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保護器的案例

浪涌保護解釋(防雷
浪涌保護器前面為什么要配熔斷和斷路 當通過浪涌保護器的涌流大于其Imax,浪涌保護器將被擊穿失效,從而造成回路的短路故障,為切斷短路故障,需要加裝斷路或熔斷。每次發生雷擊都會引起浪涌保護器的老化,如漏電流長時間存在,浪涌保護器會過熱加速老化,此時需要斷路或熔斷的熱保護系統在浪涌保護器達到最大可承受熱量前動作斷開電涌。 浪涌保護器對配熔斷和斷路要求:在額定電流下施加20個標準的8/20微秒和1.2/50微秒測試脈沖時,斷路或熔斷不脫扣。浪涌保護器被擊穿短路時斷路或熔斷要動作。如果浪涌保護器是開關型模塊,由于其損壞方式為開路,因此可以不用裝微型斷路和熔斷作為保護。熔斷和斷路都可以作為浪涌保護器的上級保護用熔斷的特點;熔斷有反時限特性的長延時和瞬時電流兩段保護功能,分別作為過載和短路防護用,就是故障熔斷后必須更換熔斷體。用斷路的特點:斷路有瞬時電流保護和過載熱保護,故障斷開后,可以手操復位,不必更換元件。 看進線區別:三相280V五線制或者三相380V四線制的選用440V浪涌保護器。單相220V兩線制或者單相220V三線制的選用220V浪涌保護器。另外注意:選用的浪涌保護器的防護級別,住宅樓進線處三相280V用2級;單相220V用3級。 TN-C-S系統線路在進入建筑物總配電箱后,PEN線分為N線和PE線獨立布線,只需在相線――PEN線之間加裝電涌保護器。 浪涌保護器前面的開關可選用熔斷和斷路。一般Imax》40KA的宜選40~63A的,Imax《40KA的宜選20~32A的。 浪涌保護器和避雷不是一回事。 雖然二者都有防止過電壓,特別是防止雷電過電壓的功能,但在應用上還是有許多區別。
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變頻能不能配漏電保護???
要求客戶拆除漏電保護遭拒絕,后將載波頻率調到1KHz,改變變頻啟動方式仍未能解決, 最后懷疑電機的電源線有漏電,因其長度有20米左右且埋于地下,但要求客戶更換也有困難(其原先工頻使用正常)。 請問有沒有什么簡單有效的解決方法? 答:由于漏電保護器一般檢測到三相不平衡度為%20以上就會跳保護,當安裝變頻后三相不平衡度一般會超過%50以上,所以漏電保護器肯定會跳。 具體的解決方法: 方法一:漏電保護器上一般會有一個調節,把調節調大即可; 方法二:把漏電保護器更換為變頻專用漏電保護器,市面上有賣變頻專用漏電保護器的。 方法三:增大設備負載,也就是馬達負載,變頻在啟動時漏電流就不會很大了。 方法四:把漏電保護器短接掉。 注:內容來源網絡,侵權刪
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為什么變頻不能配漏電保護
使用變頻時,決不能使用漏電保護器。這是變頻使用的一大原則。有些客戶在使用變頻時,為變頻選了相應的漏電保護器。最后的結果:變頻一起動,漏電保護器就動作,系統根本無法運行。 原因 漏電保護器的原理是,零序電流為零。而使用變頻時,零序電流不可能為零。 變頻輸出側為PWM波,電機電纜與大地之間有長電纜的電容效應,使用帶屏蔽層的電纜時,電容效應更加明顯。在變頻工作時,電容在充放電,有電流通過電容流入大地,并從進線側的接地線再流回變頻,形成電流回路。如果在進線側使用了漏電保護器,那么它會動作,切斷系統運行。 所以,不要為你的變頻配漏電保護器了。如果要保證安全,做好設備接地就行了。 案例 問:一臺18.5KW鍋爐引風機安裝一臺18.5KW的變頻,變頻安裝好后一啟動,配電房分閘就跳,原來配電房每路都安裝了漏電保護器(200mA動作,30mA脈沖)。 要求客戶拆除漏電保護遭拒絕,后將載波頻率調到1KHz,改變變頻啟動方式仍未能解決,最后懷疑電機的電源線有漏電,因其長度有20米左右且埋于地下,但要求客戶更換也有困難(其原先工頻使用正常)。 請問有沒有什么簡單有效的解決方法? 答:由于漏電保護器一般檢測到三相不平衡度為%20以上就會跳保護,當安裝變頻后三相不平衡度一般會超過%50以上, 所以漏電保護器肯定會跳。
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家用漏電保護接線方法圖解
家居裝修中,電路問題是比較重要的,尤其是現在家居中使用的電器越來越多,所以漏電保護器是一定要的,能有很好的保護作用,那漏電保護器接線圖是怎樣的呢,漏電保護器接線方法以及注意事項有哪些呢?下面老電工傳給你免費的好經驗: 1、用于支線保護時,各支線應有各自的專用零線,且兩相鄰支線路的零線不得相連。如果將兩分支線路相連,零線中的電流互流,破壞零序電流互感內的工作電流平衡,使漏電保護器發生誤動作。如果想就近利用動力分支線的零線作為照明分支線的零線,則會造成動力分支線的漏電保護器動作。 2、一個用電設備只能接在一條保護支路內,不得跨接在兩條分支回路內,不得接在零序互感的前面,也不得采取一線一地制供電,否則,會導致漏電保護器誤動作。 3、裝有漏電保護器和未裝漏電保護器的用電設備,不得共用一個接地裝置。例如,當電機M1的絕緣損壞而外殼帶電時,電機M2的外殼也帶電,由于電流沒有經過漏電保護器,所以未起到漏電保護的作用。 4、單相負荷應盡可能均衡分配。如果分配不均(如一相的線路偏長,設備集中),則負荷較重的一相,其漏電電流偏大,因而干線的三相不平衡漏電電流增大,達到一定值時就會使干線首端的漏電保護器動作。 5、被保護的線路(包括工作零線)應全部穿過零序電流互感和漏電保護器的貫穿孔,不得用三極漏電保護器代替四極三相四極、漏電保護器。如果是三相五線制,則保護地線不得穿過漏電保護器的互感,而必須跨接到第一極漏電保護器前端(進線端)的零干線上或重復接地極上。 漏電保護器接法注意事項: 1、漏電保護器負載側的中性線,不得與其他回路共用。 2、漏電保護器標有負載側和電源側時, 應按規定安裝接線,不得反接。 3、安裝帶有短路保護的漏電保護器, 必須保證在電弧噴出方向有足夠的飛弧距離。
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保護器圖1
一文說透浪涌保護
2、什么是浪涌保護器?答:浪涌保護器是當電氣回路或者通信線路中因為外界的干擾突然產生尖峰電流或者發過電壓時,能在極短的時間內導通分流,從而避免浪涌對回路中其他設備的損害的電子裝置。 3、開關型浪涌保護器和限壓型浪涌保護器的區別?答:開關型浪涌保護器為間隙放電型器件,其雷電能量瀉放能力大,在線路上使用的主要作用是泄放雷電能量;限壓型浪涌保護器為氧化鋅壓敏電阻器件,其雷電能量瀉放能力小,但其過電壓抑制能力好,在線路上使用的主要作是限制過電壓。com/m402481.html因為此,一般在建筑物入口處選用如Asafe系列的開關型浪涌保護來泄放雷電能量,然后,在后級電路使用如AM系列的限壓型浪涌保護器來限制因前級雷電能量瀉放后,在后級線路產生的高過電壓。兩種浪涌保護器需配合使用,方能保證配電線路中設備的安全。 4、與浪涌保護器相配合的微型斷路如何選型?答:Asafe開關型模塊由于其損壞方式為開路,因此可以不用裝微型斷路;第一級模塊,如AMI-40,需要選用63A的分斷電流能力為10KA的D型微型斷路;第二級模塊,如AM2-20,需要選用32A的分斷電流能力為6.5KA的C、D型微型斷路,由于其工作曲線IN值的不同,因此推薦使用D型;第三級模塊,如AM3-10,需要選用16A的分斷電流能力為4.5KA的C、D型微型斷路,由其工作曲線IN值的不同,因此推薦使用D型。 5、是否所有的浪涌保護器前都裝熔斷裝置?答:不是。開關型模塊由于其損壞的方式為開路,因此可不用裝微型斷路等熔斷裝置。 電涌保護器接入模式在TN制式中,一般情況下電涌保護器只需作共模接法,即接于相線中性線與保護地線之間。但在TN-S制式的起始位置,中性線與保護地線之間無須接入電涌保護器
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一文說透浪涌保護
只有對A級防雷等級中的第三、四級和B級防雷等級中的第三級上的特別重要設備的電源端口,才需做差模接入,即增加接于相線與中性線之間的電涌保護器。在TT制式中,當第一級電涌保護器位于漏電保護器之后,可作上述共模接法。當第一級電涌保護器位于漏電保護器之前,且高壓系統為中心點接地系統,電涌保護器應作“3+1”接法,即三個相線對中性線各接一個電涌保護器,中性線對保護地線再接一個電涌保護器。在IT制式中,電涌保護器只作共模接法。 浪涌保護器稱為防雷,是一種為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路提供安全防護的電子裝置。 標準浪涌保護器會將來自電源插座的電流輸送給電源板上插接的多個電氣和電子設備。如果產生浪涌或尖峰,使電壓超過了可接受的級別,浪涌保護器能在極短的時間內導通分流,從而避免浪涌對回路中其他設備的損害。 根據所選擇的浪涌保護器和預期的環境影響,保護系統的電源和設備所需的保護措施被分為三級。 B類浪涌保護器:標稱放電電流In,沖擊電壓1.2/50 μs 沖擊電壓和最大沖擊電流Iimp 的試驗,Iimp 的波形為10/350 μsUp 最大4kv(IEC61643-1;IEC 60664-1)。 C類浪涌保護器:標稱放電電流In,沖擊電壓1.2/50 μs 沖擊電壓和最大沖擊電流Iimp 的試驗,Iimp 的波形為8/25ms。 D類浪涌保護器:進行混合波合(開路電壓1.2/50 μs 沖擊電壓,鄧路電流8/25 μs)試驗。 浪涌保護器的好與否直接關系到設備的全安問題,因此在選取浪涌保護器以幾點可參考: 箝位電壓——這表示將導致MOV接通地線的電壓值。箝位電壓越低,表示保護性能越好。此UL標稱值有三個保護水平——330伏、400伏和500伏。通常,箝位電壓超過400伏就太高了。
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為什么變頻不能配漏電保護
使用變頻時,決不能使用漏電保護器。這是變頻使用的一大原則。有些客戶在使用變頻時,為變頻選了相應的漏電保護器。最后的結果:變頻一起動,漏電保護器就動作,系統根本無法運行。 原因 漏電保護器的原理是,零序電流為零。而使用變頻時,零序電流不可能為零。 變頻輸出側為PWM波,電機電纜與大地之間有長電纜的電容效應,使用帶屏蔽層的電纜時,電容效應更加明顯。在變頻工作時,電容在充放電,有電流通過電容流入大地,并從進線側的接地線再流回變頻,形成電流回路。如果在進線側使用了漏電保護器,那么它會動作,切斷系統運行。 所以,不要為你的變頻配漏電保護器了。如果要保證安全,做好設備接地就行了。 案例 問:一臺18.5KW鍋爐引風機安裝一臺18.5KW的變頻,變頻安裝好后一啟動,配電房分閘就跳,原來配電房每路都安裝了漏電保護器(200mA動作,30mA脈沖)。 要求客戶拆除漏電保護遭拒絕,后將載波頻率調到1KHz,改變變頻啟動方式仍未能解決,最后懷疑電機的電源線有漏電,因其長度有20米左右且埋于地下,但要求客戶更換也有困難(其原先工頻使用正常)。 請問有沒有什么簡單有效的解決方法? 答:由于漏電保護器一般檢測到三相不平衡度為%20以上就會跳保護,當安裝變頻后三相不平衡度一般會超過%50以上, 所以漏電保護器肯定會跳。
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漏電保護知識大全 值得收藏
一編文章介紹有點長度,有耐心的可以看完,沒耐心的可以選擇閱讀. 1.什么是漏電保護器? 漏電保護器(漏電保護開關)是一種電氣安全裝置。將漏電保護器安裝在低壓電路中,當發生漏電和觸電時, 且達到保護器所限定的動作電流值時,就立即在限定的時間內動作自動斷開電源進行保護。 2.漏電保護器的結構組成是什么? 漏電保護器主要由三部分組成:檢測元件、中間放大環節、操作執行機構。①檢測元件。由零序互感組成, 檢測漏電電流,并發出信號。②放大環節。將微弱的漏電信號放大,按裝置不同(放大部件可采用機械裝置或電子裝 置),構成電磁式保護器相電子式保護器。③執行機構。收到信號后,主開關由閉合位置轉換到斷開位置,從而切斷電 源,是被保護電路脫離電網的跳閘部件。 3.漏電保護器的工作原理是什么? ①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異常現象:一是,相電流的平衡遭到破壞,出現零序電流;二是,正常 時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,金屬外殼與大地均為零電位)。②零序電流互感的作用漏電保護器通過 電流互感檢測取得異常訊號,經過中間機構轉換傳遞,使執行機構動作,通過開關裝置斷開電源。電流互感的結構 與變壓器類似,是由兩個互相絕緣繞在同一鐵心上的線圈組成。當一次線圈有剩余電流時,二次線圈就會感應出電流。③漏電保護器工作原理將漏電保護器安裝在線路中,一次線圈與電網的線路相連接,二次線圈與漏電保護器中的脫扣 連接。 當用電設備正常運行時,線路中電流呈平衡狀態,互感中電流矢量之和為零(電流是有方向的矢量,如按流出 的方向為"+",返回方向為"-",在互感中往返的電流大小相等,方向相反,正負相互抵銷)。由于一次線圈中 沒有剩余電流,所以不會感應二次線圈,漏電保護器的開關裝置處于閉合狀態運行。
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變頻為什么不能使用漏電保護
變頻的使用,在PLC當中大伙應該都不會感到陌生,而在使用變頻時,決不能使用漏電保護器。這是變頻應用的一大準則。 有些用戶在使用變頻時,為變頻選了相應的漏電保護器。最后的結果是:變頻一起動,漏電保護器就動作,系統根本無法運行。 那這是為什么呢? 漏電保護器的原理是,零序電流為零。而使用變頻時,零序電流不可能為零。 變頻輸出側為PWM波,電機電纜與大地之間有長電纜的電容效應,使用帶屏蔽層的電纜時,電容效應更加明顯。在變頻工作時,電容在充放電,有電流通過電容流入大地,并從進線側的接地線再流回變頻,形成電流回路。如果在進線側使用了漏電保護器,那么它會動作,切斷系統運行。 所以,不要為你的變頻配漏電保護器了。如果要保證安全,做好設備接地就行了。 此次的案例: 一臺18.5KW鍋爐引風機安裝一臺18.5KW的變頻,變頻安裝好后一啟動,配電房分閘就跳,原來配電房每路都安裝了漏電保護器(200mA動作,30mA脈沖)。 要求客戶拆除漏電保護遭拒絕,后將載波頻率調到1KHz,改變變頻啟動方式仍未能解決, 最后懷疑電機的電源線有漏電,因其長度有20米左右且埋于地下,但要求客戶更換也有困難(其原先工頻使用正常)。 請問有沒有什么簡單有效的解決方法? 解決方法:由于漏電保護器一般檢測到三相不平衡度為以上就會跳保護,當安裝變頻后三相不平衡度一般會超過動作值以上,所以漏電保護器肯定會跳。 下面出幾種方法: 江城,市中心,紫薇小區某單身公寓內。
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漏電保護知識大全 值得收藏
一編文章介紹有點長度,有耐心的可以看完,沒耐心的可以選擇閱讀. 1.什么是漏電保護器? 漏電保護器(漏電保護開關)是一種電氣安全裝置。將漏電保護器安裝在低壓電路中,當發生漏電和觸電時, 且達到保護器所限定的動作電流值時,就立即在限定的時間內動作自動斷開電源進行保護。 2.漏電保護器的結構組成是什么? 漏電保護器主要由三部分組成:檢測元件、中間放大環節、操作執行機構。①檢測元件。由零序互感組成, 檢測漏電電流,并發出信號。②放大環節。將微弱的漏電信號放大,按裝置不同(放大部件可采用機械裝置或電子裝 置),構成電磁式保護器相電子式保護器。③執行機構。收到信號后,主開關由閉合位置轉換到斷開位置,從而切斷電 源,是被保護電路脫離電網的跳閘部件。 3.漏電保護器的工作原理是什么? ①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異常現象:一是,相電流的平衡遭到破壞,出現零序電流;二是,正常 時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,金屬外殼與大地均為零電位)。②零序電流互感的作用漏電保護器通過 電流互感檢測取得異常訊號,經過中間機構轉換傳遞,使執行機構動作,通過開關裝置斷開電源。電流互感的結構 與變壓器類似,是由兩個互相絕緣繞在同一鐵心上的線圈組成。當一次線圈有剩余電流時,二次線圈就會感應出電流。③漏電保護器工作原理將漏電保護器安裝在線路中,一次線圈與電網的線路相連接,二次線圈與漏電保護器中的脫扣 連接。 當用電設備正常運行時,線路中電流呈平衡狀態,互感中電流矢量之和為零(電流是有方向的矢量,如按流出 的方向為"+",返回方向為"-",在互感中往返的電流大小相等,方向相反,正負相互抵銷)。由于一次線圈中 沒有剩余電流,所以不會感應二次線圈,漏電保護器的開關裝置處于閉合狀態運行。
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漏電保護知識大全 值得收藏
一編文章介紹有點長度,有耐心的可以看完,沒耐心的可以選擇閱讀. 1.什么是漏電保護器? 漏電保護器(漏電保護開關)是一種電氣安全裝置。將漏電保護器安裝在低壓電路中,當發生漏電和觸電時, 且達到保護器所限定的動作電流值時,就立即在限定的時間內動作自動斷開電源進行保護。 2.漏電保護器的結構組成是什么? 漏電保護器主要由三部分組成:檢測元件、中間放大環節、操作執行機構。①檢測元件。由零序互感組成, 檢測漏電電流,并發出信號。②放大環節。將微弱的漏電信號放大,按裝置不同(放大部件可采用機械裝置或電子裝 置),構成電磁式保護器相電子式保護器。③執行機構。收到信號后,主開關由閉合位置轉換到斷開位置,從而切斷電 源,是被保護電路脫離電網的跳閘部件。 3.漏電保護器的工作原理是什么? ①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異常現象:一是,相電流的平衡遭到破壞,出現零序電流;二是,正常 時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,金屬外殼與大地均為零電位)。②零序電流互感的作用漏電保護器通過 電流互感檢測取得異常訊號,經過中間機構轉換傳遞,使執行機構動作,通過開關裝置斷開電源。電流互感的結構 與變壓器類似,是由兩個互相絕緣繞在同一鐵心上的線圈組成。當一次線圈有剩余電流時,二次線圈就會感應出電流。③漏電保護器工作原理將漏電保護器安裝在線路中,一次線圈與電網的線路相連接,二次線圈與漏電保護器中的脫扣 連接。 當用電設備正常運行時,線路中電流呈平衡狀態,互感中電流矢量之和為零(電流是有方向的矢量,如按流出 的方向為"+",返回方向為"-",在互感中往返的電流大小相等,方向相反,正負相互抵銷)。由于一次線圈中 沒有剩余電流,所以不會感應二次線圈,漏電保護器的開關裝置處于閉合狀態運行。
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保護器圖2
漏電保護接線方法詳解
如果分配不均(如一相的線路偏長,設備集中),則負荷較重的一相,其漏電電流偏大,因而干線的三相不平衡漏電電流增大,達到一定值時就會使干線首端的漏電保護器動作。 5、被保護的線路(包括工作零線)應全部穿過零序電流互感和漏電保護器的貫穿孔,不得用三極漏電保護器代替四極三相四極、漏電保護器。如果是三相五線制,則保護地線不得穿過漏電保護器的互感,而必須跨接到第一極漏電保護器前端(進線端)的零干線上或重復接地極上。 正確接線圖例 漏電保護器接法注意事項 1、漏電保護器負載側的中性線,不得與其他回路共用。 2、漏電保護器標有負載側和電源側時, 應按規定安裝接線,不得反接。 3、安裝帶有短路保護的漏電保護器, 必須保證在電弧噴出方向有足夠的飛弧距離。飛弧距離大小按漏電保護器生產廠家的規定。 4、安裝時必須嚴格區分中性線和保護線, 三極四線式或四極式漏電保護器的中性線應接入漏電保護器。經過漏電保護器的中性線不得作為保護線,不得重復接地或接設備外漏可導電部分。 保護線不得接入漏電保護裝置。文章整合自技能培訓。
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浪涌保護選擇要點及相關問題分析
在電子信息設備交流電源進線端安裝的電源防雷作為第三級保護時應為串聯式限壓型電源防雷,其雷電通流容量不應低于10kA。 最后的防線可在用電設備內部電源部分采用一個內置式的電源防雷,以達到完全消除微小的瞬態過電壓的目的。該處使用的電源防雷要求的最大沖擊容量為每相20kA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設備免受系統內部產生的瞬態過電壓影響。對于微波通信設備、移動基站通信設備及雷達設備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用工作電壓適配的直流電源防雷作為未級保護。 4)根據被保護設備的耐壓等級 假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。第四級保護其雷電通流容量不應低于5kA。 (2)浪涌保護器前面為什么要配熔斷和斷路? 當通過浪涌保護器的涌流大于其Imax,浪涌保護器將被擊穿失效,從而造成回路的短路故障,為切斷短路故障,需要加裝斷路或熔斷。每次發生雷擊都會引起浪涌保護器的老化,例如:電流長時間存在,浪涌保護器會過熱加速老化,此時需要斷路或熔斷的熱保護系統在浪涌保護器達到最大可承受熱量前動作斷開電涌。 浪涌保護器對配熔斷和斷路要求:在額定電流下施加20個標準的8/20微秒和1.2/50微秒測試脈沖時,斷路或熔斷不脫扣。浪涌保護器被擊穿短路時斷路或熔斷要動作。如果浪涌保護器是開關型模塊,由于其損壞方式為開路,因此可以不用裝微型斷路和熔斷作為保護。 熔斷和斷路都可以作為浪涌保護器的上級保護用。熔斷的特點;熔斷有反時限特性的長延時和瞬時電流兩段保護功能,分別作為過載和短路防護用,就是故障熔斷后必須更換熔斷體。
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家里安裝了漏電保護,為什么人觸電了不跳閘?
稍微有點電工常識的人都知道,現在家庭一般都安裝了一種叫“漏電保護器”的裝置。但盡管如此,我們觸電的可能性卻并沒有降低,這是為什么呢?今天我們就來詳細認識一下漏電保護器為什么在人體觸電后不跳閘。 什么是“漏電保護器”? 漏電保護器,簡稱漏電開關,又叫漏電斷路,屬于斷路的附件,一般直接安裝于斷路上,再連同斷路一起裝進配電箱。主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,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。 漏電保護:漏電保護包括漏電故障和觸電保護。其中,漏電保護是為了防止線路中出現破損、粘連的導電體,以此來解決可能發生的觸電、火災等安全隱患。 人體觸電了漏電保護器為什么不跳閘? 由于漏電保護器的原理是流入漏電保護器和流出漏電保護器的電流相等,漏電保護器就正常工作,流入漏電保護器和流出漏電保護器的電流不相等,漏電保護器就動作斷電。 安裝漏電保護器觸電不跳閘,一是漏電保護器損壞,二是人體電阻比較大,漏電電流達不到漏電保護器動作值,漏電保護器并非是有漏電就跳閘的,而是當漏電電流超過一定數值時才會跳閘,以此來避免誤動作,一般來說,漏電保護器的動作漏電電流都會在正面標注,動作電流一般為30mA(人體承受的安全電流為30mA),當然也有一些用在特殊場所的漏電保護器,為了避免設備的影響,動作電流可能會更低(如下圖) 上圖所示漏電開關的動作電流為10mA,一般家庭使用的漏電斷路動作電流均為30mA。漏電斷路的跳閘時間為0.1秒內。 正因為如此,才導致我們平時輕微觸電時漏電保護器不會跳閘——觸電時電流不到30mA。但電流小不代表沒有痛感,特別是小孩,其身體能承受的電流絕對小于30mA,很有可能知道引發生命危險時都不會跳閘。
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電焊機二次側觸電保護原理
2、事故原因分析 事后發現張某使用的電焊機開關箱的漏電保護器符合要求,安裝了漏電保護器的電焊機為什么還會發生觸電事故?要了解事故原因,還必須從整個電焊機系統的工作原理說起。 電焊機的實質,是一臺電磁感應的變壓器。由于電弧焊是基于電弧產生的高溫來熔化金屬而達到焊接的目的。因此首先要引弧。引弧的開始階段,由于焊條和焊件的空氣間隙不足夠熱,要求有較高的引弧電壓(通常70—90V)促使空氣電離,此引弧電壓達不到安全電壓(36V)的要求,操作者一旦觸及時將會發生觸電事故。 引弧發生后,空氣成為導體,作用于電弧的電壓應迅速下降,以免電弧工作電流過大,此時,電焊機二次側工作電壓大約在20V左右,低于安全電壓,是比較安全的。 由此可見,電焊機二次側的危險在于,空載時焊把線電壓較高。漏電保護器只能對電焊機的一次側電路起到保護作用,對二次側來說,漏電保護器是起不到保護作用的。因為二次側是另外一個相對獨立的閉合回路,二次線圈通過電磁感應產生電動勢,就相當于這部分電路的電源,這部分相對獨立的閉合回路沒有任何保護設施,所以當二次側漏電時,會發生觸電死亡事故。二次側在事故發生時是一個不完整的回路,一部分電流發生了異常流動,而此時一次側的電路和電流仍然完整,因此漏電保護器并不動作。在電焊操作過程中,如果不注意而接觸了電焊的裸露部分就十分容易觸電。 3、二次觸電保護器 防止電焊機二次側觸電事故的措施是安裝二次觸電保護器。 二次觸電保護器(簡稱二次保護器)對電焊機的保護是通過降低電壓來實現的。 當二次側不工作時,二次保護器信號執行電路部分監測到斷路信號后,立即采取動作,控制電路使電路降壓部分開始工作,將電焊機的一次側的電壓降低。
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