低压配电系统中漏电保护

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低压配电系统的线制及漏电保护问题研究

低压配电系统的线制及漏电保护问题研究
缘故障 , 系统仍可 以继续运行。但 需尽快查 出、 排 除。
T T系统 , 设备发生绝缘故障 , 接地 电流流过接地 电阻, 产
生 电压降 。设备对地存在 一定 的电压 , 人体触及设备外壳 , 可
能触 电。
T N — C系统 ,这种系统称 为三相 四线制 。设备接 P E N 线也称为 “ 接零” 。设备发生对箱壳 的绝缘故障,故障 电流从
相三线制和三相四线制。三相变压器的三个相绕 组分别安装 载保护 、 漏电保护和欠压保护的效能。安装 时简化 了线路 , 缩 在铁芯的三个柱上, 原边 ( 初级) 高压按三角形连接, 副边 ( 次 小 了电箱的体积和便 于管理 。 级) 按星 形连接 。发 电机三相 电源向变 压器 原边供 电, 副边三 2 . 1 剩余 电流检测
相 电压 向量相隔 1 2 0 。 。三相负载接三相线 ,接单相 负载需 引 出中性线 。
1 . 2 低 压 电 力 系统 的 接 地 形 式
变压器中性点接地 的低压系统多采用“ 剩余 电流动作” 原 理 。单相 电源的两根导线往返 的电流 , 数值相等 、 方 向相反,
代数和等于零 。即无 “ 剩余 电流” , 如图 1 所 示。电流互感器
法、 剩余 电流检测等 问题进行研 究。
关键词 : 低压配 电网 漏电保 护 剩余 电流 接地 互感器 文章编号: 1 0 0 7 . 3 9 7 3 ( 2 0 1 3 ) 0 1 1 - 0 2 8 — 0 2 中图分类号 : T M5 6 4 . 8 文献标 识码 : A
1 低压配 电系统的线制和接地形式
低 压配 电系统的线制及漏 电保 护问题研 究
口 万 辉
( 湖北省孝感市大悟县供 电公 司 湖北 ・ 孝感 4 3 2 8 0 0 )

低压配电柜故障及处理方法

低压配电柜故障及处理方法

低压配电柜故障及处理方法低压配电柜是电力系统中的重要设备之一,负责将电能从变压器引入到用户终端。

然而,由于长期运行或其他原因,低压配电柜可能会出现故障。

本文将针对低压配电柜常见的故障进行分析,并提供相应的处理方法,以帮助读者更好地理解和解决这些问题。

一、漏电保护器跳闸漏电保护器是低压配电柜中常见的保护装置,用于检测电路中的漏电情况。

当漏电保护器跳闸时,可能是由于以下原因:1. 有漏电现象:检查电路中是否存在漏电现象,如有必要,可以通过断电检修或更换漏电保护器来解决问题。

2. 漏电保护器故障:漏电保护器本身可能存在故障,需要更换新的漏电保护器。

二、过载保护器跳闸过载保护器是低压配电柜中常见的保护装置,用于检测电路中的过载情况。

当过载保护器跳闸时,可能是由于以下原因:1. 负载过大:检查电路中的负载情况,如有负载过大的情况,需要合理调整负载,或者增加相应的过载保护器容量。

2. 过载保护器故障:过载保护器本身可能存在故障,需要更换新的过载保护器。

三、短路故障短路是指电路中两个或多个导体之间产生直接连接的现象,会导致电流过大,甚至引发火灾。

当低压配电柜发生短路故障时,应立即采取以下处理方法:1. 断电:首先切断电源,防止进一步的损坏和危险。

2. 排除故障:找出故障点,并进行修复或更换受损的元件。

3. 检查其他设备:短路故障可能对其他设备造成影响,需要及时检查其他设备的运行情况。

四、电气设备发热低压配电柜中的电气设备在长期运行过程中可能会发热,如果超过了正常范围,需要及时采取措施进行处理:1. 检查负载:检查配电柜中的负载情况,是否超过了额定容量,如有超载情况,需要合理调整负载或者增加配电柜容量。

2. 检查通风系统:确保配电柜周围的通风系统正常工作,如果通风不良,可能会导致电气设备过热。

3. 清洁设备:定期对配电柜内的电气设备进行清洁,保持设备表面的散热性能。

五、电气设备损坏在长期运行过程中,低压配电柜中的电气设备可能会发生损坏,此时需要及时进行维修或更换:1. 检查设备:定期检查电气设备的运行情况,如发现异常,应及时进行维修或更换。

漏电保护器安装运行使用管理规定

漏电保护器安装运行使用管理规定

江苏利港电力有限公司部门管理文件LGP/AJ-002-2006漏电保护器安装运行使用管理规定1、低压配电系统中装设漏电保护器是防止电击事故的有效措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。

为了加强现场漏电保护器安装和运行使用的管理,特制定本规定。

2、本规定依据GB 13955-92《漏电保护器安装和运行》的有关标准制订,适用于工作电压为交流5OHZ、220/380V电源中性点直接接地的供电系统。

3、漏电保护器,是指当电路中的漏电电流超过允许值时,能够自动切断电源的漏电保护装置,如各类漏电断路器、带漏电保护的拖线盘。

3.1用于直接接触电击防护时,应选用高灵敏度、快速动作型的漏电保护器。

动作电流不大于30mA。

用于间接接触防护时,应采用自动切断电源的漏电保护器,并正确地与电网的系统接地型式相配合。

3.2为缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围,漏电保护器的分级保护一般分为两级。

两级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。

安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时型的漏电保护器。

4、必须安装漏电保护器的设备和场所4.1属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具;4.2安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备;4.3施工工地的电气施工机械设备;4.4临时用电的电器设备;4.5安装在水中的供电线路和设备;4.6其它需要安装漏电保护器的设备。

5、可不装设漏电保护器的设备5.1使用安全电压供电的电气设备;5.2一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备;5.3使用隔离变压器供电的电气设备;5.4在采用了不接地的局部等电位连接安全措施的场所中使用的电气设备;5.5在没有间接接触电击危险场所的电气设备。

6、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求,并充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。

安装工作必须由电气人员或经技术培训考核合格的电工负责进行。

漏电保护器在低压配电系统中的应用

漏电保护器在低压配电系统中的应用

漏电保护器在低压配电系统中的应用摘要:综述不同的配电系统接地型式及其适用范围和优缺点,并介绍在不同接地型式下正确安装使用漏电保护装置的必要性,使漏电保护装置在不同的配电系统接地型式中能够有效和正确安装使用。

关键词:漏电保护器;抵押配电系统电能是清洁、便利、效率较高的二次能源,在生产和生活各方面得到广泛应用。

但如果不能正确使用电能,容易造成人员伤亡和设备损坏事故。

低压配电系统中装设漏电保护器是防止电击(触电)事故的有效辅助措施之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。

由于漏电保护器能有效地防止电击事故的发生,在生活和生产实践中得到广泛应用。

但是漏电保护器不是“触电保安器”。

若不按要求正确安装漏电保护器,当电气设备发生故障时,其外露可导电部分带电,人体触及将遭电击。

此时,通过人体的电流为电源电压与人体电阻的比值,此电流远大于漏电保护器额定漏电动作电流,以至造成人身伤害。

因此,安装漏电保护器后,仍应采取其他各项防止电击和设备损坏事故的技术措施。

1TN系统TN系统是电源中性点直接接地并引出中性线(N线),属三相四线制系统。

在这个系统中的电气设备外露可导电部分都应与公共的保护线(PE线)相连接,PE线与中性线在接地点相连接。

我国称这种系统为保护接零。

它的特点如下:①一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

②TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用。

按照系统中中性线与保护线的不同组合方式,又分为如下三种形式。

1.1TN-C系统整个系统的中性线与保护线是合一的,三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,四线到达用电设备。

导线分为黄、绿、红、黄绿线。

称为TN-C系统。

1.2TN-S系统整个系统的中性线与保护线是分开产的,是三相四线加PE线。

低压电网的接地方式与漏电保护检测原理

低压电网的接地方式与漏电保护检测原理

低压电网的接地方式与漏电保护检测原理一、低压电网的接地方式我们知道,低压电网和用电设备常见的接地方式有TT方式,有TN方式,有IT方式。

1、TT方式,第一个字母T表示低压电力系统的中性点工作接地,第二个字母T表示用电设备外壳接地,系统中除了中性点接地外工作零线不允许再次接地,既我们常见的“保护接地”。

按照规程要求,中性点和设备外壳接地电阻≤4Ω。

2、TN方式,第一个字母T表示低压电力系统的中性点工作接地,第二个字母N表示用电设备外壳接零线,既我们常见的“保护接零”。

3、IT方式,第一个字母I表示低压电力系统的中性点对地绝缘,第二个字母T表示用电设备外壳接地。

此方式适合对于持续不间断供电要求很高的用电场所,比如医疗单位手术过程中和矿山井下排水通风系统等场所,这些用电场所不允许因某一电气设备绝缘故障而自动切断整个系统电源。

在TT方式中,若有人体触及相线或用电设备绝缘不良造成外壳带电,电流会通过人体或用电设备外壳流入大地,然后回到配电变压器的中性点(系统中不存在第二个接地点时),形成闭合回路。

(如下图所示)电流通过人体时会造成伤害,接地系统容易造成漏电和火灾。

在低压配电变压器的低压绕组间发生击穿短路时,由于中性点接地,低压侧对地电压均为相电压。

相对来讲,中性点直接接地运行方式对电气设备及操作比较安全,适用于大容量低压电网。

这种方式便于安装电流型漏电保护器,并能采用总保护、分路保护和终端直接保护,提高低压电网安全管理水平。

二、漏电保护检测原理任何低压线路,对地都存在着漏电电流。

产生漏电电流的主要原因,在于带电体与大地之间的绝缘电阻和分布电容。

在低压电网TT接地方式中,相线对大地的漏电,用零序电流互感器检测是目前普遍使用的方法。

零序电流互感器具有检测灵敏度高,传输特性好等特点。

目前其铁芯一般采用最先进的、矫顽力很小的软磁材料——坡莫合金,如;1J85等型号。

零序电流互感器是决定漏电保护器性能的重要的检测部件。

高压低压配电柜的接地和漏电保护要点

高压低压配电柜的接地和漏电保护要点

高压低压配电柜的接地和漏电保护要点高压低压配电柜是电力系统中重要的配电设备,为了确保其正常运行和人身安全,接地和漏电保护是至关重要的要点。

本文将重点探讨高压低压配电柜接地和漏电保护的要点,以及其在保障电力系统安全和提高设备可靠性方面的作用。

一、接地要点1. 接地原则高压低压配电柜的接地原则主要有保护人身安全、确保设备正常运行、防止感应电压过高等。

对于高压低压配电柜的接地,应根据国家标准和相关规范进行设计和施工,确保接地电阻符合要求。

2. 接地电阻接地电阻是评价接地好坏的重要指标,通常要求接地电阻不超过规定的上限。

在高压低压配电柜的接地设计中,可以采用合理的接地网、铜排等方式,减小接地电阻,提高系统的接地效果。

3. 接地设备高压低压配电柜的接地设备包括接地电极、接地网、接地线等。

接地设备应符合相关标准和规范,确保设备的质量和安全性。

在进行接地设备安装时,应注意避开其他设备的影响,确保接地设备有效接地。

二、漏电保护要点1. 漏电保护器的选择高压低压配电柜中漏电保护器是保护人身安全的重要装置。

在选择漏电保护器时,应根据实际需要和相关要求选用合适的额定电流、额定断电时间等参数的漏电保护器。

应该确保漏电保护器的性能稳定可靠,并定期进行检测和维护。

2. 漏电保护器的连接高压低压配电柜中漏电保护器的连接应符合相关安装要求和标准。

接线应正确可靠,避免接触不良、短路等问题。

在进行连接时,应注意漏电保护器的额定电流和配电柜的额定电流是否匹配。

3. 定期检测和维护高压低压配电柜中漏电保护器的定期检测和维护是确保其正常工作的重要环节。

定期检测可以包括漏电保护器的动作测试、灵敏度测试等,以验证其性能是否符合要求。

同时,还应定期清理和维护配电柜内部,确保其正常运行和使用寿命。

总结:高压低压配电柜的接地和漏电保护是保障电力系统安全和提高设备可靠性的重要要点。

在接地方面,应根据接地原则进行设计和施工,确保接地电阻符合要求。

在漏电保护方面,应选用合适的漏电保护器,并进行正确连接和定期检测和维护。

谈低压配电系统的漏电保护

谈低压配电系统的漏电保护

谈低压配电系统的漏电保护随着人民的生活水平的不断地提高,如电冰箱、洗衣机、电视机、空调、电饭煲、微波炉等各种各样的电气设备越来越多地进入千家万户,被众多居民普遍使用。

这些家用电器的应用,对于保护人身与设备的安全意识,引起了国内外人士的广泛关注。

本文主要阐述了有关低压配电系统的漏电保护。

标签:低压配电系统;漏电保护一、前言在电气设备安装过程中,注意做好接地保护、接零保护以及三级漏电保护工作,其中接地保护就是将电气设备的金属外壳和接地体相连接,将电气设备中的电流引入到地面,减少操作人员的触电危险;接零保护则是将电气设备的金属外壳与供电变压器中性线相连接,避免由于电气设备的绝缘破坏而影响人身安全。

二、漏电保护原理概述1.漏电电流动作保护器,即漏电保护器的应用,一旦出现触电事故,立即自动切断电源,减少人身触电的可能性。

漏电保护器主要由主开关、脱扣机构、漏电脱扣器、实验按钮以及零序电流互感器五部分构成。

被保护的电气设备,接地电流在漏电保护器的脱扣器中发生作用,如果超过了设定值,则开关自动跳闸、切断电源,确保工作人员安全。

在电气设备正常运行情况下,各相电流的流量之和为零;而在零序电流互感器中的双侧,如果没有信号输出,或者由于设备的绝缘已经损坏、人身触及带电体等情况,那么主回路中各相电流的流量之和则不为零。

这种情况下,零序电流互感器中的故障电流,就会产生磁通现象,在二次侧感应电源的作用下,脱扣线圈励磁,则主开关跳闸,供电的回路被切断。

建筑电气中经常应用的漏电保护器,可以分为电流动作漏电保护器与电源动作漏电保护器两种类型;漏电保护器可以应用在低压配电系统中,发挥防电击、防漏电的作用,避免发生电气火灾事故。

因此,在建筑的低压电系统中安装漏电保护器,可有效避免火灾事故的发生,同时保护人身安全与设备完整。

直接接触的保护方式主要为:通过外护物或者遮拦的方式保护、重点保护带电部分、放置在伸臂以外的保护等;间接接触的保护方式主要为:利用二级绝缘实行保护、自动切断供电设备;电气隔离;超低压安全保护等。

最新漏电保护器安装和运行 GB13955-92

最新漏电保护器安装和运行  GB13955-92

漏电保护器安装和运行标准编号: GB 13955-92国家技术监督局1992-12-19发布 1993-05-01实施低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效措施之一,也是防止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,仍应以预防为主,并应同时采取其它各项防止电击和电气设备损坏事故的技术措施。

1 主题内容与适用范围本标准规定了正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器及其运行管理工作的有关要求。

本标准适用于工作电压为交流50Hz、220/380V电源中性点直接接地的供用电系统。

本标准所指的漏电保护器,是指当电路中的漏电电流超过允许值时,能够自动切断电源或报警的漏电保护装置,包括各类漏电断路器、带漏电保护的插头(座)、漏电保护继电器、漏电火灾报警器、带漏电保护功能的组合电器等。

1 引用标准GB3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB6829 漏电电流动作保护器GB4776 电气安全名词术语GB9706.1 医用电气设备第一部分:通用安全要求JB1284 低压断路器3 术语3.1 直接接触direct contact人体、家畜与带电导体的接触。

3.2 间接接触indirect contact人体、家畜与故障情况下变为带电的设备外露导电部分的接触。

3.3 冲击电压不动作型漏电保护器inpulse voltage non-operating typeresidual Current operated protective devices漏电保护器呈闭路状态时,在规定的冲击电压作用下不动作的漏电保护器。

3.4 总保护main protection漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。

3.5 分级选择性保护selective section protection漏电保护器分别装设在电源端,支(干)线路、负载端、构成两级及以上漏电保护系统,且各级漏电保护器的漏电动作电流值与动作时间协调配合,实现具有选择性的分级保护。

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低压配电系统中漏电保护
勾冠三
(鸡西矿业集团东海煤矿,黑龙江鸡西 158175)
摘要:本文分析了各种低压配电系统故障性漏电流测点,说明了末端漏电保护器和干线漏电保护器的安装部位及接线方法。

强调了漏电保护是防火、防触电的重要措施。

关键词:测点;漏电;安装部位;保护
0 前言
实践中,在低压配电系统中装设漏电保护器后,均能显著地降低触电死亡和火灾事故的发生率。

但是,如果漏电保护器装设部位不当,不仅不能发挥漏电保护器的保护作用,而且可能频繁地误动作,而影响生产,造成损失。

配电线路接线方式,可分为三相三线制,三相五线制,三相四线制,二相三线制,单相二线制等。

在三相电网中,零序电流包含三种成分:
⑴、三相负荷不平衡电流。

⑵、正常的漏电流,是由分布性电容电流和泄
漏电流组成的。

⑶、故障性漏电流,即绝缘击穿后接地电流。

其中,故障性漏电流是导致触电死亡和火灾事故的根本原因,因此,漏电流的最佳测点就是要准确测定故障性漏电流的部位。

1 电源中性点接地系统三相五线制网络中漏电流测点:
电源中性点接地的系统中,应采用保护接零制,电路图1。

图 1
图1中,1#、2#是三相用电设备,3#是单相用电设备。

在用电设备绝缘正常的情况下,单相用电设备投入运行后,将产生零序不平衡电流,ÌN流过中性线,其值为:
ÌN=ÌA+ÌB+ÌC
当1#电机A相绝缘击穿且单相用电设备也投入运行时,有以下关系式:
ÌA+ÌB+ÌC=ÌN+ÌL
ÌL=ÌL1+ÌL2+ÌL3
式中,ÌN是不平衡电流,以中性线为回路;ÌL 是漏电电流,分别以ÌL1、ÌL2、ÌL3的路径为回路,ÌL 是各相零序漏电流之和。

将式与图1对照可看出,末端保护的漏电流最佳保护点共有三处。

⑴在干线上测定A、B、C、D、N四根线电流相量之和得:
ÌL=ÌA+ÌB+ÌC-ÌN
显然应该用四线零序电流互感器装于图1测定。

⑵、在三相用电设备进线端测A、B、C三根线电流相量之和得:
ÌL=ÌA1+ÌB1+ÌC1
显然,应采用三线零序电流互感器装于测零序电流。

同样,单相用电设备进线端用二线电流互感器测零序电流。

⑶电机底座及接地支线。

2 电源中性点接地的三相四线制网络中的漏电流测点
因为工厂中离变电所远的生产车间,民用建筑等,均用三相四线制接线方式,中性线兼作保护接零干线,如图2所示。

图 2
在全部设备绝缘正常而单相用电设备投运的情况下,不平衡电流在中性上产生是压降,该电压降直接加于各电机外壳与大地之间,不平衡电流中之微小部分以大地为回路。

当1#电机A相绝缘击穿且单相用电设备投入
运行时,不平衡电流ÌN与1#电机漏电流ÌL的共同路径为中性线、图中ÌL2的路径、图中ÌL3的路径。

为了测出ÌL,必须正确选择测点及接线。

首先,将测点选在M处。

若用四线零序电流互感器,测得电流为
ÌA+ÌB+ÌC-ÌN-ÌL1=ÌL2+ÌL3
(ÌL2+ÌL3)是漏电流的一部分。

若用三线零序电流互感器,测得电流为
ÌA+ÌB+ÌC=ÌN+ÌL1+ÌL2+ÌL3
测出的电流包含不平衡电流和漏电流两种成分。

末端保护漏电流量佳保护点共有三处。

⑴用四线零线序电流互感器接于枝接用电设备的干线上,将互感器接于相线枝接电之前,零线枝接点之后,如图2的①的所示。

⑵用三线零序电流互感器接于用电设备的进
线端,如图2的②的所示。

⑶电机机座及接零支线。

3 干线的漏电流测点
在低压配电系统中,不仅末端用电设备需要
漏电保护,干线也需要漏电保护。

干线漏电保护,既是系统末端用电设备漏电的
后备保护,又是干线漏电的主要保护。

干线漏电流最佳测点在干线始端,而零序电流互感器的接线与系统情况有关,测漏电流的接线如下:
⑴电源中性点不接地的三相三线制系统中,用三线零序电流互感器接于干线始端的A、B、C相导线上。

⑵电源中性点接地的三相五线制系统中,用四线零序电流互感器接于干线始端的A、B、C、N四根导线上。

⑶电源中性点接地的三相四线制系统中,如果干线枝接的负载全部是三相对称负荷,则应该用三线零序电流互感器接于干线始端的A、B、C相导线上。

⑷电源中性点接地的三相四线制系统中,如果干线上接有不对称负荷,应该用纵差动式接线测定漏电流,漏电保护装置若用纵联差动式接线,称为差动式漏电保护器,接线方式如图3所示。

在L1与L2之间的干线与支线均无漏电流时,漏电断路器不动作,当L1与L2之间的干线或支线有漏电流ÌL 时,漏电断路器DL切断故障电路。

4漏电保护器装设部位及接线综述
⑴电源中性点不接地的三相三线制系统中,末端漏电保护,用三极漏电断路器接于三相用电设备进线端,干线漏电保护,用三极漏电断路器接于干线始端。

⑵电源中性点接地的三相五线制系统中,末端保护用二极、三极、四极漏电断路器分别于二进线、三进线、四进线的用电设备努端。

干线漏电保护,用四极漏电断路器接于干线始端的A、B、C、N四根线上。

⑶电源中性点接地的三相四线制系统中,如果全部是三相对称负荷,干线漏电保护,用三极漏电断路器接于干线始端的A、B、C三根线上。

⑷电源中性点接地的三相四线制系统中,如果接有不对称负荷,干线漏电保护,用差动式漏电保护器,如图3所示。

图 3
5 综上所述,有以下几点:
⑴末端漏电保护及干线漏电保护,均能避开不平衡电流而只对故障性漏电流作出反应,进而显著地提高漏电保护灵敏度和准确度。

⑵干线漏电断路器既是干线主要保护,又是
末端漏电的后备保护。

⑶为确保各级保护的选择性,应将干线漏电
保护的时限加大。

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