами или отсутствии такового.
- Производится зачистка подключаемых к дифавтомату проводов. Лучше всего это производить специальным съемником изоляции – не повреждается сам проводник. Зачистка проводится на длину в 8÷10 мм от конца провода.
- После очередной тщательной проверки правильности расположения подходящих от сети и отходящих в сторону нагрузки проводов, производится их поочерёдное подключение к клеммам.
Для этого вначале ослабляется, слегка выкручивается винт клеммы. Затем зачищенный конец провода (или обжатый наконечник) заводится в клемму, так, чтобы не снаружи не оставалось открытого участка без изоляции. Затем с приложением должного усилия производите затяжка винта и проверка надежности соединения. Провод должен быть закреплен без малейшего намека на возможный люфт в клемме, не поддаваться на выдергивающее усилие.
- После затяжки всех клемм и еще одной визуальной проверки правильности коммутации проводов, можно включить сеть, чтобы провести тестирование дифавтомата. Во-первых, он должен включиться и удерживаться в таком положении. Если он срабатывает сразу, в схеме допущена какая-то ошибка. Во-вторых, при включённом АВДТ нажимают на его кнопку «тест» – это должно сопровождаться мгновенным срабатыванием защиты.
Итак, совершенно очевидно, что сам по себе монтаж дифференциального автомата в щите никакой чрезвычайно большой сложности не представляет. В основном соблюдаются правила, присущие для электромонтажа любых приборов с установкой на DIN-рейку.
Как правильно собрать распределительный щит?
Профессионализм настоящего специалиста-электрика всегда выдает высокое качество, аккуратность и, если хотите, даже эстетичность монтажа электрического распределительного щита. При выполнении этой непростой задачи необходимо придерживаться определенных правил и учитывать многочисленные нюансы. Подробно о монтаже распределительного щита читайте в специальной публикации нашего портала.
Так что главная загвоздка при установке дифференциальных автоматов кроется не в установке их на рейку и подключении проводов к клеммам. Основная проблема — это правильное расположение защитного устройства в самой схеме квартирной электросети.
Схемы подключения дифференциальных автоматов.
При установке дифференциальных автоматов может использоваться несколько схем. Каждая из них обладает своими особенностями и, часто, недостатками.
Посмотрим на основные применяемые варианты.
Единственный дифавтомат на вводе
Схема такова – на вводе до счётчика установлен двухполюсный автоматический выключатель, а после – дифференциальный автомат, который «обслуживает» все линии внутренней проводки в доме или квартире. Других приборов дифференциальной защиты нет – на каждой из линий просто установлен автомат нужного номинала от коротких замыканий и перегрузки.

Единственный дифференциальный автомат установлен на вводе сразу после счетчика.
Схема, безусловно, работоспособная, но к ней сразу возникает ряд вопросов.
- Первое. Раз каждая линия защищается автоматическим выключателем, то стоит ли перед ними по иерархии схемы устанавливать АВДТ? Получается, что способности дифавтомата реагировать на перегрузку или на короткое замыкание – остаются совершенно невостребованными. Видимо, здесь бы хватило и просто УЗО, которое при равных номиналах практически всегда дешевле АВДТ.
- Второе. Нет никакой ясности с номиналом дифференциального тока. Если поставить, скажем, на 10 или 30 мА, то при нескольких линиях даже совершенно неопасные утечки могут в сумме вызывать частое ненужное срабатывание защиты. Если же номинал завысить, скажем, до 100 мА, то, по сути, линии остаются не защищёнными от уже очень опасных токов утечки.
- Третье. Отыскать проблемный участок сети, вызывающий срабатывание защиты, будет очень проблематично.
Одним словом, схема очень далека от совершенства, и использовать ее – вряд ли разумно.
Дифавтоматы на выделенных линиях
В этой схеме, безусловно, более надежной в работе, дифференциальный автомат устанавливается на каждую линию, нуждающуюся в защите от токов утечки. Как уже говорилось выше, некоторые линии не требуют такой защиты, и их можно оставить только «под охраной» автоматических выключателей, на случай КЗ или перегрузки.

Важные линии защищены индивидуальными дифференциальными автоматами
Понятно, что такой подход потребует уже более значительных материальных затрат. Но зато и безопасность на высоте, и локализация участка с неисправностью значительно упрощается. При выбивании одного из дифавтоматов все остальные линии продолжают работать в штатном режиме.
Селективная схема с противопожарной дифференциальной защитой
УЗО или дифавтомат способны не только защищать человека от электротравм при токах утечки. При значительной утечке, измеряемой уже сотнями миллиампер, велика вероятность возникновения пожароопасной ситуации. И такое зачастую случается, причём, как правило, в самих распределительных щитах. Повреждения изоляции проводов и перемычек, нарушение правил или небрежность при выполнении монтажа — все это может привести к возникновению токов утечки, способных вызвать сильный локальный нагрев проводки со всеми вытекающими негативными последствиями.
Поэтому одной из мер по недопущению подобных явлений является установка так называемого противопожарного УЗО (или дифференциального автомата), размещаемого на вводе в «верхушке» всей иерархии схемы, сразу после вводного автомата и счетчика электроэнергии. Здесь разговор идет не столько о защите человека от поражения током, сколько о других задачах:
- Это защита вводного кабеля и всей «начинки» распределительного щита от возможных токов утечки.
- Защита тех линий, в которых не предусмотрена установка дифференцированных приборов.
- Это дополнительная страховка на случай отказа или полного выхода из строя нижестоящих по иерархии схемы УЗО и дифавтоматов.
При использовании в качестве такой защиты АВДТ, общая схема может выглядеть, например, так:

Селективная схема с общим противопожарным УЗО или АВДТ на входе
На схеме не показано, но, как мы видели раньше, некоторые линии могут не нуждаться в дифференциальной защите и иметь только автоматические выключатели в разрыве фазы.
При таком подходе необходимо учитывать, что для корректной работы схемы должны быть выполнены следующие условия:
- Номинал дифференциального тока срабатывания противопожарного УЗО или АВДТ должен быть как минимум втрое выше уставки дифавтоматов, расположенных ниже по иерархии. Вот для этих целей и выпускаются АВДТ или УЗО, рассчитанные на ток утечки в 100, 300 или 500 мА.
- Время срабатывания тоже должно отличаться в бо́льшую сторону как минимум втрое. А вот это достигается установкой дифавтоматов селективного типа, то есть помеченных символом «S» — об этом говорилось выше.
Если эти условия не соблюсти, то работа схемы может превратить жизнь своих хозяев в постоянное мучение. Кого угодно «достанут» частые срабатывания АВДТ на входе с полным выключением всей домашней сети. И, естественно, с немалыми проблемами поиска повреждённого участка.
А при грамотном подборе дифавтоматов по такой схеме нарушения на одной из линий приведут только к ее отключению – остальные будут работать. Но если сработал селективный автомат, то это станет сигналом о наличии весьма серьёзной причины, поиск которой лучше начинать непосредственно от распределительного шкафа.
Противопожарный дифавтомат в трехфазной сети
Не столь часто, но все же встречается и такое, что в дом заводится трёхфазная линия питания. ее тоже можно и нужно защитить противопожарным АВДТ (УЗО).
Естественно, четырёх полюсный дифавтомат, рассчитанный для установки на трехфазную линию – это куда более сложное устройство, в котором производится оценка дифференциальных токов и защита от перегрузки и КЗ для каждой из фаз. Но его установка подчиняется тем же правилам – на корпусе указывается расположение фазных проводов и общего нуля. Важно – не перепутать фазы на входе и выходе, чтобы работа была корректной.

Противопожарный дифавтомат на входе трехфазной сети.
Схема приведена в усечённом виде. В дальнейшем фазы распределяются так, чтобы на каждую выпадала примерно равная нагрузка. И затем уже каждая фаза может делиться на отдельные линии, которые по мере необходимости защищаются АВДТ или парой УЗО с АВ. То есть по том же принципу, что показывался выше.
Расширить информацию по схемам подключения дифференциальных автоматов поможет предлагаемое вниманию читателей видео:
Видео: Схемы подключения дифавтоматов с пояснениями мастера
Типичные ошибки при подключении дифференциальных автоматов
Имеет смысл обратить внимание читателей на те ошибки при установке дифавтоматов, которые допускаются довольно часто и приводят или к неработоспособности схемы, или даже к выходу прибора защиты из строя.
| Описание ошибки | Иллюстрация | Характерные симптомы |
|---|---|---|
| При подключении дифавтомата нарушено указанное расположение проводов ввода и выхода на нагрузку (если модель не отличается универсальностью в этом вопросе) | ![]() |
Оценка дифференциального тока проводится некорректно. Бессистемное срабатывание, некорректная работа, отказ включаться. |
| Перепутано направление подключения проводов – фаза в одну сторону, ноль – в другую. | ![]() |
Вместо взаимной компенсации, магнитные потоки на сердечнике дифференциального трансформатора накладываются, и контрольная обмотка определяет дифференциальный ток даже тогда, когда его нет. Кнопка «тест» может работать нормально, но при включении нагрузки происходит мгновенное выключение АВДТ. |
| На каком-то участке схемы (неважно, каком) допущено объединение рабочего нуля с контуром заземления | ![]() |
Утечка тока заложена «по умолчанию». АДВТ вообще невозможно включить – сразу срабатывает защита. |
| Ноль на нагрузку пущен не из АВДТ, а с общей шины, расположенной по схеме выше дифавтомата | ![]() |
Оценка дифференциального тока некорректная. АДВТ включается, тест проходит нормально, но при включении нагрузки происходит моментальное срабатывание защиты. |
| После дифавтомата нулевой провод не идет непосредственно на нагрузку, а возвращается на общую нулевую шину. И только потом идет на линию нагрузки | ![]() |
Оценка дифференциального тока некорректная — по нулевому проводнику АВДТ ток практически не проходит. Прибор включается, но тест не работает, а при попытке включить нагрузку мгновенно срабатывает защита |
| При использовании двух дифференциальных автоматов допущена ошибка – перепутаны нулевые провода разных линий | ![]() |
Оценка дифференциального тока на обеих линиях становится некорректной. Дифавтоматы включаются, на прохождение теста реагируют нормально. Но любое подключение нагрузки хотя бы на одной линии приводит к срабатыванию защиты на обоих АВДТ. |
| Опять же при использовании двух (или более) дифференциальных автоматов – ниже по схеме допущено, ошибочно или намеренно, объединение нулей отдельных линий | ![]() |
Оценка дифференциального тока в обеих линиях выполняется некорректно. АВДТ включаются, но при нажатии кнопки «тест» на любом из них – выключаются сразу оба. И при подключении нагрузки к любой линии сразу происходит срабатывание дифференциальной защиты на обоих приборах. |
Итак, были рассмотрены устройство и классификация автоматических выключателей дифференциального тока, основные схемы их включения домашней или квартирной электросети, часто допускаемые ошибки при их коммутации.
Напоследок можно добавить, что дифавтоматы все же не пользуются особой любовью электриков. Многие мастера предпочитают обходиться установкой защиты, собираемой из УЗО и автоматических выключателей. Схема получается более гибкой и ремонтопригодной, а учитывая высокую стоимость АВДТ – еще и более рентабельной.
Подробнее об этом можно почитать в специальной статье нашего портала, которая так и называется – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»
Схемы подключения УЗО и дифавтоматов

Согласно требованиям современных норм и правил, функционирование домашней электропроводки подразумевает использование защитных устройств. И на сегодняшний день наиболее популярны дифференциальные автоматы и устройства защитного отключения. Они поставляются на отечественный рынок в различных конструктивных исполнениях, что позволяет подобрать устройство с оптимальными характеристиками для использования в однофазных и трехфазных схемах электроснабжения. Вместе с тем, все эти устройства функционируют по одному общему алгоритму.
Принцип работы УЗО и дифавтомата
Устройство защитного отключения работает по принципу, схожему с дифференциальным автоматом, за тем исключением, что в его схеме отсутствует автоматический выключатель, который реагирует на превышение токов нагрузки. В связи с этим, при подключении одно- или трехфазного УЗО требуется установка дополнительной токовой защиты для обеспечения защиты от недопустимых нагрузок и коротких замыканий. Этот момент, собственно, и отличает УЗО от дифавтомата.
Что касается элемента, конструктивно объединяющего эти устройства, то им является схема, которая основана на сравнении входящих в устройство и выходящих из него векторов токов. В обоих случаях схема отключает электрооборудование, как только будет зафиксировано отклонение от установленных предельных величин.
Набор элементов, обеспечивающих функциональность схемы, может быть разным и основываться на использовании электромагнитных реле или полупроводниковых устройств. Для того чтобы иметь понятие о правильном подключении УЗО и дифавтомата, нужно рассмотреть один из вариантов конструкции, используемый в упрощенной однофазной сети. Алгоритм работы внутренних элементов статических устройств аналогичен, поэтому способ подключения у них не отличается.

Работа в режиме нормального электроснабжения
Через тоководы УЗО, включенного под нагрузку, протекает ток нагрузки. При хорошем качестве изоляции в схеме возникновение токов утечки исключается. То есть, величина входящего по фазному проводу тока соответствует значению тока, выходящего из тороидального магнитопровода, в который вмонтированы тоководы УЗО. При этом входящий и выходящий токи противоположны по направлению.

В данном варианте рассмотрена работа идеального устройства, что возможно только теоретически. На практике же всегда имеет место небаланс соотношений магнитных потоков, образованных фазными токами. Однако отличия настолько незначительны, что не сказываются на нормальной работе схемы.

Несмотря на то, что устройства защиты на отключение, такие как УЗО и дифавтоматы, срабатывают в автоматическом режиме, их повторное включение требует выполнения ряд обязательных действий:
• анализ состояния микросхемы с целью определения причины отключения;
• устранение выявленной неисправности;
• включение УЗО или дифавтомата при помощи расположенного на их корпусе рычага.
Если устройство срабатывает повторно, в этом случае должен следовать вывод о вероятно плохой изоляции электрооборудования. Дальнейшие действия заключаются в описке поврежденного участка и восстановлении целостности изоляционного слоя.

В процессе первичного монтажа автоматической защиты в схему электропроводки требуется лишь правильное подключение входных и выходных фазных и нулевых проводников к соответствующим клеммам. Для этого на всех корпусах присутствует четкая маркировка.
Подключение однофазного УЗО
Входные и фазная и нулевая клеммы обозначаются надписями “1” и “N”, а выходные – “2” и “N”. Устройства, функционирующие на основе электронной базы, особенно требовательны к правильному подключению нейтрали, поскольку ошибка с ее полярностью может привести к повреждению электронной схемы.

Функциональный набор устройства позволяет периодически проводить тестирование с целью определения его технического состояния. При воздействии на соответствующую кнопку в конструкции создаются условия для отключения защиты. Если в этом случае отключения нет, это свидетельствует о неисправности УЗО.
Подключение трехфазного устройства дифференциальной защиты
Монтаж трехфазных УЗО проводится по принципу, аналогичному однофазным решениям. В этом случае также важно соблюдение полярности фазных и нулевых проводников. Для того чтобы обеспечить это, входные цепи принято подключать к нечетным клеммам, а выходные – к четным. Устройства защиты подобного рода срабатывают, как только возникнет небаланс от создаваемых токами всех четырех токопроводов магнитных потоков.

Трехфазное УЗО также может быть задействовано в трех однофазных сетях с общей нейтралью. Такое решение обеспечивает защиту одновременно трех однофазных электрических схем. Вся что требуется для реализации этого – выбор места установки с возможностью использования шины для подключения к выходу защиты нейтрали. Данная мера позволяет разделить ее одновременно по трем сетям.
Подключение трехфазного УЗО к трехпроводной сети без нейтрали
Подобные схемы имеют место при организации защиты трехфазных двигателей без нейтрали. В этом случае отпадает необходимость в использовании нулевых клемм УЗО.

При таком подключении более предпочтительно использование защитного устройства электромагнитной конструкции, оснащенного механическими расцепителями. Связана данная рекомендация с тем, что работа статических моделей требует подачи напряжения на блок питания, который может подключаться между фазой и нулем.

Помимо прочего, из-за отсутствия нулевого потенциала становится недоступной функция периодического тестирования прибора на предмет исправности. Поэтому подключение в таком виде сопряжено с проведением доработок прибора.
Чем отличаются схемы подключения УЗО и дифавтоматов
Как уже было отмечено выше, конструкция дифференциального устройства защиты лишена интегрированной защиты от токов коротких замыканий и перегрузки. Для того чтобы предотвратить выхода устройства из строя из-за короткого замыкания, следует принять соответствующие меры. Они заключаются в установке автоматического выключателя перед каждым УЗО.

Конструкция дифференциального автомата имеет встроенную защиту от КЗ и токов перегрузки, что является одним из факторов, увеличивающих стоимость устройств из этого разряда. При подключении дифавтомата отпадает необходимость в установке дополнительного автоматического выключателя.
В любом случае, УЗО и дифференциальный автомат способны долго и бесперебойно работать только в том случае, если их подключение выполнено правильно. Здесь необходимо учитывать конкретные условия схемы, а также требуется точное выставление уставок на срабатывание, что обеспечивает соответствующие защитные функции.
Никогда не забывайте об опасности электрического тока!
Как правильно собрать распределительный щит?





