漏電遮断器( RCD )、漏電遮断器( RCCB )、または地絡遮断器( GFCI ) [ a ]は、電気安全装置であり、より具体的には漏電遮断器の一種で、回路の線導体と中性線導体を流れる電流が等しくない場合 (不均衡に関連する「漏電」という用語) に電気回路を遮断し、電流が接地または保護装置を迂回する意図しない経路に漏れていることを示します。この装置の目的は、感電による傷害の重症度を軽減することです。[ 1 ]このタイプの遮断器は、両方の回路導体に同時に触れた人を保護することはできません。なぜなら、その場合、通常の電流と人を通過する電流を区別できないからです。[ 2 ]
過電流保護機能を内蔵した漏電遮断器(RCBO )は、漏電遮断器( RCD)による保護機能と、追加の過電流保護機能を同一の装置に統合したものです。
これらの装置は、回路の供給導体と帰還導体間の電流の不均衡を検出すると、保護対象回路を迅速に遮断するように設計されています。これらの導体の電流に差があると漏洩電流が発生し、感電の危険性があります。60 Hzの交流電流が20 mA(0.020アンペア)を超えて人体に流れると、ほんの一瞬でも継続した場合、心停止や重篤な傷害を引き起こす可能性があります。RCDは、導線を迅速に遮断(「トリップ」)することで、人体への重傷や電気機器の損傷を防ぐように設計されています。
RCDは漏電が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。[ 4 ] 1950年代の最初の導入では、電力会社は消費者が電力メーターが電力消費量を記録しないようにするために、戻り回路を中性線に接続する代わりに接地するという電力窃盗を防ぐためにこれらを使用しました。
最も一般的な現代の用途は、小さな漏洩電流(通常5~ 30mA)を検出し、機器の損傷や感電を防ぐために十分迅速に(30ミリ秒未満で)遮断する安全装置としてです。[ 5 ]これらは、自動電源遮断(ADS)の不可欠な部分であり、人間の介入に頼るのではなく、故障が発生したときに電源を遮断します。これは、現代の電気業務の基本原則の1つです。[ 6 ]
感電の危険性を低減するため、漏電遮断器(RCD)は、漏洩電流(人体を通過する電流)が30mAを超える 場合、25~40ミリ秒以内に作動する必要があります。これは、感電によって心臓が心室細動を起こし、感電死の最も一般的な原因となる前に作動するためです。これに対し、従来の回路ブレーカーやヒューズは、総電流が過大になった場合(RCDが反応する漏洩電流の数千倍になる場合もあります)にのみ回路を遮断します。人体を通過するような小さな漏洩電流は非常に深刻な故障となる可能性がありますが、ヒューズや過負荷回路ブレーカーが回路を遮断するのに十分な総電流の増加には至りません。
RCDは、差動電流トランスを使用して2本の導体間の電流バランスを測定することで動作します。これは、線間電流と中性線電流の差を測定します。これらの合計がゼロにならない場合、電流がどこか別の場所(アースまたは別の回路)に漏れていることを意味し、デバイスの接点が開きます。動作には、設置場所のアース線を通って故障電流が戻る必要はありません。戻り経路が配管やアースとの接触、またはその他のものであっても、トリップは同様に動作します。したがって、設置場所のアース配線が損傷または不完全な場合でも、自動遮断と感電保護機能が引き続き提供されます。
RCDはテストおよびリセットが可能なデバイスです。テストボタンを押すと安全に小さな漏電状態が発生し、別のボタンまたはスイッチで故障状態が解消された後に導体をリセットします。一部のRCDは故障時に線路導体と中性線導体の両方を遮断しますが(二極式)、単極式RCDは線路導体のみを遮断します。何らかの理由で中性線が「浮遊」状態、つまり想定される接地電位になっていない場合、単極式RCDは故障を検出した時点でこの導体を回路に接続したままにします。
三相電源で使用する漏電遮断器(RCD)の場合、3本の線路導体と中性線(取り付けられている場合)はすべて変流器を通過する必要があります。
RCD(漏電遮断器)を内蔵した電気プラグは、屋外で使用される可能性のある長い延長コードや、浴槽や洗面台の近くで使用される可能性のある園芸用品やヘアドライヤーなど、特に安全上の危険をもたらすと考えられる機器に取り付けられることがあります。場合によっては、プラグに内蔵されたRCDと同様の機能を果たすために、インラインRCDが使用されることもあります。延長コードにRCDを組み込むことで、建物の配線が古い(碍子配線など)場合や、接地導体を含まない配線の場合でも、使用するコンセントで保護が提供されます。また、インラインRCDは、特定の電気機器の安全性をさらに高めるために、建物のトリップ閾値よりも低い閾値を持つこともできます。
北米では、接地導体がない場合でもGFIコンセントを使用できますが、「機器接地なし」と表示する必要があります。これは米国電気工事規程第406条(D)2項に記載されていますが、規程は変更される可能性があるため、常に資格のある専門家と地域の建築安全部門に相談する必要があります。接地されていないGFIコンセントは、内蔵の「テスト」ボタンを使用すると作動しますが、GFIテストプラグを使用しても作動しません。これは、プラグがラインから存在しない接地へ微弱な電流を流すことでテストを行うためです。ただし、下流のコンセントを保護するには、各回路の始点にGFCIコンセントを1つ設置するだけで十分であることに注意が必要です。同じ回路で複数のGFIコンセントを使用してもリスクはないようですが、冗長であると考えられています。
ヨーロッパでは、RCDは小型回路ブレーカーと同じDINレールに取り付けることができます。小型回路ブレーカーと同様に、分電盤や配電盤のバスバー構成は、下流にあるすべての機器を保護します。
純粋な漏電遮断器(RCD)は、回路の電源導体と帰還導体の電流の不均衡を検出します。しかし、ヒューズやミニチュア回路遮断器(MCB)のように過負荷や短絡から保護することはできません(ただし、線間短絡ではなく、接地間短絡の特殊なケースは除きます)。
しかし、RCDとMCBは同じ装置に統合されていることが多く、電源の不均衡と過負荷電流の両方を検出できます。このような装置は、ヨーロッパとオーストラリアではRCBO (過電流保護付き残留電流遮断器)と呼ばれ、米国とカナダではGFCI(地絡遮断器)と呼ばれています。

この図は、漏電遮断器(RCD)の内部機構を示しています。この装置は、家電製品の電源コードに直列に配線するように設計されています。最大電流は13Aで 、漏洩電流が30mAでトリップするように設計されています 。これはアクティブRCDであり、電気的にラッチするため、停電時にトリップします。これは、予期せぬ再通電時に危険な機器にとって有用な機能です。初期のRCDの中には、完全に電気機械式で、電流トランスから直接駆動される精密にバランスのとれたスプリングオーバーセンター機構に依存しているものもありました。これらは必要な精度で製造するのが難しく、ピボットの摩耗や潤滑油の乾燥によって感度が変動しやすいため、現在では、図示されているような、より堅牢なソレノイド部を備えた電子増幅型が主流となっています。
RCDの内部機構では、入力電源と中性線は端子(1)に接続され、出力負荷線は端子(2)に接続されます。アース線(図示せず)は、電源から負荷まで途切れることなく接続されています。リセットボタン(3)が押されると、接点((4)と、その奥に隠れているもう1つの接点(5))が閉じ、電流が流れます。リセットボタンが離されると、ソレノイド(5)が接点を閉じた状態に保ちます。
検出コイル(6)は、線路導体と中性線導体を囲む(ただし電気的には接続されていない)差動電流トランスである。通常動作時、電流はすべて線路導体と中性線導体に出入りする。2本の導体に流れる電流の量は等しく逆向きであるため、互いに打ち消し合う。
接地不良(例えば、接続された機器の活電部を人が触れることによって発生する)が発生すると、電流の一部が別の経路をたどり、中性線電流の一部が迂回されるため、単相の場合は線間導体と中性線間の電流に不均衡が生じ、より一般的には、漏電遮断器(RCD)内で様々な導体(例えば、3本の相導体と1本の中性線導体)からの電流の合計がゼロにならない状態になります。
この差によってトロイダル検出コイル(6)に磁束が発生し、それが十分に大きい場合、リレー(5)が作動し、スイッチが作動して接点(4)が開き、機器への電力供給が遮断されます。一部の設計では、停電によってスイッチの接点が開き、上述の停電時の安全なトリップ動作が実現される場合もあります。
テストボタン(8)を押すと、オレンジ色のテストワイヤ(9)に微弱な電流を流すことで、デバイスの正常な動作を確認できます。これは、検出コイルに意図的に不均衡を生じさせることで、故障をシミュレートします。このボタンを押してもRCDが作動しない場合は、デバイスを交換する必要があります。[ 7 ]

残留電流保護と過電流保護は、1 つのデバイスに組み合わせることができます。このようなデバイスは RCBO (過電流保護付き残留電流回路ブレーカー) と呼ばれます。米国とカナダでは、このようなデバイス (回路ブレーカーの形) はGFCI 回路ブレーカーという用語で知られています(この組み合わせには米国固有の略語がなく、あらゆる回路ブレーカータイプのデバイスに過電流保護があることを当然のこととしているようです)。これらは実質的に RCD とMCBの組み合わせです。[ 8 ]
RCD/GFCIの中には、ライン入力とニュートラル入力および出力(つまり、完全な三相接続)に加えて、機能接地(FE)接続を必要とするものがあります。これは、EMC耐性を確保するとともに、入力側のニュートラル接続が失われてもラインと接地が維持されている場合に、デバイスが確実に動作するようにするためです。
スペース上の制約から、多くの機器、特にDINレール形式の機器では、中性線入力やFE接続にネジ端子ではなくリード線が使用されています。また、小型化のため、一部のモデル(Eaton/MEM)では出力ケーブルがRCD部の一次巻線として使用され、出力回路ケーブルは変流器部を囲むように特別に設計された端子トンネルを通さなければなりません。そのため、最終的な回路配線ではなく、端子のネジ頭からメータープローブでテストした場合、トリップ不良の結果が誤って表示される可能性があります。
適切に配線されていれば、一般的には一方のRCDがもう一方のRCDに給電する必要はありません。ただし、 TT接地システムの場合は例外で、接地ループのインピーダンスが高くなる可能性があり、地絡が発生しても通常の回路ブレーカーやヒューズをトリップさせるのに十分な電流が流れない場合があります。このような場合は、100mA (またはそれ以上)のトリップ電流を持つ特殊な時限式RCDを設置してシステム全体をカバーし、その下流にあるコンセントやその他の高リスク回路には、より感度の高いRCDを設置する必要があります。
漏電遮断器(GFCI)に加え、アーク故障遮断器(AFCI)も重要です。AFCIは、分岐回路配線の損傷や、家電製品やコードセットなどの分岐回路の延長部分から発生する、潜在的に危険なアーク故障から保護する役割を果たします。アーク故障を検知して電源を遮断することで、AFCIは住宅の電気系統が火災の発火源となる可能性を低減します。AFCI/GFCIのデュアル機能デバイスは、電気火災防止と感電防止の両方を1つのデバイスで実現するため、住宅内の多くの部屋に適したソリューションとなります。
RCDユニットが回路や機器への電源を遮断する方法には、大きな違いが存在する。
異なるタイプの漏電遮断器(RCD)ユニットが使用される状況は、主に4つあります。
これらの状況のうち最初の 3 つは主に配電システムの一部としての使用に関連しており、ほぼ常にパッシブまたはラッチ式ですが、4 番目は特定の機器のみに関連しており、常にアクティブまたは非ラッチ式です。アクティブとは、意図しない停電の後、主電源が再確立されるとすぐに電源の再アクティブ化を防止することを意味します。ラッチとは、RCD を収容するユニット内のスイッチに関連しており、停電後も設定が維持されますが、エラー状態が検出された後は手動でリセットする必要があります。
4番目の状況では、接続された機器が電源切断後にオペレーターの立ち会いなしに自動的に動作を再開することは、非常に望ましくなく、おそらく非常に危険であると考えられるため、RCDの手動による再作動が必要となる。
基本的に2種類の異なるRCD機能の動作モードの違いは、配電目的での動作では、ユーザーが電源を切ったり、停電が発生したりして電源が切断された後も、RCD内部のラッチが設定された状態を維持する必要があるという点です。このような仕組みは、冷蔵庫や冷凍庫への接続に特に適しています。
状況2は概ね上記のように設置されますが、一部の壁コンセント用漏電遮断器は、多くの場合、前面パネルのスイッチを操作することで、状況4に対応できます。
最初の状況と3番目の状況で使用されるRCDは、一般的に30mA と40msの定格値が最も一般的です 。4番目の状況では、通常、より多くの定格値の選択肢があります。一般的に、すべての定格値は他の形式よりも低いですが、低い値では誤作動が多くなる傾向があります。ユーザーは、定格値の低い保護を上書きしたい場合、他の形式に加えて保護を適用することがあります。湿気の多い環境や長い電源ケーブルを使用した接続では、定格値の低いRCDを使用すると誤作動を起こしやすくなるため、タイプ4のRCDをいくつか用意しておくのが賢明かもしれません。10mAという低い定格値も利用可能です。
極数は、故障状態が発生した際に遮断される導体の数を表します。家庭用電源などの単相交流電源(電流経路が2つ)で使用されるRCDは、通常、単極または2極設計で、それぞれ単極RCDと双極RCDとも呼ばれます。単極RCDは通電中の導体のみを遮断しますが、双極RCDは通電中の導体と帰還導体の両方を遮断します。(単極RCDでは、帰還導体は通常常に接地電位にあると想定されるため、それ自体で安全です。)
3極以上の漏電遮断器(RCD)は、三相交流電源(3つの電流経路)で使用できるほか、中性線も遮断できます。4極RCDは、三相電源と中性線電源の両方を遮断するために使用されます。また、特殊な設計のRCDは、交流と直流の両方の配電システムで使用できます。
RCDによる導体の接続および切断方法を説明する際に、以下の用語が使用されることがあります。
RCDの感度は、定格残留動作電流IΔnで表されます。IECによって推奨値が定められており、IΔnの値に応じてRCDを3つのグループに分類することが可能です。
5mAという 感度は、漏電遮断器付きコンセントとしては一般的です。
トリップ時間とは、機器が故障に反応する速さのことです。機器は、漏洩電流を検知した際に、国内および国際規格で定められた特定のトリップ時間を満たす必要があります。その時間は、数十ミリ秒から数百ミリ秒の範囲です。トリップ時間は、検知される電流の量によって異なり、電流値が大きい場合はより迅速に反応する必要があり、電流値が機器の定格値より十分に低い場合は全く反応しない必要があります。
一般的なタイプとは異なり、Sタイプ(別名:時間遅延型)RCDには時間遅延(デバイスが反応しない最小時間)があり、通常は最大反応時間も長くなっています。この時間遅延により、識別(別名:選択性)が可能になります。これは、2つのRCDが直列に設置されている場合、故障が発生した際に、上流側のデバイスではなく下流側のデバイス(通常は設置範囲の小さい部分をカバーする)が作動することが望ましいという原理です。これにより、電気設備の遮断範囲を最小限に抑えることができます。上流側のデバイスは、下流側のデバイスが反応しない場合、または故障が2つのデバイスの間にある場合にのみ作動する必要があります。
産業用途向けには、感度値や応答時間の範囲を調整できるプログラム可能なデバイスが利用可能になる可能性がある。
IEC規格60755(残留電流作動型保護装置の一般要求事項)では、故障電流の波形と周波数に応じて、次のタイプのRCDを定義しています。[ 11 ]
BEAMA RCD ハンドブックには、タイプ F と B が導入されたのは、タイプ AC と A の一部の設計では、検出器のコアを飽和させる直流電流が存在すると無効になる可能性があるためであると記載されている。[ 12 ]
RCDには、単方向型と双方向型があります。双方向型デバイスは、従来の単方向型デバイスが特定の家庭用発電システム( PV )の構成に適さないという問題を解決するために、最近導入されました。
サージ電流とは、RCDが規定の特性を持つ試験インパルスを用いて耐えるように設計されているピーク電流のことです。IEC 61008およびIEC 61009規格では、RCDが200Aの 「リング波」インパルスに耐えることが求められています。また、これらの規格では、「選択型」に分類されるRCDは、 規定の波形を持つ3000Aのインパルスサージ電流に耐えることが求められています。

RCDは、内蔵のテストボタンを使用して定期的に基本的な機能を確認することでテストできますし、そうすべきです。スイッチ機構を長期間操作しないと、スイッチが固着する可能性があります。過電流遮断器の場合、トリップ時に流れる電流の量による力が固着を解除するのに十分であるため、これは通常問題になりません。しかし、RCDは非常に小さな電流でトリップするように設計されているため、固着したスイッチを解除するには力が弱すぎるため、安全装置が作動しない可能性があります。テストボタンを定期的に操作することで、デバイスが固着しているかどうかを確認できます。固着している場合は、スイッチを数回手動で操作することで一時的に固着が解除され、交換を検討できます。電気設備の定期テストの一環として、適切な資格を持つ人がより徹底的なテストを実施する場合、各デバイスがトリップするのに必要な電流の量とトリップ速度をチェックして、仕様どおりに動作していることを確認する場合があります。
漏電遮断器(RCD)だけでは、感電や火災の危険性を完全に排除することはできません。特に、RCD単体では、過負荷状態、相間短絡、相間短絡(三相電力の項を参照)を検出できません。過電流保護(ヒューズまたは回路ブレーカー)を別途設ける必要があります。RCDの機能と過電流保護機能を組み合わせた回路ブレーカーは、両方のタイプの故障に対応します。これらはRCBOと呼ばれ、2極、3極、4極の構成で利用可能です。RCBOは通常、電流不均衡と過負荷電流を検出するための別々の回路を備えていますが、共通の遮断機構を使用します。一部のRCBOは、漏電保護と過電流保護用に別々のレバーを備えているか、地絡用に別の表示器を使用しています。
RCDは、電流が相(活線/ホット)から大地に流れる際に、人体を通して感電を防ぐのに役立ちます。しかし、電流が相から中性線へ、あるいは相から相へと流れる場合、例えば照明器具の活線と中性線の両方の接点に指が触れた場合など、感電を防ぐことはできません。RCDは、意図した負荷を流れる電流と人体を流れる電流を区別することはできませんが、人が大地に接触している場合は、人の指や体を通して大地に電流が流れる可能性があるため、RCDが作動することがあります。
英国の古い設備によく見られる、単一の漏電遮断器(RCD)でシステム全体を保護している構成では、照明の消灯や食品の解凍といった二次的な安全上の問題を引き起こす「迷惑な」トリップが発生しやすい。こうしたトリップは、給湯器や調理器具のヒーターエレメント、コンロなどの絶縁体の劣化が原因であることが多い。迷惑なトリップではあるが、原因はRCDではなく劣化したエレメントにある。問題のあるエレメントを交換すれば解決するが、RCDを交換しても解決しない。
RCDは選択性を持たないため、例えば30mA I Δn RCDと300mA I Δn RCDが直列に接続された回路で地絡が発生した場合、どちらか一方、または両方がトリップする可能性があります。このような設置環境で選択性を確保するために、特殊な時間遅延型RCDが用意されています。
電源供給を必要とするRCDの場合、RCDの電源側で中性線が断線または遮断された状態で、対応する線導体が遮断されていないと、危険な状態が発生する可能性があります。トリップ回路は動作するために電力を必要とし、電源供給が途絶えてもトリップしません。中性線がないと接続機器は動作しませんが、RCDは通電中の電線との接触から人を保護することはできません。このため、中性線が遮断されるには同時に線導体も遮断されなければならないように、回路ブレーカーを設置する必要があります。中性線を遮断する必要がある場合は、2極ブレーカー(3相の場合は4極ブレーカー)を使用する必要があります。中性線が断線した場合でもある程度の保護を提供するため、一部のRCDおよびRCBOには、配電盤のアース母線に接続する必要がある補助接続線が装備されています。これにより、電源のニュートラル線が欠落していることをデバイスが検知してトリップするか、トリップ回路に代替の電源経路を提供することで、電源のニュートラル線がなくても正常に動作し続けることができるようになります。
これに関連して、単極RCD/RCBOは通電導体のみを遮断するのに対し、二極RCDは通電導体と帰還導体の両方を遮断します。通常、帰還導体は接地電位に保持されているため、これは標準的で安全な方法です。しかし、単極RCDはその設計上、帰還導体が想定どおり接地電位に保持されていない場合や、帰還導体と接地導体の間で漏電が発生する場合など、特定のまれな状況では関連するすべての電線を遮断または切断しません。このような場合、帰還導体も切断されるため、二極RCDが保護を提供します。
世界初の高感度漏電保護システム(つまり、送電線と大地との直接接触による危険から人々を保護できるシステム)は、南アフリカでアンリ・ルービンによって開発された、マグアンプとして知られる第2高調波磁気増幅器コアバランスシステムでした。南アフリカの金鉱山では電気的危険が大きな懸念事項であり、ヨハネスブルグのアルベルトンにあるCJ Fuchs Electrical Industries社のエンジニアであったルービンは、1955年に最初に525Vで動作し、トリップ感度が250mAの冷陰極システムを開発しました。これ以前のコアバランス漏電保護システムの感度は約10Aでした。
冷陰極システムは多くの金鉱山に設置され、安定して稼働していた。しかし、ルービンは感度を大幅に向上させた全く新しいシステムの開発に着手し、1956年初頭までに、第2高調波磁気増幅器型コアバランスシステムの試作機を製作した(南アフリカ特許第2268/56号、オーストラリア特許第218360号)。試作型磁気増幅器は定格220V 、60Aで 、内部調整可能なトリップ感度12.5~17.5mAを有していた 。斬新な設計により非常に高速なトリップ時間が実現され、この高速性と高感度は、米国カリフォルニア大学バークレー校のチャールズ・ダルジールが人体における感電の危険性を推定した際に決定した心室細動に対する安全電流-時間範囲に十分収まっていた。このシステムには、関連する回路遮断器とともに、過電流および短絡保護機能が備わっていた。さらに、オリジナルの試作機は、中性線が断線している場合でも、より低い感度で作動することができたため、電気火災の重要な原因の一つから保護することができた。
ヨハネスブルグ近郊のスティルフォンテイン金鉱山村で、家庭内事故により女性が感電死した事件を受け、1957年から1958年にかけて、数百台のFWJ 20mA マグアンプ漏電保護装置が鉱山村の住宅に設置された。後にFW Electrical Industriesに社名を変更したFWJ Electrical Industriesは、20mA 単相および三相マグアンプ装置の製造を継続した。
マグアンプの開発に取り組んでいた当時、ルービンはこの用途にトランジスタを使用することも検討したが、当時入手可能だった初期のトランジスタは信頼性が低すぎると結論付けた。しかし、改良されたトランジスタが登場すると、彼が勤務していた会社や他の会社は後にトランジスタを用いた漏電保護装置を開発した。
1961年、ダルジエルはラッカー・マニュファクチャリング社と協力して、漏電保護用のトランジスタ式デバイスを開発しました。これは地絡遮断器(GFCI)として知られるようになり、時には地絡遮断器(GFI)と略されることもあります。この高感度漏電保護の名称は、現在でも米国で一般的に使用されています。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
1970年代初頭、北米のGFCIデバイスのほとんどは回路ブレーカー型でした。コンセントに組み込まれたGFCIは1980年代から一般的になりました。配電盤に設置される回路ブレーカー型は、主に配線の絶縁不良や不均一性によって誤作動を起こすという問題がありました。絶縁不良が回路長の長い配線によって悪化すると、誤作動が頻繁に発生しました。導体の絶縁体に沿って非常に多くの電流が漏れるため、電流の不均衡がわずかに増加するだけでブレーカーが作動してしまうことがありました。北米の設備でコンセントベースの保護に移行したことで、誤作動が減り、湿潤区域が電気工事規定で要求される保護を受けていることを明確に示すことができました。ヨーロッパの設備では、固定配線の損傷時に保護を提供する配電盤に設置されたRCDが引き続き主に使用されています。ヨーロッパでは、ソケットベースのRCDは主に改修工事に使用されています。
規制は国によって大きく異なります。電気設備全体に設置された単一のRCDは、すべての回路の感電の危険から保護しますが、故障が発生すると建物全体の電力が遮断される可能性があります。解決策としては、各回路にRCDを設置した回路グループを作成するか、各回路にRCBOを使用することです。[ b ] [ 18 ]
オーストラリアでは、漏電遮断器は1991年から電力回路に、2000年から照明回路に義務付けられています。[ 19 ]特にクイーンズランド州では、1992年からすべての新築住宅に漏電遮断器の設置が義務付けられています。
家庭用設備には最低2個の漏電遮断器(RCD)が必要です。すべてのコンセントと照明回路は、回路RCDを介して接続する必要があります。1つのRCDに接続できるサブ回路は最大3つまでです。オーストラリアでは、RCDの試験手順は定められた規格(AS/NZS 3760:2010 電気機器の稼働中の安全点検および試験)を満たす必要があります。
オーストリアは、ÖVE E8001-1/A1:2013-11-01規格(最新改訂版)で漏電遮断器を規制しています。これは1980年から一般住宅で義務付けられています。最大作動時間は0.4秒を超えてはなりません。最大漏洩電流が30mA 、最大定格電流が16Aの 電源プラグを備えたすべての回路に設置する必要があります。 [ 20 ]
湿潤区域、建設現場、商業ビル内の回路には、追加の要件が課せられます。
ベルギーの家庭用電気設備には、 すべての回路を保護する300mAの漏電遮断器(RCD)の 設置が義務付けられています。さらに、浴室や台所などの「水回り」にあるすべての回路、および洗濯機、乾燥機、食器洗い機などの「水回り」機器に電力を供給する回路を保護する30mAの漏電遮断器が少なくとも1つ必要です。電気式床暖房には、100mAのRCDによる保護が必要です 。これらのRCDはA型でなければなりません。
NBR 5410 (1997) 以降、湿潤区域、屋外区域、外部機器に使用される屋内コンセント、または浴室や台所など水が発生する可能性が高い区域での新築または修理には、漏電遮断器と接地が義務付けられています。[ 21 ]
デンマークでは 、定格電流が20A未満のすべての回路に30mAの漏電遮断器(RCD)の設置が義務付けられています(定格電流が20Aを超える回路は主に配電に使用されます)。RCDの設置は、1975年に新築建物で義務化され、2008年にはすべての建物で義務化されました。
NF C 15-100 規則 (1911 -> 2002) によれば、 設置の起点に 100 ~ 300 mA を超えない一般的な RCD を設置することが義務付けられています。さらに、すべての回路には、 使用者の配電盤に 30 mA の保護も含まれている必要があり、各 RCD は最大 8 つの回路ブレーカーを保護し、通常は同じDIN レール上にあります (住宅用には 1 ~ 4 本の DIN レールの電気パネルが標準です)。1991 年以前は、この 30 mA の保護は、水、高電力、または敏感な機器 (浴室、キッチン、IT など) がある部屋でのみ義務付けられていました。[ 22 ]必要な RCD のタイプ (A、AC、F) は、接続される機器のタイプとコンセントの最大電力によって異なります。電気機器と水または床との間の最小距離が規定されており、義務付けられています。
1984年5月1日以降、浴槽またはシャワーのあるすべての部屋にはRCDの設置が義務付けられています。2007年6月以降、ドイツでは、一般用途の 定格32Aまでのコンセントには、トリップ電流が30mA以下のRCDの使用が義務付けられています( DIN Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) 0100-410 Nr. 411.3.3)。1987年以降、感電から人体を保護するために「AC」タイプのRCDを使用することは認められていません。「A」タイプまたは「B」タイプのRCDを使用する必要があります。
1990年電気事業規則第36条によれば
a) 公共娯楽施設においては、漏電電流に対する保護は、感度が10mAを超えない残留電流装置によって提供されなければならない 。
b) 床が濡れる可能性のある場所、または壁や筐体の電気抵抗が低い場所では、漏電電流に対する保護を、感度が10mAを超えない残留電流装置によって提供する必要があります 。
c) 手持ち式の機器、装置、または器具が使用される可能性のある設置場所では、漏電電流に対する保護を、感度が30mAを超えない残留電流装置によって提供する必要があります 。
d) (a)、(b)および(c)以外の設置の場合、漏電電流に対する保護は、感度が100mAを超えない残留電流装置によって提供されなければならない 。
イタリアの法律(1990年3月46日)では、すべての家庭用設備において、すべての配線を保護するために、残留電流が30mA以下の 漏電遮断器(非公式には、初期のBTicinoモデルにちなんで「サルバヴィータ」(救命装置)または動作モードから差動遮断器と呼ばれる)の設置を義務付けている。この法律は最近改正され、家庭用回路ごとに少なくとも2つの独立した漏電遮断器の設置が義務付けられた。短絡保護および過負荷保護は1968年から義務付けられている。
住宅用建物の電気配線に関する最新のガイドライン(2008年)ハンドブック[ 23 ]では、住宅全体の配線は、感度が100mAを超えない漏電遮断器で保護する必要があるとされています 。さらに、すべての電源ソケットは、感度が30mAを超えない漏電遮断器で保護する必要があり 、湿った場所にあるすべての機器(給湯器、給水ポンプ)は、感度が10mAを超えない漏電遮断器で保護する必要があります 。
2003 年 1 月以降、住宅の照明やコンセント (電源ポイント) に電力を供給する配電盤から始まるすべての新しい回路には RCD 保護が必要です。寄宿舎、病院、ホテル、モーテルなどの居住施設でも、コンセントに電力を供給する配電盤から始まるすべての新しい回路に RCD 保護が必要です。これらの RCD は通常配電盤に設置されます。これらは、新しい回路に接続されているすべての電気配線と機器を保護します。[ 24 ]

北米では、湿った場所やコンクリートの床がむき出しになっている部屋など、接地への経路が容易に存在する場所に設置されたコンセントは、GFCIで保護する必要があります。米国国家電気規程では、1960年代から特定の場所にある機器をGFCIで保護することを義務付けています。水中プール照明(1968年)から始まり、規程の改訂版では、GFCIが必要な場所が拡大され、建設現場(1974年)、浴室と屋外エリア(1975年)、ガレージ(1978年)、温水浴槽やスパの近く(1981年)、ホテルの浴室(1984年)、キッチンカウンターのコンセント(1987年)、床下空間と未完成の地下室(1990年)、ウェットバーのシンクの近く(1993年)、洗濯シンクの近く(2005年)[ 25 ] 、洗濯室(2014年)[ 26 ]、水源から離れた場所を含むキッチン(2023年)などが含まれるようになりました。
GFCIは、配電盤に設置されたコンセントまたは回路ブレーカーに一体化されているのが一般的です。GFCIコンセントは必ず長方形の面を持ち、いわゆるデコラフェースプレートに対応しており、標準カバープレート付きのマルチギャングボックス内で通常のコンセントやスイッチと混在させることができます。カナダと米国では、古い2線式で接地されていないNEMA 1コンセントを、接地導体で回路全体を再配線する代わりに、GFCI(コンセントまたは対応する回路ブレーカーに一体化)で保護されたNEMA 5コンセントに交換することができます。このような場合、コンセントには「機器接地なし」および「GFCI保護」と表示する必要があります。GFCIメーカーは通常、適切な設置説明のタグを提供しています。
感電防止用に承認されたGFCIは、 25ms以内に5mAでトリップします 。機器(人ではなく)を保護するGFCIデバイスは、最大30mA の電流でトリップすることが許可されています。これは機器保護装置(EPD)として知られています。トリップ電流が最大500mAのRCDは、 より低い閾値では偶発的なトリップのリスクが許容できない環境(コンピューターセンターなど)で使用されることがあります。これらの高電流RCDは、感電の危険から保護するのではなく、機器と火災の保護を目的としています。
米国では、米国ボート・ヨット評議会が、コンセントには漏電遮断器(GFCI)、船全体には機器漏電遮断器(ELCI)の両方を義務付けています。違いは、GFCIは5mA の電流でトリップするのに対し、ELCIは 最大100ms後に30mAでトリップすること です。より大きな値は、不要なトリップを最小限に抑えながら保護を提供することを目的としています。[ 27 ]
ノルウェーでは、2002年以降に新築住宅すべてに、2006年以降に新設されたコンセントすべてに漏電遮断器(RCD)の設置が義務付けられています。これは32A 以下のコンセントに適用されます。RCDは、230V回路の場合は最大0.4秒 、400V回路の場合は最大0.2秒後に作動する必要があります 。
南アフリカでは、1974 年 10 月から住宅環境 (住宅、アパート、ホテルなど) での漏電保護装置の使用が義務付けられ、1975 年と 1976 年に規制が改良されました。[ 28 ] 装置は、新しい建物や修理の際に設置する必要があります。電源コンセントと照明には保護が必要ですが、中断してはならない非常用照明は例外です。南アフリカで使用されている標準装置は、ELPD と RCCB のハイブリッドです。[ 29 ]
NIBTの規制によると、RCDタイプACの使用は禁止されています(2010年以降)。
台湾では、洗面所、バルコニー、および台所のシンクから1.8メートル以内のコンセント回路には漏電遮断器(ELCB)の使用が義務付けられています。この要件は、洗面所の給湯器回路、および水中機器、金属フレームの照明、公共の飲料水噴水などを含む回路にも適用されます。原則として、台湾の法律では、 ELCBは 分岐回路に設置し、 0.1秒以内に30mA以下のトリップ電流で遮断する必要があります。
トルコでは、2004年以降、すべての新築住宅に30mA以下 および 300mA以下のRCDの使用が義務付けられています。この規則はRG-16/06/2004-25494で導入されました。[ 30 ]
IET電気配線規則の現行版(第18版)では、ほとんどの設備においてすべてのコンセントにRCD保護を設けることが義務付けられていますが、例外もあります。壁内に埋設された非装甲ケーブルもRCD保護が必要です(ただし、いくつかの例外があります)。浴室やシャワー室の回路にRCD保護を設けることで、これらの場所での補助ボンディングの必要性が軽減されます。2つのRCDを使用して設備全体をカバーし、上下階の照明回路と電源回路を両方のRCDに分散させることができます。一方のRCDが作動しても、少なくとも1つの照明回路と電源回路への電力供給は維持されます。RCBOの使用など、その他の方法を用いて規則を満たすことも可能です。RCDに関する新たな要件は、配線工事、配電盤の交換、新しい回路の設置、またはコンセントの追加や壁内への新しいケーブルの埋設などの変更が行われない限り、既存の設備のほとんどには影響しません。
感電防止に使用される漏電遮断器は、「即時」動作型(時間遅延型ではない)でなければならず、残留電流感度は30mA以下でなければならない 。
誤作動による問題が、RCDが防止しようとしている電気事故のリスクよりも大きい場合(例えば、重要な工場工程や生命維持装置への電源供給など)、影響を受ける回路に明確なラベルを貼り、リスクのバランスを考慮すれば、RCDを省略することができます。これには、代替の安全対策を講じることも含まれます。
以前の規制では、屋外機器で使用される可能性のあるコンセントには RCD を使用することが義務付けられていました。家庭用設備では、通常は RCD 保護が必要なすべての回路 (通常はコンセントとシャワー) をカバーするために 1 つの RCD を使用しますが、一部の回路 (通常は照明) は RCD で保護しません。[ 31 ]これは、RCD がトリップした場合に照明が危険なほど失われるのを避けるためです。他の回路の保護方法は様々でした。この構成を実現するために、スプリット ロード構成として知られる RCD を組み込んだ配電ユニットを設置するのが一般的でした。この構成では、1 つの回路ブレーカーのグループが主スイッチ ( TT アースの場合はタイムディレイ RCD ) から直接供給され、2 番目の回路のグループが RCD を介して供給されます。この構成には、多くの機器の通常の動作による累積的な漏電電流が RCD の誤作動を引き起こす可能性があり、RCD がトリップすると保護されているすべての回路から電源が遮断されるという既知の問題がありました。