漏电火灾系统常见错误安装方式及漏电故障排查方式
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漏电保护器不同于断路器和隔离开关。
断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。
隔离开关只有分合电路功能。
漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。
建筑供配电系统多采用TN—C—S系统。
一般设置两级漏电保护开关。
第一级设置在电源进户处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3和N线)的漏电开关;第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电电流值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开关。
从而防止了用电人员触电事故的发生及提高了建筑供配电系统安全运行的可靠性。
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。
应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。
漏电开关故障跳闸现象大致有6种:第1种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;第2种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;第3种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;第4、5、6种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。
详细分析如下↓↓↓第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。
如图1所示。
故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N 线与PE线短接)。
解决方法:更换或维修用电设备。
第2种:线路潮湿绝缘强度降低。
如图1所示。
故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。
也可能因线路短路所致。
解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。
检查线路若是短路所致,排除短路故障。
第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。
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。
漏电保护的常见错误分析摘要:本文列举了工程施工及设计中部分常见的漏电保护错误,并进行了技术分析,给出了改进措施或解决方案。
关键词:漏电保护器零序电流互感器剩余电流接地故障故障电流一、引言近年来,由于漏电保护在切断接地故障保护(或发出报警信号)、防止电气火灾或爆炸事故、避免人身间接电击等方面的重要作用,得到了越来越多的重视和应用。
并且在许多国家及地方的设计和施工标准、规程规范等条纹列入了对漏电保护的要求,有些条文甚至进入了《工程建设标准强制性条文》。
然而在工程中粗心大意,导致在漏电保护的初衷。
下面就漏电保护器的工作原理及工程实践中经常遇到的漏电保护错误做一个简单的分析总结,供大家借鉴参考。
二、漏电保护器的工作原理漏电保护器按工作原理可分为电压动作型和电流动作型。
电压动作型漏电保护器由于应用范围限制、实际运行效率不到、维修工作量和费用大、供电可靠性低等难以克服的弱点,现在已很少使用,这里仅介绍一下电流动作型漏电保护器的工作原理。
电流动作型漏电保护器又称剩余电流保护器,由主开关、试验回路、零序电流互感器、执行机构(漏电脱扣器)等几部分组成。
工作原理如图1所示,被保护回路的相线和N线均从漏电保护器的零序电流互感器磁回路中穿过,而PE线(或PEN线)必须从零序电流互感器磁回路外经过。
当回路正常运行时,通过零序电流互感器磁回路的电流相量总和为零,即剩余电流Ι=0,因此次级线圈中Δ无感应电动势,没有信号输出,漏电保护器工作于闭合状态。
发生接地故障时,将有故障电流经PE线或大地返回电源中性点,零序电流互感器内部的电流平衡状态被打破,相电流和N线电流的相量和不再为零,即剩余电流Ι≠0,零序电Δ流互感器次级线圈中产生感应电动势,输出故障信号,当故障电流值大于或等于漏电保护器的额定动作电流值时,漏电保护器动作,切断故障回路或信号报警。
三、漏电保护器负荷侧中性线接地错误低压配电系统的接地形式有TN、TT和IT系统三种,IT系统一般不配出中性线,所以不存在漏电保护器负荷侧中性线接地问题。
火灾报警系统的故障排查与修复技巧一、引言火灾报警系统是保护人们生命财产安全的重要设备之一。
然而,由于各种原因,火灾报警系统可能会出现故障,给人们的生活和工作带来不便和风险。
本文将介绍火灾报警系统的常见故障,并提供相应的排查与修复技巧,以帮助读者更好地维护和使用火灾报警系统。
二、火灾报警系统的常见故障1. 电源故障:火灾报警系统的电源是其正常运行的基础,如果电源出现故障,整个系统将无法正常工作。
常见的电源故障包括电源线路短路、电源电压不稳定等。
解决方法:首先检查电源线路是否连接正常,若有短路情况需要修复;其次,使用电压表检测电源电压,如有问题可更换电源或调整电压。
2. 线路故障:火灾报警系统的线路连接着各个探测器和报警设备,线路故障可能导致信号传输中断,无法及时发现火灾。
常见的线路故障包括线路断开、线路短路等。
解决方法:使用万用表检测线路是否通断,如有断开或短路情况需要修复或更换线路。
3. 探测器故障:探测器是火灾报警系统的核心部件,负责监测火灾信号并发送报警信号。
探测器故障可能导致误报或漏报,严重影响火灾报警的准确性。
常见的探测器故障包括灵敏度失调、电池电量不足等。
解决方法:对于灵敏度失调的情况,可根据探测器的说明书进行调整;对于电池电量不足的情况,需更换电池。
4. 报警设备故障:报警设备是火灾报警系统的输出部件,负责发出警报声音或光信号。
报警设备故障会导致无法及时提醒人们火灾的发生。
常见的报警设备故障包括声音过小、光信号不亮等。
解决方法:对于声音过小的情况,可调整报警设备的音量;对于光信号不亮的情况,需更换灯泡或修复电路。
三、火灾报警系统故障排查与修复技巧1. 系统自检:大部分火灾报警系统都具有自检功能,可通过系统设置进行自检。
在系统自检时,注意观察是否有报警设备未正常工作或信号传输异常的情况,并及时处理。
2. 定期维护:定期维护是预防火灾报警系统故障的重要措施。
定期检查电源、线路、探测器和报警设备的工作状态,如发现问题及时修复或更换。
消防设备漏电故障处理的实用技巧消防设备是保障人们生命财产安全的重要设施,但在长期使用过程中,漏电故障是常见的问题之一。
及时处理消防设备的漏电故障,对于保障消防设备的正常运行至关重要。
本文将介绍一些实用的技巧,以帮助您有效处理消防设备漏电故障。
一、确保个人安全在处理消防设备漏电故障之前,首先要确保个人安全。
戴上绝缘手套和绝缘鞋,避免直接接触有漏电风险的部位。
另外,确保断电状态,切勿带电操作。
二、排除常见故障1.检查电源线路:检查消防设备的电源线路是否存在松动、破损或接触不良等问题。
可以使用万用表来测试电源线路的电阻和电压情况,以确定是否存在漏电故障。
2.检查电气设备:逐个检查消防设备附近的电气设备,如电源插座、开关等,排除可能导致漏电的问题。
3.检查设备本身:检查消防设备本身是否存在线路老化、破损等问题,尤其是设备的插座和接线端子。
使用专业工具检测设备的绝缘电阻,以确定是否存在漏电。
三、逐步排查故障点如果未能排除漏电故障的原因,可以逐步排查故障点,以定位问题所在。
1.分离电路:将消防设备的电路与其他电路分离,逐个测试每个电路,以确定哪个电路出现了漏电问题。
2.检查电线路:逐个检查电线路,特别是连接插座和开关的电线路。
如果发现线路老化、损坏或接触不良等问题,及时更换或修复。
3.检查设备内部:拆开消防设备,检查内部线路和元件是否存在问题,如线路短路、积水等。
必要时,更换损坏的元件并检修电路。
四、寻找专业帮助对于复杂的漏电故障,如果自行无法解决,建议寻找专业的消防设备维修人员进行处理。
他们具有专业知识和经验,能够迅速准确地定位并修复漏电故障。
五、定期维护保养为了预防消防设备漏电故障的发生,定期的维护保养是必不可少的。
定期检查消防设备的线路和元件,清洁设备内部和周围的环境,及时更换老化的元件,以延长设备的使用寿命并保证其正常运行。
总结消防设备漏电故障处理需要我们具备一定的专业知识和技巧,同时要时刻保持个人安全意识。
1、常见的漏电保护器错误接线方式有以下几种:(1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。
如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。
如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(图2-26错误接线之一)。
图(略)(2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作(图2-27错误接线之二)。
(3)装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。
例如,当因图2-28(错误接线之三)中的电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电。
由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。
(4)单相负荷应尽可能均衡分配。
如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。
(5)被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。
如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。
图2-29是零序电流互感器的几种常见错误接线方式。
图(略)leedreamfly斑竹对施工现场的漏电保护器错误接线种类及其后果分析已经详细阐述了其中的几大种类,在此基础上我稍加整理以便大家讨论,括号内为施工现场的典型错误接线型式:1、N线、PE线接反,RCD无法合闸。
(PE线当N线使用)接线时将N线和PE线接错使N线的正常工作电流变成了“剩余电流”,造成RCD误动;(正常情况下,PE线没有电流通过(泄漏电流忽略不计),当4极漏电保护器系统中有单相荷载,且跨接在相线与PE线之间,单相设备一启动,漏电保护器就跳闸,其实单相荷载为“漏电电流”提供了一个通路。
漏电保护器常见的故障与处理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,其主要用途是:(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)随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,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。
DBL-5型漏电电流动作保护器在我市已推广使用4年,具有质量可靠、性能稳定、故障率低等特点,深受广大农村用户的欢迎。
现向读者朋友介绍其常见故障(包括外部)的查找与处理方法。
1送不上电故障速查与处理1.1经过校试的新装保护器送不上电的处理方法1.1.1电源指示灯亮(绿色发光二极管),已拆除全部负荷出线送不上电。
检查保护器所配接的工作电压是否与进线端子上方所标注的“380V进”错接为220V,检查接触器线圈及接头是否正常,如果接错或线圈开路将造成接触器无法运行。
处理方法是:调整接线,并将接线端子(包括出线)螺丝上紧,以免接触不良造成工作失误。
1.1.2电源指示灯、跳闸指示灯(红色发光二极管)同时亮,拆除全部负荷出线,送不上电。
应检查零序电流互感器的穿线方法是否正确。
常用的方法是接地线穿入法和三相四线穿入法(根据负荷性质及多级保护也可使用三相三线穿线法,该型号保护器若220V进线还可使用单相两线穿入法),若将接地线法误穿入零线或三相四线法的零线、火线穿入零序电流互感器的方向不一致,将造成保护器送电即动作。
处理方法是认清接地线(由接地极引至中性线上的线)和零线(由变压器中性点引出的中性线),纠正零序电流互感器穿线,三相四线法应将四根线同方向穿入。
1.1.3以上拆除出线检查仍找不到故障,请查找控制柜(开关柜)或配电板上的照明灯、指示灯、仪表、临时照明灯等用电是否跨接在零序电流互感器两侧,即同一负载的火线、零线,一根接在零序电流互感器之前,一根接在零序电流互感器之后。
火灾报警系统故障排查的常见方法有哪些一、关键信息1、故障类型分类:探测器故障控制器故障通讯线路故障电源故障2、排查工具:万用表示波器探测器测试器线路测试仪3、排查流程:初步检查详细检测故障定位修复与验证4、安全注意事项:断电操作个人防护装备遵守相关法规二、故障类型分类11 探测器故障111 探测器灵敏度下降可能原因包括探测器使用时间过长、环境灰尘积累等。
112 探测器误报如电磁干扰、环境温度湿度异常等因素可能导致误报。
113 探测器损坏例如遭受物理撞击、老化等。
12 控制器故障121 软件故障系统程序出错、参数设置错误等。
122 硬件故障电路板损坏、芯片故障等。
13 通讯线路故障131 线路断路可能是由于线缆被切断、接头松动等。
132 线路短路线缆绝缘层破损、接头短路等情况。
133 线路干扰附近强电磁场对通讯线路的影响。
14 电源故障141 主电源故障市电供应中断、电源设备损坏等。
142 备用电源故障电池老化、充电故障等。
三、排查工具21 万用表用于测量电压、电阻、电流等参数,判断线路是否正常、电源是否输出稳定等。
22 示波器可检测电信号的波形,有助于分析通讯线路中的信号质量。
23 探测器测试器专门用于测试探测器的性能,如灵敏度、响应时间等。
24 线路测试仪能够检测线路的通断、短路、阻抗等参数。
四、排查流程31 初步检查311 观察系统指示灯和显示屏查看是否有异常报警、故障提示等信息。
312 检查设备外观查看探测器、控制器等设备是否有明显的损坏、变形。
32 详细检测321 测量电源电压使用万用表检测主电源和备用电源的输出电压是否符合标准。
322 检查通讯线路利用线路测试仪逐段检查线路的通断和阻抗。
323 测试探测器使用探测器测试器对探测器进行性能测试。
33 故障定位331 根据检测结果分析判断故障可能出现的部位,如某个探测器、某段线路或控制器的某个模块。
332 采用分段排除法逐步缩小故障范围,最终确定故障点。
漏电火灾报警系统故障问题分析跟着社会的前进,修建智能化、电气化的开展,修建物内部各种电气线路越来越多。
依据异样城市的核算,每年由于电气线路过载、短路、施工不文明、绝缘材料老化等缘由,使导线或电缆的绝缘材料损坏引发的火灾中,电气火灾数约占总火灾数的30%,在公共集合场所乃至抵达46%。
当时的火灾主动报警是在火灾发作前,修建物内发作烟雾或温度升高,被灵敏度较高的感烟或感温等勘探器所发觉而报警,但这些勘探器对线路损坏而发作的细小电弧是力不从心的,正是这些电弧的“星星之火”发作的高温,点燃了邻近的可燃物构成火灾。
因而,《高规》中提出要设置漏电火灾报警体系,精确实时监控电气线路的毛病和反常状况,及时发现电气火灾的危险,及时报警、提示有关人员去消除这些危险,避免电气火灾的发作,这无疑是避免电气火灾的一个有力办法。
1、标准规则《高规》GB50045-2005第9.5.1规则,高层修建内火灾危险性大、人员密布等场所宜设置漏电火灾报警体系。
《高规》第9.5.2,又规则:(1)漏电火灾报警体系应能勘探漏电电流、过电流等信号,宣布声光信号报警,精确报出毛病线路的地址,监督毛病点的改变。
(2)贮存各种毛病和操作实验信号,信号贮存工夫不该少于12个月。
(3)堵截漏电线路上的电源并显现其状况。
(4)显现体系电源状况。
从上述恳求可以看出:漏电火灾报警体系的恳求很高,包罗的规划很广,不只仅是装几个漏电断路器的问题,而是要设置一个完好的能悉数实时监控电气线路漏电状况的火灾报警体系。
许多同行在异样的刊物上对漏电火灾报警体系的详细施行提出了名贵的定见,笔者在此也提出一些观点,与我们评论。
2 对设置漏电火灾报警体系的定见修建物内的配电线路,大体可分为主干线、分支线、专用线以及照明线,而分支线和照明线散布广,所在的环境杂乱,敷线的方法各不相同,用电设备品种多,有的用电设备还常常移位,电气接触点也多,因而,这些线路发作的事端远比主干线多。
漏电故障排查方法漏电故障是一种常见的电气故障,不仅会造成电路断电,还会对人身安全带来威胁。
因此,及时排查和修复漏电故障非常重要。
以下是常见的漏电故障排查方法:1.安全措施首先,为了保证人身安全,在排查漏电故障之前,需要采取一些必要的安全措施。
比如,切断电源,带上绝缘手套和绝缘鞋,并确保使用可靠的电压表、电流表和绝缘测试仪。
2.检查线路和设备首先检查整个电路系统和设备,观察有无明显的线路老化、绝缘损坏或器件安装不当等状况。
特别注意接地设备、主要线路和插座等灌电设备。
3.检查接地线接地线是防止漏电的重要手段之一、检查接地线是否连接牢固,如有腐蚀、松动、断裂等情况,需及时修复或更换。
4.检查插座和电器插座和电器是漏电故障的常见源头。
检查插座是否老化、损坏或安装不当,如果有问题,需要及时更换。
而对于电器设备,如空调、电热水器等应定期检查,确保设备正常工作,不会产生漏电问题。
5.使用测试仪器使用电压表、电流表和绝缘测试仪等测试仪器,逐个检测电路和电器设备。
使用电压表和电流表测量电路的电压和电流,确保其在正常范围内。
而使用绝缘测试仪,可以测量绝缘电阻,判断电路绝缘是否良好。
6.分段法排查若无明显的故障点,可以采用分段法排查漏电故障。
将整个电路划分为几个段落,逐段进行测试,用测试仪器检测每段电路的电压和电流,找出有漏电的段落,最后再具体检查该段落的插座和电器设备。
7.检查保护装置漏电保护装置是预防漏电事故的重要设备。
检查漏电保护开关的工作情况,确保其正常启动和切断漏电。
如果发现保护装置失效,需要及时更换。
8.寻找通常非常无法寻找的故障点漏电故障有时隐藏在一些不易发现的位置,比如墙内线路、接头盒、箱式断路器等。
这就需要依靠经验或专业人员的帮助来寻找这些故障点。
在排查漏电故障时需要耐心和细心,遵循正确的操作流程和安全措施。
如果实施以上方法,还未排除漏电故障,建议寻找专业电工、维修人员进行更深入的故障排查和维修。
同时,定期对电路和设备进行检查和维护,预防漏电故障的发生。
常见错误安装方式及漏电故障排查方式
一、剩余电流式电气火灾监控器工作原理
(一)、工作原理:
由剩余电流互感器检测被测回路中的漏电电流,将信号上传至探测器,探测器发作声光报警,同时通过系统总线将传信号传送至系统主机,提示有漏电故障,主机具有自动记录,保留故障地址,时间,类型等功能,可方便工作人员操作查询。
(二)、什么是漏电?
漏电是用电设备外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有必然的电位差产生的。
配电箱、配电柜三相五线制回路漏电:当A,B,C三相的综合电流与零线的电流叠加后为0,即平衡时不漏电;相反,叠加后不为0时为漏电。
特别注意,三相火线本身不平等不会致使漏电(“纯”三相回路中,三相电流叠加值为0)。
二、剩余电流互感器常见错误安装方式
(一)、如何正确安装,连接互感器?
一、在三相五线制回路中,三条火线和一条零线必需全数同向穿过剩余电流互感器(地线不得穿过互感器);
二、在单相回路中,一条火线和一条零线必需全数同向穿过剩余电流互感器;
3、在“纯”三相回路中,三条火线必需全数同向穿过剩余电流互感器;
(注:零线即中性线,N线;地线即PE线,所有地线都不能穿过互感器)
◆互感器正确安装方式如下图所示:
注:电流形成的概念:高电动势流向低电动势,即火线通过用电设备流向零线。
在
剩余电流互感器部位形成反向电流,当回路不存在漏电时,反向电流大小相等,方向相反,彼此抵消,此时实际电流漏电值趋近于0。
(二)、常见互感器错接方式图解:(以三相五线制为例) 序号
错接方式 图示 说明 备注
1
只穿A,B,C 三线,而零线没穿过剩余电流互感器;
此时剩余电流互感器检测的是火线A\B\C 三相叠加后的综合电流,并非检测漏电电流了,此种方式,一旦用电必定导致报警。
只有“纯”
三相动力设备,可以使用这种接法(即该回路没有使用零线)
2
将A,B,C 三线,零线,地线全部穿过剩余电流互感器;
将地线穿过剩
余电流互感器,当出现地线漏电时,电流会从地线流失,剩余电流互感器不会有响应相当于|I A +I B +I C |=I N +I PE 。
导致漏电检测设备失效。
若所有漏
电电流没有全部从地线返回,同样产生漏电报警。
如现场用电设备机壳直接漏电接地。
3三相四
线中零线反向穿过剩余电流互感器;
此时,零线反向连
接,在剩余电流互感器
部位形成同向电流叠
加,实际电流值=2倍
|I A+I B+I C|=2 倍I N。
任意
一线反向穿过
都不可以,要
求全部同向穿
过剩余电流互
感器。
4零线重
复穿过剩余电流互感器;
零线一次穿过
时,形成1次电流,重
复穿过时,形成2次同
向电流,两次相加后该
零线产生的电流为2倍
零线电流,计算得出:
I N=2倍|I A+I B+I C|。
任意一
线重复穿过都
不可以,要求
全部一次同向
穿过剩余电流
互感器。
5三相四
线制穿过剩余电流互感器后,再次“重复接地”即总零线和总地线重复连接在一起;图一“错误”
图二“正确”
图一,重复接地,
PE地线为N零线分担
了电流,本应从零线返
回的电流部分流向地
线,导致不平衡。
特殊场合
要求“重复接
地”,应在互感
器前端“重复
接地”如图二
所示。
6设备回
路中零线错接在地线上,形成不平衡电流;
设备零线错接到地线,在地线上形成回路电流,而没从零线返回。
7用电设
备跨接剩余电流互感器;
跨接后,用电设备的火线电流未流经互感器,零线电流从互感器返回。
8串、篡箱
接法,即非本柜的电缆、用电设备接到本柜;图一“错误”
图二“正确”
链路1、2、3接线
方式错误,属串、篡箱
接法。
非本位电流被占
用,导致漏电。
往往这种接法在断
掉三相火线后,零线还
存在一定的电流。
必须用一
级、二级接法
的情况,全部
接到剩余电流
互感器的前
端,如图二所
示。
9线路破
皮,搭接于布线管道,形成对地漏电;
故障点为零线搭在布线管道上,电流通过布线管道接地流失,导致漏电。
1 0零线无
效接线;
剩余电流互感器并
非零线穿过即可。
此方
式做了形式上的连接,
实际该线没有任何用
处。
要求主零
线一次同向穿
过互感器。
1 1配电柜、
用电设备受潮、淋水或电缆浸泡水中;无
此种现象,均
加大漏电电流。
1 2使用一
些陈旧设备,漏电系数大;无
此种设备,均加大
漏电电流。
三、现场常见漏电故障排查方式
(一)、常常利用工具:
万用表或漏电钳形表
(二)、肉眼排查方式:
(检查被测回路二次接线方式,详情请查看错误安装方式图解)序
号
正确安装方式错误安装方式
1
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。
只穿A,B,C三条火线;
地线也穿过剩余电流互感器;
三条火线与零线不是同一个方向穿过互
(三)、工具排查方式
1,利用漏电钳形表,设置为常规2A 的量程;
2,用钳形表将与互感器同位置的三相四线全数钳入,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,方式如下:
3,若是钳形表过小无法直接将三相四线同时钳入,可直接测量地线是不是存在电流,如有电流证明该回路存在漏电(但没有电流并非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)排查方式如下:
测量出总地线有电流;
一一排查测量各分回路地线是不是有电流,地线有电流该回路异样存在漏电故障;
按照异样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)
由于现场部份派电箱利用的是3P 断路器,主观性以为关掉3P 断路器后,已经再也不用电,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,利用漏电钳形表
直接测量零线,排查故障。
福建俊豪电子
2021年6
感器;
2
用电回路无跨接互感器接法。
火线或者零线跨接互感器安装。
月6日。