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低压线路中漏电保护器的应用研究
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摘要:漏电保护器,又称漏电开关,主要是用在设备发生漏电故障时以及防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置。当线路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,它能迅速切断电源,避免事故的扩大,保障了人身及设备的安全。基于此,本文分析了低压线路中漏电保护器的应用。
关键词:低压线路;漏电保护器;工作原理;应用范围
引言
电力能源是当前社会发展所必需的能源物质,而低压供电线路是直接同用户相互联系的,因而低压供电线路的供电安全成为了电力部门关注的焦点。漏电保护器是低压供电线路中最为常见的保护设备,虽然我国在进行该设备的推广应用中积累了大量的经验,但是仍旧还有许多问题亟待解决,文章主要针对当前低压线路中漏电保护器的应用进行了探讨,并针对供电安全问题提出了相关的建议以及意见。
一、漏电保护器的工作原理
漏电保护器的基本工作原理是,当发生漏电故障时,电流通过大地形成回路,负载侧对大地形成泄漏电流,穿过零序电流互感器的电流的矢量和不等于零。零序电流互感器感应出一个零序电流,当零序电流达到整定值,便使脱扣器动作,切断故障电流达到保护目的。
目前国内常用的漏电保护器分为电磁式和电子式两大类。电磁式漏电保护器的工作原理是由零序电流互感器检测线路中的零序电流,产生电磁场来削弱永久磁铁的电磁场,使脱扣器动作,开关跳闸。电子式漏电保护器则是利用零序电流互感器次级绕组电压,经电子放大,产生足够的功率使使脱扣器动作,开关跳闸。
二、漏电保护器的应用范围
为了避免接地故障引发的触电事故,应该科学的使用漏电保护器。可以将接地故障按照性质分为故障点熔焊情况下的接地故障与故障点不熔焊情况下的接地故障。故障点熔焊属于金属性的接地故障,容易造成人身电击,从而导致严重后果。故障点不熔焊属于电弧性的接地故障,与金属性的接地故障不同,电弧性的接地故障的危险性不是来自于带电外壳,因此不会导致人身电击的发生,电弧性接地故障的真正危险来自于电弧引起的局部高温,不仅会造成工程电气整体瘫痪,还会引燃周围的可燃物质,甚至引起较大的电气火灾,相关工作人员需要根据接地故障的性质,进行科学的漏电保护器的选型,从而防止接地故障的产生。传统的保护措施,是在用电设备电源的周围加装熔断器,当发生接地故障时,熔断器能够立即切开电源,从而保护用电设备,但效果并不明显,如果设备的老化比较严重或者线路过长,及时立即切断电源,也会导致漏电残留,依旧存在人身的电击的风险,因此为了提高工程电气的可靠性,必须加装灵敏度比较高的漏电保护器,才能确保工程电气的安全。
三、低压线路中漏电保护器的应用
1、漏电保护器的分类
漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,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进行保护。自从人类发明并使用电以来,电不仅给人类带来了很多方便,也能给人类带来灭顶之灾。它可能烧坏电器,引起火灾,或者使人触电。如果有一种设备可以使人们安全地使用电,将会避免很多不必要的损失。所以在五花八门的电器接踵而来的同时,也诞生了各式各样的保护器。
漏电保护器按电气原理分,可分为电子式和电磁式。按按形式分,可分为剩余电流继电器、剩余电流动作断路器和移动式剩余电流动作保护装置。本文主要讨论的是根据极数和电流回路可分为单极二回路剩余电流保护器(1P+N),二极剩余电流保护器(2P),三极剩余电流保护器(3P)、三极四回路剩余电流保护器(3P+N)和四极剩余电流保护器(4P)。各类型漏电保护器适用范围为:
(1)1P+N和2P漏电保护器主要用在220V单相负载电源上,如插座回路。
(2)3P漏电保护器用在适合于三相三线配电系统或要求负载必须保持平衡运行的三相四线系统中,如三相异步电动机。但是3P型漏电开关不能作为照明系统(包括其他任何可能存在三相负载不平衡现象的系统)的总开关,因为照明系统肯定存在三相负载不平衡的情况,使用3P型漏电保护开关会导致一接入负载就会跳闸,无法工作。
(3)3P+N漏电保护器用在使用零线(N线)的380V三相负载线路上,如柜式空调回路。
(4)4P漏电保护器用在380V三相设备与220V单相设备共用的电路
3P+N和4P型漏电开关适用于三相四线系统,作为照明配电的总开关,或作为三相四线负载的保护开关,可在三相负载不平衡的系统中工作。
2、漏电保护器应用的注意事项
(1)漏电保护器不能代替低压供电线主保护。低压线路保护及其保护范围都是有其局限性的,如设备的“接零保护”,是把电气设备的金属外壳与零线连接,并在电源侧加装保险丝或空气开关。漏电保护器只在规定条件下,当漏电电流达到或超过给定的动作值时,自动切断电路,从而达到保护的目的。特别是发生三相间短路时,因三相短路电流基本是平衡的,零序电流很少,漏电保护器可能因启动电流达不到整
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