Предпазителят срещу течове има висока чувствителност и бързо действие в отговор на токов удар и защита срещу течове, което е несравнимо с други защитни уреди като предпазители и автоматични превключватели. Автоматичните превключватели и предпазители трябва да пропускат ток на натоварване, когато са нормални, и техните стойности на защита при действие трябва да бъдат настроени, за да се избегне нормален ток на натоварване. Следователно тяхната основна функция е да прекъсват фазови къси съединения в системата (някои автоматични превключватели също имат функции за защита от претоварване). Предпазителят срещу утечки използва реакцията на остатъчен ток и действието на системата. По време на нормална работа остатъчният ток на системата е почти нула, така че стойността на настройката за действие може да бъде зададена много малка (обикновено ниво на mA). Когато системата страда от личен токов удар или оборудване. Когато обвивката е заредена, се появява голям остатъчен ток и предпазителят срещу утечка действа надеждно, за да прекъсне захранването, като открива и обработва този остатъчен ток.
Когато електрическото оборудване изтече, ще се появи сигнал за необичаен ток или напрежение. Предпазителят срещу течове ще открие и обработи този необичаен сигнал за ток или напрежение, за да подкани задвижващия механизъм да действа. Ние наричаме предпазителя срещу утечки, който работи въз основа на тока на повреда, предпазител от теч на ток, а предпазителят срещу утечки, който работи въз основа на напрежението на повреда, се нарича предпазител от утечки от тип напрежение. Поради сложната структура на предпазителите срещу изтичане на напрежение, лошата работна стабилност поради външни смущения и високите производствени разходи, те бяха основно елиминирани. Изследванията и прилагането на предпазители срещу утечки в страната и чужбина са доминирани от предпазители от течов тип.
Предпазителите от токов тип използват част от тока на нулева последователност във веригата (обикновено наричан остатъчен ток) като сигнал за действие и най-вече използват електронни компоненти като междинен механизъм. Те имат висока чувствителност и пълни функции, така че този вид защитно устройство става все по-популярно. Приложения. Предпазителят за утечка на ток се състои от четири части:
1. Компонент за откриване: Компонентът за откриване може да се каже, че е токов трансформатор с нулева последователност. Защитената фазова линия и неутралната линия преминават през пръстеновидното ядро, за да образуват първичната намотка N1 на трансформатора. Намотката, навита около пръстеновидното ядро, образува вторичната намотка N2 на трансформатора. Ако няма утечка, токът протича през Сумата от векторите на тока на фазовата линия и неутралната линия е равна на нула, така че не може да се генерира съответна индуцирана електродвижеща сила върху N2. Ако възникне утечка и сумата от текущите вектори на фазовата линия и неутралната линия не е равна на нула, върху N2 ще се генерира индуцирана електродвижеща сила и този сигнал ще бъде изпратен към междинната връзка за по-нататъшна обработка.
2. Междинна връзка: Междинната връзка обикновено включва усилвател, компаратор и освобождаване. Когато междинната връзка е електронна, междинната връзка също се нуждае от спомагателно захранване, за да осигури мощността, необходима за работата на електронната верига. Функцията на междинната връзка е да усилва и обработва сигнала за утечка от трансформатора с нулева последователност и да го извежда към задвижващия механизъм.
3. Актуатор: Тази структура се използва за получаване на командния сигнал от междинната връзка, изпълнение на действието и автоматично прекъсване на захранването на мястото на повредата.
4. Тестово устройство: Тъй като предпазителят срещу течове е защитно устройство, той трябва да се проверява редовно, за да се види дали е непокътнат и надежден. Тестовото устройство симулира пътя на изтичане чрез свързване на бутона за тестване и резистора за ограничаване на тока последователно, за да провери дали устройството може да работи нормално.
