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低压用电安全技术
主要部件零序电流互感器的结构原理如图 它是由一个具有闭合磁路的铁芯上绕一定匝数的线圈为副边绕组(即二次线圈)和原边绕组(即一次线圈由两根或多于两根的导线穿过铁芯或在铁芯上绕匝数)组成的。 例5:某现场用三相四线式漏保当作三相三线式漏保使用,试验按钮不起作用。 正确的安装接线必须把工作零线接入三相四线式漏保的进线端零线接线桩上,才能使漏保内部试验回路接通,试验按钮起作用。 PE LB LB × √ 负荷 负荷 例6:某单位一电源箱下有6台电机2路照明原使用一切正常。将闸刀更换为漏电保安器后,负荷无法工作,无奈将漏保退出运行。 减轻保护零线断线的危险: 无RC的保护零线断线见下图 用电设备 R0 IG 用电设备 结论:无RC的保护接零系统当零线断裂,断裂处后某设备故障,则该设备等于既无保护接地又无保护接零。 有RC的保护零线断线见下图 用电设备 R0 IG 用电设备 RC 结论:有RC的保护接零系统当零线断裂,断裂处后某设备故障,该设备故障电压小于相对地电压,危险程度减小。 顺便指出,在零线断裂的情况下,如果三相负荷不平衡,即使没有设备发生故障零线上也会呈现一定的电压。 在这方面RC有减轻或消除危险的作用。根据规定,单相220V的用电设备应均匀分布在三相线路上,由单相负荷不平衡所引起的零线电流一般不得超过电源额定电流的25%。如果零线完好由于零线阻抗很小,这25%的不平衡电流只在零线上产生很小的电压降,对人体无害;但是如果零线断裂,断线处后的零线可能会呈现数十伏的电压。若不平衡超标,更增加触电的危险。 结论:由此可见,零线上不得装设熔断器,不得单独装设开关。 例在两相停止用电仅一相用电的特殊情况下,如果零线断裂如下TN—C系统图。 R0 I 用电设备 PEN 电流从A相负荷→人→R0成回路。人阻值大大部分电压降在人体上,造成触电危险。 例在有RC两相停止用电仅一相用电的特殊情况下,如果零线断裂如下图。 PEN R0 I 用电设备 RC 上图中U人=URC它只是电源电压的一部分,从而减轻或消除了触电的危险。 假定该相负荷为1KW: P = IU cosα I = P/U=1000/220 ≈4.54A 则RF =U/I =220/4.54 ≈48.4 Ω U人= U RC =IRC =U/(R0+RC + RF )×RC U人= 220/(4+10+48.4 )×10 ≈35V 这个电压对人来说是没有危险的。 加设RC还能提高故障电流值,且线路越长作用越显著。加速保护动作,缩短故障时间。 综上所述:重复接地RC是必不可少的,总配箱、分配箱、开关箱等处均应设置重复接地。 专用电源供电系统中,严禁一部分用电设备采用保护接地,一部分用电设备采用保护接零。 例专用电源供电系统中保护接地和接零混用: 用电设备1 R0 IG 用电设备2 RD 如上图所示:专用电源供电的两台用电设备,设备1采用保护接零,设备2采用保护接地。 当设备2故障设备1正常时,故障电流通过RD和R0构成回路,在这种情况下,接触设备2的人有危险,接触设备1(正常设备)的人危险依然存在。 U=U0+UD U0 =U/ (R0+RD)×R0 U0 =220/ (4+10)×4 U0 ≈ 63V>50V 两台设备混用是这样,许多设备也同样。所以,在保护接零系统中不允许任一台设备采用保护接地。 220V IG R0 RD 目前,在我们电力建设施工现场,为防止造成人身触电事故,除临时施工供电电源实行“三相五线制”供电外,“三级配电,二级保护,一机一漏保” 漏电保护器已被广泛使用。但在日常安全监督检查中发现,由于安装、使用人员对漏电保护器的工作原理、安装维护知识了解不够,漏电保护器由于错误的安装、使用等原因而造成误动、拒动的现象时有发生,不能发挥漏电保护器的真正作用,给安全工作带来了隐患。 现就漏电保护器在使用中常见问题,谈一些自己的看法,发表一些谬论,仅供安装、使用者参考不足只处,请大家批评指正。 第五章 漏电保护器 漏电保护器的定义:是指当电路中发生漏电或触电时,能够自动切断电源的保护装置。是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。 漏电保护器的用途(以DZ15LE系列为例):适用50HZ,额定电压为220V或380V,额定电流至100A的电路中,作漏电保护之用,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险。并可用来保护线路过载及短路,亦可作为线路不频繁转换之用。 手持式电动工具、移动式生活日用电器、其它移动式用电设备,以及触电
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