漏电保护器(RCD)应用的探讨.pdf

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1、塑型兰堡生.———:———』!堕』坚墅墼—————————————————————丝曼丝【文章编号】1673—0038(2013}01-0046-02漏电保护器(RCD)应用的探讨王健(福建省九龙建筑设计有限公司福建省福州市350001)摘要:本文从漏电保护器的工作原理,分析了漏电保护器作用的局限性,以及在不同场所如何正确选择漏电保护器的整定电流值等知识进行了归纳总结。关键词:工作原理;局限性;与接地或等电位联结结合应用;漏电保护器的选用引言随着我国经济的高速发展,各种电器设备日益普及,但随之而来频繁发生的电气事故严重威胁着人身与财产的安全。我国在上世纪80年代引进IEC标准,在电气工程广

2、泛装设RCD。实践表明,RCD是防止电击伤害事故十分有效的安全保护装置,同时也是防止漏电火灾事故的重要技术措施。1漏电保护器的工作原理过去很长一段时期我国推广采用所谓零序电流防护,其零序电流,其零序电流互感器只能包绕三根相线而不能包绕PEN线,无故障时互感器检测出三相不平衡电流,谐波电流和三相正常泄漏电流的相量和,发生接地故障时则加上接地故障电流。因此其整定值需大于三相不平衡电流,谐波电流和三相正常泄漏电流的之和,其值常以数十安,数百安计,这么大的整定值只能作为保护线路绝缘,无法有效地防止人身电击伤害或接地电弧引起的电气火灾。而RCD检测的是剩余电流。它的零序电流互感器包绕相线和N线,正常

3、情况,,当流入互感器的电流等于流出的电流时,此时互感器无磁通的变化,其副边无感应;一旦有对地泄漏电流,则某相流入的电流不等于流出的电流,互感器有磁通的变化,其副边便有感应电流的产生,此电流流过脱扣器的去磁线圈,在漏电脱扣器的铁心中产生交变磁通。漏电脱扣器正常时,它的衔铁是被铁心内的永久磁铁产生的磁力吸住的。当漏电电流产生的交变磁通在某一半波的方向与永久磁铁产生的恒相磁通相反,则抵消的恒相磁通,铁心吸不住衔铁,衔铁在与之相连的反向弹力作用下释放。衔铁与脱扣杆一体,释放时脱扣杆牵动断路器的牵引杆分闸,切断电源。(电磁式)当发生漏电时,副边感应电流,经集成电路放大,再输出给中间继电器释放线圈或分

4、励脱扣器线圈使其释放,并经此使断路器跳闸,切断电源。(电子式)-46·2漏电保护器作用的局限性(1)RCD无法防止从别处传导来的故障电压引起的电击事故。RCD对接地故障电流有很高的灵敏度,能在数十毫秒的时间内切断以毫安计的故障电流,即使接触电压高达220V,高灵敏度的RCD也能快速切断使人免遭电击的危险,这是众所周知的。但RCD只能对其保护范围内的接地故障起作用,而不能防止从别处传导的故障电压引起的电击事故。图1中B户安装了RCD,而相邻的A户却是安装了熔断器(RD)来作为保护,在使用的过程中,若A户随意将熔丝截面加大,并且使用电器不经心而导致电气设备绝缘损坏,由于故障电流不能使熔丝及时熔

5、断而切断故障,此时故障电压通过PE线传导至B户的用电设备上,由于RCD不动作,致使B户存在了引起电击事故的不安全隐患。这种例子在当前的城市用电设计规范的前提下是不存在的。然而,在我国的乡镇,尤其是农村,因经济条有件相差较大,加之用电设计不规范,此种现象则普遍存在,应当引起我们的高度重视。A户B户嚣下]I“tE疆{洲士』一仪一图1(2)某有些场所和设备是不宜装设RCD,如在某些数据处理设备中,其电源线路上常装有抗干扰的大容2013年1月II棚目爱11规划与设计量滤波电容器,见图2所示。图2中电容器的一端是通过设备外壳和PE线接地的,其对地电容电流为:上两式中:U0为相线对地标称电压(220V

6、);f为电源频率(50Hz);C为设备中滤波电容器电容量总和(F);Xc为容抗(Q)。按上两式计算,当C大于0.22uF时,正常工作的电容电流将超过15mA,额定动作电流In为30mA的RCD可能误动,因其额定不动作电流IAn0:(1/2)xIan=15mA。实际上电容器的初始充电电流远大于此,即若安装RED,为使它不误动,滤波电容的容量必须远小于0.221山F,这显然是不现实的,因此数据处理设备的防电击不能采用RCD。国际电工委员会在IEC364--4—707中为数据处理设备的电气安全制订了专门的标准。LNPE:c,;。Ule=lel+Ie2fc:;le2图2(3)有些场所是不允许装设R

7、CD的如医院的胸腔手术台,是不允许装设RCD的。因为新型的手术台是一种用电的医疗电气设备,其正常泄漏电流只允许为0.01mA,发生接地故障时泄漏电流仅允许为0.05mA,而RCD的灵敏度远不能满足这~要求,相反,它可能发生的误动却能引起供电中断而发生医疗事故。3漏电保护器与接地或等电位联结结合应用漏电保护器以其高灵敏度切断电源的动作性能,既可以有效地作为间接接触电击防护,又能作为直接接触电击防护的后备防护。但不能误认为安

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