施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本
漏电保护器误动作六大原因

六、环流影响
在供电系统中若有两台电力变压器并联运行时,如果每台变压器的中性点均各自有接地线,且两台变压器的阻抗相差较大时,那么这两台变压器的接地线中就会出现环流现象,当环流达到一定值后,就会导致漏保开关误动作。
除此之外还有工作零线绝缘电阻过低、电动机谐波干扰等因素,在此就不一一阐述了。总而言之,在处理漏电保护器误动作过程中一定要根据供电线路实际情况耐心排查,并采取有针对性的规避举措,才可有效防止这种情况的再次出现。
三、过电压引起的误动作
当供电线路中出现雷击过电压或操作过电压现象时,因过电压幅值较大且频率高,而电缆/线对地等效电容阻抗很小,导致充电电流很大从而引起漏保误动作。这也正是现在电网加装浪涌保护器的原因所在。
四、电磁干扰
如果漏保开关附近有大功率电器启动或存在变频器、软启动器等这类工控电子设备时,这部分电器设备所产生的干扰磁场(或称电磁污染)有时会引发漏保误动作。为此现在这部分电路当中多加装有电磁吸收或抑制器,以避免这种情况的发生。
漏电保护器误动作六大原因
一、接线错误
如果用电设备接线不当、相邻分支供电线路零线相互接通、漏保极数选用不对(如三相漏保开关用在单相电网中)等错误做法,极易造成漏保开关发生误动作。
二、接地不当
这种情况含有:零线重复接地、自藕变压器接地点分流、零序电流互感器检测回路中的金属铠装电缆金属外层接地不当等几大原因。
防止漏电保护器误动作的措施 保护器常见问题解决方法

防止漏电保护器误动作的措施保护器常见问题解决方法1、为防止大气过电压及操作过电压引起保护器误动作宜选用延时型或冲击电压不动作型的漏电保护器。
2、为防止电磁干扰引起保护器误动作漏电保护器的检测部件和执行1、为防止大气过电压及操作过电压引起保护器误动作宜选用延时型或冲击电压不动作型的漏电保护器。
2、为防止电磁干扰引起保护器误动作漏电保护器的检测部件和执行部件的连接线应尽量接受屏蔽线,或尽可能地将连接线缩短等。
3、为防止两台变压器并联运行时接地线巾的环流引起保护器误动作应拆去一根线、而让两台变压器共用同一接地极。
4、为防止电网中的高频电流引起保护器误动作,应尽量缩短供电线路提高电网对地的绝缘阻抗。
如为防止荧光灯电路的充电电流引起保护器误动作,应尽量缩短灯管与镇流器之问的距离、同时限制一台保护器所保护的灯管数量。
5、为防止工作零线绝缘电阻过小而引起保护器误动作。
应提高工作零线的绝缘水平。
6、为防止过载超过保护器额定电流的6倍和短路引起的保护器的误动作。
应适当地选用短路保护器,使之与漏电保护器相匹配。
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漏电保护器常常跳闸处理方法1、试送投运法紧要查找剩余电流动作保护器自身故障。
实在操作方法是:先切断,再将剩余电流动作保护器的零序负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。
若保护器仍旧无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。
若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。
其操作方法是:先将各路出线或交流负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。
漏电保护器误动作

工作当中最怕遇到漏电保护器(以下简称漏保)误动作故障。
因为这种故障的原因大多存在一定的隐蔽性和偶发性,处理起来往往十分繁杂和棘手。
一、接线错误
如果用电设备接线不当、相邻分支供电线路零线相互接通、漏保极数选用不对(如三相漏保开关用在单相电网中)等错误做法,极易造成漏保开关发生误动作。
二、接地不当
这种情况含有:零线重复接地、自藕变压器接地点分流、零序电流互感器检测回路中的金属铠装电缆金属外层接地不当等几大原因。
三、过电压引起的误动作
当供电线路中出现雷击过电压或操作过电压现象时,因过电压幅值较大且频率高,而电缆/线对地等效电容阻抗很小,导致充电电流很大从而引起漏保误动作。
这也正是现在电网加装浪涌保护器的原因所在。
四、电磁干扰
如果漏保开关附近有大功率电器启动或存在变频器、软启动器等这类工控电子设备时,这部分电器设备所产生的干扰磁场(或称电磁污染),有时会引发漏保误动作。
为此现在这部分电路当中多加装有电磁吸收或抑制器,以避免这种情况的发生。
五、受附带过载、短路保护功能牵连
现今部分漏保开关兼有过载保护、短路保护功能,工作中常见因过载或短路保护脱扣器动作电流整定不当,而牵连到漏保开关出现误动作
现象发生。
六、环流影响
在供电系统中若有两台电力变压器并联运行时,如果每台变压器的中性点均各自有接地线,且两台变压器的阻抗相差较大时,那么这两台变压器的接地线中就会出现环流现象,当环流达到一定值后,就会导致漏保开关误动作。
漏电保护器误动作六大原因

漏电保护器误动作六大原因漏电保护器是一种安全保护设备,可以根据电路中的电流变化来检测是否有漏电现象,并在发生漏电时切断电源,以防止电击事故的发生。
然而,有时漏电保护器会误动作,导致正常的电路中断,给用户带来困扰。
以下是导致漏电保护器误动作的六大原因。
1.漏电器质量不过关:有些低质量的漏电保护器可能在使用过程中出现过敏和漏电检测灵敏度不准确的问题,导致误动作的频繁发生。
这些漏电保护器的内部元件质量差,容易受到温度、湿度等外界环境影响,从而引发误动作。
2.漏电电流干扰:在一些场合下,例如老旧住宅中存在着陈旧的电路线路、老化的绝缘等情况,可能会引起电路中的漏电电流增加,超过漏电保护器的动作阈值,从而导致误动作。
3.漏电保护器自身问题:一些漏电保护器经过长时间的使用后,其内部元件和机械构造可能会出现老化、磨损等问题,导致动作不灵敏或误动作的情况发生。
4.电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,经常出现剧烈波动,可能会导致漏电保护器动作阈值的改变,从而引发误动作。
这种情况常见于电网连接不良、供电系统负荷波动大等情况下。
5.电缆或接线故障:电缆的老化、绝缘破损、针脚松动等问题,以及接线端子接触不良、螺丝松动等情况,都可能导致电路中的漏电电流增加,引发漏电保护器误动作。
6.大功率电器的启动或运行时的漏电干扰:一些大功率电器(如空调、电炉、电锅炉等)在启动或运行过程中,会短暂产生较大的电流波动,从而引起漏电保护器的误动作。
这种情况常见于系统的电流幅值瞬态变化较大的设备。
以上是漏电保护器误动作的六大原因。
为了避免误动作带来的麻烦,使用漏电保护器时应选择质量可靠、性能稳定的产品,并定期进行维护和检测,以确保其正常运行。
此外,还应注意电源电压的稳定性、电线电缆的绝缘状态以及大功率电器的运行情况,以减少误动作的发生。
电气误操作事故的原因及解决措施

电气误操作事故的原因及解决措施在电力系统的运行中,电气误操作事故是一个严重的问题,不仅可能导致设备损坏、停电等直接经济损失,还可能危及人员生命安全,影响社会的正常生产和生活秩序。
因此,深入分析电气误操作事故的原因,并采取有效的解决措施,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
一、电气误操作事故的原因(一)人为因素1、操作人员技能不足部分操作人员对电气设备的性能、操作方法和操作规程不熟悉,缺乏必要的专业知识和技能培训。
在操作过程中,容易出现误判、误操作等情况。
2、工作态度不认真一些操作人员工作责任心不强,工作时精神不集中,存在麻痹大意、敷衍了事的心态。
例如,在操作前未认真核对设备编号、名称和状态,导致误操作。
3、违规操作个别操作人员为了省事或赶时间,违反操作规程进行操作。
例如,未履行操作票制度,无监护操作,跳项操作等。
(二)设备因素1、设备标识不清电气设备的编号、名称、指示灯等标识不清晰、不准确或不规范,容易导致操作人员误认设备,从而引发误操作事故。
2、设备老化和故障部分电气设备长期运行,老化磨损严重,性能下降,容易出现故障。
例如,开关拒动、刀闸卡涩等,可能导致操作人员在操作时出现错误判断。
3、防误闭锁装置不完善防误闭锁装置是防止电气误操作的重要手段,但一些设备的防误闭锁装置存在设计缺陷、安装不当或维护不到位等问题,不能有效发挥作用。
(三)管理因素1、规章制度不完善部分电力企业的安全规章制度不够健全,对电气操作的规定不够详细、明确,缺乏可操作性。
2、安全教育培训不到位企业对员工的安全教育培训重视不够,培训内容针对性不强,形式单一,导致员工安全意识淡薄,对电气误操作的危害认识不足。
3、监督管理不力在电气操作过程中,缺乏有效的监督管理机制,对违规操作行为不能及时发现和纠正。
二、电气误操作事故的解决措施(一)加强人员培训1、提高操作人员的专业技能定期组织操作人员进行专业知识和技能培训,使其熟悉电气设备的性能、操作方法和操作规程。
施工现场用电常见安全隐患及防范措施

施工现场用电常见安全隐患及防范措施第一篇:施工现场用电常见安全隐患及防范措施施工现场用电常见安全隐患及防范措施在建筑施工过程中,施工现场临时用电安全管理占有很重要的地位,如何加强施工现场临时用电安全管理,减少现场用电事故的发生,已成为保证施工安全的重要环节。
以下对施工现场用电常见安全隐患和采取的防范措施加以阐述。
一、开关箱不规范存在的隐患检查中发现1、开关箱材质差、箱体引出线随意,有的从侧面进入箱体,有的直接从箱门口上进入,2、漏电开关失灵或不用漏电保护器或漏电保护器未按规范规定配置相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.15 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。
8.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。
移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
施工现场开关箱是配电系统的末端,《施工现场临时用电安全技术规范》要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电二级保护,并做到“一机一闸一漏一箱”。
开关箱的选择、设置和使用是否符合规范的要求,直接影响着施工现场的用电安全,引出线安装规定是确保引出线的完好,防止漏电而导致触电事故。
漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源,避免人员触电事故的发生。
二、相线、工作零线、保护零线混用,存在导致人员触电或烧坏设备的隐患一些施工现场由非持证电工人员或由不负责任的电工人员将相线、工作零线、保护零线错接、乱接,一旦使用不当将会导致人员触电或烧坏设备相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》5.1.11规定:N 线(工作零线)的绝缘颜色为淡蓝色;PE线(保护零线)的绝缘颜色为绿/黄双色。
临时用电漏电保护预防措施
临时用电漏电保护预防措施(一)防止外界干扰1. 对于雷电过电压干扰引起误动作的原因除在架空线路上安装避雷器或击穿间隙,及在总配电箱处安装150mA、0.2s的延时型漏电断路器。
2. 为了防止中性点位移过电压损坏或降低漏电断路器的灵敏度,应调整负载,使之尽可能均匀地分布在三相线上,调换分支线相序,减小三相绝缘电阻不平衡电流,交换中性线,使导线截面不小于各相线的导线截面。
3. 电动机及其它电气设备在正常运行的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
4. 对于电焊机等起动电流较大的设备,一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用比电焊机额定电流大2倍的电子式漏电保护器。
但作为末级漏电保护,额定漏电动作电流不应大于30mA,同时应装设二次降压保护功能的专用保护器。
5. 对于现场机械设备严格实行:“一机、一闸、一漏、一箱”制。
6. 如现场环境条件差,经常由于高温、雨水季节出现的漏电开关潮湿,或可能受到有害腐蚀性气体的侵蚀时,应选用防潮及防震性能较好抗干扰能力强、不受电压波动影响的电磁式漏电保护器。
(二)正确安装接线1. 要严格区分工作零线与保护零线,并进行正确接线,漏电保护器标有负荷侧和电源侧时,应按规定安装接线。
2. 三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。
经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线、不能作为重复接地或接设备外露可导电局部。
负荷侧的工作零线,不得与其它回路共用。
3. 保护零线上不得接220V用电设备,否那么将会破坏漏电保护器的正常运行。
4. 当一台漏电保护器的容量不够时,不能采用两台或多台漏电保护器并联使用。
5. 建筑施工现场漏电保护器接线原那么为:下级漏电保护器的电源侧进线(包括工作零线)必须全部接在上一级漏电保护器的负载侧。
(三)合理配置、选择优质漏电保护器1. 根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。
使每个保护范围内形成二级漏电保护,必要时形成三级漏电保护,这样可以提高每个保护范围内二级或三级漏电保护的保护灵敏度,提高保护范围内故障漏电时的漏电保护器的动作率,减少总漏电保护器跳闸。
施工临时用电漏电保护器误动作原因分析
・ 全 理 , 术. 安 管 与 l x 吐 , 。 工日 _ 、 技
施工临时用电漏电保护器误动作原 因分析
口 杜 国军 胡淼 华 张伟敏 ( 江工业 区质监 站 袍
【 摘
袍江
32 0 ) 10 0
要 】在施 工高峰期 ,总漏电保 护器的频繁跳 闸严重影响 了工地的正 常施 工,对 于这种情况除 了加 强施 工
S t o m lc n t u t o e i U l , r g r i g t i i d o i u t o e i e h n a c m n o o a i n i en r a o s r c i n s r O S y e a d n h Sk n f S t a i nb s d s t ee h n e e t j b 1 c t o
口 D u jn uG ou HUMio u Z a g i n a h a h n mi We
(o vr n ut a dsr t u lymo i rn a o o vr 10 0 gwnr e d sr l i i ai nti g tt ng w f e 20 ) i i i tc q t o si n i 3
【 e o d 】L a s t e p o e t r o s r c in n ie K y w r s e k h r t 1 引言
电保护器跳 闸。 理的布置也可以促使各个施工 队自主管理和 合
施工现场的用电环境一般比较差 , 使用的设备、线路本身 安全隐患比较多 , 流动性、重复 陛 、临时性较强 , 参加施工的 用电人 员甚至管理 人员的素质参差不齐 , 在实际施工 中总是造
m n g m n ,t e k dt ep o e t ra c r i gt h o o a i na t a iu t o o a r nt e e s n b e a a e e t o1 a e h r t c o c o d n ot ej bl c t o c u l t a i nt r yo h a o a 1 S c r
谈漏电保护器误动作与拒动作
谈漏电保护器误动作与拒动作作者:范淑芳来源:《科技资讯》2013年第17期摘要:了解漏电保护器的工作原理,分析其在运行中出现误动作与拒动作的原因,进而采取有效的预防措施,正确使用漏电保护器,保证安全。
关键词:漏电保护器误动作拒动作中图分类号:TM774 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)06(b)-0103-01漏电保护器又叫漏电开关,具有对漏电流检测和判断的功能,但不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。
可以按其结构特征、保护功能、运行方式、安装方式、线数跟级数等分类,在生活中被广泛应用。
1 工作原理概述(1)通过电流定理我们不难知道,当电路正常工作时,从线路的一端流进和流出的电流为0,所以在漏电保护器右侧的电流总和应为0,即I1+I2+I3+IN=0;因此漏电保护器不会工作,(其中IN的方向与I1,I2,I3相反)。
(2)当设备外壳漏电并有人接触时,这时就会有一部分电流IK经过人体流入地下,从而使漏电保护器右侧的电流总和为不0,也就是说I1+I2+I3+IN≠0,当漏电电流达到漏电保护器的动作电流时,漏电保护器就会动作,从而关闭电源,达到漏电保护的目的。
(3)在漏电保护的领域中,漏电保护器的高度灵敏性与快速性是其他任何保护器无法比拟的。
以熔断器和自动开关为例,它们是切断系统中的相间短路故障,避越负荷电流的朱整定的正常值。
利用剩余电流动作与反应的,只有漏电保护器,在设备运行正常时,剩余电流几乎是0,整定值很小。
当发生人体触电或设备外存有电流时,漏电保护器会自动检测、处理,立即切断电源,可靠性很高。
(4)定期维护设备,对设备的动作特性进行测试尤为重要。
做好检测结果的记录,与初始值比较,判断在设备上是否有质量变化。
按说明书上列举的要点一一规范,只有这样严格有效的管理制度,与安全妥当的预防措施,才是漏电保护器运行可靠、安全的唯一保证。
按规定,应至少每月检查一次,包括检查按键是否能正常切断电源。
浅议临时用电漏电保护器误动作的原因及预防措施
2 采用T —s . N 接零保护系统 :
3 采 用 二级 满 电保 护 系统 .
的作用 下 , 零序电流互感 器的铁芯 有了磁通 , 二 其
次侧就感应 出电流 . 即有了信号 . 此信号经放大 . 回 到执行 元件上 便可迅切 断供 电回路 , 使用 电者 得
到保护 。
本条综 合规定 了在本规 范适 用范 围内的用 电
足 而拒 动 。
用 于三 相 或双 相负 载 , 中性 线 未引 入漏 电保 护 器或 虽引入 但 虚接 , 致使 漏 电保 护 器控 制 回路无 电源而 拒动 。一 旦发 生漏 电 事故 。 引起 上 级漏 电保 护 器动 作。 5 三相 负 载如 电动机 一般 不 接 中性 线 。 用 四 . 使 芯 电缆 ,其 中有 一 芯应 接P 保 护线 和 电动机 外壳 。 E 但在 有些 情况 下 ,这根P 保护 线接 在 了 中性 线上 。 E 实 际上是 把 中性 线通 过 电机外 壳 接地 。 只有三 相 在 负 载或 有双 相 负载但 三 相平 衡 时系 统能 正 常运 行 .
维普资讯
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支筑盔 26 第 期 金 o 年 8 0
电 气安全
线路 、 绝缘 电线 、 电缆 和 电气设 备 的对 地 电容 , 生 产
对 地泄 漏 电流 。足 以使 剩余 电流 保 护 器 发 生误 动 作 , 至直 接损 坏 。 甚
中性 点 过 电压 主要 是 由 电源阻抗 不 对称 、 载 负 不 对称 、 三相 对 地绝 缘 电阻 不对 称及 中性 线 内阻过 大或 中断等 原 因引起 的三相 不平 衡 。 中性 线对 地 使 电位 升高 。 高 时将造 成保 护器 的 电源及 电子 电路 过 的损 坏 、带 有失 压 脱 扣 器 的 自动开 关 脱 扣 线 圈烧
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解决方案编号:LX-FS-A67364施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
一、引言根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第1.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1、采用三极配电系统;2、采用TN-S接零保护系统。
3、采用三级漏电保护系统。
本条款综合规定了在本规范适用范围内的用电系统中所体现的三项基本安全技术原则。
在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电三级漏电保护的模式,强制采用TN-S三相五线式供电系统的目的就是为了保障施工现场用电安全,而各级漏电保护器是TN-S供电系统是最关键的保护设备,但施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,施工用电人员甚至管理人员的素质参差不齐。
在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,导致在使用过程中屡屡发生误动作。
这不仅严重影响了施工现场正常施工,而且使施工现场用电安全无法得到有效的保障。
通过加强施工现场对施工用电的实践,对漏电保护器频繁误动作的原因进行分析,提出误动作的一些预防措施。
下面我们下了解一下漏电保护器的工作原理。
二、漏电保护器(RCD)的工作原理目前建筑施工现场应用最广泛的是电流型漏电保护器,该漏电保护器是由零序电流(压)互感器、漏电放大器、脱抠机构、主开关、实验按钮等五部分组成。
以采用三相四线漏电包伙器为例,在三相四线电网中,三相四线合成电流关系为:Iu+Iv+Iw+In=O 四线穿入零序电流互感器,合成电流为零,互感器二次侧无电流流动,所以磁通为零,剩余电流动作保护装置不动作。
当有人遭到电击时,应有电流Ir从相线经人体流入大地回到变压器中性点,形成闭合路。
再加上正常运行的三相低压电网漏电所产生的剩余电流I∑z。
此时,通过零序电流互感器依次侧电流是u+Iv+Iw+In=I∑z+Ir在I∑z+Ir的电流作用下,零序电流互感器的铁芯有了磁,其二次侧就感应出电流,即有了信号,此信号经放大,回到了执行元件上,便可迅速切断供电回路,使用电者得到保护。
三、施工现场漏电保护器(RCD)误动作的原因(一)外界干扰施工现场临时用电的漏电保护器受外界干扰是造成其误动作及拒动作的原因之一。
而外界干扰又分为电压干扰、负荷故障电流干扰及周围气候及环境影响等多种因素干扰。
1、电压干扰(1)过电压雷击时正逆变换过程引起的过电压,通过架空线路、绝缘电线、电缆和电气设备的对地电池,产生对地泄露电流,足以使剩余电流保护器发生误动作,甚至直接损坏。
(2)中性点位移过压中性点过电压主要是由电源阻抗不对称、负载不对称、三相对地绝缘不对称及中性线内阻过大或中断等原因引起的三相不平衡,使中性线对地电位升高。
过高时将造成保护器的电源及电子电路的损坏、带有失压脱口器的自动开关脱扣线圈烧坏;过低时会引起失压脱扣线圈开关跳闸、合闸控制回路不能启动、带有机械闭锁装置的电磁开关因叹跳动率不足,使脱扣速度缓慢,或因吸跳功率不足而拒动。
2、线路和用电设备干扰(1)施工现场有的照明线路乱拉乱接现象很严重,导线老化、线路和用电设备绝缘电阻低、泄露大、甚至接地。
致使保护器频繁动作或不能投入动行。
(2)由于漏电开关输出端中性线绝缘不良,接地接零保护安装保护器时电源侧中性点未接地。
发生触电时,保护器被旁路而使灵敏度下降或拒动。
(3)户外施工用一台漏电保护器控制多个回路时,保护器也容易产生误动作或拒动作。
由于户外使用,且施工现场潮湿,又带有插座回路,为满足直接接触保护要求。
动作电流选用30mA以下的保护器。
但各分支回路的用电设备多,对地的静电电容大,而插座及插头或橡皮绝缘电缆老化产生漏电流。
多个微小的漏电流积累在一起,就可能引起剩余电流保护器动作。
3、环境条件内干扰剩余电流保护器受环境条件变化的影响,主要是指使用环境条件恶化,如夏季出现的高温,雨水季节出现的潮湿,或保护器附近按长有强烈振动冲击的电器机械设备,或受到腐蚀性气体的侵蚀,使保护器的电子元件电磁线圈或机构等元件产生锈蚀、霉断,以致引起保护器的误动作或拒动作。
(二)漏电开关安装接线错误漏电保护器在安装中,往往因接线错误或安装方式与线路结构不相适应而引起误动作、拒动作或达不到最佳效果:1、使用单相负载,而中性线未穿过漏电保护器。
当接通单相负载,漏电开关就动作;2、中性线穿国漏电保护器将保护跳闸;中性线对接地绝缘不良或接地不良,似接非接,导致漏电保护器无规律跳闸,故障不易查找;3、中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起,当接通负载时漏电开关动作;4、选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相四线或双负载,中性线未引入漏电保护器或虽引入但虚接,致使漏电保护器控制回路无电源而拒动。
一旦发生漏电事故。
引起上级漏电保护动作;5、三相负载如电动机一般不接中性线,使用四芯电缆,其中有一芯应接PE保护线和电动机外客,但在一些情况下,这跟PE保护线接在了中性线上,实际上是把中性线通过电机外壳接地,在只有三相负载或有双相负载但不平衡,中性点发生偏移时,就会使上级漏电保护跳闸,如果中性线电阻较大时,可能造成漏电保护无规律跳闸;6、漏电保护器后和负载没有平均分配。
施工现场电焊机大部分使用交流380V电源,漏电保护器后的电焊机一次线路对地漏电矢量和不为零,对于极保护的上级漏电保护,如果多台电焊机接线极不平衡,就会使通过它的漏电电流增加,同时使中性线对地电位抬高,增加了中性线漏电的机率,增加了电焊机上级保护跳闸机率。
在用电设备和线路发生漏电故障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸;7、中性线断线或接触不良,致使中性点电位偏移零电位,增加了中性线漏电和引发其他故障的几率;8、施工现场移动设备比较多,如振捣棒、手电钻、小型切割机、打夯机、小型电焊机等随机使用性比较强,甚至有的设备未接入开关箱(两级配电),而直接在分箱上接线,当机械漏电时,这也增加了总漏电保护器频繁跳闸的几率。
(三)漏电保护器质量差、参数配置不当现场未按相关规范及标准制定的方案参数要求购买及按长漏电保护器,以及由于产品质量低劣,内部实际整定参数不符合《剩余电流动作保护器的一般要求》(GB6829-1995)而出厂的产品也会出现误动作与拒动作现象。
1、在总容量超过50KW不按规范编制施工组织设计,未按设计的规范参数配置漏电保护器。
末极末按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第8.2.10条“开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大雨30mA,额定动作时间不应大于0.1s”。
使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定动作时间不应大于0.1s“。
选择高灵敏度快速动作型的剩余电流保护器。
如果开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA漏电保护器,或是选用带延时型的漏电保护器(此种情况多数发生在”使用与潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器“的选择上)。
由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,发生漏电故障时,开关箱漏电保护器作迟缓起不到保护作用。
末极漏电保护的上级漏电保护额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流选择过小,没有考虑漏电保护器后的配电线路上可能有相对叫大的正常漏电流。
造成漏电保护器过于灵敏。
2、总配电箱末按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第8.2.11“总配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定动作时间的乘积不应大于30mA.s“实施。
部分现场电工选择的漏电保护器额定漏电动作时间参数与漏电动作电流参数却与开关箱相同,这就造成所选择的漏电保护器型号不匹配。
当系统中某设备或线路发生漏电故障时,总配电箱、分配电箱和开关箱的漏电保护器同时动作造成整个工地停电,致使整个工地停工。
3、对在施工现场所使用的漏电保护器进行抽样调查测试,尚存在着部分漏电保护器质量低劣,保护内部电器整定值与电器铭牌标称值不符的现象,例如:按规范要求总配电箱中选择额定动作时间150A、0.2s的漏电保护器。
我们用漏电开关测试仪进行漏电时间测试时其参数有的只有60mA、0.1。
总漏电保护器的误动作往往会造成施工现场全面停电,给施工质量及工期带来不良后果。
为饿解决此问题,部分现场电工不是寻找合格的漏电保护器更换,而是跨过(拆除)漏电保护器直接接在总隔离开关下,这样一来,漏电保护器无法全面覆盖施工现场的供电线路及设备,因此安装并选择合格的总漏电保护器就显得尤为重要。
四、造成故障的原因及预防措施造成上述故障的主要原因是某些工地电工受知识水平限制,对漏电开关的原理及使用不了解,从方案编制到施工,对规范理解不深,不按规范要求实施,电工对建筑临时用电安全技术规范不熟悉,不具备处理和应付建筑工地由于环境恶劣和生产条件的特殊所带来的安全用电问题,除了加强施工现场的管理及对电工的加强培训外,需要从技术的角度,制定相应的预防措施。
(一)界干扰1、雷电过压干扰引起误动作的原因除在架空线路安装避雷器或击穿间隙,及在总配电箱处安装150mA、0.2s的延时型漏电断路器。
2、为了防止中性点位移过电压损坏或降低漏电断路器的灵敏度,应调整负载,使换分支线相序,减小三相绝缘电阻不平衡电流,交换中性线,使导线截面不小于各相线的导线截面。
3、安装完保护器后应蛹500V摇表对低压线路进行遥测,漏电保护进线测,其泄露电流必须控制允许的范围内,当其泄露电流大于允许值时,必须更换绝缘良好的供电线路。