带漏电接地故障保护.
漏电保护百科解释
漏电保护百科解释漏电保护是一种用来保护人们和电气设备安全的措施。
在家庭和工业领域中,电力一直是不可或缺的能源。
然而,电力的使用也存在着一定的风险,其中之一就是漏电。
漏电是指电流意外地从电器或电路中流向地面或其他接地点,可能导致触电事故或设备损坏。
为了避免漏电造成的安全隐患,漏电保护装置应运而生。
漏电保护装置是一种专业设备,广泛应用于住宅、商业建筑以及工业场所。
其主要功能是在发生漏电时及时切断电源,以保护人身安全和电气设备免受损坏。
漏电保护装置的工作原理是基于电路的电流平衡原理。
当电流通过线路时,漏电保护装置会监测电流的大小。
如果电流存在不平衡,即有电流漏到接地点,漏电保护装置会迅速切断电源,以防止不安全的情况发生。
漏电保护装置通常能够在几毫秒内完成切断,确保安全。
漏电保护装置通常包括两个主要部分:漏电保护器和电路断路器。
漏电保护器是检测电流不平衡的关键组件,它能够迅速感知漏电电流并切断供电,以实现人身和设备的保护。
而电路断路器则是起到了保险丝的作用,一旦漏电保护器切断电源后,断路器会自动跳闸,切断电路,避免电路过载或短路。
漏电保护装置的使用能够大大提高电气设备的安全性,减少触电事故的发生。
特别是对于一些容易接触水的场所,如厨房、浴室和泳池等,漏电保护装置尤为重要。
在这些场所,由于水的导电性,漏电事故的风险更高。
因此,使用漏电保护装置可以有效地预防触电事故和设备故障。
除了在个人和家庭使用中的重要性,漏电保护装置也是一些国家和地区法律法规的要求。
例如,许多国家的电气安全法规都要求住宅和商业建筑必须安装漏电保护装置。
这些法规的实施有助于保护人们的生命安全,降低电气事故带来的损失。
总结起来,漏电保护是通过迅速检测电流不平衡并切断电源的措施,用于保护人们和电气设备的安全。
它是一种重要的安全设备,广泛应用于各个领域。
在使用电力时,我们应当高度重视漏电保护装置的作用,确保电气设备的安全可靠。
智能断路器中的漏电和接地保护原理及应用分析(1)
此文章枪手代写的并且没有付费,严重侵害版权,客户要用就会告的其没工作智能断路器中的塑壳断路器MCCB的原理及应用分析【摘要】随着计算机技术的普及,出现了智能断路器。
智能断路器具有很多优点,其中主要就有漏电保护和接地保护。
本文主要分析了智能断路器中的漏电和接地保护的应用原理及应用,希望能为广大读者解惑。
【关键词】智能断路器;矢量和;漏电保护;接地保护1.引言在配电网络系统中,为了避免电力系统的损失,使用了低压断路器。
低压断路器能够减少电力系统的损害。
但随着经济的发展和计算机技术的普及,就开始出现了智能断路器。
智能断路器比传统的低压电路器性能好,可供测量的参数种类多,它不仅可以完成传统的低压断路器对低压配电网络和用电设备提供的短路保护、过载保护、欠压和单相接地保护,还提供遥调、遥测、遥信、遥控此“四遥”功能。
其中,智能断路器中漏电保护原理和接地保护原理相似,只是两者测量的范围、精度不同而已,但两者均是测量三极断路器和四极断路器的矢量和。
智能断路器可分为框架断路器、塑壳断路器、漏电断路器和六氟化断路器,但从结构、性能又分为万能式断路器和塑壳断路器。
在使用智能断路器时,也应根据保护的要求不一样而选择不同的断路器。
智能断路器额定电流为630~5000A,智能断路器在使用过程中,机器就一直出于预备贮藏能量位置。
一旦断路器发出合闸命令,断路器就能瞬间合闸。
2.塑壳断路器的分析及发展前景塑壳断路器在民用建筑设计中应用广泛,塑壳断路器能够在高电流中超过跳脱后自动的切断电流,它将一种塑料作为绝缘体充当装置的外壳,大型的塑壳断路器常常会有跳脱感应器,断路器分类多种多样,有空气断路、惰性气体分类、油断路。
塑壳断路器又称为装置性断路器,所有的辅助零件全都密封于塑料壳内,正因如此,工作人员才无法检查与修理塑壳断路器。
而塑壳断路器中最常见的断路器有西门子3VL、施耐德NSX,西门子3VL为标准的分段能力断路器,西门子是国内最受推崇的电子与电气公司,施耐德NSX内置双芯感应器,它传承了NS的所有优点,可以显示所有脱扣单元测量的信息,有极强的限流能力,并且它还能保证持续性用电。
井下电器三大保护
煤矿井下供电系统的过流保护、漏电保护、接地保护统称为煤矿井下电器的三大保护。
井下常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。
集中性漏电是指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对地绝缘水平仍保持正常。
分散性漏电是指某条电缆或整个网络对地绝缘水平均匀下降或低于允许绝缘水平。
二、漏电保护方式漏电保护方式有漏电保护、选择性漏电保护、漏电闭锁。
l.漏电保护目前使用的漏电保护装置种类很多,有电子电路的,也有单片计算机控制的。
这里介绍的漏电保护,从原理上也叫附加直流电源漏电保护,如图4—1所示。
其工作原理是:漏电继电器用直流电进行绝缘监视,当人体触电时,绝缘电阻降低,其回路如下:电源接地极人体负荷线C相~SK(三相电抗器)LK(零序电抗器)Ω(欧姆表)ZJ(直流继电器)电源,ZJ吸合ZJ1闭合TQ(跳闸线圈)有电触点断开DW(馈电开关)断开一切断了供电回路。
如果绝缘阻值高于整定值时,直流监测电流小于ZJ的动作电流,馈电开关不会跳闸,正常供电。
2.选择性漏电保护选择性漏电保护大多利用零序电流方向保持原理,如图4—2所示,采用的主要检查元件是零序电流互感器。
零序电流互感器有一个环形铁芯,其上缠有二次绕组,环形铁芯套在电缆上,穿过铁芯电缆中的三根芯线就是它的一次绕组。
3.漏电闭锁漏电闭锁是指在开关合闸前对电网进行绝缘监测,当电网对地绝缘阻值低于闭锁值时开关不能合闸,起闭锁作用。
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漏电继电器动作电阻值是以网路绝缘电阻为基准确定的,即当低压电网绝缘水平下降到对人触电有危险时,漏电继电器应动作,并切断电源。
因此,把这个对人身触电有危险的电网极限绝缘电阻值,定为漏电继电器的动作电阻值。
对漏电保护和漏电闭锁装置按表4—1整定。
第二节过电流保护一、过电流故障的危害及原因过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了额定值。
其故障有短路、过负荷和断相。
第三节保护接地漏电保护的侧重点是故障发生后的跳闸时间,一旦发生漏电或人身触电.应尽快切断电源,将故障存在的时间减少到最短。
接地保护与漏电保护
接地保护与漏电保护
一、接地爱护
接地爱护是平安防护技术的主要措施之一。
消失故障时,比如电气设备绝缘被击穿后,电气设备不带电的金属外壳以及与之相连的机器、管道等金属部分可能呈现危急的对地电压、人体触准时便可能发生触电危急。
为保证人身平安、削减或避开触电事故的发生,将电器设备不带电的金属外壳与大地做电气联接,称为接地爱护。
采纳了接地爱护,可使接触电压和跨步电压远小于设备故障时的对地电压,因而大大减轻了触电危急。
不接地电网与大地没有电气联接,对地之间只有绝缘电阻和分布电容存在,又称对地绝缘电网或系统。
10KV高压系统多为这种运行方式。
低压系统通常采纳三相四线制,假如其中性点不接地即属不接地电网,又称中性点不接地系统。
二、接零爱护
不接地电网运用接地爱护措施是当绝缘良好、电网分布范围较小时,其绝缘电阻可限制触电电流,对触电有肯定防护作用,因此多用于线路较短,分布范围小。
环境正常、线路能常常保持绝缘良好的状况。
不接地电网的缺点是一相故障接地时,其它相对地电压上升为线电压因而增加触电的危急性;故障点难于发觉,不能很好地利用爱护装置;对高压窜入低压及绝缘损坏带来的危急需采纳特别的措施。
因此,在大部分场合,特殊是分布较广的低压系统,都采纳中性点直接接地的
运行方式,称为接地电网或中性点接地系统。
接地电网中的中性点接地,称为工作接地,即为了系统平安运行而采纳的接地。
接地的中性线即为零线。
所谓接零爱护,就是把设备不带电的金属外壳部分接于电源的零线,不存在危急电压;同时,漏电将造成单相短路,短路电流通常很大,足以促动爱护装置快速切断电源,消退触电危急。
接地故障保护措施
接地故障保护措施嘿,咱今儿就来聊聊接地故障保护措施这档子事儿!你想想看啊,电这玩意儿就像个调皮的小精灵,要是没管好它,那可就容易出乱子。
接地故障呢,就好比是这个小精灵在捣乱,要是不采取点保护措施,那后果可能不堪设想。
咱先来说说接地保护装置吧。
这就像是给电精灵套上了一个缰绳,能在关键时刻拉住它。
比如说接地线,就像是一条坚固的绳索,把电稳稳地引到大地这个安全的怀抱里。
还有接地电阻,它可不能太大了呀,不然就起不到好的保护作用啦,这就好比门闩不牢固,那能挡住啥呀!然后呢,漏电保护器也是个厉害的角色。
它就像一个敏锐的小卫士,时刻警惕着电有没有偷偷乱跑。
一旦发现有漏电的迹象,“啪”的一下就把电给切断了,反应那叫一个迅速。
这就好像家里养了只机灵的小狗,有啥风吹草动立马就叫起来提醒主人。
在一些特殊的场所,比如潮湿的地方或者容易有金属物体的环境,那接地故障保护措施可得做得更到位。
就好比在沼泽地走路,你不得加倍小心,多做点准备吗?不然一脚陷进去可就麻烦了。
咱平常在家里也得注意呀,那些电器该接地的得接好地,别马虎。
你说要是因为一点小疏忽,导致出了问题,那多不划算呀!这就像你出门不系好鞋带,说不定走着走着就摔一跤呢。
还有啊,定期检查这些保护措施是不是还好用,也特别重要。
就跟汽车要定期保养一样,不保养说不定啥时候就抛锚在路上啦。
你可别嫌麻烦,这可是关系到安全的大事呢!总之呢,接地故障保护措施可不能小瞧。
它就像一把保护伞,为我们挡住电带来的危险。
我们得重视它,好好利用它,让电这个小精灵乖乖地为我们服务,而不是捣乱。
大家说是不是这个理儿呀!可别等出了问题才后悔莫及呀,那时候可就晚啦!所以呀,从现在开始,就好好检查检查家里的接地情况,让我们的生活更加安全可靠吧!。
漏电保护器常见的故障与处理
漏电保护器常见的故障与处理漏电保护器,也称为漏电断路器或接地保护断路器,在我们的日常生活和工作中起着至关重要的安全保护作用。
它能够有效地防止漏电导致的触电事故,并在发生漏电时自动切断电路,保护人身安全和设备财产安全。
然而,由于长期使用或其他因素,漏电保护器也会出现一些常见的故障。
本文将介绍漏电保护器常见的故障,并提供相应的处理方法。
1. 误动作误动作是漏电保护器常见的故障之一。
它指的是在正常使用中,漏电保护器无故地自动跳闸,造成断电现象。
误动作的原因可能有以下几种:•外部电磁干扰:外部电磁场的干扰可能导致漏电保护器误动作。
这种情况下,应该检查周围是否有电磁干扰源,例如大功率电器、感应电动机等。
如有必要,可以在漏电保护器附近设置屏蔽措施,减少外部干扰。
•漏电电流过大:当漏电电流超过漏电保护器额定的动作电流时,保护器可能会误动作。
这可能是由于电路中存在故障引起的。
为了解决这个问题,应该仔细检查电路,排除故障点,并修复或更换相关设备。
•漏电保护器自身故障:有时候,漏电保护器本身出现故障可能导致误动作。
这种情况下,应该及时请专业人士进行检修或更换。
2. 不动作与误动作相对的是不动作故障,即漏电保护器在需要动作时未能及时跳闸,无法起到保护作用。
不动作的原因可能有以下几种:•漏电保护器灵敏度不够:漏电保护器的额定动作电流可能设置得不够低,无法及时检测到漏电现象。
这种情况下,应该更换合适灵敏度的漏电保护器。
•漏电保护器受损:漏电保护器长时间使用后可能会受到磨损或老化,从而影响其正常工作。
如果怀疑漏电保护器受损,应该及时更换新的保护器。
•电源供电问题:如果漏电保护器没有正常接收电源供电,就无法正常工作。
这可能是由于电源线路故障或电源开关断开引起的。
检查电源线路和开关,修复或更换故障部件。
3. 维护保养除了故障处理外,定期的维护保养对于漏电保护器的正常工作也非常重要。
以下是一些维护保养的注意事项:•清洁:定期清洁漏电保护器的外壳和接线端子,确保无尘和无腐蚀。
漏电保护器常见的故障与处理
漏电保护器常见的故障与处理1. 引言漏电保护器是一种保护人身安全的电气装置,广泛应用于居民住宅、商业建筑和工业设施中。
它起到监测电路中的漏电流,一旦检测到漏电就会迅速切断电源,以防止触电事故的发生。
然而,漏电保护器也可能出现故障,导致误报或无法正常工作。
本文将介绍漏电保护器常见的故障类型及处理方法。
2. 漏电保护器常见故障类型2.1 假动作假动作是指漏电保护器在正常情况下错误地切断电源。
假动作可能由以下原因引起:•外部干扰:例如邻近的电源设备、强电磁场、雷击等都可能干扰漏电保护器的正常工作。
在这种情况下,漏电保护器可能会误判外部干扰为漏电现象,从而导致假动作。
•漏电保护器故障:漏电保护器内部元件损坏、灵敏度调节不准确等原因,也可能导致假动作的发生。
2.2 不动作不动作是指漏电保护器无法正常切断电源,即在漏电情况下无法起到保护作用。
常见的不动作原因包括:•漏电保护器灵敏度设置错误:漏电保护器的灵敏度应根据实际需求进行调整,如果设置不当,可能会导致漏电保护器无法检测到小电流漏电或过于敏感而频繁报警。
•漏电保护器老化:长时间使用后,漏电保护器内部电路组件可能出现老化或损坏,导致无法正常工作。
3. 处理方法3.1 假动作的处理方法3.1.1 排除外部干扰如果漏电保护器出现假动作,首先应检查是否有外部干扰的影响。
可采取以下措施来排除外部干扰:•切换电源回路:将漏电保护器所在的电路切换到其他电源回路,检查是否还会出现假动作情况。
•定位干扰源:使用便携式电场强度计、电磁辐射测试仪等工具,对周围电器设备和空间进行测试,找出可能产生干扰的设备或区域。
•防雷措施:加装防雷设备、接地保护等,以减少雷击对漏电保护器的干扰。
3.1.2 更换漏电保护器如果外部干扰已经排除,仍然出现假动作情况,可能是漏电保护器内部元件损坏。
此时,建议更换漏电保护器,并确保新的漏电保护器符合相关标准要求。
3.2 不动作的处理方法3.2.1 调整灵敏度如果漏电保护器无法检测到小电流漏电或过于敏感导致频繁报警,可尝试调整漏电保护器的灵敏度。
煤矿井下电气设备的接地与漏电保护
工业技术INDUSTRY TECHNOLOGY由于矿山开采环境恶劣,井下电气设备在潮湿的环境中极易产生故障。
影响了煤矿井下工作的安全进行,严重时还会造成雷管提前引爆等重大安全事故,给井下工作人员的生命安全造成了巨大威胁。
本文,笔者针对煤矿井下电气设备的运行问题,介绍了煤矿井下电气设备常出现的安全事故,并提出了相应的接地和漏电保护措施。
一、煤矿井下电气设备的接地保护1.接地保护的原理。
接地保护主要是将电气设备不带电部分的金属外壳同接地系统之间做良好的电气连接,将故障设备上的漏电电压控制在安全范围之内。
无接地保护人体接触漏电电气设备模型如图1所示,有接地保护人体接触漏电电气设备的模型如图2所示。
在图1情况下,未采用接地保护,当电源与电气设备的金属外壳相接触时,接地电流I d 通过人体和电网形成闭合回路,为简化计算,假设各相对地绝缘阻抗均相等,那么漏电设备对地电压U d 为U d =3UR r /|3R r +Z |。
(1)式(1)中,U 为电网相电压,R r 为人体电阻,Z 为电网每相对地绝缘阻抗。
由于绝缘阻抗是绝缘电阻与分布电流的并联阻抗,所以当电网分布范围不大,接用电气设备不多、且绝缘电阻较高时,漏电设备对地电压不高;但当电网分布范围大,接用电气设备较多时,绝缘电阻将明显下降。
在图2情况下,采用了接地保护,在电路中,接地电流通过人体电阻以及接地电阻R d 以及电网对地绝缘阻抗形成回路,其中接地电阻与人体电阻相关联,漏电设备的对地电压U d 为U d =3UR d /|3R d +Z |。
(2)式(2)中,R d <<|Z |,所以设备对地电压大大减小,只需要适当的控制R d ,就可以将漏电设备的对地电压控制在安全范围内,从而防止人体触电。
2.接地保护在煤矿井下电气设备中的应用。
对于井下的电气设备主要是通过将井下的各供电点的接地极用公共母线连接起来,形成保护接地网。
在该系统中,公共母线主要采用铠装的电缆金属钢带帮铅套,接地总线主要采用橡套电缆。
适用于防电击保护I类电气设备的接地故障保护
适用于防电击保护I类电气设备的接地故障保护摘要低压线路故障是产生电气火灾的主要原因;本文简要介绍了在不同系统接地制式下,针对防电击保护Ⅰ类设备,几种常见的接地故障保护方式。
关键词接地故障;TN;TT;IT笔者曾查阅沈阳电气消防电气研究所的关于近几年电气火灾的消防统计,其中低压线路故障造成火灾的比例占60%之多,足见接地故障保护这项工作的重要性;最新低压配电设计规范GB50054-2011也将此作为一个章节进行规范,因此设计人员在设计时一定要注意;这里主要论述防电击保护分类为I类的电气设备的接地故障保护。
1 何为接地故障低压配电设计规范GB50054-2011规定接地故障是指带电导体和大地之间意外出现导电通路。
发生接地故障时,若不能及时切断故障电路,与它有关联的电气设备和管道的外露导电部分对地和装置外的可导电部分之间存在故障电压,此电压可使人身遭受电击,也可因对地的故障或火花引起火灾或爆炸,造成严重生命财产损失。
保护方式还因接地型式和故障回路阻抗不同而不同。
2 不同接地型式下的接地故障保护我国低压变配电系统接地制式,等效采用国际电工委员会(IEC)标准,即TN、TT、IT三种接地方式,因N线和PE线的组合方式不同,TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种。
2.1 TN系统下的接地故障保护TN系统中配电线路的间接接触防护电器的动作特性,应符合下式,ZS·Ia≤U0 (1)ZS—接地故障回路的电抗即相保回路的阻抗,包括故障电路流经的相线、保护线、变压器的阻抗(Ω);Ia—流经故障回路的电流,此电流的大小应能保证电器在规定时间内自动切断故障回路(A);U0—相导体对地标称电压(V);低压配电设计规范GB50054-2011对故障回路的规定时间做了如下规定:5.2.9 TN系统中配电线路的简介接触防护电器的切断故障回路的时间,应符合下列规定:1)配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末段线路,不宜小于5s;2)供给手持式电气设备和移动式电气设备用电的末端线路或插座回路,TN 系统的最长切断时间不应小于表5.2.9的规定表5.2.9 TN系统的最长切断时间相导体对地标称电压(V)切断时间(s)220 0.4380 0.2>380 0.1当采用带瞬时或短延时脱扣器的断路器做接地故障保护时,如按断路器标准GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备低压断路器》规定,应满足:Ia≥1.3Iset (2)Iset—瞬时或短延时脱扣器的整定电流对同一断路器,由于短延时脱扣器的整定电流通常只有瞬时脱扣器整定电流的1/5~1/3左右,更容易满足上式;2)当采用带零序电流保护的断路器时,零序电流保护整定值Iset0必须大于正常运行时PEN线中流过的最大三相不平衡电流、谐波电流、正常泄露电流之和,而在发生故障时必须动作。
GFCI详解
1、 漏电电流6毫安是技术上最小漏电电流。也是人体能够摆脱的安全电流临界值。
传统的漏电保护器
" GFCI "(Ground Fault Circuit Interrupter)是一个接地故障漏电保护器, 是美国政府为保护人们人身安全而强制推行的安全装置,GFCI旨在保护人们免受严重或致命的电击。
编辑本段GFCI的特点
因为GFCI检测接地故障,它也可以防止一些电气火灾和减少的严重性他人打断流的电流。工作原理如下,在家庭中的布线系统,在一个电源插座上﹐正常情况下火线(Hot)和零线(Neutral)的电流应该相等﹐GFCI监视其电流差﹐一但其差额大于5毫安(Milli Amps),它就能在过0.4秒的瞬间将电源切断﹐从而保证了人身安全。该GFCI中断电力的速度快于眨眼之间,以防止致命的电力。你可能会收到一个痛苦的冲击,但你不会被电死,或者接受严重冲击伤。
1、 漏电电流30毫安,不是安全漏电电流。并且对儿童、心脏病患者、体弱者伤害更大,甚至会造成伤亡。 为什么漏开不能做6毫安呢?如果做6毫安的各用电端漏电电流叠加会导致频繁跳闸,所以一般的漏开保护标准为30毫安。
GAB 佳安宝 漏电保护插座
1、 带中性线、相线保护; 传统漏电保护器只有相线保护,没有零线、地线保护。
你可能会收到一个痛苦的冲击,但你不应该被电死,或者接受严重冲击伤。所有GFCI应测试每月一次,以确保它们是否工作正常,并保护您免受致命的冲击。
GFCI应检验安装后,以确保他们的工作,并妥善保护电路。 测试GFCI插座 ,首先插上nightlight或灯到电源插座。这灯应该当时就会亮,按下"TEST"按钮。该GFCI的"RESET"按钮应该会弹出,以及灯会熄灭。 如果说"reset"按钮,将弹出,但nightlight没有熄灭, GFCI已不当的接线。联系电工纠正接线错误。 如果说"reset"按钮,没有弹出, GFCI是有缺陷的,应当予以更换。 如果GFCI功能完好,灯熄灭后,按下"重置"按钮,恢复电力供应,以出路。
施工用电接地故障保护安全技术管理
施工用电接地故障保护安全技术管理为了全面贯彻国家所颁发的关于安全施工、生产法律规范,在项目施工现场用电中,务必要坚持安全用电原则,采取有效措施做好施工用电安全技术管理,保证施工现场施工人员与物资的安全。
针对施工用电安全的重要性,本文从影响施工用电安全的因素入手,对当前国内施工现场用电所存在的技术管理问题进行分析,并给出了几点相应的解决办法,以供同行参考。
施工用电;接地故障;故障保护;安全技术;管理施工现场用电要始终坚持安全第一原则,尽可能的采取措施保证用电安全。
而之所以要做好施工现场用电安全技术管理是因为大部分工程项目在施工时都会借助到施工机械,施工机械的运行需要电能,再加上有的工程会在夜晚施工,所以项目施工必须要借助到电能。
但在使用电能的同时,如果不规范化技术管理操作,不对不当的用电行为加以制止,就很容易发生电气火灾,给现场施工人员、施工材料以及施工设备造成损害。
为此,在施工现场用电过程中,务必要采取措施做好全面的用电安全技术管理。
一、影响施工现场用电安全的因素分析施工现场是一个相对比较危险的场所,不仅施工条件有限,环境恶劣,而且施工工艺复杂,空间比较狭窄。
在有限的施工范围内除了要堆放大量施工材料以外,还要装设种类繁多的施工机械与用电设备,并且设备与设备之间线路布设繁杂,很容易因为线路布设不当而引发电气火灾。
另外,户外施工现场一般没有设置顶棚,实际施工时受到天气因素的影响很大,尤其是堆放在施工现场的材料与设备,如果碰上下雨天,设备很容易受到雨水侵袭,进而导致漏电、触电。
总的来说,影响施工现场用电安全的不利因素大多包含施工环境恶劣、条件有限、设备与机械本身不安全、施工人员操作不当等等。
二、当前项目施工现场用电安全技术管理存在的主要问题综观国内当前施工现场的用电情况,发现其在用电以及用电技术管理中主要存在以下几个方面的问题:(1)实际施工中,参与施工建设的单位在编制施工临时用电组织设计方案时,往往会选择一些挂靠单位,或者不具备实际经验的技术人员,这种行为导致施工组织设计方案编制得不详实,内容不全面。
接地故障保护原理
接地故障保护原理
接地故障保护原理是一种用于预防电气设备和系统接地故障引起的危险和损害的保护措施。
接地故障是指电气设备或系统的导体与地之间发生短路或漏电故障,导致电流通过接地导体流向地。
接地故障保护的原理是通过及时检测和切断故障电流,来保护人身安全和电气设备财产安全。
其基本原理包括以下几个方面:
1. 接地保护器件:接地故障保护装置通常包括漏电保护器和接地保护继电器。
漏电保护器通过检测电流差异,判断是否发生接地故障,并在故障发生时迅速切断电源。
接地保护继电器则通过监测接地电流大小,当电流超过额定值时切断电源。
2. 接地电阻:为了确保接地故障能够被及时检测和切断,地电阻应符合规定的要求。
接地电阻越小,漏电流越大,漏电保护器越容易切断电源,保护作用越好。
3. 接地系统:良好的接地系统可以提供低阻抗路径,将接地电流迅速引导到地,从而减小接地电阻和接地电流大小。
接地系统通常包括接地网、接地导体、接地网桩等。
4. 接地测试:定期对接地电阻进行测试,以确保接地系统正常工作。
通常采用万用表或专门的接地电阻测试仪进行测量。
通过合理设计和配置接地故障保护装置、接地系统和定期测试,
可以有效预防和减少接地故障带来的危害,保障人身安全和电气设备正常运行。
电气设备漏电保护措施
浅析电气设备漏电保护措施摘要:本文对电气设备采取的各种保护措施进行了详细分析,并说明了对接地、接零保护装置的要求,以此提高供电系统的可靠性,防止事故蔓延,保证人身安全。
关键词:电气设备;漏电;保护措施;接地接零保护中图分类号:u264.7+4文献标识码: a 文章编号:引言在正常情况下,电气设备的金属外壳是不带电的。
但当电气设备绝缘受到损坏,发生漏电现象时,电气设备的金属外壳就可能带电。
若人体触及到这种带电的金属外壳,有可能发生触电危险。
为了避免触电事故的发生,对于不同的供电情况,可以采取一些相应保护措施,以确保安全用电。
下面分析常见的几种漏电保护措施。
对电气设备采取的各种保护措施。
过载、短路、失压保护熔断器是常用的一种过载和短路保护电器,熔断器中装有熔体(熔丝或熔片),它由熔点较低的金属或合金制成,熔断器串在被保护的电路中,当发生严重的过载或短路时,电路中的电流超过熔体的熔断电流,熔体因受过量的热而熔化,将电路切断,从而起到保护作用,熔断器熔体的选择ier=(1.5~2.5)ief。
空气开关利用灭弧栅以空气作介质灭弧,具有电磁脱扣、热脱扣和失压脱扣。
电磁脱扣器的电磁线圈产生较强的磁场将衔铁吸下,压住胶木连杆带动圆弧形杠杆转动,使脱扣板向下运动,自由脱扣机构动作,使开关触头断开。
热脱扣器的双金属片串联在电路中,受电流加热弯曲,正常情况下不动作,当电路发生过载时,通过开关的电流超过热脱扣器额定电流一定倍数时,经过一定的时间,弯曲的金属片使其上端的调节螺钉顶住胶木连杆,带动圆弧形杠杆转动,使脱扣板向下运动,自由脱扣机构动作使开关跳闸,当空气开关因过载脱扣动作而跳闸后,不能立即再合闸,必须等1min~3min待双金属片冷却复位后才能合闸。
当电路电压降到额定电压的70%以下时,失压脱扣器动作,使开关跳闸。
热继电器可做电动机的过载保护。
漏电保护带漏电保护的空气开关,基本工作原理是:在低压电源中性点接地系统中,无论三线制的三线,三相四线制的四线及单相的二线,在正常时其各线电流矢量和等于零,当线路或电气设备绝缘损坏而接地时,如果有人触电,各线电流矢量和不等于零,而出现所谓剩余电流,即经大地流回电源的电流促使脱扣器动作断开电源。
接地故障保护的设置和整定(三)
式 中 :R —— 外露 可 导电部 分 的接地 极 电阻 ( ; n)
— —
相线 和 外露 可导 电部 分 间第 一次 接地 故 障 的故 障 电流 ( 。 A)
规 划设 计 研 究院 等 编 ) 72 P5
72 T . r系 统 电气 设 备 接 地 装 置 最 大 电 阻
绝缘监 视装 置可 以发 出低 频或直 流低 电压 ,这 个 电压通过 线路 的分 布 电阻和分 布 电容 ,产生泄诵 电流 。如果 发生 接 地 故 障 ,绝缘 电阻突 然 下 降 时 ,
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按 地 黻 嫁 课 护 拘 设 置 整 《 重》
李 华英 李 兴林 ( 国建 筑 东北设 计研 究院 中 ( 圳 大学建筑设 计研 究院 深 100 ) 10 6 5 86 ) 100
( 20 第 1 接 02年 期第 1 ) 4页
7 T r系统 接 地 故 障 保 护
表 9 T 系统 电气 设 备 接 地 装 置 最 太 电 阻 T
接 地 装 置最 大 电阻 几 ( n)
( o) u =5 r
3 A
T r系统 的 电源 中性点 直 接 接 地 ,而 电气 设 备 的外露可 导 电部 分 则经 各 自的 P E线 接 地 。这 样 在 大多 数’ 下 , 由于 故障 回路 包 括两 个 接 地 电阻 , 情况 使接 地故 障电流 太小 ,不 足以使过 电流保 护动作切 断接 地故 障电流 。而且 由于故障 电流 小 ,故 障点未 被熔 焊 ,故 障点 阻 抗 是难 以估 计 的接 触 电 阻。 因 此 ,T 系统 接 地 故 障 回路 阻抗 和故 障电 流 难 以估 r 算 。所以 ,必 须设 置诵 电 电流动作 保 护。 71 T . T系统 配 电线 路接 地故 障保 护 的动 作特性 对于 T r系统 ,接 地故 障 保 护 装置 应 保 证 在 接 触 电压等 于 或 不 大 于 5 V 时 ,可 靠 动 作 切 断故 障 0 回路 电源 。所 以 ,T r系统 配 电线 路 接 地 故 障保 护 的动作 特性应 符 合下式 要求 :
漏电是什么原理
漏电是什么原理
漏电是指电气设备或线路因绝缘失效、绝缘破损或接地故障等原因,导致电流从预期的电路中“漏”到接地或其他非预期的路径中。
漏电的原理主要涉及绝缘失效和电流的路径选择。
1. 绝缘失效:
绝缘失效是指电器或电线的绝缘材料的绝缘性能下降或完全破损,导致电流可以流过绝缘材料。
绝缘失效可以由多种原因引起,包括老化、损坏、过热、化学腐蚀等。
当绝缘材料失效时,电流可以通过绝缘材料的缺陷、裂纹或孔隙进入地面或其他非预期的路径。
2. 接地故障:
接地故障是指电器或电线的接地部分出现故障,导致电流直接流入地面。
在正常情况下,电器设备的金属外壳或导线是通过接地线与地面连接的,形成了一个安全的回路。
但当接地线出现断裂、松动或损坏等故障时,电流就无法通过预期的接地线路径回流,而通过其他非预期的路径流入地面。
当绝缘失效或接地故障发生时,导致电流绕过电路的预期路径,形成了漏电。
漏电会导致电器设备损坏,甚至引发触电事故,因此及时检测和修复漏电问题是非常重要的。
常见的漏电保护措施包括使用漏电保护器和定期维护检查电器设备的绝缘状况。
接地故障的特征与保护方式
目录
• 接地故障概述 • 接地故障的特征 • 接地故障的保护方式 • 接地故障的预防措施 • 接地故障的案例分析
01
CATALOGUE
接地故障概述
定义与分类
定义
接地故障是指电力系统中的中性点或 设备金属外壳与大地之间的意外连接 。
分类
按接地故障发生的位置,可分为单相 接地故障、两相接地故障和三相接地 故障。
接地保护装置可以有效降低接地故障对设备 和人员的危害。
详细描述
接地保护装置包括剩余电流保护装置、过流 保护装置等,能够在发生接地故障时迅速切 断电源,保护设备和人员安全。效果评估应 定期进行,以确保装置的正常运行和有效性 。同时,加强对接地保护装置的维护和检修 ,确保其始终处于良好状态。
THANKS
持续性接地故障
持续性接地故障是指故障电流持续时间较长,需要采取措施进行处理的接地故障 。这种故障通常是由于设备绝缘损坏、线路断线等原因所引起。
持续性接地故障发生时,故障电流较大,持续时间长,会对系统造成严重危害, 甚至可能导致设备烧毁、短路等严重后果。因此需要及时处理,采取相应的保护 措施。
接地故障的检测与定位
感谢观看
05
CATALOGUE
接地故障的案例分析
案例一:瞬时性接地故障的处理
总结词
瞬时性接地故障通常持续时间较短,但可能导致设备损坏或人员伤亡。
详细描述
瞬时性接地故障通常由雷电、大风、鸟类或其他外部因素引起,导致线路瞬间接地。处理此类故障时,应立即断 开电源,检查设备是否损坏,并采取措施防止再次发生。
案例二:持续性接地故障的排查
加强员工培训与教育
提高员工安全意识
通过培训和教育,使员工充分认识到接地故障的危害性和预防措施 的重要性,增强安全意识。
漏电保护
漏电保护漏电保护器是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全。
目录漏电保护器的分类漏电保护器的原理漏电保护器的额定值漏电保护器的选型漏电保护器的应用漏电保护器的分类根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。
电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。
脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。
目前应用广泛的是电流型漏,所以下面主要介绍电流型的保护器。
一、电流型的分类按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。
直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。
间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。
一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。
在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:(1)漏电继电器。
只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。
组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。
触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。
试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。
分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。
(2)漏电开关。
同时具备检测、判断、执行功能。
它是漏电继电器和开关的结合体。
(3)漏电保护插座。
将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。
适用于移动电器和家用电器。
漏电保护器的原理正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。
漏电保护器故障的检查步骤 保护器常见问题解决方法
漏电保护器故障的检查步骤保护器常见问题解决方法1、在线路比较长,不简单查且不能保证漏保是好的情况下,首先判定的好坏方法如下(1)按动试验按钮,看看能不能精准、快速、牢靠的动作,假如能说明漏保是好的,1、在线路比较长,不简单查且不能保证漏保是好的情况下,首先判定的好坏方法如下(1)按动试验按钮,看看能不能精准、快速、牢靠的动作,假如能说明漏保是好的,假如不能说明漏保是坏的应适时更换。
(2)假如保护器所接的回路较多,可以只开已知正常运行的回路,看看漏保是否动作,假如不动作初步说明漏保是好的,反之有可能漏保已经损坏。
(3)假如还不能精准的判定,可以接受接假负载的方法,将漏电保护器的全部负荷断开接上没有故障的假负载,假如漏保动作则可以判定此漏保已经损坏,应更换漏保。
2、假如更换漏保后仍旧跳闸在不能很快确定故障点的情况下检查步骤如下(1)先检查电路的主线,将全部的分支全部甩去,用进行摇测绝缘。
在确认只是漏电故障而且不是太严重直接送电不会造成不良影响的前提下可以直接送电试验。
(2)确定主电路没有问题后在检查各个分支线路检查方法同上(3)找出故障分支后,对该支线的负载进行逐个排出。
(4)最后找出故障点修复送电试运行。
注意:当发生漏电故障时,在没有确认故障原因和排出故障的情况下,不允许频繁的送电。
否则可能会发生意想不到的严重后果。
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据调查,在我国农村,不少农电管理人员特别是负责日常维护管理工作的村,普遍感到在的运行维护中,紧要的难题是故障查找难。
本文介绍几种查找漏电保护器故障的方法,供参考。
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Vigicompact NS 漏电/接地故障断路器
最适合用于: – TT 接地系统;
1 2 3 N PE
R
B
RA
– TN-S 接地系统;
1 2 3 N PE
RB
– IT 接地系统。
1 2 3 N PE
RB
SBLV MKT
12
Vigicompact NS
Vigicompact NS 最适用于 TT,TN-S 及 IT 接地系统
* 如果灵敏度被设置为30mA,脱扣器瞬 时脱扣。
SBLV MKT
15
Vigicompact NS
Vigicompact NS 最适用于 TT,TN-S 及 IT 接地系统
一体化设计(塑壳断路器及漏电/接地故障 保护模块直接连成一体)。 结构紧凑,易于安装。 完全的隔离功能。 Ics=100%Icu。 极强的限流能力。
符合多项国际标准(IEC 947-2, IEC 755)。
规格齐全: – 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 400A 及 630A。
四极带漏电保护的断路器 (4P3d):
– 四极断路器,中性线不带保护但可以分断; 漏电 / 接地故障保护模块为四极。
SBLV MKT
SBLV MKT
4
Vigicompact NS
漏电/接地故障保护
漏电/接地故障导致: – – 火灾; 触电(人身危害)。
SBLV MKT
5
Vigicompact NS
漏电/接地故障保护
原因: – 绝缘降低; – 绝缘损坏。
保护措施:
– 接地和等电位联接; – 装设漏电保护装置: • Vigicompact NS 塑壳断路器。
SBLV MKT
6
Vigicompact NS
IEC 60364-3 标明的 常用接地系统
• TT
1 2 3 N PE
•
TN-C
1 2 3 PEN
RB
RA
RB
•
IT
1 2 3 N PE
•
TN-S
1 2 3 N PE
RB
RB
SBLV MKT
7
Vigicompact NS
漏电/接地故障电流 (In) 计算方式
SBLV MKT
2
Vigicompact NS
民用建筑对配电产品的要求
质量优良。 功能实用。 操作简单。 使用安全。 简化设计。 配套性强。
SBLV MKT
3
Vigicompact NS
民用建筑配电的基本要求
配电线路的短路保护。 配电线路的过载保护。 电气装置的防电击保护。 漏电/接地故障保护。 供电连续性。 电气隔离。
注明 VLV: Sph: SPE: m: : L:
TT 接地系统 In =VLN / (RA+RB)
TN 接地系统 In = (0.8 VLNSph) / ((1+m)L)
网络相对中性点的电压 (V) 相线电缆的截面 (mm2) 接地线电缆的截面 (mm2) Sph / SPE 电缆的电阻率 ( x mm2/m) 最后一个保护电器开始的 位于下方侧的电缆长度 (m)
良好的选择性。
独特的级联配合。
SBLV MKT
16
Vigicompact NS
Vigicompact NS 漏电/接地故障断路器的技术
SBLV MKT
一般接地系统所需注意事项
TN-C接地系统不接漏电 / 接地故障保护器。
在 220V 时, 漏电动作电流设在 300mA 可用 于防止电气火灾。
漏电保护器动作参数设在 30mA 可用于: – 防间接接触电击; – 防直接接触电击; – 防接地故障引起的电弧起火。
SBLV MKT
11
Vigicompact NS
13
Vigicompact NS
Vigicompact NS 最适用于 TT,TN-S 及 IT 接地系统
功能灵活: 漏电/接地故障保护的灵敏度 ( In ,A ) 可调: Vigicompact NS 80A ~ 250A: – 0.03 - 0.3 - 1 - 3 - 10。 Vigicompact NS 400A ~ 630A:
SBLV MKT
9
Vigicompact NS
一般传统低压配电的 漏电/接地故障电流 (In )
TT 接地系统 In 10A TN 接地系统 In 20kA
IT 接地系统 第一次故障 In < 1A 第二次故障 In 20kA
SBLV MKT
10
Vigicompact NS
– 0.3 - 1 - 3 - 10 - 30。
SBLV MKT
14
Vigicompact NS
Vigicompact NS 最适用于 TT,TN-S 及 IT 接地系统
功能灵活: 漏电/ 接地故障保护的延时设定 (ms) 可调: Vigicompact NS 80A ~ 250A: – 0 - 60* - 150* - 310*。 Vigicompact NS 400A ~ 630A: – 0 - 60 - 150 - 310。
SBLV MKT
8Vigicompac来自 NS漏电/接地故障电流 (In ) 计算方式
IT 接地系统 第一次故障 In < 1A 第二次故障(与中性线) In =((1/2)(0.8 VLN Sph))/ ((1+m)L) 第二次故障(相与相) In =(((3)/2)(0.8 VLN Sph))/ ((1+m)L) 注明 VLV: Sph: SPE: m: : L: 网络相对中性点的电压(V) 相线电缆的截面 (mm2) 接地线电缆的截面 (mm2) Sph / SPE 电缆的电阻率 ( x mm2/m) 最后一个保护电器开始的 位于下方侧的电缆长度 (m)
Vigicompact NS 带漏电/接地故障保护 塑壳断路器
Vigicompact NS
防止电气火灾
20% 的火灾是电气火灾。 新建住宅及民用建筑不断扩大,工程质量不断 提 高,公众的安全意识也逐渐加强。 1999年6月1日实施的中华人民共和国国家标准中 <住宅设计规范> (GB 50096 - 1999)第6.5.2条第 7项规定:「每栋住宅的总电源进线断路器,应具 有漏电保护功能。」。