漏电保护的常见错误分析

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1、漏电保护的常见错误分析摘要:本文列举了工程施工及设计中部分常见的漏电保护错误,并进行了技术分析,给出了改进措施或解决方案。关键词:漏电保护器零序电流互感器剩余电流接地故障故障电流一、引言近年来,由于漏电保护在切断接地故障保护(或发出报警信号)、防止电气火灾或爆炸事故、避免人身间接电击等方面的重要作用,得到了越来越多的重视和应用。并且在许多国家及地方的设计和施工标准、规程规范等条纹列入了对漏电保护的要求,有些条文甚至进入了《工程建设标准强制性条文》。然而在工程中粗心大意,导致在漏电保护的初衷。下面就漏电保护器的工

2、作原理及工程实践中经常遇到的漏电保护错误做一个简单的分析总结,供大家借鉴参考。二、漏电保护器的工作原理漏电保护器按工作原理可分为电压动作型和电流动作型。电压动作型漏电保护器由于应用范围限制、实际运行效率不到、维修工作量和费用大、供电可靠性低等难以克服的弱点,现在已很少使用,这里仅介绍一下电流动作型漏电保护器的工作原理。电流动作型漏电保护器又称剩余电流保护器,由主开关、试验回路、零序电流互感器、执行机构(漏电脱扣器)等几部分组成。工作原理如图1所示,被保护回路的相线和N线均从漏电保护器的零序电流互感器磁回路中穿过

3、,而PE线(或PEN线)必须从零序电流互感器磁回路外经过。当回路正常运行时,通过零序电流互感器磁回路的电流相量总和为零,即剩余电流ΙΔ=0,因此次级线圈中无感应电动势,没有信号输出,漏电保护器工作于闭合状态。发生接地故障时,将有故障电流经PE线或大地返回电源中性点,零序电流互感器内部的电流平衡状态被打破,相电流和N线电流的相量和不再为零,即剩余电流ΙΔ≠0,零序电流互感器次级线圈中产生感应电动势,输出故障信号,当故障电流值大于或等于漏电保护器的额定动作电流值时,漏电保护器动作,切断故障回路或信号报警。7三、漏电

4、保护器负荷侧中性线接地错误低压配电系统的接地形式有TN、TT和IT系统三种,IT系统一般不配出中性线,所以不存在漏电保护器负荷侧中性线接地问题。对于TN和TT系统则要求漏电保护器后中性线和保护线严格分开,并且漏电保护器后的中性线不允许重复接地。然而有些施工队伍,由于施工人员业务素质低下或施工中错心大意,施工后没有详细检查,造成此类故障。例如:有人习惯地将中性线连接到设备外壳和接地排上,或者忽视漏电保护器负荷侧N线对地绝缘问题,造成漏电保护器后中性线重复接地,如图2所示。由于中性线中通常都有电流经过(单相负荷更是

5、如此),中性线对地电位不可能为零,当漏电保护器后中性线接地时,大地(TT系统)或PE线(TN系统)就会对中性线进行分流,造成穿过漏电保护器零序电流互感器磁回路的剩余电流ΙΔ不为零,即产生剩余电流,有可能是漏电保护器合不上闸,或影响其可靠性。四、中性线和保护线混接、混用图3中除负荷1接法是正确外,其余接线均是错误的,原因在于施工人员对PE线和N线的概念不清楚,施工中不混为一谈。以上各种错误接法可能同时出现在同一回路中,也可能各自组合出现在不同的回路中,尤其在住宅的插座回路中多见,这种PE线和N线的混接混用危害极大

6、。负荷2的接法将N线做PE线使用,当电气装置漏电时,因故障电流穿过漏电保护器的零序电流互感器磁回路而检测不到,不能及时分断故障回路。同时,由于N线直接和装置外漏可导电部分相连,N线发生故障高电压时将直接危及人生安全。负荷3的接法将PE线做N线使用,会导致漏电保护器合不上闸,并可能引起PE线上高电位,发生人身触电危险。负荷4的接线将PE线和N线完全接反,同时具备负荷2、负荷3两种错误接法的危害。7五、漏电保护器零序电流互感器安装的错误这里所说的零序电流互感器安装错误,是指导非正确穿过零序电流互感器磁回路的错误,具

7、体有:1、PE线误穿过零序电流互感器磁回路;2、N线从零序电流互感器磁回路外经过。第1中情况故障接地时,穿过零序电流互感器磁回路的剩余电流ΙΔ=0,漏电保护器检测不到故障电流而据动;第2种情况则刚好相反,正常运行时零序电流互感器磁回路包括的电流相量ΙΔ≠0,漏电保护器无法合闸。具体情况从图4中可以一目了然。图中IA、IB、IC、IN在为正常运行时工作电流,其相量和为零,Id为接地故障电流,ΙΔ为穿过零序电流互感器磁回路的剩余电流。六、IT系统漏电保护器设置位置不当IT系统中,同一漏电保护器不能用作多个终端电气设

8、备的接地故障保护,各个终端电气设备必须分设独立的漏电保护器。否则,漏电保护器将失去应起的作用。如图5中,在位置1处设置一漏电保护器同时作为设备1、设备2的接地故障保护,当设备1和设备2回路异相上发生二次接地故障时,故障电流通路如图5中虚线所示,进出均穿过漏电保护器的零序电流互感器磁回路,漏电保护器不能够检测到故障和分断故障回路,失去了保护作用。正确做法应在位置2、位置3处分别设置漏电保

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