摘要:本文对电气设备采取的各种保护措施进行了详细分析,并说明了对接地、接零保护装置的要求,以此提高供电系统的可靠性,防止事故蔓延,保证人身安全。
关键词:电气设备;漏电;保护措施;接地接零保护 中图分类号:u264.7+4文献标识码: a 文章编号: 引言
在正常情况下,电气设备的金属外壳是不带电的。但当电气设备绝缘受到损坏,发生漏电现象时,电气设备的金属外壳就可能带电。若人体触及到这种带电的金
属外壳,有可能发生触电危险。为了避免触电事故的发生,对于不同的供电情况,可以采取一些相应保护措施,以确保安全用电。下面分析常见的几种漏电保护措施。对电气设备采取的各种保护措施。 过载、短路、失压保护
熔断器是常用的一种过载和短路保护电器,熔断器中装有熔体(熔丝或熔片),它由熔点较低的金属或合金制成,熔断器串在被保护的电路中,当发生严重的过载或短路时,电路中的电流超过熔体的熔断电流,熔体因受过量的热而熔化,将电路切断,从而起到保护作用,熔断器熔体的选择ier=(1.5~2.5)ief。
空气开关利用灭弧栅以空气作介质灭弧,具有电磁脱扣、热脱扣和失压脱扣。电磁脱扣器的电磁线圈产生较强的磁场将衔铁吸下,压住胶木连杆带动圆弧形杠杆转动,使脱扣板向下运动,自由脱扣
机构动作,使开关触头断开。热脱扣器的双金属片串联在电路中,受电流加热弯曲,正常情况下不动作,当电路发生过载时,通过开关的电流超过热脱扣器额定电流一定倍数时,经过一定的时间,弯曲的金属片使其上端的调节螺钉顶住胶木连杆,带动圆弧形杠杆转动,使脱扣板向下运动,自由脱扣机构动作使开关跳闸,当空气开关因过载脱扣动作而跳闸后,不能立即再合闸,必须等1min~3min待双金属片冷却复位后才能合闸。当电路电压降到额定电压的70%以下时,失压脱扣器动作,使开关跳闸。热继电器可做电动机的过载保护。 漏电保护
带漏电保护的空气开关,基本工作原理是:在低压电源中性点接地系统中,无论三线制的三线,三相四线制的四线及单相的二线,在正常时其各线电流矢量和等于零,当线路或电气设备绝缘损坏而接地时,如果有人触电,各线电流矢量和不等于零,而出现所谓剩余电流,即经大地流回电源的电流促使脱扣器动作断开电源。 接地与接零保护原则
3.1保护接地原则。在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。1)电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。2)电气设备的传动装置。3)配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。4)汽油、柴油、机油等储油罐的
外壳。5)20m以上的竖井架(如烟囱施工的中央井架、电动提/升模装置)脚手架、水塔施工用的起重折臂吊、曲线电梯的轨道。6)安装在电力线路杆塔上的电力设备的外壳及支架。
3.2保护接零原则。在正常情况下,施工现场的下列电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零。1)电机、变压器、照明用具、手持电动工具的金属外壳。2)电气设备传动装置的金属部件。3)配电屏与控制屏的金属框架。4)室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。5)电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道滑升模板金属操作平台等。6)安装在电力杆线上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。7)环境恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室、电缆隧道)的电气设备必须采用保护接零。地下室及浴室、电缆隧道)的电气设备必须采用保护接零。 4. 重复接地
在接地技术中,除了以上两种接地方法外,在供电系统中,还采用重复接地的措施。即在较长的供电线路中,每隔一定距离,将零线重复接地。经过这样处理后,即使零线发生折断,也能使故障程度减轻。在照明线路中,也可以避免因为零线折断,三相电压不平衡而造成某些电气的损坏。同时对于其它保护接零的电气设备外壳不会因为某设备带电而带上一定的电压,危及其它设备的安全。 5.单相电气设备的保护接零
一般情况下单相用电设备的供电系统是中性点接地的三相四线
制电源,因此单相电气设备可以采用保护接零措施。其方法是使用单相三孔插座与插头。凡是保护接零的触头都比相线和零线的触头长一些,可以保证触头在接通电源时,先接通零线。零线的截面积不要小于导电线的截面积。接零线必须用专线从外壳接零,不允许和电源零线共用,如果一旦插座的极性接反,那么电气设备的外壳就相当接在火线上,将会发生极大危险。 6. 漏电保护装置的正确选用
漏电保护装置的选用,应根据系统的保护方式、使用目的、安装场所、电压等级、被控制回路的漏电电流以及用电设备的接地电阻数值等因数来确定。
6.1根据使用目的来选择。用于防止人身触电事故的漏电保护装置,一般根据直接接触保护和间接接触保护两种不同的要求选用,在选择动作特性时也应有所区别。1)直接接触保护是防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故,它完全由人体触电的电压和人体电阻所决定,漏电保护装置不能限制通过人体的触电电流,所以用于直接接触保护的漏电保护装置,必须具有小于 0.1s 的快速动作性能,或具有iec漏电保护装置标准规定的反时限特性。2)间接接触保护是为了防止用电设备在发生绝缘损坏时,在金属外壳等外露金属部件上呈现危险的接触电压。
6.2 根据使用场所来选择一般在 380/220v 的低压线路中,如果用电设备的金属外壳等金属部件容易被人触及时,同时这些用电设备又不能按照我国用电规程要求使其接地电阻小于4ω 或 10ω
时,则宜按照间接接触保护要求,在用电设备的供电回路中安装漏电保护装置,同时还应根据不同的使用场所,合理地选取不同动作电流的漏电开关。
6.3 根据电路和用电设备的正常泄漏电流来选择。1)漏电保护装置的动作电流选择得越低,当然可以提高开关的灵敏度。然而,任何供电回路和用电设备,绝缘电阻不可能无穷大,总会有一定的泄漏电流存在。所以从保证电路的稳定运行和提供不间断的供电来讲,漏电保护装置的动作电流选择要受到电路正常泄漏电流的制约。2)由于测定电流的泄漏电流,必须有较复杂的测试方法或使用专用测试设备进行测量,为选用方便,可参照下列经验公式:对于照明电路和居民生活用电的单相电路:i△n≥ih/2000 对于三相三线制或三相四线制的动力线路及动力和照明混合线路:i△n≥ih/1000 其中:i△n———漏电保护开关装置动作电流 ih--电路的实际最大供电电流一般家庭供电电路,如果使用 3a 电能表的用户,正常情况下每户泄漏电流约在 1ma 左右,原则上,在家庭单相电路中的泄漏电流超过电路最大供电电流的1/3000 时,应对电路进行检修。
7.结语:加强对配电设施和用电设备缺乏维护、检修的实际情况、规模和地质环境特点以及操作维护情况,广泛的使用漏电保护装置来防止事故的发生同时在用电过程中要严格遵守这些保护措施,以确保用电安全和人身安全。 参考文献:
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