漏电保护器接线图

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漏电保护器接线方式

漏电保护器接线方式

漏电保护器接线方式漏电保护器接线图:漏电保护器接线方法:1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。

三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。

三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。

选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。

漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

漏电保护器接线错误方式:1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。

如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。

如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。

2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。

3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。

例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。

4、单相负荷应尽可能均衡分配。

如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。

5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。

专业用电三级配电示意图(三相五线制 TN-S 接零保护系统“三级配电”示意图)

专业用电三级配电示意图(三相五线制 TN-S 接零保护系统“三级配电”示意图)

三相五线制 TN-S 接零保护系统“三级配电”示意图总箱
分箱开关箱总隔离开关
总漏电保护器额定动作电流>30m A 漏电动作时间>0.1S 电流与时间乘积<30m A S
N
空开1
( 分路隔
离开关和
断路器)
空开2
( 分路隔
离开关和
断路器)
总空开
( 总隔离
开关和断
路器)
N
分路隔离
开关和断
路器
分路隔离
开关和断
路器
距离小
于30米
隔离开关
N
漏电保护器
额定动作电流<30m A潮湿/腐蚀时
<15m A漏电动作时间<0.1S
PE PE PE 距离
小于3米
进线进线
进线出线
接地电阻值小于
10Ω电缆线埋地(深度大于0.7米)或架

出线接地电阻
值小于10Ω接地电阻值小于10Ω。

漏电保护器接线方法

漏电保护器接线方法

漏电保护器接线方法
漏电保护器是一种用于保护人身安全的电器设备,它能够在电路发生漏电时及时切断电源,避免触电事故的发生。

正确的接线方法对于漏电保护器的正常工作至关重要,下面我们将介绍几种常见的漏电保护器接线方法。

首先,我们来看一下最基本的单相漏电保护器接线方法。

在接线之前,首先要确保断电,然后按照说明书上的接线图,将进线、出线和零线分别接到保护器的对应端子上。

接线完成后,还需要进行漏电保护器的测试,确保其正常工作。

接下来是三相漏电保护器的接线方法。

与单相漏电保护器不同的是,三相漏电保护器需要接线时要注意相序的问题。

在接线时,要根据接线图正确连接A相、B相、C相和零线,确保各相之间的平衡,以保证漏电保护器的正常工作。

除了基本的单相和三相漏电保护器,还有一种带过载保护功能的漏电保护器。

在接线时,除了要连接进线、出线和零线外,还需要接入过载保护装置。

这种漏电保护器能够在电路发生过载时自动切断电源,有效保护电器设备不受损坏。

另外,还有一种带有远程信号功能的漏电保护器。

在接线时,除了进行基本的进线、出线和零线的接线外,还需要接入远程信号线,使漏电保护器能够实现远程监控和报警功能。

总的来说,漏电保护器的接线方法并不复杂,但是在接线时一定要认真仔细,按照说明书上的接线图进行正确接线。

同时,为了确保漏电保护器的正常工作,接线完成后一定要进行漏电保护器的测试,确保其灵敏可靠。

希望本文介绍的漏电保护器接线方法能够对大家有所帮助。

漏电保护器的错误接线及其后果

漏电保护器的错误接线及其后果

漏电保护器的错误接线及其后果自1988年以来,建设部连续发布了多个关于建筑施工安全技术的规范、标准,这些规范、标准的颁布和实施,对建筑行业的安全生产起到了极为显著的指导和规范作用。

特别是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)颁布实施以来,触电事故大幅度下降,施工现场的用电管理明显改善。

2005年建设部对在原规范基础上进行了修订,颁布了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

过去仅次于高处坠落的触电伤害,事故率已明显降低,在部分城市的部分年份,有的已经杜绝了触电事故。

其主要原因是新《规范》颁布实施以来,施工用电的管理进一步规范,其中漏电保护器(以下简称保护器)的普及和正确使用功不可没。

然而我们在安全检查过程中也看到,不少工地因接线错误而造成的保护器失灵问题仍然比较突出,应当引起我们足够重视。

为此,我们将已经发现的保护器错误接线种类,及其可能造成的危险后果整理分析如下,供同行参考和专家批评指正。

一、漏电保护器并联(如图1)后果分析:首先,保护器并联接线时·,两个保护器的动作电流不可能绝对相等,跳闸的时间就会有先有后,从而导致动作时间延长。

其次,在并联接线状态下,当一个保护器失灵时,系统将无法保证安全。

当系统漏电时,虽然一个保护器动作了,而失灵的保护器不跳闸,主回路仍然带电,起不到保护作用。

另外,由于工作零线混用,会引起误跳闸现象。

二、工作零线断线(如图2)这是一种比较危险的现象。

当工作零线在电源侧断线时,保护器的负荷侧零线将会带电。

一是因为220V的电源会通过放大器的电源串到零线上使零线带电;二是如果保护器带有单相负荷,电源会通过负载串到零线上,对用电人员造成人身伤害。

三是由于零线断线,放大器无工作电源,当回路发生漏电时,无法跳闸。

三、工作零线端子代替相线端子使用(如图3)发生这种情况的主要原因,是原来的漏电保护器触头或端子,有一相因负荷过大或接触不良被烧坏,操作人员违章作业将相线接在零线端子上,违章使用。

漏电保护器因接线错误而跳闸的原因和处理方法

漏电保护器因接线错误而跳闸的原因和处理方法

漏电保护器因接线错误而跳闸的原因和处理方法漏电爱护器又叫剩余电流淌作爱护器。

通俗些讲它的工作原理通,做个形象点的比方,火线上的电流,相当于电源流出的电流,零线上的电流相当于流回电源的电流,正常不漏电时,流出和流入电流大小相等,方向相反。

但当电路中漏电时,零线流回的电流肯定小于流出的电流,当这个电流差达到漏电爱护器动作电流时,漏电爱护器就会跳闸。

有许多伴侣都问过同样一个问题,就是有一台设备,接好线以后,一送电运行,它的上一级漏电开关就跳闸,可检查设备的线路和电器元件,并没有破损漏电的地方。

为什么会这样呢?其实就是接线不正确的缘由,这种错误往往消失在三相四线配电系统当中。

下面咱们就讲一下漏电爱护器在三相四线系统中的接线方法和留意事项。

三相四线即地线、零线合一。

消失上述所说的跳闸状况时,往往是将设备电缆中的四根线直接接到漏电爱护器下火。

漏电爱护器而电缆的另一端,设备操作箱内的地线接到了操作箱金属外壳接地端子上。

而且操作箱内有220V的用电设备,比如接触器、指示灯、照明灯。

这些220V用电设备的零线与接地端子相通。

这样,操作箱放在地面,或固定在钢结构上时,操作箱内220V用电设备一工作,就有一部分电流通过接地端子流入大地,漏电爱护器就会判定电路中漏电而跳闸。

那么正确的接法是什么呢?配电箱应当给设备操作箱另敷设一根地线,如上图,蓝色的零线接到漏电爱护器下火N接线端子,黑色的地线接到配电箱接地端子上。

设备操作箱的那端,将零线和地线分开,零线接蓝色线,(220V接触器、指示灯、照明灯用到的线)。

爱护地线接黑线,接到操作箱外壳接地端子,只有这样接,设备才能正常运行。

低压供电系统中的防触电措施

低压供电系统中的防触电措施

JBK系列单相隔离变压器 JBK系列单相隔离变压器
安全隔离变压器的电路图
等电位连接在防触电 中的作用
引言
我们可能都有在家里的或者办公室不小心被电的 经历。电击会使人觉得全身发热、发麻,肌肉发 生抽搐;严重的电击会危及人的生命 。 但是,我们常见到小鸟落在一根电线上,甚至是 500kV的高压输电线路上,安然无恙。其实,这是 500kV的高压输电线路上,安然无恙。其实,这是 等电位保护了它。如果是人,抓住一根500kV的高 等电位保护了它。如果是人,抓住一根500kV的高 压输电线路,而与周围的东西保持足够的安全距 离也一样安全。当然,这只鸟的翅展很大,展翅 时和旁边的电线距离超过安全距离后,就会瞬间 被“火化”。 火化”
什么是安全电压标准? 什么是安全电压标准?
安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电 源供电的电压系列。人们可根据场所特点,采用 我国安全电压标准规定的交流电安全电压等级:
1、42伏(空载上限小于等于50伏)可供有触电危 42伏(空载上限小于等于50伏)可供有触电危 险的场所使用的手持式电动工具; 2、36伏(空载上限小于等于43伏),可在矿井、 36伏(空载上限小于等于43伏),可在矿井、 多导电粉尘等场所使用的行灯; 3、24伏、12伏、6伏(空载上限分别小于或等于 24伏、12伏、6 29伏、15伏、8伏)三档可供某些人体可能偶然触 29伏、15伏、8 及的带电设备选用。 在大型锅炉内工作、金属容器内工作,为了确保 人身安全一定要使用12伏或6 人身安全一定要使用12伏或6伏低压行灯。
“30mA•s”这个参数的意义 30mA•
通过大量的动物试验和研究表明,引起心室颤动 的因素是由通过人体的“电流和时间的乘积” 的因素是由通过人体的“电流和时间的乘积”来 确定,一般为50mA• 确定,一般为50mA•s。 低于50mA• 低于50mA•s不会发生触电致死的后果,但也会导 致触电者失去知觉或发生二次伤害事故。 实践证明,用30 mA• 实践证明,用30 mA•s作为漏电保护的动作特性, 无论从使用的安全性还是制造方面来说都比较合 适,从“30mA• 适,从“30mA•s”这个安全限值可以看出,即使电 流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s之内动作并 流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s之内动作并 切断电源,人体不会引起致命的危险。 故30mA•s这个限值也成为漏电保护器产品的选用 30mA• 依据。

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式

漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。

本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。

1漏电保护器的工作原理:漏电保护器主要包括检测元件(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。

三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。

TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。

在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。

当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。

在铁心中出现了交变磁通。

在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。

用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。

2装设漏电保护器的范围1992年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。

2.1必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所(1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地);(2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;(3)建筑施工工地的电气施工机械设备;(4)暂设临时用电的电器设备;(5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;(6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;(7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;(8)安装在水中的供电线路和设备;(9)医院中直接接触人体的电气医用设备;(10)其它需要安装漏电保护器的场所。

漏电保护器

漏电保护器

漏电保护器的错误接线及其后果分析自1988年以来,建设部连续发布了多个关于建筑施工安全技术的规范、标准,这些规范、标准的颁布和实施,对建筑行业的安全生产起到了极为显著的指导和规范作用。

特别是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)颁布实施以来,触电事故大幅度下降,施工现场的用电管理明显改善。

2005年建设部对在原规范基础上进行了修订,颁布了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

过去仅次于高处坠落的触电伤害,事故率已明显降低,在部分城市的部分年份,有的已经杜绝了触电事故。

其主要原因是新《规范》颁布实施以来,施工用电的管理进一步规范,其中漏电保护器(以下简称保护器)的普及和正确使用功不可没。

然而我们在安全检查过程中也看到,不少工地因接线错误而造成的保护器失灵问题仍然比较突出,应当引起我们足够重视。

为此,我们将已经发现的保护器错误接线种类,及其可能造成的危险后果整理分析如下,供同行参考和专家批评指正。

一、漏电保护器并联(如图1)出现保护器并联的现象,一般有两种情况:一是个别工程用电量大,暂时买不到额定电流与之匹配的保护器;二是大容量的保护器价格高,而使用小容量的保护器并联,费用则相对较低。

后果分析:首先,保护器并联接线时·,两个保护器的动作电流不可能绝对相等,跳闸的时间就会有先有后,从而导致动作时间延长。

其次,在并联接线状态下,当一个保护器失灵时,系统将无法保证安全。

当系统漏电时,虽然一个保护器动作了,而失灵的保护器不跳闸,主回路仍然带电,起不到保护作用。

另外,由于工作零线混用,会引起误跳闸现象。

二、工作零线断线(如图2)这是一种比较危险的现象。

当工作零线在电源侧断线时,保护器的负荷侧零线将会带电。

一是因为220V 的电源会通过放大器的电源串到零线上使零线带电;二是如果保护器带有单相负荷,电源会通过负载串到零线上,对用电人员造成人身伤害。

三是由于零线断线,放大器无工作电源,当回路发生漏电时,无法跳闸。

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漏电保护器接线图上网时间: 2011-06-22
漏电保护器接线图
下面让我们来说说常见的漏电保护器错误接线方式:
(1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。

如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。

如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(错误接线之一)。

图(略)
(2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作(错误接线之二)。

(3)装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。

例如,当因(错误接线之三)中的电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电。

由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。

(4)单相负荷应尽可能均衡分配。

如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电
保护器动作。

(5)被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。

如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。

是零序电流互感器的几种常见错误接线方式。

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