अवशिष्ट धारा युक्ति (रेसीड्यूअल करंट डिवाइस): Difference between revisions

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[[File:Residential GFCI receptacle.jpg|right|thumb|उत्तरी अमेरिका में विशिष्ट GFCI रिसेप्शन पाया गया]]
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'''अवशिष्ट-धारा डिवाइस (आरसीडी)''', '''अवशिष्ट-धारा सर्किट ब्रेकर (आरसीसीबी) या ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर (जीएफसीआई){{efn|RCD and RCCB are names used in the [[United Kingdom]], [[Europe]] and [[Asia]]. In the [[United States]] and [[Canada]], the terms ground fault circuit interrupter (GFCI), ground fault interrupter (GFI) or appliance leakage current interrupter (ALCI) (also known as a Leakage Current Detection Interrupter (LCDI)) are used.|name=othernames}}''' एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो तेजी से एक विद्युत सर्किट को तोड़ता (ब्रेक) है जिसमें रिसाव वर्तमान समय में जमीन पर होता है।यह उपकरणों की रक्षा करता है और बिजली के झटको से होने वाले गंभीर नुकसान के जोखिम को कम करता है<ref>{{Cite web|url=https://www.osha.gov/SLTC/etools/construction/electrical_incidents/gfci.html|title=Construction eTool {{!}} Electrical Incidents - Ground-fault Circuit Interrupters (GFCI) {{!}} Occupational Safety and Health Administration|website=www.osha.gov|access-date=2019-04-05}}</ref> बिजली से चोट या इंजरी अभी भी कुछ मामलों में लग सकती है, उदाहरण के लिए, यदि कोई मानव विद्युत सर्किट को अलग करने से पहले एक संक्षिप्त झटका प्राप्त करे, तो झटका लगने पर गिरता है, या यदि व्यक्ति एक ही समय में दो कंडक्टरस को छू लेता है।<ref> Philip Coombs Knapp, ''Accidents from the Electric Current: A Contribution to the Study of the Action of Current: of High Potential Upon the Human Organism.'' Damrell & Upham, 1890, page 13 </ref> यदि RCD डिवाइस में एकीकृत अतिरिक्त ओवरक्रैक प्रोटेक्शन है, तो इसे #RCBO2 या RCBO के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है। पृथ्वी रिसाव (लीकेज) सर्किट ब्रेकर एक आरसीडी के रूप में भी हो सकता है, हालांकि एक पुराने प्रकार का वोल्टेज-संचालित करने के लिए पृथ्वी रिसाव (लीकेज) के लिए सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) भी मौजूद है।
'''अवशिष्ट-धारा डिवाइस (आरसीडी)(रेसीड्यूअल करंट डिवाइस)''', '''अवशिष्ट-धारा सर्किट ब्रेकर (आरसीसीबी) या ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर (जीएफसीआई){{efn|RCD and RCCB are names used in the [[United Kingdom]], [[Europe]] and [[Asia]]. In the [[United States]] and [[Canada]], the terms ground fault circuit interrupter (GFCI), ground fault interrupter (GFI) or appliance leakage current interrupter (ALCI) (also known as a Leakage Current Detection Interrupter (LCDI)) are used.|name=othernames}}''' एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो तेजी से एक विद्युत सर्किट को ब्रेक करता है जिसमें रिसाव (लीकेज) धारा समय में जमीन पर होता है। यह उपकरणों की रक्षा करता है और बिजली के झटको से होने वाले गंभीर नुकसान के जोखिम को कम करता है<ref>{{Cite web|url=https://www.osha.gov/SLTC/etools/construction/electrical_incidents/gfci.html|title=Construction eTool {{!}} Electrical Incidents - Ground-fault Circuit Interrupters (GFCI) {{!}} Occupational Safety and Health Administration|website=www.osha.gov|access-date=2019-04-05}}</ref> बिजली से चोट या इंजरी अभी भी कुछ मामलों में लग सकती है, उदाहरण के लिए, यदि कोई मानव विद्युत सर्किट को अलग करने से पहले एक संक्षिप्त झटका प्राप्त करे, तो झटका लगने पर गिरता है, या यदि व्यक्ति एक ही समय में दो कंडक्टरस को छू लेता है।<ref> Philip Coombs Knapp, ''Accidents from the Electric Current: A Contribution to the Study of the Action of Current: of High Potential Upon the Human Organism.'' Damrell & Upham, 1890, page 13 </ref> यदि RCD डिवाइस में एकीकृत अतिरिक्त ओवरक्रैक प्रोटेक्शन है, तो इसे #RCBO2 या RCBO के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है। पृथ्वी रिसाव (लीकेज) सर्किट ब्रेकर एक आरसीडी के रूप में भी हो सकता है, हालांकि एक पुराने प्रकार का वोल्टेज-संचालित करने के लिए पृथ्वी रिसाव (लीकेज) के लिए सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) भी मौजूद है।


इन विद्युत वायरिंग उपकरण को एक सर्किट से तेजी से और स्वचालित रूप से अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब यह पता लगाता है कि एक सर्किट में आपूर्ति और वापसी कंडक्टरों के बीच विद्युत प्रवाह असंतुलित है। इन कंडक्टरों में धाराओं के बीच अंतर होने वाले रिसाव (लीकेज) को इंगित करता है, जो खतरे के रूप में झटका देता है। मानव शरीर में 20 & nbsp; MA (0.020 एम्पर) से ऊपर 60 हर्ट्ज का करंट वैकल्पिक रूप से कार्डियक अरेस्ट या गंभीर नुकसान का कारण बनने के लिए संभावित रूप से पर्याप्त है यह एक सेकंड के एक छोटे से अंश में बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। आरसीडी कंडक्टिंग तारों (यात्रा) को डिस्कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि मनुष्यों को गंभीर चोट लगने से  रोका जा सके, और विद्युत उपकरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
इन विद्युत वायरिंग उपकरण को एक सर्किट से तेजी से और स्वचालित रूप से अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब यह पता लगाता है कि एक सर्किट में आपूर्ति और वापसी कंडक्टरों के बीच विद्युत प्रवाह असंतुलित है। इन कंडक्टरों में धाराओं के बीच अंतर होने वाले रिसाव (लीकेज) को इंगित करता है, जो खतरे के रूप में झटका देता है। मानव शरीर में 20mA & nbsp; (0.020 एम्पर) से ऊपर 60 हर्ट्ज का करंट वैकल्पिक रूप से कार्डियक अरेस्ट या गंभीर नुकसान का कारण बनने के लिए संभावित रूप से पर्याप्त है यह एक सेकंड के एक छोटे से अंश में बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। आरसीडी कंडक्टिंग तारों (यात्रा) को डिस्कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि मनुष्यों को गंभीर चोट लगने से  रोका जा सके, और विद्युत उपकरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।


आरसीडी परीक्षण एक ऐसा उपकरण हैं - जिसमे एक परीक्षण बटन सुरक्षित रूप से एक छोटी रिसाव की स्थिति बनाता है, और कुछ गलती होने पर एक अन्य बटन कंडक्टरों को रीसेट करता है। कुछ आरसीडी गलतिया होने पर ऊर्जावान और वापसी कंडक्टरों दोनों को डिस्कनेक्ट करता है, जबकि एक एकल पोल आरसीडी केवल ऊर्जावान कंडक्टर को डिस्कनेक्ट करता है। यदि गलती से वापसी तार को छोड़ दिया जाये और किसी कारण से इसकी अपेक्षित को जो जमीनी क्षमता पर नहीं है, तो एक एकल-पोल आरसीडी इस कंडक्टर को अभी भी सर्किट से जोड़े रखता है और इस तरह यह गलती का पता लगाता है।
आरसीडी परीक्षण एक ऐसा उपकरण हैं - जिसमे एक परीक्षण बटन सुरक्षित रूप से एक छोटी रिसाव की स्थिति बनाता है, और कुछ गलती होने पर एक अन्य बटन कंडक्टरों को रीसेट करता है। कुछ आरसीडी गलतिया होने पर ऊर्जावान और वापसी कंडक्टरों दोनों को डिस्कनेक्ट करता है, जबकि एक एकल पोल आरसीडी केवल ऊर्जावान कंडक्टर को डिस्कनेक्ट करता है। यदि गलती से वापसी तार को छोड़ दिया जाये और किसी कारण से इसकी अपेक्षित को जो जमीनी क्षमता पर नहीं है, तो एक एकल-पोल आरसीडी इस कंडक्टर को अभी भी सर्किट से जोड़े रखता है और इस तरह यह गलती का पता लगाता है।
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== उद्देश्य और संचालन ==
== उद्देश्य और संचालन ==


आरसीडी में सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,यदि कोई रिसाव करंट है।<ref name="SmithMadden2008">{{cite book|author1=Ken Oldham Smith|author2=John M. Madden|title=Electrical Safety and the Law|url=https://books.google.com/books?id=Pw93_N_LMPoC&pg=PA186|date=15 April 2008|publisher=John Wiley & Sons|isbn=978-0-470-77746-6|pages=186–}}</ref> 1950 के दशक में अपने पहले कार्यान्वयन में, बिजली कंपनियों ने बिजली की चोरी को रोकने के लिए उनका उपयोग किया, और जहां उपभोक्ताओं ने अपनी बिजली की खपत को दर्ज करने से बिजली के मीटर को बाधित करने के लिए तटस्थ से जोड़ने के बजाय सर्किट को वापस लाने के लिए सर्किट को वापस कर दिया।
'''आरसीडी''' में सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,यदि कोई रिसाव (लीकेज) करंट है।<ref name="SmithMadden2008">{{cite book|author1=Ken Oldham Smith|author2=John M. Madden|title=Electrical Safety and the Law|url=https://books.google.com/books?id=Pw93_N_LMPoC&pg=PA186|date=15 April 2008|publisher=John Wiley & Sons|isbn=978-0-470-77746-6|pages=186–}}</ref> 1950 के दशक में अपने पहले कार्यान्वयन में, बिजली कंपनियों ने बिजली की चोरी को रोकने के लिए उनका उपयोग किया, और जहां उपभोक्ताओं ने अपनी बिजली की खपत को दर्ज करने से बिजली के मीटर को बाधित करने के लिए तटस्थ से जोड़ने के बजाय सर्किट को वापस लाने के लिए सर्किट को वापस कर दिया।


सबसे पहले आम आधुनिक अनुप्रयोगो के छोटे रिसाव धाराओं का पता लगाने के लिए एक सुरक्षा उपकरण के रूप में होता है,(आमतौर पर 5-30 एमए) और डिवाइस क्षति और इलेक्ट्रोक्यूशन को रोकने के लिए जल्दी से पर्याप्त (<30 मिलीसेकंड) को डिस्कनेक्ट करना होता है।<ref name="NagelSmith1991">{{cite book|author1=Joachim H. Nagel|author2=William M. Smith|title=Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society|url=https://books.google.com/books?id=6vdVAAAAMAAJ|year=1991|publisher=IEEE|isbn=978-0-7803-0216-7}}</ref> वे आपूर्ति (एडीएस) के स्वचालित वियोग का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं, यानी जब कोई दोष विकसित होता है, तो फिर मानव हस्तक्षेप पर भरोसा करने के बजाय, आधुनिक विद्युत अभ्यास के आवश्यक सिद्धांतों में से एक होते है ।<ref name="AtkinsonLovegrove2012">{{cite book|author1=Bill Atkinson|author2=Roger Lovegrove|author3=Gary Gundry|title=Electrical Installation Designs|url=https://books.google.com/books?id=I5ORKmGBPZ8C&pg=PT114|date=26 November 2012|publisher=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-47776-2|pages=114–}}</ref>
सबसे पहले आम आधुनिक अनुप्रयोगो के छोटे रिसाव धाराओं का पता लगाने के लिए एक सुरक्षा उपकरण के रूप में होता है, (आमतौर पर 5-30 एमए) और डिवाइस क्षति और इलेक्ट्रोक्यूशन को रोकने के लिए जल्दी से पर्याप्त (<30 मिलीसेकंड) को डिस्कनेक्ट करना होता है।<ref name="NagelSmith1991">{{cite book|author1=Joachim H. Nagel|author2=William M. Smith|title=Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society|url=https://books.google.com/books?id=6vdVAAAAMAAJ|year=1991|publisher=IEEE|isbn=978-0-7803-0216-7}}</ref> वे आपूर्ति (एडीएस) के स्वचालित वियोग का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं, यानी जब कोई दोष विकसित होता है, तो फिर मानव हस्तक्षेप पर भरोसा करने के बजाय, आधुनिक विद्युत अभ्यास के आवश्यक सिद्धांतों में से एक होते है ।<ref name="AtkinsonLovegrove2012">{{cite book|author1=Bill Atkinson|author2=Roger Lovegrove|author3=Gary Gundry|title=Electrical Installation Designs|url=https://books.google.com/books?id=I5ORKmGBPZ8C&pg=PT114|date=26 November 2012|publisher=John Wiley & Sons|isbn=978-1-118-47776-2|pages=114–}}</ref>


इलेक्ट्रोक्यूशन को रोकने के लिए, आरसीडी को किसी भी रिसाव धाराओं के साथ 25-40 मिलीसेकंड के भीतर काम करना चाहिए।{{clarify|At what voltage? Smooth current or pulsing? AC or DC? |date=July 2021}} (एक व्यक्ति के माध्यम से) 30 से अधिक एमए, बिजली के झटके से पहले हृदय को वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में चला सकता है, बिजली के झटके के माध्यम से मौत का सबसे आम कारण होता है । इसके विपरीत, पारंपरिक सर्किट ब्रेकर या फ़्यूज़ केवल सर्किट को तोड़ते हैं जब कुल वर्तमान अत्यधिक होता है (जो कि हजारों गुना हो सकता है कि रिसाव वर्तमान में एक आरसीडी प्रतिक्रिया करता है)। एक छोटा सा रिसाव करंट, जैसे कि एक व्यक्ति के माध्यम से, एक बहुत ही गंभीर गलती हो सकती है, लेकिन शायद सर्किट को अलग करने के लिए फ्यूज या ओवरलोड सर्किट ब्रेकर के लिए कुल करंट को पर्याप्त करके नहीं बढ़ाता है ,और जीवन को तेजी से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है ।
इलेक्ट्रोक्यूशन को रोकने के लिए, आरसीडी को किसी भी रिसाव धाराओं के साथ 25-40 मिलीसेकंड के भीतर काम करना चाहिए। (एक व्यक्ति के माध्यम से) 30 से अधिक एमए, बिजली के झटके से पहले हृदय को '''वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन''' में चला सकता है, बिजली के झटके के माध्यम से मौत का सबसे आम कारण होता है । इसके विपरीत, पारंपरिक सर्किट ब्रेकर या फ़्यूज़ केवल सर्किट को तोड़ते हैं जब कुल धारा अत्यधिक होता है (जो कि हजारों गुना हो सकता है कि रिसाव धारा में एक आरसीडी प्रतिक्रिया करता है)। एक छोटा सा रिसाव करंट, जैसे कि एक व्यक्ति के माध्यम से, एक बहुत ही गंभीर गलती हो सकती है, लेकिन शायद सर्किट को अलग करने के लिए फ्यूज या ओवरलोड सर्किट ब्रेकर के लिए कुल करंट को पर्याप्त करके नहीं बढ़ाता है ,और जीवन को तेजी से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है ।


आरसीडी एक अंतर वर्तमान ट्रांसफार्मर का उपयोग करके दो कंडक्टरों के बीच वर्तमान संतुलन को मापकर काम करते हैं। यह लाइव कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने के बीच अंतर को मापता है और जो तटस्थ कंडक्टर के माध्यम से लौटता है। यदि ये शून्य तक नहीं जाते हैं, तो वर्तमान में (पृथ्वी/जमीन या किसी अन्य सर्किट में) वर्तमान का रिसाव होता है, और डिवाइस अपने संपर्कों को खोल देगा। ऑपरेशन को स्थापना में पृथ्वी के तार के माध्यम से लौटने के लिए एक गलती की आवश्यकता नहीं होती है; यदि वापसी का रास्ता प्लंबिंग के माध्यम से होता है, तो जमीन या किसी अन्य वर्तमान पथ के साथ संपर्क करें। स्वचालित वियोग और सदमे संरक्षण का एक उपाय इसलिए अभी भी प्रदान किया जाता है, भले ही स्थापना की पृथ्वी वायरिंग क्षतिग्रस्त या अपूर्ण हो।
आरसीडी एक अंतर धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग करके दो कंडक्टरों के बीच धारा संतुलन को मापकर काम करते हैं। यह लाइव कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने के बीच अंतर को मापता है और जो तटस्थ कंडक्टर के माध्यम से लौटता है। यदि ये शून्य तक नहीं जाते हैं, तो धारा में (पृथ्वी/जमीन या किसी अन्य सर्किट में) धारा का रिसाव होता है, और डिवाइस अपने संपर्कों को खोल देगा। ऑपरेशन को स्थापना में पृथ्वी के तार के माध्यम से लौटने के लिए एक गलती की आवश्यकता नहीं होती है; यदि वापसी का रास्ता प्लंबिंग के माध्यम से होता है, तो जमीन या किसी अन्य धारा पथ के साथ संपर्क करें। स्वचालित वियोग और सदमे संरक्षण का एक उपाय इसलिए अभी भी प्रदान किया जाता है, भले ही स्थापना की पृथ्वी वायरिंग क्षतिग्रस्त या अपूर्ण हो।


तीन-चरण शक्ति के साथ उपयोग किए जाने वाले आरसीडी के लिए, सभी तीन लाइव कंडक्टर और तटस्थ (यदि फिट किया गया) वर्तमान ट्रांसफार्मर से गुजरना चाहिए।
तीन-चरण शक्ति के साथ उपयोग किए जाने वाले आरसीडी के लिए, सभी तीन लाइव कंडक्टर और तटस्थ (यदि फिट किया गया) धारा ट्रांसफार्मर से गुजरना चाहिए।


== आवेदन ==
== आवेदन ==
निगमित आरसीडी के साथ विद्युत प्लग कभी -कभी उन उपकरणों पर स्थापित किए जाते हैं जिन्हें खतरा होने पर विशेष सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, उदाहरण के लिए लंबे समय तक एक्सटेंशन लीड, जो बाहर बगीचे के उपकरण या हेयर ड्रायर का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग स्नान या सिंक के पास किया जाता है। कभी-कभी एक इन-लाइन आरसीडी का उपयोग एक प्लग में समान फ़ंक्शन की सेवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आरसीडी को एक्सटेंशन लीड में डालकर, जो आउटलेट का उपयोग किया जाता है, उस पर सुरक्षा प्रदान की जाती है, भले ही इमारत में पुरानी वायरिंग हो, जैसे कि नॉब-एंड-ट्यूब वायरिंग | नॉब और ट्यूब वायरिंग जिसमें ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं होता है। इन-लाइन आरसीडी में एक विशिष्ट विद्युत उपकरण के लिए सुरक्षा में सुधार करने के लिए इमारत की तुलना में कम ट्रिपिंग थ्रेशोल्ड भी हो सकता है।
निगमित आरसीडी के साथ विद्युत प्लग कभी -कभी उन उपकरणों पर स्थापित किए जाते हैं जिन्हें खतरा होने पर विशेष सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, उदाहरण के लिए लंबे समय तक एक्सटेंशन लीड, जो बाहर बगीचे के उपकरण या हेयर ड्रायर का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग स्नान या सिंक के पास किया जाता है। कभी-कभी एक इन-लाइन आरसीडी का उपयोग एक प्लग में समान फ़ंक्शन की सेवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आरसीडी को एक्सटेंशन लीड में डालकर, जो आउटलेट का उपयोग किया जाता है, उस पर सुरक्षा प्रदान की जाती है, भले ही इमारत में पुरानी वायरिंग हो, जैसे कि '''नॉब-एंड-ट्यूब वायरिंग''' | '''नॉब और ट्यूब वायरिंग''' जिसमें ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं होता है। इन-लाइन आरसीडी में एक विशिष्ट विद्युत उपकरण के लिए सुरक्षा में सुधार करने के लिए इमारत की तुलना में कम ट्रिपिंग थ्रेशोल्ड भी हो सकता है।


उत्तरी अमेरिका में, GFI रिसेप्टेकल्स का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां कोई ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन उन्हें इन उपकरणों को जमीन के साथ लेबल नहीं किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक कोड धारा 406 (डी) 2 में संदर्भित होता है, हालांकि कोड बदलते रहते हैं और किसी को हमेशा एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर और उनके स्थानीय भवन और सुरक्षा विभागों से परामर्श करना चाहिए।<ref>{{Cite journal|date=2021-03-08|title=Second Peace Loan Campaign in Vic. - Mounted bugler, caged lion and kangaroo which paraded Melbourne streets during the Loan raising|doi=10.47688/rba_archives_pn-001832 |s2cid=241748775 |url=http://dx.doi.org/10.47688/rba_archives_pn-001832}}</ref> कोड एक अनजान GFI रिसेप्टेक होते है, जो अंतर्निहित परीक्षण बटन का उपयोग करके आवागमन करते हैं, लेकिन GFI परीक्षण प्लग का उपयोग करके यात्रा नहीं करता, क्योंकि प्लग परीक्षण लाइन से गैर-मौजूद होने पर जमीन पर एक छोटे से करंट को पारित करके परीक्षण करता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक सर्किट की शुरुआत में केवल एक GFCI रिसेप्टेकल डाउनस्ट्रीम रिसेप्टेकल्स की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। एक ही सर्किट पर कई GFI रिसेप्टेकल्स का उपयोग करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए, हालांकि इसे निरर्थक माना जाता है।
उत्तरी अमेरिका में, GFI रिसेप्टेकल्स का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां कोई ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन उन्हें इन उपकरणों को जमीन के साथ लेबल नहीं किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक कोड धारा 406 (डी) 2 में संदर्भित होता है, हालांकि कोड बदलते रहते हैं और किसी को हमेशा एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर और उनके स्थानीय भवन और सुरक्षा विभागों से परामर्श करना चाहिए।<ref>{{Cite journal|date=2021-03-08|title=Second Peace Loan Campaign in Vic. - Mounted bugler, caged lion and kangaroo which paraded Melbourne streets during the Loan raising|doi=10.47688/rba_archives_pn-001832 |s2cid=241748775 |url=http://dx.doi.org/10.47688/rba_archives_pn-001832}}</ref> कोड एक अनजान GFI रिसेप्टेक होते है, जो अंतर्निहित परीक्षण बटन का उपयोग करके आवागमन करते हैं, लेकिन GFI परीक्षण प्लग का उपयोग करके यात्रा नहीं करता, क्योंकि प्लग परीक्षण लाइन से गैर-मौजूद होने पर जमीन पर एक छोटे से करंट को पारित करके परीक्षण करता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक सर्किट की शुरुआत में केवल एक GFCI रिसेप्टेकल डाउनस्ट्रीम रिसेप्टेकल्स की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। एक ही सर्किट पर कई GFI रिसेप्टेकल्स का उपयोग करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए, हालांकि इसे निरर्थक माना जाता है।
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हालांकि, एक आरसीडी और एक एमसीबी एक ही डिवाइस में एकीकृत होते हैं, इस प्रकार आपूर्ति असंतुलन और अधिभार दोनों का पता लगाने में सक्षम होते हैं। इस तरह के एक उपकरण को कहा जाता है
हालांकि, एक आरसीडी और एक एमसीबी एक ही डिवाइस में एकीकृत होते हैं, इस प्रकार आपूर्ति असंतुलन और अधिभार दोनों का पता लगाने में सक्षम होते हैं। इस तरह के एक उपकरण को कहा जाता है
* यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में आरसीबीओ (अति-वर्तमान सुरक्षा के साथ अवशिष्ट-वर्तमान सर्किट ब्रेकर के लिए);
* यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में आरसीबीओ (अति-धारा सुरक्षा के साथ अवशिष्ट-धारा सर्किट ब्रेकर के लिए);
* यूएसए और कनाडा में GFCI ब्रेकर (ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर के लिए);
* यूएसए और कनाडा में GFCI ब्रेकर (ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर के लिए);


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{{original research | section|date=October 2017}}
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आरेख में एक अवशिष्ट-वर्तमान डिवाइस (आरसीडी) के आंतरिक तंत्र को दर्शाया गया है। डिवाइस को एक उपकरण पावर कॉर्ड में इन-लाइन को वायर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 13 ए   की अधिकतम करंट ले जाने के लिए रेट किया गया है। 30 ए के रिसाव करंट पर यात्रा करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है
आरेख में एक अवशिष्ट-धारा डिवाइस (आरसीडी) (रेसीड्यूअल करंट डिवाइस) के आंतरिक तंत्र को दर्शाया गया है। डिवाइस को एक उपकरण पावर कॉर्ड में इन-लाइन को वायर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 13 ए  की अधिकतम करंट ले जाने के लिए रेट किया गया है। 30 ए के रिसाव करंट पर यात्रा करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। यह एक सक्रिय आरसीडी है; यह विद्युत रूप से लैच करता है और इसलिए बिजली की विफलता पर यात्रा करता है, उपकरणों के लिए एक उपयोगी विशेषता जो अप्रत्याशित पुन: सक्रियण के लिए खतरनाक हो सकती है। कुछ शुरुआती आरसीडी पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते है  और धारा ट्रांसफार्मर से सीधे संचालित बारीक संतुलित स्प्रुंग ओवर-सेंटर मैकेनिज्म पर निर्भर रहते है । चूंकि आवश्यक सटीकता के लिए निर्माण करना मुश्किल है और पिवट वियर और स्नेहक दोनों से संवेदनशीलता में बहाव के लिए पूर्ण रूप से प्रवण होते है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवर्धित प्रकार के साथ अधिक मजबूत सोलनॉइड भाग के साथ सचित्र करना अब इसका प्रमुख कार्य हैं।
 
यह एक सक्रिय आरसीडी है; यह विद्युत रूप से कुंडी लगाता है और इसलिए बिजली की विफलता पर यात्रा करता है, उपकरणों के लिए एक उपयोगी विशेषता जो अप्रत्याशित पुन: सक्रियण के लिए खतरनाक हो सकती है। कुछ शुरुआती आरसीडी पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते है  और वर्तमान ट्रांसफार्मर से सीधे संचालित बारीक संतुलित स्प्रुंग ओवर-सेंटर मैकेनिज्म पर निर्भर रहते है । चूंकि आवश्यक सटीकता के लिए निर्माण करना मुश्किल है और पिवट वियर और स्नेहक दोनों से संवेदनशीलता में बहाव के लिए पूर्ण रूप से प्रवण होते है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवर्धित प्रकार के साथ अधिक मजबूत सोलनॉइड भाग के साथ सचित्र करना अब इसका प्रमुख कार्य हैं।


आरसीडी के आंतरिक तंत्र में आने वाली आपूर्ति और तटस्थ कंडक्टर टर्मिनलों से जुड़े होते हैं (1), और आउटगोइंग लोड कंडक्टर टर्मिनलों से (2) से जुड़े होते हैं। पृथ्वी कंडक्टर (जिसे नहीं दिखाया गया) आपूर्ति से निर्बाध रूप से लोड करने के लिए जुड़ा हुआ है। जब रीसेट बटन (3) दबाया जाता है, तो संपर्क ((4) और दूसरा, पीछे (5)) के पीछे छिपा हुआ, इसे पास करने की अनुमति देता है। सोलनॉइड (5) रीसेट बटन जारी होने पर संपर्कों को बंद रखता है।
आरसीडी के आंतरिक तंत्र में आने वाली आपूर्ति और तटस्थ कंडक्टर टर्मिनलों से जुड़े होते हैं (1), और आउटगोइंग लोड कंडक्टर टर्मिनलों से (2) से जुड़े होते हैं। पृथ्वी कंडक्टर (जिसे नहीं दिखाया गया) आपूर्ति से निर्बाध रूप से लोड करने के लिए जुड़ा हुआ है। जब रीसेट बटन (3) दबाया जाता है, तो संपर्क ((4) और दूसरा, पीछे (5)) के पीछे छिपा हुआ, इसे पास करने की अनुमति देता है। सोलनॉइड (5) रीसेट बटन जारी होने पर संपर्कों को बंद रखता है।
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सेंस कॉइल (6) एक डिफरेंशियल करंट ट्रांसफार्मर है जो लाइव और न्यूट्रल कंडक्टर को घेरता है (लेकिन विद्युत रूप से नहीं जुड़ा होता है)। सामान्य ऑपरेशन में, लाइव कंडक्टर के सभी करंट न्यूट्रल कंडक्टर को वापस लौटाते हैं। इसलिए दो कंडक्टरों में धाराएं समान और विपरीत हैं और एक दूसरे को रद्द कर देती हैं।
सेंस कॉइल (6) एक डिफरेंशियल करंट ट्रांसफार्मर है जो लाइव और न्यूट्रल कंडक्टर को घेरता है (लेकिन विद्युत रूप से नहीं जुड़ा होता है)। सामान्य ऑपरेशन में, लाइव कंडक्टर के सभी करंट न्यूट्रल कंडक्टर को वापस लौटाते हैं। इसलिए दो कंडक्टरों में धाराएं समान और विपरीत हैं और एक दूसरे को रद्द कर देती हैं।


पृथ्वी के लिए कोई भी गलती (उदाहरण के लिए, संलग्न उपकरण में एक जीवित घटक को छूने वाले व्यक्ति के कारण) कुछ समय में एक अलग वापसी पथ लेने का कारण बनती है, जिसका अर्थ है कि दो कंडक्टरों में वर्तमान में एक असंतुलन (अंतर) है ( एकल-चरण केस), या आम तौर पर, विभिन्न कंडक्टरों (उदाहरण के लिए, तीन चरण कंडक्टर और एक तटस्थ कंडक्टर) के बीच से धाराओं का मान एक गैर-योग राशि पर निर्भर करता है।
पृथ्वी के लिए कोई भी गलती (उदाहरण के लिए, संलग्न उपकरण में एक जीवित घटक को छूने वाले व्यक्ति के कारण) कुछ समय में एक अलग वापसी पथ लेने का कारण बनती है, जिसका अर्थ है कि दो कंडक्टरों में धारा में एक असंतुलन (अंतर) है ( एकल-चरण केस), या आम तौर पर, विभिन्न कंडक्टरों (उदाहरण के लिए, तीन चरण कंडक्टर और एक तटस्थ कंडक्टर) के बीच से धाराओं का मान एक गैर-योग राशि पर निर्भर करता है।


यह अंतर अर्थ कॉइल (6) में एक करंट का कारण बनता है, जिसे सेंस सर्किटरी (7) द्वारा उठाया जाता है। सेंस सर्किटरी तब सोलनॉइड (5) से बिजली हटा देता है, और संपर्क (4) को एक अलग कर किया जाता है, इस तरह यह उपकरण बिजली की आपूर्ति को काटता है। एक बिजली की विफलता भी सोलनॉइड से बिजली को हटा देगी और संपर्कों को खोलने का कारण बनेगी, जिससे ऊपर उल्लिखित सुरक्षित ट्रिप-ऑन-पावर-विफलता की तरह व्यवहार करेगा।
यह अंतर अर्थ कॉइल (6) में एक करंट का कारण बनता है, जिसे सेंस सर्किटरी (7) द्वारा उठाया जाता है। सेंस सर्किटरी तब सोलनॉइड (5) से बिजली हटा देता है, और संपर्क (4) को एक अलग कर किया जाता है, इस तरह यह उपकरण बिजली की आपूर्ति को काटता है। एक बिजली की विफलता भी सोलनॉइड से बिजली को हटा देगी और संपर्कों को खोलने का कारण बनेगी, जिससे ऊपर उल्लिखित सुरक्षित ट्रिप-ऑन-पावर-विफलता की तरह व्यवहार करेगा।
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=== आरसीडी अतिरिक्त ओवररेंट प्रोटेक्शन सर्किटरी (आरसीबीओ या जीएफसीआई ब्रेकर) के साथ ===
=== आरसीडी अतिरिक्त ओवररेंट प्रोटेक्शन सर्किटरी (आरसीबीओ या जीएफसीआई ब्रेकर) के साथ ===
[[File:Schneider Electric A9D31620.JPG|thumb|right|एक रेल-माउंटेड आरसीबीओ का एक उदाहरण]]
[[File:Schneider Electric A9D31620.JPG|thumb|right|एक रेल-माउंटेड आरसीबीओ का एक उदाहरण]]
अवशिष्ट और अधिक सुरक्षा को सेवा पैनल में स्थापना के लिए एक उपकरण से जोड़ा जाता है; इस उपकरण को अमेरिका और कनाडा में GFCI (ग्राउंड-फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर) ब्रेकर के रूप में जाना जाता है, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में एक आरसीबीओ (अधिक-वर्तमान सुरक्षा के साथ अवशिष्ट-वर्तमान सर्किट ब्रेकर) के रूप में। ये प्रभावी रूप से एक आरसीडी और एक एमसीबी का संयोजन हैं। अमेरिका में, GFCI ब्रेकर GFCI आउटलेट्स की तुलना में अधिक महंगे हैं।
अवशिष्ट और अधिक सुरक्षा को सेवा पैनल में स्थापना के लिए एक उपकरण से जोड़ा जाता है; इस उपकरण को अमेरिका और कनाडा में GFCI (ग्राउंड-फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर) ब्रेकर के रूप में जाना जाता है, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में एक आरसीबीओ (अधिक-धारा सुरक्षा के साथ अवशिष्ट-धारा सर्किट ब्रेकर) के रूप में। ये प्रभावी रूप से एक आरसीडी और एक एमसीबी का संयोजन हैं। अमेरिका में, GFCI ब्रेकर GFCI आउटलेट्स की तुलना में अधिक महंगे हैं।


साथ ही लाइव और न्यूट्रल इनपुट और आउटपुट (या, पूर्ण तीन-चरण) दोनों की आवश्यकता होती है, कई GFCI/RCBO उपकरणों को पृथ्वी के लिए एक कार्यात्मक कनेक्शन (FE) की आवश्यकता होती है। यह EMC को प्रतिरक्षा प्रदान करने और डिवाइस को मज़बूती से संचालित करने के लिए कार्य करता है यदि इनपुट-साइड न्यूट्रल कनेक्शन खो जाता है लेकिन पृथ्वी पर कायम रहता है।
साथ ही लाइव और न्यूट्रल इनपुट और आउटपुट (या, पूर्ण तीन-चरण) दोनों की आवश्यकता होती है, कई GFCI/RCBO उपकरणों को पृथ्वी के लिए एक कार्यात्मक कनेक्शन (FE) की आवश्यकता होती है। यह EMC को प्रतिरक्षा प्रदान करने और डिवाइस को मज़बूती से संचालित करने के लिए कार्य करता है यदि इनपुट-साइड न्यूट्रल कनेक्शन खो जाता है लेकिन पृथ्वी पर कायम रहता है।


अंतरिक्ष के लिए, कई उपकरण, विशेष रूप से डीआईएन रेल प्रारूप में, पेंच टर्मिनलों के बजाय फ्लाइंग लीड का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से तटस्थ इनपुट और एफई कनेक्शन के लिए इसे उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, छोटे रूप के कारण, कुछ मॉडलों (ईटन/मेम) के आउटपुट केबल का उपयोग आरसीडी भाग के प्राथमिक घुमावदार बनाने के लिए किया जाता है, और इसके चारों ओर के भाग को आउटगोइंग सर्किट केबलों को वर्तमान ट्रांसफार्मर के साथ एक विशेष आयाम वाली टर्मिनल सुरंग के माध्यम से नेतृत्व किया जाना चाहिए। यह अंतिम सर्किट वायरिंग के बजाय टर्मिनलों के स्क्रू हेड्स से मीटर की जांच के साथ परीक्षण करते समय गलत विफल यात्रा परिणामों को जन्म दे सकता है।
अंतरिक्ष के लिए, कई उपकरण, विशेष रूप से डीआईएन रेल प्रारूप में, पेंच टर्मिनलों के बजाय फ्लाइंग लीड का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से तटस्थ इनपुट और एफई कनेक्शन के लिए इसे उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, छोटे रूप के कारण, कुछ मॉडलों (ईटन/मेम) के आउटपुट केबल का उपयोग आरसीडी भाग के प्राथमिक घुमावदार बनाने के लिए किया जाता है, और इसके चारों ओर के भाग को आउटगोइंग सर्किट केबलों को धारा ट्रांसफार्मर के साथ एक विशेष आयाम वाली टर्मिनल सुरंग के माध्यम से नेतृत्व किया जाना चाहिए। यह अंतिम सर्किट वायरिंग के बजाय टर्मिनलों के स्क्रू हेड्स से मीटर की जांच के साथ परीक्षण करते समय गलत विफल यात्रा परिणामों को जन्म दे सकता है।


एक आरसीडी को फीड करना आम तौर पर अनावश्यक होता है, बशर्ते कि उन्हें ठीक से वायर्ड किया गया हो। एक टीटी अर्थिंग सिस्टम एक अपवाद है, जहां पृथ्वी में लूप प्रतिबाधा अधिक हो सकती है, जिसका अर्थ है कि एक ग्राउंड फॉल्ट एक साधारण सर्किट ब्रेकर या फ्यूज की यात्रा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान का कारण नहीं हो सकता है। इस मामले में एक विशेष 100 MA (या अधिक) ट्रिप वर्तमान समय में विलंबित RCD को स्थापित करता है, पूरे इंस्टॉलेशन को कवर करते हुए, और फिर अधिक संवेदनशील RCD को सॉकेट्स और अन्य सर्किटों के लिए नीचे की ओर स्थापित किया जाना चाहिए जिनसे बहुत अधिक जोखिम होते है।
एक आरसीडी को फीड करना आम तौर पर अनावश्यक होता है, बशर्ते कि उन्हें ठीक से वायर्ड किया गया हो। एक टीटी अर्थिंग सिस्टम एक अपवाद है, जहां पृथ्वी में लूप प्रतिबाधा अधिक हो सकती है, जिसका अर्थ है कि एक ग्राउंड फॉल्ट एक साधारण सर्किट ब्रेकर या फ्यूज की यात्रा करने के लिए पर्याप्त धारा का कारण नहीं हो सकता है। इस मामले में एक विशेष 100 MA (या अधिक) ट्रिप धारा समय में विलंबित RCD को स्थापित करता है, पूरे इंस्टॉलेशन को कवर करते हुए, और फिर अधिक संवेदनशील RCD को सॉकेट्स और अन्य सर्किटों के लिए नीचे की ओर स्थापित किया जाना चाहिए जिनसे बहुत अधिक जोखिम होते है।


=== आरसीडी अतिरिक्त आर्क फॉल्ट प्रोटेक्शन सर्किटरी के साथ ===
=== आरसीडी अतिरिक्त आर्क फॉल्ट प्रोटेक्शन सर्किटरी के साथ ===
Line 88: Line 86:
चौथी स्थिति अत्यधिक अवांछनीय होती हैं, और शायद बहुत असुरक्षित भी, इसमें एक कनेक्टेड उपकरण के लिए एक पावर कटने के बाद स्वचालित रूप से ऑपरेशन को फिर से शुरू करने के लिए, ऑपरेटर के बिना - जैसे कि आरसीडी का मैनुअल पुनर्सक्रियन करना आवश्यक होता है।
चौथी स्थिति अत्यधिक अवांछनीय होती हैं, और शायद बहुत असुरक्षित भी, इसमें एक कनेक्टेड उपकरण के लिए एक पावर कटने के बाद स्वचालित रूप से ऑपरेशन को फिर से शुरू करने के लिए, ऑपरेटर के बिना - जैसे कि आरसीडी का मैनुअल पुनर्सक्रियन करना आवश्यक होता है।


अनिवार्य रूप से दो अलग -अलग प्रकार के आरसीडी कार्यक्षमता के संचालन के बीच का अंतर यह है कि बिजली वितरण ऑपरेशन के लिए आंतरिक कुंडी को आरसीडी के भीतर सेट किया जाता है, और किसी भी प्रकार के बिजली के कटने के बाद उपयोगकर्ता द्वारा बिजली बंद करने के कारण होता है, या किसी भी शक्ति आउटेज के बाद होता है; इस तरह की व्यवस्था विशेष रूप से रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के कनेक्शन के लिए लागू होती है।
अनिवार्य रूप से दो अलग -अलग प्रकार के आरसीडी कार्यक्षमता के संचालन के बीच का अंतर यह है कि बिजली वितरण ऑपरेशन के लिए आंतरिक लैच को आरसीडी के भीतर सेट किया जाता है, और किसी भी प्रकार के बिजली के कटने के बाद उपयोगकर्ता द्वारा बिजली बंद करने के कारण होता है, या किसी भी शक्ति आउटेज के बाद होता है; इस तरह की व्यवस्था विशेष रूप से रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के कनेक्शन के लिए लागू होती है।


यह दो स्थितियाँ ज्यादातर वर्णित रूप से स्थापित की जाती है, लेकिन कुछ दीवार सॉकेट आरसीडी चौथी स्थिति को फिट करने के लिए उपलब्ध हैं,  इस प्रकार प्रावरणी पैनल पर एक स्विच को संचालित किया जाता है।
यह दो स्थितियाँ ज्यादातर वर्णित रूप से स्थापित की जाती है, लेकिन कुछ दीवार सॉकेट आरसीडी चौथी स्थिति को फिट करने के लिए उपलब्ध हैं,  इस प्रकार प्रावरणी पैनल पर एक स्विच को संचालित किया जाता है।
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=== पोल और पोल शब्दावली की संख्या ===
=== पोल और पोल शब्दावली की संख्या ===
ध्रुवों की संख्या उन कंडक्टरों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है जो गलती की स्थिति होने पर बाधित होते हैं। एकल-चरण एसी आपूर्ति (दो वर्तमान पथ), जैसे कि घरेलू शक्ति, आमतौर पर एक या दो-पोल डिज़ाइन होते हैं, जिन्हें सिंगल-पोल | सिंगल- और डबल-पोल के रूप में भी जाना जाता है। एक एकल-पोल आरसीडी केवल ऊर्जावान कंडक्टर को बाधित करता है, जबकि एक डबल-पोल आरसीडी ऊर्जावान और रिटर्न कंडक्टर दोनों को बाधित करता है। (एक एकल-पोल आरसीडी में, रिटर्न कंडक्टर को आमतौर पर हर समय जमीनी क्षमता पर होने का अनुमान लगाया जाता है और इसलिए यह अपने आप ही सुरक्षित होता है)।
ध्रुवों की संख्या उन कंडक्टरों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है जो गलती की स्थिति होने पर बाधित होते हैं। एकल-चरण एसी आपूर्ति (दो धारा पथ), जैसे कि घरेलू शक्ति, आमतौर पर एक या दो-पोल डिज़ाइन होते हैं, जिन्हें सिंगल-पोल | सिंगल- और डबल-पोल के रूप में भी जाना जाता है। एक एकल-पोल आरसीडी केवल ऊर्जावान कंडक्टर को बाधित करता है, जबकि एक डबल-पोल आरसीडी ऊर्जावान और रिटर्न कंडक्टर दोनों को बाधित करता है। (एक एकल-पोल आरसीडी में, रिटर्न कंडक्टर को आमतौर पर हर समय जमीनी क्षमता पर होने का अनुमान लगाया जाता है और इसलिए यह अपने आप ही सुरक्षित होता है)।


तीन या अधिक पोल्स के साथ आरसीडी का उपयोग तीन-चरण एसी आपूर्ति (तीन वर्तमान पथ) पर या एक पृथ्वी कंडक्टर को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, साथ ही चार-पोल आरसीडी के साथ तीन-चरण और तटस्थ आपूर्ति को बाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए आरसीडी का उपयोग एसी और डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों के साथ भी किया जा सकता है।
तीन या अधिक पोल्स के साथ आरसीडी का उपयोग तीन-चरण एसी आपूर्ति (तीन धारा पथ) पर या एक पृथ्वी कंडक्टर को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, साथ ही चार-पोल आरसीडी के साथ तीन-चरण और तटस्थ आपूर्ति को बाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए आरसीडी का उपयोग एसी और डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों के साथ भी किया जा सकता है।


निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कभी -कभी उस तरीके का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें कंडक्टरों को आरसीडी द्वारा जुड़ा और डिस्कनेक्ट किया जाता है:
निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कभी -कभी उस तरीके का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें कंडक्टरों को आरसीडी द्वारा जुड़ा और डिस्कनेक्ट किया जाता है:
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प्रोग्रामेबल अर्थ फॉल्ट रिले आउटेज को कम करने के लिए समन्वित प्रतिष्ठानों की अनुमति देने के लिए उपलब्ध हैं।उदाहरण के लिए, एक बिजली वितरण प्रणाली में 300 mA हो सकता है, 300 mA एक इमारत की सेवा प्रविष्टि में एमएस डिवाइस, प्रत्येक उप-बोर्ड पर 100 mA का उपयोग करता है, और प्रत्येक अंतिम सर्किट के लिए जी प्रकार 30mA का उपयोग करता है। इस तरह, गलती का पता लगाने के लिए एक डिवाइस की विफलता को अंततः अधिक सर्किटों को बाधित करने की लागत पर एक उच्च-स्तरीय डिवाइस द्वारा अंततः साफ किया जाएगा।
प्रोग्रामेबल अर्थ फॉल्ट रिले आउटेज को कम करने के लिए समन्वित प्रतिष्ठानों की अनुमति देने के लिए उपलब्ध हैं।उदाहरण के लिए, एक बिजली वितरण प्रणाली में 300 mA हो सकता है, 300 mA एक इमारत की सेवा प्रविष्टि में एमएस डिवाइस, प्रत्येक उप-बोर्ड पर 100 mA का उपयोग करता है, और प्रत्येक अंतिम सर्किट के लिए जी प्रकार 30mA का उपयोग करता है। इस तरह, गलती का पता लगाने के लिए एक डिवाइस की विफलता को अंततः अधिक सर्किटों को बाधित करने की लागत पर एक उच्च-स्तरीय डिवाइस द्वारा अंततः साफ किया जाएगा।


=== प्रकार, या मोड (वर्तमान रिसाव के प्रकार का पता लगाया गया) ===
=== प्रकार, या मोड (धारा रिसाव के प्रकार का पता लगाया गया) ===
IEC मानक 60755 (अवशिष्ट धारा संचालित सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए सामान्य आवश्यकताएं) तीन प्रकार के आरसीडी को परिभाषित करती है जो कि धारा और आवृत्ति के आधार पर होती है।
IEC मानक 60755 (अवशिष्ट धारा संचालित सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए सामान्य आवश्यकताएं) तीन प्रकार के आरसीडी को परिभाषित करती है जो कि धारा और आवृत्ति के आधार पर होती है।
* साइनसोइडल अवशिष्ट धारा पर एसी आरसीडीएस यात्रा टाइप करें।
* साइनसोइडल अवशिष्ट धारा पर एसी आरसीडीएस यात्रा टाइप करें।
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* टाइप एफ आरसीडीएस ट्रिप टाइप ए के रूप में और इसके अलावा:
* टाइप एफ आरसीडीएस ट्रिप टाइप ए के रूप में और इसके अलावा:
** समग्र अवशिष्ट धाराओं के लिए, चाहे वह अचानक लागू हो या धीरे -धीरे बढ़े हुए चरण और तटस्थ या चरण और पृथ्वी वाले मध्य कंडक्टर के बीच आपूर्ति की गई सर्किट के लिए इरादा;
** समग्र अवशिष्ट धाराओं के लिए, चाहे वह अचानक लागू हो या धीरे -धीरे बढ़े हुए चरण और तटस्थ या चरण और पृथ्वी वाले मध्य कंडक्टर के बीच आपूर्ति की गई सर्किट के लिए इरादा;
** अवशिष्ट स्पंदित प्रत्यक्ष धाराओं के लिए चिकनी प्रत्यक्ष वर्तमान पर सुपरिंपोज किया गया।
** अवशिष्ट स्पंदित प्रत्यक्ष धाराओं के लिए चिकनी प्रत्यक्ष धारा पर सुपरिंपोज किया गया।
* टाइप बी आरसीडीएस ट्रिप एक ही स्थिति में टाइप एफ और इसके अलावा:
* टाइप बी आरसीडीएस ट्रिप एक ही स्थिति में टाइप एफ और इसके अलावा:
** 1khz तक अवशिष्ट साइनसोइडल वैकल्पिक धाराओं के लिए;
** 1khz तक अवशिष्ट साइनसोइडल वैकल्पिक धाराओं के लिए;
** अवशिष्ट वैकल्पिक धाराओं के लिए एक चिकनी प्रत्यक्ष वर्तमान पर सुपरिंपोज्ड;
** अवशिष्ट वैकल्पिक धाराओं के लिए एक चिकनी प्रत्यक्ष धारा पर सुपरिंपोज्ड;
** अवशिष्ट स्पंदित प्रत्यक्ष धाराओं के लिए एक चिकनी प्रत्यक्ष धारा पर सुपरिंपोज किया गया;
** अवशिष्ट स्पंदित प्रत्यक्ष धाराओं के लिए एक चिकनी प्रत्यक्ष धारा पर सुपरिंपोज किया गया;
** अवशिष्ट स्पंदित के लिए सुधार किया गया प्रत्यक्ष धारा जो दो या अधिक चरणों के परिणामस्वरूप होता है;
** अवशिष्ट स्पंदित के लिए सुधार किया गया प्रत्यक्ष धारा जो दो या अधिक चरणों के परिणामस्वरूप होता है;
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आरसीडी के मामले में, जिसे बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तब एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि तटस्थ तार टूट जाए या आरसीडी को आपूर्ति के पक्ष पर स्विच किया जाए, जबकि संबंधित लाइव तार निर्बाध रहता है। ट्रिपिंग सर्किट पर काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और बिजली की आपूर्ति विफल होने पर यात्रा नहीं करती है। कनेक्टेड उपकरण तटस्थ के बिना काम नहीं करेंगे, लेकिन आरसीडी लोगों को ऊर्जावान तार के संपर्क से नहीं बचा सकता है। इस कारण से सर्किट ब्रेकर्स को इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित हो सके कि तटस्थ तार को बंद नहीं किया जा सकता है जब तक कि लाइव तार भी एक ही समय में बंद नहीं हो जाते। जहां तटस्थ तार को स्विच करने की आवश्यकता है, दो-पोल ब्रेकर (या 3-चरण के लिए चार-पोल) का उपयोग किया जाना चाहिए। एक बाधित तटस्थ के साथ कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कुछ आरसीडी और आरसीबीओ एक सहायक कनेक्शन तार से सुसज्जित हैं जो वितरण बोर्ड के साथ पृथ्वी बसबार से जुड़ा होना चाहिए। यह या तो डिवाइस को आपूर्ति के लापता तटस्थ का पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिससे डिवाइस यात्रा करने के लिए, या ट्रिपिंग सर्किटरी के लिए एक वैकल्पिक आपूर्ति पथ प्रदान करता है, जिससे यह आपूर्ति तटस्थ की अनुपस्थिति में सामान्य रूप से कार्य करने के लिए जारी रखने में सक्षम होता है।
आरसीडी के मामले में, जिसे बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तब एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि तटस्थ तार टूट जाए या आरसीडी को आपूर्ति के पक्ष पर स्विच किया जाए, जबकि संबंधित लाइव तार निर्बाध रहता है। ट्रिपिंग सर्किट पर काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और बिजली की आपूर्ति विफल होने पर यात्रा नहीं करती है। कनेक्टेड उपकरण तटस्थ के बिना काम नहीं करेंगे, लेकिन आरसीडी लोगों को ऊर्जावान तार के संपर्क से नहीं बचा सकता है। इस कारण से सर्किट ब्रेकर्स को इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित हो सके कि तटस्थ तार को बंद नहीं किया जा सकता है जब तक कि लाइव तार भी एक ही समय में बंद नहीं हो जाते। जहां तटस्थ तार को स्विच करने की आवश्यकता है, दो-पोल ब्रेकर (या 3-चरण के लिए चार-पोल) का उपयोग किया जाना चाहिए। एक बाधित तटस्थ के साथ कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कुछ आरसीडी और आरसीबीओ एक सहायक कनेक्शन तार से सुसज्जित हैं जो वितरण बोर्ड के साथ पृथ्वी बसबार से जुड़ा होना चाहिए। यह या तो डिवाइस को आपूर्ति के लापता तटस्थ का पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिससे डिवाइस यात्रा करने के लिए, या ट्रिपिंग सर्किटरी के लिए एक वैकल्पिक आपूर्ति पथ प्रदान करता है, जिससे यह आपूर्ति तटस्थ की अनुपस्थिति में सामान्य रूप से कार्य करने के लिए जारी रखने में सक्षम होता है।


इससे संबंधित, एक एकल-पोल आरसीडी/आरसीबीओ केवल ऊर्जावान कंडक्टर को बाधित करता है, जबकि एक डबल-पोल डिवाइस ऊर्जावान और रिटर्न कंडक्टर दोनों को बाधित करता है। आमतौर पर यह एक मानक और सुरक्षित अभ्यास है, क्योंकि वापसी कंडक्टर वैसे भी जमीन क्षमता पर आयोजित किया जाता है। हालांकि, इसके डिजाइन के कारण, एक एकल-पोल आरसीडी कुछ असामान्य स्थितियों में सभी प्रासंगिक तारों को अलग या डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, उदाहरण के लिए, जहां रिटर्न कंडक्टर को आयोजित नहीं किया जा रहा है, जैसा कि अपेक्षित था, जमीन की क्षमता पर, या जहां वर्तमान रिसाव होता है। वापसी और पृथ्वी कंडक्टर। इन मामलों में, एक डबल-पोल आरसीडी सुरक्षा की पेशकश करेगा, क्योंकि रिटर्न कंडक्टर को भी काट दिया जाएगा।
इससे संबंधित, एक एकल-पोल आरसीडी/आरसीबीओ केवल ऊर्जावान कंडक्टर को बाधित करता है, जबकि एक डबल-पोल डिवाइस ऊर्जावान और रिटर्न कंडक्टर दोनों को बाधित करता है। आमतौर पर यह एक मानक और सुरक्षित अभ्यास है, क्योंकि वापसी कंडक्टर वैसे भी जमीन क्षमता पर आयोजित किया जाता है। हालांकि, इसके डिजाइन के कारण, एक एकल-पोल आरसीडी कुछ असामान्य स्थितियों में सभी प्रासंगिक तारों को अलग या डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, उदाहरण के लिए, जहां रिटर्न कंडक्टर को आयोजित नहीं किया जा रहा है, जैसा कि अपेक्षित था, जमीन की क्षमता पर, या जहां धारा रिसाव होता है। वापसी और पृथ्वी कंडक्टर। इन मामलों में, एक डबल-पोल आरसीडी सुरक्षा की पेशकश करेगा, क्योंकि रिटर्न कंडक्टर को भी काट दिया जाएगा।


== इतिहास और नामकरण ==
== इतिहास और नामकरण ==
दुनिया की पहली उच्च-संवेदनशीलता पृथ्वी रिसाव संरक्षण प्रणाली (यानी एक लाइव कंडक्टर और पृथ्वी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क के खतरों से लोगों की रक्षा करने में सक्षम एक प्रणाली), एक दूसरा-हार्मोनिक चुंबकीय एम्पलीफायर कोर-बैलेंस प्रणाली थी, जिसे मैगैम्प के रूप में जाना जाता है, जिसे हेनरी रुबिन द्वारा दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी सोने की खानों में बिजली के खतरों की बहुत समस्या होती थी, और अल्बर्टन जोहान्सबर्ग के कंपनी सी जे फुच्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के एक इंजीनियर रुबिन ने शुरू में 1955 में एक कोल्ड-कैथोड सिस्टम विकसित किया, जो 525V और 250mA  की ट्रिपिंग संवेदनशीलता में संचालित हुआ था।  इससे पहले, कोर बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन सिस्टम लगभग 10ए की संवेदनशीलता पर संचालित होता है।
दुनिया की पहली उच्च-संवेदनशीलता पृथ्वी रिसाव संरक्षण प्रणाली (यानी एक लाइव कंडक्टर और पृथ्वी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क के खतरों से लोगों की रक्षा करने में सक्षम एक प्रणाली), एक दूसरा-हार्मोनिक चुंबकीय एम्पलीफायर कोर-बैलेंस प्रणाली थी, जिसे मैगैम्प के रूप में जाना जाता है, जिसे हेनरी रुबिन द्वारा दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी सोने की खानों में बिजली के खतरों की बहुत समस्या होती थी, और अल्बर्टन जोहान्सबर्ग के कंपनी सी जे फुच्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के एक इंजीनियर रुबिन ने शुरू में 1955 में एक कोल्ड-कैथोड सिस्टम विकसित किया, जो 525V और 250mA  की ट्रिपिंग संवेदनशीलता में संचालित हुआ था।  इससे पहले, कोर बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन सिस्टम लगभग 10ए की संवेदनशीलता पर संचालित होता है।


कोल्ड कैथोड सिस्टम कई सोने की खदानों में स्थापित किया गया था और मज़बूती से काम किया था। हालांकि, रुबिन ने बहुत बेहतर संवेदनशीलता के साथ एक पूरी तरह से उपन्यास प्रणाली पर काम करना शुरू किया,और 1956 की शुरुआत में, उन्होंने एक प्रोटोटाइप दूसरा-हार्मोनिक चुंबकीय एम्पलीफायर-प्रकार कोर बैलेंस सिस्टम (दक्षिण अफ्रीकी पेटेंट नंबर 2268/56 और ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट नंबर 218360 का उत्पादन किया था।)।प्रोटोटाइप मैगैम्प को 220 पर रेट किया गया था वी, 60 ए और 12.5-17.5 की आंतरिक रूप से समायोज्य ट्रिपिंग संवेदनशीलता थी मा।एक उपन्यास डिजाइन के माध्यम से बहुत तेजी से ट्रिपिंग समय प्राप्त किया गया था, और यह उच्च संवेदनशीलता के साथ संयुक्त रूप से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यूएसए के चार्ल्स डेलज़िल द्वारा निर्धारित वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन के लिए सुरक्षित वर्तमान समय के लिफाफे के भीतर अच्छी तरह से था, जिन्होंने विद्युत सदमे के खतरों का अनुमान लगाया था।इंसानों में।इस प्रणाली, इसके संबद्ध सर्किट ब्रेकर के साथ, अति-शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा शामिल थी।इसके अलावा, मूल प्रोटोटाइप एक बाधित तटस्थ की उपस्थिति में कम संवेदनशीलता पर यात्रा करने में सक्षम था, इस प्रकार विद्युत आग के एक महत्वपूर्ण कारण से बचाता है।
कोल्ड कैथोड सिस्टम कई सोने की खदानों में स्थापित किया गया था और मज़बूती से काम किया था। हालांकि, रुबिन ने बहुत बेहतर संवेदनशीलता के साथ एक पूरी तरह से उपन्यास प्रणाली पर काम करना शुरू किया,और 1956 की शुरुआत में, उन्होंने एक प्रोटोटाइप दूसरा-हार्मोनिक चुंबकीय एम्पलीफायर-प्रकार कोर बैलेंस सिस्टम (दक्षिण अफ्रीकी पेटेंट नंबर 2268/56 और ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट नंबर 218360 का उत्पादन किया था।)।प्रोटोटाइप मैगैम्प को 220 पर रेट किया गया था वी, 60 ए और 12.5-17.5 की आंतरिक रूप से समायोज्य ट्रिपिंग संवेदनशीलता थी मा।एक उपन्यास डिजाइन के माध्यम से बहुत तेजी से ट्रिपिंग समय प्राप्त किया गया था, और यह उच्च संवेदनशीलता के साथ संयुक्त रूप से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यूएसए के चार्ल्स डेलज़िल द्वारा निर्धारित वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन के लिए सुरक्षित धारा समय के लिफाफे के भीतर अच्छी तरह से था, जिन्होंने विद्युत सदमे के खतरों का अनुमान लगाया था।इंसानों में।इस प्रणाली, इसके संबद्ध सर्किट ब्रेकर के साथ, अति-शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा शामिल थी।इसके अलावा, मूल प्रोटोटाइप एक बाधित तटस्थ की उपस्थिति में कम संवेदनशीलता पर यात्रा करने में सक्षम था, इस प्रकार विद्युत आग के एक महत्वपूर्ण कारण से बचाता है।


जोहान्सबर्ग के पास स्टिलफोंटिन गोल्ड माइनिंग गांव में एक घरेलू दुर्घटना में एक महिला के आकस्मिक इलेक्ट्रोक्यूशन के बाद, कुछ सौ एफ.डब्ल्यू.जे।20 1957 और 1958 के दौरान खनन गांव के घरों में एमए मैगैम्प अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन यूनिट स्थापित किए गए थे। F.W.J.विद्युत उद्योग, जिसने बाद में अपना नाम बदलकर एफडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बदल दिया, 20 का निर्माण जारी रखा एमए एकल चरण और तीन चरण मैगैम्प इकाइयाँ।
जोहान्सबर्ग के पास स्टिलफोंटिन गोल्ड माइनिंग गांव में एक घरेलू दुर्घटना में एक महिला के आकस्मिक इलेक्ट्रोक्यूशन के बाद, कुछ सौ एफ.डब्ल्यू.जे।20 1957 और 1958 के दौरान खनन गांव के घरों में एमए मैगैम्प अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन यूनिट स्थापित किए गए थे। F.W.J.विद्युत उद्योग, जिसने बाद में अपना नाम बदलकर एफडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बदल दिया, 20 का निर्माण जारी रखा एमए एकल चरण और तीन चरण मैगैम्प इकाइयाँ।
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1970 के दशक की शुरुआत में अधिकांश उत्तर अमेरिकी GFCI डिवाइस सर्किट ब्रेकर प्रकार के थे।आउटलेट रिसेप्टेक में निर्मित GFCI 1980 के दशक में शुरू होने वाले आम हो गए।सर्किट ब्रेकर प्रकार, एक वितरण पैनल में स्थापित, मुख्य रूप से वायरिंग पर गरीब या असंगत इन्सुलेशन के कारण आकस्मिक यात्राओं से पीड़ित था।झूठी यात्राएं लगातार होती थीं जब इन्सुलेशन समस्याओं को लंबी सर्किट की लंबाई से जटिल किया जाता था।कंडक्टरों के इन्सुलेशन की लंबाई के साथ इतना वर्तमान लीक हो गया कि ब्रेकर वर्तमान असंतुलन की थोड़ी वृद्धि के साथ यात्रा कर सकता है।उत्तरी अमेरिकी प्रतिष्ठानों में आउटलेट रिसेप्टकल आधारित संरक्षण के प्रवास ने आकस्मिक यात्राओं को कम कर दिया और स्पष्ट सत्यापन प्रदान किया कि गीले क्षेत्र विद्युत कोड-आवश्यक सुरक्षा के तहत थे।यूरोपीय प्रतिष्ठान मुख्य रूप से वितरण बोर्ड में स्थापित आरसीडी का उपयोग करना जारी रखते हैं, जो निश्चित वायरिंग को नुकसान के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है;यूरोप में सॉकेट-आधारित आरसीडी मुख्य रूप से रेट्रोफिटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं।
1970 के दशक की शुरुआत में अधिकांश उत्तर अमेरिकी GFCI डिवाइस सर्किट ब्रेकर प्रकार के थे।आउटलेट रिसेप्टेक में निर्मित GFCI 1980 के दशक में शुरू होने वाले आम हो गए।सर्किट ब्रेकर प्रकार, एक वितरण पैनल में स्थापित, मुख्य रूप से वायरिंग पर गरीब या असंगत इन्सुलेशन के कारण आकस्मिक यात्राओं से पीड़ित था।झूठी यात्राएं लगातार होती थीं जब इन्सुलेशन समस्याओं को लंबी सर्किट की लंबाई से जटिल किया जाता था।कंडक्टरों के इन्सुलेशन की लंबाई के साथ इतना धारा लीक हो गया कि ब्रेकर धारा असंतुलन की थोड़ी वृद्धि के साथ यात्रा कर सकता है।उत्तरी अमेरिकी प्रतिष्ठानों में आउटलेट रिसेप्टकल आधारित संरक्षण के प्रवास ने आकस्मिक यात्राओं को कम कर दिया और स्पष्ट सत्यापन प्रदान किया कि गीले क्षेत्र विद्युत कोड-आवश्यक सुरक्षा के तहत थे।यूरोपीय प्रतिष्ठान मुख्य रूप से वितरण बोर्ड में स्थापित आरसीडी का उपयोग करना जारी रखते हैं, जो निश्चित वायरिंग को नुकसान के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है;यूरोप में सॉकेट-आधारित आरसीडी मुख्य रूप से रेट्रोफिटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं।


== विनियमन और गोद लेना ==
== विनियमन और गोद लेना ==
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=== भारत ===
=== भारत ===
a) विद्युत विनियम 1990 के विनियम 36 के अनुसार:- सार्वजनिक मनोरंजन की जगह के लिए, पृथ्वी रिसाव धारा के खिलाफ सुरक्षा 10 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा प्रदान की जानी चाहिए
a) विद्युत विनियम 1990 के विनियम 36 के अनुसार:- सार्वजनिक मनोरंजन की जगह के लिए, पृथ्वी रिसाव धारा के खिलाफ सुरक्षा 10 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा प्रदान की जानी चाहिए


b) ऐसी जगह के लिए जहां फर्श गीला होने की संभावना है या जहां दीवार या बाड़े कम विद्युत प्रतिरोध का है, पृथ्वी रिसाव धारा के खिलाफ सुरक्षा 10 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।
b) ऐसी जगह के लिए जहां फर्श गीला होने की संभावना है या जहां दीवार या बाड़े कम विद्युत प्रतिरोध का है, पृथ्वी रिसाव धारा के खिलाफ सुरक्षा 10 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।


c) एक स्थापना के लिए जहां हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण, उपकरण या उपकरण का उपयोग किए जाने की संभावना है, 30 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा पृथ्वी रिसाव वर्तमान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
c) एक स्थापना के लिए जहां हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण, उपकरण या उपकरण का उपयोग किए जाने की संभावना है, 30 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा पृथ्वी रिसाव धारा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।


d) ((ए), (बी) और (सी) में स्थापना के अलावा 100 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा पृथ्वी रिसाव प्रवाह के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
d) ((ए), (बी) और (सी) में स्थापना के अलावा 100 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा पृथ्वी रिसाव प्रवाह के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।


=== इटली ===
=== इटली ===
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=== मलेशिया ===
=== मलेशिया ===
आवासीय भवनों में विद्युत तारों के लिए नवीनतम दिशा-निर्देशों में (2008) हैंडबुक,<ref>{{Cite web|url=http://ocw.ump.edu.my/pluginfile.php/11228/mod_resource/content/1/ST%20Guidelines%20For%20Electrical%20Wiring.pdf|title=GUIDELINES FOR ELECTRICAL WIRING IN RESIDENTIAL BUILDINGS}}</ref> समग्र आवासीय तारों को 100 एमए . से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सभी पावर सॉकेट को 30 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट वर्तमान उपकरण द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है और गीले स्थानों (वॉटर हीटर, वॉटर पंप) में सभी उपकरणों को 10 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट वर्तमान डिवाइस द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है।
आवासीय भवनों में विद्युत तारों के लिए नवीनतम दिशा-निर्देशों में (2008) हैंडबुक,<ref>{{Cite web|url=http://ocw.ump.edu.my/pluginfile.php/11228/mod_resource/content/1/ST%20Guidelines%20For%20Electrical%20Wiring.pdf|title=GUIDELINES FOR ELECTRICAL WIRING IN RESIDENTIAL BUILDINGS}}</ref> समग्र आवासीय तारों को 100 एमए . से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सभी पावर सॉकेट को 30 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है और गीले स्थानों (वॉटर हीटर, वॉटर पंप) में सभी उपकरणों को 10 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा डिवाइस द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है।


=== न्यूजीलैंड ===
=== न्यूजीलैंड ===
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जीएफसीआई सॉकेट में हमेशा आयताकार चेहरे होते हैं और तथाकथित डेकोरा फेस प्लेट्स को स्वीकार करते हैं, और मानक कवर प्लेट्स के साथ मल्टी-गैंग बॉक्स में नियमित आउटलेट या स्विच के साथ मिश्रित किया जा सकता है। कनाडा और अमेरिका दोनों में पुराने दो-तार, बिना ग्राउंड वाले NEMA 1 सॉकेट को GFCI (सॉकेट के साथ इंटीग्रल या संबंधित सर्किट ब्रेकर के साथ) द्वारा संरक्षित NEMA 5 सॉकेट्स से पूरे सर्किट को ग्राउंडिंग कंडक्टर के साथ रिवायर करने के बदले में बदला जा सकता है। ऐसे मामलों में सॉकेट्स पर "नो इक्विपमेंट ग्राउंड" और "जीएफसीआई प्रोटेक्टेड" लेबल होना चाहिए; GFCI निर्माता आमतौर पर उपयुक्त स्थापना विवरण के लिए टैग प्रदान करते हैं।
जीएफसीआई सॉकेट में हमेशा आयताकार चेहरे होते हैं और तथाकथित डेकोरा फेस प्लेट्स को स्वीकार करते हैं, और मानक कवर प्लेट्स के साथ मल्टी-गैंग बॉक्स में नियमित आउटलेट या स्विच के साथ मिश्रित किया जा सकता है। कनाडा और अमेरिका दोनों में पुराने दो-तार, बिना ग्राउंड वाले NEMA 1 सॉकेट को GFCI (सॉकेट के साथ इंटीग्रल या संबंधित सर्किट ब्रेकर के साथ) द्वारा संरक्षित NEMA 5 सॉकेट्स से पूरे सर्किट को ग्राउंडिंग कंडक्टर के साथ रिवायर करने के बदले में बदला जा सकता है। ऐसे मामलों में सॉकेट्स पर "नो इक्विपमेंट ग्राउंड" और "जीएफसीआई प्रोटेक्टेड" लेबल होना चाहिए; GFCI निर्माता आमतौर पर उपयुक्त स्थापना विवरण के लिए टैग प्रदान करते हैं।


GFCI ने 25 ms के भीतर 5 mA पर बिजली के झटके से सुरक्षा के लिए मंजूरी दी। एक GFCI उपकरण जो उपकरण (लोगों को नहीं) की सुरक्षा करता है, उसे 30 mA तक के करंट की यात्रा करने की अनुमति है; इसे इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव डिवाइस (EPD) के नाम से जाना जाता है। 500 mA तक के ट्रिप करंट वाले RCD को कभी-कभी ऐसे वातावरण (जैसे कंप्यूटिंग सेंटर) में तैनात किया जाता है, जहाँ कम थ्रेशोल्ड में आकस्मिक यात्राओं का अस्वीकार्य जोखिम होता है। ये उच्च-वर्तमान आरसीडी बिजली के झटके के जोखिमों से सुरक्षा के बजाय उपकरण और अग्नि सुरक्षा के लिए काम करते हैं।
GFCI ने 25 ms के भीतर 5 mA पर बिजली के झटके से सुरक्षा के लिए मंजूरी दी। एक GFCI उपकरण जो उपकरण (लोगों को नहीं) की सुरक्षा करता है, उसे 30 mA तक के करंट की यात्रा करने की अनुमति है; इसे इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव डिवाइस (EPD) के नाम से जाना जाता है। 500 mA तक के ट्रिप करंट वाले RCD को कभी-कभी ऐसे वातावरण (जैसे कंप्यूटिंग सेंटर) में तैनात किया जाता है, जहाँ कम थ्रेशोल्ड में आकस्मिक यात्राओं का अस्वीकार्य जोखिम होता है। ये उच्च-धारा आरसीडी बिजली के झटके के जोखिमों से सुरक्षा के बजाय उपकरण और अग्नि सुरक्षा के लिए काम करते हैं।


संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन बोट और यॉट काउंसिल को आउटलेट्स के लिए GFCI और पूरी नाव के लिए इक्विपमेंट लीकेज सर्किट इंटरप्टर्स (ELCI) दोनों की आवश्यकता है। अंतर यह है कि GFCI की ट्रिप 5 mA करंट पर होती है जबकि ELCIs 30 mA पर 100 ms तक ट्रिप करती है। अधिक से अधिक मूल्यों का उद्देश्य उपद्रव यात्राओं को कम करते हुए सुरक्षा प्रदान करना है।<ref>{{cite web|url=http://www.paneltronics.com/Atimo_s/news/ELCI_Sept2010.pdf|title=Microsoft Word - ELCI White Paper September 1 2010.DOC|last1=Gropper|last2=Criner|publisher=Paneltronics, Inc|date=1 September 2010|accessdate=16 March 2015}}</ref>
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन बोट और यॉट काउंसिल को आउटलेट्स के लिए GFCI और पूरी नाव के लिए इक्विपमेंट लीकेज सर्किट इंटरप्टर्स (ELCI) दोनों की आवश्यकता है। अंतर यह है कि GFCI की ट्रिप 5 mA करंट पर होती है जबकि ELCIs 30 mA पर 100 ms तक ट्रिप करती है। अधिक से अधिक मूल्यों का उद्देश्य उपद्रव यात्राओं को कम करते हुए सुरक्षा प्रदान करना है।<ref>{{cite web|url=http://www.paneltronics.com/Atimo_s/news/ELCI_Sept2010.pdf|title=Microsoft Word - ELCI White Paper September 1 2010.DOC|last1=Gropper|last2=Criner|publisher=Paneltronics, Inc|date=1 September 2010|accessdate=16 March 2015}}</ref>
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तुर्की को 2004 से सभी नए घरों में 30 एमए और 300 एमए से अधिक के आरसीडी के उपयोग की आवश्यकता है।यह नियम RG-16/06/2004-25494 . में पेश किया गया था<ref>[http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.10391.doc], Procedure of Electrical Installation Projects</ref>
तुर्की को 2004 से सभी नए घरों में 30 एमए और 300 एमए से अधिक के आरसीडी के उपयोग की आवश्यकता है।यह नियम RG-16/06/2004-25494 . में पेश किया गया था<ref>[http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.10391.doc], Procedure of Electrical Installation Projects</ref>
=== यूनाइटेड किंगडम ===
=== यूनाइटेड किंगडम ===
आईईई इलेक्ट्रिकल वायरिंग विनियमों के वर्तमान (18वें) संस्करण की आवश्यकता है कि अधिकांश प्रतिष्ठानों में सभी सॉकेट आउटलेट में आरसीडी सुरक्षा है, हालांकि इसमें छूट है। दीवारों में दबे गैर बख़्तरबंद केबलों को भी आरसीडी संरक्षित होना चाहिए (फिर से कुछ विशिष्ट छूटों के साथ)। बाथरूम और शॉवर रूम में मौजूद सर्किट के लिए आरसीडी सुरक्षा का प्रावधान उन स्थानों में सप्लीमेंट्री बॉन्डिंग की आवश्यकता को कम करता है। स्थापना को कवर करने के लिए दो आरसीडी का उपयोग किया जा सकता है, ऊपर और नीचे प्रकाश और दोनों आरसीडी में फैले पावर सर्किट के साथ। जब एक आरसीडी ट्रिप करता है, तो पावर कम से कम एक लाइटिंग और पावर सर्किट तक बनी रहती है। अन्य व्यवस्थाएं, जैसे कि आरसीबीओ का उपयोग, नियमों को पूरा करने के लिए नियोजित की जा सकती हैं। आरसीडी के लिए नई आवश्यकताएं अधिकांश मौजूदा प्रतिष्ठानों को प्रभावित नहीं करती हैं जब तक कि उन्हें फिर से तार नहीं दिया जाता है, वितरण बोर्ड को बदल दिया जाता है, एक नया सर्किट स्थापित किया जाता है, या परिवर्तन किए जाते हैं जैसे कि अतिरिक्त सॉकेट आउटलेट या दीवारों में दबे हुए नए केबल।
आईईई इलेक्ट्रिकल वायरिंग विनियमों के धारा (18वें) संस्करण की आवश्यकता है कि अधिकांश प्रतिष्ठानों में सभी सॉकेट आउटलेट में आरसीडी सुरक्षा है, हालांकि इसमें छूट है। दीवारों में दबे गैर बख़्तरबंद केबलों को भी आरसीडी संरक्षित होना चाहिए (फिर से कुछ विशिष्ट छूटों के साथ)। बाथरूम और शॉवर रूम में मौजूद सर्किट के लिए आरसीडी सुरक्षा का प्रावधान उन स्थानों में सप्लीमेंट्री बॉन्डिंग की आवश्यकता को कम करता है। स्थापना को कवर करने के लिए दो आरसीडी का उपयोग किया जा सकता है, ऊपर और नीचे प्रकाश और दोनों आरसीडी में फैले पावर सर्किट के साथ। जब एक आरसीडी ट्रिप करता है, तो पावर कम से कम एक लाइटिंग और पावर सर्किट तक बनी रहती है। अन्य व्यवस्थाएं, जैसे कि आरसीबीओ का उपयोग, नियमों को पूरा करने के लिए नियोजित की जा सकती हैं। आरसीडी के लिए नई आवश्यकताएं अधिकांश मौजूदा प्रतिष्ठानों को प्रभावित नहीं करती हैं जब तक कि उन्हें फिर से तार नहीं दिया जाता है, वितरण बोर्ड को बदल दिया जाता है, एक नया सर्किट स्थापित किया जाता है, या परिवर्तन किए जाते हैं जैसे कि अतिरिक्त सॉकेट आउटलेट या दीवारों में दबे हुए नए केबल।


शॉक प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले आरसीडी 'तत्काल' ऑपरेशन प्रकार (समय-विलंबित नहीं) के होने चाहिए और 30 एमए से अधिक की अवशिष्ट वर्तमान संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए।
शॉक प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले आरसीडी 'तत्काल' ऑपरेशन प्रकार (समय-विलंबित नहीं) के होने चाहिए और 30 एमए से अधिक की अवशिष्ट धारा संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए।


यदि स्परियस ट्रिपिंग विद्युत दुर्घटना के जोखिम की तुलना में अधिक समस्या पैदा करेगी, तो आरसीडी को रोकने के लिए माना जाता है (उदाहरण एक महत्वपूर्ण कारखाने की प्रक्रिया के लिए एक आपूर्ति हो सकती है, या जीवन समर्थन उपकरण के लिए), आरसीडी को छोड़ दिया जा सकता है, प्रभावित सर्किट स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैंलेबल और जोखिमों का संतुलन माना जाता है;इसमें वैकल्पिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान शामिल हो सकता है।
यदि स्परियस ट्रिपिंग विद्युत दुर्घटना के जोखिम की तुलना में अधिक समस्या पैदा करेगी, तो आरसीडी को रोकने के लिए माना जाता है (उदाहरण एक महत्वपूर्ण कारखाने की प्रक्रिया के लिए एक आपूर्ति हो सकती है, या जीवन समर्थन उपकरण के लिए), आरसीडी को छोड़ दिया जा सकता है, प्रभावित सर्किट स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैंलेबल और जोखिमों का संतुलन माना जाता है;इसमें वैकल्पिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान शामिल हो सकता है।

Revision as of 23:37, 28 August 2022

उत्तरी अमेरिका में विशिष्ट GFCI रिसेप्शन पाया गया

अवशिष्ट-धारा डिवाइस (आरसीडी)(रेसीड्यूअल करंट डिवाइस), अवशिष्ट-धारा सर्किट ब्रेकर (आरसीसीबी) या ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर (जीएफसीआई)[lower-alpha 1] एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो तेजी से एक विद्युत सर्किट को ब्रेक करता है जिसमें रिसाव (लीकेज) धारा समय में जमीन पर होता है। यह उपकरणों की रक्षा करता है और बिजली के झटको से होने वाले गंभीर नुकसान के जोखिम को कम करता है[1] बिजली से चोट या इंजरी अभी भी कुछ मामलों में लग सकती है, उदाहरण के लिए, यदि कोई मानव विद्युत सर्किट को अलग करने से पहले एक संक्षिप्त झटका प्राप्त करे, तो झटका लगने पर गिरता है, या यदि व्यक्ति एक ही समय में दो कंडक्टरस को छू लेता है।[2] यदि RCD डिवाइस में एकीकृत अतिरिक्त ओवरक्रैक प्रोटेक्शन है, तो इसे #RCBO2 या RCBO के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है। पृथ्वी रिसाव (लीकेज) सर्किट ब्रेकर एक आरसीडी के रूप में भी हो सकता है, हालांकि एक पुराने प्रकार का वोल्टेज-संचालित करने के लिए पृथ्वी रिसाव (लीकेज) के लिए सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) भी मौजूद है।

इन विद्युत वायरिंग उपकरण को एक सर्किट से तेजी से और स्वचालित रूप से अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब यह पता लगाता है कि एक सर्किट में आपूर्ति और वापसी कंडक्टरों के बीच विद्युत प्रवाह असंतुलित है। इन कंडक्टरों में धाराओं के बीच अंतर होने वाले रिसाव (लीकेज) को इंगित करता है, जो खतरे के रूप में झटका देता है। मानव शरीर में 20mA & nbsp; (0.020 एम्पर) से ऊपर 60 हर्ट्ज का करंट वैकल्पिक रूप से कार्डियक अरेस्ट या गंभीर नुकसान का कारण बनने के लिए संभावित रूप से पर्याप्त है यह एक सेकंड के एक छोटे से अंश में बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। आरसीडी कंडक्टिंग तारों (यात्रा) को डिस्कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि मनुष्यों को गंभीर चोट लगने से  रोका जा सके, और विद्युत उपकरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

आरसीडी परीक्षण एक ऐसा उपकरण हैं - जिसमे एक परीक्षण बटन सुरक्षित रूप से एक छोटी रिसाव की स्थिति बनाता है, और कुछ गलती होने पर एक अन्य बटन कंडक्टरों को रीसेट करता है। कुछ आरसीडी गलतिया होने पर ऊर्जावान और वापसी कंडक्टरों दोनों को डिस्कनेक्ट करता है, जबकि एक एकल पोल आरसीडी केवल ऊर्जावान कंडक्टर को डिस्कनेक्ट करता है। यदि गलती से वापसी तार को छोड़ दिया जाये और किसी कारण से इसकी अपेक्षित को जो जमीनी क्षमता पर नहीं है, तो एक एकल-पोल आरसीडी इस कंडक्टर को अभी भी सर्किट से जोड़े रखता है और इस तरह यह गलती का पता लगाता है।

उद्देश्य और संचालन

आरसीडी में सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,यदि कोई रिसाव (लीकेज) करंट है।[4] 1950 के दशक में अपने पहले कार्यान्वयन में, बिजली कंपनियों ने बिजली की चोरी को रोकने के लिए उनका उपयोग किया, और जहां उपभोक्ताओं ने अपनी बिजली की खपत को दर्ज करने से बिजली के मीटर को बाधित करने के लिए तटस्थ से जोड़ने के बजाय सर्किट को वापस लाने के लिए सर्किट को वापस कर दिया।

सबसे पहले आम आधुनिक अनुप्रयोगो के छोटे रिसाव धाराओं का पता लगाने के लिए एक सुरक्षा उपकरण के रूप में होता है, (आमतौर पर 5-30 एमए) और डिवाइस क्षति और इलेक्ट्रोक्यूशन को रोकने के लिए जल्दी से पर्याप्त (<30 मिलीसेकंड) को डिस्कनेक्ट करना होता है।[5] वे आपूर्ति (एडीएस) के स्वचालित वियोग का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं, यानी जब कोई दोष विकसित होता है, तो फिर मानव हस्तक्षेप पर भरोसा करने के बजाय, आधुनिक विद्युत अभ्यास के आवश्यक सिद्धांतों में से एक होते है ।[6]

इलेक्ट्रोक्यूशन को रोकने के लिए, आरसीडी को किसी भी रिसाव धाराओं के साथ 25-40 मिलीसेकंड के भीतर काम करना चाहिए। (एक व्यक्ति के माध्यम से) 30 से अधिक एमए, बिजली के झटके से पहले हृदय को वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में चला सकता है, बिजली के झटके के माध्यम से मौत का सबसे आम कारण होता है । इसके विपरीत, पारंपरिक सर्किट ब्रेकर या फ़्यूज़ केवल सर्किट को तोड़ते हैं जब कुल धारा अत्यधिक होता है (जो कि हजारों गुना हो सकता है कि रिसाव धारा में एक आरसीडी प्रतिक्रिया करता है)। एक छोटा सा रिसाव करंट, जैसे कि एक व्यक्ति के माध्यम से, एक बहुत ही गंभीर गलती हो सकती है, लेकिन शायद सर्किट को अलग करने के लिए फ्यूज या ओवरलोड सर्किट ब्रेकर के लिए कुल करंट को पर्याप्त करके नहीं बढ़ाता है ,और जीवन को तेजी से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है ।

आरसीडी एक अंतर धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग करके दो कंडक्टरों के बीच धारा संतुलन को मापकर काम करते हैं। यह लाइव कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने के बीच अंतर को मापता है और जो तटस्थ कंडक्टर के माध्यम से लौटता है। यदि ये शून्य तक नहीं जाते हैं, तो धारा में (पृथ्वी/जमीन या किसी अन्य सर्किट में) धारा का रिसाव होता है, और डिवाइस अपने संपर्कों को खोल देगा। ऑपरेशन को स्थापना में पृथ्वी के तार के माध्यम से लौटने के लिए एक गलती की आवश्यकता नहीं होती है; यदि वापसी का रास्ता प्लंबिंग के माध्यम से होता है, तो जमीन या किसी अन्य धारा पथ के साथ संपर्क करें। स्वचालित वियोग और सदमे संरक्षण का एक उपाय इसलिए अभी भी प्रदान किया जाता है, भले ही स्थापना की पृथ्वी वायरिंग क्षतिग्रस्त या अपूर्ण हो।

तीन-चरण शक्ति के साथ उपयोग किए जाने वाले आरसीडी के लिए, सभी तीन लाइव कंडक्टर और तटस्थ (यदि फिट किया गया) धारा ट्रांसफार्मर से गुजरना चाहिए।

आवेदन

निगमित आरसीडी के साथ विद्युत प्लग कभी -कभी उन उपकरणों पर स्थापित किए जाते हैं जिन्हें खतरा होने पर विशेष सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, उदाहरण के लिए लंबे समय तक एक्सटेंशन लीड, जो बाहर बगीचे के उपकरण या हेयर ड्रायर का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग स्नान या सिंक के पास किया जाता है। कभी-कभी एक इन-लाइन आरसीडी का उपयोग एक प्लग में समान फ़ंक्शन की सेवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आरसीडी को एक्सटेंशन लीड में डालकर, जो आउटलेट का उपयोग किया जाता है, उस पर सुरक्षा प्रदान की जाती है, भले ही इमारत में पुरानी वायरिंग हो, जैसे कि नॉब-एंड-ट्यूब वायरिंग | नॉब और ट्यूब वायरिंग जिसमें ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं होता है। इन-लाइन आरसीडी में एक विशिष्ट विद्युत उपकरण के लिए सुरक्षा में सुधार करने के लिए इमारत की तुलना में कम ट्रिपिंग थ्रेशोल्ड भी हो सकता है।

उत्तरी अमेरिका में, GFI रिसेप्टेकल्स का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां कोई ग्राउंडिंग कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन उन्हें इन उपकरणों को जमीन के साथ लेबल नहीं किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक कोड धारा 406 (डी) 2 में संदर्भित होता है, हालांकि कोड बदलते रहते हैं और किसी को हमेशा एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर और उनके स्थानीय भवन और सुरक्षा विभागों से परामर्श करना चाहिए।[7] कोड एक अनजान GFI रिसेप्टेक होते है, जो अंतर्निहित परीक्षण बटन का उपयोग करके आवागमन करते हैं, लेकिन GFI परीक्षण प्लग का उपयोग करके यात्रा नहीं करता, क्योंकि प्लग परीक्षण लाइन से गैर-मौजूद होने पर जमीन पर एक छोटे से करंट को पारित करके परीक्षण करता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक सर्किट की शुरुआत में केवल एक GFCI रिसेप्टेकल डाउनस्ट्रीम रिसेप्टेकल्स की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। एक ही सर्किट पर कई GFI रिसेप्टेकल्स का उपयोग करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए, हालांकि इसे निरर्थक माना जाता है।

यूरोप में, आरसीडी लघु सर्किट ब्रेकर के रूप में एक डीआईएन रेल को फिट किया जाता है; लघु सर्किट ब्रेकरों की तरह, उपभोक्ता इकाइयों और वितरण बोर्डों में बसबार व्यवस्था डाउनस्ट्रीम के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।

rcbo

एक शुद्ध आरसीडी एक सर्किट की आपूर्ति और वापसी कंडक्टर की धाराओं में असंतुलन का पता लगता हैं। लेकिन यह अधिभार या शॉर्ट सर्किट की तरह फ्यूज या लघु सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) की तरह रक्षा नहीं कर सकता है (लाइव से ग्राउंड तक शॉर्ट सर्किट के विशेष मामले को छोड़कर, लाइव से तटस्थ नहीं)।

हालांकि, एक आरसीडी और एक एमसीबी एक ही डिवाइस में एकीकृत होते हैं, इस प्रकार आपूर्ति असंतुलन और अधिभार दोनों का पता लगाने में सक्षम होते हैं। इस तरह के एक उपकरण को कहा जाता है

  • यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में आरसीबीओ (अति-धारा सुरक्षा के साथ अवशिष्ट-धारा सर्किट ब्रेकर के लिए);
  • यूएसए और कनाडा में GFCI ब्रेकर (ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर के लिए);

विशिष्ट डिजाइन

आरसीडी का आंतरिक तंत्र
3-चरण अवशिष्ट-धारा डिवाइस(रेसीड्यूअल करंट डिवाइस) खोला

आरेख में एक अवशिष्ट-धारा डिवाइस (आरसीडी) (रेसीड्यूअल करंट डिवाइस) के आंतरिक तंत्र को दर्शाया गया है। डिवाइस को एक उपकरण पावर कॉर्ड में इन-लाइन को वायर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 13 ए  की अधिकतम करंट ले जाने के लिए रेट किया गया है। 30 ए के रिसाव करंट पर यात्रा करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। यह एक सक्रिय आरसीडी है; यह विद्युत रूप से लैच करता है और इसलिए बिजली की विफलता पर यात्रा करता है, उपकरणों के लिए एक उपयोगी विशेषता जो अप्रत्याशित पुन: सक्रियण के लिए खतरनाक हो सकती है। कुछ शुरुआती आरसीडी पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते है और धारा ट्रांसफार्मर से सीधे संचालित बारीक संतुलित स्प्रुंग ओवर-सेंटर मैकेनिज्म पर निर्भर रहते है । चूंकि आवश्यक सटीकता के लिए निर्माण करना मुश्किल है और पिवट वियर और स्नेहक दोनों से संवेदनशीलता में बहाव के लिए पूर्ण रूप से प्रवण होते है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवर्धित प्रकार के साथ अधिक मजबूत सोलनॉइड भाग के साथ सचित्र करना अब इसका प्रमुख कार्य हैं।

आरसीडी के आंतरिक तंत्र में आने वाली आपूर्ति और तटस्थ कंडक्टर टर्मिनलों से जुड़े होते हैं (1), और आउटगोइंग लोड कंडक्टर टर्मिनलों से (2) से जुड़े होते हैं। पृथ्वी कंडक्टर (जिसे नहीं दिखाया गया) आपूर्ति से निर्बाध रूप से लोड करने के लिए जुड़ा हुआ है। जब रीसेट बटन (3) दबाया जाता है, तो संपर्क ((4) और दूसरा, पीछे (5)) के पीछे छिपा हुआ, इसे पास करने की अनुमति देता है। सोलनॉइड (5) रीसेट बटन जारी होने पर संपर्कों को बंद रखता है।

सेंस कॉइल (6) एक डिफरेंशियल करंट ट्रांसफार्मर है जो लाइव और न्यूट्रल कंडक्टर को घेरता है (लेकिन विद्युत रूप से नहीं जुड़ा होता है)। सामान्य ऑपरेशन में, लाइव कंडक्टर के सभी करंट न्यूट्रल कंडक्टर को वापस लौटाते हैं। इसलिए दो कंडक्टरों में धाराएं समान और विपरीत हैं और एक दूसरे को रद्द कर देती हैं।

पृथ्वी के लिए कोई भी गलती (उदाहरण के लिए, संलग्न उपकरण में एक जीवित घटक को छूने वाले व्यक्ति के कारण) कुछ समय में एक अलग वापसी पथ लेने का कारण बनती है, जिसका अर्थ है कि दो कंडक्टरों में धारा में एक असंतुलन (अंतर) है ( एकल-चरण केस), या आम तौर पर, विभिन्न कंडक्टरों (उदाहरण के लिए, तीन चरण कंडक्टर और एक तटस्थ कंडक्टर) के बीच से धाराओं का मान एक गैर-योग राशि पर निर्भर करता है।

यह अंतर अर्थ कॉइल (6) में एक करंट का कारण बनता है, जिसे सेंस सर्किटरी (7) द्वारा उठाया जाता है। सेंस सर्किटरी तब सोलनॉइड (5) से बिजली हटा देता है, और संपर्क (4) को एक अलग कर किया जाता है, इस तरह यह उपकरण बिजली की आपूर्ति को काटता है। एक बिजली की विफलता भी सोलनॉइड से बिजली को हटा देगी और संपर्कों को खोलने का कारण बनेगी, जिससे ऊपर उल्लिखित सुरक्षित ट्रिप-ऑन-पावर-विफलता की तरह व्यवहार करेगा।

परीक्षण बटन (8) डिवाइस के सही संचालन को नारंगी परीक्षण तार (9) के माध्यम से एक छोटे से करंट को पारित करके सत्यापित करने की अनुमति देता है। यह सेंस कॉइल में असंतुलन पैदा करके एक गलती का अनुकरण करता है। यदि इस बटन को दबाने पर RCD यात्रा नहीं करता है, तो डिवाइस को बदल दिया जाना चाहिए।

आरसीडी अतिरिक्त ओवररेंट प्रोटेक्शन सर्किटरी (आरसीबीओ या जीएफसीआई ब्रेकर) के साथ

एक रेल-माउंटेड आरसीबीओ का एक उदाहरण

अवशिष्ट और अधिक सुरक्षा को सेवा पैनल में स्थापना के लिए एक उपकरण से जोड़ा जाता है; इस उपकरण को अमेरिका और कनाडा में GFCI (ग्राउंड-फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर) ब्रेकर के रूप में जाना जाता है, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में एक आरसीबीओ (अधिक-धारा सुरक्षा के साथ अवशिष्ट-धारा सर्किट ब्रेकर) के रूप में। ये प्रभावी रूप से एक आरसीडी और एक एमसीबी का संयोजन हैं। अमेरिका में, GFCI ब्रेकर GFCI आउटलेट्स की तुलना में अधिक महंगे हैं।

साथ ही लाइव और न्यूट्रल इनपुट और आउटपुट (या, पूर्ण तीन-चरण) दोनों की आवश्यकता होती है, कई GFCI/RCBO उपकरणों को पृथ्वी के लिए एक कार्यात्मक कनेक्शन (FE) की आवश्यकता होती है। यह EMC को प्रतिरक्षा प्रदान करने और डिवाइस को मज़बूती से संचालित करने के लिए कार्य करता है यदि इनपुट-साइड न्यूट्रल कनेक्शन खो जाता है लेकिन पृथ्वी पर कायम रहता है।

अंतरिक्ष के लिए, कई उपकरण, विशेष रूप से डीआईएन रेल प्रारूप में, पेंच टर्मिनलों के बजाय फ्लाइंग लीड का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से तटस्थ इनपुट और एफई कनेक्शन के लिए इसे उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, छोटे रूप के कारण, कुछ मॉडलों (ईटन/मेम) के आउटपुट केबल का उपयोग आरसीडी भाग के प्राथमिक घुमावदार बनाने के लिए किया जाता है, और इसके चारों ओर के भाग को आउटगोइंग सर्किट केबलों को धारा ट्रांसफार्मर के साथ एक विशेष आयाम वाली टर्मिनल सुरंग के माध्यम से नेतृत्व किया जाना चाहिए। यह अंतिम सर्किट वायरिंग के बजाय टर्मिनलों के स्क्रू हेड्स से मीटर की जांच के साथ परीक्षण करते समय गलत विफल यात्रा परिणामों को जन्म दे सकता है।

एक आरसीडी को फीड करना आम तौर पर अनावश्यक होता है, बशर्ते कि उन्हें ठीक से वायर्ड किया गया हो। एक टीटी अर्थिंग सिस्टम एक अपवाद है, जहां पृथ्वी में लूप प्रतिबाधा अधिक हो सकती है, जिसका अर्थ है कि एक ग्राउंड फॉल्ट एक साधारण सर्किट ब्रेकर या फ्यूज की यात्रा करने के लिए पर्याप्त धारा का कारण नहीं हो सकता है। इस मामले में एक विशेष 100 MA (या अधिक) ट्रिप धारा समय में विलंबित RCD को स्थापित करता है, पूरे इंस्टॉलेशन को कवर करते हुए, और फिर अधिक संवेदनशील RCD को सॉकेट्स और अन्य सर्किटों के लिए नीचे की ओर स्थापित किया जाना चाहिए जिनसे बहुत अधिक जोखिम होते है।

आरसीडी अतिरिक्त आर्क फॉल्ट प्रोटेक्शन सर्किटरी के साथ

ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स (GFCIS) के अलावा, आर्क-फॉल्ट एक सर्किट इंटरप्रेटर है | आर्क-फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर्स (AFCI) समान रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वह शाखा है जिसमें सर्किट वायरिंग के साथ-साथ एक्सटेंशन में भी संभावित खतरनाक चाप-गलियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उपकरणों और कॉर्ड सेट जैसी शाखाओं के लिए खतरनाक आर्क-फॉल्ट्स का पता लगाने और शक्ति को बाधित करके जवाब देने से, AFCIS घर के विद्युत प्रणाली की संभावना को कम करने में मदद करता है, जो आग का एक प्रज्वलन स्रोत है। दोहरी फ़ंक्शन AFCI/GFCI डिवाइस एक डिवाइस में बिजली की आग की रोकथाम और शार्ट सर्किट से रोकथाम दोनों में प्रदान करते हैं, जिससे घर में कई कमरों के लिए एक समाधान मिलता है, खासकर जब एक मौजूदा मानक रिसेप्शन या मौजूदा अनजान रिसेप्शन को बदल दिया जाता है।

सामान्य विशेषताएं और विविधताएं

वियोग क्रियाओं में अंतर

एक आरसीडी-यूनिट जिस तरह से एक सर्किट या उपकरण में शक्ति को डिस्कनेक्ट करने के लिए कार्य करता है, उस तरीके के बारे में प्रमुख अंतर यहाँ मौजूद हैं।

यहाँ चार स्थितियां होती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के आरसीडी-इकाइयों का उपयोग किया जाता है:

  1. उपभोक्ता बिजली वितरण स्तर पर, आमतौर पर एक RCBO resettable सर्किट ब्रेकर के साथ संयोजन में;
  2. एक दीवार सॉकेट में निर्मित;
  3. एक दीवार सॉकेट में प्लग का प्रयोग किया जाता है, जो एक पावर-एक्सटेंशन केबल का हिस्सा हो सकता है; तथा
  4. एक पोर्टेबल उपकरण के कॉर्ड में निर्मित, जैसे कि बाहरी या गीले क्षेत्रों में उपयोग किया गया है।

उन स्थितियों में से पहले तीन, बड़े पैमाने पर एक शक्ति-वितरण प्रणाली के रूप में उपयोग किये जाते हैं और लगभग हमेशा 'निष्क्रिय' होते हैं, जबकि चौथा पूरी तरह से विशिष्ट उपकरणों से संबंधित होता है और हमेशा 'सक्रिय' रहता हैं। या 'नॉन-लैचिंग' किस्म के रूप में  'सक्रिय' रहता है बिजली की आपूर्ति से किसी भी समय  'पुन: सक्रियण' की रोकथाम करना , जैसे ही मुख्य आपूर्ति फिर से स्थापित करना; 'लैच' एक 'स्विच' से संबंधित होता है, जो कि यूनिट हाउसिंग के आरसीडी के अंदर होता है, जो किसी भी प्रकार के बिजली आउटेज के बाद सेट के रूप में रहता है, लेकिन एक त्रुटि-स्थिति का पता लगाने के बाद मैन्युअल रूप से रीसेट किया जाना आवश्यक होता है।

चौथी स्थिति अत्यधिक अवांछनीय होती हैं, और शायद बहुत असुरक्षित भी, इसमें एक कनेक्टेड उपकरण के लिए एक पावर कटने के बाद स्वचालित रूप से ऑपरेशन को फिर से शुरू करने के लिए, ऑपरेटर के बिना - जैसे कि आरसीडी का मैनुअल पुनर्सक्रियन करना आवश्यक होता है।

अनिवार्य रूप से दो अलग -अलग प्रकार के आरसीडी कार्यक्षमता के संचालन के बीच का अंतर यह है कि बिजली वितरण ऑपरेशन के लिए आंतरिक लैच को आरसीडी के भीतर सेट किया जाता है, और किसी भी प्रकार के बिजली के कटने के बाद उपयोगकर्ता द्वारा बिजली बंद करने के कारण होता है, या किसी भी शक्ति आउटेज के बाद होता है; इस तरह की व्यवस्था विशेष रूप से रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के कनेक्शन के लिए लागू होती है।

यह दो स्थितियाँ ज्यादातर वर्णित रूप से स्थापित की जाती है, लेकिन कुछ दीवार सॉकेट आरसीडी चौथी स्थिति को फिट करने के लिए उपलब्ध हैं,  इस प्रकार प्रावरणी पैनल पर एक स्विच को संचालित किया जाता है।

पहली और तीसरी स्थिति के लिए आरसीडी को आमतौर पर 30mA और 40mA पर रेट किया जाता है। चौथी स्थिति के लिए, आम तौर पर उपलब्ध रेटिंग के लिए एक बड़ा विकल्प होता है - आम तौर पर यह अन्य रूपों की तुलना में सबमें कम होता हैं, लेकिन कम मूल्यों के परिणामस्वरूप अधिक उपद्रव ट्रिपिंग करता है। कभी -कभी उपयोगकर्ता अन्य रूपों में और अधिक सुरक्षा लागू करते हैं, जब वे कम रेटिंग वाले लोगों को ओवरराइड करते हैं। टाइप 4 आरसीडी का चयन करना अधिक बुद्धिमानी हो सकती है, क्योंकि नम परिस्थितियों में किए गए कनेक्शन या लंबी पावर केबल का उपयोग करने से आरसीडी की किसी भी कम रेटिंग का उपयोग होने पर ट्रिप-आउट होने का खतरा होता है; 10mA  के रूप में कम रेटिंग उपलब्ध होती हैं।

पोल और पोल शब्दावली की संख्या

ध्रुवों की संख्या उन कंडक्टरों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है जो गलती की स्थिति होने पर बाधित होते हैं। एकल-चरण एसी आपूर्ति (दो धारा पथ), जैसे कि घरेलू शक्ति, आमतौर पर एक या दो-पोल डिज़ाइन होते हैं, जिन्हें सिंगल-पोल | सिंगल- और डबल-पोल के रूप में भी जाना जाता है। एक एकल-पोल आरसीडी केवल ऊर्जावान कंडक्टर को बाधित करता है, जबकि एक डबल-पोल आरसीडी ऊर्जावान और रिटर्न कंडक्टर दोनों को बाधित करता है। (एक एकल-पोल आरसीडी में, रिटर्न कंडक्टर को आमतौर पर हर समय जमीनी क्षमता पर होने का अनुमान लगाया जाता है और इसलिए यह अपने आप ही सुरक्षित होता है)।

तीन या अधिक पोल्स के साथ आरसीडी का उपयोग तीन-चरण एसी आपूर्ति (तीन धारा पथ) पर या एक पृथ्वी कंडक्टर को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, साथ ही चार-पोल आरसीडी के साथ तीन-चरण और तटस्थ आपूर्ति को बाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए आरसीडी का उपयोग एसी और डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों के साथ भी किया जा सकता है।

निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कभी -कभी उस तरीके का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें कंडक्टरों को आरसीडी द्वारा जुड़ा और डिस्कनेक्ट किया जाता है:

  • सिंगल-पोल या एक-पोल-आरसीडी केवल ऊर्जावान तार को डिस्कनेक्ट करेगा।
  • डबल-पोल या टू-पोल-आरसीडी दोनों ऊर्जा और वापसी तारों को डिस्कनेक्ट करेगा।
  • 1+एन और 1 पी+एन-आरसीबीओ के संदर्भ में उपयोग किए जाने वाले गैर-मानक शब्द, कई बार अलग-अलग निर्माताओं द्वारा अलग-अलग उपयोग किए जाते हैं। आमतौर पर ये शब्द यह संकेत देते हैं कि रिटर्न (न्यूट्रल) कंडक्टर केवल एक सुरक्षात्मक तत्व (एक असुरक्षित लेकिन स्विच किए गए तटस्थ) के बिना एक पृथक किया गया पोल है, आरसीबीओ रिटर्न (तटस्थ) कंडक्टर के लिए एक संवाहक पथ और कनेक्टर प्रदान करता है लेकिन यह पथ ऐसा रहता है कि एक गलती होने पर निर्बाध (कभी -कभी ठोस तटस्थ के रूप में जाना जाता है),[8] या कि दोनों कंडक्टर कुछ दोषों के लिए डिस्कनेक्ट किए गए हैं (जैसे कि आरसीडी ने रिसाव का पता लगाया) लेकिन केवल एक कंडक्टर को अन्य दोषों (जैसे कि अधिभार) के लिए डिस्कनेक्ट किया जाता है।[9]

संवेदनशीलता

आरसीडी संवेदनशीलता को रेटेड अवशिष्ट ऑपरेटिंग करंट के रूप में व्यक्त किया जाता है, मैंने कहा है कि Δn पसंदीदा मूल्यों पर IEC द्वारा परिभाषित किया जाता है, इस प्रकार RCD को इस अनुसार तीन समूहों में विभाजित करना संभव है। Δnमूल्य कुछ इस प्रकार हैं:

  • उच्च संवेदनशीलता (एचएस): 5 ** - 10 - 30 mA (प्रत्यक्ष संपर्क या जीवन की चोट संरक्षण के लिए),
  • मध्यम संवेदनशीलता (एमएस): 100 - 300 - 500 - 1000 mA (अग्नि सुरक्षा के लिए),
  • कम संवेदनशीलता (एलएस): 3 - 10 - 30 mA (आमतौर पर मशीन की सुरक्षा के लिए)।

5mA संवेदनशीलता GFCI आउटलेट्स के लिए विशिष्ट है।

ब्रेक टाइम (प्रतिक्रिया गति)

उपकरणों के दो समूह होते हैं। G (सामान्य उपयोग) तात्कालिक RCD में कोई जानबूझकर समय विलंब नहीं करता है।उन्हें कभी भी नाममात्र की धारा की रेटिंग के एक-आधे हिस्से पर यात्रा नहीं करते, लेकिन रेटेड करंट के लिए 200 मिलीसेकंड के भीतर, और 40 मिलीसेकंड के भीतर पांच बार रेटेड करंट में यात्रा करनी चाहिए। S (चयनात्मक) या T (समय-विलंबित) RCD में कम समय की देरी होती है। वे आम तौर पर लोड की गयी जी उपकरणों के साथ भेदभाव करने के लिए और सर्किट में सर्ज सप्रेसर्स वाले सर्किट में अग्नि सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। उन्हें रेटेड करंट के हिस्से पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। वे रेटेड करंट में ट्रिपिंग में कम से कम 130 मिलीसेकंड की देरी, दो बार रेटेड में 60 मिलीसेकंड और पांच बार रेटेड में 50 मिलीसेकंड प्रदान करते हैं।अधिकतम ब्रेक समय 500 है एमएस रेटेड करंट, 200 एमएस दो बार रेटेड, और 150 एमएस ने पांच बार रेट किया।

प्रोग्रामेबल अर्थ फॉल्ट रिले आउटेज को कम करने के लिए समन्वित प्रतिष्ठानों की अनुमति देने के लिए उपलब्ध हैं।उदाहरण के लिए, एक बिजली वितरण प्रणाली में 300 mA हो सकता है, 300 mA एक इमारत की सेवा प्रविष्टि में एमएस डिवाइस, प्रत्येक उप-बोर्ड पर 100 mA का उपयोग करता है, और प्रत्येक अंतिम सर्किट के लिए जी प्रकार 30mA का उपयोग करता है। इस तरह, गलती का पता लगाने के लिए एक डिवाइस की विफलता को अंततः अधिक सर्किटों को बाधित करने की लागत पर एक उच्च-स्तरीय डिवाइस द्वारा अंततः साफ किया जाएगा।

प्रकार, या मोड (धारा रिसाव के प्रकार का पता लगाया गया)

IEC मानक 60755 (अवशिष्ट धारा संचालित सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए सामान्य आवश्यकताएं) तीन प्रकार के आरसीडी को परिभाषित करती है जो कि धारा और आवृत्ति के आधार पर होती है।

  • साइनसोइडल अवशिष्ट धारा पर एसी आरसीडीएस यात्रा टाइप करें।
  • टाइप ए आरसीडी, टाइप एसी के अलावा, पल्सेटिंग या निरंतर प्रत्यक्ष धारा या तो ध्रुवीयता के निरंतर प्रत्यक्ष धारा का जवाब देता है।
  • टाइप बी आरसीडी, टाइप ए के अलावा, स्टेडी डीसी, और उच्च आवृत्ति धारा पर भी प्रतिक्रिया दें, या वैकल्पिक और प्रत्यक्ष धारा के संयोजन के लिए जैसा कि एकल-चरण या बहु-चरण सुधार सर्किट से पाया जा सकता है, सभी स्विचिंग पावर की तरहघर पर उपयोग की जाने वाली आपूर्ति, या उदाहरण के लिए वाशिंग मशीन आदि, डीसी मोटर्स से लैस।

बीमा आरसीडी हैंडबुक - आरसीडीएस सारांश के चयन और अनुप्रयोग के लिए गाइड इस प्रकार है:[10]

  • साइनसोइडल अवशिष्ट धारा में वैकल्पिक रूप से एसी आरसीडी ट्रिप टाइप करें, अचानक लागू या सुचारू रूप से बढ़ती।
  • साइनसोइडल अवशिष्ट धारा को वैकल्पिक रूप से और अवशिष्ट स्पंदित प्रत्यक्ष धारा पर एक आरसीडीएस यात्रा टाइप करें, अचानक लागू या सुचारू रूप से बढ़ते।
  • टाइप एफ आरसीडीएस ट्रिप टाइप ए के रूप में और इसके अलावा:
    • समग्र अवशिष्ट धाराओं के लिए, चाहे वह अचानक लागू हो या धीरे -धीरे बढ़े हुए चरण और तटस्थ या चरण और पृथ्वी वाले मध्य कंडक्टर के बीच आपूर्ति की गई सर्किट के लिए इरादा;
    • अवशिष्ट स्पंदित प्रत्यक्ष धाराओं के लिए चिकनी प्रत्यक्ष धारा पर सुपरिंपोज किया गया।
  • टाइप बी आरसीडीएस ट्रिप एक ही स्थिति में टाइप एफ और इसके अलावा:
    • 1khz तक अवशिष्ट साइनसोइडल वैकल्पिक धाराओं के लिए;
    • अवशिष्ट वैकल्पिक धाराओं के लिए एक चिकनी प्रत्यक्ष धारा पर सुपरिंपोज्ड;
    • अवशिष्ट स्पंदित प्रत्यक्ष धाराओं के लिए एक चिकनी प्रत्यक्ष धारा पर सुपरिंपोज किया गया;
    • अवशिष्ट स्पंदित के लिए सुधार किया गया प्रत्यक्ष धारा जो दो या अधिक चरणों के परिणामस्वरूप होता है;
    • अवशिष्ट प्रत्यक्ष धाराओं के लिए चाहे वह अचानक लागू हो या धीरे -धीरे ध्रुवीयता से स्वतंत्र हो।

और ध्यान दें कि इन पदनामों को पेश किया गया है क्योंकि टाइप ए और एसी आरसीडी के कुछ डिज़ाइन अक्षम किए जा सकते हैं यदि एक डीसी करंट मौजूद है जो डिटेक्टर के कोर को संतृप्त करता है।

सर्ज धारा प्रतिरोध

सर्ज करंट पीक करंट को संदर्भित करता है, एक आरसीडी की निर्दिष्ट विशेषताओं के परीक्षण के लिए आवेग का उपयोग करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। IEC 61008 और IEC 61009 मानकों के लिए यह आवश्यक है कि एक रिंग आवेग RCDs 200 का सामना करें। मानकों को भी निर्दिष्ट तरंग धारा की एक आवेग वृद्धि 3000 का सामना करने के लिए चयनात्मक रुप से वर्गीकृत आरसीडी की आवश्यकता होती है।

सही ऑपरेशन का परीक्षण

परीक्षण बटन

आरसीडी को नियमित रूप से कार्यक्षमता की पुष्टि करने के लिए एक अंतर्निहित परीक्षण बटन के साथ परीक्षण किया जाता है। आरसीडी सही तरीके से काम नहीं करती हैं यदि अनुचित तरीके से वायर्ड किया जाए, इसलिए उन्हें आम तौर पर इंस्टॉलर द्वारा सही ऑपरेशन को सत्यापित करने के लिए परीक्षण किया जाता है। यूरोपीय संघ में इसके लिए एक मल्टीफ़ंक्शन परीक्षक या संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके लिए एक सोलनॉइड वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। यह लाइव से पृथ्वी तक एक नियंत्रित दोष धारा का परिचय देता है और आरसीडी ऑपरेटिंग समय को मापता है। यह परीक्षण करता है यदि डिवाइस चालू है और आरसीडी की वायरिंग का परीक्षण कर सकता है। इस तरह का परीक्षण डिवाइस की स्थापना और किसी भी डाउनस्ट्रीम आउटलेट पर किया जा सकता है। (अपस्ट्रीम आउटलेट संरक्षित नहीं हैं।) अनावश्यक ट्रिपिंग से बचने के लिए, केवल एक आरसीडी को किसी भी एकल सर्किट (कॉर्डेड आरसीडी को छोड़कर, जैसे बाथरूम छोटे उपकरणों को छोड़कर) द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।

सीमाएँ

एक अवशिष्ट-धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा बिजली के झटके या आग के सभी जोखिम को नहीं हटा सकता है। विशेष रूप से, एक आरसीडी अकेले अधिभार की स्थिति, चरण-से-तटस्थ शॉर्ट सर्किट या चरण-से-चरण शॉर्ट सर्किट (तीन-चरण इलेक्ट्रिक पावर देखें) का पता नहीं लगाएगा। ओवर-करंट प्रोटेक्शन (फ़्यूज़ या सर्किट ब्रेकर) प्रदान किया जाना चाहिए। सर्किट ब्रेकर्स जो आरसीडी के कार्यों को ओवरक्रंट प्रोटेक्शन के साथ जोड़ते हैं, इस प्रकार यह दोनों प्रकार के दोषों का जवाब देते हैं। इन्हें RCBOS के रूप में जाना जाता है और ये 2-, 3- और 4-पोल कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं। आरसीबीओ में आमतौर पर असंतुलन धारा का पता लगाने और अधिभार धारा के लिए अलग-अलग सर्किट होंगे, लेकिन इसके एक सामान्य बाधित तंत्र का उपयोग करें।

एक आरसीडी बिजली के झटके से बचाने में मदद करता है जब एक व्यक्ति के माध्यम से एक चरण (लाइव / लाइन / गर्म) से पृथ्वी तक प्रवाह होती है। यह बिजली के झटके से रक्षा नहीं कर सकता है जब तटस्थ धारा किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रवाहित होती है, उदाहरण के लिए जहां एक उंगली एक प्रकाश फिटिंग में जीवित और तटस्थ दोनों संपर्कों को छूती है; एक उपकरण एक व्यक्ति के माध्यम से प्रवाह से एक इच्छित भार के माध्यम से धारा प्रवाह के बीच अंतर नहीं कर सकता है, हालांकि आरसीडी अभी भी यात्रा कर सकता है यदि व्यक्ति जमीन (पृथ्वी) के संपर्क में है, क्योंकि कुछ धारा अभी भी व्यक्तियों और शरीर से पृथ्वी से गुजर सकती हैं।

एक एकल आरसीडी यूके में पुराने प्रतिष्ठानों में आम उपद्रव यात्राओं के लिए प्रवण हैं जो प्रकाश व्यवस्था के नुकसान और फीडिंग के डीफ्रॉस्टिंग के साथ माध्यमिक सुरक्षा समस्याओं का कारण बन सकती है। अक्सर यात्राएं हीटर तत्वों, जैसे कि वॉटर हीटर और कुकर तत्वों या रिंगों पर इन्सुलेशन बिगड़ने के कारण होती हैं। यद्यपि एक उपद्रव के रूप में माना जाता है, तत्व के साथ ये गलतिया और अधिक होती है और आरसीडी से नहीं कर पाएंगे : आपत्तिजनक तत्व का प्रतिस्थापन समस्या को हल करेगा, लेकिन आरसीडी को बदलने से ये समस्या हल नहीं होगी।

आरसीडी के मामले में, जिसे बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तब एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि तटस्थ तार टूट जाए या आरसीडी को आपूर्ति के पक्ष पर स्विच किया जाए, जबकि संबंधित लाइव तार निर्बाध रहता है। ट्रिपिंग सर्किट पर काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और बिजली की आपूर्ति विफल होने पर यात्रा नहीं करती है। कनेक्टेड उपकरण तटस्थ के बिना काम नहीं करेंगे, लेकिन आरसीडी लोगों को ऊर्जावान तार के संपर्क से नहीं बचा सकता है। इस कारण से सर्किट ब्रेकर्स को इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित हो सके कि तटस्थ तार को बंद नहीं किया जा सकता है जब तक कि लाइव तार भी एक ही समय में बंद नहीं हो जाते। जहां तटस्थ तार को स्विच करने की आवश्यकता है, दो-पोल ब्रेकर (या 3-चरण के लिए चार-पोल) का उपयोग किया जाना चाहिए। एक बाधित तटस्थ के साथ कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कुछ आरसीडी और आरसीबीओ एक सहायक कनेक्शन तार से सुसज्जित हैं जो वितरण बोर्ड के साथ पृथ्वी बसबार से जुड़ा होना चाहिए। यह या तो डिवाइस को आपूर्ति के लापता तटस्थ का पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिससे डिवाइस यात्रा करने के लिए, या ट्रिपिंग सर्किटरी के लिए एक वैकल्पिक आपूर्ति पथ प्रदान करता है, जिससे यह आपूर्ति तटस्थ की अनुपस्थिति में सामान्य रूप से कार्य करने के लिए जारी रखने में सक्षम होता है।

इससे संबंधित, एक एकल-पोल आरसीडी/आरसीबीओ केवल ऊर्जावान कंडक्टर को बाधित करता है, जबकि एक डबल-पोल डिवाइस ऊर्जावान और रिटर्न कंडक्टर दोनों को बाधित करता है। आमतौर पर यह एक मानक और सुरक्षित अभ्यास है, क्योंकि वापसी कंडक्टर वैसे भी जमीन क्षमता पर आयोजित किया जाता है। हालांकि, इसके डिजाइन के कारण, एक एकल-पोल आरसीडी कुछ असामान्य स्थितियों में सभी प्रासंगिक तारों को अलग या डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, उदाहरण के लिए, जहां रिटर्न कंडक्टर को आयोजित नहीं किया जा रहा है, जैसा कि अपेक्षित था, जमीन की क्षमता पर, या जहां धारा रिसाव होता है। वापसी और पृथ्वी कंडक्टर। इन मामलों में, एक डबल-पोल आरसीडी सुरक्षा की पेशकश करेगा, क्योंकि रिटर्न कंडक्टर को भी काट दिया जाएगा।

इतिहास और नामकरण

दुनिया की पहली उच्च-संवेदनशीलता पृथ्वी रिसाव संरक्षण प्रणाली (यानी एक लाइव कंडक्टर और पृथ्वी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क के खतरों से लोगों की रक्षा करने में सक्षम एक प्रणाली), एक दूसरा-हार्मोनिक चुंबकीय एम्पलीफायर कोर-बैलेंस प्रणाली थी, जिसे मैगैम्प के रूप में जाना जाता है, जिसे हेनरी रुबिन द्वारा दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी सोने की खानों में बिजली के खतरों की बहुत समस्या होती थी, और अल्बर्टन जोहान्सबर्ग के कंपनी सी जे फुच्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के एक इंजीनियर रुबिन ने शुरू में 1955 में एक कोल्ड-कैथोड सिस्टम विकसित किया, जो 525V और 250mA  की ट्रिपिंग संवेदनशीलता में संचालित हुआ था।  इससे पहले, कोर बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन सिस्टम लगभग 10ए की संवेदनशीलता पर संचालित होता है।

कोल्ड कैथोड सिस्टम कई सोने की खदानों में स्थापित किया गया था और मज़बूती से काम किया था। हालांकि, रुबिन ने बहुत बेहतर संवेदनशीलता के साथ एक पूरी तरह से उपन्यास प्रणाली पर काम करना शुरू किया,और 1956 की शुरुआत में, उन्होंने एक प्रोटोटाइप दूसरा-हार्मोनिक चुंबकीय एम्पलीफायर-प्रकार कोर बैलेंस सिस्टम (दक्षिण अफ्रीकी पेटेंट नंबर 2268/56 और ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट नंबर 218360 का उत्पादन किया था।)।प्रोटोटाइप मैगैम्प को 220 पर रेट किया गया था वी, 60 ए और 12.5-17.5 की आंतरिक रूप से समायोज्य ट्रिपिंग संवेदनशीलता थी मा।एक उपन्यास डिजाइन के माध्यम से बहुत तेजी से ट्रिपिंग समय प्राप्त किया गया था, और यह उच्च संवेदनशीलता के साथ संयुक्त रूप से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यूएसए के चार्ल्स डेलज़िल द्वारा निर्धारित वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन के लिए सुरक्षित धारा समय के लिफाफे के भीतर अच्छी तरह से था, जिन्होंने विद्युत सदमे के खतरों का अनुमान लगाया था।इंसानों में।इस प्रणाली, इसके संबद्ध सर्किट ब्रेकर के साथ, अति-शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा शामिल थी।इसके अलावा, मूल प्रोटोटाइप एक बाधित तटस्थ की उपस्थिति में कम संवेदनशीलता पर यात्रा करने में सक्षम था, इस प्रकार विद्युत आग के एक महत्वपूर्ण कारण से बचाता है।

जोहान्सबर्ग के पास स्टिलफोंटिन गोल्ड माइनिंग गांव में एक घरेलू दुर्घटना में एक महिला के आकस्मिक इलेक्ट्रोक्यूशन के बाद, कुछ सौ एफ.डब्ल्यू.जे।20 1957 और 1958 के दौरान खनन गांव के घरों में एमए मैगैम्प अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन यूनिट स्थापित किए गए थे। F.W.J.विद्युत उद्योग, जिसने बाद में अपना नाम बदलकर एफडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बदल दिया, 20 का निर्माण जारी रखा एमए एकल चरण और तीन चरण मैगैम्प इकाइयाँ।

उस समय जब उन्होंने मैगैम्प पर काम किया था, रुबिन ने भी इस एप्लिकेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग करने पर विचार किया, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि शुरुआती ट्रांजिस्टर तब उपलब्ध थे, बहुत अविश्वसनीय थे।हालांकि, बेहतर ट्रांजिस्टर के आगमन के साथ, जिस कंपनी के लिए उन्होंने काम किया और अन्य कंपनियों ने बाद में पृथ्वी रिसाव संरक्षण के ट्रांजिस्टर किए गए संस्करणों का उत्पादन किया।

1961 में, Rucker Manufacturing Co. के साथ काम करते हुए Dalziel ने पृथ्वी रिसाव संरक्षण के लिए एक ट्रांजिस्टर डिवाइस विकसित किया, जिसे ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर (GFCI) के रूप में जाना जाता है, कभी -कभी बोलचाल की भाषा में ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्रेटर (GFI) को छोटा कर दिया जाता है।उच्च-संवेदनशीलता पृथ्वी रिसाव संरक्षण के लिए यह नाम अभी भी U.S.A में आम उपयोग में है।[11][12][13][14][15]

1970 के दशक की शुरुआत में अधिकांश उत्तर अमेरिकी GFCI डिवाइस सर्किट ब्रेकर प्रकार के थे।आउटलेट रिसेप्टेक में निर्मित GFCI 1980 के दशक में शुरू होने वाले आम हो गए।सर्किट ब्रेकर प्रकार, एक वितरण पैनल में स्थापित, मुख्य रूप से वायरिंग पर गरीब या असंगत इन्सुलेशन के कारण आकस्मिक यात्राओं से पीड़ित था।झूठी यात्राएं लगातार होती थीं जब इन्सुलेशन समस्याओं को लंबी सर्किट की लंबाई से जटिल किया जाता था।कंडक्टरों के इन्सुलेशन की लंबाई के साथ इतना धारा लीक हो गया कि ब्रेकर धारा असंतुलन की थोड़ी वृद्धि के साथ यात्रा कर सकता है।उत्तरी अमेरिकी प्रतिष्ठानों में आउटलेट रिसेप्टकल आधारित संरक्षण के प्रवास ने आकस्मिक यात्राओं को कम कर दिया और स्पष्ट सत्यापन प्रदान किया कि गीले क्षेत्र विद्युत कोड-आवश्यक सुरक्षा के तहत थे।यूरोपीय प्रतिष्ठान मुख्य रूप से वितरण बोर्ड में स्थापित आरसीडी का उपयोग करना जारी रखते हैं, जो निश्चित वायरिंग को नुकसान के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है;यूरोप में सॉकेट-आधारित आरसीडी मुख्य रूप से रेट्रोफिटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं।

विनियमन और गोद लेना

नियम व्यापक रूप से देश से देश में भिन्न होते हैं।एक संपूर्ण विद्युत स्थापना के लिए स्थापित एक एकल आरसीडी सभी सर्किटों को सदमे के खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है, हालांकि, कोई भी गलती परिसर में सभी शक्ति को काट सकती है।एक समाधान आरसीडी के साथ प्रत्येक सर्किट के समूहों को बनाने के लिए है, या प्रत्येक व्यक्तिगत सर्किट के लिए आरसीबीओ का उपयोग करना है।[lower-alpha 2][16]


ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में, 1991 के बाद से पावर सर्किट और 2000 के बाद से लाइट सर्किट पर अवशिष्ट धारा उपकरणों को अनिवार्य कर दिया गया है।[17]

घरेलू इंस्टालेशन के अनुसार न्यूनतम दो आरसीडी की आवश्यकता होती है। सभी सॉकेट आउटलेट और प्रकाश सर्किट आरसीडी पर वितरित किए जाते हैं। केवल तीन उपचर्मक, केवल एक आरसीडी से जुड़ा हो सकता है।

ऑस्ट्रिया

ऑस्ट्रिया ने öve E8001-1/A1: 2013-11-01 मानदंड (सबसे हालिया संशोधन) में अवशिष्ट धारा को उपकरणों को विनियमित कर दिया। 1980 से निजी आवास में इसकी आवश्यकता होने लगी। अधिकतम सक्रियण समय 0.4 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। यह 30 के अधिकतम लीकेज के साथ पावर प्लग के साथ सभी सर्किटों पर स्थापित करने के लिए 16 A की अधिकतम रेटेड करंट को आवश्यक कर दिया गया[18]

अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण गीले क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और वाणिज्यिक भवनों को सर्किट पर रखा जाता है।

बेल्जियम

बेल्जियम के घरेलू प्रतिष्ठानों को 300 mA अवशिष्ट धारा के उपकरण से लैस करने की आवश्यकता है जो सभी सर्किटों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा, कम से कम एक 30mA अवशिष्ट धारा के डिवाइस की आवश्यकता होती है जो सभी सर्किटों को गीले कमरों (जैसे बाथरूम, रसोई) के साथ -साथ सर्किट में कुछ गीले उपकरणों (वॉशिंग मशीन, टम्बल ड्रायर, डिशवॉशर) को बिजली देता है। इलेक्ट्रिकल अंडरफ्लोर हीटिंग को 100mA rcd द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये आरसीडी टाइप ए की होनी चाहिए।

ब्राज़ील

चूंकि NBR 5410 (1997) अवशिष्ट धारा के उपकरणों और ग्राउंडिंग को गीले क्षेत्रों, बाहरी क्षेत्रों, बाहरी उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले आंतरिक आउटलेट, या उन क्षेत्रों में जहां पानी बाथरूम और रसोई की तरह अधिक संभावित होता है, ऐसे स्थान नए निर्माण या मरम्मत के लिए आवश्यक हैं।[19]

डेनमार्क

डेनमार्क के लिए 30mA RCD की आवश्यकता है। और ऐसा उन सभी सर्किटों के लिए जो 20 ए से कम रेट के लिए होते हैं। (अधिक से अधिक रेटिंग पर सर्किट ज्यादातर वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं)। 1975 में नए भवनों के लिए और फिर 2008 में सभी भवनों के लिए RCD को अनिवार्य कर दिया गया।

फ्रांस

NF C15-100 विनियमन (1911 -> 2002) के अनुसार, स्थापना के मूल में एक सामान्य RCD 100 से 300 mA से अधिक नहीं होना अनिवार्य है। इसके अलावा, उन कमरों में जहां पानी, उच्च शक्ति या संवेदनशील उपकरण (बाथरूम, रसोई, आईटी..) हैं, प्रत्येक सॉकेट आउटलेट को 30 एमए से अधिक नहीं आरसीडी द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। आवश्यक आरसीडी का प्रकार उपकरण के प्रकार पर निर्भर करता है जो सॉकेट आउटलेट की अधिकतम शक्ति से जुड़ा होगा। बिजली के उपकरणों और पानी या फर्श के बीच न्यूनतम दूरी वर्णित और अनिवार्य कर दी गयी।

जर्मनी

1 मई 1984 से, बाथ टब या शॉवर वाले सभी कमरों के लिए आरसीडी अनिवार्य है। जून 2007 से जर्मनी को 32 ए तक के रेटेड सॉकेट्स पर 30 एमए से अधिक के ट्रिप करंट वाले आरसीडी के उपयोग की आवश्यकता है जो सामान्य उपयोग के लिए हैं। (डीआईएन वीडीई 0100-410 संख्या 411.3.3) लोगों को बिजली के झटके से बचाने के लिए 1987 से टाइप "एसी" आरसीडी का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यह टाइप "ए" या टाइप "बी" होना चाहिए।

भारत

a) विद्युत विनियम 1990 के विनियम 36 के अनुसार:- सार्वजनिक मनोरंजन की जगह के लिए, पृथ्वी रिसाव धारा के खिलाफ सुरक्षा 10 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा प्रदान की जानी चाहिए

b) ऐसी जगह के लिए जहां फर्श गीला होने की संभावना है या जहां दीवार या बाड़े कम विद्युत प्रतिरोध का है, पृथ्वी रिसाव धारा के खिलाफ सुरक्षा 10 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

c) एक स्थापना के लिए जहां हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण, उपकरण या उपकरण का उपयोग किए जाने की संभावना है, 30 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा पृथ्वी रिसाव धारा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

d) ((ए), (बी) और (सी) में स्थापना के अलावा 100 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा पृथ्वी रिसाव प्रवाह के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

इटली

इतालवी कानून (एन. 46 मार्च 1990) सभी घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए आरसीडी को 30 एमए से अधिक अवशिष्ट धारा (अनौपचारिक रूप से "साल्वाविटा" कहा जाता है - जीवन रक्षक, प्रारंभिक बीटीसीनो मॉडल के बाद, या ऑपरेशन के मोड के लिए अंतर सर्किट ब्रेकर) के साथ निर्धारित करता है। सभी लाइनों की रक्षा करें। अलग घरेलू सर्किट के लिए कम से कम दो अलग-अलग आरसीडी को अनिवार्य करने के लिए कानून को हाल ही में अद्यतन किया गया था। 1968 से शॉर्ट-सर्किट और ओवरलोड सुरक्षा अनिवार्य कर दी गई है।

मलेशिया

आवासीय भवनों में विद्युत तारों के लिए नवीनतम दिशा-निर्देशों में (2008) हैंडबुक,[20] समग्र आवासीय तारों को 100 एमए . से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सभी पावर सॉकेट को 30 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा उपकरण द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है और गीले स्थानों (वॉटर हीटर, वॉटर पंप) में सभी उपकरणों को 10 एमए से अधिक नहीं संवेदनशीलता के अवशिष्ट धारा डिवाइस द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है।

न्यूजीलैंड

जनवरी 2003 से, घरेलू भवनों में प्रकाश या सॉकेट आउटलेट (पावर पॉइंट्स) की आपूर्ति करने वाले स्विचबोर्ड से शुरू होने वाले सभी नए सर्किटों में आरसीडी सुरक्षा होनी चाहिए। आवासीय सुविधाओं (जैसे बोर्डिंग हाउस, अस्पताल, होटल और मोटल) को भी सॉकेट आउटलेट की आपूर्ति करने वाले स्विचबोर्ड से उत्पन्न होने वाले सभी नए सर्किटों के लिए आरसीडी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। ये आरसीडी आमतौर पर स्विचबोर्ड पर स्थित होंगे। वे सभी विद्युत तारों और नए सर्किट में प्लग किए गए उपकरणों के लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे।[21]

उत्तरी अमेरिका

एक उत्तर अमेरिकी रसोई में एक लेविटन GFCI डेकोरा सॉकेट।स्थानीय विद्युत कोड के लिए घरों में छेड़छाड़-प्रतिरोधी सॉकेट की आवश्यकता होती है, और एक सिंक के 1 मीटर के भीतर सॉकेट के लिए GFCI की आवश्यकता होती है।टी-स्लॉट इंगित करता है कि यह उपकरण 20 रेट किया गया है A और या तो NEMA 5-15 या NEMA 5-20 प्लग ले सकता है, हालांकि बाद का प्रकार घरेलू उपकरणों पर दुर्लभ है।

उत्तरी अमेरिका में उन जगहों पर स्थित सॉकेट-आउटलेट जहां जमीन के लिए एक आसान रास्ता मौजूद है-यूएस नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड में 1960 के दशक से कुछ स्थानों पर GFCI द्वारा संरक्षित किए जाने वाले उपकरणों की आवश्यकता है। अंडरवाटर स्विमिंग पूल लाइट्स (1968) से शुरू होकर कोड के क्रमिक संस्करणों ने क्षेत्रों का विस्तार किया है

जहां GFCI को शामिल करना आवश्यक है: निर्माण स्थल (1974), बाथरूम और बाहरी क्षेत्र (1975), गैरेज (1978), हॉट टब या स्पा के पास के क्षेत्र (1981), होटल के बाथरूम (1984), किचन काउंटर सॉकेट (1987), क्रॉल रिक्त स्थान और[22] अधूरा बेसमेंट (1990), वेट बार सिंक के पास (1993), लॉन्ड्री सिंक के पास (2005) और लॉन्ड्री रूम (2014)।[23]

जीएफसीआई आमतौर पर वितरण पैनलबोर्ड में स्थापित सॉकेट या सर्किट ब्रेकर के अभिन्न अंग के रूप में उपलब्ध होते हैं।

जीएफसीआई सॉकेट में हमेशा आयताकार चेहरे होते हैं और तथाकथित डेकोरा फेस प्लेट्स को स्वीकार करते हैं, और मानक कवर प्लेट्स के साथ मल्टी-गैंग बॉक्स में नियमित आउटलेट या स्विच के साथ मिश्रित किया जा सकता है। कनाडा और अमेरिका दोनों में पुराने दो-तार, बिना ग्राउंड वाले NEMA 1 सॉकेट को GFCI (सॉकेट के साथ इंटीग्रल या संबंधित सर्किट ब्रेकर के साथ) द्वारा संरक्षित NEMA 5 सॉकेट्स से पूरे सर्किट को ग्राउंडिंग कंडक्टर के साथ रिवायर करने के बदले में बदला जा सकता है। ऐसे मामलों में सॉकेट्स पर "नो इक्विपमेंट ग्राउंड" और "जीएफसीआई प्रोटेक्टेड" लेबल होना चाहिए; GFCI निर्माता आमतौर पर उपयुक्त स्थापना विवरण के लिए टैग प्रदान करते हैं।

GFCI ने 25 ms के भीतर 5 mA पर बिजली के झटके से सुरक्षा के लिए मंजूरी दी। एक GFCI उपकरण जो उपकरण (लोगों को नहीं) की सुरक्षा करता है, उसे 30 mA तक के करंट की यात्रा करने की अनुमति है; इसे इक्विपमेंट प्रोटेक्टिव डिवाइस (EPD) के नाम से जाना जाता है। 500 mA तक के ट्रिप करंट वाले RCD को कभी-कभी ऐसे वातावरण (जैसे कंप्यूटिंग सेंटर) में तैनात किया जाता है, जहाँ कम थ्रेशोल्ड में आकस्मिक यात्राओं का अस्वीकार्य जोखिम होता है। ये उच्च-धारा आरसीडी बिजली के झटके के जोखिमों से सुरक्षा के बजाय उपकरण और अग्नि सुरक्षा के लिए काम करते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन बोट और यॉट काउंसिल को आउटलेट्स के लिए GFCI और पूरी नाव के लिए इक्विपमेंट लीकेज सर्किट इंटरप्टर्स (ELCI) दोनों की आवश्यकता है। अंतर यह है कि GFCI की ट्रिप 5 mA करंट पर होती है जबकि ELCIs 30 mA पर 100 ms तक ट्रिप करती है। अधिक से अधिक मूल्यों का उद्देश्य उपद्रव यात्राओं को कम करते हुए सुरक्षा प्रदान करना है।[24]


नॉर्वे

नॉर्वे में, 2002 से सभी नए घरों में और 2006 से सभी नए सॉकेट्स पर इसकी आवश्यकता है। यह 32 ए सॉकेट और नीचे पर लागू होता है। RCD को 230 V सर्किट के लिए अधिकतम 0.4 सेकंड या 400 V सर्किट के लिए 0.2 सेकंड के बाद ट्रिगर होना चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 1974 से आवासीय वातावरण (जैसे घर, फ्लैट, होटल, आदि) में पृथ्वी रिसाव संरक्षण उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया, जिसमें नियमों को 1975 और 1976 में परिष्कृत किया गया था।[25]

उपकरणों को नए परिसर में स्थापित करने की आवश्यकता होती है और जब मरम्मत की जाती है। बिजली के आउटलेट और प्रकाश व्यवस्था के लिए सुरक्षा आवश्यक है, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के अपवाद के साथ जिसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में उपयोग किया जाने वाला मानक उपकरण वास्तव में ELPD और RCCB का एक संकर है।[26]

ताइवान

ताइवान को वॉशरूम, बालकनियों और किचन में रिसेप्टेकल्स के सर्किट की आवश्यकता है, जो सिंक से 1.8 मीटर से अधिक नहीं है, पृथ्वी रिसाव सर्किट ब्रेकर का उपयोग। यह आवश्यकता वाशरूम और सर्किट में वॉटर हीटर के सर्किट पर भी लागू होती है जिसमें पानी में उपकरण, धातु के फ्रेम पर रोशनी, सार्वजनिक पीने के फव्वारे आदि शामिल होते हैं। सिद्धांत रूप में, ताइवान के कानून के अनुसार, ईएलसीबी को शाखा सर्किट पर स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें ट्रिप करंट 30 एमए से अधिक 0.1 सेकंड के भीतर नहीं होना चाहिए।

तुर्की

तुर्की को 2004 से सभी नए घरों में 30 एमए और 300 एमए से अधिक के आरसीडी के उपयोग की आवश्यकता है।यह नियम RG-16/06/2004-25494 . में पेश किया गया था[27]

यूनाइटेड किंगडम

आईईई इलेक्ट्रिकल वायरिंग विनियमों के धारा (18वें) संस्करण की आवश्यकता है कि अधिकांश प्रतिष्ठानों में सभी सॉकेट आउटलेट में आरसीडी सुरक्षा है, हालांकि इसमें छूट है। दीवारों में दबे गैर बख़्तरबंद केबलों को भी आरसीडी संरक्षित होना चाहिए (फिर से कुछ विशिष्ट छूटों के साथ)। बाथरूम और शॉवर रूम में मौजूद सर्किट के लिए आरसीडी सुरक्षा का प्रावधान उन स्थानों में सप्लीमेंट्री बॉन्डिंग की आवश्यकता को कम करता है। स्थापना को कवर करने के लिए दो आरसीडी का उपयोग किया जा सकता है, ऊपर और नीचे प्रकाश और दोनों आरसीडी में फैले पावर सर्किट के साथ। जब एक आरसीडी ट्रिप करता है, तो पावर कम से कम एक लाइटिंग और पावर सर्किट तक बनी रहती है। अन्य व्यवस्थाएं, जैसे कि आरसीबीओ का उपयोग, नियमों को पूरा करने के लिए नियोजित की जा सकती हैं। आरसीडी के लिए नई आवश्यकताएं अधिकांश मौजूदा प्रतिष्ठानों को प्रभावित नहीं करती हैं जब तक कि उन्हें फिर से तार नहीं दिया जाता है, वितरण बोर्ड को बदल दिया जाता है, एक नया सर्किट स्थापित किया जाता है, या परिवर्तन किए जाते हैं जैसे कि अतिरिक्त सॉकेट आउटलेट या दीवारों में दबे हुए नए केबल।

शॉक प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले आरसीडी 'तत्काल' ऑपरेशन प्रकार (समय-विलंबित नहीं) के होने चाहिए और 30 एमए से अधिक की अवशिष्ट धारा संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए।

यदि स्परियस ट्रिपिंग विद्युत दुर्घटना के जोखिम की तुलना में अधिक समस्या पैदा करेगी, तो आरसीडी को रोकने के लिए माना जाता है (उदाहरण एक महत्वपूर्ण कारखाने की प्रक्रिया के लिए एक आपूर्ति हो सकती है, या जीवन समर्थन उपकरण के लिए), आरसीडी को छोड़ दिया जा सकता है, प्रभावित सर्किट स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैंलेबल और जोखिमों का संतुलन माना जाता है;इसमें वैकल्पिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान शामिल हो सकता है।

यदि नकली ट्रिपिंग विद्युत दुर्घटना के जोखिम की तुलना में अधिक समस्या का कारण बनती है, तो आरसीडी को रोकना चाहिए (उदाहरण एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री प्रक्रिया या जीवन समर्थन उपकरण के लिए आपूर्ति हो सकती है), आरसीडी को छोड़ा जा सकता है, बशर्ते प्रभावित सर्किट स्पष्ट रूप से हों लेबल और जोखिम के संतुलन पर विचार किया; इसमें वैकल्पिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान शामिल हो सकता है।

विनियमों के पिछले संस्करण में सॉकेट आउटलेट के लिए आरसीडी के उपयोग की आवश्यकता थी जो बाहरी उपकरणों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उत्तरदायी थे। घरेलू प्रतिष्ठानों में सामान्य अभ्यास आरसीडी सुरक्षा (आमतौर पर सॉकेट और शावर) की आवश्यकता वाले सभी सर्किटों को कवर करने के लिए एक आरसीडी का उपयोग करना था, लेकिन कुछ सर्किट (आमतौर पर प्रकाश व्यवस्था) आरसीडी संरक्षित नहीं थे।[28] यह आरसीडी यात्रा के दौरान संभावित खतरनाक प्रकाश हानि से बचने के लिए था। अन्य सर्किटों के लिए सुरक्षा व्यवस्था भिन्न थी।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक आरसीडी को शामिल करने वाली एक उपभोक्ता इकाई को स्थापित करना आम था, जिसे स्प्लिट लोड कॉन्फ़िगरेशन के रूप में जाना जाता है, जहां सर्किट ब्रेकर के एक समूह को मुख्य स्विच से सीधे आपूर्ति की जाती है (या टीटी अर्थ के मामले में समय की देरी आरसीडी) ) और सर्किट के दूसरे समूह को आरसीडी के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। इस व्यवस्था में मान्यता प्राप्त समस्याएं थीं कि उपकरणों की कई वस्तुओं के सामान्य संचालन से संचयी पृथ्वी रिसाव धाराएं आरसीडी के नकली ट्रिपिंग का कारण बन सकती हैं, और आरसीडी की ट्रिपिंग सभी संरक्षित सर्किटों से बिजली काट देगी।

यह भी देखें

  • घरेलू एसी पावर प्लग और सॉकेट
  • विद्युत चोट
  • इन्सुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस
  • सुरक्षात्मक रिले
  • आर्क-फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर
  • अलग ट्रांसफॉर्मर

टिप्पणियाँ

  1. RCD and RCCB are names used in the United Kingdom, Europe and Asia. In the United States and Canada, the terms ground fault circuit interrupter (GFCI), ground fault interrupter (GFI) or appliance leakage current interrupter (ALCI) (also known as a Leakage Current Detection Interrupter (LCDI)) are used.
  2. Using RCBOs for each individual circuit can be a lot more expensive as of 2020

संदर्भ

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  2. Philip Coombs Knapp, Accidents from the Electric Current: A Contribution to the Study of the Action of Current: of High Potential Upon the Human Organism. Damrell & Upham, 1890, page 13
  3. Weineng Wang, Zhiqiang Wang, Xiao Peng, Effects of the Earth Current Frequency and Distortion on Residual Current Devices, Scientific Journal of Control Engineering, Dec 2013, Vol. 3, Issue 6, p. 417–422.
  4. Ken Oldham Smith; John M. Madden (15 April 2008). Electrical Safety and the Law. John Wiley & Sons. pp. 186–. ISBN 978-0-470-77746-6.
  5. Joachim H. Nagel; William M. Smith (1991). Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE. ISBN 978-0-7803-0216-7.
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  8. Explanation on voltimum.com.au, by specialist Ian Richardson.
  9. http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/01e3/0900766b801e3b4d.pdf (states that there is "2 pole switching of phase [energized] and neutral [return]", but then only identifies the energized conductor as being protected against "overloads and short circuits").
  10. BEAMA RCD Handbook - Guide to the Selection and Application of RCDs
  11. Charles F. Dalziel, Transistorized ground-fault interrupter reduces shock hazard, IEEE Spectrum, January 1970
  12. The Professional Engineer, Official Journal of the Federation of Societies of Professional Engineers of South Africa, pp 67, Vol 6(2) 1977
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  14. Edward L. Owen, Power System Grounding Part II: RCD & GFCI, IEEE Industry Applications Magazine, July/August 1996
  15. Forging ahead: South Africa’s Pioneering Engineers, G R Bozzoli, Witwatersrand University Press, 1997
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बाहरी संबंध