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[导读]漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,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。

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,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,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。自从人类发明并使用电以来,电不仅能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。其中有一种是专门保护人的,称为漏电保护器。漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。

目前市场上销售的漏电保护器开关,其工作原理主要可分为三大类:电压型、电流型及脉冲型。电压型漏电保护开关通常接于变压器中性点和大地之间,当中性点发生偏移时,会产生对地电压,从而触发保护动作切断电源。然而,由于其保护范围覆盖整个配变低压网,缺乏分级保护能力,且停电范围大、动作频繁,因此逐渐被淘汰。相比之下,脉冲型电流保护器在触电时能检测到三相不平衡漏电流的相位和幅值变化,以此作为动作信号。这种类型的保护器目前广泛应用于电流型漏电保护器中。

接下来,我们将深入探讨漏电保护器的工作原理。在正常工作状态下,用电设备的线路中电流保持平衡,互感器内电流矢量之和为零。一旦设备外壳发生漏电且有人触及时,故障点会产生分流,该漏电电流经由人体、大地和工作接地返回变压器中性点(此路径不经过电流互感器)。这一分流导致互感器中流入和流出的电流失衡,一次线圈因此产生剩余电流,进而感应二次线圈。当这个电流值达到漏电保护器设定的动作阈值时,自动开关会脱扣并切断电源。

此外,漏电保护器还可按其保护功能和用途进行分类,包括漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三类。其中,漏电保护继电器通过零序互感器、脱扣器和辅助接点等组件,与大电流自动开关配合,为低压电网提供总保护或主干路的漏电、接地及绝缘监视保护。当主回路出现漏电流时,该继电器能迅速切断电源并发出报警信号。

漏电保护开关是电工自动化技术中的重要组成部分,其主要作用在于监测并切断电路中的漏电,以保障人身和设备安全。根据市场上的产品,这类开关主要分为电压型、电流型和脉冲型三类。电压型漏电保护开关通过监测变压器中性点与大地之间的电压变化来触发保护动作,但其保护范围较广,难以实现分级保护,且因停电范围大、动作频繁而逐渐被淘汰。相比之下,脉冲型电流保护器在触电时能敏锐捕捉到三相不平衡漏电流的相位和幅值变化,从而迅速触发保护动作,目前广泛应用于电流型漏电保护器中。

漏电保护开关的分类漏电保护开关,作为保障人身和设备安全的重要装置,其种类繁多。根据不同的分类标准,这些开关可以划分为多种类型。例如,根据其监测方式,可以分为电压型、电流型和脉冲型等。每种类型的漏电保护开关都有其独特的工作原理和适用范围,为电工自动化技术提供了丰富的选择。基础型漏电保护开关仅具备漏电保护断电功能,需与其他保护元件如熔断器、热继电器、过流继电器等协同工作。相比之下,进阶型漏电保护开关在基础功能上增添了过载保护,提供双重安全保障。更高级的漏电保护开关不仅具备过载和短路保护,还集成了短路、过负荷、漏电、过压及欠压等多重保护功能,确保全方位的安全防护。

漏电保护开关的动作原理漏电保护开关的核心部件包括一个铁芯,上面套有两个绕组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组。在正常情况下,即无漏电发生时,输入电流与输出电流保持平衡,铁芯上的磁通矢量和为零,这不会在第三个绕组上感应出电势。然而,一旦发生漏电,输入与输出电流的不平衡将导致铁芯上产生磁通变化,进而在第三绕组上感应出电压。这个感应电压经过放大后,会推动执行机构动作,使开关跳闸,从而切断电路。三相漏电开关,也被称为漏电保护器或漏电保护开关,是用于检测并保护电路免受漏电危害的设备。其工作原理是:通过检测电流不平衡来触发保护动作。 在正常工作时,电路中的工作电流不会通过漏电保护器,因此检测互感器的电流大小相等、方向相反,总和为零。然而,一旦发生漏电或触电事故,就会有接地电流产生,这会使漏电脱扣器动作,推动自动开关跳闸,以达到保护作用。

044.漏电保护开关的接线方式在TN系统中,漏电保护开关的接线方式通常分为三种:

TN25系统:该系统中,中性线和保护线被分开连接,确保了电气安全。

TN 2C系统:在此种方式下,中性线和保护线是合一的,简化了接线过程。

TN 2C2S系统:该系统在干线部分的前半段采用保护线和中性线共用的设计,而后半段则进行了分离,这种设计既保证了安全性又具有一定的灵活性。

漏电保护器通过其内部的两组绕组检测漏电情况。在无漏电情况下,输入电流绕组和输出电流绕组的电流相等,不会在第三绕组上感应出电压。然而,一旦发生漏电或触电,就会有接地故障电流出现,导致检测互感器内的电流量不为零,从而在铁芯中感应出磁通,推动自动开关跳闸,实现漏电保护。

根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器,尽管曾广泛应用于变压器中性点和大地间的保护,但由于其保护范围广泛且动作频繁,已逐渐被淘汰。脉冲型电流保护器则依赖于触电时三相不平衡漏电流的相位和幅值变化来触发动作,但存在死区限制。相比之下,电流型漏电保护器以其对电路中零序电流的灵敏检测和电子元件的中间机构,展现了高灵敏度和全功能特性,成为目前应用最广泛的类型。

漏电保护开关的核心工作原理在于其铁芯上的两组绕组:输入电流绕组和输出电流绕组。这一机制确保了对电路中零序电流的灵敏检测,展现了高灵敏度和全功能特性。

另外,还有一种正确的漏电保护开关接线方式,即TT系统。它是指配电网低压侧的中性点直接接地,同时,电气设备的外露可导电部分也通过保护线直接接地。在安装漏电保护开关时,必须严格区分中性线N和保护线PE。对于三级四线或四级式漏电保护器,无论其符合侧中性线是否使用,都应将电源中性线接到保护器的输入端口。同时,经过漏电保护开关的中性线不得作为保护线使用,也不得进行重复接地或接设备外露可导电部分。此外,保护线也不得接入漏电保护开关。在漏电保护开关的接线过程中,需要注意几个关键点。首先,负载侧的中性线不得与其他回路共用。其次,当漏电保护开关上标有负载侧和电源侧时,必须按照规定进行安装接线,确保接线正确无误。最后,如果安装带有短路保护的漏电保护开关,必须保证其在电弧喷出方向有足够的飞弧距离,具体距离应遵循漏电保护开关生产厂商的规定进行安装。

漏电保护器的使用与维护◉ 运行记录与试验

漏电保护器的使用需建立完善的运行记录和管理制度。定期记录漏电保护器的运行状态并进行试验,特别是在雷雨季节需增加检查频率。每月,在通电状态下,应至少按动试验按钮一至二次,以检验漏电保护开关的动作是否正常且可靠。

◉ 故障检查与维修

定期对漏电保护开关的运行状况进行分析,一旦发现故障,应该立即更换。发现故障需专业人员维修,不得私自拆解,需详细排查原因。维修工作应由专业人员执行,遇到异常情况时,应寻求电工的帮助,以防止事故扩大。

◉ 日常管理和维护

在漏电保护开关退出运行前再次使用前,必须按照相关规定进行动作特性试验。使用中需定期进行动作特性试验,确保其功能正常,并依据环境条件安装合适。在潮湿、高温或金属占有系数大的场所,必须设置独立的漏电保护器,且不可用一台保护多台设备。

用户应加强漏电保护器的日常管理及维护,确保其完好可靠。安装时,应选择干燥处,避免受雨淋、灰尘及有害气体侵蚀。漏电保护器应垂直安装,接线正确,压线螺母需拧紧。投入使用前,必须经安装检查无误并操作试验按钮确认动作正常。此外,照明及其他单相用电负荷应均衡分配至三相电源线,确保各相漏电电流相近。若低压线路为地埋线,则三相长度宜相近。每次漏电保护器动作后,需立即查明原因并排除故障,方可恢复送电。

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