对四极开关选用及认识论文
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关于四极断路器的选用四极断路器(4P)分为A、B、C、D四种:A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
这里有两个问题要注意:1在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。
N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷 如气体放电灯,可控硅调光、调速线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。
一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器。
2实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”即为3P+N,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。
因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统)。
如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题。
对于下列情况,有必要选用四极断路器;一是有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;二是住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);三是剩余电流保护器,必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极的漏电断路器。
目前国内市场供应的四极塑壳式断路器有六种型式;1断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线一起合分电路。
2断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个极一起断开。
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线一起合分电路。
4、断路器的N极带过流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线一起断开。
中国航空工业规划设计研究院王厚余为保证电器检修安全和实现电器装置的某些功能,在切断一电源回路时,除断开所有相线外,还需断开中性线,即断开全部带电导体,被称为电器装置的隔离.标准和我国标准对此都有规定,但语焉不详.最常用的隔离措施是装设四极开关(单相时为两极开关),但在执行中众说纷坛,莫衷一是,引起电器同行广泛的关注.笔者不揣浅薄,愿就个人理解所及,陈述一些浅见.1.停电进行维修时电击事故的起因过去电器维护室只用三级开关断开三根相线,维护人员常因触及带危险电压的中性线而受到伤害,不少同志认为中性线上的危险电压室因流过中性线的过大的三相不平衡电流导致的电压降引起的.其实不然,因为线路的总电压降通常不大于线路标称电压的,即,而中性线上的电压降又仅占一部分,所以不论三相电压如何不平衡,中性线上的电压降不可能大于接触电压限值而引起电击事故,这一理由不能成立.其实中性线上的危险电压另有来源,如雷电在线路感应的顺态高频过电压;又如配电变电所(特别是大接地电流电网中的变电所)高压侧接地故障,因共用接地极在低压电路上导入的暂态工频过电压;以及因断零引起的中性线上的的持续工频危险电压等;但发生机率最高的中性线危险电压室低压相线故障接地引起的,如图1中所示,它是由接地故障电流在变电所接地电阻上的电压降所引起的,图中值越大,故障接地电阻越小,中性线上的值越大,当的比值大于0.29时,即可大于50V,最大可达百伏左右.发生这种接地故障时,线路故障往往不切断电源以避免众多用户大面积停电,这就给维修人员带来潜在的电击危险.2.中性线并联对电器装置动作功能的影响在开关操作中,有时如不隔离中性线,电器装置正常功能的动作就无法实现.常见的一例是带RCD功能的一供一备两末端电源回路的电源转换开关的工作不正常,即RCD可能拒动,也可能误动,这可用图2和图3来说明.两图中和分别是工作电源和备用电源,CB1和CB2为带RCD功能的末端三极电源转换开关..为简化图画,PE线以金属线槽和设备外壳来代替.当图2中的点发生接地故障时,故障电流可经两个通路返回电源,其一部分按正常路径经PE线返回电源T1,其另一部分因电源的中性线未被断开,如图中箭头所示,扰经PE线和T2中性线返回电源T1.由于被分流降低了的动作灵敏度,本该动作的CB1可能拒动.图3中电器装置未发生接地故障,因未断开中性线,正常工作时,的中性线负载电流可经两个通路返回电源,其一部分按正常路径的中性线返回电源,其另一部分则如图中箭头所示绕道的中性线和PE线返回电源T1.此部分电流成为零序电流互感器检测出的剩余电流,这样,当装置正常工作时CB1可能误动.发生上例所述电器装置内带RCD功能两末端电源回路转换开关拒动或误动的原因都在两电源回路的中性线未与相线一道隔离而并联导通所致.中性线未隔离导致电器装置某些功能不能正常发挥的情况还不仅限与此,下文中还将陈述.3.四极开关的断零危险如上述采用四极开关隔离中性线可保证建筑物内电气检修的安全,也可保证电气装置某些功能的正常运作。
例谈四极开关使用的必要性一、前言电气设计的首要原则为安全可靠,同时应考虑技术先进性及经济合理性。
因此,准确地选择电气隔离器件,可有效保证低压配电系统中电气装置在功能上的正常发挥,以及相关人员在维护使用时的安全。
当前在三相用电回路中,较常用的电气隔离器件为四极开关。
但是,如何合理使用四极开关,在IEC标准和GB 50054-2011《低压配电设计规范》中都没有详尽的说明与规定,仅对TN-C系统中严禁将保护接地中性导体接入开关器件作了强制性规定。
在此,笔者作为低压供配电设计人员,以工程经验及个人见解,对合理使用四极开关进行总结,并结合一个工程案例,对此加以分析说明。
二、合理设计使用四极开关在过去的三相四线回路中,经常采用三极开关。
当需切断电源检修时,则断开三极开关,并认为断开三根相线后,可以安全地完成检修操作。
其实在这样的情况下,仍然不时会出现电击伤人等事故。
究其原因,多为中性线带电而导致该类事故发生。
因此,要做到电气隔离,需要有效切断所有带电导体。
在三相四线回路中,带电导体就是指三根相线和一根中性线,而设计使用四极开关,就可有效断开所有的带电导体,达到电气隔离的目的。
当低压配电系统中使用功能性的双电源转换开关时,可以通过设计使用四极开关来隔断杂散电流的通路;为防止剩余电流装置拒动或误动,也需要设计使用四极开关。
这些情况下设计使用四极开关,都能保证电气装置的稳定运行。
所以,合理地设计使用四极开关,不仅能大大降低电击伤人等事故的发生率,还可以有效保证电气装置在功能上的正常发挥。
三、设计使用四极开关的误区在IEC标准和国家标准中,没有明确地对四极开关的使用场合作具体规定,所以,造成了行业内对四极开关设计使用的误解,并导致一定范围的滥用。
最为普遍的误解,即是认为四极开关是用来防止中性线电流过载的。
在中性线上有三次谐波电流过载时,三极开关不能保护中性线,需要在中性线上装设开关触头和过电流检测元件,所以要使用四极开关。
四级双电源转换开关的选择与使用四极开关的作用只是对带电导体的隔离,以保证电气维修安全和电气装置功能的正常发挥,其装用范围是有限的。
三相断电后有很多原因造成中性线带危险电压,例如:1、低压供电网络内发生一相接地故障,故障电流在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。
2、变电所高压侧发生接地故障,故障电流同样在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。
3、低压线路上感应的雷电过电压沿中性线进入电气装置。
上述中性线上的危险电压有的持续时间长,有的电压幅值非常高,都可在电气维修时引发电气事故或造成电气装置工作不正常,因此在电气装置中应在线路的适当位置装设四极开关,或采取其他电气隔离装置。
采用四极开关切断中性线可保证电气维护安全和保证电气装置实现正常,但易造成“断零”故障,增加设备被烧坏的危险,所以设计中应掌握分寸,正确装用四极开关,避免在一电气装置内自上至下全部选用四极开关,恐失之过滥。
四极开关使用的场合TN-C系统中性线PEN包含PE线,而PE线是不允许断开,因此TN-C系统不允许装四极开关,无法保证电气维修安全和某些电气功能的正常发挥。
TN-C-S,TN-S系统不需要为电气维修安装四极开关,因为IEC标准和我国标准都规定了在建筑物内设置总等电位连接的要求,一些未做总等电位连接的老建筑也因金属结构,管道相互之间的自然接触,也具有一定的等电位连接的作用,管道与PE线,中性线相互连通,都处于同一电压水平上,维修人员触及中性线时不存在电位差,不可能发生触电,因此不需要为维护维修安全而安装四极开关。
TT系统应为电气安全安装四极开关,在TT 系统内即使有总等电位联结,也需要为电气维修安装四极开关,因为中性线和总等电位联结系统时不相连通的,当中性线带电压进入建筑物内时,总等电位联结系统却为地电位,这一电位差将引起电气事故。
因此为保证安全,TT系统应在建筑物内适当线段上,例如电源进线出装用四极开关。
浅谈民用建筑内四极开关的应用问题【摘要】本文主要围绕民用建筑内四极开关的应用问题展开讨论。
首先介绍了四极开关的定义,然后详细探讨了四极开关在民用建筑中的应用情况,包括其重要性和作用。
接着介绍了四极开关的安装与维护方法,以及与电路保护的关系。
总结了选购四极开关时需要注意的事项,帮助读者更好地选择和使用四极开关。
通过本文的阐述,读者可以了解到四极开关在民用建筑中的重要性和应用情况,以及如何正确选择和维护四极开关,保障电路的安全和稳定运行。
【关键词】四极开关, 民用建筑, 应用问题, 安装与维护, 电路保护, 选购注意事项, 结论1. 引言1.1 引言四极开关在民用建筑中的应用日益广泛,随着人们对电力安全的重视和需求的增加,四极开关作为电路的重要保护装置,在建筑内起着至关重要的作用。
四极开关能够有效地控制电路的开关和保护功能,确保电力系统的正常运行,同时也能在电路出现故障时及时切断电源,保护设备和人身安全。
在民用建筑中,四极开关主要用于控制家庭用电和室内照明等电路,保障人们的生活和工作需求。
了解四极开关的定义、应用、安装与维护方法以及选购注意事项对于保障建筑电路的安全和稳定运行至关重要。
本文将就四极开关在民用建筑中的应用问题进行深入探讨,希望能为读者提供一些有益的信息和知识。
2. 正文2.1 四极开关的定义四极开关是一种用于控制电气设备通断的电器元件,通常用于交流电路中。
四极开关具有四个导通触点,分别对应正相序、负相序、零线和地线,可以实现对电路的全面控制和保护。
四极开关在民用建筑中扮演着重要的角色,广泛应用于照明、空调、插座等电气设备的供电控制。
四极开关的安装与维护至关重要,确保其正常运行和安全性。
在安装时,需要注意保持接线端子的清洁和紧固,确保与其他设备连接良好,以免出现接触不良或短路等问题。
定期进行检查和维护,及时处理开关异常热情况、接线端子松动等问题,保障电路的稳定性和安全性。
四极开关与电路保护密切相关,可以通过设置短路保护、过载保护等功能模块,对电路进行有效保护。
浅谈民用建筑内四极开关的应用问题【摘要】本文主要探讨了民用建筑内四极开关的应用问题。
在介绍了四极开关在民用建筑中的重要性以及其定义与作用。
接着在分别从四极开关的安装位置选择、额定电流和电压、选购注意事项、使用与维护技巧、实际应用等方面进行了详细讨论。
通过对四极开关的全面了解,可以更好地应用于民用建筑中,提升其安全性和稳定性。
最后在强调了四极开关在民用建筑中的重要性,需要引起重视,正常运行对建筑安全稳定起着关键作用。
对于四极开关的应用问题,我们需要认真对待,并确保其正常运行,以保障民用建筑的安全使用。
【关键词】四极开关,民用建筑,安装位置,额定电流,额定电压,选购,使用,维护,应用,重要性,注意事项,技巧,实际应用,正常运行,安全稳定。
1. 引言1.1 民用建筑内四极开关的重要性民用建筑内四极开关是电气系统中至关重要的设备之一,其作用不可忽视。
四极开关在民用建筑中起到了供电和电路控制的重要作用,为建筑内各种电器设备提供了有效的保护和控制。
四极开关能够及时切断电路,在电路发生故障时保障用户的安全,同时也能实现电路的远程控制,提高了电力系统的智能化管理水平。
在民用建筑中,四极开关的性能稳定性和可靠性直接关系到建筑的用电质量和安全性。
合理选择、安装和维护四极开关对于保障电力系统的正常运行和保障用户安全至关重要。
在民用建筑中,四极开关更是承担着重要的责任,其重要性不可小觑。
对于四极开关的应用问题需要引起重视,保证其正常运行对于民用建筑的安全和稳定起着关键作用。
深入了解四极开关的相关知识,并加强对其使用和维护的重视,对于提高民用建筑的用电质量和安全性都具有非常重要的意义。
1.2 四极开关的定义与作用四极开关是一种用于控制电路通断的开关设备,通常用于民用建筑中电气系统的配电和保护。
四极开关具有四个触点,分别用于接通和切断主电源和负载电路,能够实现对电路的精确控制。
其主要作用包括保护电器设备不受过载和短路的影响,确保电路安全稳定运行。
再论四极开关的应用中国航空工业规划设计研究院 王厚余为保证电器检修安全和实现电器装置的某些功能,在切断一电源回路时,除断开所有相线外,还需断开中性线,即断开全部带电导体,被称为电器装置的隔离。
标准和我国标准对此都有规定,但语焉不详。
最常用的隔离措施是装设四极开关(单相时为两极开关),但在执行中众说纷坛,莫衷一是,引起电器同行广泛的关注。
笔者不揣浅薄,愿就个人理解所及,陈述一些浅见。
1. 停电进行维修时电击事故的起因过去电器维护室只用三级开关断开三根相线,维护人员常因触及带危险电压的中性线而受到伤害,不少同志认为中性线上的危险电压室因流过中性线的过大的三相不平衡电流导致的电压降引起的。
其实不然,因为线路的总电压降通常不大于线路标称电压的,而中性线上的电压降又仅占一部分,所以不论三相电压如何不平衡,中性线上的电压降不可能大于接触电压限值而引起电击事故,这一理由不能成立。
其实中性线上的危险电压另有来源,如雷电在线路感应的瞬态高频过电压;又如配电变电所(特别是大接地电流电网中的变电所)高压侧接地故障,因共用接地极在低压电路上导入的暂态工频过电压;以及因断零引起的中性线上的的持续工频危险电压等;但发生机率最高的中性线危险电压是低压相线故障接地引起的,发生这种接地故障时,线路故障往往不切断电源以避免众多用户大面积停电,这就给维修人员带来潜在的电击危险。
2. 四极开关的断零危险如上述采用四极开关隔离中性线可保证建筑物内电气检修的安全,也可保证电气装置某些功能的正常运作。
但它也带来一个电气危险,即一个四级开关在中性线上增加了一对触头和两个接线端子共三个连接点,这是有悖中性线上尽量减少连接点的电气安全要求的。
因中性线上的连接点如因故不导电将成为“断零”,如果三相电压的严重不平衡,导致单项设备被大量烧坏,而发生“断零”故障后设备照常运转,在设备烧坏前这一故障难以发现,烧坏设备的危险是很大的。
四级开关如果有一对触头不导电,这对触头往往是中性线触头。
论低压系统检修安全四极开关的设置摘要:在电力设备停电检修中,只有三相线断开,中性线(零线)不断开路,常因中性线上存在危险的故障电压而导致事故发生。
因此,四极开关是满足电气维修安全要求的隔离装置,是电气部件维修过程中预防电气事故的有效措施,因此需要满足电气绝缘规定的爬电距离、气隙和绝缘水平。
关键词:低压系统;检修安全;四极开关;分析引言电气维修触电火灾事故多:配电维修电工在上杆处检修切断的低压架空线,突然听到“有电”的喊声,工人被活活电死;某电气维修厂断电,用汽油清洗低压自发电外壳。
当电缆头放电,电缆芯线接触接地导体时,突然产生电火花,使汽油蒸气爆炸,发生火灾。
既然停电了,为什么电压会导致触电起火呢?通过事故调查分析,原电气维修中的问题没有做到完全电气隔离。
在停电检修工作中,只有三相线(火线)断开,零线不断运行,零线的临界故障电压导致电气事故。
1、中性线带电压的原因低压线路和设备总是有对地漏电流,它通过变电站轴返回到变压器中性点,并在接地电极上产生电压降,使变压器中性点相差几伏,当电压达到几十伏甚至近百伏时,难免是电气故障引起的,维修过程中经常发生意外,出现故障的中性线电压的原因有很多,在架空配电线路中,如果相线因断线等原因接触到电枢横臂,故障电流会在配电变压器接地极的接地电阻Rb上产生压降,引起故障。
变电站高压侧的接地故障也会将电压带到低压侧,由于老鼠进入接地故障电流,变压器的高压线圈塌陷并接触高压柜的外壳或母线,接地阻抗Rb上的压降也会在低压中性线上产生故障电压,因为变电站的保护接地和低压侧的工作接地共用一个接地极。
除了工频故障电压外,中性线上还会感应出瞬态雷电电压,也会对维修人员造成伤害[1]。
当设备内部发生单相短路时,中性线的电压降ab=第一相短路电流的14%,也会使中性线带上故障电压,这样如果它们与被维护设备的中性线接触,会受到电击。
由于设备中人工或自然互补键合的作用,设备的PE线与地等金属部分都是等压的,而中性线的电位比较高,电气危害就来自于此潜在差异。
浅谈民用建筑内四极开关的应用问题1 中性线的爱护在我国,民用建筑中通常采纳三相四线制供电形式。
三相四线回路中的中性线(包括TT系统、IT系统的中性线和TN系统的PEN 线或中性线)一旦发生断线(在我国,此状况俗称为断零),就会发生单相设备大量烧坏,造成经济损失,严峻时可致人员伤亡。
在三相负载不平衡的状况下,中性线断线后,单相电压变为线电压,由各相功率不同的用电负载分担线电压,当其中一个用电负载所分担的部分线电压大于其额定工作电压时,其工作寿命将大大降低,超过额定电压过高时,将使其烧毁。
而对于民用建筑中普遍使用的单相电机而言,电压过高时电机将因铁损增大而发热,电压过低时则因铜损增大而发热,都将使电动机绝缘劣化加速而缩短其寿命,以前者的后果更为严峻,所以发生“断零”时单相电动机的绝缘寿命不论电压凹凸总难免缩短。
但是我国电力行业正处于进展中阶段,与发达国家成熟的电力行业相比还有一些落后的观念与做法。
为了节约造价,减小中性线截面,降低中性线的机械强度;野蛮施工,不留意实行措施削减中性线的应力,或者接头处连接不行靠;电气设计中滥用四极开关,增加中性线上不必要的断点。
因此,对于中性线的爱护尤为重要。
在电气线路的设计中应留意做到以下两点:(1)在三相四线回路中应不得减小中性线和PEN线的截面,应使其与相线截面全都,在谐波电流过大时,防止回路过热,还应视详细状况加大其截面积。
(2)在中性线上尽量削减线路端子连接和接头,尽可能削减串入的开关和触头,例如没有特殊的需要尽量少装用四极开关,以防其中性线触头和接线端子接触不良而增加“断零”的危急。
2 电气修理平安方面电气设备的修理分为机械修理和电气修理两类。
机械修理不触及电气设备的带电导体,只需断开三根相线,设备不运转就可以。
电气修理则可能接触全部的带电导体,包括三根相线和一根中性线。
三相断电后,由于中性线可能由于各种缘由a.低压供电网络发生单相接地故障,故障电流在变电所接地极上产生电压降,从而使中性点对地带危急电压;b.爱护接地和低压侧系统接地共用接地装置的变电所内高压侧发生接地故障,其故障电流也对接地极产生电压降,引起中性线带危急电压;c.低压线路上感应的雷电过电压沿中性线使得电气装置带电,引发触电危急。
不同接地型式四极开关的选用摘要针对不同的接地型式。
依据现行规范。
介绍了四极开关的选择:①IT系统有中性线引出时,应采用四极开关:②TT系统应在隔离相线的同时隔离中性线;(爹在TN—c系统中必须选用三极开关;④"IN—S系统可使用四极开关。
但是开关的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线。
在有总等电位联的TN—S系统建筑物内不必为电气检修安全而隔离中性线;⑤在TN—C—S系统的建筑物内不必为电气检修安全装设四极开关。
关键词接地型式四极开关中性线末端电源转换三极开关或四极开关的正确选用,对整个供电系统和人身的安全都至关重要。
选用四极开关是为了在电气检修时,避免中性线上可能出现的故障电压引起电击事故而隔离中性线。
有时也为了保证电气装置的某些功能正常运作。
中性线是带电导体,外表包上绝缘,所以中性线上的故障电压并不危及使用者.只对电气检修人员构成威胁。
《低压配电设计规范》(GB 50054—95)第2.1.5条规定:“隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关⋯⋯”,即选用四极开关可以确保电气检修的安全。
但不宜滥用四极开关。
无此需要就不要在中性线上设置接头,尽量确保中性线的畅通是个原则。
因为通常三相线的电流较大,开关触头若略有脏污,较容易自洁和克服,且相回路中断也容易被发现。
而中性线的触头导电不良,难以发现,往往成为“断零”而导致烧坏大量单相用电设备的事故。
因此在可能条件下应尽量减少中性线上的触头或刀闸数量.用予中性线过流保护的可装可不装的触头就不必装设了。
下面针对不同的接地型式。
对四极开关的合理选取进行讨论。
低压配电系统按接地的型式不同,可分为:IT系统、’兀’系统和TN系统。
其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地),TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。
1 lT系统IT系统的电源中性点与大地隔离。
或经高阻抗接地,设备的外露可导电部分均经各自的接地装置单独接地。
四级开关的选用分析
说到四级开关的选用,想必从事电气设计行业多年的电气设计人员都非常清楚怎么选了,但是到目前仍然有不少电气设计人员对四级开关的选用还是云里有雾的。
我们都知道四极开关又叫4p开关、三极开关3p 开关,2极开关2p开关,1极开关1p开关,通俗地讲1p就代表一对接线、一个开关点。
民用通常用的都是2P和1P的。
现当今,随着我国科技不断进步,我国的电力行业也得到了很大程度的发展。
国家用电量的不断增加,如何保障供电的安全性与可靠性,是人们关注的重要课题。
那么民用建筑配电中,什么情况下需要选用四级开关呢?下面本文对低压配电四级开关的选用做了一个简单分析,看完文章,希望能给广大电气设计人员一些参考价值。
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浅谈对四极开关的选用及认识
【摘要】为保证电器检修安全和实现电器装置的某些功能,在切断一电源回路时,除断开所有相线外,还需断开中性线,即断开全部带电导体,被称为电器装置的隔离。
最常用的隔离措施是装设四极开关(三相回路中使用,当单相回路时使用两极开关)。
iec标准和我国标准等对此已有规定,但都不尽其详,因此,实际执行中大家对此各抒己见,众说纷坛。
由于四极开关的选用不当容易造成人身安全,故此,四极开关的选用应该得到电气同行广泛的关注。
笔者就个人理解对其选用略表浅见,以供大家参考。
【关键词】四极开关;断零
1 停电进行维修时电击事故的起因
过去电器维护室只用三级开关断开三根相线,维护人员常因触及带危险电压的中性线而受到伤害,不少同志认为中性线上的危险电压室因流过中性线的过大的三相不平衡电流导致的电压降引起的。
其实不然,因为线路的总电压降通常不大于线路标称电压的,即,而中性线上的电压降又仅占一部分,所以不论三相电压如何不平衡,中性线上的电压降不可能大于接触电压限值而引起电击事故,这一理由不能成立。
其实中性线上的危险电压另有来源,如雷电在线路感应的顺态高频过电压;又如配电变电所(特别是大接地电流电网中的变电所)高压侧接地故障,因共用接地极在低压电路上导入的暂态工频过电压;以及因断零引起的中性线上的的持续工频危险电压等;但发生
机率最高的中性线危险电压室低压相线故障接地引起的,如图1中所示,它是由接地故障电流在变电所接地电阻上的电压降所引起的,图中值越大,故障接地电阻越小,中性线上的值越大,当的比值大于0。
29时,即可大于50v,最大可达百伏左右。
发生这种接地故障时,线路故障往往不切断电源以避免众多用户大面积停电,这就给维修人员带来潜在的电击危险。
2 中性线并联对电器装置动作功能的影响
在开关操作中,有时如不隔离中性线,电器装置正常功能的动作就无法实现。
常见的一例是带rcd功能的一供一备两末端电源回路的电源转换开关的工作不正常,即rcd可能拒动,也可能误动,这可用图2和图3来说明。
两图中和分别是工作电源和备用电源,cb1和cb2为带rcd功能的末端三极电源转换开关。
为简化图画,pe线以金属线槽和设备外壳来代替。
当图2中的点发生接地故障时,故障电流可经两个通路返回电源,其一部分按正常路径经pe线返回电源t1,其另一部分因电源的中性线未被断开,如图中箭头所示,扰经pe线和t2中性线返回电源t1。
由于被分流降低了的动作灵敏度,本该动作的cb1可能拒动。
图3中电器装置未发生接地故障,因未断开中性线,正常工作时,的中性线负载电流可经两个通路返回电源,其一部分按正常路径的中性线返回电源,其另一部分则如图中箭头所示绕道的中性线
和pe线返回电源t1。
此部分电流成为零序电流互感器检测出的剩余电流,这样,当装置正常工作时cb1可能误动。
发生上例所述电器装置内带rcd功能两末端电源回路转换开关拒动或误动的原因都在两电源回路的中性线未与相线一道隔离而
并联导通所致。
中性线未隔离导致电器装置某些功能不能正常发挥的情况还不仅限与此,下文中还将陈述。
3 四极开关的断零危险
如上述采用四极开关隔离中性线可保证建筑物内电气检修的安全,也可保证电气装置某些功能的正常运作。
但它也带来一个电气危险,即一个四级开关在中性线上增加了一对触头和两个接线端子共三个连接点,这是有悖中性线上尽量减少连接点的电气安全要求的。
因中性线上的连接点如因故不导电将成为“断零”,如果三相电压的严重不平衡,导致单项设备被大量烧坏,而发生“断零”故障后设备照常运转,在设备烧坏前这一故障难以发现,烧坏设备的危险是很大的。
四级开关如果有一对触头不导电,这对触头往往是中性线触头。
触头的接触电阻由收缩电阻和膜电阻组成。
前者与本文关系不大,不做叙述。
后者系由触头表面的化学腐蚀物、氧化物以及尘埃赃物等构成的一层覆盖膜形成电阻,他阻碍电流的导通。
当开关平时正常操作切断负载电流时,动静两触头间产生电弧,此电弧虽然不大,但能烧掉和清除此电阻膜,减少良触头间的接触电阻。
操作四级开关时通常线断开三对相线触头,后断开中性线触头。
三根相线被切
断后中性线上不复存在电流,中性线触头也自然不能产生电弧来清除电阻膜,所以在实测中,中性线触头的接触电阻往往大于相线触头的接触电阻,他也容易像铝线街头那样音节触电阻过大而不导电,这正是四级开关容易引起“断零”事故的一个重要原因。
发达国家十分重视对“断零”事故的防范。
“断零”后通常不能用开关电器切断电源的方法来防止设备被烧坏。
一般只能在线路结构和幅线上采取措施,使“断零”少发生或不发生。
例如在美国,因一般居民不懂电气知识,住宅内最易发生“断零”烧坏设备事故,不论住宅用电量多大,他们通常用单项配电变压器对住宅楼用高压单项回路供电而不用三相回路供电。
这样就从根本上杜绝了低压三相四线回路因“断零”而招致烧坏设备的事故。
对住宅楼用单项变压器供电显然是不经济的。
现时在我国也是难以实现的。
但我们在设计三相四线电气装置选用开关电气时,应正确选用三级开关和四级开关,做到既能防人身电击和电气火灾,保证电气装置正常运作,又能尽量减少因开关“断零”而烧坏设备的事故,这是值得我们慎重对待的一个问题。
参考文献
[1]中国航空工业规划设计研究院等编《工业与民用配电设计手册》中国电力出版社,2005;
[2]《民用建筑电气设计规范》 jgj 16-2008 中国建筑工业出版社,2008;
[3]《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中国计划出版社,
2003;。