学习:漏电流常识

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漏电流原理

漏电流原理

漏电流原理一、漏电流的基本概念1. 定义漏电流是指在电器设备的绝缘系统中,由于绝缘性能不完全理想,存在着从带电部分通过绝缘材料到非带电部分(如接地部分或其他低电位部分)的微小电流。

它是衡量绝缘性能好坏的一个重要指标。

2. 产生的根本原因在理想的绝缘材料中,电子被紧紧束缚在原子或分子结构内,无法自由移动形成电流。

实际的绝缘材料存在一些缺陷。

例如,绝缘材料内部可能存在杂质、微小的空隙或者受到外界因素(如温度、湿度、机械应力等)影响而产生的结构变化。

这些因素会导致绝缘材料内部存在微弱的导电通道或者使电子的束缚能力减弱,从而允许少量的电流通过,这就是漏电流产生的根本原因。

二、漏电流的分类1. 电容性漏电流在具有电容特性的绝缘结构中会产生电容性漏电流。

例如,在两根导线之间或者导线与接地屏蔽层之间存在着分布电容。

当在导线上施加电压时,根据电容的充电原理,电荷会在电容的两极板(这里可以类比为绝缘结构的两侧)上积累。

由于绝缘材料并非理想的绝缘体,存在一定的电导率,所以在电容充电和维持电压的过程中,会有少量电荷通过绝缘材料缓慢移动,形成电容性漏电流。

其大小与电压、电容值以及绝缘材料的介电常数等因素有关。

根据公式(对于交流情况,为电流,为电容,为电压),在直流情况下,电容充电完成后,电流会趋近于零,但由于绝缘材料的漏电特性,仍会存在一个稳定的微小电流。

影响因素电容的大小:电容越大,在相同电压变化率下,电容性漏电流越大。

电容大小与电极面积、电极间距离以及绝缘材料的介电常数有关。

例如,电极面积增大或者电极间距离减小都会使电容增大,从而可能导致电容性漏电流增大。

电压:电压越高,电容性漏电流越大。

这是因为更高的电压会促使更多的电荷在电容两极板上积累和移动。

绝缘材料的介电常数:介电常数不同的绝缘材料会影响电容的大小,进而影响电容性漏电流。

2. 电阻性漏电流当绝缘材料存在一定的电阻特性时会产生电阻性漏电流。

绝缘材料内部的杂质、晶格缺陷等因素会使绝缘材料具有一定的电阻率。

漏电流的影响因素

漏电流的影响因素

漏电流的影响因素
漏电流指的是电路中电流由源端流向地端的一种异常电流。

其影响因素包括以下几个方面:
1. 地线的质量:良好的接地系统能够有效地分散电路中的漏电流,减少对人身安全的威胁。

2. 绝缘材料的质量:绝缘材料的质量直接影响电路的绝缘性能。

如果绝缘材料老化、磨损或存在缺陷,会导致漏电现象增加。

3. 设备的质量:电器设备内部的接地、绝缘和保护装置等是否正常,以及设计是否合理,也会影响漏电流的大小。

4. 使用环境的湿度:湿度较高的环境容易导致电路发生漏电现象,因为水分会导致绝缘材料的损坏,降低绝缘性能。

5. 其他因素:还有一些其他因素也会影响漏电流的大小,比如电源电压的稳定性、电路的长度、电路中存在的杂散电感和电容等。

需要注意的是,漏电流过大可能会导致电器设备过热甚至起火,对人身安全造成威胁。

因此,定期检查和维护电路设备,确保接地和绝缘等措施的有效性非常重
要。

漏电流电阻计算公式

漏电流电阻计算公式

漏电流电阻计算公式在电气工程中,漏电流电阻是一个重要的参数,它用于衡量电路中的漏电流对人身安全的影响。

漏电流电阻计算公式可以帮助工程师和技术人员准确地评估电路的安全性能,以及采取必要的措施来保护人身安全。

本文将介绍漏电流电阻的概念、计算公式和实际应用。

一、漏电流电阻的概念。

漏电流是指电路中由于绝缘损坏或其他原因导致的电流泄漏现象。

漏电流会对人身安全造成威胁,特别是在潮湿环境或接地不良的情况下。

漏电流电阻是用来衡量漏电流对人身安全的影响程度的参数,它越大表示电路对漏电流的阻抗越大,对人身安全的保护越好。

二、漏电流电阻的计算公式。

漏电流电阻的计算公式可以通过欧姆定律来推导。

根据欧姆定律,电流与电压和电阻之间的关系可以表示为:I = V / R。

其中,I表示电流,V表示电压,R表示电阻。

对于漏电流电阻来说,电流可以表示为漏电流,电压可以表示为电路的工作电压,电阻则是漏电流电阻。

因此,漏电流电阻的计算公式可以表示为:R = V / I。

其中,R表示漏电流电阻,V表示电路的工作电压,I表示漏电流。

三、漏电流电阻的实际应用。

漏电流电阻的计算公式在实际工程中具有重要的应用价值。

工程师和技术人员可以通过计算漏电流电阻来评估电路的安全性能,以及采取必要的措施来保护人身安全。

在设计电气系统或选择电气设备时,漏电流电阻的计算公式可以帮助工程师合理地选择设备参数,以确保电路对漏电流的阻抗足够大,从而保护人身安全。

此外,漏电流电阻的计算公式还可以用于漏电保护器的选择和调试。

漏电保护器是一种用来检测漏电流并在漏电流超过设定值时切断电路的保护装置。

通过计算漏电流电阻,工程师可以合理地选择漏电保护器的额定动作电流和动作时间,以确保保护装置能够在漏电流超过设定值时及时切断电路,保护人身安全。

总之,漏电流电阻的计算公式是电气工程中一个重要的工具,它可以帮助工程师和技术人员评估电路的安全性能,选择合适的电气设备和保护装置,保护人身安全。

漏电流的测试步骤和结果判定

漏电流的测试步骤和结果判定

漏电流的测试步骤和结果判定【原创版】目录一、漏电流的概念及危害二、漏电流的检测方法1.实时测量火线和零线的电流2.断开零线后测量火线电流三、开关电源漏电流测试方法1.外观检测2.测试火线和零线的电流四、漏电流测试的注意事项五、结论正文一、漏电流的概念及危害漏电流是指在电气设备运行过程中,由于设备的绝缘性能不佳或者其他原因导致的电流从火线流向地线或者其他设备的现象。

漏电流的存在不仅会对设备的安全运行造成隐患,还会对人体产生危害,例如触电等。

二、漏电流的检测方法检测漏电流的方法有多种,其中比较常见的方法是实时测量火线和零线的电流。

具体操作步骤如下:1.在满足两电流值不等,且均不为 0 的条件下,断开零线;2.断开零线后,测量得到的火线电流不为 0 时,判定当前为漏电流状态。

此外,还可以通过观察设备的运行状态,如是否有异常发热、是否存在异常噪声等,来判断是否存在漏电流现象。

三、开关电源漏电流测试方法开关电源漏电流测试主要包括外观检测和测试火线和零线的电流两个步骤。

1.外观检测:检查开关电源的外观是否完好,无破损、变形、漏油等情况。

2.测试火线和零线的电流:在接通电源后,分别测量火线和零线的电流值,如果两者之差在一定范围内,则说明漏电流正常;如果超出范围,则需要进一步检查。

四、漏电流测试的注意事项在进行漏电流测试时,需要注意以下几点:1.确保测试仪器的准确性,定期进行校验;2.测试时,应确保设备处于正常运行状态;3.测试人员应具备一定的电气知识和操作技能;4.测试现场应做好安全防护措施,避免触电等事故发生。

五、结论漏电流测试是保障电气设备安全运行的重要手段,通过定期检测漏电流,可以有效降低电气事故的发生率。

漏电流安规测试学习心得800字(6篇)

漏电流安规测试学习心得800字(6篇)

漏电流安规测试学习心得800字(6篇)关于漏电流安规测试学习心得,精选6篇范文,字数为800字。

通过在公司实践的实际操作,了解了工程测试中的各个环节,掌握了工程测试中的各个环节,同时掌握了各个工程的工艺参数。

通过实践,加深了对理论知识的理解,巩固了所学的理论知识。

漏电流安规测试学习心得(范文):1通过在公司实践的实际操作,了解了工程测试中的各个环节,掌握了工程测试中的各个环节,同时掌握了各个工程的工艺参数。

通过实践,加深了对理论知识的理解,巩固了所学的理论知识。

在此期间主要完成以下工作:1、完成了工程测试的工作任务和测量实际应用工程,并提高了自己的技术工作能力。

2、完成了实验室建筑物外观测试,工程测量的工作和测量实际应用工程,同时也是对工作的检验。

3、熟悉了测量仪器的使用方法、方法,了解了测量的主要内容。

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5、熟悉了土木工程测量的各项流程。

实习的时间很快就要结束了,回想起这次实习,让我明白了一个道理:学习的过程才是更好的学习的过程,我的实践能力才真正得到了锻炼。

通过这次测量实习,我明白了很多实际工作中所需要的技能。

比如对测量仪器的操作、整平、对数据的收集等,都是一些比较琐碎的运用;而对其他事物的处理也是有了更深入和全面的认识。

实习期的结束也为我们的专业知识的学习打下了基矗我相信通过这次实习,一定能使我在今后的社会当中更好的运用。

我也相信这段时间的实习,会使我在我以前学习的基础上更进一步的巩固所学的知识。

漏电流安规测试学习心得(范文):2为了全面提高学生的安全意识和自护意识,确保自我安全,我校利用教室黑板报、安全专栏等多种媒介进行安全专题宣传。

全面开展安全教育日主题活动,通过学生参与,让学生明白什么安全,什么不安全的隐患及遇到危险时该如何处理。

一、领导高度重视。

学校领导高度重视此次专题安全教育活动,成立专门领导小组,学校主要领导亲自抓,分管领导重点抓,各年级、各班班主任具体分工负责组织实施,学校安全小组具体负责本班学生安全教育工作,做到安全教育经常化、制度化。

万用表漏电流测试方法

万用表漏电流测试方法

漏电流是指电路中的电力因绝缘损坏或减弱而从线路“漏”出来的电流。

使用万用表进行漏电流测试可以帮助检测电路是否存在漏电问题,以下是一般的漏电流测试方法:
起始状态:在进行漏电流测试前,先要确保待测电路已经关闭,然后将万用表的旋钮转至电流测试档位,选择合适的量程。

连接测试:将万用表的红表笔和黑表笔分别接到待测电路的两个端口上,确保表笔连接稳固。

在电路闭合时读取漏电流值,并记录下来。

结束并分析:测试完成后,应断开电路,将测试好的数据做记录和分析,判断测试结果是否正常。

需要注意的是,漏电流测试中应该避免可能产生安全隐患的因素。

在测试过程中,要严格遵守测试程序,不要超过万用表的额定范围进行测试,还要确定电路最高电压。

另外,将测试仪器放于安全的地方,并切勿用手触碰裸露的导体,以避免触电风险。

总之,通过对漏电流测试的正确操作,可以有效地检测电路是否存在隐患,保障设备和人员安全,减少事故风险。

漏电保护的基本知识讲解

漏电保护的基本知识讲解

漏电保护的基本知识讲解1.漏电保护的基本概念从发明并使用电以后,电不仅为人类的日常生活、学习教育、工业生产等方面带来 I很多方便,同时—人类带来一定的潜在危害。

其中,漏电就是危害人类的主要事故原因。

|漏电可能烧坏电器,引起火灾,或者使人触电,造成人身伤害。

1.1漏电保护的功能特点为了避免漏电事故的发生,避免许多不必要的损失,就诞生了漏电保护装置,用来保护电气设备成人身安全。

比较常见的就是漏电保护器(漏电开关),如图2-1所示。

漏电保护器主要用于电路或电器绝缘设备发生对地断路器或人身触电时,自动切断电源,从而保护人身成设备不受损害。

1-1漏电保护器漏电保护是一种低压安全保护电器,是对低压电网中的直接和间触电的一种有效保护。

断路器和熔断器主要是用于切断电源供电线路,保护动作电流是按线路上的正常工作最大负荷电浼来确定的,电流较大,而漏电保护器则依靠剩余电流进行动作,正常运行时,系统的剩余电流几乎为零.在发生漏电和触电时,电路产生剩余电流,这个电流对断路器和熔断器来说根本不足以使其动作、而漏电保护则会可靠的动作。

一旦有事故发生,马上切断电源,保命电路和人身安全。

在低压配电系统中设置漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止漏电一起的电气火灾和电器设备损害事故的的技术措施。

但安装漏电保护器不等于绝对的安全,运行中仍以预防为主,并同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的措施。

1.2漏电保护器的种类根据漏电保护器的动作原理,可将其分位电压型和电流型两大类。

电流型的漏电保护器比电压型的漏电保护器优越。

目前,市场上的漏电保护器类型较多,其功能也比较繁多,常用的几种漏电保护器如下所列:①只具有漏电电保护断电功能,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同时具有短路保护功能;④同时具有过载、短路保护功能;⑤同时具有短路、过负荷,漏电、过压及欠压功能。

带有漏电保护功能的插座如图2-4所示。

万用表漏电流测试方法

万用表漏电流测试方法

万用表漏电流测试方法
漏电流是指在电气设备或电路中出现的非正常电流,通常表现为电气设备或电路的外壳或接地导线上出现电流。

如果不及时处理漏电流,可能会引起电气设备或电路的故障或甚至火灾。

使用万用表进行漏电流测试是一种简单而有效的方法。

下面是步骤:
1. 确保电路或设备处于安全状态。

在进行任何测试之前,必须确保电路或设备已断电或已切断电源。

2. 将万用表调至直流电压测量模式。

通常,在万用表上有一个“V”符号,并标有“DC”字样。

3. 将万用表的测试引线插入电路或设备的接地导线中。

接地导线通常为黄绿色的电线,连接到电气设备或电路的金属外壳。

4. 将另一个测试引线插入电路或设备的相应电线中。

如果测试的是电路,则应将测试引线插入电路的相应电线中。

如果测试的是电气设备,则应将测试引线插入设备的电源线中。

5. 读取万用表上的漏电流值。

漏电流值通常用毫安(mA)为单位表示。

6. 比较测量值与标准值。

通常,标准的漏电流应小于设备额定电流的10%。

如果测量值超过标准值,则需要检查电路或设备以确定故障原因。

7. 清理测试现场。

完成测试后,应清除测试现场,将万用表和测试引线收拾好,并将电路或设备恢复到正常状态。

请注意:在进行漏电流测试时,必须遵循安全操作规程,并严格遵守所在国家或地区的电气安全标准。

漏电流测试方法

漏电流测试方法

漏电流测试方法
漏电流测试是一种重要的电气安全测试,能够有效地检测电路内部缺陷和绝缘损坏,为电气设备的安全运行提供保障。

本文介绍了漏电流测试的概念、测试原理和常见测试方法,以期帮助大家了解漏电流测试的相关知识。

一、漏电流测试概念
漏电流测试是一种特定的安全测试,检测电路内部缺陷及绝缘故障,维护电气设备安全运行。

可以运用多种漏电流测试方法,采用多次测试或定期测试,以检查电气设备的状况。

二、漏电流测试原理
漏电流测试是通过灵敏的仪表将电路中的漏电流及接地点的漏电流测量出来,以确定电路的状态。

电路中的漏电流是指一定的电路到接地点的漏电流,它是由于绝缘质量差或电路内部缩短而产生的,给电气设备的安全操作和稳定性带来危害。

三、常见漏电流测试方法
1.电气短路漏电流测试:用于检测电路中遭受损伤的绝缘层,以及在电路或接地点中存在的短路缺陷。

2.绝缘抗压漏电流测试:常用于检测绝缘层状态。

在给定的电压下测量漏电流,可以判断绝缘层是否在损坏。

3.微波抗压漏电流测试:使用精密的仪器,用于检测电路中漏电流较小的隐藏故障。

4.准直漏电流测试:用于检查直流接地电路,通过漏电流的变化情况,以及接地点的绝缘状态来判断电路的安全情况。

四、结论
漏电流测试是保证电气安全的重要手段,可以有效地检测电路内部故障和绝缘损坏等情况,以确保电气设备安全运行,避免因设备损坏而导致的人身和产业财产损失。

关于漏电流测试的方法有很多,以上只是其中的一些,介绍的内容比较简略,仅供参考。

漏电流是什么意思?漏电流产生的原因是什么?

漏电流是什么意思?漏电流产生的原因是什么?

漏电流是什么意思?漏电流产生的原因是什么?“漏电流”这个词在电气领域中经常被提及,但对于非专业人士来说,可能对其具体含义和流向并不十分清晰。

本文将详细解析漏电流的概念,以及其在不同供配电系统中的具体流向和保护机制。

一、漏电流的产生首先,我们要明确漏电流是如何产生的。

漏电流通常是因为设备的绝缘遭到破坏,这可能是由于老化、潮湿或人为因素造成的。

但实际上,漏电不仅与绝缘有关,还与电压有关。

因为绝缘只是相对的,在电压面前,没有绝对绝缘的电介质。

二、漏电流的流向与回路那么,漏电流具体流向哪里呢?要理解这一点,我们必须明确电流的回路概念。

任何电流,包括漏电流,都需要在一个完整的回路中流动。

在不常用的TN-C系统中,漏电流的路径是零线。

这是因为N线与PE线合二为一,形成PEN(零线)。

当设备外壳漏电,漏电电流经过外壳和PEN返回到变压器中。

在常用的TN-S系统中,漏电流的路径是PE线。

因为N线与PE线相互独立,彼此绝缘。

当设备外壳漏电,漏电流经过PE线返回到变压器。

在TT系统中,漏电流的流向则更为复杂。

它经过设备外壳、接地网、地阻抗、系统接地极,并最终返回到变压器。

三、漏电流的保护机制针对不同的供配电系统,漏电流的保护机制也有所区别。

在TN-C和TN-S系统中,漏电流近似于短路电流,因此会启动保护开关跳闸。

而在TT系统中,由于系统阻抗较大,漏电流相对较小,所以需要启动漏电保护器(RCD)来切断故障线路。

四、电机的接地保护与漏电流对于低压电机,由于其没有N线,只有三相电源和PE线,因此三相不平衡电流的相量和就是它的接地电流。

这个接地电流可以被保护装置采集到,进而对电机实施接地保护。

此外,变频器也有接地保护机制,同样是采集三相电流的相量值进行比对。

而对于有N线的三相用电设备,漏电流则需要考虑N线电流。

此时,漏电保护器测量的就是漏电流(剩余电流)。

若剩余电流超过一定值,比如30mA,则漏电保护器就会动作跳闸。

总结:本文从漏电流的产生原因、流向回路以及保护机制等方面进行了详细的阐述。

漏电流测试方法

漏电流测试方法

漏电流测试方法漏电流测试是一种用于测试绝缘性能的必要手段,旨在确保电器的可靠性和安全性。

漏电流测试不仅适用于工业电气制造,还应用于家用电气设备和充电式电器的安装,使用和维护。

漏电流测试也广泛应用在其他行业,例如电力系统,石油天然气行业等。

1、漏电流的分类漏电流可以分为两大类:有触电漏电流和无触电漏电流。

触电漏电流是指在设备没有连接到接地系统时,有额外电流从安装装置流出的漏电流。

触电漏电流也可以称为接地电流。

无触电漏电流是指当设备已连接到接地系统时,有电流从接地系统流出的漏电流。

2、测量漏电流的基本步骤在正常情况下,进行漏电流测试的基本步骤如下:(1)用根据标准规定的测量仪器检查设备的地线和接地系统的外部结构;(2)用测量仪器进行漏电流测量,将测量结果与器件上标明的最大漏电流值进行比较;(3)在发现漏电流超出标准值的情况下,采取补救措施,直至漏电流达到标准值为止。

3、其他漏电流测试方法除了上述基本的漏电流测试方法外,还有其他的漏电流测试方法,具体可分为两类:(1)静态测量法:此方法可以在实际应用中产生较小的漏电流,它需要在正常的工作条件下,使用测量仪器进行漏电流测量;(2)动态测量法:这种方法可以准确确定小电流并对其进行实时监测,而且在绝缘层发生异常或有杂散电流时,其灵敏度可以达到较高的水平。

4、漏电流测试的重要性漏电流测试是确保电气安全和可靠性的重要手段,它能够避免由于漏电而引起的触电、火灾和其他一系列危害,为确保人身安全和财产安全提供有力的保障。

对于各种电气设备的安装,使用和维护,漏电流测试都是必不可少的。

总之,漏电流测试是确保电气设备可靠性和安全性的重要措施,应加强施工人员的技术培训,在操作中坚持安全第一的理念,科学使用测试仪器,以确保设备操作、使用安全。

漏电流的测试步骤和结果判定

漏电流的测试步骤和结果判定

漏电流的测试步骤和结果判定一、引言漏电流是指电气设备或电路中未经预期的路径流失的电流,通常由绝缘损坏、设备老化或不当使用等原因引起。

漏电流的存在可能会导致电器故障、触电危险甚至火灾等严重后果。

因此,对漏电流进行测试和结果判定非常重要。

本文将介绍漏电流测试的步骤和结果判定方法。

二、漏电流测试步骤漏电流测试是通过测量电路中的漏电流来判断电器的安全性能。

下面是漏电流测试的具体步骤:2.1 准备工作在进行漏电流测试之前,需要进行一些准备工作: 1. 确保测试仪器的正常工作。

检查测试仪器的电源、探头和连接线等是否正常,确保其可靠性和准确性。

2. 断开电器的电源。

在进行测试之前,必须将电器的电源断开,以避免触电危险。

2.2 连接测试仪器将测试仪器的探头分别连接到电器的线缆上,确保连接牢固可靠。

根据测试仪器的说明书,选择合适的测试模式和量程。

2.3 进行测试按下测试仪器上的测试按钮,开始进行漏电流测试。

测试仪器会自动测量电路中的漏电流,并显示在仪器的屏幕上。

在测试过程中,需要保持测试仪器和电器的连接稳定。

2.4 记录测试数据测试完成后,将测试仪器上显示的漏电流数值记录下来。

同时,还需要记录测试的时间、测试仪器的型号和序列号等相关信息。

三、漏电流结果判定方法通过漏电流测试得到的数据,需要进行结果判定,以确定电器的安全性能。

以下是常用的漏电流结果判定方法:3.1 标准值比较法根据国家或行业标准规定的漏电流限值,将测试得到的漏电流数值与限值进行比较。

如果测试结果小于限值,说明电器的漏电流在安全范围内;如果测试结果大于限值,则需要进一步检查和处理。

3.2 仪器报警法测试仪器通常会设置漏电流的报警值。

如果测试得到的漏电流数值超过了报警值,测试仪器会发出警报。

这时需要注意,超过报警值并不一定表示电器存在安全隐患,可能只是设定的警戒线较低。

3.3 漏电流变化率法对于长时间测试的情况,可以通过计算漏电流的变化率来判断电器的安全性能。

漏电流伤害原理

漏电流伤害原理

漏电流伤害原理
电工事故中,漏电流的伤害是常见且严重的问题。

漏电流的产生原因是电器设备的内部绝缘损坏或外部因素导致电流异常流向地面。

若该电流流经人体,会对人体造成严重的伤害,甚至致命。

漏电流伤害的严重程度与多个因素有关,包括电流大小、电流路径、身体部位、电器工作状态等等。

在健康情况下,人体对电流的容忍度很低,甚至微小的漏电流也会对人体造成大范围的伤害。

漏电流流经人体时,会产生以下几种不同的伤害:
1、呼吸道收缩:漏电流流经肺部和呼吸道时,会导致呼吸道急剧收缩,呼吸困难,可能导致窒息;
2、心跳停止:漏电流会导致心脏节律失常,严重时可导致心跳停止;
3、肌肉麻痹:漏电流的作用下,人体肌肉收缩,导致肌肉麻痹,严重时可导致肌肉破坏;
4、神经系统受损:漏电流进入人体后,会对神经系统产生破坏,长期暴露甚至会导致神经衰弱。

因此,对于电工从业人员和一般用户,保证设备及其绝缘状态的安全性是非常重要的。

预防漏电流的发生,不仅可以降低意外事故的风险,同时也非常有助于保护人身安全和设备的稳定运作。

总之,避免漏电流的产生和伤害是非常必要的。

电器设备的维护和绝缘情况的定期检查是避免漏电流的有效措施。

此外,在使用电器设备时还需做好接地保护,避免此类惨剧的发生。

漏电流单位

漏电流单位

漏电流单位
摘要:
1.漏电流的定义和概念
2.漏电流的单位
3.漏电流的测量方法
4.漏电流的应用领域
5.结论
正文:
一、漏电流的定义和概念
漏电流,是指在电气设备或电子设备中,由于设备绝缘体表面或内部存在的缺陷、磨损、潮湿、污染等原因,使电流在绝缘体中流过的现象。

漏电流是电气设备或电子设备正常运行过程中不可避免的现象,但过大的漏电流会对设备产生不良影响,甚至危及设备安全。

二、漏电流的单位
漏电流的单位是安培(A),与其他电流单位一样。

但在实际应用中,由于漏电流通常较小,所以常用毫安(mA)或微安(μA)表示。

三、漏电流的测量方法
测量漏电流通常采用万用表或漏电保护器进行。

在测量时,需要将被测设备与电源断开,并将万用表或漏电保护器接入电路,然后进行测量。

四、漏电流的应用领域
漏电流在许多领域都有广泛应用,如工业生产、家用电器、医疗设备、航空航天等。

在这些领域中,漏电流的检测和控制是保证设备安全运行的重要手
段。

五、结论
漏电流是电气设备或电子设备中普遍存在的现象,虽然它不可避免,但通过科学的检测和控制,可以有效地防止设备因漏电流过大而产生的安全隐患。

漏电保护器工作原理(基尔霍夫电流定律)

漏电保护器工作原理(基尔霍夫电流定律)

漏电保护器简述:漏电保护器又叫剩余电流保护器(ResidualCurrent Operated Protective Devices,简称RCD)是IEC对电流型漏电保护电器的规定名称。

漏电电流也叫剩余电流,是指从设备工作端子以外的地方流出去的电流。

一般情况下,这个电流是从I类设备的PE端子流出的。

漏电保护器的核心部分为剩余电流检测元件,电磁型漏电保护器使用零序电流互感器作检测器件。

正常工作时有电流通过的所有线路穿过零序电流互感器的铁芯环,根据基尔霍夫电流定律,正常工作时,这些电流矢量和为零,不会在铁芯环中产生磁通并感应出二次侧电流。

而当设备发生碰壳故障时,有电流从接地电阻上流回电源,这个电流就是剩余电流。

剩余电流产生的磁场会在互感器二次侧绕组产生感应电动势,从而在闭合的副边线圈内产生电流。

这个电流就漏电故障发生的信号,其大小与一次侧剩余电流呈正相关。

根据检测到剩余电流的大小,保护电器通过预先设定的程序发出相应指令,切断电源或者发出信号等。

漏电保护器的原理:当线路的剩余电流达到额定动作值时,由零序电流互感器感应的信号电压经电子组件板判别放大带动脱扣器,从而带动触点部分断开,从而切断电源进行保护。

下面是不同极数的漏电断路器的漏电示意图:漏电断路器无泄漏电流符合下列电工学原理(基尔霍夫电流定律):1)ⅰA(B、C)+ⅰN=0(适合图1、1P+N;图2,2P)2)ⅰA+ⅰB +ⅰC=0 (适合图3、3P )3)ⅰA+ⅰB +ⅰC+ⅰN =0(适合图4、3P+N、4P)表达的意思是:当所有接在负载的电源线都受漏电断路器控制并经过零序电流互感器,无漏电时,上面原理成立,但有泄漏电流上面的表达式就不一样,如下:4)ⅰA(B、C)+ⅰN=ⅰX(适合图1、1P+N;图2,2P)5)ⅰA+ⅰB +ⅰC= ⅰX (适合图3、3P )6)ⅰA+ⅰB +ⅰC+ⅰN =ⅰX (适合图4、3P+N、4P)ⅰX 表示泄漏电流,零序电流互感器当泄漏电流为0时不会感应出电压,保护器不会动作,当泄漏电流不为0,零序电流互感器感应出电压(磁通不能抵消),当泄漏电流大于或等于保护器的整定漏电动作电流时,开关动作切断电源自我保护。

漏电流计算公式

漏电流计算公式

漏电流计算公式
漏电流计算公式
漏电流计算公式是电子工程学中非常重要的一部分,它可以用来计算设备中的漏电流。

漏电流是指设备中电流泄漏到其他地方,例如地面或者其他部件,造成电气设备不安全的情况发生。

这种不安全的情况可能导致电击、火灾、电磁干扰等后果。

漏电流的计算通常是由由电子工程师来完成,以确保设备的安全性。

通常,漏电流计算公式为I = U/R,其中I为漏电流,U为电压,R 为阻抗。

这个公式表明,漏电流的大小取决于电压和阻抗的大小。

为了确保设备的安全性,漏电流的大小必须小于某一定值,通常是根据相关标准来确定的。

除了漏电流计算公式,还有其他一些计算漏电流的方法。

例如,可以使用导线熔断器和功率检测仪来测量漏电流,或者使用电阻测量仪来测量漏电流。

使用漏电流计算公式还有一些其他优势,例如它可以帮助设计者更好地理解设备的安全性,从而更好地设计出更安全的产品。

漏电流计算公式是电子工程学中非常重要的一部分,它可以帮助电子工程师确保设备的安全性,并帮助设计者更好地设计出更安全的产品。

泄漏电流_精品文档

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泄漏电流什么是泄漏电流泄漏电流是指电子设备在正常工作状态下,由于绝缘材料的缺陷或损坏导致的电流泄漏现象。

在一些电气设备中,泄漏电流是不可避免的,但过高的泄漏电流会引起各种问题,包括安全隐患、电能损耗和设备寿命缩短等。

在电路中,泄漏电流是由于电流绕过了预期的路径流向接地或其他非预期的路径。

这可能是由于电路板上的绝缘材料损坏、元件老化、湿气侵入、灰尘积聚或气体渗透等因素导致的。

不合理的布线、错误的焊接或接触不良也可能引起泄漏电流。

泄漏电流的大小通常以毫安(mA)为单位。

对于大多数低压(低于50V)电气设备来说,泄漏电流应当控制在安全范围内,一般不应大于几毫安。

泄漏电流产生的原因泄漏电流产生的原因包括以下几个方面:1.绝缘材料的缺陷或老化:绝缘材料在长时间使用过程中会发生老化并产生细小的裂纹或孔洞,从而导致泄漏电流的发生。

这也是最常见的泄漏电流的产生原因之一。

2.油污积聚:在一些设备中,特别是变压器和电机等高压设备中,油污积聚会导致绝缘材料的性能下降,从而产生泄漏电流。

3.湿气和潮湿环境:湿气和潮湿环境会导致绝缘材料吸湿,降低其绝缘性能,并增大泄漏电流的概率。

4.元件质量问题:如元件本身存在缺陷或制造过程中存在问题,也可能导致泄漏电流的发生。

5.不合理的设计和使用:无论是电路板的布线不合理还是设备的使用方式有问题,都可能导致泄漏电流的存在。

泄漏电流的危害泄漏电流过大会带来一系列的危害,包括但不限于以下几点:1.安全隐患:泄漏电流可能导致触电事故的发生,特别是在潮湿环境下更容易发生这种情况。

过大的泄漏电流可能对人体造成危害甚至致命。

2.电能损耗:泄漏电流会导致电能在设备及其周围环境中的浪费,增加了能源的消耗。

对于大型机房等需要长时间运行的设备,泄漏电流的损耗将是非常可观的。

3.设备寿命缩短:过高的泄漏电流会导致设备的运行温度升高,从而加速元件老化和性能退化,缩短设备的使用寿命。

泄漏电流的控制方法为了控制泄漏电流并防止其带来的危害,可以采取以下措施:1.定期维护检查:定期对设备进行维护和检查,修复和更换绝缘材料中的缺陷,及时清理设备和周围环境的油污和灰尘等,以保证设备的正常运行。

别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!

别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!

别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!“漏电流”与“泄露电流”两个专业名词十分相似,导致很多工程师对着两个量经常混淆,傻傻分不清楚。

实际上他们之间的实质截然不同,一个是用电器在输入正常电压下的测试,另一个是用电器不同电下,用另外的几千伏的电压施加在设备输入对地-输入对输出等的电流测试。

根据GB/T13870.1在“15~100Hz正弦电流的效应”中阐述,感知阈和反应阈为0.5mA,摆脱阈为10 mA。

泄露电流相对比较小,一般零点几毫安,比如220VAC/0.42ma,漏电流相对较大,一半几毫安到几十毫安,比如2000VAC/5ma,当然也有漏电流有求很高的应用场合,比如医疗电源,才零点几毫安。

对于电源工程师耐压测试漏电流非常熟悉,我们今天来讲讲泄露电流。

泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流.按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流.泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为XC=1/2pfc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加.例如:用可控硅供电,其谐波分量使泄漏电流增大.若考核的是一个电路或一个系统的绝缘性能,则这个电流除了包括所有通过绝缘物质而流入大地(或电路外可导电部分)的电流外,还应包括通过电路或系统中的电容性器件(分布电容可视为电容性器件)而流入大地的电流.较长布线会形成较大的分布容量,增大泄漏电流,这一点在不接地的系统中应特别引起注意.测量泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的.不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流.在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标测试,也需要确定一个在不破坏被测设备(绝缘材料)的最高电场强度下允许流经被测设备(绝缘材料)最大电流值,这个电流通常也称为泄漏电流,但这个要领只是在上述特定场合下使用.请注意区别.泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流.因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,敢是产品安全性能的主要指标. 将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用.泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗.泄漏电流测试仪主要由阻抗变换、量程转换、交直流变换、放大、指示装置等组成.有的还具有过流保护、声光报警电路和试验电压调节装置,其指示装置分模拟式和数字式两种.泄漏电流也称之为接触电流,然而经常会与耐压测试中的漏电流混为一谈,因此近些年的标准中或是相关的刊物中都把泄漏电流称作为“接触电流”。

漏电保护器基础了解及常识问答

漏电保护器基础了解及常识问答

一、漏电保护器的用途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: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灾事故。

4、在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。

二、漏电保护器的工作原理漏电保护器全称残余电流动作保护器,主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节和操作执行机构。

电气设备漏电时,将呈现出异常的电流和电压信号。

漏电保护装置通过检测此异常电流或异常电压信号,经信号处理,促使执行机构动作,借助开关设备迅速切断电源,实施漏电保护。

下图是漏电保护开关在三相四线系统中的一般接线图。

其中:TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关GF的分励脱扣器线圈。

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一次侧各相负荷电流的相量和不再等于零,即 IL1+IL2+IL3+IN≠0产生了剩余电流,TA二次侧线圈就有感应电动势产生,此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TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,迅速切断被保护电路的供电电源,从而实现保护。

三、漏电保护器主要参数漏电保护器有分断电路的功能,同时内部电路需要供电,因此在选择漏电保护器时首先确保 <频率> <额定电压> <额定电流>满足配电网络的需求。

同时漏电保护器需要按照漏电流大小进行动作,因此具有三个独特的参数:1、额定漏电动作电流在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。

例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。

2、额定漏电动作时间是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。

什么是漏电流?什么是漏电电流?漏电流和漏电电流的区别

什么是漏电流?什么是漏电电流?漏电流和漏电电流的区别

什么是漏电流?什么是漏电电流?漏电流和漏电电流的区别⾸先回答标题中的问题:漏电流和漏电电流⼀样吗?答案是不⼀样。

不仅不⼀样,⼆者还是完全不同的两个概念,可以说,⼏乎没有任何相同点。

什么是漏电流电学中将描述电阻特性的物理量,叫做“电阻率”(20℃下,物体电阻值和⾯积的乘积与长度之⽐)。

但是电阻率有⼀定的极限——换句话说,没有绝对绝缘的物体。

正是由于这个原因,在绝缘体中,也会产⽣微⼩的电流,这部分电流就叫做“漏电流”。

漏电流有什么⽤呢?电路中的电⼦在移动或转向时(电⼦移动形成电流,交流电路中电⼦会发⽣转向),会消耗⼀部分能量,这部分能量的转换为电能转换成热能(就是常说的电线发热)。

能量消耗的多少(发热量的⼤⼩),与电⼦密度、频率(电⼦转向次数)和电介质的材料有关。

电流越⼤和频率越⾼,发热量也就更⾼。

绝缘体上的漏电流,同样会产⽣发热的现象。

在⼀些精度较⾼的场合,⽐如⼆极管、电容器、滤波器、电源等,就要求尽量降低漏电流的⼤⼩,同时选择低损耗的绝缘材料。

测量漏电流,有专⽤的漏电流表。

什么是漏电电流什么是漏电电流呢?顾名思义,就是漏电产⽣的电流。

以单相电路为例,正常情况下,零线和⽕线是电路中唯⼀的通路,此时电路中的电流,与⽤电器有关,⽐如10A。

如果电路中发⽣了漏电,则零线——⽕线就不是唯⼀回路了。

⽐如⽕线上发⽣了漏电,就形成了⽕线——⼤地的回路,⽐如这个回路产⽣的电流为0.5A。

那么,此时零线上的电流依然是10A,⽽⽕线上的电流为⽕线——零线和⽕线——⼤地两个回路上的电流之和,就是10+0.5=10.5A。

这⾥的0.5A就是漏电电流的⼤⼩。

我们每个⼈家⾥都有的漏电保护器,就是通过检测⽕线和零线上的电流⼤⼩,来判断电路中是否存在漏电的。

⼀旦漏电电流⼤于0.3A,断路器就会跳闸。

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电机的漏电、轴电压与轴承电流问题变频器驱动感应电机的电机模型如图6所示,图中Csf为定子与机壳之间的等效电容,Csr为定子与转子之间的等效电容,Crf为转子与机壳之间的等效电容,Rb为轴承对轴的电阻;Cb和Zb为轴承油膜的电容和非线性阻抗。

高频PWM脉冲输入下,电机内分布电容的电压耦合作用构成系统共模回路,从而引起对地漏电流、轴电压与轴承电流问题。

图6 变频器驱动感应电机的电机模型漏电流主要是PWM三相供电电压极其瞬时不平衡电压与大地之间通过Csf产生。

其大小与PWM的dv/dt大小与开关频率大小有关,其直接结果将导致带有漏电保护装置动作。

另外,对于旧式电机,由于其绝缘材料差,又经过长期运行老化,有些在经过变频改造后造成绝缘损坏。

因此,建议在改造前,必须进行绝缘的测试。

对于新的变频电机的绝缘,要求要比标准电机高出一个等级。

轴承电流主要以三种方式存在:dv/dt电流、EDM(Electric DischargeMachining)电流和环路电流。

轴电压的大小不仅与电机内各部分耦合电容参数有关,且与脉冲电压上升时间和幅值有关。

dv/dt电流主要与PWM的上升时间tr有关,tr越小,dv/dt电流的幅值越大;逆变器载波频率越高,轴承电流中的dv/dt电流成分越多。

EDM电流出现存在一定的偶然性,只有当轴承润滑油层被击穿或者轴承内部发生接触时,存储在电子转子对地电容Crf上的电荷(1/2 Crf×Urf)通过轴承等效回路Rb、Cb和Zb对地进行火花式放电,造成轴承光洁度下降,降低使用寿命,严重地造成直接损坏。

损坏程度主要取决于轴电压和存储在电子转子对地电容Crf的大小。

环路电流发生在电网变压器地线、变频器地线、电机地线及电机负载与大地地线之间的回路(如水泵类负载)中。

环路电流主要造成传导干扰和地线干扰,对变频器和电机影响不大。

避免或者减小环流的方法就是尽可能减小地线回路的阻抗。

由于变频器接地线(PE变频器)一般与电机接地线(PE电机1)连接在一个点,因此,必须尽可能加粗电机接地电缆线径,减小两者之间的电阻,同时变频器与电源之间的地线采用地线铜母排或者专用接地电缆,保证良好接地。

对于潜水深井泵这样的负载,接地阻抗ZE 电机2可能小于ZE变压器与ZE变频器之和,容易形成地环流,建议断开ZE变频器,抗干扰效果好。

在变频器输出端串由电感、RC组成的正弦波滤波器是抑制轴电压与轴承电流的有效途径。

目前有多家厂家可提供标准滤波器。

电源线路滤波器中的漏电流在电气设备的正常运行过程中,一部分电流沿着保护接地导体流入大地。

这些电流称为漏电流,1.标准中的要求保护接地器在电气设备出现故障或发生短路时,保护用户不会受到危险接触电压的伤害。

为确保此基本功能,对保护接地线上的电流必须加以限制,接触电流是人在接触电气装置或设备时,流过人体的所有电流。

另一方面,保护导体电流是在设备或装置正常运行时,流过保护接地导体的电流。

此电流也称为漏电流。

所有电气设备的设计都必须避免产生危及用户的接触电流和保护导体电流。

一般来说,接触电流不得超过3.5mA,采用下文所述的测量方法进行测量。

3.5mA的极限值并不适用于所有设备,因此,在标准中,还对配备工业型电源接线器(B型可插拔设备)和保护接地器的设备进行了补充规定。

如果保护接地电流不超过输入电流的5%,那么接触电流可以超过3.5mA。

另外,等电位联结导体的最小截面积必须符合EN 60950-1的规定。

除了普通的产品安全标准之外,还有关于无源EMI滤波器的安全标准。

在欧洲,新颁布了EN 60939,自2006年1月1日起代替了当时现行的EN 133200。

然而,此标准没有关于滤波器漏电流的附加要求。

美国的EMI滤波器标准,UL 1283,与此不同。

不仅需要进行所有常规安全试验,还需要确认滤波器的漏电流。

在默认情况下,此漏电流不允许超过0.5mA。

否则,滤波器必须附带一个安全警告,说明滤波器不适用于住宅区。

必须提供接地连接器以防触电,另外滤波器必须连接到接地电源引出线或接头上。

2 漏电流的计算2.1 三相供电网中的漏电流要计算三相供电网中的漏电流,需要确定电源中性点MQ和负载中性点ML之间的电压。

在电源端,是3个相电压UL1、UL2和UL3,与中性点MQ相连接。

在负载端,是3个阻抗Z1、Z2和Z3,也与一个星形相连接,如图1所示。

两个中性点MQ和ML通过阻抗ZQL相连,此阻抗上的压降为UQL。

图1 电源和负载和星型连接阻抗ZQL的实际电压UQL可以使用下述公式计算:(1)无源三相滤波器的一种常见配置是3个X电容器的中性点连接,并通过Y电容器与地电位或者滤波器的外壳相连接,如图2所示。

对于平衡电容电网,漏电流可以忽略。

另一方面,当相位之间达到最高的不平衡时,电网达到最高的漏电流值。

不平衡的原因包括电容器值的公差,以及供电网的电压不平衡。

图2 三相滤波器的典型电容器配置因此,漏电流的关键要素是电容器CX1、CX2和CX3的不平衡产生的电压UQL。

对于大多数滤波器,额定值是相同的,但是也存在制造公差的影响。

电容器CY处的压降UQL产生的漏电流Ileak,max可以根据下式确定:(2)(当时)大多数制造商在确定无源滤波器中的电容器的额定值时,公差为±20%。

CY的最高压降发生在两个X电容器具有最小的公差,而一个电容器具有最大公差的时候。

另外,假设CY的公差值最大。

将这些假设代入方程(1)和(2),则漏电流为:(3)为更好地了解此理论,可以提供一个480V三相滤波器的计算实例。

电容器值为CX=4.4μF、CY=1.8μF;所有电容器的公差均为制造商规定的±20%。

不考虑电源电压的不平衡,计算出的漏电流大约为23mA。

实践经验表明电容器的公差差距不会如此之大。

比较真实的公差范围从-20%至0%。

根据此假设,上述计算得出的漏电流大约为10mA。

应该指出:不同制造商采用的滤波器漏电流计算方法并不统一。

因此,即使两个滤波器的电路图和元件值相同,但是漏电流也可能不同。

到目前为止,在计算中并没有考虑供电网的电压不平衡。

在实际应用中,供电网确实存在不平衡。

为在计算中考虑进此因素,采用了供电网标准EN 50160,此标准规定了公共供电网的状态。

根据此标准,地区供电网的电压不平衡应该不超过3%。

将此条件代入前述计算,当电容器公差为±20%时,漏电流上升到26mA,当公差为+0/-20%时,漏电流为13mA。

2.2 单相供电网中的漏电流与三相供电网相比,单相供电网中的漏电流计算要容易的多。

在电压和频率给定之后,漏电流只取决于总电容。

图3所示是单相滤波器的典型电容器回路。

图3 单相滤波器的典型电容器配置在正常工作时,漏电流由电容器CYL和CYN决定。

总电流值由下式给出:(4)当CX=100nF、CY=2.2nF,并且给定的公差为±20%时,漏电流为190μA。

最坏的情形发生在中性导体断开的时候。

此时,总电容由两个平行电容器组成:一边是CYL,另一边是串联的CX和CYN。

图4是等效电路图。

图4 中性导体断开时的总电容总电容根据下述公式计算:(5)在发生故障时,最大漏电流可以高达377μA。

3 漏电流的测量计算漏电流是一回事,进行测量又是另外一回事。

各种产品安全标准规定了必要的测量方法。

尽管不同标准之间存在差异,基本方法是类似的。

下文将详细叙述根据EN 60950进行计算。

我们在“标准中的要求”中提到:EN 60950使用术语“接触电流”和“保护接地电流”而不是“漏电流”。

测得的电流总是接触电流。

因为单相和三相供电网所用的方法非常类似,所以只叙述单相设备所用的方法。

基本测量设置如图5所示。

测量设备的输出B与系统的接地中性导体相连接。

输出A通过开关STEST与设备的接地端子相连接。

开关SPE打开。

图5 接触电流的测量设置图5中:接电源(Power connection)被测设备(EUT)测量设备(Measurement equipment)测量必须采用反极性。

为此,电路使用了开关SPOL。

许可漏电流取决于设备的类型,并在标准中进行了规定。

另外,设备可操作件的接触电流的测量与设备类型无关。

然而,并没有详细描述该测量,因为与漏电流自身无关。

图5所示的测量设备可以有二种版本。

第一种可能性采用图6所示的电压测量回路。

图6 电压测量设备图6中:RS——1500ΩRB——500ΩR1——10kΩCS——0.22μFC1——0.022μF测量电压U2所需的输入阻抗必须大于1MΩ,输入电容必须小于200pF。

频率范围需要在15Hz至1MHz之间。

U2到Ileak的转换公式为:(6)除了根据图6测量电压之外,还可以根据图7所示的电路测量电流。

图7 电流测量设备图7中:M——动圈式仪表R1+RV1+Rm——在C=150nF±1%时,1500Ω±1%,或者在C=112nF±1%且0.5mA DC时,2000Ω±1%D——测量整流器RS——无感应电阻器,量程X10S——量程选择器对于非正弦波形,并且频率超过100Hz,则图6所示电压测量可以获得更为精确的结果。

4 供电网拓朴对漏电流的影响在“漏电流的测量”中,已经提到当供电网和电容网络取得平衡时,漏电流最低。

任何不平衡都将增大漏电流。

考虑到这一点,很明显供电网拓朴对于设备漏电流具有明显的影响。

对于某些供电网,甚至需要设计专用滤波器来降低漏电流。

一种可能的解决方案是更改滤波器接地相的阻抗,从而产生不平衡的滤波器。

另外一种备选方案是增加所有相位的阻抗,从而降低滤波器的总接地电容(Y电容),这样保持了滤波器的对称设置并且没有显著增大漏电流。

最后,但不是最不重要的,漏电流还在很大程度上取决于供电网。

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