Заштитник од цурења има високу осетљивост и брзу акцију као одговор на струјни удар и заштиту од цурења, којој нема пара других заштитних уређаја као што су осигурачи и аутоматски прекидачи. Аутоматски прекидачи и осигурачи морају да пропуштају струју оптерећења када су нормални, а њихове вредности заштите деловања морају бити подешене да би се избегла нормална струја оптерећења. Стога је њихова главна функција да искључе међуфазне грешке кратког споја у систему (неки аутоматски прекидачи такође имају функције заштите од преоптерећења). Заштитник од цурења користи реакцију на резидуалну струју и деловање система. Током нормалног рада, резидуална струја система је скоро нула, тако да се вредност његове акције може подесити на веома малу (обично ниво мА). Када систем пати од личног струјног удара или опреме Када се шкољка напуни, појављује се велика заостала струја, а заштитник од цурења поуздано делује да прекине напајање тако што открива и обрађује ову заосталу струју.
Када електрична опрема процури, појавиће се ненормалан сигнал струје или напона. Заштитник од цурења ће открити и обрадити овај абнормални сигнал струје или напона како би подстакао актуатор да реагује. Заштитник од цурења који ради на основу струје квара називамо штитником од цурења струје, а заштитник од цурења који ради на основу напона квара назива се заштитник од цурења напонског типа. Због сложене структуре штитника од цурења напонског типа, слабе радне стабилности због спољних сметњи и високих трошкова производње, они су у основи елиминисани. Истраживањем и применом заштитника од цурења у земљи и иностранству доминирају штитници од цурења струје.
Заштитници од цурења струјног типа користе део струје нулте секвенце у колу (која се обично назива резидуална струја) као акциони сигнал и углавном користе електронске компоненте као међумеханизам. Имају високу осетљивост и комплетне функције, па је све популарнији овакав заштитни уређај. Апликације. Заштита струје од цурења састоји се од четири дела:
1. Компонента детекције: За компоненту за детекцију се може рећи да је струјни трансформатор нулте секвенце. Заштићена фазна линија и неутрална линија пролазе кроз прстенасто језгро и формирају примарни калем Н1 трансформатора. Намотај намотан око прстенастог језгра формира секундарни калем Н2 трансформатора. Ако нема цурења, струја протиче кроз Збир струјних вектора фазне линије и неутралне линије једнак је нули, тако да се на Н2 не може створити одговарајућа индукована електромоторна сила. Ако дође до цурења и збир струјних вектора фазне линије и неутралне линије није једнак нули, на Н2 ће се генерисати индукована електромоторна сила и овај сигнал ће бити послат на међулинку на даљу обраду.
2. Међувеза: Међувеза обично укључује појачало, компаратор и ослобађање. Када је средња веза електронска, посредној вези је такође потребно помоћно напајање да би обезбедило снагу потребну за рад електронског кола. Функција посредне везе је да појача и обради сигнал цурења из трансформатора нулте секвенце и одведе га у актуатор.
3. Актуатор: Ова структура се користи за примање командног сигнала са посредне везе, спровођење акције и аутоматско искључивање напајања на месту квара.
4. Уређај за тестирање: Пошто је штитник од цурења заштитни уређај, требало би га редовно проверавати да бисте видели да ли је нетакнут и поуздан. Уређај за тестирање симулира путању цурења тако што повезује тест дугме и отпорник за ограничавање струје у серији да би проверио да ли уређај може нормално да ради.
