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(2)对一旦发生漏电切断电源会造成事故或重大经济损失的下列电气装置或场所,应安装报警式漏电保护器而不自动切断电源: ①公共场所的通道照明、应急照明; ②消防用电梯及确保公共场所安全的设备; ③用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等; ④用于防盗报警的电源; ⑤其他不允许停电的特殊设备和场所。 剩余电流动作保护装置的选用 在潮湿的场所,例如电镀车间、清洗工场、露天工作的潮湿场所等,当发生触电事故时,通过人体的电流比干燥的场所大,危险性也高,因此适宜安装15~30mA并能在0.1S内动作的RCD。当在用电场所人体大部分浸在水中时,例如游泳池的照明电路,也宜安装RCD,并且应安装动作电流在15mA以下和在0.1s内动作,或动作电流为6~10mA的反时限特性的RCD。 在触电后可能导致严重二次事故的场所,应选用动作电流6mA的快速型RCD。为了保护儿童或病人,也应采用动作电流10mA以下的快速型RCD。对于I类手持电动工具,应视工作场所危险性的大小,安装动作电流10-30mA的快速型RCD。 在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,I类携带式设备或移动式设备应配用高灵敏度漏电保护装置。 剩余电流动作保护装置的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常泄漏电流所引起的不必要的动作而影响正常供电。 例如,厨房等潮湿场所,正常泄漏电流可能超过15mA,选用额定动作电流为30mA的RCD,可能发生RCD不能合闸或频繁动作,此时,可采取下列措施: (1)增加插头回路的数量,以减少每一回路的泄漏电流; (2)可采用动作电流大于30mA的RCD,如50mA、75mA,100mA的RCD。 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线式或单极二线式漏电保护装置。三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选择三极四线式或四极四线式剩余电流动作保护装置。 6.剩余电流动作保护装置的安装 RCD的安装接线应遵循以下原则: (1)检查额定电压、工作电流是否符合实际使用要求。检查漏电动作电流和动作时间,是否和电路要求安装设备的动作电流和时间符合。 (2)安装接线时注意RCD安装的接线必须正确,避免因接线错误或接地不当引起的误动作。对于TN—S系统,中性线要和相线一起穿过RCD的电流互感器。TN—C系统装设RCD时,由于PEN线不能穿过RCD的电流互感器,所以,要按图11-12的方式接线,中性线穿人RCD的电流互感器,增加一段PE线直接接电气设备的外露导电部分,相当于将系统改装成TN—C—S系统。 特别要注意RCD后的中性线不允许接地,如果将中性线接地,则电流在RCD后面的负载电流一部分流向中性线接地处,另一部分经PE线,分别返回电源成为剩余电流而使RCD动作。工程中由于中性线接地而导致RCD动作的案例较为常见,其一是中性线绝缘损坏,导体直接接触墙体或大地;另一原因是插座中的中性线和PE线混浠而误接,结果是带上负载后RCD无法合闸。 课程结束,谢谢! 3.过电流保护装置的特性 (1)熔断器保护特性 在小接地短路电流系统(接地短路电流不超过500A)中采用熔断器作短路保护时,要求: ISS≥4IFU 式中,Iss为单相短路电流; IFU为熔体额定电流。 当符合上述条件时,市场上国产低压熔断器的熔断时间多在5?10s之间。为满足发生故障后5s以内切断电源的要求,对于一般电气设备和手持电动工具(移动式电气设备与手持电动工具要求相同),建议按表11-13选取ISS与IFU的比值。 2)断路器保护特性 在小接地短路电流系统中采用低压断路器作短路保护时,要求: ISS≥1.5IQF 式中,U为低压断路器瞬时动作或短延时动作过电流脱扣器的整定电流。由于继电保护装置动作很快,故障持续时间一般不超过0.1~0.4s。 3)单相短路电流 单相短路电流是保护接零设计和安全评价的基本要素,如有充分的资料,稳态单相短路电流可按下式计算: 式中,U为相电压;ZL为相线阻抗;ZpE为保护零线阻抗;ZE为回路中电气元件阻抗;尽为变压器计算阻抗。 4.重复接地 TN系统中,PE线或PEN线上除工作接地外其他点的再次接地称为重复接地。 1)重复接地的作用 减轻PE线或PEN线意外断线或接触不良时接零设备上电击的危险性。当PE线或PEN线断开时,如像图ll-7(a)所示的那样,断线后方某接零设备漏电但断线后方无重复接地,则断线后方的零线及其上所有接零设备都带有将近相电压的对地电压,电击危险性极大。 如像图ll-7(b)那样,断线后方某接零设备漏电但断线后
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