漏电保护器的接线方法(漏电保护器的原理)
漏电保护器由主电路及断路器、剩余电流传感器、控制电路、脱扣装置等几部分组成。漏电时,零序互感器的次级线圈感应出电压,经控制电路放大后驱动跳闸装置动作。在联锁机构...
漏电保护器的原理
漏电保护器由主电路及断路器、剩余电流传感器、控制电路、脱扣装置等几部分组成。漏电时,零序互感器的次级线圈感应出电压,经控制电路放大后驱动跳闸装置动作。在联锁机构的作用下,两个断路器同时切断主电路。
漏电保护器的接线方法
1.根据不同的电气设备的供电*选用不同的漏电保护器单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。
2.根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流:选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的*值的2倍。漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
漏电保护器和空气开关有什么区别
(一)原理不同:
1.空气开关:一般情况下,过电流脱扣器的衔铁是开着的,但一旦发生严重过载或短路故障,与主电路串联的线圈会产生强大的电磁吸力将衔铁向下吸引并推动解锁钩,*终断开主触点。当电源电压恢复正常时,只有合闸后才能工作,从而实现失压保护。
2.漏电保护器:漏电保护器由主电路及断路器、剩余电流传感器、控制电路、脱扣装置等几部分组成。漏电时,零序互感器的次级线圈感应出电压,经控制电路放大后驱动跳闸装置动作。在联锁机构的作用下,两个断路器同时切断主电路。
(二)保护作用不同:一般长时间使用空气开关是为了防止电路过载。防止人体触电,只起到保险丝的作用;漏电保护器是为了防止人体触电漏电,在电路过载时不会起到太大作用。因为它们的工作原理不同,安全防护也不同,所以不能盲目混用。
(三)动作检测的*不相同:空气开关纯粹是因为电路太重而跳闸,保护用电安全;漏电保护器检测的是剩余电流,是保护电路电流的中性线和内相线的代数和。所以这种剩余电流装置只需要避开漏电值,灵敏地切断漏电保护器,防止直接接触漏电流而触电。
(四)目标电流不同:空气开关只相对于大电路的电流起保护作用,主要检测电路中的短路和过载电流,漏电保护器相对于小电路起保护作用,主要检测电路设备,保护人体和设备的安全。
(五)断电*:空气开关通过火线和零线。如果两根线之间的电流太大,就会引起跳闸。但是漏电保护器只是因为火线。当人体接触到火线时,会与地面形成回路,使里面的装置自动感应,达到跳闸的目的,起到保护作用。
漏电保护器的原理拓展阅读
漏电保护开关上“LE”指漏电保护功能?清楚了才算懂漏保开关
笔者在上篇文章中讲到,3P+N漏电保护器在未接N线(以下称零线)情况下也能起到漏电保护作用;但随后就有读者朋友对此提出了异议,理由是他之前在现场测试了一组3P+N漏电保护开器,当进线端不接零线时按下测试按钮,开关是不跳闸的,不能起到漏电保护作用。到底怎么回事呢?
图1 开始你的证明
这其实与目前使用的漏电保护器类型有直接关系。咱们先看一组常用的漏电保护器,了解下漏电保护器上重要代号的含义。
漏电保护器关键代号的含义
图2 常用的3P+N漏电保护器
上图图2中漏电保护器上有很多符号,咱们主要看一下左上方圈红的一组代号——NBE7LE-63,并重点注意其中的“LE”两个字母。对于“LE”代表的含义,大家可在网上查一下,目前大多数的解释是:代表该开关具有漏电保护功能。但这并不是它的正解。
“LE”中“L”和“E”应该分开来看,“L”确是代表开关具有漏电保护功能。但“E”的含义比较特殊,它代表该漏电保护器的漏电脱扣断路原理属于“电子式”,即是指它属于“电子式”漏电保护器。
这是很多人不了解的一点,也是很多人理不清3P+N漏电保护器不接零线究竟有无漏电保护功能的根本原因。
所以弄清楚“电子式”漏电保护器的漏电断路原理,才能理解为什么有的3P+N漏电保护器不接零线也能跳闸,而有的则不会。
“电子式”漏电保护器的脱扣原理
“电子式”漏电保护器漏电保护单元主要由感应线圈、电子放大器(晶体放大器)、继电器、脱扣装置四部分组成。
图3 电子式漏电保护器漏电动作原理
结合上图图3,“电子式”漏电保护器漏电断开原理是:当漏电时,感应线圈1检测到剩余电流,继而产生感应电流,感应电流经过电子放大器5放大后传给继电器2,由继电器2控制脱扣装置3脱扣,进而开关4断开。
需要特别注意的是,“电子式”漏电保护器保护单元必须包含“电子放大器”。因为感应线圈产生的感应电流往往非常小,无法使继电器工作,所以电流需要经过电子放大器放大后再传递给继电器。
而电子放大器是不能单独工作的,它的工作需要借助外部辅助电源,我们从上图也可以看出。电子放大器一般需要十几伏的直流电源来支持它本身的工作,这十几伏的直流电可以来自380V交流电源(如上图图3,是来自于380交流电源),也可以来自220V的交流电源(如下图图4)。不过具体怎么由380V或220V交流电源变成十几伏直流电源的,这里不必深究;同时为方便描述与理解,下文直接描述为电子放大器工作电源来自380V交流电源或220V交流电源。
图4 220V交流电源供电
答案—你应该知道的
到这里,我相信有的读者朋友已经从电子式漏电保护器的原理中找到“有的3P+N漏电保护器不接零线跳闸,有的不跳闸”的原因。还不是特别清楚的也没关系,下面为您继续解答。
图5 答案—正解
现阶段,在建筑施工现场使用的漏电保护器普遍为“电子式”漏电保护器,3P+N漏电保护器也不例外。
对于3P+N漏电保护器来说,其漏电保护单元中电子放大器电源同样可以来自380V交流电源,也可以来自220V交流电源。
当电子放大器电源来自380V交流电源时,电子放大器不需与零线接通,故没有零线时电子放大器也能正常工作,漏电保护单元能正常跳闸。
当电子放大器电源来自220V交流电源时,电子放大器需要与零线接通,故未接零线时,电子放大器不能正常工作,漏电保护单元不能正常跳闸。
而现阶段现场所使用的3P+N漏电保护器,其电子放大元件所需电源大多数来自380V交流电源,因为这样可以避免零线断线带来的不跳闸风险;也可以增加3P+N漏电保护开关使用场合,可以代替3P开关使用。
但也有少部分需用220V交流电的3P+N“电子式”漏电保护器。
所以到这里读者朋友就应该完全明白:3P+N漏电保护器不接零线动或不动作,取决于它的电子放大器是取380V电源还是220V电源。
图6 文中自有答案
不过当前阶段建筑施工场地基本都使用的“电子式”漏电保护器作为漏电保护元件,这是不是就代表这种漏电保护器就非常好呢?
“电子式”漏电保护器优缺点分析
优点:“电子式”漏电保护器其灵敏度比较高,可以达到5mA动作;整定误差小;且其制作工艺简单,成本也比较低。
缺点:但其电子放大器承受冲击能力较弱,抗环境干扰能力较差;同时需要辅助工作电源,使漏电保护特性受工作电压波动的影响,最主要的是漏电保护器电子放大元件所需电源为380V或220V交流电源,当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器电子放大元件的工作电源,或零线断线时,漏电保护器将会失去漏电跳闸功能。
可见“电子式”漏电保护器虽有诸多优点,但在使用上还是存在不小的安全隐患。
其存在的主问题可以规避吗?答案是肯定的,使用“电磁式”漏电保护器就可以规避掉“电子式&34;L",没有“E”,这就表明这不是一款“电子式”漏电保护器,而是一款”电磁式“漏电保护器。
图7 电磁式漏电保护器
“电磁式”漏电保护器的漏电保护单元主要包括感应线圈、电磁脱扣器两部分。
图8 电磁式漏电保护器漏电动作原理
结合上图图7,电磁式漏电保护器的漏电动作原理是:当漏电时,感应线圈1检测到剩余电流,进而产生感应电流,感应电流直接传递给电磁脱扣器2,使机构脱扣断开电源。
从其漏电动作原理中我们可以知道,电磁式漏电保护电器的二次回路感应电流没有经过放大,直接推动脱扣器动作,因而不需要辅助电源,故其漏电保护动作功能与电源电压无关。所以当电源缺项或零线断线时,依然不影响其漏电保护功能。
但这种漏电保护器制作成本高、制作工艺要求复杂,其价格往往是“电子式”漏电保护器的好几倍。
且其保护单元电磁脱扣器中有个比较特别的永磁体,目前我们国家还比较难以生产出高质量的东西来。这也是当前阶段“电磁式”漏电保护器未得到普及,“电子式”漏电保护器盛行的原因之一。
结束语
本文笔者重点为大家介绍了“电子式”漏电保护器的漏电动作原理,并从其动作原理上讲解了3P+N开关不接零线也可以动作的根本原因,同时结合“电子式”漏电保护器的使用缺点,介绍了“电磁式”漏电保护器的动作原理及优缺点。相信大家学完都会有所收获。
最后,各位读者朋友对此是否有不同的看法或更好的观点?欢迎大家留言讨论。
以上就是关于漏电保护器的接线方法(漏电保护器的原理)的所有内容,希望对你有所帮助。