现场常见漏电排查方法
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家庭线路漏电不要慌这几种检测方法教你快速查漏电“电”对于我们的生活,已经是一种不可或缺的能源,在这个季节,随着气温的渐渐攀升,阴雨潮湿天气也渐渐增多,家里漏电故障报修也多了起来,对于电工基础学问为零的伙伴来说,家里有地方漏电就是件大麻烦事!!假如你不想由于反复查找都找不到漏电原因而伤脑筋,那就一起来看看本文教大家几种家里漏电快速检测方法!1、“漏电”是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有肯定的电位差产生的。
先弄清楚有什么故障现象,有什么明显特征,其次从表面察看有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。
(检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,假如氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;假如长亮定是漏电无疑。
)下面认真介绍快速检测漏电的方法:2、几种电工常用漏电检测方法(1)通过漏电火灾报警系统来实现阀值前的报警或达到阀直时适时切断线路电源的功能;漏电火灾报警系统可以单独设置,也可以依据建筑规模的大小将漏电火灾报警系统连成独立的系统,更可合并到“火灾自动报警系统的设计规范”中,以达到集中显示和掌控(2)用钳形漏电电流表定期检测低压配电的目标线路漏电电流的大小的情况(3)在电线电缆集中的区域,通过抽气式报警器,实施监控电线电缆四周空间气体成分和浓度的变化,从而达到判定绝缘材料是否过载受热分解的目的;通过绝缘材料的热分解物间断判定电缆电线是否漏电3、一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,假如说方法,看实在情况:电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。
此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
若电流表指针摇摆,说明线路漏电。
切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。
井下电网漏电保护的现场安全检查概述井下电网漏电保护是矿井安全生产的重要保障措施之一。
漏电保护是通过电流互感器将电网中的漏电电流转化为电压信号,再通过保护设备的检测和处理,使漏电保护动作,从而保护电力设备和人身安全。
本文主要介绍在井下电网漏电保护的现场安全检查的流程和要点。
现场安全检查流程1.视察在现场安全检查之前,首先需要进行的是对现场进行一次全面、系统的视察。
视察内容包括电线电缆的连接、电缆接头的状态、漏电保护装置的安装位置和接线方式、漏电保护装置的运行指示灯、保护变压器的接线处和绝缘状态等。
2.检查针对不同情况,需要进行不同的检查。
具体分为以下几个环节:•对漏电保护的运行指示灯进行检查,确认其是否正常工作。
•对漏电保护装置的接线向导进行检查,确认是否接错、接反、短路、开路等情况。
•对漏电保护装置的运行模式进行检查,确认其是否处于正常工作状态。
•对漏电保护装置的自动重合闸功能进行检查,确认其是否正常工作。
3.测试测试环节是现场安全检查的重要环节,针对检查中发现的问题和漏洞,在现场进行实际的测试。
测试过程主要分为以下几个步骤:•对漏电保护装置进行原地恢复测试,确认其是否能够及时断电。
•对漏电保护装置进行漏电行为测试,模拟漏电行为,确认漏电保护装置能否及时动作。
•对漏电保护装置进行主电流断路测试,模拟主电流断路事件,确认保护装置是否能够及时进行断电保护。
现场安全检查要点1.检查顺序检查的顺序一般按照从高到低、从远到近、从重要到次要的原则来进行,首先检查与人身安全有关的重要设备,然后检查与电力生产有关的次要电气设备。
检查过程中要注意细节,尤其是接线处和绝缘状态等。
2.测试工具在测试中需要使用专业的电气测试工具,包括电流表、电压表、绝缘测试仪等,而测试人员需要具备相应的专业技能。
3.操作规范为了确保测试结果的准确性和可靠性,测试过程中必须遵循相应的操作规范,包括相关标准和要求。
总结井下电网漏电保护是矿井安全生产的重要措施之一,现场安全检查是保障矿井安全生产的重要环节。
漏电火灾发生原因、形成条件及现场勘验法前言电器等的使用已经成为了人们生活中的重要组成部分,越来越多的家庭及企业单位都使用了各种电器。
但是,由于某些原因,可能导致漏电现象,进而引发火灾等危险事件。
本文将从漏电火灾的发生原因、形成条件及现场勘验法三个方面进行探讨。
发生原因漏电火灾的发生原因很多,这里列举一些常见的:1.设备老化:由于使用时间长,电线、插头、插座等设备逐渐老化,磨损,漏电而引发火灾。
2.设备故障:当设备出现故障、短路、绝缘破损等情况时,容易导致电泄露,引发漏电火灾。
3.电压不稳定:当电压不稳定时,也容易引起电压漏电或过压,造成电线损坏、电线热化、局部短路等故障。
4.强电和弱电配线混用:特别是在多层建筑和办公室内,经常出现强电和弱电配线混用的情况,容易导致漏电火灾的发生。
5.外力损坏:外部因素,如虫害、腐蚀等,破坏了设备的绝缘材料,导致电器内部出现漏电现象,引发火灾等危险事件。
形成条件漏电火灾的形成条件主要包括以下几个方面:1.确定电流:漏电流的大小一般取决于漏电距离和漏电电阻,即漏电大小与容量有关系,而容量的决定则取决于使用电路的设备,即决定了容量。
2.电流密度:漏电造成的电流密度一般比较低,因此,除非漏电情况非常严重,否则不会造成火灾。
3.电线电缆绝缘:当电缆绝缘材料老化、损坏等时,电线失去了绝缘作用,容易发生漏电现象。
4.防护措施:由于不同的场所、用途地段等,其绝缘措施不同,从而影响漏电火灾的发生。
现场勘验法在现场发生漏电火灾时,检查官员要通过勘验现场,从中获取一些关键性证据,帮助其确定起火原因和火灾的形成原因,同时还可以为后期的事故鉴定提供依据。
现场勘验法主要包括以下几个方面:1.采集现场证据:现场检查人员应该对起火地点、发生时间、火势情况、受损范围、残留物证、鉴定人员及其身份等相关信息进行记录和收集。
2.保护现场结构:在勘验现场时,应该尽量保护现场结构,不要破坏现有证据。
3.检查电器设备:现场检查人员应该对电器设备进行检查,特别是电线、插头、插座、开关、机器等,检查其有无损坏、老化现象,并且对电线的绝缘状况也要进行检查。
漏电检测方法漏电是指电气设备或线路发生绝缘损坏或绝缘破坏,导致电流从线路或设备的绝缘部分流向地面或其他部位的现象。
漏电不仅会影响设备的正常运行,还可能对人身安全构成威胁。
因此,及时发现和排除漏电问题至关重要。
本文将介绍几种常用的漏电检测方法,希望能对大家有所帮助。
首先,常见的漏电检测方法之一是使用漏电保护开关。
漏电保护开关是一种能够监测电路中是否有漏电现象的保护装置。
当电路中发生漏电时,漏电保护开关会迅速切断电源,避免漏电造成的危害。
因此,定期检查和测试漏电保护开关的工作状态十分重要。
通常可以通过按下测试按钮,模拟漏电情况,检查漏电保护开关是否能够正常工作。
其次,利用绝缘电阻测试仪进行漏电检测也是一种常用的方法。
绝缘电阻测试仪是一种专门用于检测电气设备和线路绝缘状况的仪器。
通过在设备或线路上施加一定的电压,再测量绝缘电阻值,可以判断设备或线路是否存在漏电现象。
这种方法可以快速、准确地检测出漏电问题,并且适用于各种类型的电气设备和线路。
另外,红外热成像技术也可以用于漏电检测。
红外热成像技术利用红外相机拍摄目标物体的红外图像,通过分析图像中的温度分布来判断设备或线路是否存在漏电现象。
由于漏电会导致设备或线路局部温度升高,因此可以通过红外热成像技术快速发现漏电问题。
这种方法非常适用于大型电气设备和线路的检测,可以在不停电的情况下进行检测工作,具有很高的实用性和安全性。
最后,定期的现场巡检也是非常重要的漏电检测方法之一。
通过对电气设备和线路进行定期的目视检查和测量,可以及时发现设备的绝缘破损、接地不良等问题,避免漏电事故的发生。
在巡检过程中,应重点检查设备的绝缘状态、接地线的连接情况以及设备外壳是否存在漏电现象,确保设备和线路的安全可靠运行。
综上所述,漏电是一种常见的电气问题,但通过合适的漏电检测方法,我们可以及时发现和解决这一问题。
无论是使用漏电保护开关、绝缘电阻测试仪,还是红外热成像技术,又或者是定期的现场巡检,都能够帮助我们及时排除潜在的安全隐患,保障设备和人员的安全。
漏电火灾发生原因、形成条件及现场勘验法电气火灾种类较多,原因复杂,现场特点不是很突出,而且有些电气事故引起的火灾和火灾引起的电气事故不易分辨,因此是否为电气火灾往往在现场勘验的初期不易判定,只有经过仔细勘验,反复研究,甚至进行模拟实验后才能最后确定。
下面谈谈漏电火灾现场如何勘验。
一、漏电及漏电火灾漏电是指导线绝缘或其支架材料的绝缘能力不佳,以致导线与导线、导线与大地间,有微量的电流通过,称为漏电。
所谓走电、跑电就是一种严重的漏电现象。
漏电火灾,是在电器系统发生漏电故障的情况下,漏电的电流从漏电点起到接地点流入大地途中,在电阻较高的部位发生热作用引燃周围可燃物而造成的火灾。
漏电一般发生在线路、用电设备及开关设备等处,实际中线路的机会比较多,并且也容易造成火灾。
线路漏电又可分为相间漏电和对地漏电两种,一般漏电指后一种。
我国的低压供电方式是三相四线制,即变压器二次线圈按星形接法接线,中性点工作接地,配出线为三根相线,一根零线,这样,每根相线对地都有220V的电压,不管线路离开变压器多远,只要它发生接地故障,并且变压器二次保险没有熔断,电流就会由变压器的输出端子,经过线路、漏电点、大地、变压器的接地线,回到变压器的中性点。
导线与导线之间的漏电,经常发生在成束布置的导线中,尤其是在导线中有接头,不同导线接头位置没有错开,或错开距离太小,在潮气侵蚀、绝缘破坏的情况下,则会在不同相线导线间发生漏电。
久而久之,漏电电流逐渐增大,漏电点发热,使导线包敷物发生燃烧,酿成火灾,有的由于漏电电流的热效应,使绝缘破坏,发展成为相间短路。
漏电电流的热作用形成,也就是漏电引起火灾的机理,主要有电阻发热和击穿电弧这两种。
漏电路径中的电阻发热按其发生的部位,可分为导体整体过热和接触点过热两种。
一是导体整体过热。
这是由于导体截面过小所致,这种情况一般发生在漏电路径中的铁丝上。
实验表明,9安电流即可使直径为0.7毫米的裸细铁丝红热,如在铁丝上覆盖纸张则只需7安电流即使纸阴燃。
漏电检测方法漏电是指电气设备或线路发生绝缘破损或绝缘老化,导致电流从设备或线路的绝缘体流向大地或其他导体的现象。
漏电不仅会造成设备的损坏,还可能引发火灾和触电事故,因此及时有效地进行漏电检测显得尤为重要。
一、外观检查法。
外观检查法是最基本的漏电检测方法之一。
通过目测设备或线路的外观,检查是否存在绝缘损坏、老化、接触不良等情况。
外观检查法简单易行,可以及时发现一些明显的问题,但对于一些微小的绝缘故障往往无法发现。
二、绝缘电阻测试法。
绝缘电阻测试法是通过测量设备或线路的绝缘电阻来判断是否存在漏电现象。
通常使用万用表或绝缘电阻测试仪进行测试,通过比较测量值与标准值来判断设备或线路的绝缘状况。
这种方法可以较为准确地判断设备或线路的绝缘状况,但需要断开电路进行测试,操作较为复杂。
三、漏电保护器检测法。
漏电保护器是一种专门用于检测漏电的装置,其工作原理是通过检测电流的差异来判断是否存在漏电现象。
漏电保护器检测法操作简单,无需断开电路,可以实时监测设备或线路的漏电情况,但对于一些微小的漏电现象可能无法及时发现。
四、红外热像仪检测法。
红外热像仪检测法是利用红外热像仪对设备或线路进行红外热成像,通过观察热像来判断设备或线路是否存在漏电现象。
这种方法可以实现非接触式检测,可以迅速、全面地发现设备或线路的漏电问题,但设备价格较高,操作技术要求较高。
五、超声波检测法。
超声波检测法是通过超声波探测设备或线路的绝缘状况,进而判断是否存在漏电现象。
这种方法可以实现非接触式检测,对设备或线路的损伤程度无影响,操作简单,但对操作人员的技术要求较高。
综上所述,漏电检测是保障电气设备和线路安全运行的重要手段,通过外观检查法、绝缘电阻测试法、漏电保护器检测法、红外热像仪检测法和超声波检测法等多种方法的综合应用,可以更加全面、准确地判断设备或线路的漏电状况,及时采取措施,确保电气设备和线路的安全运行。
高压漏电排查工作方案一、前言。
高压漏电是工业生产中常见的一种安全隐患,一旦发生漏电事故,可能会造成严重的人身伤害和财产损失。
因此,对高压设备进行定期的漏电排查工作显得尤为重要。
本文将针对高压漏电排查工作提出一套详细的方案,以确保设备的安全运行。
二、排查工作准备。
1. 确定排查时间,排查工作应在设备停机状态下进行,因此需要提前安排好排查时间,避免影响正常生产。
2. 准备工具设备,排查工作需要使用绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、万用表、绝缘电阻测试仪等工具设备,确保工作人员的安全。
3. 制定排查计划,根据设备的具体情况,制定详细的排查计划,包括排查的范围、内容、时间等。
4. 做好安全防护,排查工作需要在高压设备周围进行,因此需要设置好安全警示标识,确保周围人员的安全。
三、排查内容和方法。
1. 外观检查,首先对高压设备的外观进行检查,包括设备的绝缘外壳是否有损坏、接地线是否连接良好等。
2. 绝缘测试,使用绝缘电阻测试仪对设备的绝缘电阻进行测试,确保设备的绝缘性能符合要求。
3. 漏电电流测试,使用万用表对设备的漏电电流进行测试,确保设备的漏电电流在安全范围内。
4. 接地测试,使用接地测试仪对设备的接地电阻进行测试,确保设备的接地性能良好。
5. 检查设备运行情况,对设备的运行情况进行检查,包括设备的工作温度、噪音、振动等情况,确保设备运行正常。
四、排查工作记录和整改措施。
1. 记录排查结果,对排查过程中发现的问题进行详细记录,包括问题的具体情况、位置、严重程度等。
2. 制定整改措施,根据排查结果,制定详细的整改措施,包括责任人、整改时间、整改方法等。
3. 完成整改工作,对发现的问题进行及时整改,并对整改情况进行记录,确保问题得到彻底解决。
4. 定期复查,对整改后的设备进行定期复查,确保整改措施的有效性。
五、排查工作的注意事项。
1. 注意安全,在进行排查工作时,一定要注意安全,严格遵守相关的安全操作规程,确保工作人员的安全。
“电”对于我们的生活,已经是一种不可或缺的能源,在这个季节,随着气温的逐步攀升,阴雨潮湿天气也逐渐增多,家里漏电故障报修也多了起来,对于电工基础知识为零的朋友来说,家里有地方漏电就是件大麻烦事!!!如果你不想因为反复查找都找不到漏电原因而伤脑筋,那就一起来看看本文教大家几种家里漏电快速检测方法!1“漏电”是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。
先弄清楚有什么故障现象,有什么明显特征,其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。
(检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。
)下面详细介绍快速检测漏电的方法:2几种电工常用漏电检测方法(1)通过漏电火灾报警系统来实现阀值前的报警或达到阀直时及时切断线路电源的功能;漏电火灾报警系统可以单独设置,也可以根据建筑规模的大小将漏电火灾报警系统连成独立的系统,更可合并到“火灾自动报警系统的设计规范”中,以达到集中显示和控制(2)用钳形漏电电流表定期检测低压配电的目标线路漏电电流的大小的情况(3)在电线电缆集中的区域,通过抽气式报警器,实施监控电线电缆周围空间气体成分和浓度的变化,从而达到判断绝缘材料是否过载受热分解的目的;通过绝缘材料的热分解物间断判断电缆电线是否漏电3一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况:电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。
此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
若电流表指针摆动,说明线路漏电。
切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。
N ONGCUN DIANGONG第27卷2019年第8期农村电工主持:朱晓敏农电技术降损节能引起台区线损率异常的原因很多,需要工作人员到现场查找并处理。
在智能电能表、用电信息采集系统等新技术广泛应用的形势下,部分传统的现场排查方法已经不再适用。
现结合工作实际,介绍五种现场排查台区线损率异常的新方法。
1“户—变”档案不对应现场排查方法台区拆分、用户供电电源变更时,容易发生“户—变”档案与实际不对应的情况,造成台区售电能量异常。
工作人员可根据线路走向或电缆标识牌的指示,从电源侧到用户逐一排查,也可使用配变台区用户识别仪逐户与变压器核对,能简单高效地解决台区“户—变”档案不对应的问题。
如果没有配变用户识别仪,可通过拉闸送电的方法加以识别。
智能电能表加电时,显示屏灯会亮起,通过观察拉闸送电时智能电能表显示屏灯的指示,判断用户电能表的供电电源。
通过用电信息采集系统查出采集终端接带不同台区的表计信息,为现场核查“户—变”关系提供依据。
利用台区计划停电检修,核查该台区用户表计是否采集电压数据,如果在台区停电时段内仍然有表计采集电压数据,则该用户台区档案不正确。
2电能表跑反向有功现场排查方法智能电能表大多具有双向计量功能,对于未安装光伏发电设备的用户来说,电能表相线接线2进1出时,电能表反向有功走字,反向电能量不计入用户的用电能量,造成台区售电能量减少。
如果电能表具有用电信息采集功能,可以抄取电能表反向表码,作为现场排查电能表接线错误的依据。
此方法只对已跑反向表码的电能表有效,对接线错误未跑反向表码的电能表无效。
具有双向计量功能的智能电能表一般都会有潮流方向指示,通常为一个左向箭头。
现场检查排查时,可以在电能表出线侧接入负载,如果电能表相线进出线接线错误,智能电能表显示屏马上会有反向潮流指示。
3漏电造成台区线损率异常的现场排查方法漏电造成线损率异常分为两种情况,一种是台区总表与用户电能表之间的线路漏电,漏电电能量不会计入售电能量,造成台区线损率异常;一种是用户电能表之后的线路漏电,如果用户电能表接线正确,用户电能表之后的漏电电能量会计入用户的用电能量,不会影响台区线损率。
低压供配电线路漏电故障排查方法一、观察法通过观察低压供配电线路周围的环境,如是否有建筑工地、化工厂等可能产生电气干扰的场所,以及线路是否有被外力损伤的痕迹等,可以初步判断线路是否存在漏电故障。
二、验电法验电法是利用验电器对低压供配电线路进行验电,通过验电器的指示灯或蜂鸣器来判断线路是否带电。
如果验电器的指示灯亮起或蜂鸣器发出声响,则说明线路有电,存在漏电故障。
三、绝缘电阻法绝缘电阻法是通过测量线路的绝缘电阻值来判断线路是否漏电。
可以使用兆欧表或其他绝缘电阻测量仪器对线路进行测量,如果测得的绝缘电阻值低于正常值,则说明线路存在漏电故障。
四、分段法分段法是将低压供配电线路分成若干段,逐段进行排查,以确定漏电故障所在的段落。
分段法的优点是可以缩小排查范围,提高排查效率。
五、电流法电流法是通过测量线路中的电流来判断是否存在漏电故障。
正常情况下,线路中的电流应该是一定的,如果测得的电流值与正常值不符,则说明线路存在漏电故障。
可以使用钳形电流表或其他电流测量仪器进行测量。
六、经验法经验法是根据经验判断线路是否存在漏电故障。
例如,在潮湿的环境下,如果线路经常发生漏电故障,则可能是由于线路老化或绝缘层破损导致的。
七、故障排除法故障排除法是通过逐一排除可能引起漏电故障的因素来找到故障原因。
例如,可以逐一检查线路中的电气设备、插头插座等是否存在漏电现象,以确定故障原因。
八、定位法定位法是通过使用漏电定位仪等设备对低压供配电线路进行定位,以确定漏电故障的具体位置。
漏电定位仪可以通过测量线路中的电磁场变化来找到故障位置,提高了漏电故障排查的准确性。
现场常见漏电故障排查方法
(一)、常用工具:万用表、漏电钳形表(精确度0、01mA)
(二)、肉眼排查方法:检查被测回路二次接线方式
(三)、正确安装方式被测量回路(三相四线)全部同向穿过剩余电流互感器,地线不得穿过。
错误安装方式
1,只穿A,B,C三条相线(如下图);
2,地线也穿过剩余电流互感器(即A,B,C,N,PE;五条线路同时过互感器);
3,三条相线与零线不就是同一个方向穿过互感器;火线或者零线跨接互感器安装;
4,零线与地线直接并在一起(如下图)。
(四)、工具排查方法
1,使用漏电钳形表(精确度0、01mA);
2,用钳形表将与互感器同位置的三相四线全部钳入,直接观察钳形表数值,读取报警电流,此法与互感器检测性质一样,可用排除法,方法如下:
一、发现漏电值4P断路器:4P断路器不动,关闭所有二级微断开关
二、发现漏电值3P断路器:直接关闭3P断路器
1·其她电源箱柜上的用电设备就是否用到该3P断路器相线等
2·有电流,判断为零线存在电流,窜箱现象(共用零线)此时查找零线就是否分到其她地方或者有零线外来的
3·没有电流,肯定为负载回路异常(检查被测回路二次接线方式)
4·关闭所有二级微断开关,合上3P断路器;断开3P断路器下面的所有断路器,查瞧漏电值大小
5·微断一路一路往上送电,观察电流表变化,发现电流表数值上升,该回路肯定有问题
①确定该回路: 该回路还有下级分路,可继续往下排查,方法与上面同
②如果没有下级分路:
检查零线就是否错接于地线上造成固有漏电;
检查用电设备就是否有泄露电流;
检查零线就是否破皮连接于布线管道;
检查电线就是否潮湿、破皮、淋湿;
(五)、如果钳形表太小无法直接将三相四线同时钳入,可直接测量地线就是否存在电流,若有电流证明该回路存在漏电(但没有电流并不能说明不存在漏电想象,可能由其它地方的共地接线导出泄露电流)排查方法如下:
1,测量出总地线有电流;
2,逐一排查测量各分回路地线就是否有电流,地线有电流该回路异常存在漏电故障;
3,根据异常回路查出该用电设备回路故障,排查故障。
4,在不通电的情况下探测器报警(已经排除监控探测器问题)由于现场部分配电箱使用的就是3P断路器,主观性认为关掉3P断路器后,已经不再用电,不会存在漏电。
“断路器关闭后肯定不用电,哪来的漏电”这句话没错,问题就是在于该配电箱的零线被其它回路占用了(串接了),中性线还存在电流,使用漏电钳形表直接测量零线,排查故障。
排查案例
例如通过电丁丁智慧用电数据大平台,发现其中一个设备漏电值达到1086mA;那就要我们首先确认这个漏电数值就是不就是有那么大,使用钳形表将与互感器同位置的三相四线全部钳入,直接观察钳形表数值,读取报警电流(注意:钳形表后面的单位1A=1000mA)。
(一)读取的数值与平台监测的数值基本一致,可以有2种情况:一就是确实存在漏电情况;二就是漏电互感器所卡位置就是否正确再次确认!!!
(二)读取的数值与平台监测的数值不一致,可以有2种情况:一就是钳形表的数值远远大于产品的显示值3A、。
(比如:钳形表5A > 产品数值3A); 二就是钳形表的数值小于产品的显示值2A。
(比如:钳形表10mA < 产品数值2A) 此时要确认所卡漏电互感器的螺丝就是否拧紧或者漏电互感器内部的磁块就是否对应?如果不行,建议再换个漏电互感器(卡在相同位置)进行对比即可。
对于确实存在漏电情况与钳形表的数值远远大于产品的显示值3A、。
( 比如:钳形表数值5A > 产品数值3A )同属于漏电情况,就要对漏电互感器所安装的位置下方去查瞧具体情况!
(图一) (图二)
如上图(图一)就是其中一个监测设备安装位置发生漏电情况,在电丁丁智慧用电平台上已经把漏电值推送到用户,其漏电值达到1086mA。
经技术人员到达现场后的第一时间确认其漏电的情况与安装的位置分析,其中产品上显示的数值如图二。
对于安装漏电互感器所卡的位置(图一)与用漏电钳形表所卡同一位置检测出来的数值为1、09A。
如图三与图四的情况。
(图三) (图四)
这些情况都确认之后,就要分回路排查,(图一)所监测的5个断路器的哪个断路器漏电?现场如果可以直接断电的就把5个断路器全部断开,瞧瞧产品就是否还存在漏电。
①如果还存在漏电值,瞧瞧就是否有线路拉到其她位置,或者零线分到其她的地方在共用零线。
②如果不存在漏电值,直接可以确认就在这5个断路器的下方有问题的,再用漏电钳形表去检测哪个在漏电(注意:钳形表必须要卡三相四线,零线务必找对!) 经钳形表测量发现一路有问题的如
下图五。
(图五)
然而这条线路的下面再去确认漏电情况,再次确定就是不就是这条线路存在漏电情况,如下图
六
(图六)
由图五与图六可以确认,发生漏电的情况就在图六的配电箱内,首先可以瞧瞧内部的接线问题或者继续用漏电钳形表测试。
在图六的图片上可以瞧到有一根相线拆开的,然而零线全部在零排上,如下图七
(图七)
目前就开始找这个箱子内的线路,确认哪个零线的问题。
这种情况只有把空开断开去零线,哪根零线的漏电值问题?用钳形表确认后的零线(图八)与拆除这根零线后如图九。
图八图九
所有问题排除后务必先确认就是否还存在漏电情况,如没有问题瞧瞧产品漏电值显示情
况如下图十。
(图十) 注意:1、所有问题处理后,务必把线路恢复原状。
2、施工途中,注意安全。