浅议漏电保护在实际电路上的应用.doc

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浅议漏电保护在实际电路上的应用

浅议漏电保护在实际电路上的应用 HYPERLINK /tag.php?name=%C2%A9%B5%E7%B1%A3%BB%A4 \t _blank 漏电保护, HYPERLINK /tag.php?name=%B5%E7%C2%B7 \t _blank 电路, HYPERLINK /tag.php?name=%D3%A6%D3%C3 \t _blank 应用漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。 实际应用中,我单位只是涉及一般低压电路即:220V和380V两种电路。 针对监控专用电源,由于实际情况要求不间断供电,为此采用UPS不间断供电电源进行工作运行,为保护设备及人身安全在UPS前加装漏电保护开关。但实际运行后,漏电开关合不上,所以UPS不间断供电电源前不应加装漏电开关。 UPS不间断供电电源采用220V单相电源供电,在停电时由电池组经过逆变变为220V单相电源供电;且实际当中UPS不间断供电电源前还加稳压器,对来电进行稳压。在稳压器和UPS不间断供电电源前加装漏电保护开关,实际工作原理是:漏电保护开关将火线\零线同时穿过一个O型磁环与线圈连接作为初级,火线接流进电流绕组,零线接流出电流绕组,次级用N匝线圈输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣,用来断开电源。正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路,但是稳压器和UPS不间断供电电源内部结构均有变压、调压器件和感性负载,易产生各次谐波,故经过漏电保护开关反映后,致使各次谐波在漏电保护开关铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。 在实际情况中,只需要用钳形表测量即可,会发现火线电流与零线电流不相等,且火线电流大于零线电流3 A —5A。所以在稳压器和UPS不间断供电电源前加装漏电保护开关,难以达到正常供电,一旦电池组有欠压和损坏,不能保证供电时间和正常供电。针对380V供电线路,我单位配电室采用此供电线路。具体采用PGL—Ⅱ和PJT—Ⅱ配电盘,共三组配电柜,在第一组总开关柜上通过鉴相、鉴幅漏电保护串零序互感器控制交流接触器通、断主电路。但实际情况是漏电保护器经常动作,致使无法正常供电。漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,即流过零序互感器电流和穿过零序互感器电缆感应出电流大小相等、方向相反,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。要使漏电保护器正常工作,必须满足几个基本条件:①安装要正确无误,包括CT不能反穿、安装点要远离一次电流,选择合适的接地点等;②整个低压网要规范,线路不能混用;③系统不能有重复接地点;④变压器的零线必须可靠接地。以上条件之一不满足时,漏电保护便不能正常工作,要么拒动,要么误动。实际情况来看,我单位所属各直属站用电线路均是8-10年前配置,经过实际使用和原设计不合理存在的隐患(用电线路过细、施工时造成电缆绝缘损伤、电机和深井泵由于锈蚀引起的绝缘等级下降、保护接零和保护接地混接、变压器中性点接地电阻达不到要求、配电盘无二次接地等),线路混用、重复接地的现象比比皆是,在这种情况下,漏保根本就不能投入运行,碰到此种情况,只好将漏保的航空插头拔掉才能保证正常供电,其一级保护也就形同虚设。这样,对于漏电保护器正常工作基本条件就达不到要求,系统重复接地了,所以引起漏电保护器频繁动作,不能正常供电。所以对于配电盘上总开关柜安装漏电保护是有严格要求的,一般对于旧线路和旧用电设备其控制配电柜不易安装一级漏电保护。漏电保护装置安装一般分三级,变压器低压侧为一级保护,实际当中在配电室配电盘总开关柜上安装一级保护;在配电盘个分支开关上安装二级漏电保护;各照明用户和具体用电设备安装三级漏电保护。对于额定漏电动作电流的选择,按照以下三个标准:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体安全电流值;(2) 为了保证电网可靠运行,额定漏

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