1.什么是漏电保护器?
漏电?;て鳎┑绫;た兀┦且恢值缙踩爸?。将漏电?;て靼沧霸诘脱沟缏分?,当发生漏电和触电时, 且达到?;て魉薅ǖ亩鞯缌髦凳保土⒓丛谙薅ǖ氖奔淠诙髯远峡缭唇斜;ぁ?/span>
2.漏电?;て鞯慕峁棺槌墒鞘裁?
漏电?;て髦饕扇糠肿槌桑杭觳庠?、中间放大环节、操作执行机构。①检测元件。由零序互感器组成, 检测漏电电流,并发出信号。②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装 置),构成电磁式?;て飨嗟缱邮奖;て?。③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电 源,是被?;さ缏吠牙氲缤奶⒉考?/span>

①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常 时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。②零序电流互感器的作用漏电?;て魍ü?电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构 与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。③漏电?;て鞴ぷ髟斫┑绫;て靼沧霸谙呗分?,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电?;て髦械耐芽燮?连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出 的方向为"+",返回方向为"-",在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中 没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电?;て鞯目刈爸么τ诒蘸献刺诵小5鄙璞竿饪欠⑸┑绮⒂腥舜ゼ?时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感 器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈, 当这个电流值达到该漏电?;て飨薅ǖ亩鞯缌髦凳保远赝芽?,切断电源。4.漏电?;て鞯闹饕际醪问心男??
主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频 率、额定电压、额定电流等。①额定漏电动作电流在规定的条件下,使漏电?;て鞫鞯牡缌髦怠@?0mA的?;て鳎?当通入电流值达到30mA时,?;て骷炊鞫峡缭础?/span>②额定漏电动作时间是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护 电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。③额定 漏电不动作电流在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电 流30mA的漏电?;て鳎诘缌髦荡锏?5mA以下时,?;て鞑挥Χ鳎裨蛞蛄槊舳忍呷菀孜蠖?,影响用电设备的正 常运行。④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适 应。漏电?;て鞯墓ぷ鞯缪挂视Φ缤2ǘ段Ф疃ǖ缪?,若波动太大,会影响?;て髡9ぷ?,尤其是电子产 品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实 际工作电流大于?;て鞯亩疃ǖ缌魇?,造成过载和使保护器误动作。
漏电保护器主要是提供间接接触?;?,在一定条件下,也可用作直接接触的补充?;ぃ钥赡苤旅拇サ缡鹿?进行?;?。
当人体接触带电体有电流通过人体时,就叫人体触电。按照人体触电的原因可分为直接触电和间接触电。直接 触电,是指人体直接触及带电体(如触及相线),导致的触电。间接触电,是指人体触及正常情况下不带电,故障情况 下带电的金属导体(如触及漏电设备的外壳),导致的触电。根据触电的原因不同,对触电所采取的防触电措施也分 为:直接接触?;は嗉浣咏哟ケ;?。直接接触保护一般可采用绝缘、防护罩、围栏、安全距离等措施;间接接触?;ひ?般可采用?;そ拥兀ń恿悖?、?;で卸?、漏电?;て鞯却胧?。
7.人体触电时的危险是什么?
人体触电时,通入人体的电流越大相电流持续的时间越长就越危险。其危险程度大致可以划分为三个阶段:感 知-摆脱-室颤。①感知阶段。由于通入电流很小,人体能有感觉(一般大于0.5mA),此时对人不构成危害;②摆脱阶 段。指手握电极触电时,人能摆脱的最大电流值(一般大于10mA),此电流虽有一定危险,但可以自己摆脱,所以基本 也构不成致命的危险。当电流增大到一定程度,触电者将因肌肉收缩,发生痉挛导致抓紧带电体,不能自己摆脱。③室 颤阶段。随电流加大和触电时间延长(一般大于50mA和ls),将导致发生心室颤动,如果不立即断开电源,将会导致死 亡。由此可以看出,心室颤动是人体触电致死的最主要原因。所以,对人的?;?,常用不引起心室颤动,作为确定电击 保护特性的依据。
通过大量的动物试验和研究表明,引起心室颤动不仅与通过人体的电流有关,而且与电流在人体中持续的 时间有关,即由通过人体的安全电量来确定,一般为50mA。就是说当电流不大于50mA,电流持续时间在1s 以内时,一般不会发生心室颤动。但是,如果按照50mA控制,当通电时间很短而通人电流较大时(例如500mA×0.1s ),仍然会有引发心室颤动的危险。虽然低于50mA不会发生触电致死的后果,但也会导致触电者失去知觉或发生二次 伤害事故。
《施工现场临时用电安全技术规范》中规定,"施工现场所有用电设备,除作?;そ恿阃?,必须在设备负荷线 的首端处设置漏电?;ぷ爸?。"以上规定讲了三个方面:①施工现场所有用电设备都要装设漏电?;て?。因为建筑施工 露天作业、潮湿环境、人员多变,再加上设备管理环节薄弱,所以用电危险性大,要求所有用电设备包括动力及照明设 备、移动式和固定式设备等。当然不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电的设备。②原有按规定进行的?;そ恿悖?接地)措施仍按要求不变,这是安全用电的最基本的技术措施不能拆除。③漏电?;て靼沧霸谟玫缟璞父汉上叩氖锥?处。这样做的目的,对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路进行?;?,防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。
10.为什么进行了?;そ恿悖ń拥兀┖?,还要加装漏电?;て?无论?;そ恿慊故墙拥卮胧浔;し段Ф际撬畔薜?。例如"?;そ恿?,就是把电气设备的金属外壳与电网 的零线连接,并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障(某相与外壳碰触)时,则形成该相对零线的单相短 路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断,断开电源进行?;ぁ?/span>其工作原理是把"碰壳故障"改变为"单相短路故障" ,从而获取大的短路电流切断保险。然而,工地的电气碰壳故障并不频繁,经常发生的是漏电故障,如设备受潮、负荷 过大、线路过长、绝缘老化等造成的漏电,这些漏电电流值较小,不能迅速切断保险,因此,故障不会自动消除而长时 间存在。但这种漏电电流对人身安全已构成严重的威胁。所以,还需要加装灵敏度更高的漏电?;て鹘胁钩浔;?。
漏电?;て靼床煌绞椒掷嗬绰闶褂玫难⌒汀H绨炊鞣绞娇煞治缪苟餍秃偷缌鞫餍?;按动作机构 分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。下面按动作灵敏度和按动作时间分 类:①按动作灵敏度可分为:高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下;中灵敏度:30~1000mA;低灵敏度:1000mA以上。② 按动作时间可分为:快速型:漏电动作时间小于0.ls;延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间;反时限型:随漏电 电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动 作电流时为小于0.05s。
漏电?;て靼赐芽鄯绞讲煌治缱邮接氲绱攀搅嚼啵?/span>①电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机 构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。这种?;て魅钡闶牵撼杀靖?、制作工艺要求复杂。优点是:电磁元件抗干 扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。②电子式漏电 ?;て?,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。缺点是:晶体管承受冲击能力较弱, 抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波动的影响;当 主电路缺相时,保护器会失去?;すδ?。
漏电保护器主要是当用电设备发生漏电故障时提供?;さ淖爸?,安装漏电保护器时,应另外安装过流?;ぷ?置。当采用熔断器作为短路?;な保涔娓竦难∮糜τ肼┑绫;て鞯耐ǘ夏芰ο嗍视?。目前广泛采用了将漏电保护装置 与电源开关(自动空气断路器)组装在一起的漏电断路器,这种新型的电源开关具有短路?;?、过载保护、漏电?;ず?欠压?;さ男堋0沧笆奔蚧讼呗?,缩小了电箱的体积和便于管理。漏电断路器铭牌型号其含义如下:使用时应注 意,因为漏电断路器具有多重防护性能,当发生跳闸时,应具体分清故障原因:当漏电断路器因短路分断时,须开盖检 查触头是否有烧损严重或凹坑;当因线路过载跳闸时,不能立即重新闭合。由于断路器装有热继电器作为过载?;?,当 出现大于额定电流时,双金属片弯曲使触头分开,必须待双金属片自然冷却恢复原状后,方可使触头重新闭合。当因漏 电故障造成的跳闸时,必须查明原因排除故障后,方可重新合闸,严禁强行合闸。漏电断路器发生分断跳闸时,L般手柄 处于中间位置,当重新闭合时,需先将操作手柄向下扳动(分断位置),使操作机构重扣合,再向上进行合闸。漏电断 路器可用于容量较大(大于4.5kw)的动力线路不频繁操作的开关电器。
选择漏电?;て饔Π凑帐褂媚康暮透葑饕堤跫∮茫喊幢;つ康难∮茫?/span>①以防止人身触电为目的。安装在线 路末端,选用高灵敏度,快速型漏电?;て鳌?/span>②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型 漏电?;て?。③用以防止由漏电引起的火灾和?;は呗贰⑸璞肝康牡母上?,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。按 供电方式选用:①保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电?;て?。③既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品。在选定漏电保护器的极数时,必须与被?;さ南呗返南呤?适应。?;て鞯募侵改诓靠卮ネ纺芏峡枷叩母?,如三极?;て?,是指开关触头可以断开三根导线。而单极二 线、二极三线、三极四线的?;て?,均有一根直接穿过漏电检测元件而不断开的中性线,在?;て魍饪墙酉叨俗颖暧?N" 字符号,表示连接工作零线,此端子严禁与PE线连接。应当注意:不宜将三极漏电?;て饔糜诘ハ喽撸ɑ虻ハ嗳撸?的用电设备。也不宜将四极漏电?;て饔糜谌嗳叩挠玫缟璞?。更不允许用三相三极漏电?;て鞔嫒嗨募┑绫?护器。
施工现场一般按三级配电,所以电箱也应按分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关 箱,开关箱以下就是用电设备。配电箱是配电系统中,电源与用电设备之间送电和配电的中枢环节,是专门用作分配电 力的电气装置,各级配电都是经过配电箱进行的。总配电箱控制整个系统的配电,分配电箱控制每一支路的配电???箱是配电系统的最末端,再往下就是用电设备,每台用电设备由自己专用的开关箱控制,实行一机一闸。不得几台设备 合用一个开关箱,防止误操作事故;也不要把动力与照明控制合置在一个开关箱内,防止因动力线路故障影响照明。开 关箱上接电源下接用电设备,操作频繁、危险性大,必须引起重视。电箱内各电器元件的选择,必须与线路和用电设备 相适应。
因为低压供配电一般都采用分级配电。如果只在线路末端(开关箱内)安装漏电?;て鳎淙环⑸┑缡保?断开故障线路,但?;し段?;同样,若只在分支干线(分配箱内)或干线(总配电箱内)安装漏电?;て?,虽然保护 范围大,如果某一用电设备漏电跳闸时,将造成整个系统全部停电,既影响设备的正常运行,又不便查找事故, 显然这些?;し绞蕉加胁蛔阒?。因此,应接线路和负载等不同要求,在低压干线、分支线路和线路末端,分别安装具 有不同漏电动作特性的?;て鳎纬煞旨堵┑绫;ね?。分级?;な?,各级选用保护范围应相互配合,保证在末端发生漏 电故障或人身触电事故时,漏电保护器不越级动作;同时要求,当下级?;て鞣⑸收鲜?,上级保护器动作,补救下级 失灵的意外情况。实行分级保护,可使每台用电设备均有两级以上的漏电防护措施,不仅对低压电网所有线路末端的用 电设备创造了安全运行条件和提供了人身安全的直接接触与间接接触的多重防护,而且可以最大限度地缩小发生故障时 停电的范围,且容易发现和查找故障点。