对施工现场漏电保护频繁跳闸原因分析
漏电保护器跳闸6种常见问题排查解决方法

漏电保护器不同于断路器和隔离开关。
断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。
隔离开关只有分合电路功能。
漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。
建筑供配电系统多采用TN—C—S系统。
一般设置两级漏电保护开关。
第一级设置在电源进户处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3和N线)的漏电开关;第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电电流值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开关。
从而防止了用电人员触电事故的发生及提高了建筑供配电系统安全运行的可靠性。
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。
应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。
漏电开关故障跳闸现象大致有6种:第1种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;第2种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;第3种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;第4、5、6种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。
详细分析如下↓↓↓第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。
如图1所示。
故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N 线与PE线短接)。
解决方法:更换或维修用电设备。
第2种:线路潮湿绝缘强度降低。
如图1所示。
故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。
也可能因线路短路所致。
解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。
检查线路若是短路所致,排除短路故障。
第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。
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。
浅谈漏电保护器误动作在施工现场的原因及预防措施

坏; 过低时会引起 电磁开关因吸跳动率不足而拒动 。
21 线路 和 用 电设 备 干扰 .2 . () 工 现 场 有 的 照 明线 路 乱 拉 乱 接 现 象 很 严 重 , 线 老 1施 导 化 、 路 和 用 电 设备 绝 缘 电阻 低 、 漏 大 、 至 接 地 , 使保 护 器 线 泄 甚 致 频 繁 动作 或 不 能 投 入运 行 。
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பைடு நூலகம்
建 材 与装 饰 2 0 07年 9月下 旬 刊
工 艺 与设 备
浅谈 漏 电保 护器 误 动作在 施工现 场 的原 因 及 预 防措 施
施 伟 毅
( 东 省 怀 集 县 供 电 局) 广 摘 要 : 电保 护 器 误 动 作 是施 工现 场 的 多种 因素 的综 合 结 果 , 了保 障 施 工 现 场 的用 电 安 全 及 创 造 良好 的 供 电环 境 。本 文 着 重 阐 漏 为
2 施工现场漏 电保 护器误动作的原 因
21 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 。 外 界 干 扰 又 分 为 电压 干 扰 、 而 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 。
述 了漏电保护器误动作在施工现场的原因及预防措旌。供 同行参考 。 关 键 词 : 电保 护 器 : 防 措 施 漏 预
l 漏 电保 护器 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 f ) 感 器 、 电 放 大 器 、 扣 机 构 、 压 互 漏 脱 主 开关 、 验 按 钮 等 五 部 分组 成 。 试 以采 用 三 相 四线 漏 电保 护 器 为 例 , 三 相 四 线 电 网 中 , 相 四线 合 成 电流 关 系 为 : + 1+NO 在 三 I I wI + = 四线 穿 入 零序 电流 互 感 器 , 成 电流 为 零 , 感 器 二 次 侧 无 电流 合 互
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

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 。
现场漏电保护器频繁跳闸原因分析

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 3 m 0 A。
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建厂 科技交流
20 年第 2 07 期
( 塔吊是施工现场较大的施工设备 , 4 ) 有多
台电动机 , 虽然起动过程采用了 Y A 起动和转 —
强 ,有 的时候使用这些设备时没有接人开关箱 , 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 围内形成有效的二或三级漏电保
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 1 . 倍 的电子式 .2 5
路使用了绝缘质量很差的导线 ,接头包扎不好 、 导线直埋不按规定敷设 、电缆过路不穿保护管 等,造成漏电保护器的频繁跳闸。 2 漏电保护器选型不合理
资料 , 现对造成施工 中漏电保护器频繁跳闸的
原因 ,进行 了如下的分析。 I 现场管理及使用不 当
根据 《 施工现场临时用 电安全技术规范 》
保护器后 ,在发生漏 电或故障时 ,末级漏电保
护器就可能拒 动 , 或者 和上一 级漏 电保护器 同
时跳闸。
( 施 工现 场 电焊机 比较 多 ,电焊机 的 3 ) 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
再末级漏 电保护器不装、 损坏或选型不 当, 将可 能导致本级漏 电保护器未动作 , 上级动作 ; 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
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对施工现场漏电保护频繁跳闸原因分析
对施工现场漏电保护频繁跳闸的原因分析
1 引言
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,参加施工的用电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 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因
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,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。
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下管理。
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0.2—0.3s,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。
2.2 在保护范围内没有形成有效的二或三级漏电保护
开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级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二或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。
2.3 漏电保护器本身有一定的局限性
(1)目前的漏电保护器,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,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。
(2)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。
2.4 漏电保护器选型不合理
(1)开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了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。
(2)有些随机使用性负载没有专用的开关箱,如I、Ⅱ如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切割机等手持电动工具,在接人有较大额定电流的漏电保护器后,在发生漏电或故障时,末级漏电保护器就可能拒动,或者和上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1.5-2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。
(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起动和转子回路串人电阻起动,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1.5-2倍,以降低漏电保护器本身的灵敏度,减少频繁跳闸的几率。
(5)末级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较大的正常漏电流。
一般上级漏电保护的额定漏电动作电流选择为下级额定漏电动作电流的两倍左右。
如对于末级的上一级漏电保护,在保护范围较小时,上级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,上一级漏电保护器额定漏电动作电流可选择75mA或100mA。
有条件时,这一级漏电保护器应带有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。
2.5 漏电保护器的接线有问题
(1)使用单相负载,而中性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PEN保护线和电动机外壳,但在有些情况下,这根PEN保护线接在了PE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三相平衡时系统能正常运行,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,对于末级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。
(7)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。
2.6 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,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。
3 结束语
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,最主要的是要合理布置漏电保护器,缩小二或三级漏电保护器的保护范围,正确选择漏电保护器和接线,使每个范围内的二或三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管理和通过培训提高用电人员的自身素质,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。
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