井下电器设备的漏电保护

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浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术煤矿井下是一种特殊的作业环境,存在较高的安全隐患。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术是保障煤矿井下电气安全的重要手段之一。

本文将对该技术进行浅析。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术是指通过对低压馈电开关进行改进和创新,以提高井下电气设备的漏电保护能力。

井下电气设备的漏电保护是防止电流外泄,引发电气火灾和触电事故的重要措施。

低压馈电开关作为井下电气系统的关键部件,其性能直接关系到矿井的电气安全。

首先是改进低压馈电开关的绝缘材料和结构。

井下作业环境复杂,存在大量的灰尘、湿度和高温等因素,这些因素对低压馈电开关的性能产生了很大的影响。

通过选用高质量的绝缘材料,增加绝缘面积,并对绝缘结构进行优化设计,可以提高低压馈电开关的漏电保护能力,减少漏电事故的发生。

其次是改进低压馈电开关的漏电保护装置。

传统的低压馈电开关漏电保护装置通常采用漏电保护器来实现,但井下作业环境的特殊性会影响漏电保护器的性能。

需要对漏电保护器进行改进和创新,如增加漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间,提高其抗干扰能力等,以提高井下电气设备的漏电保护能力。

再次是加强低压馈电开关的监测和测试。

监测和测试是保障井下电气设备安全运行的重要手段。

通过定期对低压馈电开关进行监测和测试,可以及时发现问题,并采取相应的措施进行修理和维护,保障井下电气设备的漏电保护能力。

最后是加强对煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的宣传和培训。

煤矿井下作业人员的安全意识和技术水平直接关系到井下电气安全。

需要加强对煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的宣传和培训,提高井下作业人员对漏电保护的认识和应对能力。

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术随着我国煤矿工作条件的改善和现代化生产技术的不断推广,煤矿井下的电气设备安全问题越来越受到重视。

在煤矿生产中,低压馈电开关是电气系统的重要组成部分,而漏电保护技术则是保障设备和人员安全的关键。

本文将从煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术出发,进行一些浅析,希望能够帮助读者更好地了解该技术的重要性和应用。

一、低压馈电开关的作用和意义低压馈电开关是煤矿井下电气系统中的重要组成部分,它主要用于对电气设备进行供电控制和保护。

在煤矿井下环境中,由于湿度大、尘埃多、振动频繁等特殊条件,电气设备容易受到损坏,从而引发事故。

低压馈电开关的作用就是及时发现并隔离故障,保障电气系统的安全可靠运行。

低压馈电开关的选型、安装和运行都需要经过严格的考量和规范。

二、漏电保护技术的重要性漏电是指绝缘受损或设备漏电等原因导致电流泄漏到地,造成电气设备带电部分与接地部分之间形成回路,从而对人身安全构成威胁。

在煤矿井下环境中,漏电事故发生的风险更加突出,因此采取有效的漏电保护措施势在必行。

漏电保护技术的重要性主要体现在以下几个方面:1. 人身安全保障:煤矿井下的作业人员长期处于高压、高湿、高尘、高温的环境中工作,而恰当的漏电保护措施能够避免由于漏电造成的人身伤害。

2. 设备保护:漏电保护技术不仅可以保护作业人员的安全,还能保护井下的各类电气设备,避免由于漏电造成的设备损坏和停机,从而提高生产效率。

3. 法律法规要求:《煤矿安全规程》等国家标准对煤矿井下电气设备的漏电保护提出了明确要求,企业必须严格按照相关法规和标准进行实施,确保漏电保护措施的有效性。

在煤矿井下低压馈电开关系统中,漏电保护技术的应用主要有两种形式:一是漏电保护器的选择和安装;二是对漏电保护系统进行定期检测和维护。

1. 漏电保护器的选择和安装漏电保护器是一种特殊的电器,在电路中起着漏电保护的作用。

在煤矿井下低压馈电开关系统中,应根据实际用电情况,选用符合国家标准的漏电保护器,并根据实际情况进行合理的安装布置。

煤矿井下保护接地、漏电保护和过流保护

煤矿井下保护接地、漏电保护和过流保护

煤矿井下保护接地、漏电保护和过流保护保护接地、漏电保护、过流保护,通常称为煤矿井下电气网络的三大保护。

1.保护接地保护接地就是用导体电气设备中所有正常不带电部分的外露金属部分和埋在地下的接地电极连接起来,是预防人身触电的一项极其重要的措施。

它的作用是当设备外壳带电后,电流从接地装置导人地下。

如果电气设备接地良好,则接地电阻会比人体电阻小得多,当人体接触带电外壳时,通过人体的电流就会大大减少,从而减少触电危险性。

电压在36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,恺装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须要有保护接地。

保护接地主要有:保护接地网、主接地极、局部接地极、接地母线、连接导线与接地导线。

2.漏电保护为了防止电网触电及由此造成的危害,以及人触及带电体时造成的触电事故,应装设漏电动作保护器。

它可以在设备或线路漏电时,通过保护装置的检测机构获得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源而起到保护作用。

漏电保护的主要作用是:防止人身触电;不间断地监视井下采区低压电网的绝缘状态,以便及时采取措施,防止其绝缘进一步恶化;减少漏电电流引起瓦斯、煤尘爆炸的危险,防止因漏电电流引爆电雷管;防止短路电流所产生的电弧烧穿隔爆型电气设备的外壳.或使其外壳的温度升高超过危险值,引起瓦斯、煤尘爆炸;预防电缆和电气设备因漏电引起的相间短路故障;选择性漏电保护装置的使用,将会缩短漏电的停电范围,并便于寻找漏电故障,及时排除,从而缩短了漏电停电时间。

3.过流保护过流是指电气设备或线路的电流超过规定值。

要使过电流保护装置起到应有的保护作用,应合理选择熔丝的额定电流,选择并调整继电器的动作值。

所有的电气设备和供电线路都必须要有可靠的过流保护。

过流保护包括短路保护、过负荷保护(过载保护)和断相保护等。

煤矿井下电气设备的接地与漏电保护

煤矿井下电气设备的接地与漏电保护

工业技术INDUSTRY TECHNOLOGY由于矿山开采环境恶劣,井下电气设备在潮湿的环境中极易产生故障。

影响了煤矿井下工作的安全进行,严重时还会造成雷管提前引爆等重大安全事故,给井下工作人员的生命安全造成了巨大威胁。

本文,笔者针对煤矿井下电气设备的运行问题,介绍了煤矿井下电气设备常出现的安全事故,并提出了相应的接地和漏电保护措施。

一、煤矿井下电气设备的接地保护1.接地保护的原理。

接地保护主要是将电气设备不带电部分的金属外壳同接地系统之间做良好的电气连接,将故障设备上的漏电电压控制在安全范围之内。

无接地保护人体接触漏电电气设备模型如图1所示,有接地保护人体接触漏电电气设备的模型如图2所示。

在图1情况下,未采用接地保护,当电源与电气设备的金属外壳相接触时,接地电流I d 通过人体和电网形成闭合回路,为简化计算,假设各相对地绝缘阻抗均相等,那么漏电设备对地电压U d 为U d =3UR r /|3R r +Z |。

(1)式(1)中,U 为电网相电压,R r 为人体电阻,Z 为电网每相对地绝缘阻抗。

由于绝缘阻抗是绝缘电阻与分布电流的并联阻抗,所以当电网分布范围不大,接用电气设备不多、且绝缘电阻较高时,漏电设备对地电压不高;但当电网分布范围大,接用电气设备较多时,绝缘电阻将明显下降。

在图2情况下,采用了接地保护,在电路中,接地电流通过人体电阻以及接地电阻R d 以及电网对地绝缘阻抗形成回路,其中接地电阻与人体电阻相关联,漏电设备的对地电压U d 为U d =3UR d /|3R d +Z |。

(2)式(2)中,R d <<|Z |,所以设备对地电压大大减小,只需要适当的控制R d ,就可以将漏电设备的对地电压控制在安全范围内,从而防止人体触电。

2.接地保护在煤矿井下电气设备中的应用。

对于井下的电气设备主要是通过将井下的各供电点的接地极用公共母线连接起来,形成保护接地网。

在该系统中,公共母线主要采用铠装的电缆金属钢带帮铅套,接地总线主要采用橡套电缆。

煤矿井下漏电保护及相应措施探讨

煤矿井下漏电保护及相应措施探讨

煤矿井下漏电保护及相应措施探讨摘要:煤矿井下作业环境复杂,对于供电系统来说,一旦发生漏电问题,可能会引发严重事故,因此,煤矿企业方面需要重视井下漏电问题,采取有效措施进行防护。

要正确选择和应用漏电保护技术,同时加强供电系统检修,消除电力隐患,进一步提高井下供电安全性,创造一个稳定的生产环境。

本文结合煤矿井下生产,对供电系统漏电保护进行分析研究,提出了几点解决措施。

关键词:供电系统;漏电保护;井下开采;保护装置引言煤矿井下环境非常恶劣,虽然煤矿开采单位在开采煤矿时已经采用比较先进的低压馈电技术,但是一些普通的电气设备在使用过程中仍然会受到恶劣环境的影响,容易出现漏电、短路等故障。

其中,漏电事故的危害最大,一旦出现漏电问题,将会给矿井内工作人员的人身安全造成很大的威胁,所以,必须要做好煤矿井下漏电保护工作。

下文对此进行简要阐述。

一、煤矿井下供电系统漏电原因分析(一)设备自身问题设备因素是系统漏电的主要因素之一,由于矿井的工作环境比较恶劣,大部分的电缆都会发生绝缘老化、潮湿等问题,从而影响到系统的正常、稳定、安全的工作,导致绝缘参数的电阻值大幅度降低,最终导致漏电问题的出现。

而且,由于相应的开关设备已经使用了很久,接线板很有可能会被水浸透,肯定会有漏电的问题,而且,机械设备内部的电路系统也有可能会因为绝缘老化,导致导线接触金属外壳漏电。

此外,由于长期使用,电气设备的电线绝缘性能都会降低,线圈的散热效率也会降低,导致线圈的材质发生老化,甚至有可能从内部连接处脱落。

(二)安装施工因素在煤矿井下生产系统构建过程中,供电系统施工属于重点内容,为了提高整个机电设备的使用的质量,必须确保整个作业过程的完整性、规范性。

而不正确的施工作业将会影响整个机电设备使用的安全和使用的效率。

如果电缆的安装方式有问题,则会导致相线与接地线路的连接不正确,在供电后会发生严重的漏电现象。

另外,电缆结构与相应设备的连接存在问题,如芯线接合强度不足、封口效果不佳、压板结构紧密性不足等问题,将导致接合接头脱落,从而影响相线与金属外壳的搭接效果。

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术煤矿井下的低压馈电系统是煤矿生产中至关重要的一部分,保障煤矿井下电气设备及照明系统的安全和稳定运行。

而在煤矿井下的低压馈电系统中,漏电保护技术更是至关重要,它能有效地保护设备和人员的安全,同时也是煤矿企业提高生产效率和降低生产成本的重要手段之一。

本文将就煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术进行浅析。

我们来解析一下煤矿井下的低压馈电开关漏电保护技术的原理。

在煤矿井下的电气设备和线路中,由于设备老化、潮湿环境等因素,漏电现象时有发生。

而漏电保护技术则是通过对电路中的电流进行监测,当电流超过设定阈值时,漏电保护装置能够自动切断电源,以避免漏电电流对设备和人员造成危害,从而起到保护作用。

漏电保护技术的原理简单、实用,且响应速度快,能够有效地保护井下设备和人员的安全。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的发展现状。

随着科学技术的不断进步和市场需求的不断提高,煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术也在不断发展和完善。

目前,国内外的电气设备制造企业纷纷推出了各种先进的漏电保护装置和系统,如过电流漏电保护装置、断路器漏电保护装置、互感器漏电保护系统等,这些装置和系统在性能、稳定性、可靠性等方面都取得了很大的进步,能够更好地满足煤矿井下低压馈电系统对漏电保护的需求。

针对煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术存在的问题和挑战。

当前,煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术在设备性能和自动化水平方面还存在一定的不足,如漏电保护装置的灵敏度和稳定性有待进一步提高,装置的自动复位功能、远程监控功能、故障自诊断功能等还不够完善。

对于煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的标准规范和技术要求也需要进一步完善。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术在未来的发展中还需要不断加强研究和技术改进,提高设备的性能和稳定性,满足煤矿井下的实际需求。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术在煤矿生产中具有非常重要的作用,它能够有效地保护设备和人员的安全,提高生产效率,降低生产成本。

井下电气设备漏电保护

井下电气设备漏电保护

利用零序电流或零序电压的幅值 大小来判断供电系统是否发生了漏电, 利用其相位关系来判断故障支路。
故障支路的零序电流流入母线 (其相位滞后零序电压),使继电保 护动作,有选择性地切除故障支路的 电源。
要达到理想的漏电保护,必须汲取各种漏电保护的优点,形成漏电保 护系统。一般分为两级选择性漏电保护系统。
《煤矿安全规程》规定:在井下低压馈电线路 上,必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电 保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。每天 必须对低压装置的运行情况进行一次跳闸实验。
电网发生漏电故障,最容易检测到电网各相对地绝缘电阻的下降。通过在电网 上附加一直流电源的方式,检测电网对地的绝缘阻抗,判断是否发生漏电故障。
① r1~r3为模拟三相对地绝缘电阻; ② KD通电后可使YA所在回路接通; KΩ为千欧表,实际是改变了刻度的直 流毫安表,监测电网绝缘电阻; ③ YA通电后可使馈电开关的断路器QF 脱扣跳闸; ④ r为模拟漏电的实验电阻,有实验按 钮KY控制;
漏电闭锁: 在开关没有接通负载前,在三相电网对地绝缘电阻上附加直流电源检 测漏电,如果发生漏电,通过继电器接通脱口线圈,断路器无法合闸,这种漏电时 禁止合闸的作用称为漏电闭锁。漏电闭锁值一般为漏电保护动作值的2倍。
矿井供电井下电气设备漏电的来自因:漏电保护的主要目的是通过切断电源的 操作来防止人身触电伤亡和漏电电流引爆瓦 斯煤尘。对于井下中性点绝缘的供电单元, 漏电保护有多种方式。
漏电保护与过流等保护一样,都属于继 电保护的范围,所以它应该满足快速性、可 靠性选择性和灵敏性等基本要求。
现在各种漏电保护装置都已内置到相应 的开关里,没有独立的漏电保护装置。
各分支线路中都有零序电流通过。 在故障支路中,总零序电流的代数 和是非故障支路零序电流之和;而 非故障支路中,则只流过本支路的 零序电流。零序电流式漏电保护装 置就是根据故障线路零序电流大小 与非故障线路不同来实现选择性的。

煤矿井下低压馈电开关的漏电保护浅述

煤矿井下低压馈电开关的漏电保护浅述

煤矿井下低压馈电开关的漏电保护浅述摘要:煤矿井下工作环境比较复杂,地下阴暗潮湿,电气设备在运行过程中非常容易发生漏电问题,继而引发严重的安全事故。

在煤矿生产活动中,大多数电气设备都会受到潮湿环境的影响,即便是质量较好的低压馈电开关,也会受到一定程度的影响。

为了避免漏电问题发生,煤矿井下低压供电管理人员会安装质量比较好的低压馈电开关,虽然质量较好的低压馈电开关具有很高的安全系数,但是其也同样会受到其他电气设备的影响,当其他电气设备发生漏电问题时,低压馈电开关的正常功能将难以发挥。

因此,管理者要加强对低压馈电开关漏电保护工作的重视,制定完善的低压馈电开关漏电保护方案,本文就围绕煤矿井下低压馈电开关的漏电保护开展研究,希望能探索出有效、可行的漏电保护措施。

关键词:煤矿;低压馈电开关;漏电保护技术引言:煤矿井下环境非常恶劣,虽然煤矿开采单位在开采煤矿时已经采用比较先进的低压馈电技术,但是一些普通的电气设备在使用过程中仍然会受到恶劣环境的影响,容易出现漏电、短路等故障。

其中,漏电事故的危害最大,一旦出现漏电问题,将会给矿井内工作人员的人身安全造成很大的威胁,所以,必须要做好煤矿井下低压馈电开关的漏电保护工作。

1漏电保护分类煤矿井下低压馈电开关的漏电保护可以划分为两个类型,分别为集中型、分散型。

如果煤矿井下低压馈电开关的漏电保护是集中型的,那么其漏电保护方式就是单相接地,在漏电问题发生之后会发挥一定的保护作用。

如果煤矿井下低压馈电开关的漏电保护是分散型的,那么其漏电保护方式就是三相对地绝缘,通过降低对地绝缘水平来实现漏电保护。

在漏电保护过程中,可以借助继电器来实现对附加直流的检测,从而达到对分散型漏电以及集中型漏电的保护。

整流电路是生成直流电源的主要方式,附加电源的负极会通过直流继电器,同时,还会经过零序电抗器、三项电抗器和三相电网[1]。

在直流电源中一般会出现正极接地的现象,电阻R在同直流电流形成通路的过程中,需要对电网进行充分的应用。

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【摘要】井下觉的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两种。

集中性漏电是指电网的某一处或某一点发生漏电,而其他部分对地绝缘仍正常。

分散性漏电是指某条线路的整体绝缘水平均降低到安全值以下。

【关键词】井下电器;漏电;保护
1 造成漏电故障的原因
1.1 电气设备长期超负荷运行造成绝缘老化,导致漏电
1.2 电缆受到挤、压、砸、过度弯曲、铁器划伤针刺,出现裂口和缝隙后,长期受潮气的侵蚀造成绝缘损坏或导电芯线外露
1.3 导线连接接头不牢固、有毛刺、防松措施差或无防松措施等,会造成接头脱落、接头松动,使相线与金属外壳直接搭接,或由于接头处发热使绝缘损坏而造成漏电
1.4 电气设备因绝缘受潮或进水,造成绝缘老化,从而导致漏电。

例如,长期浸泡在水中的电缆、接线盒进水等
1.5 操作电气设备时,由于弧光放电造成一相接地,而导致漏电
1.6 维修电气设备时,将工具和材料等导电体遗留在设备内部,造成一相线接金属外壳
1.7 维修电气设备时,由于停、送电操作错误,带电作业,造成人身触电而发生漏电
1.8 移动频繁的电气设备,电缆反复弯曲使芯线部分折断,刺破电缆绝缘与接地芯线接触而造成漏电
1.9 在电气设备内增加其他部件,使带电导体与外壳之间的电气间隙或爬由距离小于安全值时,造成对外壳放电
导致电网漏电故障造成的危害主要有漏电电流产生的电火花,当其火花能量达到最小点燃能量(0.28mj)时,如果漏电点的瓦斯浓度也在爆炸浓度范围内,即能引起瓦斯、煤尘爆炸;当人身触及一相漏电导体或漏电的设备外壳时,如果流过人身的漏电电流大于极限安全电流30ma?s时,可能造成人员触电伤亡;如果超过50ma,可能扩大成相间短路,造成更严重的危害。

2 预防漏电故障的措施
2.1 严禁电气设备及电缆长期过负荷运行
2.2 导线连接要固定、无毛刺,防松装置要完好,接线方式要正确
2.3 维修电气设备时要按规程操作,检修结束要认真检查,严禁将工具和材料等导体遗留在电气设备中
2.4 避免电缆、电气设备浸泡在水中,防止电缆受挤压、碰撞、过度弯曲、划伤、刺伤等机械损伤
2.5 不在电气设备中增加额外部件,若必须设置时,要符合有关规定的要求
2.6 设置保护接地装置
2.7 设置漏电保护装置
漏电保护装置应能连续监测电网的绝缘状态,并且只监视电网对地的绝缘电阻值,而不反映其电容的大小。

当电网绝缘电阻降低到规定值时,快速切断供电电源。

当电网的绝缘电阻对称下降或不对称下降时,其动作电阻值不变。

其动作的电阻值不应受电源电压波动的影响,并具有自检功能。

漏电保护装置检测电路的电阻应足够大,不应降低电网对地的阻抗,不增加人身触电的危险。

漏电保护装置必须灵敏可靠,既不能拒动,也不能误动。

漏电保护装置应能对电网对地电容电流进行补偿,减小人体触电电流。

漏电保护装置在电网送电之前应能对电网的绝缘状态进行监测,一旦发现漏电,将电源开关闭锁。

漏电保护装置动作应有选择性,以缩小停电范围。

将漏电保护装置与屏蔽电缆配合使用,当相线绝缘损坏发生漏电时,由于通过屏蔽层接地,而屏蔽层外部又有绝缘外护套保护,因此,在漏电火花还未外露
之前,漏电保护装置就已经动作,切断电源,杜绝了在空气中出现漏电火花的可能性,即实现了超前切断。

3 漏电保护的作用及要求
3.1 漏电保护的作用主要如下
3.1.1 防止人身截身。

漏电保护可以缩短人身触电的时间,减小通过人身的电流,以保证人身的安全。

3.1.2 防止漏电电流烧毁电气设备,在电网中出现漏电故障后,漏电保护装置立即动作,切断电源。

3.1.3 防止漏电电流产生的火花引起矿井瓦斯、煤尘爆炸的危险。

3.1.4 对于由短路引起的接地故障,漏电保护还可起短路保护的后备保护作用,一旦短路保护装置拒动,漏电保护装置还可使开关跳闸。

3.2 漏电保护装置的要求
3.2.1 安全性。

漏电保护首先要保证供电安全,包括人身安全、矿井安全、设备安全。

为了防止人身漏电,检漏保护装置的动作速度越快越好。

我国煤矿井下采取30ma?s作为人身触电的安全限值,即人身触电电流与触电时间的乘积不应超过30ma?s,只有这样,才能保证人身安全。

对设备来说,漏电电流会使绝缘老化,但所需的漏电电流和漏电时间要超过人身触电的安全要求。

因此,漏电保护能满足人身触电的安全条件,就可满足电气设备的安全要求。

对矿井来说,漏电电流可能引起瓦斯、煤尘爆炸,通过漏电保护的作用,可以减小漏电电流和缩短漏电时间,降低出现严重故事的可能性。

3.2.2 可靠性。

漏电保护必须灵敏可靠,一是不拒动,二是不误动。

检漏保护装置本身最好具有自检功能。

3.2.3 选择性。

漏电保护必须具有选择性,即切除漏电故障部分,而非故障部分继续运行。

其目的是为了减小出现故障时的停电范围。

选择性分为横向选择性和纵向选择性。

横向选择性是指漏电保护系统只切断漏电故障所在支路。

漏电故障不在本保护系统保护的支路上,而是在电网的其他支路上时,保护系统不应动作。

纵向选择性是指保护系统只切断漏电故障所在段的电源,并保护其他正常段的供电。

如果故障点在下级磁力启动器的保护范围内,同时磁力启动器已切除了故障支路,那么本级保护就不应再动作,否则是越级动作,失去纵向选择性。

3.2.4 灵敏性。

漏电保护的灵敏性是保护装置针对不同程度漏电故障的反应能力,要求对于最小的漏电故障,保护装置也能可靠动作,即对临界漏电故障具有较强的反应能力。

3.2.5 全面性。

煤矿井下的低压电网,多是1台动力变压器为一单独的供电单元。

全面性是指保护范围应覆盖整个供电单元,没有动作死区,无论该供电单元的何处发生什么类型的漏电故障。

漏电保护都能起到保护作用。

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