De nombreuses catastrophes d'incendie documentées et non signalées se sont produites quelques années avant l'adoption généralisée des dispositifs de détection de défaut d'arc (AFDD) dans les installations électriques. Les cas signalés d'incendies électriques ont considérablement diminué depuis que les systèmes de détection de défaut d'arc sont devenus plus largement utilisés.
AFDD a réduit les pertes subies par les entreprises, les musées, les galeries qui possèdent des biens irremplaçables et les familles domestiques lorsque leurs résidences et leurs entreprises ont été détruites par des incendies imprévus. Cependant, l'utilisation de l'AFFD n'exclut pas la possibilité d'incendies électriques.
Comme les disjoncteurs traditionnels ne fournissent pas une protection fiable contre les défauts d'arc. En effet, ils ne sont pas destinés à détecter les décharges électriques mortelles soudaines, mais plutôt à protéger contre les courts-circuits et les surcharges.
Même si vous gardez les cordons hors de danger et n'utilisez que des fiches et des adaptateurs autorisés, des conditions de défaut d'arc peuvent se développer hors de vue. Dans la plupart des structures, la consommation électrique varie entre les périodes de pointe et de veille. De tels schémas tendent les câbles et les connexions, provoquant l'usure de l'isolant et le desserrage des fils. En conséquence, des points faibles de votre installation se développent. Des arcs électriques se forment dans cette zone.
Un dispositif de détection de défaut d'arc (AFDD) détecte les arcs électriques dangereux et arrête le circuit concerné.
La détection des défauts est le processus d'identification des défauts susceptibles de provoquer des étincelles électriques et des incendies. Pour éviter que le système ne présente des défauts d'arc, l'électricien installe des dispositifs de détection de défaut d'arc, également appelés disjoncteurs, pendant le câblage électrique.
Comme leur nom l'indique, ils interrompent le flux de courant et réduisent le courant. L'AFDD détecte tout défaut ou surintensité et agit comme un interrupteur pour réduire le flux de courant.
Avant de pouvoir passer aux dispositifs de détection d'arc défectueux (AFDD), vous devez d'abord comprendre la terminologie fondamentale, telle que l'arc et qu'est-ce qu'un arc ?
Lorsqu'un courant électrique saute dans l'espace entre deux matériaux non conducteurs, comme l'air, un arc électrique est généré, et si la tension est relativement faible, une étincelle est produite. Cependant, si la tension est suffisamment élevée, un arc électrique continu se forme, dans lequel l'air passe d'un gaz à un plasma capable de supporter l'arc. Cet arc peut générer des températures supérieures à 6000°C.
Ensuite, le courant ionise les particules d'air, ce qui entraîne une élévation de température, suffisamment chaude pour provoquer un incendie électrique. Lorsque le courant circule à travers un espace entre les conducteurs dans le câblage électrique installé, des arcs se forment, puis cet espace peut résulter d'un fil électrique usé, d'une connexion desserrée des fils et d'un isolant endommagé.
Il existe deux types de détecteurs de défauts d'arc ; sont les suivants:
Les défauts d'arc peuvent causer des contraintes sur les câbles, les connexions, les fiches et les adaptateurs, tandis qu'un défaut d'arc parallèle se produit lorsqu'un fil sous tension touche un conducteur neutre, qui comprend la surface de la terre. Lorsque ce type de défaut se produit, tout dispositif à courant résiduel installé dans l'AFDD coupera l'alimentation en courant du circuit concerné hors de leurs isolateurs, et exposer les câbles vous affaiblit.
Allier deux morceaux du même conducteur lorsqu'un arc se produit, comme un conducteur de ligne mal terminé dans une borne accessoire, comme un conducteur de ligne endommagé, ou une telle prise, est appelé défaut d'arc en série.
Il existe différents types d'AFDD disponibles avec des capacités uniques, comme :
Dans le type RCD ; le marché n'a qu'un seul type de RCD, le type A. Le type A est conçu de manière unique pour pouvoir couper le flux d'énergie lorsqu'il y a une forte onde de puissance électrique ultérieure, variant les vagues d'électricité, qu'elles montent rapidement ou lentement.
En période de surcharge et de puissance électrique, la courbe B protège. La courbe C s'étend de 5 à 10 pouces. Il protège contre les surcharges et les ondes électriques.
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