剩余电流
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剩余电流的概念一、剩余电流的基本概念剩余电流是指电气系统中,当电源侧的三相电流通过零序电流互感器时,其不对称的三相电流和中性线电流矢量和为零,但因设备故障、线路绝缘损坏等原因,导致接地故障电流流过中性线,此时电气系统中的剩余电流不等于零,这种现象被称为电气火灾故障的引发因素。
因此,研究和控制剩余电流是电气防火研究的重要组成部分,是电气安全领域的一个重要研究课题。
二、剩余电流的产生原因剩余电流的产生主要源于以下原因:1.设备故障:电气设备内部的绝缘材料老化、破损或设备制造上的缺陷,可能导致设备故障,从而产生剩余电流。
2.线路绝缘损坏:由于电线电缆长期运行,受到环境因素、机械应力和电老化等影响,其绝缘层可能会逐渐发生老化破损,导致线路的绝缘性能下降,产生剩余电流。
3.外部环境因素:例如大气湿度、温度、化学物质、昆虫侵入等环境因素也可能对电气设备的绝缘性能产生负面影响,导致剩余电流的产生。
4.人为错误:在安装、维护或操作电气设备时,由于人为错误可能导致线路接错、设备安装不当等问题,从而产生剩余电流。
三、剩余电流的影响剩余电流的存在可能会引发多种问题:1.电气火灾:由于剩余电流的存在,电气系统可能发生电弧放电、电火花等现象,这些现象都可能导致电气火灾。
2.设备损坏:持续的剩余电流可能会导致设备内部发热,加速设备的老化甚至损坏。
3.系统性能下降:由于剩余电流的存在,系统中可能会产生额外的能耗和电压降,从而影响系统的性能。
4.人身安全威胁:如果设备外壳带电,或者有人接触到破损的电气设备,可能会发生电击事故,威胁人身安全。
四、剩余电流的测量方法测量剩余电流的方法有多种,常用的有钳形电流表测量法和万用表测量法:1.钳形电流表测量法:钳形电流表是一种可以在不切断电路的情况下测量电路电流的仪表。
在测量剩余电流时,将钳形电流表夹在需测量的零线或相线上即可。
如果测量结果不为零,则说明存在剩余电流。
2.万用表测量法:万用表是一种常用的电子检测工具,可以用来测量电压、电流和电阻等参数。
剩余电流过大的原因嘿,咱来聊聊剩余电流过大是咋回事儿,这就像家里的电在闹小脾气一样。
我有个朋友,他家就出现过剩余电流过大的情况。
那时候可把他折腾坏了,家里的电闸老是跳闸,就像个爱闹别扭的小孩子,说跳闸就跳闸。
剩余电流过大,首先可能是因为电器漏电啦。
就像家里的电热水壶,用的时间长了,里面的电线可能会破个小口子,这电啊,就像调皮的小老鼠,从这个小口子偷偷跑出来了。
我朋友家那个旧洗衣机也是这样,它的电机部分可能因为老化,绝缘层坏了,电就漏到洗衣机的外壳上。
这时候要是有人不小心碰到洗衣机,就会感觉麻酥酥的,就像被小蚂蚁咬了一口似的。
这漏电的电,就会导致剩余电流变大。
还有线路受潮的情况。
我朋友家的卫生间,有一回水管漏水,水就滴到了旁边的插座线路上。
那些电线啊,就像泡在水里的面条一样,变得湿漉漉的。
电在潮湿的环境里可容易乱跑啦,就像在泥地里玩耍的孩子,到处乱窜。
这样一来,剩余电流就噌地上去了,电闸自然就跳闸啦。
而且啊,那些线路要是长期处于潮湿的环境,外面的绝缘皮也会被腐蚀,就像被小虫子一点点啃掉一样,这也会让电更容易漏出来。
另外呢,要是家里有太多大功率的电器同时工作,也会让剩余电流变大。
我朋友有一次,空调、电热水器、电磁炉全都开着,就像一群饿狼在同时抢电吃。
这些大功率电器工作的时候,需要的电流很大,就会产生比较大的剩余电流。
这就好比一个小河道,平时流点小水流没问题,但是一下子来了好几股大水流,就容易泛滥啦。
还有一种情况,就是线路连接不好。
我记得我朋友检查线路的时候,发现有个插座的电线接头松松垮垮的。
这就像两个人握手,没握紧一样,电在经过这个地方的时候,就会不太顺畅,一部分电可能就会跑到别的地方去,导致剩余电流增大。
就像队伍在行进的时候,有人走散了,偏离了原来的路线。
所以啊,剩余电流过大可不是小事儿。
就像身体里的血液乱流一样,电乱走也会带来麻烦。
我们得好好检查家里的电器有没有漏电,线路是不是受潮,大功率电器是不是开得太多,还有线路连接是不是牢固。
剩余电流超量程解决方法
嘿,你知道剩余电流超量程是咋回事不?这可不是小事儿!要是遇到剩余电流超量程,别慌!咱有办法。
首先,检查线路和设备。
这就好比给身体做个全面检查,看看有没有哪里“生病”了。
看看线路有没有破损、设备有没有老化啥的。
要是发现问题,赶紧修复或更换。
这多重要啊!不然万一出点啥事儿,那可不得了。
接着,调整负载。
就像整理背包,别装太多东西,不然背不动啊。
合理分配负载,别让电流负担太重。
这样既能保证安全,又能让系统稳定运行。
多好哇!
在这个过程中,安全性那是重中之重。
就像走钢丝,得小心翼翼。
确保操作正确,不然一个不小心,就可能引发大问题。
稳定性也不能忽视,就像盖房子,得稳稳当当的,不然风一吹就倒了。
那这在啥场景能用上呢?比如工厂、商场这些地方。
优势可多了,能及时发现问题,避免事故发生。
这不是很好嘛?
给你说个实际案例。
有个工厂之前就遇到剩余电流超量程的问题,后来按照这些方法做,问题就解决了。
工厂又能正常运转了,多棒啊!
咱就得重视剩余电流超量程这个问题,赶紧行动起来,让咱的用电环境更安全、更稳定。
剩余电流电力术语
剩余电流,顾名思义,是指在电气设备或系统中,流经接地故障电流、保护装置电流、设备泄漏电流等在内的所有电流之和。
在电力系统中,剩余电流是一种重要的监测参数,对于保障电力设备的安全运行和人身安全具有至关重要的作用。
剩余电流保护器是用于检测和保护电气设备的关键元件。
它的工作原理是基于阿基米德原理,通过检测流经接地故障电流的大小,判断是否存在漏电现象。
当检测到剩余电流超过设定值时,保护器会立即切断电源,以防止触电事故的发生。
剩余电流保护器广泛应用于各类电力设备,如家用电器、工业设备、太阳能系统等。
为了确保电力系统的安全可靠运行,剩余电流检测至关重要。
检测方法主要包括直流法、交流法、脉冲法等。
检测过程中,应根据不同设备的特性选择合适的检测仪器和方法。
检测结果需准确反映设备的剩余电流值,以便于分析和判断设备的安全性能。
剩余电流对电力设备的影响不容忽视。
剩余电流过大,可能导致设备过热、损坏绝缘材料、缩短设备寿命等。
因此,在电力系统中,应对剩余电流进行实时监测,并根据监测结果采取相应的措施。
例如,增加绝缘性能、定期检查设备、合理选型剩余电流保护器等。
在实际应用中,剩余电流在电力系统中的应用案例丰富。
例如,在太阳能发电系统中,剩余电流检测可用于判断系统的健康状况,及时发现并排除故障;在电动汽车充电设施中,剩余电流保护器可确保充电过程中的安全性。
总之,剩余电流是电力系统中不可或缺的参数。
通过合理检测和分析剩余电流,可以有效保障电力设备的安全运行,降低事故风险。
剩余电流剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。
过剩电流,残余电流根据消防部门的统计,在全国的火灾事故中,电气火灾约占1/3,在电气火灾事故中由于低压线路单相接地故障,造成事故约占电气火灾事故的1/2。
可见线路单相接地故障的严重性与普遍性。
造成线路单相接地故障的原因是多方面的产生原因●建筑物内的导线使用年久失修,其绝缘层老化破损。
●建筑物内导线安装施工不规范,如导线不穿阻燃管,直接埋于墙内或置于桁架上。
●导线施工质量粗糙,偷工减料,使用钢管穿线时钢管内壁刮伤导线绝缘层。
●娱乐场所等公共活动场所在进行二次装修时,乱敷电线,致使各种施工遗留缺隐贴近易燃物;●电气设计不当,包括使用者随意增加负荷,造成导线过负荷而发热,导线绝缘层老化失效。
●用户内部私拉乱扯线路,架设极不规范。
●线路受自然条件影响,如导线碰树,大风吹断导线,空气潮湿导致导线绝缘水平下降等。
●各种人为的破坏造成断线等。
接地故障引起电气火灾导线单相接地故障的现象一部分是显露的,如单相断线、导线搭接接地体。
而其中大部分故障现象是隐蔽的,这是因为导线的绝缘层的绝缘电阻不合格,由于绝缘电阻过小产生泄漏电流。
在泄漏电流集中流入大地点(接地体)便会发生高热,一旦在流入大地点有易燃物,经高温作用便会产生燃烧。
导线的泄漏电流一般为mA级,线路的过电流保护(过负荷保护和短路保护)无法动作发挥保护作用。
例如线路因过载使绝缘温度超过允许最高工作温度,绝缘老化加速,使绝缘水平降至规定值以下,如果没有外因触发,短路一般不会发生。
如果有外因触发,例如雷电引起的瞬态过电压,邻近大功率设备的操作过电压以及变电所高电压侧接地故障引起的暂态过电压等,则在此大幅值过电压冲击下,老化的绝缘将被击穿而燃弧短路。
过电压转眼消失,工频短路电弧却能长时间延续,这是因为电弧的高阻抗限制了短路电流,使断路器不能或不及时动作。
这类过电压多出现在带电导体与地之间,所以这种短路也多为接地故障。
剩余电流保护工作原理剩余电流保护是一种用于检测和保护人身安全的电气装置。
它主要用于防止电器设备或电力系统发生绝缘故障,从而引起电流外泄,对人体造成触电危险。
剩余电流保护器(RCD)是一种常用的电气保护设备,它可以快速检测到电流外泄,并迅速切断电路,以保护人身安全。
剩余电流保护器的工作原理基于电流平衡原理和电磁感应原理。
当电气设备或电力系统正常工作时,通过线路的电流应该是平衡的,即进入线路的电流等于离开线路的电流。
然而,当绝缘故障发生时,会导致电流外泄,进而破坏了电流平衡。
剩余电流保护器通过监测线路中的电流差异来检测电流外泄情况。
具体而言,剩余电流保护器通常由一个差动变压器和一个触发器组成。
差动变压器的作用是通过感应线路中的电流来检测电流平衡情况。
当线路中的电流平衡时,差动变压器的输出为零。
而当电流外泄时,差动变压器的输出会产生一个差动电流。
这个差动电流被输入到触发器中,触发器会根据设定的触发条件来判断是否需要切断电路。
触发器通常采用电磁感应原理来实现。
当差动电流超过设定的阈值时,触发器会产生一个电磁信号,通过控制开关来切断电路。
这样一来,剩余电流保护器可以快速切断电路,防止电流外泄造成的触电危险。
剩余电流保护器的工作原理非常可靠和高效。
它能够快速检测到微弱的电流外泄情况,并在几十毫秒内切断电路。
这种高速响应能力可以有效地保护人身安全,减少触电事故的发生。
需要注意的是,为了确保剩余电流保护器的正常工作,电气系统中必须合理地设置和配置保护装置。
此外,定期检测和维护也是非常重要的,以确保剩余电流保护器的可靠性和稳定性。
剩余电流保护器是一种重要的电气保护设备,它能够快速检测和切断电路中的电流外泄,保护人身安全。
其工作原理基于电流平衡原理和电磁感应原理,通过差动变压器和触发器实现。
剩余电流保护器的高速响应能力使其成为电气系统中不可或缺的一部分。
我们在使用电气设备时,应该重视剩余电流保护的作用,确保安全可靠地使用电力。
什么是剩余电流图示基本信息中文名:剩余电流,又名:过剩电流、漏电电流,外文名:residual current原因1:建筑物内的导线使用年久失修原因2:建筑物内导线安装施工不规范产生原因●建筑物内的导线使用年久失修,其绝缘层老化破损。
●建筑物内导线安装施工不规范,如导线不穿阻燃管,直接埋于墙内或置于桁架上。
●导线施工质量粗糙,偷工减料,使用钢管穿线时钢管内壁刮伤导线绝缘层。
●娱乐场所等公共活动场所在进行二次装修时,乱敷电线,致使各种施工遗留缺隐贴近易燃物;●电气设计不当,包括使用者随意增加负荷,造成导线过负荷而发热,导线绝缘层老化失效。
●用户内部私拉乱扯线路,架设极不规范。
●线路受自然条件影响,如导线碰树,大风吹断导线,空气潮湿导致导线绝缘水平下降等。
●各种人为的破坏造成断线等。
接地故障引起电气火灾导线单相接地故障的现象一部分是显露的,如单相断线、导线搭接接地体。
而其中大部分故障现象是隐蔽的,这是因为导线的绝缘层的绝缘电阻不合格,由于绝缘电阻过小产生泄漏电流。
在泄漏电流集中流入大地点(接地体)便会发生高热,一旦在流入大地点有易燃物,经高温作用便会产生燃烧。
导线的泄漏电流一般为mA级,线路的过电流保护(过负荷保护和短路保护)无法动作发挥保护作用。
例如线路因过载使绝缘温度超过允许最高工作温度,绝缘老化加速,使绝缘水平降至规定值以下,如果没有外因触发,短路一般不会发生。
如果有外因触发,例如雷电引起的瞬态过电压,邻近大功率设备的操作过电压以及变电所高电压侧接地故障引起的暂态过电压等,则在此大幅值过电压冲击下,老化的绝缘将被击穿而燃弧短路。
过电压转眼消失,工频短路电弧却能长时间延续,这是因为电弧的高阻抗限制了短路电流,使断路器不能或不及时动作。
这类过电压多出现在带电导体与地之间,所以这种短路也多为接地故障。
短路的形成一般有两种,一是由导体间直接接触,短路点往往被熔焊的金属短路,另一种则是上述以电弧为通路的电弧性短路。
剩余电流动作保护器动作原理剩余电流动作保护器是用来防止电气事故,保护人身及设备安全的产品,分间接接触保护和直接接触保护两种。
国标GB6829称剩余电流动作保护器(以下简称漏电保护器),其动作原理是取剩余电流值,所谓剩余电流是指供电系统中导线流出的电流,有一部分没有经过导线返回,而流入大地,经大地返回到变压器低压侧中性点,称这个漏入大地的电流为剩余电流,就是我们通常所讲的漏电电流,漏电电流的取样元件均采用零序电流互感器。
2.产品选择目前,漏电保护器品种繁多,结构各异,其原理都是一个剩余电流动作型。
用户应选购质量可靠的产品,并认定已通过国家电工认证、并具有3C认证的产品。
漏电保护器分为以下三大类。
2.1单相漏电开关单相漏电开关分电子式和电磁式二种,由于电磁式漏电开关价格较高,在农网改造大部分选用电子式漏电开关。
一般选用15mA或30mA。
动作时间小于0.1s,用于直接接触保护,防止人身触电事故发生。
2.2漏电断路器漏电断路器分电子式和电磁复合式两种,作为二级保护或三级保护。
不论单极、二极、三极、四极漏的电断路器,尽量选用动作电流小于等于50mA,分断时间小于0.1s的产品,用于直接接触保护。
2.3漏电继电器漏电继电器为电子产品,它不能独立使用只能和交流接触器或带有脱扣线圈的空气开关配合使用作总保护或分支保护。
当采用漏电继电器作为供电系统总保护,一级保护尽量采用延时型或鉴相鉴幅漏电继电器,并且漏电电流可调,用于间接接触保护,防止越级跳闸,确保电网正常供电。
脉冲动作电流值一般选50mA,漏电电流动作值分档200~500mA之间可调,漏电继电器与交流接触器配合的组合分断时间:≤0.2s或≤0.4s。
以上产品按使用场合,确定所采用的保护方式,确定采取的品种。
漏电保护器选购时特别注意负载容量的配合留一定的余量,不导致漏电保护器产生误动作。
3.产品检测及试验现在农网改造均采用三级保护,一级采用漏电继电器,二级采用漏电断路器,三级采用单相漏电开关,作为供电网络系统性的保护,要求不产生越级跳闸,关键考虑的是漏电保护器的分断时间,而不是漏电电流动作值的大小。
对用户来讲,产品的性能检测是有难度的,没有完整的试验设备,有的也只能对漏电保护器的动作特性进行检测,达不到全性能测试。
上海电器科学研究所生产的IDB-1A型漏电保护器测试仪精度比较高,对产品的动作特性试验符合国标GB6829—95标准的要求。
3.1漏电保护器性能检测标准漏电保护器性能检测依据的标准有:《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829-95标准、《家用和类似用途不带过电流保护的剩余电流动作保护器》GB16916-1998、《移动式剩余电流保护器》JB8755-1998、《剩余电流保护继电器》JB8756—1998标准,对部标JB8755、JB8756也是在GB6829的基础上,重点对移动式剩余电流保护器(插头等)和漏电保护器提出生产的技术要求。
3.2漏电保护器检测用户检测只能对产品动作特性、试验装置及辅助电源故障时的工作性能这三项进行检测,采用IDB-1A型漏电保护器测试仪检测漏电继电时,IDB-1A需配备与漏电继电器额定容量相等的交流接触器。
漏电保护器检测前应对产品内部结构、焊接水平以及装配工艺水平进行目测考核。
漏电保护器中的零序电流互感器中的铁芯应采用薄膜合金环形铁芯且加屏蔽层。
如果使用非晶或微晶铁芯,高低温试验和平衡特性试验难以通过,在漏电开关及断路器中大部分使用非晶或微晶铁芯。
可控硅应采用日产NEC公司2P4M BT169。
漏电开关、漏电断路器中的线路板应封闭或浸漆,以防止灰尘进入。
漏电开关内部的触头应为镀复合银触头,不能采用镀银触头。
漏电保护器开箱验收时,应根据国标GB2828-87抽样标准要求进行,作为电子产品的合格率应达98%(抽样检查可以从正常检查到放宽检查),一般抽样为5%~10%。
4.产品对电网的要求虽然漏电保护器对安全用电具有较为有效的保障作用,但毕竟只是一种后备保护电器,线路和设备的绝缘质量差劣,除了导致漏电、短路,引起触电事故外,线路的漏电电流还会严重影响漏电保护器的动作特性。
特别注意的是零线对地绝缘电阻过低也会产生一定影响,低压供电网络一般只注意相对地绝缘,而忽视零线对地的绝缘水平。
在漏电保护器的应用中应注意以下事项:①提高供电线路对地的绝缘电阻、不重复接地。
重复接地或绝缘不好将严重影响漏电保护器的灵敏度。
②对不安装总保护的城镇供电线路,尽量采用多点重复接地,以提高家用保护器的灵敏度。
③对供电线路负载尽量各相拉平,减小三相绝缘电阻不平衡电流,变压器低压侧中性线接地要做到绝对可靠。
接地电阻≦4④用电设备的外壳必须接地,不能接零。
剩余电流剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。
通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流I相和I中的大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流。
中文名剩余电流外文名residual current原因1建筑物内的导线使用年久失修又名过剩电流原因2建筑物内导线安装施工不规范目录.1产生原因.2接地故障引起电气火灾.3防止接地故障引起电气火灾的一般措施.4保护器.5探测器产生原因编辑●建筑物内的导线使用年久失修,其绝缘层老化破损。
●建筑物内导线安装施工不规范,如导线不穿阻燃管,直接埋于墙内或置于桁架上。
●导线施工质量粗糙,偷工减料,使用钢管穿线时钢管内壁刮伤导线绝缘层。
●娱乐场所等公共活动场所在进行二次装修时,乱敷电线,致使各种施工遗留缺隐贴近易燃物;●电气设计不当,包括使用者随意增加负荷,造成导线过负荷而发热,导线绝缘层老化失效。
●用户内部私拉乱扯线路,架设极不规范。
●线路受自然条件影响,如导线碰树,大风吹断导线,空气潮湿导致导线绝缘水平下降等。
●各种人为的破坏造成断线等。
接地故障引起电气火灾编辑导线单相接地故障的现象一部分是显露的,如单相断线、导线搭接接地体。
而其中大部分故障现象是隐蔽的,这是因为导线的绝缘层的绝缘电阻不合格,由于绝缘电阻过小产生泄漏电流。
在泄漏电流集中流入大地点(接地体)便会发生高热,一旦在流入大地点有易燃物,经高温作用便会产生燃烧。
导线的泄漏电流一般为mA级,线路的过电流保护(过负荷保护和短路保护)无法动作发挥保护作用。
例如线路因过载使绝缘温度超过允许最高工作温度,绝缘老化加速,使绝缘水平降至规定值以下,如果没有外因触发,短路一般不会发生。
如果有外因触发,例如雷电引起的瞬态过电压,邻近大功率设备的操作过电压以及变电所高电压侧接地故障引起的暂态过电压等,则在此大幅值过电压冲击下,老化的绝缘将被击穿而燃弧短路。
过电压转眼消失,工频短路电弧却能长时间延续,这是因为电弧的高阻抗限制了短路电流,使断路器不能或不及时动作。
这类过电压多出现在带电导体与地之间,所以这种短路也多为接地故障。
短路的形成一般有两种,一是由导体间直接接触,短路点往往被熔焊的金属短路,另一种则是上述以电弧为通路的电弧性短路。
前者短路电流以若干kA计,金属线芯产生高温以至炽热,绝缘被剧烈氧化而自燃,起火危险甚大,但大短路电流能使断路瞬时动作切断电源,火灾往往得以避免。
后者因短路电弧长时间延续,而电弧局部温度可高达3000°~4000℃,容易烤燃附近可燃物质起火,由于接地故障引起的短路电流较小,不足以使断路器动作跳闸切断电源,所以电弧性短路引起火灾危险远大于金属性短路。
电气短路以接地故障居多,电弧性接地引起火灾危险性大。
不论是TN系统还是TT系统,接地故障电路的阻抗都大于带电导体短路电路的阻抗。
在接地故障电路全为金属导体的TN-C-S系统,其导电性能不良失去接地并不影响设备的使用,故不易发现。
但一旦发生接地故障,连接点的阻抗将限制短路电流,而导致电弧性短路的发生。
连接点和故障点产生电弧和电火花所引起火灾,而断路器却不能动作跳闸切断故障。
至于TT系统,其接地故障电路内串联有系统接地和设备外壳的保护接地两个接地电阻,电路本身的阻抗就很大,更易发生电弧性短路。
由此可见,接地故障的电路阻抗大,使它易以电弧短路的形式出现,这也是接地故障容易导致电气火灾的一个重要原因。
防止接地故障引起电气火灾的一般措施编辑2.1为防止接地故障引起电气火灾,一般应采取下列措施:●认真检查线路的安装是否符合电气装置规程的要求。
例如线间距离、前后支持物的距离、受损绝缘的检修等,都应符合装置的安全要求。
●定期测量检查线路的绝缘。
如果测得的线路导线间和导线对地绝缘电阻小于规定值,必须将绝缘损坏处加以处理,破损严重的导线必须更换。
●正确选择与导线截面匹配的熔断器。
严禁用其他金属导线代替熔体。
●线路和电气设备都应在允许的负荷条件下运行,防止因长期过负荷引起绝缘损坏而发生漏电或短路。
●经常监视线路的运行情况,如发现严重过负荷时应及时处理。
2.2为了防止因接触电阻过大引起的接地故障火灾,可采取下列措施:●导线间连接时,必须执行有关规程的规定。
●导线与各种电气设备的连接,特别是铝导线与电气设备的连接,应按有关规程的规定执行。
●对运行中的线路和设备定期进行巡视检查,如发现接头发热或松动时应及时处理。
防止电弧性接地故障引起电气火灾的有效措施3.1一般的低压断路器不能作为因接地故障引起的电气火灾保护装置。
因为其额定动作电流较大。
而接地故障引起的接地短路电流较小,因此不能以使断路器动作跳闸。
而只有带剩余电流动作保护的断路器,能够在接地故障电流小至在几个mA时。
就能动作跳闸,断开故障电路,防止电气火灾。
在低压侧电源进线处装接带剩余电流保护功能的断路器是一项重要的防火灾措施,其剩余电流保护功能对全建筑物的电弧性接地故障引起火灾进行防护。
这在一些发达国家已是广泛应用的电气防止火灾技术,一些供电公司,包括我国香港的供电公司,为了用户的安全用电,对不具备这一防止火灾措施的用户是不予接电的。
国际电工标准IEC60364-5-53第531.2.4条规定,TT系统的电源进线处必须装用剩余电流保护装置,TN系统的电源进线处,为切断全建筑物内的电弧性接地故障也应装用。
我国《住宅设计规范》(GB50096)作出每幢住宅楼的总电源进线断路器应具有剩余电流保护功能的明确规定。
因住户不懂得用电安全知识,又无专业电工维护管理,住宅电气火灾发生最多。
据统计,我国住宅电气火灾占全国电气火灾的一半以上,所以这一规定是十分必要的。
因此,为防止电气火灾的发生,应在低压电源进线端安装带过载保护、短路保护、剩余电流动作保护于一体的多功能低压断路器,不仅可以保护线路、保护设备、而且还可以防止因接地故障引起的电气火灾。
为防止电气火灾安装的剩余电流保护装置应注意的问题(1)仅在线路末端安装保护装置。