漏电保护器的工作原理
单相漏电保护器工作原理
单相漏电保护器工作原理
单相漏电保护器是一种用于检测和保护电路中的人身安全的装置。其工作原理是基于漏电电流的检测和切断电路的原理。下面是单相漏电保护器的工作原理:
1. 漏电检测:单相漏电保护器通过检测电路中的漏电电流来判断是否发生漏电现象。漏电电流是指电流从电源直接或间接流向地方的电流。通常情况下,电流应该是通过相线回流到电源,如果有漏电现象,一部分电流会流向地方,导致漏电电流的产生。
2. 比较检测:漏电保护器中配备有一个电流互感器,用于将电路中的电流转换为电压信号。漏电保护器还包含一个用于测量电压差的差动放大器,将互感器输出的电压信号进行放大并进行比较。
3. 触发断路器:当漏电保护器检测到电路中的漏电电流超过预设的漏电电流阈值时,比较器会发出触发信号。这个触发信号将触发断路器,将电路迅速切断,阻止漏电电流继续流过。
总结来说,单相漏电保护器通过检测电路中的漏电电流,将其转换为电压信号,然后用比较器进行比较,并在电流超过设定阈值时触发断路器切断电路,从而保护人身安全。
dc漏电保护器原理
DC漏电保护器是一种用于直流电路中的保护装置,其工作原理如下:
1.当直流电流通过绝缘材料中的绝缘故障时,会在故障点形成漏电电流,漏电电流的大小与故障点的大小、电阻和极性有关。
2.DC漏电保护器通过检测漏电电流的大小和方向来判断是否存在漏电故障。当漏电电流超过设定值时,保护器会立即切断电路,以保护人身安全和电气设备。
3.具体来说,DC漏电保护器通常采用电流互感器或者霍尔传感器来检测电路中的电流,将电流信号转换为电压信号,再通过比较器将电压信号与预设的漏电阈值进行比较,以确定是否存在漏电故障。
4.当检测到漏电电流时,保护器会立即切断电路,以避免电流通过人体造成伤害。
总之,DC漏电保护器的工作原理是通过检测电路中的电流变化,来判断是否存在漏电故障,并在必要时切断电路,以保护人身安全和电气设备。
漏电保护器的工作原理和应用
漏电保护器的工作原理和应用
国外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。
1 漏电保护器的工作原理
漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。
三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。
在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零。即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。
当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。
在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电,从而实现保护。
用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。
2 装设漏电保护器的围
1992年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。
2.1必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所
(1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地);
漏电保护开关的工作原理
漏电保护开关的工作原理
漏电保护开关是一种安全电器设备,用于检测电气设备中的漏电情况,并在发生漏电时迅速切断电源,以保护人身安全和防止火灾等意外事故发生。其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 漏电保护开关内部安装有零序电流互感器,用于检测电路中的漏电流。漏电流是指电流从电源到地之间的差值,当电气设备发生漏电时,部分电流会通过漏电路径流入地,导致电路中的总电流不平衡。
2. 当电路中的漏电流超过设定值时,零序电流互感器会感应到这一变化,并将其转化为电信号。
3. 漏电保护开关内部的电子元器件会对接收到的电信号进行处理,当漏电流达到设定阈值时,开关会发出信号,切断电源。
4. 通过切断电源,漏电保护开关阻止漏电继续流入地,保护人身安全和电气设备不受损坏。
漏电保护开关的工作原理实际上是基于电路的平衡原理,即正常情况下,电源输入的电流应该等于电路中各个支路的电流之和,而在发生漏电时,漏电流破坏了这个平衡,漏电保护开关通过检测和切断电源,恢复平衡状态,以保证电路的正常运行。
漏电保护器的基本工作原理
漏电保护器的基本工作原理
漏电保护器是一种用于保护人身安全的电气设备。它的基本工作原理是通过检测电路中的漏电情况,一旦发现有漏电现象,就会迅速切断电源,以避免电流通过人体而造成触电事故。
漏电保护器通常由漏电保护装置和电磁触发装置两部分组成。漏电保护装置是通过检测电路中的电流差异来判断是否存在漏电现象的设备,而电磁触发装置则是负责切断电源的部分。
漏电保护装置的工作原理是基于电路的基本定律——欧姆定律和基尔霍夫定律。当电路中没有漏电时,电流通过线路的两个导线是相等的,根据欧姆定律,电压降也是相等的。而当发生漏电时,电流会产生差异,导致电压降也不相等。漏电保护装置通过检测电路中的电流差异来判断是否存在漏电现象。
漏电保护装置通常使用的检测原理有两种:差动电流式和零序电流式。差动电流式漏电保护器是根据基尔霍夫定律,通过检测电路中的进线和出线电流的差值来判断是否存在漏电现象。当电路中没有漏电时,进线和出线电流是相等的,差动电流为零;而当发生漏电时,进线和出线电流不相等,差动电流不为零,漏电保护器会切断电源。
零序电流式漏电保护器是通过检测电路中的零序电流来判断是否存在漏电现象。零序电流是指电路中所有相位电流的矢量和,当电路
中没有漏电时,零序电流为零;而当发生漏电时,由于电流通过漏电路径,导致零序电流不为零,漏电保护器会切断电源。
电磁触发装置是漏电保护器的关键部分,它负责在检测到漏电后迅速切断电源。电磁触发装置通常由电磁铁和触发机构组成。当漏电保护装置检测到漏电时,会通过电磁铁产生磁场,磁场作用于触发机构,触发机构迅速切断电源。
漏电保护的原理
漏电保护的原理
漏电保护是指在电气设备或电线路发生漏电时能够及时切断电路,以保证人身安全和电气设备的正常运行。
漏电保护的原理是基于漏电保护器的工作原理。漏电保护器是一种电器装置,它通过检测电流的差异来判断是否存在漏电。漏电保护器主要包含漏电感应装置和保护装置两部分。
漏电感应装置通常是由一个差动电流互感器构成,它将电路的输入和输出绕制在同一铁芯上,当电流通过输入和输出回路时,由于互感器的存在会形成一对相互对偶的电动势,即相互抵消的磁动势。当电路存在漏电时,漏电电流会引起其中一个回路上的磁动势产生变化,导致互感器输出的电流不为零。
保护装置是漏电保护器的核心部分,它用来感应漏电电流的存在并切断电路。当漏电电流达到或超过设定的阈值时,保护装置会通过继电器或断路器等装置切断电路。常见的漏电保护器有两种类型,一种是电磁式漏电保护器,另一种是电子式漏电保护器。
电磁式漏电保护器利用电磁原理工作。当电路中存在漏电时,漏电电流会通过漏电感应装置,形成磁动势,磁动势激励继电器吸合,切断电路。而电子式漏电保护器则是利用电子元件实现的。当检测到漏电时,电子元件会产生相应信号,激活保护装置,切断电路。
漏电保护器的作用是确保人们在使用电器时不会因为漏电而导
致触电事故的发生,保护个人安全。同时,漏电保护器也能预防漏电引起的火灾,保护电气设备的正常运行。
漏电保护的工作原理
漏电保护的工作原理
漏电保护是一种用来保护电器设备和人身安全的重要装置。它能够监测电路是否存在漏电现象,并在发现漏电时迅速切断电源,以防止漏电造成的危险。漏电保护的工作原理是基于电流平衡原理和电磁原理。
我们来了解一下电流平衡原理。在正常情况下,电路中的电流应该保持平衡,即进入电路的电流应该等于离开电路的电流。如果电路中的某个部分存在漏电,电流就会发生不平衡。漏电保护装置通过监测电路中的电流变化来判断是否存在漏电现象。
漏电保护装置通常由两个主要部分组成:漏电保护器和漏电保护开关。漏电保护器是一个感应器,它通过感应电路中的电流变化来检测是否存在漏电。当电路中的电流发生漏电时,漏电保护器会发出警报信号,并将信号传递给漏电保护开关。
接下来,我们来了解一下电磁原理。漏电保护开关是基于电磁原理工作的。当漏电保护开关接收到漏电保护器发出的警报信号时,它会迅速切断电源,以防止漏电造成的危险。漏电保护开关中的电磁线圈会产生磁场,当电路中的电流发生漏电时,由于电流不平衡,磁场的强度就会发生变化。这种变化会引起电磁线圈内的铁芯移动,最终触发开关动作,切断电源。
漏电保护装置的工作原理可以简单归纳为:漏电保护器监测电路中
的电流变化,如果发现电流不平衡,就会发出警报信号;漏电保护开关接收到警报信号后,迅速切断电源。这样,即使发生漏电,也能够及时切断电源,保护电器设备和人身安全。
漏电保护装置的工作原理可以用一个简单的例子来说明。假设有一个房间里有一个电源和几个电器设备。正常情况下,电源提供的电流应该等于电器设备消耗的电流。但如果其中一个电器设备发生漏电,电路中的电流就会发生不平衡。漏电保护装置会监测电路中的电流变化,一旦检测到电流不平衡,就会迅速切断电源,以保护其他电器设备和人身安全。
漏电保护器工作原理及原理图
漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的
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三相四线漏电保护器工作原理
三相四线漏电保护器工作原理
三相四线漏电保护器是一种用于检测和保护电路中人身安全的装置。它通常由电流互感器、差动放大器、判异电路和断路器组成。
工作原理是通过三个电流互感器分别检测三相电流的大小,然后将这三个电流信号输入差动放大器。差动放大器将三个电流信号进行比较,并进行差动放大运算。通过差动放大器的输出信号,判断三个电流信号是否平衡。
如果三个电流信号不平衡,说明电路中存在漏电。差动放大器会产生漏电信号,并将其输入到判异电路。判异电路会对漏电信号进行处理,并通过控制断路器触发断路动作,以切断电路中的电源。
在正常情况下,三个电流信号是相等且平衡的,即没有漏电。此时差动放大器的输出信号为零,断路器保持处于闭合状态,电路正常工作。但如果有部分电流通过其他路径流向地面,就会导致电流不平衡,进而触发差动放大器产生漏电信号,切断电路以防止触电事故的发生。
综上所述,三相四线漏电保护器通过检测电路中的电流信号是否平衡,及时切断电路以保护人身安全。
漏电保护器工作原理
漏电保护器工作原理
漏电保护装置是流经电路的电流过大时会自动切断电源的装置。它通
过漏电电流检测装置来实时监测电气线路中的漏电流大小。当漏电流的值
超过设定的额定值时,漏电保护装置会切断电源,从而避免漏电流导致的
触电和火灾。
1.漏电保护装置首先要获得提供给设备的电压供应。当电源开关关闭时,电源线路上的电流通过漏电保护装置,然后再进入电器设备。
2.当电流通过电气线路时,漏电保护装置会在电压降低的同时产生电感。这个电感会延缓电流的增加速度,从而产生一定的抗磁感应。
3.当电流达到一定值时,电流会通过变压器。变压器将主电路电流转
换为次级电路电流。
4.通过变压器,次级电流经过保护电路和电子元器件的检测后,再回
到漏电保护装置本体。在这个过程中,保护电路会监测漏电电流的大小。
5.当漏电电流超过额定值时,保护电路会触发断路器,切断电气线路,从而阻止漏电流导致的人身触电和火灾。
1.漏电保护器必须与电源线路的接地进行良好连接。否则无法正常工作。
2.高负载电器设备的启动过程中,会出现较高的漏电流,这时应确保
漏电保护器可以容纳此高流量,而不致造成误断。
3.漏电保护器保护设备中的电器应经常检查使用,以保证其正常工作。定期测试和维护是必要的。
总结起来,漏电保护器是一种可以在电气线路发生漏电时及时切断电源的装置。其工作原理是通过监测电气线路中的漏电流,当漏电流超过额定值时,漏电保护器会切断电源。这种保护装置可以保证人身安全和防止火灾的发生。在使用漏电保护器时,要注意与电源线路的良好接地,同时定期测试和检查保护装置的工作状态。
漏电保护器原理是什么
漏电保护器原理
1、其原理是将它安装在线路中,把电网的线路和一次线圈连起来,脱扣器和二次线圈连起来,在设备运行正常时,线路中的电流保持平衡状态,互感器中的电流矢量之和是零。因一次线圈中无多余电流,因此不会感应到二次线圈,漏电保护器的开关处于闭合状态。
2、假如设备的外表层有漏电且有人触摸到时,它会在故障位置产生分流然后返还到变压器的中性点,导致互感器的电流不平衡,一次线圈有多余电流,此时二次线圈能感应到。当电流值超出漏电保护器限定的标准时就会自动打开脱扣,切断电源
漏电保护开关是指它不仅与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:
(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
(2)同时具有过载保护功能。
(3)同时具有过载、短路保护功能。
(4)同时具有短路保护功能。
(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
漏电保护器工作原理
1、漏电保护器工作原理是什么?
答:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:
一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;
二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
③漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体?大地?工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
漏电保护器的标准名称是剩余电流动作保护器(Residucd Current Protective dvdice)简称RCD,漏电保护所检测到的是剩余电流既被保护电路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线的三相不平衡电流和谐波电流),此电流既为正常时的泄露电流和故障时的接地故障电流。故漏电保护器的整定值,也既其额定剩余动作电流I n,仅需躲过正常泄露电流值即可。
漏电保护器的工作原理和应用
漏电保护器的工作原理和应用
国内外多年的运行经历说明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,防止因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。
1 漏电保护器的工作原理
漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比拟器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个局部。
三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。
在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零。即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。
当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。
在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进展处理和比拟,当到达预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电,从而实现保护。
用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此一样,不赘述。
2 装设漏电保护器的范围
1992年国家技术监视局发布的国标GB13955292?漏电保护器安装和运行?,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。
2.1必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所
(1)属于I类的移动式电气设备及手持式电开工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的根本绝缘,而且还包含一个附加的平安预防措施,如产品外壳接地);
漏电保护器工作原理详解
漏电保护器工作原理详解
漏电保护器是一种用于保护人们免受电流伤害的装置。当人体接触到电流时,漏电保护器会迅速切断电路以防止电流通过身体,从而保护人们的安全。本文将详细介绍漏电保护器的工作原理。
一、漏电保护器的基本构成
漏电保护器是由漏电保护器主机、分断电器、触发装置、堵漏单元等组成的。漏电保护器主机是漏电保护器的核心,主要由电流互感器、放大器、比较器、触发装置等组成;分断电器主要用于在电路有过载或短路时断开电路;触发装置主要负责检测漏电电流和分断电路。
二、漏电保护器的工作原理
漏电保护器的工作原理基于“漏电保护原理”,即当电路中出现漏电时,漏电保护器可以及时切断电路,从而避免人体直接接触电流而造成人体伤害。
漏电保护器主机通过电流互感器来测量电路中的电流,当检测到电路中有漏电电流时,漏电保护器主机会将漏电信号放大,并将信号与预设电流值进行比较,判断是否存在漏电,如果存在漏电,则会输出触发信号,由触发装置来切断电路。
漏电保护器的触发装置用于检测电路中的漏电电流,它主要由比较器、电路分断器和触发器构成。当检测到电路中有漏
电电流时,比较器会将漏电信号与预设的阈值进行比较,当漏电电流值超过预设的阈值时,触发器会输出触发信号来切断电路。
堵漏单元是漏电保护器中的另一个组成部分,它主要用于检测漏电电流是否为零。当检测到电路中有零电流时,堵漏单元会输出信号,这时漏电保护器便能够正常工作,从而保护人类免受电流伤害。
三、漏电保护器的应用
漏电保护器广泛应用于各种地方,如家庭用电、工业制造、医疗设备、化学实验室等。它可以有效地保护人们免受电流伤害,保护生命安全,具有非常重要的意义。
漏电保护器跳闸原理
漏电保护器跳闸原理
漏电保护器是一种安全电器,它能在电气设备出现漏电时及时切断电源,保护人身安全。漏电保护器跳闸的原理是什么呢?本文将对此进行详细的介绍。
一、漏电保护器的结构
漏电保护器是由漏电保护装置和断路器两部分组成的。漏电保护装置主要由电流互感器和漏电保护器组成,其作用是检测电路中的漏电电流;断路器主要由电磁铁和触点组成,其作用是切断电路。漏电保护装置和断路器通过电磁式触发装置相连,形成一个闭合的电路。
二、漏电保护器的工作原理
漏电保护器的工作原理是基于电路中漏电电流的检测。当电路中出现漏电现象时,漏电保护装置会检测到电路中的漏电电流,并将信号传递给断路器。断路器接收到信号后,会立即切断电路,以保护人身安全。
具体来说,漏电保护器的工作原理如下:
1. 漏电保护装置检测漏电电流
漏电保护装置通过电流互感器检测电路中的漏电电流。电流互感器是一种电器装置,其作用是将电路中的电流转换为电压信号,以便漏电保护器进行检测。
当电路中出现漏电现象时,电流会流向地面,形成漏电回路。漏电保护装置会检测到电路中的漏电电流,并将信号传递给断路器。
2. 断路器切断电路
断路器主要由电磁铁和触点组成。当断路器接收到漏电保护装置传递的信号后,电磁铁会产生磁场,吸引触点,从而切断电路。断路器的切断时间一般在0.1秒内,可以快速切断电路,以保护人身安全。
3. 漏电保护器跳闸
当断路器切断电路后,漏电保护器就会跳闸。漏电保护器的跳闸是一种保护措施,可以避免电气设备继续运行,从而保护人身安全。
三、漏电保护器跳闸的原因
漏电保护器跳闸有多种原因,主要包括以下几点:
漏电保护器的原理和作用
漏电保护器的原理和作用
1.原理:
漏电保护器的原理是基于“电流平衡”和“电流不平衡”的概念。在正常情况下,电路的进入电流(即相位A、B、C三相电流之和)应该等于电路的出去电流(即相位A、B、C三相电流之和)。如果电流平衡,漏电保护器会认为这个电路是正常的;而如果电流不平衡,漏电保护器会判断发生了漏电,进而切断电路。
2.作用:
2.1防止触电:
当人体或动物接触带电部分时,漏电保护器能够通过检测电流不平衡来判断是否发生漏电,若发生漏电,漏电保护器立即切断电路,从而防止人体触电意外事故的发生,保护人身安全。
2.2防止火灾:
2.3保护电器设备:
2.4提高电网可靠性:
3.工作原理:
3.1电流互感器:
电流互感器通过将主回路中的电流引入到互感线圈中,产生辅助线圈的电流,辅助线圈的电流与主回路中的电流成比例关系。通过互感线圈,可以将主回路的电流转换为触发电路可以感知和处理的辅助电流。
3.2差流开关:
差流开关主要由电流互感器输出的辅助线圈电流和主回路中的电流进行比较,如果辅助电流与主回路电流不平衡,则说明发生了漏电。此时,差流开关会触发切断装置,切断电路。
3.3触发电路和切断装置:
当差流开关检测到电流不平衡后,触发电路会产生触发信号,该信号会激活切断装置。切断装置可以迅速地切断电路,阻止漏电电流流经人体或电器设备,保护人身安全和设备。
综上所述,漏电保护器通过检测电流的不平衡来实现漏电的检测和切断电路的功能,它具有防止触电、防止火灾、保护电器设备和提高电网可靠性等作用。其工作原理是基于电流平衡和电流不平衡的概念,通过互感器、差流开关、触发电路和切断装置等组件的协作完成漏电保护功能。漏电保护器在电气设备中的应用已经成为法律规定的必须保护措施,可以有效提高电路的安全性和可靠性。
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一、漏电保护器的工作原理
目前建筑施工现场应用最广泛的是电流型漏电保护器,该漏电保护器是由零序电流(压)互感器、漏电放大器、脱扣机构、主开关、试验按钮等五部分组成。以采用三相四线漏电保护器为例,在三相四线电网中,三相四线合成电流关系为:IU+IV+IW+IN=0四线穿人零序电流互感器,合成电流为零,互感器二次侧无电流流动,所以磁通为零,剩余电流动作保护装置不动作。当有人遭到电击时,应有电流IR从相线经人体流入大地回到变压器中性点,形成闭合路。再加上正常运行的三相低压电网漏电所产生的剩余电流。此时,通过零序电流互感器一次侧的电流是IU+IV+IW+IN=I∑Z+IR在I∑Z+IR的电流作用下,零序电流互感器的铁芯有了磁通,其二次侧就感应出电流,即有了信号,此信号经放大,回到执行元件上,便可切断供电回路,使用电者得到保护。
二、施工现场漏电保护器误动作的原因
(一)外界干扰
施工现场临时用电的漏电保护器受外界干扰是造成其误动作及拒动作的原因之一。而外界干扰又分为电压干扰、负荷故障电流干扰及周围气候及环境影响等多种因素干扰。
1. 电压干扰
(1)雷电过电压
雷击时正逆变换过程引起的过电压,通过架空线路、绝缘电线、电缆和电气设备的对地电容,产生对地泄漏电流,足以使剩余电流保护器发生误动作,甚至直接损坏。
(2)中性点位移过压中性点过电压过高时将造成保护器的电源及电子电路的损坏;过低时会引起电磁开关因吸跳动率不足而拒动。
2. 线路和用电设备干扰
(1)施工现场有的照明线路乱拉乱接现象很严重,导线老化、线路和用电设备绝缘电阻低、泄漏大、甚至接地,致使保护器频繁动作或不能投入运行。
(2)由于漏电开关输出端中性线绝缘不良,接地接零保护安装保护器时电源侧中性点未接地。发生触电时,保护器被旁路而使灵敏度下降或拒动。
(3)线路排列混乱,当大型设备起动时瞬时大电流会使线路与大地间产生分路电容,而当电流恢复正常时,电容放电而使漏电开关误动作。
(4)户外施工用一台漏电保护器控制多个回路时,多个微小的漏电流积累在一起,就可能引起剩余电流保护器动作。
3. 环境条件干扰
剩余电流保护器受环境条件变化的影响,主要是指使用环境条件恶化,如夏季出现的高温,雨水季节出现的潮湿,或保护器附近安装有强烈振动冲击的电器机械设备,或受到腐蚀性气体的侵蚀,使保护器的电子元件电磁线圈或机构等元件产生锈蚀、霉断,以致引起保护器的误动作或拒动作。
(二)漏电开关安装接线错误
漏电保护器在安装中,往往因接线错误或安装方式与线路结构不相适应而引起误动作、拒动作或达不到最佳效果: 1. 使用单相负载,而中性线未穿过漏电保护器。当接通单相负载,漏电开关就动作;
2. 中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备接地,漏电保护器将保护跳闸;
3. 中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起。
4. 三相负载如电动机一般不接中性线,使用四芯电缆,其中有一芯应接PE保护线和电动机外壳,但在一些情况下,这根PE保护线接在了中性线上,实际上是把中性线通过电
机外壳接地,如果中性线电阻较大时,可能造成漏电保护无规律跳闸;
5. 漏电保护器后负载没有平均分配。在用电设备和线路发生漏电故障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸;
6. 施工现场移动设备比较多,如振捣棒、手电钻、小型切割机、打夯机、小型电焊机等随机使用性比较强,甚至有的设备未接入开关箱(两级保护),而直接在分箱上接线,当机械漏电时,这也增加了总漏电保护器频繁跳闸的几率。
(三)漏电保护器质量差、参数配置不当
现场未按相关规范及标准制定的方案参数要求购买及安装漏电保护器,以及由于产品质量低劣,内
部实际整定参数与铭牌参数不符合《剩余电流动作保护器的一般要求》(GB6829-1995)而出厂的产品也会出现误动作与拒动作现象。1. 总容量超50kW不按规范编制施工组织设计,未按设计的规范参数配置漏电保护器。末级未按《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA漏电保护器,或是选用带延时型的漏电保护器,发生漏电故障时,开关箱漏电保护器动作迟缓起不到保护作用。末级漏电保护额定漏电动作电流选择过小,没有考虑漏电保护器后的配电线路上可能有相对较大的正常漏电流。造成漏电保护器过于灵敏而动作。
2. 总配电箱未按《施工现场临时用电安全技术规范》要求实行三级配电,总配电箱、分配电箱和开关箱的漏电保护器同时动作,致使整个工地停电停工。
3. 对在施工现场所使用的漏电保护器进行抽样调查测试,尚存在着部分漏电保护器质量低劣,保护器内部电器整定值与电器铭牌标称值不符的现象,例如:按规范要求总配电箱中选择额定漏电动作时间150mA、0.2s的漏电保护器。我们用漏电开关测试仪进行漏电时间测试时其参数有的只有68mA、0.1s。总漏电保护器的误动作往往会造成施工现场全面停电,给施工质量及工期带来不良后果。
四、预防措施
造成上述故障的主要原因是某些工地电工对漏电开关的原理及使用不了解,对建筑临时用电安全技术规范不熟悉,不具备处理和应付建筑工地环境恶劣和生产条件的特殊所带来的安全用电问题。应加强施工现场的管理及对电工的安全用电培训,同时还要从技术的角度,制定相应的预防措施。(一)避免外界干扰
1. 对于雷电过电压干扰引起误动作的原因除在架空线路上安装避雷器或击穿间隙,及在总配电箱处安装150mA、0.2s的延时型漏电断路器。
2. 为了防止中性点位移过电压损坏或降低漏电断路器的灵敏度,应调整负载,使之尽可能均匀地分布在三相线上,调换分支线相序,减小三相绝缘电阻不平衡电流,交换中性线,使导线截面不小于各相线的导线截面。
3. 电动机及其它电气设备在正常运行的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
4. 对于电焊机等起动电流较大的设备,一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用比电焊机额定电流大2倍的电子式漏电保护器。但作为末级漏电保护,额定漏电动作电流不应大于30mA,同时应装设二次降压保护功能的专用保护器。
5. 对于现场机械设备严格实行:“一机、一闸、一漏、一箱”制。
6. 如现场环境条件差,经常由于高温、雨水季节出现的漏电开关潮湿,或可能受到有害腐蚀性气体的侵蚀时,应选用防潮及防震性能较好抗干扰能力强、不受电压波动影响的电磁式漏电保护器。
(二)正确安装接线