简单的漏电保护电路图

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漏电保护器接线方式

漏电保护器接线方式

漏电保护器接线方式漏电保护器接线图:漏电保护器接线方法:1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。

三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。

三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。

选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。

漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

漏电保护器接线错误方式:1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。

如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。

如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。

2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。

3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。

例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。

4、单相负荷应尽可能均衡分配。

如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。

5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。

漏电保护

漏电保护

一、漏电的危害及原因 1、漏电的危害 漏电会给人身、设备以致矿井造成很大威胁,其危害主要 有四个方面: (1)接触到漏电设备或电缆时会造成触电伤亡事故。 ( 2 )漏电回路中碰地、碰壳的地方可能产生火花,有 可能引起瓦斯煤尘爆炸。 (3)漏电回路上各点存在电位差,若雷管引线两端接 触不同电位的两点,可能使雷管爆炸。 ( 4 )电气设备漏电时不及时切断电源会扩大为短路故 障,烧毁设备,造成火灾。
图4—4 磁力起动器中漏电闭锁原理图
图4—4 磁力起动器中漏电闭锁原理图
QBZ开关的漏电检测
三、漏电保护装置的整定、维护及检修
1、漏电保护装置的整定: 电 压 1140V 660V 380V 127V 漏电保护 20KΩ 11KΩ 3.5KΩ 1.5KΩ 漏电闭锁 40KΩ 22KΩ 7KΩ 3KΩ
3、检修:每年上井一次检修 除对防爆外壳进行检修外,其他项目应按照安装 前的检验内容进行检查和试验,并更换不合格的零件, 对绝缘电阻较低、耐压实验不合格的须进行烘烤处理
作业:
井下电钳工国家题库
谢谢欣赏
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(6)铠装电缆受到机械损伤或者过度弯曲而产生裂口 或缝隙,长期受潮或遭淋水使绝缘损坏而发生漏电。 (7)电气设备内部遗留导电物体,造成某一相碰壳而 发生漏电。 (8)设备接线错误,误将一相火线接地或接头毛刺太 长而碰壳。造成漏电。 (9)移动频繁的电气设备的电缆反复弯曲使芯线部分 折断,刺破绝缘与接地芯线接触而造成漏电。 ( 10 )操作电气设备时,产生弧光放电造成一相接地 而漏电。 ( 11 )设备维护时,因停、送电操作错误,带电作业 或工作不慎,造成人身触及一相而漏电。
教师 相延君
当今世界,无论是生产还是生活,人们都离 不开电。然而在它给人类带来福音的同时,又无 情的夺走了很多很多不懂得它和不慎使用它的人 的生命。现在盘点一下生活中的多个回放镜头, 这些都是容易被电袭击的画面。

建筑施工用电中漏电保护器的选择

建筑施工用电中漏电保护器的选择
图 2 D 1L Z 5 E系列漏 电 断路器 原理 图
超 过 继 电 器 额 定 脉 冲 动 作 电流 时 , 置 动 作 , 断 装 切
D 1L Z 5 E系列漏电断路器 , 在市场上很常见。 其
原理 图如 图 2所示 。从 原理 图 中可 以看 出 , 此类 漏
电源。脉冲触 电保护是按浮动整定原理而设计 , 故
相仿。 此类产品工作电流一般在 10 0 A以下 , 适用于
工 作 电 流 较 大 的 漏 电 断 路 器 有 D L 5 20型 , Z 2 —0
图 1 单相 漏 电保 护器 原理 图
主开关 试验按钮 试验 电阻 零序电流互感器 过载保护
D L 0 20型 , Z 0 E 4 0型 , Z 1— 5 D 2L ~ 0 等等 , 这些大 电流 漏 电断路 器 在作 总开 关 使用 时 ,前 级最 好 配用
D 0自动空 气断路 器 。 W1
还有一种漏电保护器 ,即 【 J系列漏 电继电器。 该 系列产品可分为漏电脉冲继 电器和延 时型漏 电 继电器。漏 电脉 冲继 电器 , 具有脉冲触 电保护功能 , 当被保护的供 电系统中发生人畜触电时 , 线路漏 电
流发 生 突 然变 化 , 触 电前 后 漏 电流 突变 量 达 到或 如
能 力 的校核 , 举例 说 明如下 :
U 系列漏 电脉冲继电器有重合闸功能 , 但这个
功能在建筑工地上某些场合不一定合适 , 有时反而 会出意外。所以在使用中如果发生突然停 电——不 论是外线路 电源停电 , 还是本开关 所控 的线路中出 现漏电 、 短路等 故障引起 的跳 闸停 电, 都应该查 明 原因 , 在确保送电后不会导致用 电设备误动作等意 外事故 的情 况下 , 才能合闸送 电。笔者对 图 4线路

家装电路施工详解(详细图解,绝对有用)

家装电路施工详解(详细图解,绝对有用)

家装电路施工详解(详细图解,绝对有用)1顶上是二级吊顶,我们就以他为例,说一下顶内的电线做法2提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲与移位的需要。

3通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象4这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。

电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。

5现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。

的做工是否专业7电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法。

看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线,套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的。

8上属电线盒内的接头处理是这样的9这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。

10所以大家注意地线的重要性,在拉插座的同时不要忘了地线11在电器件内有连线、短路、机壳带电时地线就可以把电源传下去,输入给大地扩散出去,达到保护人和机器安全的,在这它的最大作用是导线。

12做电工包括;强电,弱电,电工结束后一定要有,强电布置造图一份,弱电布置图一份,工程费清单一份,保修证书一份;下面是强电改造图。

漏电保护原理相关知识点

漏电保护原理相关知识点

漏电保护原理1、漏电保护器的工作原理(1)漏电保护器在反应触电方面具有高灵敏性和快速性,而且只反应系统的剩余电流。

我们知道,正常运行时,系统的剩余电流几乎为零或其值甚小,故漏电保护器动作值可以整定的很小(一般为mA级,最低可整定到6mA)。

在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作切断电源。

(2)图1为最常用的电流型漏电保护器的基本电气原理图,图中LH为剩余电流继电器,其环状铁芯由高导磁率的坡莫合金或非晶态合金制成,其上绕有二次侧线圈,电源线L1、L2、L3及零线N从LH中穿过,构成其一次侧线圈。

LH的作用是反映漏电电流信号的,故构成整个装置的检测部分;用于测量放大漏电电流信号的,构成装置的比较,控制部分;JC为交流接触器,构成装置的执行部分,其作用是执行动作命令的。

漏电保护装置一般都是由这三部分组成的。

在正常情况下,漏电保护装置所控制的电路中没有人身触电及漏电等接地故障时,各项电流的相量和等于零,即:Ia+Ib+Ic=0同时各相电流在LH铁芯中产生的磁通向量和也等于零,即:Φa+Φb+Φc=0这样在LH的二次回路中就没有感应电势输出,漏电装置不动作。

当电路中发生触电或漏电故障,回路中有漏电电流流过,这时穿过LH的三相电流相量和不等于零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=IΔ其中IΔ为漏电电流,因而LH中的磁通相量和也不等于零,即Φa+Φb+Φc=ΦΔ这样在LH的二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护装置的预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。

2、触电保护器故障分析查找根据安装漏电保护器的实际经验,漏电保护器除了因为人身触电而动作外,更大量的是由于接地漏电而动作,对于接地漏电所构成的动作,必须及时查明故障点,排除故障后才能使漏电保护装置再投入。

漏电保护器动作后,可按图2顺序查找:3、应注意的几个问题(1)在农村或工厂配电室的第一级漏电保护装置的动作电流可选的较大。

保护电路图全集

保护电路图全集

保护电路图全集一.低功耗定时开关电路图二.LM339组成的过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。

因此对输入电源的上限和下限要有所限制,为此采用过压、欠压保护以提高电源的可靠性和安全性。

温度是影响电源设备可靠性的最重要因素。

根据有关资料分析表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升50℃时的工作寿命只有温升25℃时的1/6,为了避免功率器件过热造成损坏,在开关电源中亦需要设置过热保护电路。

图4是仅用一个4比较器LM339及几个分立元器件构成的过压、欠压、过热保护电路。

取样电压可以直接从辅助控制电源整流滤波后取得,它反映输入电源电压的变化,比较器共用一个基准电压,N1.1为欠压比较器,N1.2为过压比较器,调整R1可以调节过、欠压的动作阈值。

N1.3为过热比较器,RT为负温度系数的热敏电阻,它与R7构成分压器,紧贴于功率开关器件IGBT的表面,温度升高时,RT阻值下降,适当选取R7的阻值,使N1.3在设定的温度阈值动作。

N1.4用于外部故障应急关机,当其正向端输入低电平时,比较器输出低电平封锁PWM驱动信号。

由于4个比较器的输出端是并联的,无论是过压、欠压、过热任何一种故障发生,比较器输出低电平,封锁驱动信号使电源停止工作,实现保护。

如将电路稍加变动,亦可使比较器输出高电平封锁驱动信号。

图4 过压、欠压、过热保护电路· [图文] 低功耗定时开关电路图· [图文] LM339组成的过压、欠压及过热保护电路· [图文] 采用继电器和限流电阻构成的软启动电路· [图文] 采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路· [组图] 防浪涌软启动电路· [图文] CW431CS过电压保护应用电路· [图文] 弧焊电源保护电路的设计· [图文] 电动车控制器短路保护时间的计算方法· 太阳能热水器与防雷电设计方案· ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定· [图文] PolySwitch元件的保护特性解析· 如何正确选择中小型断路器· 变频器过电压产生的原因及解决方法· [图文] ESD保护时怎样维持USB信号完整性· [图文] 集成运算放大器输出过流保护电路原理· [图文] 集成运算放大器供电过压保护电路原理· [图文] 保险丝熔断自愈电路图原理· [图文] 停电自锁保护开关电路原理图· [图文] 压敏电阻原理及应用· [图文] 选用压敏电阻的方法· [图文] 整流电源的过压保护-压敏电阻及其应用· [图文] 用于三极管的过压保护-压敏电阻及其应用 · [图文] 彩电消磁电路的过压保护-压敏电阻及其应用 · [组图] 显像管放电保护-压敏电阻及其应用· [图文] 直流电机的稳速保护-压敏电阻及其应用· [图文] 固态继电器电路的过压保护-压敏电阻及其应用 · [图文] 电视机的防雷保护-压敏电阻及其应用· [图文] 电视机稳压保护器-压敏电阻及其应用· [图文] 由TL431组成的高精度的恒流源电路图· [图文] 带滞回区的电池放电保护电路· [图文] 红外线探测报警器制作原理· [图文] 过流保护电路原理· [图文] 直流电路的过流保护设计方法· [图文] 蒸汽熨斗自动保护电路原理图· [图文] 含指示灯的短路保护电路· [图文] 三相三线制电源缺相保护电路· [图文] 锂芯保护电路· [图文] T3(E3)保护电路及解决方案· [图文] VDSL保护电路及解决方案· [图文] HDSL保护电路及解决方案· [组图] USB2.0接口ESD防护电路· [图文] HDMI接口的ESD保护电路及解决方案· [图文] 太阳能热水器控制板浪涌解决方案· [组图] CAN总线防护电路及解决方案· [图文] 12V电源接口防雷方案· [图文] 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保护电路图全集

保护电路图全集

保护电路图全集一.低功耗定时开关电路图二.LM339组成的过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。

因此对输入电源的上限和下限要有所限制,为此采用过压、欠压保护以提高电源的可靠性和安全性。

温度是影响电源设备可靠性的最重要因素。

根据有关资料分析表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升50℃时的工作寿命只有温升25℃时的1/6,为了避免功率器件过热造成损坏,在开关电源中亦需要设置过热保护电路。

图4是仅用一个4比较器LM339及几个分立元器件构成的过压、欠压、过热保护电路。

取样电压可以直接从辅助控制电源整流滤波后取得,它反映输入电源电压的变化,比较器共用一个基准电压,N1.1为欠压比较器,N1.2为过压比较器,调整R1可以调节过、欠压的动作阈值。

N1.3为过热比较器,RT为负温度系数的热敏电阻,它与R7构成分压器,紧贴于功率开关器件IGBT的表面,温度升高时,RT阻值下降,适当选取R7的阻值,使N1.3在设定的温度阈值动作。

N1.4用于外部故障应急关机,当其正向端输入低电平时,比较器输出低电平封锁PWM驱动信号。

由于4个比较器的输出端是并联的,无论是过压、欠压、过热任何一种故障发生,比较器输出低电平,封锁驱动信号使电源停止工作,实现保护。

如将电路稍加变动,亦可使比较器输出高电平封锁驱动信号。

图4 过压、欠压、过热保护电路· [图文] 低功耗定时开关电路图· [图文] LM339组成的过压、欠压及过热保护电路· [图文] 采用继电器和限流电阻构成的软启动电路· [图文] 采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路· [组图] 防浪涌软启动电路· [图文] CW431CS过电压保护应用电路· [图文] 弧焊电源保护电路的设计· [图文] 电动车控制器短路保护时间的计算方法· 太阳能热水器与防雷电设计方案· ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定· [图文] PolySwitch元件的保护特性解析· 如何正确选择中小型断路器· 变频器过电压产生的原因及解决方法· [图文] ESD保护时怎样维持USB信号完整性· [图文] 集成运算放大器输出过流保护电路原理· [图文] 集成运算放大器供电过压保护电路原理· [图文] 保险丝熔断自愈电路图原理· [图文] 停电自锁保护开关电路原理图· [图文] 压敏电阻原理及应用· [图文] 选用压敏电阻的方法· [图文] 整流电源的过压保护-压敏电阻及其应用· [图文] 用于三极管的过压保护-压敏电阻及其应用 · [图文] 彩电消磁电路的过压保护-压敏电阻及其应用 · [组图] 显像管放电保护-压敏电阻及其应用· [图文] 直流电机的稳速保护-压敏电阻及其应用· [图文] 固态继电器电路的过压保护-压敏电阻及其应用 · [图文] 电视机的防雷保护-压敏电阻及其应用· [图文] 电视机稳压保护器-压敏电阻及其应用· [图文] 由TL431组成的高精度的恒流源电路图· [图文] 带滞回区的电池放电保护电路· [图文] 红外线探测报警器制作原理· [图文] 过流保护电路原理· [图文] 直流电路的过流保护设计方法· [图文] 蒸汽熨斗自动保护电路原理图· [图文] 含指示灯的短路保护电路· [图文] 三相三线制电源缺相保护电路· [图文] 锂芯保护电路· [图文] T3(E3)保护电路及解决方案· [图文] VDSL保护电路及解决方案· [图文] HDSL保护电路及解决方案· [组图] USB2.0接口ESD防护电路· [图文] HDMI接口的ESD保护电路及解决方案· [图文] 太阳能热水器控制板浪涌解决方案· [组图] CAN总线防护电路及解决方案· [图文] 12V电源接口防雷方案· [图文] 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电热水器原理图、电路原理分析(1)

电热水器原理图、电路原理分析(1)

电热水器原理图、电路原理分析(1)万和DSZF38-B型储水式电热水器原理图海尔大海象FCD-H65B型电热水器工作原理海尔大海象FCD-H65B型电热水器工作原理如图所示(虚线框内是PCB元件板)。

AC220V电源经由漏电保护器KDLS( 30A/15mA)一双向控制流量开关(二次控制)在无放水的情况下LSIB、LS2B的触点闭合一防干烧温度控制器(BT)一手动设定温控器(MT)的闭合触点,使电加热器(EL)得电加热。

同时,流量开关指示灯(兼电源指示灯)、加热指示灯点亮。

在通电的情况下,只要从电热水容器内放水,就必然会从进水管补水,否则水管没有水压,水也不会流动。

只要有水流动,安装在进水管的流量监控装置必然会因水流而动作,导致其触点闭合。

由于其触点容量较小,不能直接闭合、断开电加热器的工作电流,故用了LSIA和LS2A两只继电器进行二次控制。

放水时流量开关LS闭合,Rl提供的电流经LS闭合触点直接回到电源负极,VT1、VT2截止.LSIA、LS2A继电器不能吸合,其常开触点仍然处于断开状态。

爱拓升牌STR-30T-5型快热式电热水器控制电路原理分析该型热水器由电源继电器控制板和显示控制板两部分组成(见附图)。

其中,电源继电器板采用3×2.5平方毫米的护套软线;电源变压器采用工频变压器和7805三端稳压电路:电加热管的通断采用额定电流为30A的继电器控制,具有足够的裕量,所以有较高的工作可靠性。

其简要控制原理如下。

主控制电路采用S3F9454BZZ-DK94(U2),该型单片机除应用在电热水器上作控制芯片外,还常应用于电磁炉等其他家用电器中作为主控芯片。

S3F9454BZZ-DK94集成电路具有自动检测电路功能;电路工作状态显示及功率控制显示功能;同时具备故障自检功能。

采取2 0脚双列直插式扁平封装形式。

工作电压供电为5V。

1.该型电热水器的简要工作原理海尔FCD-JTHC50-Ⅲ型储水式电热水器电路原理分析未接通电源之前,先向胆内注水,打开自来水阀,冷水进入内胆,随内胆水位上升,胆内的空气经出水管排出,当喷头有水源源不断地流出时,表示胆内已注满水。

《漏电保护器》课件

《漏电保护器》课件
漏电保护器的应用
家用漏电保护器的应用
保护家庭安全
家用漏电保护器能有效防止因电 器漏电而引起的触电事故,保障
家庭成员的生命安全。
延长电器寿命
当电器发生漏电时,漏电保护器可 以及时切断电源,防止电器进一步 受损,从而延长电器的使用寿命。
简化故障排查
当家庭电路中出现故障时,漏电保 护器可以帮助快速定位问题,简化 故障排查过程。
工业漏电保护器的应用
防止设备损坏
在工业生产中,设备漏电可能导 致严重后果,如损坏设备或引发 火灾。漏电保护器能有效避免这
种情况的发生。
保障工人安全
工人接触带电设备时,漏电保护 器可以迅速切断电源,避免触电
事故,保障工人的生命安全。
提高生产效率
漏电保护器的使用可以减少因漏 电引起的设备故障,从而提高生
电流互感器
漏电保护器内部装有电流互感器,用 于检测线路中的电流。当检测到零序 电流时,互感器将信号传递给控制器 。
动作原理
控制器分析信号
控制器接收到互感器传递的信号后,进行分析判断是否达到漏电保护的动作阈 值。
断路器动作
如果判断达到阈值,控制器会驱动断路器动作,切断电源,从而保护电路和人 身安全。
、过载保护等。
漏电保护器的安装步骤
准备工具和材料
准备必要的工具如螺丝 刀、导线剥线钳等,以 及所需的材料如导线、
接线端子等。
确定安装位置
根据家庭电路布线情况 ,选择合适的位置安装
漏电保护器。
接线
按照电路图或产品说明 书的指引,将电源线接 入漏电保护器的相应端
子。
测试与调试
安装完成后进行测试, 确保漏电保护器正常工
漏电保护器可以检测设备漏电故障, 及时切断电源,保护设备不受损坏。

漏电保护器的认识 ppt课件

漏电保护器的认识  ppt课件

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ppt课件
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ppt课件
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六、漏电保护器的接线方式
三相380/220V接地保护系统(三级)
ppt课件
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六、漏电保护器的接线方式
三相380/220V接地保护系统(四级)
ppt课件
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七、漏电保护器安装的工艺要求
1. 被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互 感器
2. 穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束 后由零序电流互感器孔的中心穿入
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六、漏电保护器的接线方式
漏电保护器必须按照生产厂家提供的说明书中的接线图接线
注意:标有电源侧和负载侧的漏电保护器应按规定接线, 不得接反
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六、漏电保护器的接线方式
单极两线
两极两线
两极三线
三极三线
三极四线
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四极四线 17
六、漏电保护器的接线方式
单相220V
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1. 漏电保护器的选型原则是:一般选用带零序 电流互感器的普通电流型漏电保护器
2. 用于单台设备保护或家用的漏电保护器应选用高灵敏 度、快速动作型漏电保护器
3. 分ห้องสมุดไป่ตู้保护的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合, 第一级的额定漏电动作电流和动作时间应大于第二级, 第一级应选用灵敏度较低和延时型漏电保护器,即前 后级要有时间级差和电流级差,一般是一个级差,由 现场调试确定
• 因漏电保护器以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动 作信号,不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作 后能有效地切断电源,保障人身安全
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漏电保护(RCD) 的原理、 应用及选型-1

漏电保护(RCD) 的原理、 应用及选型-1

漏电保护(RCD)的原理、应用及选型-1RCD的原理是怎样的?RCD--Residual Current Devices,中文译名叫剩余电流动作保护器,也就是我们俗称的漏电保护设备。

它的基本结构如下图所示:图1RCD的基本结构主要由求和电流互感器,测试电路,脱扣器三部分组成。

其工作原理可由下面两幅图表达:图2RCD正常工作状态将电路的带电导体(相线和中性线)接入RCD,电路正常工作时,带电导体流过的电流在求和电流互感器上感应出的磁通基本上相互抵消,没有剩余的能量使永磁脱扣器动作,整个电路就正常工作。

当由于设备带电导体的绝缘损坏或者人不小心直接触碰到了某根带电导体,电流有一部分通过大地或PE线回到了电源,这部分电流就叫剩余电流。

而剩余电流的产生,导致带电导体电流在求和电流互感器上所产生的磁通无法相互抵消,剩余的磁通就能感应出感应电动势,感应电动势再接入线圈,又能产生磁场力,使其完成脱扣,从而切断电源,如下图:图3RCD动作状态一个三相的RCD实际拆解示意图如下:图4典型RCD拆解结构1前端外壳2控制杆3脱扣机构4接线端子5底部外壳6电弧室7跳闸继电器内盖8可动触头9接线端子10求和电流互感器11可动触点旋转系统12带电阻的测试按钮市面上有哪些RCD ?根据现有产品标准,市面上有如下几种RCD:就家用而言,常用的RCD如下图:图5一体化的RCBO图6组合式RCBO图7RCCB图8SRCD图9PRCDRCD有什么用?其实在讲解RCD的原理的过程中,已经描述了部分RCD的功能。

我们用下面这幅图在完整形象的描述一下RCD的作用:图10RCD的用途对于间接接触电击保护和直接接触电击保护,结合第一问的RCD的原理以及《T-用电安全-触电是怎么回事?》,应该很容易明白。

需要强调的是RCD对直接接触电击的保护是附加保护,所谓附加保护是指在基本保护保护失效后的补充保护,它不能取代基本保护或者削弱基本保护。

至于RCD使用对火灾的预防,会在后面讲解其原理。

漏电保护器简介及原理

漏电保护器简介及原理

漏电保护器结构漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。

①检测元件。

由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。

②放大环节。

将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。

③执行机构。

收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。

工作原理在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电。

触电指的是电流通过人体而引起的伤害。

当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。

当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切除电流,比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1 秒。

RL RN漏电保护装置图如图是简单的漏电保护装置的原理图。

从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧。

图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。

图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。

它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。

副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。

所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。

线圈断电后簧片释放,外电路断开。

总而言之,这是一个小巧的继电器。

原理图中开关DZ不是普通的开关,它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。

舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。

脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开。

漏电保护器电路图

漏电保护器电路图

漏电保护器电路图简单的漏电保护电路图漏电保护器电路图可靠实用的漏电保护器现介绍一种触电保护器,灵敏度高,当有人触电或家电设备漏电时,能在0.1s时间内切断电源,功耗动作最大电流为1mA,而且有自投功能,即在所保护电器的漏电消失后,经30s钟将自动恢复供电。

一、电路原理电路原理如图。

变压器B1用于电压检测,L1、L2采用双线并绕,①、④端为市电输入端,②、③端为输出端接负载。

线路正常时,流过L1、L2的电流大小相等可靠实用的漏电保护器现介绍一种触电保护器,灵敏度高,当有人触电或家电设备漏电时,能在0.1s时间内切断电源,功耗动作最大电流为1mA,而且有自投功能,即在所保护电器的漏电消失后,经30s钟将自动恢复供电。

一、电路原理电路原理如图。

变压器B1用于电压检测,L1、L2采用双线并绕,①、④端为市电输入端,②、③端为输出端接负载。

线路正常时,流过L1、L2的电流大小相等,方向相反,在B1中产生的磁通量相.. 可靠实用的漏电保护器现介绍一种触电保护器,灵敏度高,当有人触电或家电设备漏电时,能在0.1s时间内切断电源,功耗动作最大电流为1mA,而且有自投功能,即在所保护电器的漏电消失后,经30s钟将自动恢复供电。

一、电路原理电路原理如图。

变压器B1用于电压检测,L1、L2采用双线并绕,①、④端为市电输入端,②、③端为输出端接负载。

线路正常时,流过L1、L2的电流大小相等,方向相反,在B1中产生的磁通量相互抵消,副线圈L3中没有感应电压输出。

当发生触电或漏电时,来自L1的电流被人体或用电电器对地分流,部分电流不再流过L1,使L1、L2中的电流不再相等,L3两端就产生一定的感应电压,此电压经D2整流后加到T1基极,使其导通,T2也随之导通,6V电池开始供电,J1吸合,LED1发光,蜂鸣器BZ报警。

J1动作后,触头J1-1吸合,市电加到B2、CJ1上,CJ1马上吸合,其触头断开,切断市电以保护人身和电器的安全。

简单的漏电保护电路图

简单的漏电保护电路图

简单的漏电保护电路图漏电保护器电路图靠谱适用的漏电保护器现介绍一种触电保护器,敏捷度高,当有人触电或家电设施漏电时,能在0.1s时间内切断电源,功耗动作最大电流为1mA,并且有自投功能,即在所保护电器的漏电消逝后,经30s钟将自动恢复供电。

一、电路原理电路原理如图。

变压器B1用于电压检测,L1、L2采纳双线并绕,①、④端为市电输入端,②、③端为输出端接负载。

线路正常时,流过L1、L2的电流大小相等,方向相反,在B1中产生的磁通量相 .. 靠谱适用的漏电保护器现介绍一种触电保护器,敏捷度高,当有人触电或家电设施漏电时,能在0.1s时间内切断电源,功耗动作最大电流为1mA,并且有自投功能,即在所保护电器的漏电消逝后,经30s钟将自动恢复供电。

一、电路原理电路原理如图。

变压器B1用于电压检测,L1、L2采纳双线并绕,①、④端为市电输入端,②、③端为输出端接负载。

线路正常时,流过L1、L2的电流大小相等,方向相反,在B1中产生的磁通量互相抵消,副线圈L3中没有感觉电压输出。

当发生触电或漏电时,来自L1的电流被人体或用电电器对地分流,部分电流不再流过L1,使L1、L2中的电流不再相等,L3两头就产生必定的感觉电压,此电压经D2整流后加到T1基极,使其导通,T2也随之导通,6V电池开始供电,J1吸合,LED1发光,蜂鸣器BZ报警。

J1动作后,触头J1-1吸合,市电加到B2、CJ1上,CJ1立刻吸合,其触头断开,切断市电以保护人身和电器的安全。

同时,因为C3、R4的反应作用,使T1仍导通“自锁”,这时即便L3电压消逝,J1仍保持吸合状态。

C3、R4的充电时间约30s,经30s后,C3上电压上涨到靠近6V电源电压,T1、T2截止,J1、CJ1开释,恢复供电。

假如此时仍有触电或漏电,经火线1→L4→R2→L1→人体→地流动,在L4次级感生的电压经D1整流后保持T1、T2导通,直到人体离开危险,触电和漏电完全除去,T1、T2才能截止。

馈电开关的选择性漏电保护

馈电开关的选择性漏电保护

馈电开关的选择性漏电保护如下图,在一个供电系统中,有一个总的馈电开关,然后分成三条支路,每条支路上再安装一台馈电开关。

假如支路一发生漏电现象,支路一中的馈电开关就会跳闸,支路二和三上的馈电开关不会跳闸。

支路二、三可以正常工作。

这种有选择性的切除故障支路的保护,就是选择性漏电保护。

是指在系统漏电时,在最小的范围内切断故障电路。

而不是影响整个供电系统。

电光的BKD16-400(200)Z/1140(600)馈电开关即可以作为上图中的总开关使用,也可以作为分开关使用。

当作为总开关使用时,将保护上的扭子开关拨至“总”的位置,同时设置一定的延时,作为后备保护使用。

作为总开关时的漏电保护使用的是附加直流漏电保护,其原理在上一贴中已经讲了。

当安装在分开关位置时,将保护的扭子开关拨至“分”的位置,并设置为瞬时动作。

当作为分开关使用的时候,其漏电保护是使用的零序功率方向式漏电保护。

现在我们重点的介绍一下这种漏电保护的工作原理:零序功率方向式漏电保护的工作原理框图如下所示。

当电网中某支路发生不对称漏电(有一相漏电或两相漏电)、人身触电或单相接地故障时,由取样电路分别从电网中取出漏电支路的零序电压(同一母线配出的零序电压相同)和零序电流,经过放大整型后,由相位比较电路来判断该支路是否发生故障,最后启动执行电路切断该漏电支路的电源。

在上面这个框图中,放大整形,相位比较等电路都是在保护器内部的,我们不需要知道其具体的工作原理,只要知道,将零序电压和零序电流送入保护器之后,只要有漏电故障,保护器就会根据取样信号判断出漏电了,然后驱动执行电路去执行。

BKD16-400(200)Z/1140(600)馈电开关的零序电压和零序电流取样电路如下:零序电流取样:上图中的LH就是一个电流互感器,他将零序电流信号通过54#、55#线送入了保护器的内部。

至于零序电流互感器的原理大家可以通过做一个使用来理解。

你有时间找一只钳流表。

然后再找一台电动机,给电动机通上电,现用钳流表测量其中一相的电流,这是你的钳流表可以测出电流数。

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简单的漏电保护电路图
漏电保护器电路图
可靠实用的漏电保护器现介绍一种触电保护器,灵敏度高,当有人触电或家电设备漏电时,能在0.1s时间内切断电源,功耗动作最大电流为1mA,而且有自投功能,即在所保护电器的漏电消失后,经30s钟将自动恢复供电。

一、电路原理电路原理如图。

变压器B1用于电压检测,L1、L2采用双线并绕,①、④端为市电输入端,②、③端为输出端接负载。

线路正常时,流过L1、L2的电流大小相等,方向相反,在B1中产生的磁通量相.. 可靠实用的漏电保护器现介绍一种触电保护器,灵敏度高,当有人触电或家电设备漏电时,能在0.1s时间内切断电源,功耗动作最大电流为1mA,而且有自投功能,即在所保护电器的漏电消失后,经30s钟将自动恢复供电。

一、电路原理
电路原理如图。

变压器B1用于电压检测,L1、L2采用双线并绕,①、④端为市电输入端,②、③端为输出端接负载。

线路正常时,流过L1、L2的电流大小相等,方向相反,在B1中产生的磁通量相互抵消,副线圈L3中没有感应电压输出。

当发生触电或漏电时,来自L1的电流被人体或用电电器对地分流,部分电流不再流过L1,使L1、L2中的电流不再相等,L3两端就产生一定的感应电压,此电压经D2整流后加到T1基极,使其导通,T2也随之导通,6V电池开始供电,J1吸合,LED1发光,蜂鸣器BZ报警。

J1动作后,触头J1-1吸合,市电加到B2、CJ1上,CJ1马上吸合,其触头断开,切断市电以保护人身和电器的安全。

同时,由于C3、R4的反馈作用,使T1仍导通“自
锁”,这时即使L3电压消失,J1仍保持吸合状态。

C3、R4的充电时间约30s,经30s后,C3上电压上升到接近6V电源电压,T1、T2截止,J1、CJ1释放,恢复供电。

如果此时仍有触电或漏电,经火线1→L4→R2→L1→人体→地流动,在L4次级感生的电压经D1整流后维持T1、T2导通,直到人体脱离危险,触电和漏电彻底消除,T1、T2才能截止。

经实际调试时,检测出数毫安的漏电电流就能使电路可靠动作。

图中C1为高频旁路电容,防止节能灯等的高频信号干扰。

C2为延时电容,防止雷电及电火花干扰,D4、D5、R6为幅值电流限制保护元件,防止触电或漏电电流过大时,L3感应电压过大而损坏T1。

E为内置待机电源,平时因T1、T2截止,电路不消耗电能,一旦保护器动作,电源主要由B2、D8、C4回路提供。

D7用于防止E被充电。

D6为C3提供放电通路。

J1为6V小型继电器。

二、元件制作与选择
B1、B3必须输出1~2V左右电压才能启动保护器。

要求B3较B1有更高的电流/电压转换灵敏度。

因为为安全起见,流过人身的电流不能超过0.1mA。

L4用∮0.15mm漆包线在12mm×18mmE形铁心上绕200T,L5用∮0.07mm漆包线绕6000T。

B1初级用∮1mm漆包线在12mm×18mmE型铁心上双线并绕50T,次级用∮0.15mm漆包线绕2000T。

B1、B3绕制好后用以下方法测试是否适用,分别将L3、L5与5.1kΩ和100kΩ电位器相串联后接到6~9V交流电源上(可用自耦变压器降压取得),调节电位器,当两电位器两端的交流电压分别为0.5V、5.1V时,L3、L5两端的电压应在2V左右,空载应为1.8~3V范围内,否则应适当增减线圈的匝数。

B2可选市售3W电源变压器。

CJ1选用小型220V交流接触器。

三、安装调试
电路按图焊接并检查无误后即可调试,②、③输出端暂不接负载,通电到①、④脚后,调节ZR1(10kΩ)到最大,按下试验按钮AN,J1应能立即吸合,待J1释放后,调节ZR1到最小,按下AN后缓缓调节ZR1,直至J1刚好吸合,反复试三次,最后按下AN不放,1分钟J1不释放即可。

C2一般取0.22~0.47μF,太小保护器易受电火花干扰而误动,太大灵敏度会降低。

E用4节5号电池。

安装时,B3应尽量远离B2。

安装好后,接上负载运行,保护器应不动作,按下AN,保护器马上动作,发出声、光报警信号,CJ1切除负载,约经30s后,报警解除,CJ1重新接通负载。

至此,安装调试结束。

漏电保护器利用高灵敏度漏电保护器专用集成电路CD54123.本电路具有性能可靠,灵敏度高,反应速度快优点。

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