建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用.docx
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1、建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用在施工现场强制采用漏电保护器的目的就是为了保障施工现场用电安全。在实际施工中由于建筑现场所具有的特殊性,总是造成漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了工程正常施工,而且无法有效保障施工现场用电安全。现结合本人在施工现场对施工用电的管理和体验,简要分析了施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因,介绍了正确使用漏电保护器的有效措施。一、漏电保护器的概念及原理漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电开展保护。漏电保护器是由零序电流互感器、漏电脱扣器、脱扣机构、主开关、实验按钮等五部分组成。被保护设备的接
2、地故障电流作用于漏电保护器的漏电脱扣器上,且超过预定值时,开关会立即跳闸,从而切断了故障电路,到达防护的作用。如图1所示,一般来说在正常情况下,各相电流的相量和等于零。由此,各相电流在零序电流互感器铁芯中感应的磁通量之和也等于零1。这时,由于零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,主开关仍处于闭合状态,电源继续向负载方向供电。当发生接地故障,或设备绝缘损坏、漏电,或人触及带电体时,主回路中各相电流的相量和不再为零。则会出现故障电流在零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,从而导致二次侧感应电压迫使脱扣线圈励磁,强令主开关跳闸,切断供电回路。按动作原理,漏电保护器可以分为电压动作型漏电保护器和电流动作
3、型漏电保护器两大类。根据故障电压动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器构造复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。电流动作型漏电保护器是由零序电流互感器、放大器、断路器以及脱扣装置组成(见图1),正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的矢量和约为零,此时零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地形成回路,负载侧有对地泄载电流,零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,使二次线
4、圈输出信号2。这个信号经过放大、比较元件判断,如到达预定动作值,即发送执行信号给脱扣器,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而到达漏电保护器的作用。施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐。二、建筑施工现场漏电保护器误动作的原因由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可防止的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器开展布置,造成了
5、总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。(一)外界干扰施工现场临时用电的漏电保护器受外界干扰是造成其误动作及拒动作的原因之一。而外界干扰又分为过电压干扰、负荷故障电流干扰及周围气候及环境影响等多种因素干扰。L过电压干扰雷击时正逆变换过程引起的过电压。通过架空线路、绝缘电线、电缆和电气设备的对地电容,产生对地泄漏电流。足以使剩余电流保护器发生误动作,甚至直接损坏。中性点过电压主要是由电源阻抗不对称、负载不对称、三相对地绝缘电阻不对称及中性线内阻过大或中断等原因引起的三相不平衡。使中性线对地电位升高3。过高时将造成保护器的电源及电子电路的损坏、带有失压脱扣器的自动开关脱扣线圈烧坏:过低时会引起失压脱扣
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