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漏電保護器電路原理圖介紹
在圖中,L是電磁線圈。當發(fā)生泄漏時,閘刀開關(guān)K1可以被驅(qū)動關(guān)閉。每個橋臂與兩個1N4007串聯(lián),以提高耐壓。R3和R4的電阻值很大,所以當K1閉合時,流經(jīng)L的電流很小,不足以使K1斷開。R3和R4是晶閘管T1和T2的均壓電阻,可以降低晶閘管的耐壓要求。K2是模擬泄漏的測試按鈕。按下測試按鈕K2和K2打開,這相當于外部電線向地面漏電。這樣,通過三相電源線和磁環(huán)零線的電流矢量和不為零,磁環(huán)上檢測線圈A和B的兩端有感應(yīng)電壓輸出,這立即觸發(fā)T2導(dǎo)通。由于C2預(yù)先有一定的電壓,T2導(dǎo)通后,C2將通過R6、R5和T2放電,使R5上產(chǎn)生的電壓觸發(fā)T1導(dǎo)通。在T1和T2接通后,流經(jīng)L的電流增加,導(dǎo)致電磁鐵動作并驅(qū)動開關(guān)K1斷開。測試按鈕的功能是隨時檢查設(shè)備的功能是否處于良好狀態(tài)。電氣設(shè)備漏電引起電磁鐵動作的原理同上。R1是一個變阻器,起著過壓保護的作用。
漏電保護器工作原理示意圖 圖1是漏電保護器的工作原理。在正常運行期間,除了電路中的工作電流之外,沒有泄漏電流流過漏電保護器。此時,流經(jīng)零序變壓器(檢測變壓器)的電流大小相等,方向相反,總和為零。變壓器鐵芯中的感應(yīng)磁通也等于零,二次繞組無輸出,自動開關(guān)保持導(dǎo)通狀態(tài),漏電保護器正常工作。當被保護電器與電路之間發(fā)生漏電或觸電時,存在接地故障電流,使檢測變壓器中的電流不為零,在變壓器鐵芯中感應(yīng)出磁通量,在二次繞組中產(chǎn)生感應(yīng)電流,經(jīng)放大后輸出,漏電脫扣器的動作推動自動開關(guān)脫扣,達到漏電保護的目的。
雖然漏電保護器的工作原理相對簡單,但在實際使用中會出現(xiàn)這樣或那樣的錯誤,導(dǎo)致不必要的誤操作或拒操作。這里有一些售后服務(wù)中常見的例子。
圖2示出了由于安裝人員的不規(guī)則布線,插座的中性線n端子被錯誤地連接到保護接地(PE)端子。如圖2所示,當使用插座時,電流通過保護接地線返回電源,而不通過中性線,導(dǎo)致漏電保護器工作。校正方法如圖2a所示。
圖3誤用三相三線漏電保護器。由于零線不通過漏電保護器,漏電保護器檢測的不是漏電電流,而是三相不平衡電流,所以只要三相電路的一相連接到任何負載,電流就會遠遠超過漏電動作電流而跳閘。校正方法是用三相四線漏電開關(guān)代替漏電保護器。
圖4兩個漏電保護器混淆了。在圖4a中,當燈接通時,1LDB具有差分電流,2LDB具有三相不平衡電流,導(dǎo)致1LDB和2LDB跳閘。在圖4b中,兩個漏電保護器共用一條公共零線,并且當3LDB或4LDB單獨閉合時不會跳閘。然而,當同時使用時,兩個漏電保護器將同時跳閘,導(dǎo)致兩條線路不能同時供電,因為兩個負載的大小不同。
圖5安裝漏電保護器時,接地不能重復(fù)接地,否則通過零序變壓器的電流將減少,導(dǎo)致漏電保護跳閘。
圖6接零保護線穿過檢測變壓器。當設(shè)備發(fā)生泄漏時,漏電保護器將不會工作,因為相線泄漏流過接零的保護線并返回到檢測變壓器,使得變壓器不能檢測泄漏電流。
后面要指出的漏電保護器的安裝位置不應(yīng)太高?!皽y試按鈕”應(yīng)處于易于操作的位置。按下測試按鈕的目的是模擬人為泄漏,強制漏電保護跳閘,驗證其是否能正常工作,每月至少測試一次。如果出現(xiàn)故障或不起作用,應(yīng)立即將其拆下進行修理或更換。每次試按按鈕的時間不得超過1秒,不得連續(xù)頻繁操作,以免燒毀測試電阻扣線圈。
哪些電氣設(shè)備應(yīng)配備漏電保護器? 《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,“除保護和接零外,設(shè)備負荷線首端必須安裝漏電保護裝置?!鄙鲜鲆?guī)定涵蓋三個方面:
(1)施工現(xiàn)場所有電氣設(shè)備安裝漏電保護器。由于露天作業(yè),環(huán)境潮濕,人員多變,設(shè)備管理環(huán)節(jié)薄弱,用電風險高,要求所有電氣設(shè)備包括電源和照明設(shè)備、移動和固定設(shè)備等。當然,它不包括由安全電壓或隔離變壓器供電的設(shè)備。
(2)原保護按規(guī)定接零(接地)措施仍與要求相同,這是安全用電最基本的技術(shù)措施,不能拆除。
(3)漏電保護器安裝在電氣設(shè)備負載線的首端。這樣做的目的是保護電氣設(shè)備,同時保護其負載線路,防止因線路絕緣損壞而導(dǎo)致觸電事故。