远方漏电实验记录

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远方漏电试验标准

远方漏电试验标准

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远方漏电试验标准
1、新安装及运行中的低馈(综保),在瓦斯检查员的配合下每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验;
2、有选择性的检漏保护装置做远方人工漏电跳闸试验时,总检漏保护装置应在分支开关断开后在分支开关入口处做人工漏电跳闸试验,其余分路开关应分别做一次远方人工漏电跳闸试验。

3、试验方法是:在最远端的控制开关的负荷侧按不同电压等级接入试验电阻(127V用2KΩ、10W电阻,660V用 111K Ω、10W电阻,1140V用20KΩ、10W 阻)。

例如电磁起动器中试验电阻的一端接在熔断管的螺扣上,另一端接在外壳上,盖上外盖后送电,观察馈电开关是否跳闸。

如跳闸,说明检漏保护装置动作可靠。

试验完毕后,要拆除试验电阻。

机电科
&
2014年10月30日。

漏电保护的远方试跳试验做法

漏电保护的远方试跳试验做法

漏电保护的远方试跳试验做法漏电保护的远方试跳试验做法,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。

其适用范围是交流50HZ额定电压380伏,额定电流至250安。

低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。

但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。

1 漏电保护器的工作原理漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。

三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。

TA 为零序电流互感器, GF 为主开关, TL 为主开关的分励脱扣器线圈。

在被保护电路工作正常, 没有发生漏电或触电的情况下, 由克希荷夫定律可知, 通过TA 一次侧的电流相量和等于零, 即:这样TA 的二次侧不产生感应电动势, 漏电保护器不动作, 系统保持正常供电。

当被保护电路发生漏电或有人触电时, 由于漏电电流的存在, 通过TA 一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。

在铁心中出现了交变磁通。

在交变磁通作用下, TL二次侧线圈就有感应电动势产生, 此漏电信号经中间环节进行处理和比较, 当达到预定值时, 使主开关分励脱扣器线圈TL 通电, 驱动主开关GF 自动跳闸, 切断故障电路,从而实现保护。

用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同, 不赘述。

2 装设漏电保护器的范围1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。

2.1 必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所(1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品, 即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;(2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;(3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;(4) 暂设临时用电的电器设备;(5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;(6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;(7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;(8) 安装在水中的供电线路和设备;(9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;(10) 其它需要安装漏电保护器的场所。

远方漏电试验制度模版(二篇)

远方漏电试验制度模版(二篇)

远方漏电试验制度模版一、漏电试验目的与适用范围1. 目的此漏电试验制度的目的是确保远方电气设备和系统的漏电保护装置正常工作,保障人员和设备的安全,减少电气事故的发生。

2. 适用范围此漏电试验制度适用于所有存在漏电保护装置的远方电气设备和系统。

二、试验内容与要求1. 试验内容漏电试验包括远方漏电动作试验和漏电动作时间试验。

2. 试验要求a) 远方漏电动作试验要求:漏电保护装置应在正常工作下保持远方漏电保护装置准确动作,保护人员和设备。

b) 漏电动作时间试验要求:漏电保护装置应在正常工作状态下根据设定值的要求,在规定时间内动作,保护人员和设备。

三、试验周期与方法1. 试验周期a) 新建设备和系统:在投入使用前应进行全面漏电试验,并记录试验结果和日期。

b) 日常维护:每半年对所有电气设备和系统进行一次全面漏电试验,并记录试验结果和日期。

c) 特殊情况:在设备和系统发生重大变更或意外情况后,应立即进行漏电试验,并记录试验结果和日期。

2. 试验方法a) 远方漏电动作试验方法:(1) 使用漏电测试仪对漏电保护装置进行漏电动作试验。

(2) 按照设备和系统的漏电保护装置设定值进行试验。

(3) 确保试验前设备和系统处于正常工作状态。

(4) 需要试验人员根据试验结果进行记录和分析。

b) 漏电动作时间试验方法:(1) 使用漏电测试仪对漏电保护装置进行漏电动作时间试验。

(2) 按照设备和系统的漏电保护装置设定值进行试验。

(3) 确保试验前设备和系统处于正常工作状态。

(4) 需要试验人员根据试验结果进行记录和分析。

四、试验记录与处理1. 试验记录a) 试验人员应记录试验日期、设备和系统信息、试验结果等相关信息。

b) 试验记录应保存至少5年,并随时可供查阅。

2. 试验处理a) 对于漏电试验中发现的问题,试验人员应及时进行记录,并通知设备和系统的责任人进行处理。

b) 对于试验中发现的严重问题,试验人员应立即采取紧急措施,并与责任人协商解决办法。

远方漏电试验及调整方法

远方漏电试验及调整方法

远方漏电试验及调整方法针对供电系统中电缆老化绝缘降低、人身触电、开关内部元器件烧毁、损坏、电缆意外挤伤或碰撞等现象导致漏电,为了使供电系统在出现上述现象时能及时、迅速、可靠得保护,需定期对馈电进行远方漏电试验。

一、试验原理目前,采用较多得两种方法:直流检测法、零序电流电压法.1、直流检测法就是我们采用较多得一种方法,如移变、馈电开关。

它得优点就是电路简单,设备造价低,使用可靠。

缺点就是不具备选择性,一个供电系统只能加装一个。

它们得工作原理都就是采用附加直流电源得方式进行漏电保护得,当检漏继电器接入电网时,直流电源便与电网、绝缘电阻构成直流电路,其回路就是:直流电源(+)→大地→电网绝缘电阻→三相电抗器→零序电抗器→直流继电器线圈→电源(-)。

该回路得电流与电网总绝缘电阻值成反比,也就就是说,绝缘电阻值越高回路电流就越小,故可用回路电流得大小来表示电网总绝缘电阻值。

当电网绝缘电阻值下降到整定值时,直流继电器线圈就会吸合,切断供电电路,从而达到漏电保护目得。

2、零序电流电压法,如一水平变电所高开柜.零序电流电压法得优点:可以进行漏电选择,有效地切断有故障得一路;零序电流电压法得缺点:设备体积大、造价昂贵,由于技术不过关易造成误动作。

当电网绝缘电阻较高时,零序电流电压为零,电网绝缘电阻下降至整定值时或电网有接地故障时,电流互感器检测到零序电流与零序电压比较后产生得信号,经电路放大,使开关动作切断故障电源,从而达到漏电保护得作用。

二、试验方法1、移变保护整定为总开关,馈电保护整定为分开关,馈电分闸时按下漏试按钮,显示漏电值说明检测没有问题,阻值小说明本身接地极做得好。

2、将馈电开关合闸后,按下漏试按钮,馈电保护动作正常说明可以试验3、在配电点供电得最远端得真空磁力启动器中得负荷侧按电压等级接入试验电阻(660V用11千欧10W电阻,1140V用20千欧10W电阻,127V用2千欧10W电阻),接电阻时,试验电阻得一端接在真空接触器二次侧得一相螺栓上,另一端接在接地螺栓上,然后盖好外盖,送电。

矿井远方漏电实验安全技术措施

矿井远方漏电实验安全技术措施
安全技术措施的重要性
通过对实验结果的分析,可以得出远方漏电实验在检测矿井电气设备漏电方面是可行的,但需要采取相应的安全技术措施来保证实验的准确性和安全性。
实验结果分析
结论回顾
远方漏电实验具有操作简单、检测准确、安全性高等优点,对于保障矿工的生命安全和生产的顺利进行具有重要意义。
远方漏电实验的优点
研究成果与贡献
3. 连接导线
使用导线将矿井供电系统的电缆和设备连接起来,确保连接牢固可靠。
4. 开始实验
在确保安全的前提下,启动供电系统,观察万用表和绝缘摇表的变化,记录实验数据。
5. 结束实验
在实验结束后,及时关闭供电系统,并拆除所有连接导线。
操作步骤
03
04
05
操作注意事项
安全技术措施
பைடு நூலகம்
1. 在实验前,必须对供电系统进行停电、验电、放电等操作,确保安全后方可进行实验。
在远方漏电实验中,可能存在触电、设备损坏、人员伤亡等潜在风险。
识别潜在风险
根据风险发生的概率和可能造成的后果,对各种风险进行等级评估。
评估风险等级
风险应对措施
对参与实验的员工进行安全培训,确保他们了解并掌握相关的安全知识和技能。
培训员工
在实验前,应对所有使用的设备进行检查,确保其处于良好的工作状态。
针对实验中存在的不足和安全隐患,提出了相应的安全技术措施,完善了实验的操作流程和方法,提高了实验的安全性和可靠性。
安全技术措施的完善
远方漏电实验及其安全技术措施的推广应用,对提高煤矿生产的安全性和效率具有积极贡献,为煤矿安全生产提供了有力的技术支持。
对煤矿生产的贡献
实验局限性
虽然远方漏电实验在检测矿井电气设备漏电方面具有显著优势,但也存在一定的局限性,如对某些特定类型的设备或复杂环境下的漏电检测存在局限性。

远方漏电试验制度(2篇)

远方漏电试验制度(2篇)

远方漏电试验制度井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器的正常运行,直接影响到矿井的供电安全,根据《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》中第十九条规定,每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验,为保证试验工作安全有序的进行,特制定本制度。

一、试验人员必须为悉我矿的供电系统的专业人员、并能够熟练掌握远方漏电试验的操作方法。

二、进行试验前,必须按照停送电程序切断上级电源,并执行验电、放电程序。

三、试验人员必须掌握电气防灭火和触电事故处理方法。

四、进行远方漏电试验时,试验人员不得少于____人,一人工作,一人监护,并且必须有瓦检员在场。

五、试验前,必须确保试验点及所属范围内通风正常,并经瓦检员测量瓦斯浓度,并浓度不得超过____%,否则不得试验。

六、对于通风专用线路的馈电开关检漏继电器,在试验前应提前请示通风科和调度室,得到批准并采取相应措施方可试验。

七、每月进行试验前,必须经矿各级领导审批,每次试验前必须汇报调度室,经批准后执行。

八、试验人员应严格遵守本制度和远方漏电试验操作规程,否则给予当事人____元处罚。

远方漏电试验制度(2)一、引言为了保障工作场所和生活环境的电气安全,预防和避免漏电事故的发生,制定并执行严格的远方漏电试验制度是非常必要的。

本制度旨在规范远方漏电试验的操作流程和安全措施,确保试验的有效性和安全性,减少电气事故的发生。

二、适用范围本制度适用于所有涉及到电气设备和线路安装、维护、使用等方面的各类岗位人员。

三、定义和术语1. 远方漏电试验:是指在电气设备使用正常情况下,通过在电气设备的远方安装漏电试验仪器,检测设备是否存在漏电现象的试验。

2. 漏电:是指因电气设备的绝缘损坏、接地导线接触不良等原因导致电流通过非正常通道流向大地的现象。

四、试验设备1. 漏电试验仪:选择合适的漏电试验仪根据使用设备的额定电流和漏电保护器的额定漏电动作电流进行选择。

2. 试验导线:选用合适的导线,导线的绝缘性能要良好。

漏电保护实验报告

漏电保护实验报告

漏电保护实验报告
为了探究漏电保护在电气设备中的重要性,我们进行了一项漏电保
护实验。

实验分为以下几个部分:
1. 实验目的
本实验旨在验证漏电保护在电路中的作用,了解漏电保护器的工作
原理,并学会正确使用漏电保护装置。

2. 实验材料
本次实验所需材料包括电源、电线、漏电保护器、灯泡等。

3. 实验步骤
首先,将电源接通,连接电线和灯泡,然后将漏电保护器插入电路。

随后进行以下几个步骤:
- 断开其中一个导线来模拟漏电情况,观察漏电保护器是否及时跳闸。

- 接地其中一个导线,模拟接地故障,观察漏电保护器的保护效果。

- 调整漏电保护器的敏感度,测试在不同电流下的保护情况。

4. 结果分析
经过实验观察和数据记录,我们得出以下结论:
- 漏电保护器对漏电情况能够及时进行保护,有效避免电气设备损
坏和人身安全事故。

- 漏电保护器对接地故障同样具有良好的保护效果,能够快速对故障进行隔离。

- 调整漏电保护器的敏感度能够根据实际需要来达到更好的保护效果。

5. 实验总结
通过本次实验,我们深入了解了漏电保护器在电路中的作用和工作原理,加强了我们对电气安全的认识。

在今后的实际应用中,我们将更加重视漏电保护装置的安装和使用,确保电气设备和人员的安全。

以上为漏电保护实验报告,希望能为相关领域的研究提供参考。

感谢您的阅读。

远方人工漏电跳闸试验方法

远方人工漏电跳闸试验方法

远方人工漏电跳闸试验方法
一、馈电开关的远方漏电跳闸试验方法:
1、将试验电阻接入起动器负荷侧,一端接地,一端接一次侧熔断器;
2、合上起动器的隔离开关,上级分馈电开关漏电跳闸,若馈电开关不跳闸,说明漏电保护不合格;
3、断开起动器的隔离开关,将上级分馈电开关设置为“漏电不跳闸试验”(华荣)或“禁止跳闸”(电光)并送电;
4、再次合上起动器隔离开关,上上级分馈电开关(或总馈电开关)漏电跳闸。

若馈电开关不跳闸,说明漏电保护不合格。

注:当电光630馈电做分开关时不做漏电跳闸试验,可以做漏电闭锁试验。

二、馈电开关的漏电闭锁试验方法:
1、断开被试验馈电开关的断路器,控制回路保持有电;
2、将试验电阻接入起动器负荷侧,一端接地,一端接一次侧熔断器;
3、合上隔离开关,被试验馈电开关显示漏电闭锁,不显示则说明漏电闭锁不合格。

三、后附《井下远方人工漏电跳闸试验安全技术措施》
四、后附《井下远方人工漏电跳闸试验安全技术措施》。

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远方漏电实验标准:
1、新安装及运行中的低压馈电、照明综保,在瓦斯检查员的配合下每月至少做一次远方人工漏电跳闸实验;
2、有选择性的检漏保护装置做远方人工漏电跳闸实验时,总检漏保护装置应在分支开关断开后在分支开关入口处做人工漏电跳闸实验,其余分路开关应分别做一次远方人工漏电跳闸实验。

3、实验方法:在最远端的控制开关的负荷侧按不同电压等级接入实验电阻(127V用2kΩ、10W电阻,660V用11kΩ、10W电阻,1140V用20kΩ、10W电阻)。

例如A:真空开关中的电机综合保护器上33号线撤下接上实验电阻的一端,另一端接外壳和对地;也可以把实验电阻的一端接在熔断管的螺扣上,另一端接在外壳上,盖上外盖后送电,观察馈电开关是否跳闸。

如跳闸,说明检漏保护装置动作可靠,实验完毕后,要撤除实验电阻。

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