家用漏电保护器原理图及维修

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漏电保护器工作原理图解

漏电保护器工作原理图解

漏电保护器⼯作原理图解图中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,此电压⽴即触发T2导通。

由于C2预先有⼀定电压,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的电流增⼤,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,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求1.什么是漏电保护器?答:漏电保护器(漏电保护开关)是⼀种电⽓安全装置。

将漏电保护器安装在低压电路中,当发⽣漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就⽴即在限定的时间内动作⾃动断开电源进⾏保护。

2.漏电保护器的结构组成是什么?答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放⼤环节、操作执⾏机构。

①检测元件。

由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。

②放⼤环节。

将微弱的漏电信号放⼤,按装置不同(放⼤部件可采⽤机械装置或电⼦装置),构成电磁式保护器相电⼦式保护器。

③执⾏机构。

收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从⽽切断电源,是被保护电路脱离电⽹的跳闸部件。

3.漏电保护器的⼯作原理是什么?答:①当电⽓设备发⽣漏电时,出现两种异常现象: ⼀是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; ⼆是,正常时不带电的⾦属外壳出现对地电压(正常时,⾦属外壳与⼤地均为零电位)。

②零序电流互感器的作⽤漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执⾏机构动作,通过开关装置断开电源。

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。

漏电保护器

漏电保护器

漏电保护器漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。

它有单相的,也有三相的。

由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。

根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。

电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。

脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。

目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。

一、电流型漏电保护器的分类按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。

直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。

间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。

一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。

在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:(1)漏电继电器。

只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。

图1为漏电缆电器的结构示意图。

它分组装式和分装两种。

图1电流型漏电继电器的结构示意图组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。

触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。

试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。

分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。

(2)漏电开关。

同时具备检测、判断、执行功能。

它是漏电继电器和开关的结合体。

(3)漏电保护插座。

将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。

适用于移动电器和家用电器。

二、电流型漏电保护器的工作原理图2为漏电保护器的工作原理图。

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。

漏电保护器的工作原理图解

漏电保护器的工作原理图解

漏电保护器的工作原理图解————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:漏电保护器的工作原理图解目前的单相漏电保护器有许多种型号,各不相同。

比如,常用的DZ第列的漏电保护器,开关断开时只断开相线,零线仍然通的。

用万用表量一下就能知道。

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

漏电保护器的工作原理是: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。

(下附原理图)漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。

它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。

当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。

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。

漏电保护器原理图解

漏电保护器原理图解漏电保护器是一种用于防止漏电事故的电器设备,它在电路中起着非常重要的作用。

为了更好地了解漏电保护器的原理,我们需要先了解什么是漏电以及漏电保护器是如何工作的。

漏电是指电流在正常路径之外流失的现象,通常是由于绝缘损坏或设备故障导致的。

漏电会对人体和设备造成危害,因此需要采取相应的措施来防止漏电事故的发生。

漏电保护器就是为了解决这一问题而被发明的。

漏电保护器的原理非常简单,它通过监测电路中的电流来检测是否有漏电现象发生。

当电流超出设定的安全范围时,漏电保护器会迅速切断电路,从而避免漏电事故的发生。

下面我们通过图解来详细解释漏电保护器的原理。

首先,我们来看一张漏电保护器的原理图。

在这张图中,我们可以看到漏电保护器的主要组成部分包括漏电保护器本体、电流互感器、触发器和断路器。

电流互感器负责监测电路中的电流变化,一旦检测到异常电流,就会传递信号给触发器。

触发器接收到信号后,会迅速切断电路,从而实现对漏电的保护。

接下来,我们来详细解释漏电保护器的工作原理。

当电路正常工作时,电流会沿着正常的路径流动,而电流互感器会监测电路中的电流变化。

如果出现漏电现象,例如电流通过人体或设备外壳流失时,电流互感器就会立即察觉到异常电流。

一旦检测到异常电流,电流互感器就会向触发器发送信号,触发器接收到信号后会迅速切断电路,从而阻止漏电事故的发生。

通过以上的图解和解释,我们可以清晰地了解到漏电保护器是如何工作的。

它通过监测电路中的电流变化来检测漏电现象,并在检测到异常电流时迅速切断电路,从而保护人体和设备的安全。

漏电保护器的原理虽然简单,但却非常有效,它在电路中起着不可替代的作用。

总结一下,漏电保护器是一种非常重要的电器设备,它能够有效地防止漏电事故的发生。

通过监测电路中的电流变化,漏电保护器可以及时发现漏电现象,并迅速切断电路,从而保护人体和设备的安全。

希望通过本文的介绍,您对漏电保护器的原理有了更深入的了解。

漏电保护开关的原理及使用课件

,保障工人的生命安全。
提高生产效率
漏电保护开关的出现可以有效地 避免因电路故障而引起的生产事
故,提高生产效率。
降低企业成本
漏电保护开关的使用可以降低企 业因电路故障而引起的维修成本
,为企业节省开支。
特殊场所用电安全中的应用
公共场所
漏电保护开关在公共场所的应用可以保障用电安全,避免因漏电而引起的火灾 事故。
极数和线数
根据电路的实际情况选择 合适的极数和线数,以确 保开关能够满足电路的需 求。
漏电保护开关的安装步骤及注意事项
安装位置
将漏电保护开关安装在便 于操作的位置,同时要避 免潮湿、高温、腐蚀等环 境。
接线方式
按照厂家提供的接线图正 确接线,特别注意电源进 线和负载出线的正确连接 。
接地保护
对于金属外壳的漏电保护 开关,必须进行接地保护 ,以避免漏电时对人员的 伤害。
漏电保护开关的原 理及使用课件
目 录
• 引言 • 漏电保护开关的基本原理 • 漏电保护开关的应用 • 漏电保护开关的选用与安装 • 漏电保护开关的使用和维护 • 课程总结与展望
01
引言
漏电保护开关的重要性
提高用电安全
漏电保护开关能够在发生漏电事 故时及时切断电源,保障人员安 全。
防止设备损坏
漏电保护开关可以防止因漏电导 致设备损坏,延长设备使用寿命 。
3
清理与保养
定期清理漏电保护开关表面的灰尘和污垢,保持 开关的良好散热环境,避免因过热而发生故障。
漏电保护开关的常见故障及排除方法
不动作
当发生漏电时,漏电保护开关不动作可能是由于开关损坏 或电路故障等原因,需要检查电路和开关是否正常工作。
误动作
在无漏电情况下,漏电保护开关误动作可能是由于电路中 存在干扰或电路设计不合理等原因,需要检查电路设计和 干扰源。

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

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。

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家用漏电保护器原理图
及维修
Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
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。

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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。

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。

设继电器J1的线圈直流电压为V1,当大于或等于时,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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