Схема подключения АВДТ должна определять три различных аспекта: какие проводники проходят через систему контроля дифференциального тока, какие полюса размыкаются одновременно и какие полюса имеют защиту от сверхтоков. Эти понятия взаимосвязаны, но не являются взаимозаменяемыми.
Для однофазных цепей контролируемый набор обычно включает фазный и нейтральный проводники. Для трехфазных четырехпроводных цепей он обычно включает L1, L2, L3 и нейтраль. Защитный проводник (PE) не несет нормальный ток нагрузки и остается вне пути коммутируемого и контролируемого тока нагрузки АВДТ.
Границы безопасности: Приведенные ниже схемы поясняют пути прохождения проводников; они не являются инструкциями по монтажу. Работы в стационарных распределительных щитах должны выполняться и проверяться квалифицированным специалистом-электриком. Схема, соответствующая конкретному каталожному номеру АВДТ, инструкции производителя, применимые правила электромонтажа и требования к системе распределительного щита всегда имеют приоритет.
Краткий справочник по схемам подключения АВДТ
| Маркировка устройства | Типовой контекст цепи | Проводники в системе сравнения дифференциального тока | Стандартная схема защиты от сверхтоков | Детали нейтрали для проверки | Не делайте предположений |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P+N | Однофазная конечная цепь L+N | Фаза (L) и нейтраль (N) | Фаза обычно оснащена расцепителем сверхтока | Коммутируемая клемма, неразрывная нейтраль, гибкий вывод или вставная нейтраль | Расположение клемм, направление питания или коммутация нейтрали |
| 2P | Однофазная цепь L+N или другая одобренная двухпроводная цепь | Оба токоведущих проводника | Один или оба полюса, в зависимости от конструкции | Какой полюс обозначен как N и защищены ли оба полюса | Два физических полюса означают два идентичных расцепителя максимального тока |
| 3P+N | Трехфазная четырехпроводная цепь | L1, L2, L3 и N | Три фазных полюса обычно имеют расцепители максимального тока | Является ли N коммутируемым, как он подключается и какова последовательность его срабатывания | Конструкция 3P+N у всех производителей одинакова |
| 4P | Трехфазная четырехпроводная цепь | L1, L2, L3 и N | Необходимо подтверждение по функциональной схеме | Положение нейтрального полюса, защита и последовательность переключения | Все четыре полюса содержат идентичные расцепители максимального тока |
VIOX поставляет АВДТ в конфигурациях 1P+N, 2P, 3P+N и 4P. Таблица определяет только топологию; используйте техническое описание конкретной модели VIOX для подтверждения расположения клемм и внутренних функций.
Как читать схемы
Концептуальные схемы используют единую визуальную грамматику:
[OC]означает, что проводник имеет расцепитель максимального тока в показанной функциональной схеме.[SW]означает, что полюс механически коммутируется, но здесь не идентифицируется как защищенный от максимального тока.(Σ)это граница измерения дифференциального тока. Каждый нормальный токоведущий проводник, относящийся к защищаемой цепи, должен проходить по пути, указанному устройством.TEST (ТЕСТ)это внутренняя цепь тестирования устройства. Ее подключение может сделать направление питания важным.функции PEэто защитное заземление. Оно проходит в обход АВДТ (RCBO) и остается непрерывным до нагрузки.ПИТАНИЕиНАГРУЗКА (LOAD)это функциональные стороны, а не универсальные верхние и нижние клеммные позиции.
Эти символы описывают функцию, а не физическое внутреннее устройство каждого АВДТ (RCBO). Напечатанная на устройстве или в инструкции схема может использовать другие символы.
Правило баланса токов, общее для всех АВДТ (RCBO)
АВДТ сравнивает мгновенные значения токов во всех проводниках внутри зоны контроля дифференциального тока. В упрощенном виде:
IΔ = |Σ I(контролируемых проводников)|

Для цепи L+N ток нагрузки, уходящий по фазе L, должен возвращаться через тот же путь N в АВДТ. Для трехфазной четырехпроводной цепи векторная сумма охватывает L1, L2, L3 и N. Фазные токи не обязательно должны быть численно равны; несбалансированная нагрузка все равно может давать векторную сумму, близкую к нулю, если весь возвратный ток остается внутри контролируемого набора проводников.
Именно поэтому «заимствованный» нейтральный провод может вызвать срабатывание АВДТ, даже если фазный провод подключен к правильному устройству. Часть тока возвращается через проводник, находящийся вне зоны контроля данного АВДТ, поэтому измеренная сумма перестает быть сбалансированной.
Схема подключения 1P+N АВДТ
АВДТ 1P+N обычно используется для однофазной конечной цепи. Как фазный, так и нейтральный проводники участвуют в измерении дифференциального тока, при этом фазный проводник обычно содержит расцепитель перегрузки по току. Обозначение +N само по себе не определяет, является ли нейтраль коммутируемой, неразрывной, подключенной через гибкий вывод или через вставную систему.
АВДТ 1P+N — КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Важная проверка заключается не просто в том, входит ли один провод в L клемму, а другой — в N клемму. Убедитесь, что:
- проводники питания и нагрузки расположены со сторон, указанных для данного артикула;
- нейтраль цепи проходит через предусмотренную схему подключения нейтрали АВДТ (RCBO);
- гибкий вывод, вставная нейтраль или отдельный контрольный провод подключены строго в соответствии с инструкцией;
- нейтраль нагрузки не соединяется с нейтралью другой цепи после точки подключения; и
- кнопка «Тест» срабатывает после установки цепи и проверки в соответствии с инструкциями производителя.
Не переносите схему расположения клемм из одного семейства продуктов 1P+N на другое. Компактные АВДТ (RCBO) для DIN-реек и распределительных щитов могут выглядеть похоже, но при этом использовать различные схемы подключения нейтрали и шин.
Схема подключения 2P АВДТ (RCBO)
2P АВДТ (RCBO) обеспечивает два механически связанных пути тока. В применении L+N фаза и нейтраль обычно проходят через систему контроля дифференциального тока и размыкаются в соответствии с конструкцией устройства. Однако, 2P само по себе не доказывает, что оба полюса содержат идентичные расцепители максимального тока.
2P АВДТ — КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ.

Это различие имеет значение в системах, где ни один из токоведущих проводников не должен рассматриваться как нейтральный. Схема питания с двумя проводниками, защита полюсов, требования к отключению и идентификация проводников должны быть совместимы с конкретным АВДТ и применимыми правилами монтажа.
2P АВДТ и 1P+N АВДТ могут подключаться к фазе (L) и нейтрали (N), но это не делает их функционально взаимозаменяемыми. Перед заменой сравните принципиальную схему, количество защищаемых полюсов, схему напряжения, обозначение нейтрали, алгоритм коммутации и область применения, одобренную производителем.
Схема подключения 3P+N АВДТ
3P+N АВДТ предназначен для использования в одобренных трехфазных четырехпроводных сетях. L1, L2, L3 и N образуют полный комплект для сравнения дифференциального тока. Три фазных полюса обычно оснащены расцепителями максимального тока; характеристики нейтрального пути и алгоритм его коммутации зависят от конкретной модели.
3P+N АВДТ — КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Нейтраль проводит ток небаланса фазных нагрузок, но она все равно должна проходить через контур сравнения дифференциального тока. Прокладка нейтрали в обход АВДТ приведет к тому, что нормальный ток небаланса нагрузки будет восприниматься как дифференциальный ток.
Последовательность фаз и расположение клемм — это разные вопросы. Чертеж с маркировкой L1, L2 и L3 не устанавливает универсальный порядок клемм слева направо и не заменяет собой проверку последовательности фаз в системе.
Для трехфазной трехпроводной нагрузки не следует импровизировать, оставляя нейтральный проводник неподключенным только потому, что у нагрузки нет нейтрали. Убедитесь, что конкретный АВДТ (RCBO) типа 3P+N и его цепь тестирования одобрены для такой конфигурации. Некоторым устройствам требуется подключение нейтрали для питания электроники или работы функции тестирования.
Схема подключения 4-полюсного АВДТ (RCBO)
4-полюсный АВДТ обеспечивает четыре связанных пути тока для заявленного применения. В трехфазной четырехпроводной системе это обычно L1, L2, L3 и N, и все четыре проводника образуют контролируемый комплект. 4P Маркировка все еще не доказывает, что все четыре полюса имеют идентичные расцепители максимального тока.
4-полюсный АВДТ — КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ.
Документация к модели должна давать ответы на четыре вопроса, которые не может прояснить общий четырехлинейный чертеж:
- Какая позиция является нейтральным полюсом?
- Содержит ли нейтральный полюс защиту от сверхтока, только коммутацию или иную конфигурацию?
- Замыкается ли нейтраль раньше фазных полюсов и размыкается ли позже них, если это требуется конструкцией устройства?
- С какой стороны должно подаваться питание, чтобы внутренняя электроника и цепь ТЕСТ работали должным образом?
Никогда не делайте выводы об этих характеристиках только на основании ширины корпуса или механизма связи рукояток.
3P+N и 4P не являются автоматическими синонимами

Эти термины пересекаются в повседневном поиске продукции, поскольку оба могут описывать оборудование, используемое с L1, L2, L3 и N. Они не гарантируют одинаковую внутреннюю конструкцию у всех производителей и на всех рынках.
| Маркировка | Что это обычно означает | Что это не подтверждает |
|---|---|---|
| 3P+N | Три фазных пути плюс один нейтральный путь | Защита нейтрали, метод коммутации, последовательность коммутации, расположение клемм или питание цепи тестирования |
| 4P | Четыре связанных полюса | Наличие одинакового расцепителя максимального тока на каждом полюсе или возможность использования любого полюса в качестве нейтрали |
Безопасное сравнение является функциональным: сверяйтесь со схемой производителя, информацией о защищаемых полюсах, маркировкой нейтрали, номинальными параметрами системы, требованиями к цепи тестирования и инструкциями по монтажу. Не принимайте решение только на основании краткой маркировки полюса.
Ошибки при подключении нейтрали и защитного заземления (PE)

| Ошибка на схеме или в распределительном щите | Причина некорректного пути протекания тока | Вероятное поведение системы | Правильная проверка |
|---|---|---|---|
| Нейтраль нагрузки проходит в обход дифференциального автоматического выключателя (RCBO) | Фазный ток проходит через датчик, но ток нейтрали возвращается вне его | Мгновенное или зависящее от нагрузки срабатывание | Проследите путь нейтрали нагрузки до клеммы или соединения, указанного в схеме |
| Общая или заимствованная нейтраль | Ток одной цепи возвращается через нейтраль другой цепи | Один или несколько дифференциальных автоматических выключателей (RCBO) могут срабатывать при изменении нагрузки | Определите принадлежность цепей и обеспечьте разделение нейтральных зон на стороне нагрузки |
| Нейтральный провод подключен к неверной шине на стороне нагрузки | Зоны дифференциального тока защищаемых цепей смешиваются | Срабатывание защиты происходит после проведения работ в щите или при включении другой нагрузки | Сверьте архитектуру нейтральной шины со схемой распределительного щита |
| Соединение N–PE на стороне нагрузки | Часть рабочего тока может протекать через проводник PE | Срабатывание устройства дифференциального тока и возникновение опасного аварийного состояния | Найдите и исправьте подключение на стороне нагрузки в соответствии с применимыми правилами |
| Проводник PE проложен через полюс АВДТ (RCBO) | Защитный проводник ошибочно используется как коммутируемый рабочий проводник | Нарушение целостности защитного заземления или несоответствующая защита | Обеспечьте непрерывность проводника PE и проложите его вне полюсов АВДТ (RCBO) |
| Предполагается наличие сторон питания и нагрузки | Механизм защиты может выглядеть включенным, в то время как тестовая цепь или электроника запитаны некорректно | Отказ функции ТЕСТ или поведение, выходящее за рамки заявленных проектных характеристик | Следуйте схеме для определения точного номера по каталогу |
Не считайте срабатывание АВДТ доказательством неисправности устройства. Неправильный путь нейтрали — это ошибка монтажа системы, а не проблема выбора номинала по току. Для принятия решений по спецификации устройства используйте Руководство по выбору АВДТ (RCBO).; не пытайтесь устранить ошибки пути нейтрали путем изменения номинального тока, кривой отключения или типа дифференциального тока.
Карточка проверки схемы подключения АВДТ конкретной модели
Перед утверждением схемы АВДТ для электрощита зафиксируйте следующие данные из маркировки устройства, технического паспорта и инструкций по монтажу:

| Проверьте | Требуется подтверждение |
|---|---|
| Точная идентификация | Производитель, семейство продуктов, полный номер по каталогу и версия (если указана) |
| Электрическая система | Номинальное напряжение, частота, количество фаз, наличие нейтрали и одобренная схема подключения цепи |
| Схема клемм | Обозначенные производителем подключения L/L1/L2/L3/N, питания, нагрузки, шины, кабеля и вспомогательных цепей |
| Путь тока утечки | Каждый токоведущий проводник, входящий в заявленную схему контроля устройства |
| Функция защиты от сверхтока | Полюса, имеющие защиту от перегрузки и короткого замыкания |
| Функция разъединения | Полюса, коммутируемые одновременно, и заявленная последовательность срабатывания нейтрали |
| Нейтральная архитектура | Клеммное, сплошное нейтральное, с гибким выводом, с нейтралью под штекерное соединение или другое специфическое для модели подключение |
| Направление питания | Сверху, снизу, реверсивное или иное, ограниченное точными инструкциями к изделию |
| Цепь ТЕСТ | Требуемый путь напряжения и инструкции производителя по тестированию |
| Совместимость панелей | Одобренная шина, система монтажа, аксессуары, тип проводника и требования к координации |
| Правила монтажа | Применимые национальные нормы, требования к изоляции, маркировка проводников и процедура проверки |
Различие между линейным, нагрузочным и нейтральным проводниками подробно описано в руководстве VIOX по линейным, нагрузочным и нейтральным проводам. Информацию об области применения стандарта на продукцию и последствиях для закупок см. в пояснении VIOX к стандарту IEC 61009-1 для АВДТ (RCBO).
Что не может подтвердить общая схема АВДТ
Концептуальная схема подключения АВДТ позволяет установить правильный метод рассуждения, но не может подтвердить:
- физические номера клемм или их расположение на корпусе;
- допускает ли устройство верхнее или нижнее подключение питания;
- точный метод коммутации, защиты или подключения нейтрали;
- путь питания внутренней цепи тестирования (TEST);
- совместимость с конкретной шиной или распределительным щитом;
- сечение проводников, длина зачистки изоляции или момент затяжки клемм;
- пригодность для трехпроводной системы, цепи постоянного тока, специфической нагрузки или региональных условий установки;
- номинальный ток устройства, номинальный отключающий дифференциальный ток, характеристика срабатывания, тип или отключающая способность; или
- соответствие требованиям или сертификация конкретного артикула по каталогу.
АВДТ для бытового и аналогичного применения подпадают под область применения IEC 61009-1, однако стандарт не превращает общую онлайн-схему в руководство по установке для конкретной модели. Область применения текущей редакции и заявленное соответствие продукта должны оцениваться отдельно от соблюдения местных правил электромонтажа.
VIOX предлагает Семейства продуктов АВДТ в конфигурациях 1P+N, 2P, 3P+N и 4P. Для проекта по проектированию щита, замене или подбору оборудования, запросите технический паспорт конкретной модели АВДТ VIOX и подтверждение схемы подключения перед окончательным утверждением принципиальной схемы.
Целевые вопросы
Проходит ли нейтральный провод через АВДТ?
В цепи L+N или трехфазной четырехпроводной цепи нейтраль нагрузки обычно следует по пути нейтрали, предусмотренному АВДТ (RCBO), поэтому она включается в сравнение дифференциального тока. Физическое исполнение может представлять собой клемму, гибкий вывод, сплошной путь нейтрали или штекерное соединение. Используйте схему конкретной модели.
Можно ли подавать питание на АВДТ сверху или снизу?
Только если это разрешено производителем для данного каталожного номера. Обратное подключение может повлиять на внутреннюю электронику или цепь ТЕСТ, даже если основной путь тока кажется симметричным.
Является ли 3P+N АВДТ тем же самым, что и 4P АВДТ?
Не обязательно. Оба обозначения могут относиться к L1, L2, L3 и N, но ни одно из них само по себе не подтверждает конфигурацию защищенных полюсов или поведение нейтрали. Сравните функциональные схемы и технические паспорта.
Проходит ли защитное заземление (PE) через АВДТ?
Нет. PE остается непрерывным до нагрузки и находится вне обычных путей коммутируемого и контролируемого тока нагрузки АВДТ. Ток, протекающий в PE из-за неисправности, является одной из причин, по которой сумма токов в контролируемых проводниках перестает быть приблизительно равной нулю.
