施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析

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漏电保护器经常跳闸的原因分析及处理方法

漏电保护器经常跳闸的原因分析及处理方法

漏电断路器的工作原理漏电保护器的主要部件是个磁环感应器,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈。

当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压。

如果某一线有漏电,或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,通过电磁铁使脱扣器动作跳闸。

下面是单相线路的示意图,三相或三相四线线路的原理相同。

1、安装不良如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。

2、漏电保护器本身有问题用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。

3、漏电保护器与负载不匹配随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。

这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。

4、负载或线路漏电、短路如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。

具体做法为:当漏电保护器跳闸后,首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。

只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。

此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。

5、电源进线电压过高这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。

由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。

漏电保护跳闸的原因分析

漏电保护跳闸的原因分析

保护动作原因:1、动作电流过小2、一,三级动作电流,动作时间设置反了3、零线N与地线PE联通;因三相不平衡电流时有出现,零线N的电流不等于0, 引起接地线PE的有电流通过,所以在漏电断路器线圈中三相与零线的电流矢量和不等于0,引起保护动作;4、零线未接入保护,当单项负荷用电时,N线电流未经保护线圈,电流不平衡,保护动作;保护不动作原因:1、接地线PE未接或断开;漏电开关在负载不接地的情况下,当负载出现漏故障时不会立刻跳闸,当有人触电时方才跳闸;因为漏电开关是根据基尔霍夫定理的原理来工作的,当负载对地绝缘正常时,零线与火线的电流矢量和为零;当负载对绝缘损坏并且形成对地电流时,负载火线与零线电流矢量和不为零,零序互感器产生信号,漏电开关跳闸;当负载没有接地时,虽然负载外壳在故障情况下会带有危险电压,但是没有电流产生,零序互感器不会产生信号,漏电开关不会跳闸;漏电保护单极,三级,四级常用三种漏电开关 A 一个是单相的,有两个输入,两个输出,两个输入端子中有一个接相线,再一个接N也就是零线 B 一种是三相三极的,是不用接零线的,这种漏电是不能在输出端只接单相负载就是一根接相线,一根接电箱中的零线端子N,如果这样接线,是合不上闸的,通常这种漏电开关是用在负载平衡的电路当中 C 最后一种就是三相四极的,输入端有四个端子,开关面对着自己,上下不要颠倒,从左至右依次是N零线端子,剩下三个是相线,这种漏电开关通常是用在负载不平衡的电路当中,负载端接单相或是三相负载除非是用电设备漏电都不会跳闸的漏电断路器根据电流平衡原理工作相线和中线穿过一环形磁芯,作为电流互感器的一次线组,而二次侧则连接脱扣装置;当电路正常运行时,相线的电流和中线相等,电流的矢量和等于零;但如果电路出现故障,电流接地,此相线和中线的电流无法平衡,电流矢量总和不等于零;电流互感器的二次线组感应出此情况,经过电子放大线路后使漏电断路器脱扣,切断通往负荷的电路;当剩余电流在额定脱扣电流的50%-100%时,漏电断路器脱扣;漏电断路器的拒动与误动作:1.漏电断路器的拒动作的原因1在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,而在TN-S段的PE线上漏电,则漏电断路器会拒动作;2}在TN-S系统中,由于电路的安装人员把N线接入接入开关,如果在N线上断路,则在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测的漏电信号,漏电断路器会拒动作;3在TN-C=S系统中,由于电路安装人员把N线和PE线接在一起解释一下,应该是指在该漏电断路器电源进线处或者之前,相当于PE线也进入一次绕组的环形磁芯内了,如果发生漏电,漏电断路器会拒动作;4在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;2.漏电断路器误动作的原因1在TN-C-S系统中,由于安装人员将PF线与N线接反,将引起误动作;2在照明与动力合用的三相四线电路中,错误的选用了三极漏电保护器,负载的零线直接接在保护器的电源侧而引起误动作;3漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生的电磁干扰会引起误动作;4相线与零线绝缘电阻太低,部分电流径漏点处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作;线路漏电5用电设备外壳的接地线与工作零线相连时,引起误动作;6经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过电流互感器;引起误动作;7在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将引起误动作;。

漏电保护器经常跳闸原因和处理方法

漏电保护器经常跳闸原因和处理方法

漏电保护器经常跳闸原因和处理方法漏电保护器是一种安全保护设备,它能够监测房屋电路中的电流流动情况,一旦发现有漏电现象,就会立即切断电路,以避免电击事故的发生。

然而,在实际使用中,有时候会出现漏电保护器频繁跳闸的情况,这给人们的日常生活带来了一定的麻烦。

那么,漏电保护器经常跳闸的原因有哪些?如何处理这个问题呢?谐波电流是指电路中存在的非线性负载(如电子设备、电感电容等)所产生的波形失真,会导致电流的含谐波成分增加。

当电路中谐波电流超出漏电保护器的额定值时,漏电保护器就会跳闸。

这种情况下,我们可以通过以下几种方法来处理:首先,安装滤波器。

滤波器可以减小电路中谐波电流的幅值,从而降低漏电保护器跳闸的概率。

在安装滤波器时应注意滤波器的额定电流和额定压力等参数要与电路匹配,以确保其正常工作。

其次,选用具有良好的谐波适应能力的电器设备。

一些电器设备具有良好的谐波适应能力,即在工作时产生的谐波电流较小,这样可以减小电路中谐波电流的幅值,降低漏电保护器跳闸的概率。

在购买电器设备时,可以选择具有这种特性的产品。

再次,合理使用电器设备。

尽量不要同时使用多个大功率电器设备,以免引起谐波电流超过漏电保护器的额定值。

另外,合理安排用电时间,避免用电高峰期集中使用电器设备。

除了谐波电流超出额定值,电路中存在漏电也是导致漏电保护器跳闸的原因之一、电路中的漏电是指由于绝缘破损、线路老化等原因,电流通过绝缘材料流到地中去。

当漏电电流超过漏电保护器的额定值时,漏电保护器就会跳闸。

这种情况下,我们可以通过以下几种方法来处理:首先,定期进行绝缘检测。

定期检测电路中的绝缘状况,发现问题及时处理,修复绝缘破损的地方,以减少漏电现象的发生。

其次,加强用电设备的保护和维护。

定期检查用电设备的线路是否老化,绝缘状况是否良好,如发现问题及时更换或修复。

此外,还要注意用电设备的正常使用,不要私拉乱接线路,避免出现漏电的可能性。

再次,对电路进行合理规划和设计。

漏电保护器频繁跳闸原因及技术交流

漏电保护器频繁跳闸原因及技术交流

漏电保护器频繁跳闸原因及技术交流漏电保护器频繁跳闸原因1.额定动作电流值设置不合理(1)末级漏保额定动作电流值设置过大。

末级漏保额定动作电流超过了30mA或者是超过用电设备额定电流两倍以上,或是选用了带延时型的漏电保护器,由于末级漏保额定动作电流的提高或保护灵敏度的下降,发生漏电故障时,末级漏保没有动作而导致上级漏电保护器动作。

末级漏保的额定动作电流值一般农村客户宜选择15mA,对大用户可选择30mA。

(2)总漏保额定动作电流设置偏小。

漏电保护装置的动作电流选择得越低,当然可以提高开关的灵敏度。

然而,任何供电回路和用电设备,绝缘电阻不可能无穷大,当有电压作用于线路和设备上时,总会有确定的正常泄漏电流存在,而农村低压电网的绝缘水平较低,正常泄漏电流较大,所以总漏电保护器额定动作电流必需大于保护范围内的最大故障漏电电流与正常泄漏电流值之和。

假如设置总漏保额定动作电流时只考虑了线路的故障漏电流,而没有考虑总漏保后的配电线路上的正常泄漏电流,当发生漏电故障时,就会导致总漏保越级跳闸。

因此,农村配电网中装置漏电保护时,应考虑到这点。

一般而言,为了保护电网牢靠运行,保证多级保护的选择性,一般上级漏电保护的额定动作电流选择为下级额定动作电流的两倍左右。

总路保护和支路保护的额定动作电流值应通过实际测量来取得线路或设备的对地泄漏电流值,支路保护投切最大动作值不超过60mA,总路保护投切最大动作值不超过150mA,总漏保应带有0.2s的延时,这样可提高漏电保护范围内末级和其上一级漏电保护器动作的选择性。

2.在保护范围内未形成有效的“三级”漏电保护体系(1)漏电保护器布局不合理。

由于农村低压照明线路乱拉乱挂现象比较多、导线绝缘不好常常漏电,农忙季节收割机、抽水泵、小电焊机等随机使用性比较强,简单造成接地,并且没有经过漏电保护器等原因,再加上在安装中没有依照实际情况对漏电保护器进行合理布局,未形成有效“三级”漏电保护体系,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。

漏电保护器跳闸原因及解决方法

漏电保护器跳闸原因及解决方法

漏电保护器跳闸原因及解决方法第一篇:漏电保护器跳闸原因及解决方法漏电保护器是一种安全电器,可以在电气线路发生漏电时自动切断电源,保护人身和财产安全。

然而,有时该装置会出现跳闸现象,造成困扰。

下面将介绍漏电保护器跳闸的原因及解决方法。

一、漏电保护器跳闸原因1.漏电过流漏电过流是导致漏电保护器跳闸的主要原因之一,这种情况通常是由于器具本身出现漏电或线路绝缘性能不良导致的。

此时,漏电保护器会立即切断电源,避免漏电造成人身伤害和财产损失。

2.漏电保护器自身故障漏电保护器自身出现故障也会导致跳闸,这种情况通常是由于设备老化、损坏或使用不当造成的。

例如,若长期处于高温、潮湿的环境下使用,会导致漏电保护器内部元件老化、失效,失去保护作用。

3.过载电流过载电流也是导致漏电保护器跳闸的一个原因。

当电气设备负荷过大时,会导致设备断路或短路,从而迅速产生大电流,使漏电保护器立即切断电源,防止设备受损。

4.接地电流过大接地电流是指电路中出现一条异常低阻值的接地路径,导致接地电流很大,超过了漏电保护器所能承受的限度。

此时,漏电保护器会自动跳闸,以保护人身和设备。

二、漏电保护器跳闸解决方法1.检查电器设备如果漏电保护器跳闸,首先要检查电器设备本身,确定故障原因。

若是电器设备本身出现漏电等问题,要及时更换或维修设备,以消除故障。

2.检查接线在检查电器设备的同时,还要检查接线是否正确、是否松动,以确保电气线路的稳定性。

若接线出现问题,应当及时将其加固或更换。

3.修复漏电保护器如果漏电保护器出现故障,需要进行及时的修复或更换工作。

应该找到专业技术人员进行检查,确定故障原因并进行维修或更换。

4.限制电器负荷为防止过载电流引发漏电保护器跳闸,应该合理规划设备电力负荷,避免在电气线路中出现过大的电流。

同时,也要合理安装漏电保护器,以确保其发挥最大的保护作用。

总之,漏电保护器是一种重要的电气保护装置,对人身和财产安全具有重要作用。

当漏电保护器出现跳闸现象时,应该及时找到原因并采取相应措施,以确保电气安全和稳定。

漏保越级跳闸故障的原因及处理方法

漏保越级跳闸故障的原因及处理方法

漏保越级跳闸故障的原因及处理方法一、漏保越级跳闸故障的原因。

1.1 漏电保护器自身问题。

下级漏电保护器可能存在质量不过关的情况。

就像有些小厂生产的漏保,那质量就像“纸糊的灯笼”,一有风吹草动就不行了。

比如说它的内部元件可能在生产的时候就有瑕疵,像脱扣器不灵敏之类的。

还有可能是漏保使用时间长了,老化严重,就像人老了身体机能下降一样,它的各项性能指标都达不到要求了,稍微有点漏电情况就跳闸,而且还容易出现越级跳闸这种乱套的情况。

1.2 线路故障。

1.2.1 线路漏电。

线路要是有破损或者受潮,就容易漏电。

比如说家里的电线被老鼠咬了,那绝缘层破了,电流就会偷偷跑出去一部分,这就造成漏电了。

还有像卫生间这种潮湿的地方,如果电线没有做好防水措施,受潮之后也会漏电。

这时候漏电电流达到一定程度,就可能让下级漏保还没反应过来,上级漏保就先跳闸了,这越级跳闸就发生了。

1.2.2 线路过载。

要是在一条线路上接了太多大功率的电器,就像小马拉大车,线路承受不了这么大的电流。

这时候线路发热,绝缘性能下降,可能会产生漏电现象。

而且过载可能会让漏电保护器误判,导致越级跳闸。

比如说夏天的时候,好多家庭开着空调、电热水器,再加上其他电器,一不小心就过载了,然后就跳闸了,还经常是越级跳。

1.3 漏电保护器选型不当。

上级和下级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间如果没有合理匹配,那就容易出问题。

就好比两个人配合干活,一个动作太快,一个动作太慢,肯定干不好。

如果上级漏保的动作电流比下级的小,或者动作时间比下级的短,那有漏电情况的时候,上级漏保就会先跳闸,这越级跳闸就出现了。

二、漏保越级跳闸故障的处理方法。

2.1 检查漏电保护器。

2.1.1 首先看漏保的外观有没有损坏的迹象,如果有破损或者烧焦的地方,那很可能就是它本身有问题了,这时候就得换个新的。

就像一个受伤的士兵,不能再上战场了,得换个健康的。

2.1.2 然后可以对漏保进行简单的测试,按一下测试按钮,看看它能不能正常跳闸和合闸。

漏电保护器拒动和频繁跳闸原因分析

漏电保护器拒动和频繁跳闸原因分析

漏电保护器拒动和频繁跳闸原因分析作者:栾玲王秀娟来源:《科学与财富》2015年第35期摘要:结合实际,针对漏电保护器拒动和频繁跳闸原因进行了分析。

关键词:漏电保护器;拒动;频繁跳闸;原因1 引言针对我们东宁县电业局的实际情况,我们对漏电保护器的运行情况和安装情况进行了认真的分析,下面就分析情况做如下论述。

2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因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,参加施工的人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN-S 三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。

各级漏电保护器是TN-S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。

这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。

通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。

2.1 漏电保护器布局不合理根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46-88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。

由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。

在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。

对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。

在一些工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护范围,在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。

施工现场漏电保护系统存在问题分析及应采取的措施

施工现场漏电保护系统存在问题分析及应采取的措施
原 因以及对 应采 取的措 施 。 1 施工现 场漏 电保 护器 频繁 跳 闸 的原 因分析 1 漏 电保 护器 布 局不 合 理 ,没 有 形 成有 效 的二 . 1 漏 电保护
中的漏 电流 ,三相或三相四线在磁环中不可能布 置完全均衡 ,在施工现场有较多的电焊机等双相
或 单相 负荷 ,三 相 电流 也不 可 能完 全 平衡 ,甚 至
会相差很大,在大电流下或较高的过 电压下,会
在 有很 高导磁率 的磁环 中感 应 出一 定 的 电动 势 , 这 个 电动 势大 到一 定程 度 ,就 会导 致漏 电保 护 器 跳 闸。又 由于额 定 电流越 大 的漏 电保 护器 采用 相 对 较 大 的磁环 ,产 生的漏 磁通 也相 对 较大 ,且漏
② ③
额定漏 电动作 电流应躲过低 电压 电网正 为了保证 多级保护的选择性, 下一级额定
台 电动机 , 虽然起 动 过 程采 用 了 Y 一△ 启 动 , 电 漏
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 较 大 的 正常漏 电流 。 1 . 4 电保 护器 的接 线 不止 确
戍裂设漏 电保护器,形成“ 三级配 电二级漏 电保
护” 的模式 。正常 情况下 ,开 关箱 内的末 级漏 电保 护器 是用 电设备 的主 保护 ,总开 关 箱 漏 电保 护器
是后 备保护 。当末级 漏 电保 护器 失效 时 ,总 配 电
() 开关箱 内使 用 的额定 漏 电动 作 电流超 过 1 了 3mA 或者 是超 过用 电设备 额定 电流 两倍 以上 0 的漏 电保护器 ,或 是选用 了 带延 时型 的漏 电保 护 器 , 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,末 级 漏 电保护 器 没 有 动作 ,上 级漏 电保护 器就可 能 动作 。
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施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析中电四公司廖显红2014年4月15日现场施工用电一级配电箱漏电开关跳闸的原因分析摘要:通过对现场施工用电的管理并及时总结经验教训,针对施工现场漏电保护器频繁跳闸原因进行分析,了解各种漏电保护器的基本常识,掌控各级配电系统的有效配置,合理的对下场线路的架设,希望能对解决施工现场漏电保护器的频繁跳闸问题有所帮助。

关键字:一级配电箱、漏电保护器频繁跳闸、原因、采取措施前言:现场的施工单位较多,施工作业环境一般比较差,临时用电所使用的设备、线路本身安全隐患比较多,而且流动性、重复性、临时性较强,一闸多机现象严重,参加施工的作业人员甚至管理人员以及电工的素质参差不齐,经常造成一级配电箱漏电开关跳闸。

因此我们在施工现场中,强制推行三级配电二级漏电保护和采用TN—S 三相五线式供电方式,确保用电设备达到“一机、一闸、一漏、一箱”的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。

各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成一级漏电保护器的频繁跳闸。

不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全得不到有效的保障。

通过近几年来在施工现场对施工临时用电方案的编制、临时用电的管理、总结体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。

施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因分析1、漏电保护器选型不合理①开关箱内使用漏电开关其额定漏电动作电流超过了正常值(30mA)或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,甚至选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,依次在发生漏电故障时,三级箱漏电保护器还没有动作,一级箱漏电保护器却先行动作。

②有些随机使用性的用电设备或小容量负荷的设备没有专用的开关箱,如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切割机等手持电动工具,在接入有较大额定电流的漏电保护器后,在发生漏电或故障时,三级漏电保护器就可能拒动,或者和一级漏电保护器同时跳闸。

③施工现场电焊机比较多,电焊机的漏电保护器按电焊机的额定电流选用,在电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸,这是部分电焊机漏电保护器跳闸的原因。

对于这类用电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,这样才不至于使一级箱漏电保护器跳闸。

④塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电动机,虽然起动过程采用了Y-Δ起动和转子回路串入电阻起动,降低了起动电流,但仍然会有较大的起动电流。

Y-Δ起动和电动机换速时会随机产生一定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,导致漏电流相应增大,这些因素都可能造成塔吊的漏电保护器频繁跳闸。

在考虑采用电子式漏电保护器时应适当将它的额定电流放大倍,以降低漏电保护器本身的灵敏度,减少频繁跳闸的几率,但是其漏电动作电流还是必须小于上级漏电保护开关的漏电动作电流。

⑤三级箱漏电保护器上的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,没有考虑到漏电保护器下口的配电线路上可能有相对较大的正常漏电流。

一般一级箱漏电保护器的额定漏电动作电流大小选择应为三级额定漏电动作电流的两倍左右。

如在保护范围较小时,一级箱漏电保护器额定漏电动作电流可选择50mA或75mA;保护范围较大或在上一级箱漏电保护器后有较多的单相或双相负载如电焊机时,应考虑众多单、双相负载接线不平衡时,可能有相对较大的漏电流,那么一级箱漏电保护器额定漏电动作电流可选择75mA或100mA。

必要时,一级箱漏电保护器应带有的延时,这样可提高漏电保护范围内三级箱和一级箱的漏电保护器的动作具有选择性。

2、漏电保护器布局不合理根据《施工现场临时用电安全技术规范》以及建设公司相关文件,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护,确保用电设备达到“一机、一闸、一漏、一箱”的模式。

但是由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱、一闸多机及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了一级配电箱漏电保护器的频繁跳闸,停电范围较大。

在施工高峰期,总开关的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。

对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。

在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护范围,每个专业施工对单独设置一漏电保护器,必要时在每个漏电保护器保护范围内形成二级漏电保护,这样可以提高每个保护范围内二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。

合理的布置也可以促使各个施工队自主管理和方便项目部的统一管理。

这样工地进线总电源上的漏电保护器,可主要做为施工现场防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可根据施工现场的大小在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择—,可极大地减少浪涌电压、电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。

如果能通过加强对工地漏电保护器的管理,使每个漏电保护范围内的二级漏电保护(必要是增加饿)、三级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率,减少对总漏电保护器的损坏。

3、漏电保护器本身有一定的局限性现有市场上的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡,而且在施工现场有很多的电焊机存在双相或单相负荷,三相电流也很难达到完全平衡,甚至相差很大,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高的导磁率在磁环中感应出一定的电动势,当这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。

又由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度越低,误动或拒动率也越大。

漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定区域,漏电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。

4、在保护范围内没有形成有效的两级漏电保护三开关箱内的漏电保护器是用电设备的主保护,如果三级箱漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致一级箱漏电保护器频繁跳闸。

如施工现场有的照明部分相当混乱,存在很多问题:工地照明线经常随施工部位的改变而重新敷设,乱拉乱挂现象比较多,导线绝缘不是很好,经常漏电;现场办公室照明线虽然比较固定,但是一般固定的比较低,人很容易触及,还带有一些插座回路,在很多时候都不装漏电保护器,特别是在天刚黑需要照明的时候,经常造成了总漏电保护器频繁跳闸。

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,有的时候使用这些设备时没有接入开关箱,这也增加了总漏电保护器频繁跳闸的几率。

只有在每个保护范围内形成有效的两级漏电保护模式,才能有效地减少一级配电箱漏电保护器的跳闸几率。

5、漏电保护器的接线有问题①使用单相负载,而中性线(零线)未穿过漏电保护器。

②中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备等接地,漏电保护器将保护跳闸;中性线对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,故障难找。

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与其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起。

④选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相或双相负载,中性线未引人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,使用四芯电缆,其中有一芯应接PE保护线和电动机外壳,但在有些情况下,这根PE保护线接在了PN中性线上,实际上是把中性线通过电机外壳接地,在有单相负载或负载不平衡,中性点发生偏移时,就会使上级漏电保护器跳闸;如果中性线电阻较大时,可能造成漏电保护器无规律跳闸,查找故障困难。

⑥漏电保护器后的负载没有平均分配。

施工现场电焊机大部分使用交流380V两相电源,漏电保护器后的电焊机一次线路对地漏电流矢量和不为零,对于一级箱的漏电保护器,如果多台电焊机接线使三相不平衡,就会使通过漏电保护器的漏电流增加,同时使中性线对地电位提高,增加了中性线漏电的机率,增加了电焊机上级保护的跳闸几率。

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。

还有中性线断线或接触不良,致使中点电位偏移零电位,增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。

6、用电设备及用电线路漏电施工现场的用电设备使用环境比较恶劣,保养、维修也很有限,设备质量参差不齐,绝缘有好有坏,有些设备漏电流比较大;用电线路也是如此,有些线路使用了质量很差的绝缘导线,不按规定敷设,接头包扎不好,如导线直埋、电缆过路不穿保护管等,造成了末级漏电保护器跳闸,如果末级漏电保护器损坏或将末级漏电保护器退出,将造成上级漏电保护器的频繁跳闸。

结论总之,漏电保护器频繁跳闸是施工现场各种因素综合作用的结果,最主要的是要选购优质量的开关、合理布置漏电保护器,缩小两级漏电保护器的保护范围,正确选择好各种规格的漏电保护器并调好开关、规范线路施工、正确接线,使每个范围内的两级漏电保护器处于有效保护状态;另一方面就是加强施工现场的临时用电设备和线路的管理,通过培训提高用电人员的自身素质,加强对维护电工的教育,有效的控制各个配电箱的门锁,这样就可以既满足工地用电的安全性,又可以减少漏电保护器的频繁跳闸,给正常的施工创造较好的供电条件。

参考文献1 潘毅.电磁式剩余电流保护装置讲座.电工技术杂志,19992 连理枝.剩余电流动作保护装置的应用讲座.电工技术杂志,20023 王厚余.低压配电系统接地故障保护讲座.电世界,2002—2003。

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