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2019年11月张鸿低压维修电工从入门到精通电气365文库漏电保护断路器漏电保护断路器:断路器+漏电保护装置简称RCD,剩余电流保护器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可以用来保护线路或电动机的过载和短路,也可以在正常情况下作为线路的不频繁启停之用。文字符号电气365文库(40表示脱扣电流为40A)C代表C型脱扣曲线,用于照明回路额定电流16A额定短路分段能力6000A额定电压230V额定频率50HZ具有过载和短路保护额定剩余动作电流I︿n0.03A脱扣时间小于等于0.1S电气365文库的交流电压经漏电保护器内部的触点在输出端接负载(灯泡),在漏电保护器内部两根导线上缠有线圈E1,该线圈与铁芯上的线圈E2连接,当人体没有接触导线时,流过两根导线的电流I1、I2大小相等、方向相反,它们产生大小相等、方向相反的磁场,这两个磁场相互抵消,穿过E1线圈的磁场为0,E1线圈不会产生电动势,衔铁不动作。一旦人体接触导线,一部分电流I3(漏电电流)会经人体直接到地,再通过大地回到电源的另一端,这样流过漏电保护器内部两根导线的电流I1、I2就不相等,它们产生的磁场也就不相等,不能完全抵消,即两根导线上的E1线圈有磁场通过,线圈会产生电流,电流流入铁芯上的E2线圈,E2线圈产生磁场吸引衔铁而脱扣跳闸,将触点断开,切断供电,触电的人就得到了保护。为了在不漏电的情况下检验漏电保护器的漏电保护功能是否正常,漏电保护器一般设有“TEST(测试)”按钮,当按下该按钮时,L线上的一部分电流通过按钮、电阻流到N线上,这样流过E1线圈内部的两根导线的电流不相等(I2I1),E1线圈产生电动势,有电流过E2线圈,衔铁动作而脱扣跳闸,将内部触点断开。如果测试按钮无法闭合或电阻开路,测试时漏电保护器不会动作,但使用时发生漏电会动作。电气365文库供电系统中的接线方法:TT系统是指电源侧中性线直接接地,而电气设备的金属外壳直接接地。漏电保护器在TN-C供电系统中的接线方法:TN-C系统是指电源侧中性线直接接地,而电气设备的金属外壳通过接中性线而接地。漏电保护断路器在各种供电系统中的接线电气365文库供电系统中的接线方法:TN-S系统是指电源侧中性线和保护线都直接接地,整个系统的中性线和保护线是分开的。漏电保护器在TN-C-S供电系统中的接线方法:TN-C-S系统是指电源侧中性线直接接地,整个系统中有一部分中性线和保护线是合一的,而在末端是分开的。电气365文库漏电保护器的选用(1)额定电压与额定电流的选用漏电保护器的额定电压和额定电流应与被保护线路(或被保护电气设备)的额定电压和额定电流相吻合。(2)极数和线数的选用漏电保护器的极数和线数型式应根据被保护电气设备的供电方式来选用。单相220V电源供电的电气设备,应选用二极或单极二线式漏电保护器;三相三线380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器;三相四线380V电源供电的电气设备,应选用三极四线或四极式漏电保护器。(3)根据保护对象合理选用漏电保护器的保护对象主要是为了防止人身直接接触或间接接触触电①直接接触触电保护:直接接触触电保护是防止人体直接触及电气设备的带电体而造成触电伤亡事故。直接接触触电电流就是触电保护电器的漏电动作电流,因此,从安全角度考虑,应选用额定漏电动作电流为30mA以下的高灵敏度、快速动作型的漏电保护器。如对于手持电动工具,移动式电气设备、家用电器等,其额定漏电动作电流一般应不超过30mA;对于潮湿场所的电气设备,以及在发生触电后可能会产生二次性伤害的场所,如高空作业或河岸边使用的电气设备,额定漏电动作电流一般为10mA;②间接接触触电保护间接接触触电保护是为了防止电气设备在发生绝缘损坏时,在金属外壳等外露导电部件上出现持续带有危险电压而产生触电的危险。漏电保护器用于间接接触触电保护时,主要是采用自动切断电源的保护方式。如对于固定式的电气设备、室外架空线路等,一般应选用额定漏电动作电流为30mA及以上,快速动作型或延时动作型(对于分级保护中的上级保护)的漏电保护器.电气365文库漏电保护器的试验在使用漏电保护器时,先要对其进行漏电测试。漏电保护器的漏电测试操作,具体操作如下。①按下漏电指示及复位按钮(如果该按钮处于弹起状态),再将漏电保护器合闸(即开关拨至“ON”位置),复位按钮处于弹起状态时无法合闸,然后将漏电保护器的输入端接交流电源。②按下测试按钮,模拟电路漏电,如果漏电保护器正常,则会跳闸,同时漏电指示及复位按钮弹起,。当漏电保护器的漏电测试通过后才能投入使用,如果继续使用,可能在电路出现漏电时无法执行漏电保护。电气365文库.输入、输出端的通断检测漏电保护器的输入、输出端的通断检测与断路器基本相同,即将开关分别置于“ON”和“OFF”位置,分别测量输入端与对应输出端之间的电阻。在检测时,先将漏电保护器的开关置于“ON”位置,用万用表测量输入与对应输出端之间的电阻,正常值应接近0Ω,如图所示;再将开关置于于“OFF”位置,测量输入与对应输出端之间的电阻,正常值应为无穷大(数字万用表显示超出量程符号“1”或“OL”)。若检测与上述不符,则漏电保护器损坏。电气365文库漏电测试电路的检测在按压漏电保护器的测试按钮进行漏电测试时,若漏电保护器无跳闸保护动作,可能是漏电测试电路故障,也可能是其他故障(如内部机械类故障),如果仅是内部漏电测试电路出现故障导致漏电测试不跳闸,这样的漏电保护器还可继续使用,在实际电路漏电时仍会执行跳闸保护。漏电保护器的漏电测试电路比较简单,它主要由一个测试按钮开关和一个电阻构成。漏电保护器的漏电测试电路检测如图所示,如果按下测试按钮测得电阻为无穷大,则可能是按钮开关开路或电阻开路。电气365文库附录:供电系统的介绍低压配电系统的接地方式概述一.IT系统二.TT系统三.TN系统电气365文库附录:供电系统的介绍根据现行的国家标准《电压配电设计规范》,低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统(1)第一个字母表示电源端与地的关系:T-电源端有一点直接接地I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。低压配电系统的接地方式概述低压配电系统的接地方式概述电气365文库附录:供电系统的介绍ITIT系统就是系统就是电源中性点不接地、电源中性点不接地、用电设备外露可导电部分直接接用电设备外露可导电部分直接接地的系统地的系统。。ITIT系统可以有中性线。系统可以有中性线。但但IECIEC强烈建议不设置中性线强烈建议不设置中性线(因为如设置中性线,在(因为如设置中性线,在ITIT系统系统中中NN线任何一点发生接地故障,线任何一点发生接地故障,该系统将不再是该系统将不再是ITIT系统了)。系统了)。IT系统中,连接设备外露可导电部分和接地体的导线,就是PE线。电气365文库附录:供电系统的介绍如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。电气365文库附录:供电系统的介绍TT系统就是电源中性点直接接地、用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。TT系统中负载的所有接地均称为保护接地电气365文库附录:供电系统的介绍①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。TT系统的特点电气365文库附录:供电系统的介绍TT系统的使用:nTT系统由于接地装置就在设备附近,因此PE线断线的几率小,且容易被发现。nTT系统设备在正常运行时外壳不带电、故障时外壳高电位不会沿PE线传递至全系统。因此,TT系统在适用于对电压敏感的数据处理设备及精密电子设备进行供电;在爆炸与火灾危险性场所等有优势。nTT系统适用于接地保护占很分散的地方。电气365文库附录:供电系统的介绍TT系统的局限性:1、当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。2、当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。3、TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。电气365文库附录:供电系统的介绍TN系统TN系统即电源中性点直接接地、设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。TN系统主要是靠单相碰壳故障变成单相短路故障(短路电流是TT系统的5.3倍),并通过短路保护切断电源来实施电击防护的。从电击防护的角度来说,单相短路电流大或过电流保护器动作电流值小,对电击防护都是有利的。TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用。TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式。电气365文库附录:供电系统的介绍(1)TN-C系统TN-C系统如图所示,将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能。在用电设备处,PEN线既连接到负荷中性点上,又连接到设备外露的可导电部分。由于它所固有的技术上的种种弊端,现在已很少采用,尤其是在民用配电中已基本上不允许采用TN-C系统。电气365文库附录:供电系统的介绍TN-C系统具有如下特点:n(1)设备外壳带电时,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,实际就是单相对地短路故障,熔丝会熔断或自动开关跳闸,使故障设备断电,比较安全。n(2)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡的情况,若三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所连接的电器设备金属外壳有一定的电压。n(3)如果工作零线断线,则保护接零的通电设备外壳带电。n(4)如果电源的相线接地,则设备的外壳电位升高,使中线上的危险电位蔓延。n(5)TN-C系统干线上使用漏电断路器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上闸,而且工作零线在任何情况下不能断线。所以,实用中工作零线只能在漏电断路器的上侧重复接地。电气365文库附录:供电系统的介绍(2)TN-S系统TN-S系统
本文标题:005第五讲漏电保护断路器
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