⑴ 漏電保護器和空氣開關的區別
兩者原理,是空氣開關和漏電開關的區別之一,也是唯一的不同點之外,兩者還在保護作用方面也是不一樣的。空氣開關一般長期用於防止電路承載過重,為防止人體觸電,只是起著保險絲的作用;而漏電開關則是防止人體觸電和漏電,在電路承載過重方面並不會起太大的作用。因為其兩者的工作原理不同,導致的安全保護方面也是不一樣的,所以兩者是萬千不能盲目的混用。
,空氣開關和漏電開關的區別第二點就是動作檢測的方式不相同。安全開關就是純粹的因為電路過重導致跳閘,來保護用電安全;漏電開關所檢測的是剩餘電流,就是保護迴路電流中性線和內相線的代數和,所以,這種剩餘電流的裝置,只需要躲開漏電值,並且十分靈敏的切斷漏電開關,防止直接接觸到漏電電流的點擊。所以在這動作檢測的方式上,這就是其二者最大的不同。
空氣開關和漏電開關的區別還有很多。比如,在保護作用方面,空氣開關只是相對於大電路的電流起著保護作用,主要檢測線路中的的短路以及承載過重的電流,漏電開關則是相對於小電路產省保護作用,主要檢測線路設備、保護人體安全以及設備的安全;在跳閘方面,安全開關則是通過火線和零線,兩線間電流太大的話就會導致跳閘,而漏電開關只是因為火線,人體接觸火線就會和地面形成一個迴路,從而導致裡面的裝置就會自動感觸,達到跳閘的目的,起著保護的作用。
⑵ RCD是漏電保護器嗎﹖
剩餘電流動作保護器
(RCD)
論
RCD
剩餘電流漏電保護器
摘要:
RCD
剩餘電流漏電保護器的理論依據;故障電流
「
剩餘原則
」
;使用
「
末級保護原則
」
;
「
運行管
理、質量跟蹤
」
原則;
RCD
使用者的技術誤區。
關鍵詞:基爾霍夫電流定律;安培環路定律;剩餘電流互感器;
RCD
的技術誤區。
一、概述
關於
RCD
剩餘電流漏電保護器有很多論述,其關鍵詞歸納如下:
RCD
作用的局限性;
漏電保護器拒跳;
保護器誤動;
漏電保護器的頻動;
漏電保護器的技術誤區;
漏電保護器的技術思路內解決其頻動、拒動問題是不大可能的;
…
。
關於
RCD
剩餘電流漏電保護器的實際應用效果的描述有:
「
在兩網改造中,大量使用了剩餘電流動作漏電保護器,幾年過去了,事實證明,漏電保護器損壞、
人為解除運行現象非常嚴重。用電損耗問題,安全用電問題仍然嚴峻。糾其原因是多方面的,但直接
原因是漏電保護器的頻動、拒動,嚴重影響了正常用電,使管、用電人員對漏電保護器失去信心,甚
至放棄。
」
「
在兩網改造工程實施過程中,廣泛地應用了漏電保護裝置
--
剩餘電流動作保護器。實踐證明,保護器
的應用,大大降低了
人身電擊傷亡事故,
同時還起到了監督線路絕緣水平的作用,
安全用電效果顯著。
國內外的經驗證明,
在低壓電網中,安裝保護器是防止人身電擊傷亡、電氣火災及電器設備損壞的有效的防護措施。
」
「RCD
能十分靈敏地切斷保護迴路的接地故障,還可用作防直接接觸電擊的後備保護。這在我國多年
對
RCD
的實際使用中已得到了證明。然而,在對
RCD
的進一步使用中,應注意到它所存在的不足
之處。
」
……
。
總之,眾說紛紜,各執其詞,褒貶不一,有時矛盾,有時統一。誰對誰錯?對,對在什麼地方;錯,
錯在那裡
…
。
二、
RCD
剩餘電流漏電保護器的理論依據
仔細觀查
RCD
的內部結構和安裝位置:
線路進出的一側為電源,
另一側為負載
(既被保護的一方)
;
負載工作所需要的電源相線、工作零線必須穿過一個繞有感應線圈的軟磁環。
在復雜電路中,我們把多條支路的匯交點叫節點。基爾霍夫電流定律說,關於節點的所有支路電流的
代數和恆為零,
∑I
= 0
換句話說,關於節點的部分支路電流的代數和恆等於剩餘支路電流的代數和。如果把
RCD
保護的負
載設備、線路系統看作一個
「
節點
」
,關於這個
「
節點
」
的部分支路(既負載工作所需要的相線、工作零
線)電流的代數和恰等於剩餘支路(接地漏電支路)電流的代數和。簡單說,就是把負載設備、線路
的所有電源相線、工作零線的電流相加,求其代數和,恰等於系統此時接地漏電故障電流
∑I
相、零
= I
漏
這就是
RCD
能靈敏地即時地檢測到隨機發生的接地漏電故障的理論依據。
安培環路定律說,磁場強度矢量
H
沿任何閉合路徑的線積分等於貫穿由此路徑所圍成的面的電流的
代數和,既
∮
Hdl =
∑l
(安培環路定律)
RCD
內部結構中繞有感應線圈的軟磁環既為安培閉合環路,對穿過其所圍成的面的相線、工作零線
電流求和,軟磁環內的磁通既為
「
和電流
」
產生的磁通,恰等於此時負載設備、線路系統的接地漏電故
障電流產生的磁通。
軟磁環感應線圈內的感應電勢大小、
感應電流的大小與接地漏電故障電流成正比。
所以稱其為剩餘電流互感器,並非
「
零序電流互感器
」
。
當負載系統沒有發生接地漏電故障時,既沒有剩餘支路電流,則有關負載系統的相線、工作零線電流
的代數和恆為零,即使發生相線與相線、相線與零線之間的短路、過載、缺相、欠壓、失壓、過流等
所有穿過
RCD
的支路間的工作電流、
故障電流其代數和恆為零,
RCD
軟磁環內磁通為零,
其感應線
圈內感應電勢為零,
RCD
均不會動作,故
RCD
沒有短路、過載、失壓、缺相等保護作用,所以稱之
為
RCD
剩餘電流漏電保護器。現在生產的斷路器其內部配置了剩餘電流互感器,不僅具備短路、過
載、失壓、過流等保護作用外,還具備了接地漏電保護功能。
三、故障電流
「
剩餘原則
」
RCD
剩餘電流漏電保護器安裝、使用的原則是故障電流
「
剩餘原則
」
。
既被我們看作為節點、需要漏電保護的負載設備、線路系統,與之有關的所有供電電源相線、工作零
線
N
等工作支路電流都要穿過
RCD
的磁環;
保護零線
PE
、試驗支路等保護支路電流、試驗支路電流、故障支路電流均作為剩餘支路不得通過
RCD
。例如在
RCD
的負載側工作零線
N
不得設置重復接地線、保護零線
PE
不得進
RCD
。
四、
「
合理選用
」
原則
RCD
剩餘電流漏電保護器能即時、隨機、無死區檢測接地故障電流,動作靈敏,保護切斷電源時
間短。
因此,只要合理選用,正確安裝、使用
RCD
保護器,對於保護人身安全,防止電擊事故和預防火
災產生會有明顯的作用。
如果違背科學合理選用原則,濫用
RCD
保護器,出現保護器誤動、頻動,造成頻繁停電、大面積
停電,供電安全、穩定和可靠性降低,影響正常生產和生活當然會造成人們的煩惱。
國家頒布了《漏電保護器安全監察規定》
(勞安字(
1999
)
16
號)和《漏電保護器安裝與運行
(
GB13955-92
)等一系列標准和規定。選用漏電保護器時應遵循以下主要原則:
1.
購買漏電保護器時應購買具有生產資質的廠家產品,且產品質量檢測合格。
2.
應根據保護范圍、
人身設備安全和環境要求確定漏電保護器的電源電壓、
工作電流、
漏電電流及動
作時間等參數。
3.
電源採用漏電保護器做分級保護時,應滿足上、下級開關動作的選擇性。
4.
手持式電動工具(除
III
類外)
、移動式生活用家電設備(除
III
類外)
、其他移動式機電設備,以及
觸電危險性較大的用電設備,必須安裝漏電保護器。
5.
建築施工場所、
臨時線路的用電設備,
應安裝漏電保護器。
這是
《施工現場臨時用電安全技術規范》
(
JGJ46-88
)中明確要求的。
6.
機關、學校、企業、住宅建築物內的插座迴路,賓館、飯店及招待所的客房內插座迴路,也必須安
裝漏電保護器。
7.
安裝在水中的供電線路和設備以及潮濕、
高溫、
金屬佔有系數較大及其他導電良好的場所,
如機械
加工、冶金、紡織、電子、食品加工等行業的作業場所,以及鍋爐房、水泵房、食堂、浴室、醫院等
場所,必須使用漏電保護器進行保護。
8.
固定線路的用電設備和正常生產作業場所,
應選用帶漏電保護器的動力配電箱。
臨時使用的小型電
器設備,應選用漏電保護插頭(座)或帶漏電保護器的插座箱。
9.
漏電保護器作為直接接觸防護的補充保護時(不能作為唯一的直接接觸保護)
,應選用高靈敏度、
快速動作型漏電保護器。
一般環境選擇動作電流不超過
30mA
,動作時間不超過
0.1s.
,這兩個參數保證了人體如果觸電
時,不會使觸電者產生病理性生理危險效應。
在浴室、游泳池等場所漏電保護器的額定動作電流不宜超過
10mA
。
在觸電後可能導致二次事故的場合,應選用額定動作電流為
6mA
的漏電保護器。
10.
對於不允許斷電的電氣設備,如公共場所的通道照明、應急照明、消防設備的電源、用於防盜報
警的電源等,應選用報警式漏電保護器接通聲、光報警信號,通知管理人員及時處理故障。
有的人在漏電保護器動作時不是認真地找原因,而是將漏電保護器短接或拆除,這是極其危險的,也
是絕對不允許的。
五、
「
末級保護
」
原則
既要安全用電,減少觸電事故,又要提高電網供電的可靠性,這是對漏電切斷保護的全面要求。
加大末級漏電保護器的安裝率和投運率,
建議實行
「
末級保護
」
原則。
以防止直接接觸觸電為主要目標,
各自保護面小,不幹擾其他用戶。
二級保護為系統總保護或分支保護。保護范圍為低壓電網的主幹線(或分支線)
、下戶線和進戶線。
建議考慮上級漏電保護器的額定漏電電流為下一級額定漏電電流的
2.5
~
3.0
倍,上一級漏電保護器
的動作時間較下一級動作時間增加一個動作級差,約為
0.1
~
0.2s
左右。
六、
「
運行管理、質量跟蹤
」
原則
漏電保護器作為國家強制性實施安全認證的電工產品,
其質量優劣將直接關繫到使用者的生命和財產
的安全,必須加強和開展對漏電保護器質量的監督,實行動態管理,提高生產經營者的質量意識,防
止不合格和假冒偽劣產品進入低壓電網。
漏電保護器的運行管理,有條件的可統一采購、統一安裝,以戶建檔,
明確運行責任人,配備試跳運行記錄,正確記錄投運試驗情況、定期試跳情況、運行中跳閘情況、恢
復送電時間、故障原因及異常情況等。
七、淺析
「RCD
的技術誤區
」
負載設備、線路總是與環境、大地之間存在著分布電容、電感;非線性負載形成地高次諧波產生的電
磁感應、電磁輻射;
…
都會造成供電、用電系統非故障性正常泄漏電流。更要命地是它的大小地不確
定性,隨環境、溫度、氣候
…
等的變化而改變。它隱藏在
RCD
保護器檢測的剩餘電流中,無法擺脫,
時時作祟。例如有好多人家裝修住房後,
RCD
動作,無法合閘,只好解除
RCD
強行送電。原因就是
房內潮濕正常泄漏電流增大所致。特別是總保護、分支保護的
RCD
保護器頻動,引發大面積停電,
事後又查不出有什麼故障,就是系統正常泄漏電流隨時變化、瞬間增大造成地。不確定的正常泄漏電
流使得
RCD
保護器的實際應用遇到了無法克服的困難。經驗告訴我們,
RCD
保護器實行
「
末級保護
」
原則的正確性。
在
TN---C
供電系統中,工作零線
N
和保護零線
PE
公用一根零線,通過了
RCD
。
當接零負載設備漏電時,
出現相
—
零短路電流使熔斷器熔斷,
動作靈敏的
RCD
卻沒有動作,
可笑嗎?!
其實這不是
RCD
的過錯,而是安裝使用者的無知造成的。正確地安裝方法應該是,在三相四線制進
戶線處,首先對零線重復接地;從重復接地處拉出一根專用保護零線
PE
,和工作零線
N
相互獨立,
改進戶線為三相五線制供電既
TN---C---S
系統;單相進戶線為三根線,保護零線
PE
不進
RCD
。這
樣就不會出現上述笑話。
(克市廣大老住戶的
RCD
現在還處在上述笑話中)
另外,還有一種情況是,同樣在
TN---C
供電系統中,
RCD
後負載側重復接地,造成
RCD
無故頻動,
無故停電,
嚴重影響了正常的生產和生活。
原因是這種接法的結果造成
RCD
電源側外系統通過
RCD
負載側內接地極的重復接地電流成為剩餘電流所致。解決的辦法同上。
在
TN---S
系統中,如果在
RCD
後負載側,工作零線
N
讓保護零線重復接地。
在
TN---S
系統中,如果在
RCD
後負載側,把工作零線
N
當做保護零線
PE
用,或者將保護零線
PE
當作工作零線
N
混用,會造成
RCD
頻動、不能合閘。原因是這種接法把工作電流變成剩餘電流導致
RCD
動作。
⑶ 漏電保護器 和斷路器 的功能上的區別
漏電保護器和斷路器在功能上的區別主要是:
1、斷路器的功能相當於熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。漏電保護器則具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用。
2、低壓斷路器的功能相當於閘刀開關、過電流繼電器、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,是低壓配電網中一種重要的保護電器。
3、漏電保護器有對漏電流檢測和判斷的功能,而不具有切斷和接通主迴路功能,這一點跟低壓斷路器不一樣。