漏电保护器安装与运行中常见问题的探讨(通用版)
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漏电保护器应用常见问题探讨[摘要] 漏电保护器(剩余电流保护器、RCD)是现时有效防止接地故障引起人身电击和电气火灾的保护电气,在油田生产,办公场所,油田小区电网改造中得到普遍应用,但往往因安装使用不当而不能发挥应有的作用,直接影响油田生产及小区居民正常用电。
[关键词] 漏电保护器误动作拒动一、漏电保护器安装的必要性保护接零一般采用TN-C-S 系统或TN-S 系统,也就是在电源入户之前将零线重复接地,且重复接地电阻≤10Ω。
而在进户之后,工作零线N 与保护零线PE 则须分开。
此时,PE 线与所有用电设备金属外壳通过三孔插座的接地孔连接起来。
而零线在引入配电箱后,应当和相线一样对地绝缘。
如果发生相线碰壳短路情况时,短路电流则经零线和接地极构成闭合回路,切断电源回路,达到安全保护的目的。
如图1 所示二、漏电器的工作原理漏电其主要包括检测元件(零需电流互感器),中间环节)(包括放大器,比较器、脱扣器等),执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分,如图2。
在被保护电路工作中工作常没有发生漏电或触电的情况下, 零序电流互感器的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。
当线路、用电设备、人等被保护对象,一旦发生触电,漏电或其他故障时,又漏电或触电引起的接地故障所产生的接地电流,通过大地返回变压器的中性点。
零序电流互感器产生了漏电电流IK。
在铁心中产生交变磁通,在交变磁通作用下,主开关的分励脱扣器线圈二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,是主开关分励脱扣器线圈通电,驱动主开关自动跳闸,在规定时间内迅速切断电源,达到防止漏电或触电的目的。
三、漏电保护器在应用中常见的误动作或拒动作在实际使用过程中,经常遇到漏电保护器发生拒动作或误动作的情况。
这里的拒动作是指线路或设备已发生预期的触电或漏电时漏电保护装置拒绝动作;误动作是指线路或设备未发生触电或漏电时漏电保护装置的动作。
分析漏电断路器的常见问题及解决办法摘要:按照过去多年的实际调查结果来看,如果能积极推广、应用漏电断路器,可以在一定程度上减少触电伤亡等各类事故发生的概率和可能性,最大化避免因为漏电而导致的火灾等事故问题,其正向效果和作用非常突出。
目前我国在漏电断路器的安装和应用上存在着一定不足,在未来,如果想要发挥出漏电断路器的最正向价值,相关技术和使用人员必须结合现存不足展开进一步的分析并且在此基础上设定科学的解决方法。
关键词:漏电断路器;常见问题;解决措施与方法目前,漏电断路器在我国的应用比较普及,但需要明确,在日常漏电断路器的选购、安装以及后期使用过程中,仍然面临着不少问题,针对这些问题,需要展开持续深入的分析,找到个中原因,然后在此基础上设定科学的解决方法,如此能最大化避免漏电断路器可能诱发的潜在问题,让漏电断路器的价值被最大化释放出来[1]。
一、漏电断路器的类型介绍按照各个要素区分,漏电断路器可以被分成多种不一样的分类,如:按检测的物理量,可以分成电压、电流这两种,而电流型又可以进一步地被细分为电磁、电子这两种类型。
电压型的漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网中,这一设备的主要特点是:当人触电的时候,零线对地会出现一个大的电压,这时候电源开关就会直接跳开。
因为电压型漏电,结构复杂,受外界干扰,稳定性差,容易误动作,保护不精准,现已基本淘汰。
目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。
电流型漏电器主要是被用于变压器中性点接地的低压配电系统中,它的主要特点是,当人触电的时候由于零序电流互感器会检测到一个漏电电流值,只要这一个漏电电流的数值是高于预设值的,那么就会引起继电器的动作,让电源开关直接断开。
它是通过运算所有穿过互感器的导线的电流矢量和,感应得来的。
正常没有漏电时,矢量和为零,当有电流从穿过互感器内的导体之外的地方流走,矢量和的大小等于从其他地方泄漏的电流值。
根据设定漏电电流值的大小,动作跳闸断开电路。
• 105•住宅楼漏电保护开关是保证安全用电的重要环节,不完备的保护方式存在安全隐患,本文通过对华北石油任丘矿区住宅楼漏电保护开关的安装和使用情况进行调查分析,结合相关专业知识和应用经验,找出漏电保护开关应用及其供电回路设计中存在的一些问题,探讨改进和完善的方案和措施,为用户的安全用电营造良好环境。
引言:漏电保护开关是低压电路中保证用户安全用电的重要环节,目前已为世界各国普遍使用。
当电气回路中发生漏电、触电或绝缘破坏且达到保护开关限定的动作电流值时,它会在限定时间内自动断开电源,保证人身安全及有效防止电气火灾事故。
通过对华北石油任丘矿区住宅楼漏电保护开关的使用情况进行调查和分析,结合相关专业知识和应用经验,我们认为目前漏电保护开关在安装和运行中还存在着一些问题。
1 漏电保护开关应用现状1.1 在老式住宅中的应用老式住宅楼的供配电系统一般为三级控制,即总断路器-单元断路器-住户断路器,三级保护中只有住户这一级使用漏电保护开关,当住户家中出现的漏电电流超过漏电保护开关的动作电流时,漏电保护开关动作跳闸,停止供电。
这种三级控制方式在安全方面存在着明显的不足:一是住户家中任一电器发生漏电引起漏电保护开关动作跳闸,都会造成住户家中全面停电,停电影响范围大;二是单元断路器及楼总断路器都不具有漏电保护功能,无法对住户以外的电气设备、配电线路进行保护;三是如果住户家中的漏电保护开关失灵,住户家中设备、线路出现的漏电电流将长期存在,当漏电电流足够大时有可能危及人身生命。
这种经电气改造将住户断路器更换为漏电保护开关的控制保护方式,主要受当时条件限制,保护功能不完善,需要进一步改造。
1.2 在新建住宅中的应用目前新建住宅楼电气回路一般采用四级控制,即住宅楼总断路器-单元断路器-住户总断路器-住户分路断路器,四级中包含两级漏电保护,第一级是楼总断路器,第二级是住户家中除照明回路外的各分路断路器,一般分为:插座回路、厨房回路、空调回路、卫生间回路、阳台回路等,每个分路和楼总断路器均安装漏电保护开关,住户总断路器使用过欠压保护断路器或普通断路器。
漏电保护器及安装注意的问题经济社会发展的今天,许多公共场所和各家各户使用电器的种类明显增多,如电脑、电视、音响、空调等。
为了防止雷电电磁脉冲电流、触电事故和发生火灾,人们选择安装SPD浪涌保护器、漏电保护器、空气开关等,由于漏电保护器具有明显的保护作用,目前,安装漏电保护器场所较多。
那么,漏电保护器应该使用于什么场合?漏电开关怎样选择?漏电保护器使用安装中还需注意哪些问题?现具体探讨如下:1漏电保护器的原理漏电保护器是根据不平衡电流动作原理制成的,漏电保护器也叫剩余电流动作保护器。
电压动作漏电开关由于工作性能差、精度低、脱扣线圈易烧毁已淘汰不用,目前,电流动作漏电开关(高灵敏度)普遍使用。
电流动作型漏电开关一般由零序电流互感器、漏电脱扣器、带有过载的短路保护开关组成,漏电保护器的保护原理是:假如保护回路中出现漏电故障,说明相电流矢量不等于0,就会出现零序电流,随即,脱扣器动作,开关关闭。
2漏电保护器的使用范围不是任何场所都可以安装漏电保护器。
以防止雷电电磁脉冲为主的设备应选择安装SPD浪涌保护器、避雷器;漏电保护器适合安装的范围为:由TT系统供电的用电设备;采用TT系统供电的城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑,必须加装漏电保护器,才能达到良好的保护效果;住宅的总电开关、住宅除空调外的插座回路;使用手持电动工具及移动电器设备的场所;尤其是易燃易爆气体、液体场所的用电设备;环境特别恶劣或潮湿场所;如锅炉房、食堂、地下室、浴室等的电气设备;与人体直接接触的医疗用电设备(急救和手术用电设备等除外);公用建筑如人员集中的旅馆、饭店、影剧院、淋浴池、办公楼、医院、学校的实验室的电气回路和用电设备;家用电器如洗衣机、电冰箱、落地扇、电熨斗等。
3漏电开关的选择目前,市场上漏电开关的类型较多,为了保证使用安全可靠,所选用的漏电开关,首先必须符合GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》。
漏电保护器常见的故障与处理漏电保护器是一种常用的安全电器,通过监测电路中是否有漏电现象,及时切断电路,避免电流通过人体对人的危害。
在日常生活中,漏电保护器的使用非常普遍,但是它也会经常出现一些故障,当前常见漏电保护器的故障及处理方法主要包括以下几种:一、漏电保护器的保险丝烧断漏电保护器的保险丝是一种很廉价的配件,但是它也是一个非常重要的保护机构。
如果保险丝烧断,则漏电保护器不能起到作用,也就失去了保护人类的功能。
导致保险丝烧断的原因主要包括过流过载,短路等,因此在检查时需要仔细检查这些原因。
对于保险丝烧断的处理方法,需要仔细检查电路是否有短路或过流现象,并及时调整电路。
二、漏电保护器的漏电值不准确漏电保护器的漏电值不准确可能是由于漏电保护器内部电路出现问题所引起的。
对于这种情况,需要先检查漏电保护器的电路是否正常,是否有虚接等问题。
如果电路正常,则需要重新校准漏电保护器的漏电值,以确保漏电保护器在工作时能够准确地监测到漏电现象。
三、漏电保护器工作不灵敏漏电保护器工作不灵敏可能是由于电线接触不良引起的,也可能是由于设备老化引起的。
对于电线接触不良的情况,需要及时掌握相关技术知识来进行改善,避免出现过多的接触不良问题。
如果设备老化,需要及时维修或更新设备。
四、漏电保护器出现误动作漏电保护器出现误动作可能是由于较大电阻或异物引起的。
对于较大电阻,需要检查是否存在电阻过大的现象,并将其进行修复。
对于异物干扰的情况,需要及时安装屏蔽板、反馈电路等设备来防止干扰。
总之,漏电保护器在日常使用中可能会出现一些问题和故障,对于这些故障的解决方法,我们需要了解漏电保护器的工作原理,掌握相关技术知识,及时进行检测和维护,保证漏电保护器的正常工作,确保人员的人身安全。
漏电断路器安装注意事项断路器常见问题解决方法1、安装前应检查漏电铭牌上的数据与使用要求是否一致。
2、安装时不要太靠近大电流母线和交流。
3、漏电断路器动作电流大于巧mA时,其所保护的设备外壳要牢靠接1、安装前应检查漏电铭牌上的数据与使用要求是否一致。
2、安装时不要太靠近大电流母线和交流。
3、漏电断路器动作电流大于巧mA时,其所保护的设备外壳要牢靠接地。
4、应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
5、安装具有短路保护的漏电断路器,必需保证有充分的飞弧距离。
6、组合式漏电断路器外部连接的掌控回路,应使用铜导线,截面积不小于1、5mmzo7、安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,?以免误动作。
8、安装时必需严格区分中性线和保护接地线。
三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接设备外壳。
而保护地线不得接人漏电断路器内。
9、漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。
漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。
10、安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能牢靠动作。
一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。
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漏电断路器总保护拒动或不动的原因分析1、漏电在装置运用过程中若受到猛烈磕碰或轰动,会形成全体布局松动、操作组织失灵,致使误举措。
2、漏电断路器负载侧的中性线(零线)重复接地,会使正常作业电流经接地址分入地,致使漏电断路器误举措;别的,塑壳断路器在某些条件下,若是用电设备发作漏电毛病,漏电电流的一部分经接地址分流,其归纳成果使漏电电流的差值变小,智能低压断路器若是此值小于漏电断路器的额外漏电举措电流,则会致使漏电断路器拒动。
漏电保护断路器的安装断路器常见问题解决方法1、在配电为三相四线制情况下,若负载为Y联结,其中性点应与N线连接,然后将保护回路的三相线和中性线均穿入零序电流,此时IU,+IV+IW=0,并与三相负1、在配电为三相四线制情况下,若负载为Y联结,其中性点应与N线连接,然后将保护回路的三相线和中性线均穿入零序电流,此时IU,+IV+IW=0,并与三相负载是否平衡无关。
若负载为△联结,N线悬空,上述方法将会因三相不平衡而显现误动作。
2、穿入零序互感器的电源线应扎紧,并有效固定在零序孔的中心,以除去由于导线位置不对称在铁心中产生的不平衡磁通。
3、由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负载不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部分由大地返回,造成零序电流互感器电流的向量和不为零,有可能造成误动作。
4、漏电保护安装好后,应通电并按试验按钮试跳。
对于非一体化的漏电保护断路器,在安装结束后,应通电并按试验按钮对断路器试跳,正常后方可投入运行。
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一般通常用于交流回路的通断,能否用于直流,关键是能否切断直流电流。
对于交流电流,在触头分断的同时,会有电弧产生,即所谓的“拉弧现象”。
但交流电流的特性是属于有“过零”状态的,当电流过零时,搭配灭弧器的冷却作用,使电弧很快熄灭,从而将电路切断。
在这里,切断电流的触头当然紧要,但真正紧要的是如何切断电弧。
由于电弧引起的高不冷不热烧蚀,是决议触头寿命的关键。
而所谓直流电流不简单切断,是指直流电弧不简单切断。
原因在于直流电弧没有“过零”的状态,所以尽管有灭弧罩的冷却,也不简单切断电弧。
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。
浅谈漏电断路器的常见问题及解决办法【摘要】国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电断路器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。
本文总结了4种造成漏电断路器出错的原因,对其进行了分析,并提出应采取的措施。
【关键词】漏电断路器;常见问题;解决办法目前,我们大都选用DZ20L系列四级漏电断路器作为漏电总保护。
在安装使用的过程中,由于部分漏电断路器频繁的误动作而无法正常供电,工作人员因此拆除了其内部的漏电脱扣器,使漏电断路器丧失了漏电保护的功能。
那么,是什么原因造成漏电断路器频繁的误动作?通过研究分析,认为存在的主要问题有。
安装使用的环境及条件达不到要求;额定漏电动作电流及分断时间选配的不合理;保护方式不完善;其它原因。
下面就存在的问题及其原因进行粗浅的探讨与分析,并提出应采取的措施。
1.安装使用的环境及条件达不到要求根据目前掌握的情况看,漏电断路器安装使用的环境及条件达不到上述要求的主要原因是:1.1现选用的漏电断路器,并非是按照我国北方气候条件与制造厂家协商定制的我国北方冬季气候寒冷,气温低且持续时间长。
低温,可使漏电断路器的制造材料收缩,变硬发脆,使机械性能和电性能变坏,特别是电子元件可能失去原有功能,导致误动或拒动。
1.2有部分低压线路与6KV或10KV线路交叉穿过有大部分的漏电断路器是与计费电能表安装在同一箱内。
根据电工原理右手螺旋定则可知:载流导体的四周伴有与电流成正比的交变磁场,而且愈靠近载流导体磁场强度愈强,因此位于强载流导体附近漏电断路器中的零序电流互感器就会形成磁分路,从而打破了原有的磁平衡状态,导致漏电断路器的误动作。
针对以上存在的问题,应采取的措施。
1.2.1与制造厂家联系协商,定制能够在-20℃及以下气温条件下正常工作的漏电断路器。
1.2.2与制造厂家联系协商,定制具有抗磁场干扰功能的漏电断路器(加装屏蔽装置)。
2.额定漏电动作电流及分断时间选配的不合理2.1额定漏电动作电流选配不合理《农村低压电力技术规程》第4.4.1和4.6.1条规定:“漏电总保护在躲过电力网正常漏电情况下漏电动作电流应尽量选小,以兼顾人身和设备的安全。
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改漏电保护器安装与运行中常见问题的探讨(通用版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes漏电保护器安装与运行中常见问题的探讨(通用版)在低压电网中安装漏电保护器(residualcurrentoperatedprotectivedevices,以下简称rcd)作为安全技术措施的重要后备保护手段,对防止人身触电伤亡事故、防止电器设备损坏事故和接地故障、电器火灾事故,具有显著的效果。
为使漏电保护器真正发挥其应有的作用,要通过加强对安装及日常维护人员的技术培训,确保选型正确,接线无误。
同时应加强对漏电保护器的运行管理、定期试验等工作。
但目前在漏电保护器的安装、运行中仍存在一些问题,影响了漏电保护器的正常运行,因此有必要对一些常见的问题进行分析、探讨。
1rcd灵敏度的选择笔者曾发现,有些电气安装人员在浴室等触电危险性很大的场所,安装了动作电流为10mA或6mA的rcd。
理由是因为浴室潮湿,只有装设动作电流较小的rcd,才能在发生人身触电时使人员及时脱离电源。
实际上,依据国际电工标准,通过人体的交流工频电流不超过30mA时,人体不会因发生心室纤维性颤动而死亡,它与人体潮湿程度、接触电压高低无直接关系。
因此,国际电工标准在所有防人身电击的条文中,都规定采用动作电流不大于30mA的rcd。
笔者认为,上述场所选用灵敏度高、动作电流不超过10mA的快速型rcd并不好。
原因是10mA和30mA的rcd在防人身触电的效果上是相同的,都可以使人免于发生心室纤颤而死亡。
10mArcd价格贵,不适于广泛采用;且其额定不动作电流仅5mA,在浴室等潮湿场所因线路泄漏电流较大,容易引起频繁的误动作并导致停电,最终是人们往往将rcd短接或拆除,使线路失去接地故障保护,造成更大的危险。
rcd的选用原则应该是:rcd的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件(线路不平衡的泄漏电流、电磁干扰等)相适应;rcd的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应,而不应片面追求动作电流小的rcd。
一般只在触电后可能导致严重二次事故的场合,或为了保护儿童或病人时才选用动作电流在10mA以下的快速型rcd。
对于Ⅰ类手持电动工具,应视其工作场所危险性的大小,安装动作电流为10~30mA的快速型rcd。
选择动作电流还应考虑rcd制造的实际条件。
如纯电磁式产品的动作电流很难做到40mA以下,故不应追求过高灵敏度的电磁式rcd。
在分级保护的情况下,选择动作电流还应考虑分级保护选择性的需要,总保护宜装灵敏度较低的或有少许延时的rcd。
对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。
支线上选用高灵敏度的rcd,干线上选用中灵敏度rcd。
2rcd防止触电事故的范围不少人认为,只要rcd能正常运行,即可防止发生触电事故。
实际应用中,在一些情况下rcd是不会动作的:(1)发生相零或相相触电当人体接触相零(或相相)时,人体电阻相当于一个负载,此时尽管人站立在大地上,但是通过人体的触电电流经分流后,绝大部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回配电变压器的只是极小部分,该电流无法使rcd动作。
《剩余电流动作保护器的一般要求》(GB6829-95)中规定:“漏电保护器对同时接触被保护电路两线所引起的触电危险,不能进行保护”。
(2)特殊场合下rcd所以能保护人身安全,其动作原理始终离不开人体触电电流要由被保护线路与大地形成回路才能使rcd可靠动作。
如人站在绝缘体上触电时因触电电流无法经大地流回配变而使得rcd无法动作。
(3)低压电网的漏电电流与触电电流不对应据有关资料介绍,我国农村高低压(高压10kV,低压380/220V)配电线路长度比例为1:6,而一些发达国家高低配网的比例为1:0.5。
由此可知,我国农村电网的供电半径大、用户多且三相负载不平衡,因此农村低压线路的漏电大是无法避免的。
当发生室外触电时,将会引起漏电电流与触电电流不对应,导致rcd不动作,这种现象是正常的,是线路漏电电流太大而引起的。
若要消除这种漏电电流与触电电流的不对应现象,可采取2种方法:在分支线上合理配置分级保护;降低线路漏电,使之小于50mA。
(4)线路绝缘阻抗降低线路绝缘阻抗降低也会造成rcd拒动。
在三相不接地电网系统中,这一问题尤为突出。
由图1可见,如果保护rcd的安装位置不恰当,当人体触电后,通过人体的电流流经2组分布电容构成回路。
经第1组的电流,rcd能检测出来,而经第2组的电流,rcd则检测不出来。
如果第2组的电容较大,则将造成rcd拒动作。
图1安装位置不当造成rcd拒动示意3选型不当引起越级跳闸在过去的10年里受经济和生产条件的限制,对rcd的安装要求是,在农村则强调安装总保护开关,在城市则以安装末端保护为主。
为减少停电范围和防止火灾,近几年,在农网改造过程中均要求对漏电保护实施分级保护。
但在实际使用中,由于缺少对rcd动作原理、分级保护原则的了解,分级保护用的rcd常常未能在动作时间和电流上互相配合,往往是下一级rcd因漏电动作跳闸的同时,由于灵敏度不够,上一级剩余电流动作rcd也一起断开,引起越级跳闸,从而失去了分级保护的意义和作用。
在实施分级保护时,若只有动作电流的级差配合,将会经常发生越级跳闸的现象而达不到分级保护的应有效果。
故实施分级保护时除应有额定动作电流的阶梯外,还应注意额定动作时间的阶梯。
动作时间阶梯的级差值应以国标规定的0.2s为准。
要真正实施分级保护缩小事故停电范围,提高供电可靠性,在漏电保护选型时必须具备2个条件:(1)额定动作电流级差,第二级保护是第一级保护的2倍;(2)动作时间级差,第二级保护较第一级保护动作时间增加0.2s。
4只装家用rcd不装分支线路rcd在某些农村地区,为了减少分支线路的停电机会,村电工只强调安装家用rcd而不装各分支线路的rcd,结果是,在室外线路上发生触电事故或因台风、雷击引起断线落地故障时,就没有保护,因而使得触电伤亡事故难以下降。
在室外触电伤亡事故始终多于室内触电伤亡事故的情况下,对于只装家用rcd而不装分支线路rcd的漏电保护配置方式应立即予以纠正。
5rcd试验按钮使用中的问题现在施工验收时,常用揿按rcd试验按钮或模拟接地故障的办法来检验rcd是否能动作,其实这2种方法并不可靠。
因前者只能说明rcd本身能否动作,不能说明安装是否正确,也不能保证在发生接地故障时rcd能动作;而后者只是定性检测而非定量检测。
正确的方法是使用能测定rcd动作电流、动作时间以及线路和设备正常泄漏电流的专用仪表来验收,这样的验收结果才准确、可靠。
在1994年rcd安全认证之前,国内绝大部分rcd在用试跳按钮试跳时,是试不到它的TA(零序电流互感器)和TA与电子线路的耦合部分的,但因TA及耦合部分损坏使rcd拒动而造成的触电伤亡事故却时常发生。
为此对1994年以前的老产品一定要在被保护线路上作接地试跳。
此外,rcd安装后应操作试验按钮,检查其工作特性是否符合要求。
试验的方法是:(1)用试验按钮试验3次,在3次试验中rcd均应正确动作;(2)带负荷分合开关3次,rcd均不得误动作;(3)逐相利用试验电阻作一次接地试验,rcd应正确动作。
为防止烧坏试验电阻,试验不宜过于频繁。
6接线错误由于城镇低压电网保护复杂,很多地区采用三相四线制系统,即中性线和保护线是合一的。
在该系统安装rcd,接线错误会使rcd 误动或拒动,影响正常运行,如下列情况。
6.1中性线和接地线未分清利用四芯插座供三相和单相配电,见图2。
接线错误的表现为:图2中性线和接地线未分清(1)当用作三相配电时,若电气设备的外壳与地接触,rcd就跳闸,若电气设备的外壳与地绝缘,则相线与外壳相碰,成为单相负载,rcd不跳闸,电气设备的外壳将长期带电。
(2)当用作单相配电时,因电气设备的外壳未接地,一旦rcd失效,而电气设备的外壳又漏电,就易发生人身触电事故。
改正的方法是:将三相插座和单相插座分开,三相插座的接地插头接N线(接零保护)或接PE线(接地保护),单相插座的中性线插头接rcd的中性线输出端,接地插头接rcd的中性线输入端(接零保护)或接地线(接地保护)。
6.2rcd输入端未接中性线三相四线rcd用于三相配电系统,三相电源的三根相线接到rcd 的上插头,中性线不经过rcd而接到零线上,随后接到三相插座的接地插头上,见图3。
接线错误是:对三相四线rcd的脱扣性能进行试验时,电阻须接在rcd的中性线与A相之间,因rcd中性线的上插头未接电源中性线,故试验按钮不起作用,rcd的脱扣性能无法用试验按钮进行检查。
图3输入端未接中性线改正的方法是,将rcd中性线的上插头接到电源的中性线上,rcd的中性线下插头不接线。
7装上rcd后不装熔丝实际应用中,不少家庭在安装rcd后就不装熔丝或熔丝装得很粗,这是十分错误的。
根据漏电保护原理,家用电器中流过的电流是系统电流,它不能引起漏电rcd动作。
一般家用单相rcd内部不设过流保护,即使家庭线路中的电流超过了rcd的额定电流,只会烧毁rcd(烧坏主开关触点、烧断电源线等),因漏电(即漏出系统的剩余电流)没有达到额定漏电动作电流值,rcd就不动作,不予保护。
因此,不装熔丝或把熔丝装得很粗,就无过流保护或减弱保护能力,当线路中发生过载和短路故障时电流过大,很可能烧坏家用电器、线路、rcd和电能表,造成较严重的后果。
由于rcd和熔丝各有分工,缺一不可,故装上rcd后仍要按规定装好熔丝。
rcd一般应装在熔丝之后,使其本身的短路可以由前面的熔丝来保护。
但对需要辅助电源的rcd来讲,由于目前绝大多数居民家庭中,相线和中性线都装有熔丝,这就会带来潜在的危险:若发生短路故障只烧断了中性线上的熔丝,而未烧断相线上的熔丝,这时家庭内的单相电气设备虽然都不能工作了,但电线对地仍有220V的高电位(不但相线上有,而且在接有负载的中性线上也有),这时人触及任何一根线都会触电,同时单相rcd由于辅助电源供不上电而不能工作,起不了应有的保护作用。
若将rcd安装在熔丝之前,则可避免上述弊病。
权衡利弊,在家庭中安装需要辅助电源的rcd时,rcd还是装在熔丝之前为好。
若必须安装在熔丝之后,则应分清相线和中性线,相线上的熔丝直径应小于中性线直径,或中性线直通不装熔丝。