家用漏电保护器原理图与维修

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漏电保护器原理及接线图

漏电保护器原理及接线图

漏电保护器原理及接线图————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:漏电保护器原理及接线图家装电路虽然有专业的电工师傅安装,不用我们操心,但是稍作了解家庭电路也是有必要的。

就拿漏电保护器的接线图来说,人家拿张电路图给你看,也要大概看得懂些。

对于没有太多专业电路知识的我们来说,确实有点难度,下面就随一起来学习下漏电保护器原理及接线图。

漏电保护器原理漏电保护器由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成。

过载保护装置由双金属片构成的热元件EHl、EH2组成。

将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。

当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。

由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。

当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。

因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

漏电保护器接线图漏电保护器的正确接线方式有一个系统叫TN,指的是配电网的低压中性点直接接地,电气设备外露可到店的部分通过保护线与该接地点连接。

TN系统可以划分成三种接线方式即:TN25系统:整个系统的中性线与保护线分开连接。

TN 2C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。

TN 2C2S系统:整个系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的, 后一部分是分开的。

另外一种正确的漏电保护器接线方式叫TT 系统,指的就是配电网低压侧的中性点直接接地, 电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。

简单的漏电保护电路图

简单的漏电保护电路图

简单的漏电保护电路图漏电保护器电路图可靠实用的漏电保护器现介绍一种触电保护器,灵敏度高,当有人触电或家电设备漏电时,能在0.1s时间内切断电源,功耗动作最大电流为1mA,而且有自投功能,即在所保护电器的漏电消失后,经30s钟将自动恢复供电。

一、电路原理电路原理如图。

变压器B1用于电压检测,L1、L2采用双线并绕,①、④端为市电输入端,②、③端为输出端接负载。

线路正常时,流过L1、L2的电流大小相等,方向相反,在B1中产生的磁通量相.. 可靠实用的漏电保护器现介绍一种触电保护器,灵敏度高,当有人触电或家电设备漏电时,能在0.1s时间内切断电源,功耗动作最大电流为1mA,而且有自投功能,即在所保护电器的漏电消失后,经30s钟将自动恢复供电。

一、电路原理电路原理如图。

变压器B1用于电压检测,L1、L2采用双线并绕,①、④端为市电输入端,②、③端为输出端接负载。

线路正常时,流过L1、L2的电流大小相等,方向相反,在B1中产生的磁通量相互抵消,副线圈L3中没有感应电压输出。

当发生触电或漏电时,来自L1的电流被人体或用电电器对地分流,部分电流不再流过L1,使L1、L2中的电流不再相等,L3两端就产生一定的感应电压,此电压经D2整流后加到T1基极,使其导通,T2也随之导通,6V电池开始供电,J1吸合,LED1发光,蜂鸣器BZ报警。

J1动作后,触头J1-1吸合,市电加到B2、CJ1上,CJ1马上吸合,其触头断开,切断市电以保护人身和电器的安全。

同时,由于C3、R4的反馈作用,使T1仍导通“自锁”,这时即使L3电压消失,J1仍保持吸合状态。

C3、R4的充电时间约30s,经30s后,C3上电压上升到接近6V电源电压,T1、T2截止,J1、CJ1释放,恢复供电。

如果此时仍有触电或漏电,经火线1→L4→R2→L1→人体→地流动,在L4次级感生的电压经D1整流后维持T1、T2导通,直到人体脱离危险,触电和漏电彻底消除,T1、T2才能截止。

JD46-III智能漏电继电器维修

JD46-III智能漏电继电器维修

JD46-III智能漏电继电器维修
JD46(智能)漏电继电器与交流接触器或断路器组合成漏电保护装置,主要功能是对有致命危险和用电设备提供间接接触保护,该漏电继电器适用于中性点直接接地的380V/220V低压配电系统。

漏电继电器没有电路图纸资料,出现故障后不易修复,扔掉又觉得可惜,所以还是值得探讨一下它的内部结构。

发生故障较多的是不能向接触器线圈送电,其次是由于使用过程中接错线,烧坏变压器、保险丝等。

该漏电继电器有两块电路板,一块小板安装在继电器壳子的最下面,小板的元件很少,主要有两个继电器与相关元件组成,电路走向如下图---JD46-III电原理接线图(一):
电路很简单,是根据实物画出的,此板上J1、J2继电器受控于上面的漏电保护板。

板子的实物图片如下:能透过看到大概元件位置、连接关系,图片上并附有集成电路功能引脚及位置图供参考。

主电路板上有5块集成电路(IC1—5),编号不是板子上的元件号,为自编号。

Ic1-4为LM-324,Ic5为CD4066。

板子供电需要三组电压:一组为继电器供电的24v 电压;一组为集成电路供电的Vcc(实测+8.3v)和Vss (实测-8.3v )。

如下图---JD46-III 电原理接线图(二):需要说明的是,图是根据实物所画,没有元件编号,没有型号数值,只是表明简单的连接关系。

JD46-III电原理接线图(三)是漏电信号检测放大部分,输出的三路信号送至Ic-5的1、4、9脚,当发生漏电状况时,去触发控制电路动作,起到保护作用。

JD46-III接线图如下:。

漏电保护器原理图及讲解要点

漏电保护器原理图及讲解要点
POWER研发室 三相漏电断路器工作原理
图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开。每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大, 所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成开关K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控 硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对大地有漏电,这样,穿 过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,该电压立即触发T2导 通。由于C2预先充有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2 导通后,流经L的电流大增,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备 漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。 该断路器原理简单、零件少、维修方便,只是代换零件时一定要注意零件的可靠性和参数应符合要求。
LG INNOTEK
POWER研发室
由剩余电流保护工作原理分析可知,它的保护动作整定电流可以从mA级到A级,有相当高的动作灵敏性,因此剩余电流保 护装置对于TN、TT、IT接地系统均可适用。但剩余电流保护适用于TN接地系统中的TN﹣S系统,不能用于TN﹣C接地系统的 馈电主干线保护。因为TN﹣C接地系统中保护线PE和中性线N合用一根线PEN、PEN在正常工作时流过三相不平衡电流,当单 相接地时产生的接地故障电流Id也从PEN线上流过,剩余电流保护装置根本无法检测出是不平衡电流还是接地故障电流,也就 是说,已丧失单相接地故障的检测功能。当用于分干线及末端线中时,如果是TN-C接地系统,则应按TN-C-S或局部TT接地处 理,剩余电流保护的动作电流整定值(IΔn)一定要躲开正常漏电电流,才可避免误动作。我们在选用时,对于IΔn数值可根据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14.3.11条进行选择,以适合各种场合和使用要求。 按《低压配电设计规范》要求,对于相线对地标称电压为220V的TN系统三相四线制配电线路接地故障保护,当用过电流保 护不能满足人身遭受电击所允许的最大切断故障时间时,宜采用零序电流保护,但保护整定值不应小于该供电线路中最大不平 衡电流,当用过电流保护与零序电流保护均不能满足上述要求时,应采用剩余电流保护。 对于TT系统的低压配电线路接地故障保护,当用过电流保护电器不能满足动作特性ZSIA≤50V时,应采用剩余电流保护。 对于IT系统的低压配电线路接地故障保护,当外露可导电部分单独接地时,发生第二次异相接地故障时,故障回路的切断应 符合TT系统接地故障保护的要求,当外露可导电部分为共同接地,则发生第二次异相接地故障时,故障回路的切断应符合TN系 统接地故障保护的要求。 对于零序电流保护的零序C.T安装,一定要符合有关工艺标准。对于IT接地系统,由于发生单相接地故障时,接地电流不仅可 能沿着发生故障电缆的导体表面流回,而且也可能沿着非故障电缆的导体表面流回,故安装时必须将电缆头经零序C.T接地,这 样才能保证故障相和非故障相的电容电流通过接地点,即能防止区外故障时保护装置误动作,又能保证故障时装置可靠动作。 对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序C.T,对在低压侧母排的零序C.T必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接 地)之间的母排上。如零序C.T安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路 时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序C.T,达不到所要求实现的保护功能, 这一点在现场施工时很容易蔬忽。 从保护的动作灵敏性与使用安全性来说,剩余电流保护高于零序电流保护,并且零序电流保护不能像剩余电流保护应用在单 相配电线路上,因此对于三相供配电系统如果零序电流保护灵敏度足够,并且也适合选用该保护装置的场合,为节约资金,可 采用零序保护。对于TN�C系统,单相接地故障一般是在PEN上安装零序电流保护装置。由于保护电流整定应躲过PEN上的 最大不平衡电流,即在单相接地故障电流小于该整定电流时,零序电流保护装置拒动,有可能引起人身电击和火灾,从这一点 上考虑,实际上有关低压配电线路接地保护在IEC标准中已取消了零序电流保护,而我国现行规范还是引入了此保护。不管是零 序电流保护,还是剩余电流保护,都是接地保护的措施之一,还必须与等电位联结结合使用,才能起到完善的防电击作用。

漏电保护器原理图及讲解

漏电保护器原理图及讲解

三相漏电断路器工作原理图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开。

每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。

R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成开关K1断开。

R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。

K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。

按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对大地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,该电压立即触发T2导通。

由于C2预先充有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。

T1、T2导通后,流经L的电流大增,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。

用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。

R1为压敏电阻,起过压保护作用。

该断路器原理简单、零件少、维修方便,只是代换零件时一定要注意零件的可靠性和参数应符合要求。

零序电流保护与剩余电流保护的异同为了防止人身间接触电以及配电线路由于各种原因而遭损坏,引起火灾等事故,保证设备和线路的热稳定性,我国现行的电气设计、施工等有关规范都提出了在低压配电线路中需设置接地故障保护。

在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。

这两种电流保护的基本工作原理相同,但使用范围、安装等要求却有所不同)。

零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。

家用漏电开关跳闸怎么办最简单的检修方法来了

家用漏电开关跳闸怎么办最简单的检修方法来了

家用漏电开关跳闸怎么办最简单的检修方法来了确实搞不好还的请专业电工来处理,实在是非常麻烦的了。

首先要晓得漏电开关开关的组成,一般我们风扇说的漏电开关分两部分,一部分是废气过流开关,一部分是漏电检测检测保障开关。

两部分合控管起来称之为过流漏电保护开关,如下图所示:极(单相)漏电开关两极(两相)漏电开关所以它的积极作用有两个,一个是负载肝腹水跳闸,一个是负载漏电跳闸,这个在检修时必须分清楚。

一、安装方法1、安装原则:漏电开关必须安装到过流开关后面的分回路上,不能加装在总回路上,要不使用及检修起来会非常不便的。

2、安装时鼓包适当是一个负载一个漏电开关,实在做不到,也要做到负载回路尽可能的少。

3、照明灯一般尽量不要安装漏电开关,但过流开关可能需要尽量的小,也就是够用就行了,以免出现烧线的结构性问题。

原因是我们的导线及用电器的规格不一定完全标准,所以在空气水分比较大时(或楼顶人家有少许漏水渗漏情况),导线就会出现少许的漏电情形,但不会影响正常使用,主要诱因是一般照明人不直接导火索接触;(如果实在有心安装的话,那么电极及一切照明灯具,就全部必须是部标产品,在实际情况下,这点是非常难做到的,大家心里明白我国的情况的)。

4、插座是必须安装漏电开关的,我的经验一个房间一个或一类插座一个没关系,没必要一个插座一个开关刮伤开关,因为一般旧堡家庭配电箱没有那么大;在这里我到是想尽办法给插座生产厂家一个建议,能否生产一种带著漏电的一种插座出来?二、检修方法言归正传,家用漏电开关经常无缘无故的跳闸,首先必须分清楚是过流跳闸还是鼓包跳闸,确定是过流跳闸与漏电跳闸的方法很简单。

在排除了过流跳闸的问题后,就按以下分析方法进行检修:首先把分将漏电开关前面的分开关全部关闭,看看是否跳闸,如跳闸,就是漏电开关损坏。

然后在或进行下面的检修。

如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:1.把漏电开关后面的各分开关全断开,合上漏电开关,在逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。

家用漏电开关工作原理

家用漏电开关工作原理

家用漏电开关工作原理
家用漏电开关的工作原理是基于电流平衡原理。

在正常情况下,家里的电路会存在着来自电源的回路电流,该电流在回路内部相互平衡。

然而,当存在漏电时,电流就会找到其他路径流走,导致电流不平衡。

家用漏电开关通过实时监测电路的回路电流,如果发现电流不平衡超过设定的安全阈值(通常为30mA),则会迅速切断电
路供电,以保护人身安全。

具体的工作原理如下:
1. 感应器:家用漏电开关内部有一个感应器用于检测电路中的电流。

该感应器是通过一个铁芯线圈构成的,线圈中有一个电流变压器,其原理是通过法拉第电磁感应产生感应电流。

2. 平衡电路:感应器中的感应电流会通过平衡电路进行处理。

平衡电路一般由两个电流互补输出的电流变压器组成。

当电路中的回路电流平衡时,感应电流通过两个电流变压器的输出相互抵消,不会引起差动电流。

3. 动作装置:如果感应电流大于设定的阈值,说明电路存在漏电。

此时,平衡电路会产生差动电流输出。

差动电流能够驱动动作装置,如中断器或磁铁,在短时间内迅速切断电路供电。

4. 保护措施:开关切断电路供电后,漏电电路断开,电压降至零,从而避免对人身安全的威胁。

综上所述,家用漏电开关通过感应器、平衡电路和动作装置等
组成来实现对电路漏电的检测和快速切断供电的保护措施。

这些机制使得家用漏电开关在发生漏电情况下能够快速断电,保障人身安全。

漏电保护器故障原因及排除方法

漏电保护器故障原因及排除方法

漏电保护器故障原因及排除方法概述漏电保护继电器与交流接触器或中间继电器组合成漏电保护装置,主要功能是对有致命危险和用电设备提供间接接触保护,对配接的接触器线圈工作电压220V、380V通用,产品适用于中性点直接接地的380V/220V低压配电系统。

使用该产品时需注意的事项与常见故障原因及排除方法:1.使用环境2.1环境温度:-40℃~ +50℃2.2 相对温度:≤90%2.3 海拔高度:≤2000m2.4 污染等级:Ⅲ2.适用范围3.1 总体保护3.2 三相四线分路保护3.3 三相三线分路保护3.4 单相线路照明保护3.使用方法送电:合上保护器开关,接触器合闸后立即跳闸,延时10~30秒后接触器合闸送电。

重新送电:当漏电超限后接触器不再重合时,可断开保护器开关,再合上开关,如线路无故障即可恢复送电。

4.模拟试验:漏电保护器正面3个按钮为模拟试验装置,操作时应能动作跳闸。

六、注意事项1.本保护器对被保护线路的相与相之间、相与零线之间的触电和漏电不起保护作用。

2.被保护的线路应全部同方向穿过互感器,不得少穿,多穿或反穿,穿过互感器后的零线不得重复接地。

3.零序电流互感器应离开电力互感器,大电流母线等强磁场干扰源,上下、左右、前后至少25cm。

4.零序电流互感器穿线有方向性,应按箭头所指方向朝用户,切不可反装。

5.总保的互感器如采用穿接地线的方法时,互感器上不干胶标志的箭头朝配电变压器的方向。

6.出现故障应及时排除,漏电保护器得退出运行,以免发生触电伤亡事故。

7.保护器正常使用时,每月至少应试验跳闸一次,合闸5秒后再按试验按钮,则不受重合闸次数的限制。

七、常见故障及排除1.如为新装,不能正常投运,应检查线路接线是否正确,被保护线路是否与其它线路混装,变压器中性接地线是否接好,泄漏电流是否超过额定值。

1.如安装一段时间后投运不正常,则应先分析是线路原因,还是保护器本身故障,可先拔下零序电流互感器插头或切除输出线路,再重新开机送电,如开面试送电跳闸10~30秒能自动合闸送电,则保护器本身正常;如在保护器输入电压正常情况下,开机无反应或试送电跳闸10~30秒不能自动重合闸,则为保护器本身故障。

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家用漏电保护器的工作原理及跳闸的原因
自从电的发明与使用以来,电不仅给人类带来了很多便捷,也能给人类带来灭顶之灾,它可能烧坏电器,引起火灾,也能使人触电伤亡。

如果有一种设备可以使人们安全地使用电,避免许多不必要的损失,于是,诞生了各种各样的保护器。

其中一种用来专门保护人的——漏电保护器。

今天我就家用单相漏电保护器的工作原理及跳闸的原因着重进行分析、探讨。

漏电保护装置图
如上图所示,漏电保护器,又称漏电保护开关,老百姓俗称它为“保安器”、“保命器”,它是由两个取样电路和一个比较电路加一个控制电路组成。

其原理是:根据串联电路电流处处相等的理论,在电源的火线和零线分别安装一个取样电路并将取样数据送至比较电路进行比较,如果两个电流出现差别超过设定数值,电路就认为出现了漏电,当即启动控制电路切断火线和零线,以起到保护作用。

判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。

当漏电电流达到和
超过一定的阈值时,产生保护动作----跳闸。

判定的阈值是可以设定的,因为电路就是人为设计的。

只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。

在了解触电保护器的主要原理前,我们有必要先了解一下什么是触电。

触电指的是电流通过人体而引起的伤害。

当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。

当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切断电流。

比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1秒。

为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值。

为此,国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,漏电保护的行业标准:额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

1[1]
上图是简单的漏电保护装置的原理图。

漏电保护器主要元件由检测元件(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。

从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,接在电度表的输出端即用户端。

图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。

图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。

它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。

副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。

所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。

线圈断电后簧片释放,外电路断开。

总而言之,这就是一个小的继电器。

原理图中开关DZ不是普通的开关,
它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后,要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断开了。

舌簧继电器的簧片电极接在“脱扣线圈”TQ电路里。

脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力,这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开。

因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断电,触电的人得救了。

值得注意的是,一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通。

因为没人帮它合上是无法恢复供电的。

触电者离开,经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住,才能恢复供电。

以上就是触电保护器的工作原理,但是不能认为有了触电保护器,就是万无一失了,用电仍应该注意安全。

下面笔直者用几个实例,就触电保护器闸不上去的原因进行分析探讨。

例一:十几年前,笔者替叔叔的新房装修电气,埋好暗线后,请木工装备修墙裙,一天叔叔打电话来,新房电没有,木工师傅不能做工了,漏电保护器就是闸不上去。

去检查了一下,用万用表测试也没有短路现象,找不到别的原因。

于是笔者只好将各路电路分拆下,一路一路地测试,发现做墙裙的客厅一路电有问题,漏电保护器闸不上去,原因就在这儿。

于是将正在做墙裙的电路拆下,发现有一枚铁钉钉在这电线的地线上,塑料套也破了,拔下铁钉故障排除。

分析:电线破皮或被铁钉钉破,电路漏电,漏电保护器无法闸上去了。

例二:笔者的朋友李某住单位宿舍,二室一厅,白天厨房餐厅用电设备有冰箱、电饭煲、风扇等,况且李某中午也在宿舍休息,用电量相对较大!漏电开关一切正常(不跳匝),晚上只有李某一个人住,用电设备只有两盏灯、一个风扇,可是每天晚
上八时左右都出现漏电开关跳匝现象,关掉所有用电开关,漏电开关也闸不上去,他请电工师傅看了好几次,漏电开关也换了新的,可一到晚上还是跳闸,电工师傅也无能为力。

而晚上的用电设备白天都在用,为什么漏电开关白天不跳闸晚一到晚上就跳闸,而且每晚如此?为什么房间漏电开关白天不跳闸晚上跳?
笔者按常规方法来分析:灯线是否有接地?插座电源是否接地?与邻屋是否串电?不可重复接地的?测一下电流,看是不是比用的电器累计电流大?再找找什么电器上还是那个分支漏电?可能电流钳测试一下就会解决问题。

根据他的描述,白天与晚上负荷不同处在照明回路。

因此,检查重点应放在照明回路。

晚上的用电设备那个回路可能有漏电现象,检查晚上的用电设备以及回路,还有邻宿舍的电路是否有设备漏电现象。

分别测一下白天和夜晚的电压,看电压波动是否很大?在白天把家中的用电负荷全部打开,看一下电流有多大,是否有跳闸的现象?如白天没事,到晚上再做一次白天的试验,观查电压和电流的变化。

配电箱内如有漏电开关,可能是因为晚上用的家用电气设备有漏电现象引起的跳闸,都一一排除。

最终,笔者发现卫生间的灯线破皮,加上墙面渗漏所致,更换一下电线故障排除。

总上所述,漏电保护器闸不上去的原因不外乎以下几种原因:1、漏电保护器是否已损坏?2、电路、电气的短路现象,导致电流过大?3、电源是否接地或重复接地?如电线破皮,特别是零线更应注意,导致漏电现象;4、与邻屋是否串电?等等。

漏电保护器原理图1.gif
下图为一漏电保护器电路图,图中负载为家用电器,外壳即家用电器的外壳。

当家用电器外壳漏电时,外地地即有电压VL,这个电压经D1~D4桥式整流后的输出电压为0.9VL。

设继电器J1的线圈直流电压为V1,当0.9V 大于或等于0.7VJ时,保护器就动作。

将负载与220V电源断开,使人身免于受触电危险。

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