电气设计在住宅总进线漏电保护器时的注意事项

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民用建筑电气设计中漏电保护器的正确选用

民用建筑电气设计中漏电保护器的正确选用

; 性 ,可作 为直接 接 触 防护 中基 本保 护措 施 的后 灾)
备保 护 ; 同时 , 防止 电气设 压 、 相 、 回路漏 电 闭 锁 保 护 的 欠 断 主
() 1 职工 的业 务 素 质不 高 , 电动 机 维修 的质
21 医院 中直接 接 触人 体 的 电 气 医用设 备 等 是 存在 的 ) .. 8 ,危 险 电位也 会 沿此 接地 P E线 传到
22 在 没 有 间接 接 触 电击 危 险 场 所 的 电 气设 备外壳, . 便会 引起触电事故。
备 ; 用安 全 电压供 电 的设备 ; 使 一般 环境 条件 下 31 设 计 中如何 正确 选用漏 电保 护 器。 .
护 器的 选 用场 所、 正确 安 装 、 正确接 线作 了探 灾 。在 T 、 T及 r NT r系统 中, 当过 电流保 护装 置
讨, 对设计 中应 注意 的问题 作 了说 明。
关键词 : 电保 护 器 电气 设计 漏
未能 满足接 地故 障的 分断条件 时 , 可采 用 漏电保
具有 双重 绝缘 或 加 强 绝缘 的 电气设 备一 Ⅱ类设 3 . 漏电保护器的选用应 实现有选择性 的分 .1 1
级 电流 的 矢量和 为零 ,当 负荷 侧 线路 及 设 备 发 备 ; 生漏 电及 接地 故 障时 , 出现 剩余 电流 。
21 建 筑施 工工地 的 电气施 工机 械 ; .. 3
漏 电保 护 器动 作 灵敏 度 很 高 ,整 定 电流 可 21 暂设 临 时用 电的 电气设 备 ; .4 . 以以 m A计 。 它以其 高灵 敏度切 断 电源的动 作特 21 每 栋住 宅 的 总 电源进 线开 关 ( 电气 火 .. 5 防

住宅建筑漏电保护器设计和安装

住宅建筑漏电保护器设计和安装
金属性接地故障的危害是当设备可导电的金属外壳有危险的接触电压其后果是可能产生人身电击事故而用户的电源插座回路常有带金属外壳的固定式手握式及移动式家用电器当此类家电设备发生漏电时人体遭受电击后往往不能脱离漏电的家用电器从而导致被电击者由于发生心室纤维性颤动而造成死亡事故
维普资讯
2 漏 电保护 器的额定动作 电流值 的合理整定
第 一 级漏 电保护 器 ( 火漏 电断 路器 )的额定 动作 电流 的整 定 ,《 压 配 电 设计 规 范 》 防 低
( B 0 5—5 G 50 49 )第 4 . .2 4 1条规定:“ 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏 电电流动作保
这 里 应 强调 的是 第一 级和 第二 级装 设漏 电电流动 作保 护器 ,在 时 限上 应 有选择 性 配合 。
收稿 日期 :2 0 .22 0 60 .5 作者 简介 :刘 江彩 ( 9 2 ) 1 7 . ,女,汉,河北赵 县人 ,学士 ,研 究方 向电气工程 及工厂供 电。
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增刊
刘江 彩,等 浅议住宅漏 电保护器设计
《 压 配 电设计பைடு நூலகம்规 范》( 50 49 ) 447条 ,第 41 低 GB 0 5.5第 . . .. ,第 442 2条 ..2条对 T 配 电系 统接 地 N 故障 的两 级保 护 已做 出了 明确 的规定 。
第5 增刊 卷
20 0 6年 6月
石 家庄铁路职业技 术学院学报
J OURNAL OF S JAZHUANG NS T HlI I TI UT AI WAY CHNOL E OF R L TE OGY
VOL 5 S p . . u p
J e. Un 2006

住宅布线安全及漏电保护

住宅布线安全及漏电保护

住宅布线安全及漏电保护摘要:近年来,随着我国人们生活水平的不断提高,科学技术的快速发展,家中电器的普及率和更新换代步伐加快,大量旧住宅中,低压配电系统、电气设备和高速发展的居民用电需求极不适应,这样就导致电气火灾和人身电击事故呈逐年上升趋势,严重威胁着人民的生命和财产安全,应当引起人们的高度关注和重视。

因此,无论是旧住宅改造、装修新、旧住宅或者购买现房时,都必须充分考虑住宅供电系统的电气设备应符合目前国家颁发的民用建筑电气设计施工规范及法规的规定,同时,也必须考虑住宅内电气设计的安全性、功能性、舒适性和发展性。

关键词:住宅布线;负荷;安全;保护器;接地保护中图分类号:p624.8文献标识码:a 文章编号:一、住宅用电负荷的确定住宅用电负荷的确定,在住宅电气设计中尤为重要。

计算负荷是作为按发热条件选择配电变压器导体及电器的依据,也是用来计算电压损失和功率损耗的参数。

近年来,城乡居民家庭使用的家电品种及款式越来越多,越来越先进,供需差距拉大,特别是上世纪六、七十年代至九十年代初建设的住宅楼房,住宅布线安全隐患日益突显,对供电系统进行改造更是迫在眉睫。

确定住宅用电负荷是按每户居住面积的大小来计算,设计院在各个设计段均采用此方法。

新开发小区住宅,一般住宅的安装容量为6kw/户,对户型面积较大的高级住宅,通常大于10kw/户。

专家认为,如果考虑到今后用电量的持续增长,现在住宅用电负荷应高于6.8kw/户(旧楼房住宅供电系统改造可以参照6.8kw/户用电计算负荷),故用户在选购住房时一定要向开发商或原房主询问清楚住宅的设计用电负荷(也就是装多大的电度表),最好选择设计用电负荷为6.8kw/户以上的住宅,以免除后顾之忧。

二、用电负荷对电线的要求根据用电负荷对电线的要求,按照建设部制定并实施的新的住宅标准规定,每套住宅用户的进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的铜芯绝缘线,开关、插座用2.5平方毫米的铜芯绝缘线就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走线,并采用4平方毫米的铜芯绝缘线。

建筑电气设计要点

建筑电气设计要点

建筑电气设计要点1. 引言建筑电气设计是建筑工程中不可或缺的一部分,它涉及到建筑物内部的电力供应、照明、通信等方面。

在设计建筑电气系统时,需要考虑多个因素,如安全性、效率、可靠性和可持续性等。

本文将介绍建筑电气设计的关键要点,并探讨如何应对这些挑战。

2. 安全性安全性是建筑电气设计的首要考虑因素。

在设计电气系统时,必须确保电路的操作、维护和故障排除过程中不会对人员和设备造成伤害。

以下是一些确保安全性的要点:•使用符合国家标准的电器设备和材料。

•遵循电气安装和维护的最佳实践。

•定期进行电气设备的检测和维修工作。

•使用合适的保护装置,如漏电保护器和过载保护器。

3. 功能性建筑电气系统的功能性是指满足建筑物不同用途和需要的能力。

以下是一些确保功能性的要点:•根据建筑的功能需求,设计电气系统的布局和容量。

•考虑到不同用途的电器设备和负载,确保电气系统能够稳定供电。

•设计合理的照明系统,满足不同空间的照明需求。

•考虑到建筑内部的通信和网络需求,安装适当的通信设备。

4. 可靠性建筑电气系统的可靠性是指系统在长期运行中保持稳定运行的能力。

以下是一些确保可靠性的要点:•为电气系统提供备用供电源,以防止主电源故障。

•使用合适的电缆和导线,以确保电流传输的稳定性和可靠性。

•进行电气线路的正确分阶段,以确保发生故障时只影响部分区域。

•定期进行电气设备检修和维护,以预防故障的发生。

5. 可持续性在现代建筑设计中,可持续性是一个重要的考虑因素。

在建筑电气设计中,也需要考虑如何最大限度地减少能源消耗和环境影响。

以下是一些确保可持续性的要点:•使用节能电器设备,减少能源消耗。

•设计合理的照明系统,使用节能灯具和自动控制系统。

•最小化电气系统的能耗,通过合理的规划和设计来减少线损。

•使用可再生能源,并考虑太阳能电池板和风力发电等技术。

6. 总结建筑电气设计是建筑工程中不可或缺的一部分,需要考虑安全性、功能性、可靠性和可持续性等因素。

漏电保护器使用和管理规定

漏电保护器使用和管理规定

漏电保护器使用和管理规定
以下是关于漏电保护器使用和管理的一些规定:
1.安装位置:漏电保护器应安装在电源进线处,保护整个电路。

2.规格选择:根据电路负荷的大小和电流特性选择合适的漏电保护器,保证其额定电流和动作时间的适用性。

3.定期检测:漏电保护器应按规定定期进行测试和检查,一般建议每月测试一次,确保其正常工作。

4.注意保护器的维护:漏电保护器不应按压测试按钮,以免影响其正常工作。

同时,应避免过度使用保护器,以减少其损坏的风险。

5.注意漏电保护器的故障处理:如果漏电保护器出现故障或无法正常工作,应及时修理或更换。

6.故障自动断电:漏电保护器在检测到漏电时应自动切断电源,以保护人身安全。

7.禁止私拉乱接:禁止私拉乱接漏电保护器,保证其正确连接和使用。

8.使用合格的漏电保护器:购买和使用漏电保护器时应选择符合国家标准的产品,并随时关注相关的技术标准和安全要求。

9.注意保护器的防护:漏电保护器应避免受到湿气、腐蚀性物质等影响,以确保其正常运行。

以上是关于漏电保护器使用和管理的一些规定,可以确保人们在使用漏电保护器时的安全和有效性。

住宅电气设计要点

住宅电气设计要点

住宅电气设计要点随着现代化生活的发展,电气设备在住宅中的重要性日益增加。

一个合理、安全、高效的住宅电气设计能够为居民提供舒适的生活环境,保障家庭用电的安全稳定。

本文将介绍住宅电气设计的要点,帮助读者更好地理解和应用。

一、总体设计原则在住宅电气设计中,应遵循以下原则:1. 安全性原则:保障住宅电气设备的安全性是设计的首要原则。

应遵循国家电气安全标准,合理设置漏电保护器、过载保护器等安全设备,确保居民用电的安全。

2. 实用性原则:设计应根据住户的实际需求,合理确定电气设备的种类、数量和布局。

同时,还应考虑未来的扩展需求,为居民提供方便的用电环境。

3. 节能性原则:住宅电气设计应注重节能,合理选择高效节能的电气设备,使用能耗低的灯具和电器设备,减少能源浪费,降低居民用电成本。

4. 美观性原则:电气设备应与室内装修风格相协调,布局合理,线路隐藏,不影响室内的整体美观。

二、电气设备的选型和布局1. 主配电箱:主配电箱是住宅电气系统的核心组成部分,用于对电能进行分配和控制。

选择合适的主配电箱,要考虑住宅的用电负荷、供电方式和未来的扩展需求。

2. 照明系统:照明系统是住宅电气设计中不可或缺的一部分。

应根据不同区域的功能需求合理布置灯具,选择高效节能的光源,如LED灯泡。

3. 插座和开关:插座和开关的布局要合理方便,满足住户的用电需求。

插座应根据用电设备的功率和数量确定,开关要与照明设备配合使用,方便居民的日常操作。

4. 弱电系统:弱电系统包括电话、电视、网络等通信设备。

在设计中要考虑这些设备的布局和接线,保证信号的稳定传输。

5. 家电设备:家电设备的选购要选择具备安全性、能效性和品质保证的产品。

在布局上要考虑到不同设备的用电需求和使用习惯。

三、电气线路的设计1. 线路规划:在住宅电气设计中,要合理规划电气线路,使之布局合理、分线清晰。

应根据不同功率和用途的电器设备,确定不同回路和分线盒,避免线路过载。

2. 线缆选择:根据电气设备的功率和用途,选择合适的线缆规格和材质。

在住宅电气设计中常见的若干问题

在住宅电气设计中常见的若干问题

广东建材 21 年第 1 期 01 0
上 , 国 际 电 工 委 员 会 建 筑 物 低 压 电 气 设 置 标 准 电系 统 , 免 电气事 故 的发 生 。 避 (E T 6 ) 认 为 漏 电 保 护 器 IC C4 (e iu l u r n R s d a c r e t
工艺与设备
广 东建材见 的若 干 问题
刘世 填 ( 广州智海建筑 设计有 限公 司)
摘 要 :本文根据有关规范及标准的具体规定并结合工程设计经验, 对在住宅电气设计中常见的若
干 问题 做 了进 一 步 探 讨 和 归 纳 总 结 并提 出 了 自己 的看 法 。
训 。另 外 , 随着 科技 的 发展 、 活水 平提 高 , 生 住宅 的弱 电 通 常 电弧 性 接 地 故 障起 火 的 危 险性 及 发 生 的几 率 大 于 设 计也 将成 为 电气 设计 中十 分 重要 的一 部分 。 般 的相 间短 路 。能 引燃 起 火 的 电弧 电流 在 50A以 0m
[] 2 蒋永琨, 马恒, G 0 4 - 5 高层 民用建筑设计防火规范 等.B 50 59 , [] B 0 1- 0 1 3 G 5 0 1 2 0 建筑抗震防火规范 [](0 8版) S 20 .
处 地 坪 与室 外 地 面应 有 高 差 , 不应 小 于 0 1 m 并 . O 。楼 梯 [] 4 赵冠 谦, 开彦, G 50 6 19 , 宅设计规 范 [] 北 京 : 等. B 0 9 - 9 9 住 S. 中 井 宽度大 于 0 1 m时,必 须采 取 防止 儿童 攀 滑 的措 施 。 国计 划 出版 社 , 0 2 .l 20.

忽 略 了安全 问题 ,住宅 内发 生人 身 电击 或 电气 火灾 , 造 短 路 电流 小 , 别 是 电弧 性 接 地 故 障 , 法令 保 护 电器 特 无 成 人 身 伤 亡和 财 产 损 失 ,历 史 上 有 很 多这 样 惨 痛 的 教 设备 动作 , 不仅 能导 致人 身 电击 , 能 引起 电气 火 灾 。 它 也

住宅电气安全设计应注意问题

住宅电气安全设计应注意问题

浅谈住宅电气安全设计应注意的问题摘要: 随着人民生活水平的日益提高,家庭住宅中电器设备的数量和使用频率也在极大地提高,因此家庭中电气的安全设计也就尤为重要。

根据笔者几年来对电气设计方面的理解,分析了当前民用住宅电气设计的现状,需要预防和控制的关键点以及如何对安全采取必要的措施。

关键词:住宅;电气设计;安全一、民用住宅电气线路设计的现状1、缺乏专门的电气线路设计规范国际上电气安全技术不断完善和提高,而一些行之有效的电气安全基本要求在我国一些地区新建和改建线路规定中却末见到,设计与施工只能参考电力设计规范和防火手册中的有关规定执行,内容零散,不易操作。

这些都将会在我国新住宅线路和旧住宅改造线路中留下一些不安全因素。

2、设计线路的载流量取值偏大我国电气设计中线路载流量和负载电流量值的选用往往失当而偏于不安全,为此常导致线路过载。

国际上权威性的线路载流量数值是iec364-5-523标准,但我国还没有线路载流量的国家标准,一般电气设计规范中线路载流量数值偏大,因此选用的线路截面与实际情况相比往往过小,留下线路过载的隐患。

例如,在墙上明敷一单相线路,采用常用的2.5mm2铜芯塑料绝缘电线配电,按iec364-5-523标准,此回路的载流量应为26a,而按我国的设计资料,这一回路的载流量却为32a,高出25%。

没有正确的线路载流量数据,则很难保证线路不发生过载的危险。

3、线路负荷估算偏小我国长期存在线路负荷估算偏小而导致线路过载短路起火的问题,这一问题尚未得到充分认识。

住宅用电的特点之一是负荷难以估算,随着生活水平的迅速提高,我国住宅用电还将持续增长。

根据国外经验,必须对住宅用电增大给予充分的估计,留有足够发展余量,否则将给电气消防安全留下无穷后患。

二、住宅电气应注意的主要问题1、当前住宅电气安装施工中有不少将电源总开关放在了住户的配电箱里面,尤其是嵌墙式的配电箱更为常见,这种情况极容易留下隐患。

我们在施工过程中应该配置两极开关形式的总开关,这种情况可以有效避免一次跳闸或其他各类问题,减少因两个开关位置过于接近导致的跳闸等各类问题。

漏电保护器使用和管理规定

漏电保护器使用和管理规定

漏电保护器使用和管理规定
漏电保护器是一种用于保护电器、电气设备和人员安全的装置,当电流超过设定的漏电电流阈值时,漏电保护器会自动切断电路,防止电击或火灾等危险。

以下是漏电保护器使用和管理的一些常规规定:
1. 安装位置:漏电保护器应根据需要安装在电路的起点,即电源进入建筑物的地方,也可以安装在特定的电器上,如浴室插座。

2. 检测灵敏度:漏电保护器的漏电电流阈值应根据电路和设备的特性,合理设置灵敏度,通常不超过30mA。

3. 定期检测:定期检测漏电保护器的工作状态,可以使用专门的仪器进行测试,确保其正常工作。

4. 定期维护:漏电保护器应定期清洁和维护,以确保其正常运行。

同时也要检查其连接线路的接线是否牢固,无异常磨损。

5. 经常检查:经常检查漏电保护器的试验按钮,确保其工作正常,通常应每月按一次试验按钮。

6. 高负荷设备:对于需要使用高功率电器的场所,应使用专门的漏电保护器,以防止过载造成的意外。

7. 专业安装:漏电保护器的安装和维护应由专业电工或相关人员进行,确保操作规范和安全。

8. 异常处理:如果发现漏电保护器频繁跳闸或其他异常情况,应及时维修或更换,以保证安全使用。

需要注意的是,以上规定可能会有所差异,具体应根据当地相关法规和标准进行使用和管理。

使用者如果不具备相关知识和技能,应请专业人员进行安装和维护。

住宅保护接地

住宅保护接地

摘要:住宅保护接地是一个老话题,低压供电系统接地制式多样,新规范本着以人为本的宗旨就住宅保护接地已明确了几种制式。

本文就此结合对新规范的理解进行了阐述。

关键词:住宅接地保护系统故障防范随着强制性规范《住宅电气设计规范》GB50096—1999于1999年6月 1日的开始实施,原先合乎规范要求的TN—C系统已不再使用于住宅低压配电系统了。

现代住宅电气的设计和安装有了明确的依据。

新规范是“以人为本”,在保证“适用、安全、卫生、美观”的前提下,对住宅安全方面提出了相当严格的要求。

新的《住宅设计规范》与旧规范GBJ96—86相比较,在安全方面的要求更为严格,主要有下列4点:(1)每栋住宅总电源进线断路器应具有漏电保护功能。

(2)除空调电源插座外,其他电源插座电路应设有漏电保护功能。

(3)住宅配电系统的设计应采用TT、TN—C-S或TN-S接地方式,并进行等电位联接。

(4)卫生间等潮湿场所宜采用局部等电位联结。

按以上要求,对居民住宅安装的电气设备,可使住户的居住更为安全。

下面介绍不宜采用TN—C系统的原因,以及新规范中的三种低压配电系统的接地方式和故障防范。

1、不宜采用 TN—C系统的原因用电设备的接地,一般分为保护性接地和功能性接地。

保护性接地又分为接地和接本两种形式。

所谓“接地”是指用电设备外露可导电部分对地直接的电气连接。

而接零则是指外露可导电部分通过保护线(PE)或PEN线与供电系统的接地点进行直接电气连接(交流系统中,接地点即为中性点)。

TN-C系统被称为三相四线系统,整个系统的中性(N)与保护线(PE)是合一的,称PEN线。

由于TN—C系统中采用的是保护接零,即用电设备的外露可导电部分与PEN有良好的导线连接。

当用电设备发生接地故障时,由于PEN线阻抗小,较大的短路电流使保护装置迅速动作,反应灵敏度高。

但由于TN-C 系统需要依靠PEN线中的不平衡电流来维持三相电压的平衡,所以TN—C系统一般使用于三相负荷较平衡的场合。

民用建筑漏电保护器的使用

民用建筑漏电保护器的使用

民用建筑漏电保护器的使用1住宅装设两级漏电保护的必要性凡住宅建筑,一般装设两级漏电保护,第一级漏电保护器在电源进线处装设,第二级漏电保护器在每户的插座分支回路上装设。

这是因为接地故障有两种:电弧性接地故障和金属性接地故障。

后者的危害是当设备可导电的金属外壳有危险的接触电压,其后果是可产生人身电击事故,而用户的电源插座回路常有带金属外壳的固定式、手握式及移动式家用电器,当此类家电设备发生漏电时,人体遭受电击后往往不能脱离漏电的家用电器,从而导致被电击者由于发生心室纤维性颤动而造成死亡事故。

所以第二级漏电保护器一般采用高灵敏度、能瞬间快速动作的30mA的RCD,其目的是让人体迅速脱离开带电的可导电金属外壳,可避免电击事故的发生。

当绝缘导体发生电弧性接地故障时,故障电弧(电火花)由于本身阻抗较大,故障电流较小,而断路器因为受灵敏度的限制,一般不能及时的切断电源。

电弧的局部温度很高,达到2000多摄氏度,极易引燃附近可燃物质。

所以第一级漏电保护器安装在电源进线处,其额定动作电流约300~500mA,并带有规定的延时。

当住宅建筑任何一点发生电弧性接地故障时能够及时动作,切断电源,从而避免电气火灾的发生。

所以,我们经常把这一级漏电保护器称作“防火漏电断路器”。

因为它只是在塑料外壳式断路器基础上加装了漏电动作附件而已,但其功能是在线路发生接地故障时经过一定的时限切断电源,有效的防止电气火灾的发生。

这里应强调的是第一级和第二级装设漏电电流动作保护器在时限上应有选择性配合。

只在插座回路上安装漏电保护器的做法不能防范插座回路以外电气线路和设备电弧性接地故障引起的电气火灾,为此应按IEC60364-4-482(火灾防护)和我国《低压配电设计规范》(GB50054-95)要求,在电源进线上再安装一级漏电保护器,其额定动作电流一般为300mA,并带有约0.15s的延时,以与插座回路上的漏电保护器有选择性配合。

增加这一级漏电保护器对电气投资虽略有增加,但对防范常见多发的危险接地电弧火灾却是至关重要的。

也谈住宅总进线设置漏电保护

也谈住宅总进线设置漏电保护

也谈住宅总进线设置漏电保护住宅总进线设置漏电保护是当前住宅电气设计中重要的一环。

在我国,漏电事故频繁发生,严重威胁人民生命财产安全。

因此,要完善住宅总进线设置漏电保护机制,降低漏电事故发生概率,保障人民安全。

首先,我们需要了解漏电保护的概念。

漏电保护是指在使用特定装置对电路进行监控,及时发现漏电火灾隐患并自动切断电路,防止漏电电流持续流入地线,引起接地体烧毁和触电等安全事故的发生。

漏电保护的作用是及时将出现的电气故障快速切断电源,保护电器和用户的安全。

目前,住宅总进线设置漏电保护已成为国家标准。

根据《建筑电气设计规范》GB50057-2010,住宅电气设计须设置漏电保护,漏电保护的额定漏电动作电流值应不大于30mA。

漏电保护装置的品种及等级应符合GB16916.1的规定。

电源的总进线,必须在漏电保护器后首次分支,使每一分支线路都得到漏电保护。

如何实现住宅总进线设置漏电保护?主要有以下几点建议:第一,要充分了解漏电保护的工作原理和操作方式,确保漏电保护装置的可靠性,避免虚假动作或者误动作。

第二,漏电保护装置应该与市场上常见的家用电器兼容性强,即使在复杂的电器设备接入情况下,漏电保护装置也能够正常保护电路。

第三,应该对住宅接地系统进行完善,确保接地导体值足够小,限制漏电电流的大小,同时选择合适的接地方法和降低接地电阻的措施以及进行耐压实验等。

第四,使用漏电保护器时,要配置符合标准的漏电保护器及控制电路,确保漏电保护器的静态电特性符合标准。

第五,对住宅的电气设计和线路走向进行仔细规划和实施,避免不必要的线路跨越和干扰,保证漏电保护的完整覆盖。

最后,住宅总进线设置漏电保护是为了保护人们的生命财产安全,我们在日常生活中也应该注意电器的用电安全,尽可能减少人为造成的安全事故的发生。

在家庭用电时,一定要正确地使用电器设备,并且在安装电器时,一定要遵循合理用电的原则,合理规划用电系统,降低漏电的风险。

总之,住宅总进线设置漏电保护是家庭电气安全的重要一环,漏电保护器的操作保障重要的是,也应引起我们日常生活中更多的注意。

漏电保护器(rcd)应用中应注意的几点问题

漏电保护器(rcd)应用中应注意的几点问题

装备技术Equipment technology134 漏电保护器(RCD )应用中应注意的几点问题叶文顺(厦门市特房海湾投资有限公司, 福建 厦门 361000)中图分类号:K928 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2019)11-0134-01摘要:配电回路RCD 拒动作、误动作都将影响正常工作,引起不良后果。

本文对RCD 在使用中的故障进行分析和研究,找到问题产生的原因并提出改进方式。

关键词:漏电保护器(剩余电流保护器,Residual current operated protective device )0 引言在工程建设管理中,人身安全保障尤为重要,为了避免间接电击现象的发生,往往选择漏电保护器进行保护。

随着更多新型产品使用,导致配电回路中电压波形异常,不是纯净正弦波形;或是在设备运转过程中产生泄漏电流等都可能引起RCD 拒动作或误动作,导致设备使用异常。

1 RCD 拒动作当RCD 额定动作电流I △n 为30mA 时能保证人体在遭到间接接触电击情况下的安全,额定不动作电流(I △n0=0.5I △n )应当保证在泄漏电流之上并根据使用预留余量,有效保障用电设备提升的负荷、压力、绝缘电阻降低、电压出现正偏差和气候环境变化情况下导致的泄漏电流增加。

在进行RCD 设计施工过程中应当限制其保护设备的数量,保证正常泄漏电流I △在0.3I △n 范围内。

有些人员对RCD 存在误解,认为出现故障情况下在瞬间切断电源,不出现安全事故,但是这种情况在现实中基本难以避免,RCD 在保护设备的过程中存在一定局限性。

RCD 有电磁式和电子式两类。

电磁式RCD 是靠故障电流自身能量工作,电子式RCD 是靠故障残余压力的能量工作,当残压过低时可能拒动作。

由此可见后者的工作稳定性较差,在使用过程中需要注意。

(1)TN 系统:相线触碰到设备外壳出现接地故障时,RCD 会出现故障残压: U RCD =I d (Z L'­­+Z PE )配电线路过长时即表明RCD 与故障设备距离很近,此时L'、PE 线较短会影响U RCD 值较小,但其小到一定值时,所提供的能量不足以使RCD 正常运行,RCD 将出现拒动(图1)。

漏电保护器的安全技术(2篇)

漏电保护器的安全技术(2篇)

漏电保护器的安全技术随着改革开放不断深入发展,人民的生活水平也在不断地提高。

如电冰箱、洗衣机、电视机、空调、电饭煲、微波炉……多种多样的电气设备越来越多地进入千家万户,被众多居民普遍使用。

这些众多的家用电器,对于保护人身与设备的安全意识,引起了国内外人士的广泛关注。

因此,对建筑电气的设计和施工也提出了更高的要求。

当前,在中性点直接接地的380/220V的低压配电系统中,已经开始采取将质量合格参数合格的漏电保护器与接地保护或接零保护正确地配合使用,较好地防止了漏电电击等事故的发生。

1漏电保护器安装的必要性保护接零一般采用TN-C-S系统或TN-S系统,也就是在电源入户之前将零线重复接地,且重复接地电阻≤10Ω。

而在进户之后,工作零线N与保护零线PE则须分开。

此时,PE线与所有用电设备金属外壳通过三孔插座的接地孔连接起来。

而零线在引入配电箱后,应当和相线一样对地绝缘。

如果发生相线碰壳短路情况时,短路电流则经零线和接地极构成闭合回路。

这时回路阻抗很小,短路电流很大,从而此较大的短路电流致使保护开关跳闸,切断电源回路,达到安全保护的目的。

如图1所示。

短路电流IK=U/Zd式中:IK—相线碰壳短路电流,AU—相电压,Zd—零线阻抗与重复接地电阻之和,Ω但是,TN-C-S系统只能对用电设备的外壳在带电时起到保护作用,而对相地短路的情况则不能起到保护作用。

其原因是:在相地短路时(即设备绝缘破损发生的单相对地短路,简称故障短路),短路电流要经过设备与地面的自然接触,电阻流向电源中性点。

由于这时自然接触电阻很大,而短路电流很小,不足以使熔断器、断路器动作,切断电路,却能使故障引发的电弧火花持续很长时间,甚至着火。

为了克服以上存在问题,在建筑电气设计、施工中采用安装漏电保护器,就成为一种有效的触电或漏电保护手段。

另外,在居民住宅中安装漏电保护器,也是当今我国按照国标GB6829295标准要求,进行设计与施工的需要。

漏电保护器的应用范围及特点 保护器常见问题解决方法

漏电保护器的应用范围及特点 保护器常见问题解决方法

漏电保护器的应用范围及特点保护器常见问题解决方法漏电保护器的作用及使用范围漏电保护器具有动作灵敏,切断时间快速的性能。

在建筑电气设计施工中只要合理选用和正确安装,对保护人身安全和防止设备损坏,以及防备火焰将会有明显的作用。

(1)当人体直接触及220V 带电体时,漏电保护器快速以0.1 秒的时间快速切断电路。

这时流过人体(一般人体电阻为 1 000左右)的触电电流为220/ 1 000 = 220 (mA),其电击能量为:220(mA) 0. 1 (S) = 22mAS 《 30mAS。

目前我国现行规定:对人体安全的电击能量为:1T = 30mAS ,可以明显看出,当人们一旦触及220V 带电体时,漏电保护器会在0. 1 秒时间内快速作出反应,而不致显现生命不安全。

(2)在TN—C—S 或TN—S 系统中,未装漏电保护器时,假如发生接地故障情况,设备外壳会产生对人身有不安全的接触电压;当装有漏电保护器之后,即使发生了接地故障,接触电压在还没有达到危及人身生命时,漏电保护器就会立刻切断电源回路。

其理由是:在住宅建筑电气设计时,设计者已为用户所安装的漏电保护器选择了额定动作电流小于或等于30mA ,动作时间为0. 1 秒。

当发生接地故障时,只要有漏电电流产生,就会在漏电电流小于或等于30mA 时,漏电保护器就立刻动作,切断了电源回路。

同时,30mA 的电流在0. 1 秒时间内作用于人体不会危及生命安全。

(3)安装漏电保护器对配电线路的绝缘水平起到监察作用。

假如设备显现碰壳故障或绝缘损坏,就会有漏电电流产生。

当漏电电流达到漏电保护器的额定动作电流时,将立刻动作切断电源回路。

也就是说,在人尚未触及故障设备不安全的接触电压之前,就已经将故障线路切断了。

从而提前避开了触电死亡及火灾事故的发生。

(4)一旦显现发生接地故障时,由于切断故障线路因素不是依靠过电流保护,而是依靠漏电保护。

再则,漏电保护的额定动作电流数值很小,与过电流相比,相差1000倍~10000倍。

建筑电气设计该注意的几点细节

建筑电气设计该注意的几点细节

建筑电气设计该注意的几点细节建筑电气设计该注意的几点细节1、照明开关为何必须接在火线上?如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍23(1)塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。

(2)一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。

(3)塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。

4、为什么要使用漏电保护器?漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:(1)防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。

(2)防止用电过程中的单相触电事故。

(3)及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火5(3)设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。

(4)设备失修,大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。

(5)其他偶然原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。

6、发生触电时应采取哪些救护措施?发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢修工作。

(1)解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。

7要。

(1)不要购买“三无”的假冒伪劣家用产品。

(2)使用家电时应有完整可靠的电源线插头。

对金属外壳的家用电器都要采用接地保护。

(3)不能在地线上和零线上装设开关和保险丝。

禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。

(4)不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。

(5)不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。

(6)检查和修理家用电器时,必须先断开电源。

(7)家用电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。

8当供电95安的12A 小于10、漏电保护器的基本要求是什么?在技术上应满足以下几点要求:(1)触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30mA范围内。

主体施工电气注意什么安全

主体施工电气注意什么安全

主体施工电气注意什么安全
主体施工电气注意事项:
1. 安全防护措施:在进行电气施工前,必须确保工作场所干燥、通风良好,并采取合适的个人防护措施,如佩戴绝缘手套、安全帽和防护眼镜等。

2. 施工前的检查:在进行电气施工前,应该仔细检查电气设备的运作状况,确保其完好无损。

如有发现故障或破损的设备,应及时修理或更换。

3. 合理布线:在进行电气布线时,需要合理规划线路,确保安全距离。

高压线和低压线应分开布置,并与其他线路保持足够的距离,以避免发生漏电和短路等事故。

4. 接地保护:进行电气施工时,必须保证设备的良好接地。

接地电阻应符合安全标准,以确保电流能够正常流动,避免触电事故的发生。

5. 安全操作:在进行电气施工时,必须按照相关安全操作规程进行。

禁止在高压设备带电的情况下进行工作,必须先切断电源并采取合适的安全措施后,才能进行维修和调试。

6. 系统调试:在进行电气施工后,必须进行系统调试,确保每个电气设备和线路正常运行,并注意排除可能存在的电气故障。

7. 定期检测和维护:施工完毕后,应定期对电气设备和线路进
行检测和维护,及时发现潜在的安全隐患并进行处理,以确保施工后的电气系统的安全可靠性。

8. 强弱电分离:强弱电线路应进行分离,避免相互干扰和引起短路等电气问题。

以上是主体施工电气注意事项,务必遵守相关安全规程,并随时注意风险,确保施工过程的安全性。

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20 年 ( 3 ) 6期 0 7 第 5卷 第
工 业 科技
电 设 计 在 住 宅 笼 进 线 漏 电 保 护 器 聍 的 注 意 事 项
吕 强 Biblioteka ( 州工业研 究 院 , 肃 兰州 7 05 ) 兰 甘 30 0
为厂缩小发生人 身电击及接地故 障切断 电源 时引起 的停 电 范 围 , 电保 护器 动作应有选择性 。住宅 配电系统 的漏 电保护按 漏 《 住宅设计规 范》 求 , 分为二级漏 电保 护 , 线和住户一般 要 可 总进 插座支路( 除空调插座 以外 ) 其作用后者为 防止人身电击伤亡事 。 前者不仅 可以防火 , 而且还可以做 为防触 电的后 备保 护 , 与户 近年来 , 接地故障引起 的电气火灾在我 国频频发生并 已逐渐 故 ; 内漏 电保护器相互配合 , 形成有层次 、 有纵深 、 具有选择性 的漏 电 受 到重视 。19 年颁布并实施 的国家标准《 99 住宅设计规范》 规定 因此 , 应合理选取漏电断路器 的动作 电流和动作时间 , “ 每幢住宅 的总电源进线 断路器应具有漏电保 护功能 ” 其条文说 保护体系 。 。 上一级 的漏电保护器的额定不动 明中进一 步明确规定 :具有漏 电保 护功能的断路器对 电弧短路 以达到两级保 护间的协调配合 。 “ 电流有很 高的动作 灵敏度 , 能及 时切断 电源 , 防止 电气火 灾 的发 作电流不小于下级 各支路所有漏 电保护器额定不 动作电流之 和。 生 。 这里明确提出了在每栋住宅楼 总进线应设漏电断路器 , ” 笔者 同时 , 应选用带有 一定时 限的保护 器 , 即具有 选择性标 志 s的产 第二级( 住宅插座 回路 ) 采用 动作 电流 3 mA, 0 动 就此问题进行分析和探讨 , 目的是探讨在工程设计 中如何正确执 品。推荐参考值 : 作时间小于 01 的漏电断路 器 ; .s 第一级采用 30 A或 50 0m 0 mA, 动 行规范 , 在系统构成 、 设备选型中应注意哪些问题。 作时间小 于 04 的漏电断路 器。 .s
11漏 电保 护器 的整 定 电 流 应 大 于正 常泄 漏 电流 值 .
3 接地 方 式与 住宅 总进 线漏 电 断路器 的极数
《 住宅设计规范》 要求 , 住宅配电系统 “ 应采用 T 、N C S rT — — 或
T— N S接地方 式 , 并进行总等 电位连接” 。在设计 中对一幢住宅究 竟采用哪一种接地方式 , 需要根据具体条 件确定 。随接地方 式的 不 同 , 总进线漏 电保 护器 的极数也应不 同。 其 当采用 -I T — It N S接地方式时 ,相 线与 中性线发生相零短 ’或 路或 N线电位偏移所引起 的高电位传不 到 P E线 上去 , 有利 于安 全 ,但 N线上 的高 电位可 能导致维护检修人员有 间接触 电的危 险 。所 以, 为住宅总进线设置 的漏电保护器应采用能够 同时断开 N线 的四极 四线式漏 电保护断路器 。 在 T —— N C S接地方式 中, 在住宅进户处和总漏 电保护断路器 电源侧 , P N线 进行重复接地和总等电位联结之后 ,E 将 E P N线被 分为 N线 和 P E线 , 果 P N线出现高 电位 , 如 E 将经 总等电位联结 端子传 至 N线和 P E线 ; 或者 N线上 出现 高电位也 将经过总等电 位 联结端子传至 P E线 , 由于总等 电位有 消除上述触 电危 险的作 用, 所以 , 电位不会对人构成 间接触电危险 。可见 , 高 住宅总进线 漏 电保 护断路器不需要对 N线进行检修 隔离 ,即选用三极 四线 式漏 电保护断路器就可以 了。 实 际工 程 中曾多次 出现采用三极三线 式漏 电保 护器合而不 上 闸的现象 。 三极 三线式漏 电保护器只有三根相线 穿过零序 电流 互感器 , 中性线 不穿过 , 而 下面分两种情况 分析 : 第一种情形 , 如 果三相负荷完 全平衡 ,则零 序电流互感器所 包含 的电流向量为 零 , 电保护器不动作 , 漏 当其 中一相相线发生碰壳故 障 , 则零序电 流互感 器所包含 的电流 向量 和不 为零 , 电保护器动作 , 电保 漏 漏 护器起 到保护作用 。 因此三极三线式漏 电保护器仅适用于三相负 荷完全平衡 的情形 ; 第二 , 如果三相 负荷 不平衡 , 则零序 电流互感 器所包含 的 电流 向量 和不等于零 , 而且其 向量 和较大 , 导致漏 电 保护器脱扣 装置动作 , 电保护 器合不上 闸 , 漏 保护器不 能正常工 作。 因此 , 以单相负荷为主的住宅楼 中 , 在 三相负荷不 可能完全平 衡, 总进线漏 电保护器严禁使用三极三线式 。
摘要 :文章 主要 阐述 了住 宅总进 线设 置漏 电保护器的 注意 事项。 关键 词 : 宅 总 进 线 漏 电保 护 器 设 置 住
1 总进线 漏 电断路器 的漏 电动作 特性
漏电保护也称为剩余 电流保护 , 它和零序 电流保 护是有 区别 的 ,漏 电保 护是 检测 二相 电流及 中性 线 电流 的矢量 和 ,即 i — A i+0 i - 。将三相导线及 N线穿过 电流互感器 。 +B i+N 0 当没有 发生 接地故障时 , 无论三相是否平衡 , 此值总是为零 , 当发生某一相接 地故障时 , 此值 即为故障 电流 。因此 , 电保 护器 的整定 电流 I 漏 z 应 当考虑 两个基 本条 件 : 必须躲 过正 常泄漏 电流 (L , I>L I ) 即 Z I 必须小于引起火灾的最小点燃电流(R i) 即 I R i。 I m n , Z<I mn
按 国家标准《 电保 护器安装 和运行》 G l9 5 9 ) 5 漏 ( B35 —2 中 .3 规定 :根据电气线路 的正常泄漏 电流 , “ 选择漏 电保护器 的额定动 作 电流。选择漏 电保护器的额定 动作 电流时 , 应充分考虑到被保 护线路和设备可能发生的正常泄漏 电流值 , 必要时可通过实际测 量取得被保护线路和设备的泄漏 电流值 ; 选用 的漏电保 护器 的额 定不动作 电流 , 应不小于 电气线路和设备 的正常泄漏 电流的最大 值的 2 ” 泄漏 电流不同于额定工作 电流 , 倍 。 它不能通过计算得到 准确数值 : ,通过计算得出 的泄露电流是合格用 电设备允许 泄漏 电流的最大值 , 正常情况下会小 于此值 。 当用电设备不 了作时 , 用 电设备和线路的泄漏 电流仍会部分存在 。另外 , 随着设备使用时 间的增加 、 绝缘老化 以及 受潮因素 的作用等 , 泄漏 电流会 逐渐增 加。 因此 , 漏电保护器 的额定动作电流应 留有一定余量 , 以适应 日 久 回路绝缘 电阻降低 、 电设备增加 以及季节变化等引起的泄漏 用 电流增大的现象 。
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