家用漏电保护器原理图及维修
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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
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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0.1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0.1S。1[1]
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。
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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。
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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。
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漏电保护器原理图
1.gif
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0.9VL。设继电器J1的线圈直流电压为V1,当
0.9V大于或等于0.7VJ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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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。
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
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。
漏电保护器原理与维修
漏电保护器原理与维修编著:李立山廊坊供电公司设备修造厂一、漏电电流与漏电保护器㈠、漏电电流漏电电流;国际权威机构《国际电工委员会(IEC755分委会)》统一规定叫做:剩余电流。
准确的定义为:接地性故障电流。
就是相线通过用电设备外壳或人体流入大地的、没有经过设备做功的“故障电流”,我们国家标准GB6829—95《剩余电流动作保护器的一般要求》中也规定漏电电流叫做:剩余电流。
定义为:接地性故障电流,用IΔ表示。
一定量的漏电电流用IΔn 表示。
㈡、漏电保护器漏电保护器是俗称,准确的名称是:剩余电流动作保护器。
保护范围是相线对大地产生的各种接地性故障电流。
国家标准GB6829—95《剩余电流动作保护器的一般要求》中有关条款建议生产厂家在产品说明书中写明:“漏电保护器对于被保护电路两线所引起的触电危险;不能进行保护。
”说明其保护范围很局限。
漏电保护器分为两种类型,一种是漏电继电器,必须和交流接触器或断路器配合使用。
漏电继电器的外型和内部结构国家没有相关标准规定,由生产厂家自己设计决定。
所以,各厂家生产的漏电继电器外型和结构都有自己的特色。
漏电继电器外形漏电继电器内部结构三级四线漏电断路器外形三级四线漏电断路器内部结构单相二线漏电断路器单相二线漏电断路器内部结构一种是漏电断路器(俗称漏电开关)国家对各系列漏电断路器都有统一标准,不同厂家生产的同一型号的漏电断路器,外观、内部结构都是一样的,只有漏电控制电路有区别。
漏电保护器从其检测型式上分为电压型和电流型,电压型因误动作率高、检测精度低;早已被淘汰。
电流型又分为电磁式和电子式。
电磁式因生产成本高、对运行条件要求较高;而难于被市场接受,只有特殊场所使用。
电子式生产成本低、检测精度高、误动作率很低而被市场所认可,是目前被广泛应用的漏电保护器材。
根据国家标准GB6829—95中有关规定;漏电保护器的动作时间分为快速动作型和延时动作型,快速动作型的动作时间:<0.2秒,用于分路间接保护,直接保护人体或单台用电设备的动作时间:<0.1秒。
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。
漏电保护器的原理与维修
一、漏电电流与漏电保护器㈠、漏电电流漏电电流;国际权威机构《国际电工委员会(IEC755分委会)》统一规定叫做:剩余电流。
准确的定义为:接地性故障电流。
就是相线通过用电设备外壳或人体流入大地的、没有经过设备做功的“故障电流”,我们国家标准GB6829—95《剩余电流动作保护器的一般要求》中也规定漏电电流叫做:剩余电流。
定义为:接地性故障电流,用IΔ表示。
一定量的漏电电流用IΔn表示。
㈡、漏电保护器漏电保护器是俗称,准确的名称是:剩余电流动作保护器。
保护范围是相线对大地产生的各种接地性故障电流。
国家标准GB6829—95《剩余电流动作保护器的一般要求》中有关条款建议生产厂家在产品说明书中写明:“漏电保护器对于被保护电路两线所引起的触电危险;不能进行保护。
”说明其保护范围很局限。
漏电保护器分为两种类型,一种是漏电继电器,必须和交流接触器或断路器配合使用。
漏电继电器的外型和内部结构国家没有相关标准规定,由生产厂家自己设计决定。
所以,各厂家生产的漏电继电器外型和结构都有自己的特色。
一种是漏电断路器(俗称漏电开关)国家对各系列漏电断路器都有统一标准,不同厂家生产的同一型号的漏电断路器,外观、内部结构都是一样的,只有漏电控制电路有区别。
漏电保护器从其检测型式上分为电压型和电流型,电压型因误动作率高、检测精度低;早已被淘汰。
电流型又分为电磁式和电子式。
电磁式因生产成本高、对运行条件要求较高;而难于被市场接受,只有特殊场所使用。
电子式生产成本低、检测精度高、误动作率很低而被市场所认可,是目前被广泛应用的漏电保护器材。
根据国家标准GB6829—95中有关规定;漏电保护器的动作时间分为快速动作型和延时动作型,快速动作型的动作时间:<0.2秒,用于分路间接保护,直接保护人体或单台用电设备的动作时间:<0.1秒。
延时动作型的动作时间=动作时间≤0.2秒+延时时间,延时时间可从0.2秒、0.4秒、0.8秒、1秒、2秒等几档中选择。
漏电保护开关的原理及使用PPT课件
• 一、漏电断路器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电断路器安装在低压电路中,当发生漏电和 触电时,且达到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。
• 根据GB13955-1992《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,必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所 :
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漏电保护开关的原理及使用
• 六、漏电保护开关型号与含义
• 漏电保护开关型号与含义见下图标示。
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漏电保护开关的原理及使用
• 七、注意事项
• (1).漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。对 于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。因为后者不能构成泄漏电气回路, 即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能 及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护 器动作,切断电源回路。但是,这对人体仍不安全。显而易见,必须具备接地装置的条 件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1秒内立即跳闸,切 断了电源主回路。
•
(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) ;
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漏电保护开关的原理及使用
• (2) 安装在潮湿、强地的电气施工机械设备;
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漏电保护开关的原理及使用
漏电保护作用及工作原理日常维修技术措施
漏电保护作用及工作原理日常维修技术措施漏电保护作用
漏电保护是一种电器安全保护装置,它的作用是监测电路中对地的漏电流,发现超过设定值时会自动切断电路,以避免漏电造成的危害。
漏电电流是指电路中的电流部分流到了接地体上,漏电保护器通过对电路中对地的漏电流进行监测,一旦漏电流达到或超过所设定的值,漏电保护器就会自动跳闸,切断电路,保护人身安全和电器设备的正常工作。
漏电保护的工作原理
漏电保护器是一种电子保护装置,主要由漏电电流互感器和触发脉冲发生器组成。
漏电电流互感器将电路中的漏电流转化成与之成正比的电信号,传给触发脉冲发生器。
触发脉冲发生器对这个电信号进行比较,如果检测到漏电电流达到或超过设定值,就会产生触发脉冲信号,使漏电保护器跳闸切断电路。
日常维修技术措施
1. 定期检查漏电保护器是否正常运行。
可以使用万用表检测漏电保护器的额定电压和额定漏电动作电流,确保漏电保护器的参数符合要求。
同时还要检查漏电保护器的触发机构是否正常,触发脉冲发生器是否灵敏,以保障漏电保护器的可靠性。
2. 注意线路接线的质量。
在安装漏电保护器时,要注意线路接线的质量,以免接线不良导致漏电保护器不能正常工作,造成人身伤害。
3. 定期清洁和保养漏电保护器。
如果漏电保护器表面积聚灰尘或杂物,应及时用干布或吸尘器进行清理,以免影响漏电保护器的正常工作。
总之,漏电保护器是电器设备中的一项重要保护装置,要加强日常维修,保证其正常运行,保障人身安全和设备正常工作。
漏电保护开关工作原理简介
图1是漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。
当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
漏电保护器工作原理虽然比较简单,但在实际使用中会出现这样或那样的错误,造成不必要的误动或拒动,下面介绍一下售后服务中遇到的常见的几个实例。
图2是因安装人员的不规范接线,将该插座的零线N端子误连接上保护接地(PE)端子,如图2中b所示,当使用该插座时,电流不经过零线而经过保护接地线返回电源,造成漏电保护器动作。
改正方法见如图2中a所示。
图3误用了三相三线制漏电保护器,因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。
图4两只漏电保护器线路混同,图4a当灯接通后1LDB出现差流,2LDB出现三相不平衡电流,造成1LDB 和2LDB跳闸,在图4b中两只漏电保护器共用一根零线,单独合上3LDB或4LDB时不会跳闸。
但当同时使用时,两只漏电保护器将同时跳闸,结果造成二条线路不能同时供电,因为二个负载不会大小相同。
图5在安装漏电保护器时不能重复接地,否则通过零序互感器电流减少,导致漏电保护该跳闸时而不能跳闸。
图6接零保护线通过检测互感器,设备当出现漏电时,由于相线漏电流经接零保护线又回过检测互感器,使互感器检测不出漏电流,致使漏电保护器不动作。
最后要指出的漏电保护器安装位置不能太高“试验按钮”要处在易操作位置,按试验按钮的目的是模拟人为漏电,强制使漏电保护跳闸,验证能否正常工作,至少每月试验一次。
漏电保护器的结构和工作原理
漏电保护器的结构和工作原理漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。
一、漏电保护器的结构漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。
1、检测元件漏电保护器的检测元件是零序电流互感器,主要由冷轧硅钢片和坡莫合金制成,一般制成圆形或方形。
原边通以各相电流,铁芯上绕若干匝线圈作为二次绕组,由二次绕组输出检测信号。
2、脱扣机构脱扣机构是漏电保护器的判断元件,根据零序电流互感器的输出信号或放大以后的信号,经过分析处理后作出是否动作的判断。
当需要动作时,就推动主开关的操作机构,使主开关动作切断电源。
按其结构原理,可分为吸合式和释放式两种。
1)吸合式吸合式脱扣器在正常工作状态下,衔铁处于打开位置,当线圈中有激磁电流通过并且达到整定值时,衔铁被迅速吸合,同时带动和衔铁相连的打击臂,利用打击臂在衔铁吸合时的机械冲击力,使开关销扣脱扣,该脱扣器的灵敏度较低,一般适用于电子式漏电保护器。
2)释放式释放式脱扣器在正常工作状态下,衔铁在直流磁通的吸力作用下克服弹簧的反作用力,保持在与衔铁接触的吸合面。
当漏电保护器所保护的电路中有触电、漏电电流时,零序电流互感器的二次绕组就有感应电压输出,使脱口器线圈中有电流流过,其产生的交流磁通方向与直流磁通方向相反,从而抵消了部分衔铁吸合面的吸力,当漏电电流足够大时,衔铁就在弹簧的反作用力下被释放,从而迅速打击开关的销扣,使主开关跳闸。
该脱扣器的灵敏度较高,适用于电磁式漏电保护器。
3、放大元件1)零序电流互感器二次绕组的输出信号很小,一般都在1mVA以下,当漏电保护器电流容量较大时,由零序电流互感器的二次输出信号直接通过脱扣器来驱动脱扣的方式,往往不能满足要求。
因此,有些漏电保护器就增加了一个放大元件,这种漏电保护器叫电子式漏电保护器。
电子式漏电保护器的工作过程是利用放大信号去推动中间继电器,再由中间继电器接通控制电源,使吸合式脱扣器动作切断电源。
