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漏電保護器

施工現場漏電保護器誤動作的原因與預防

發布日期:2022-10-09 點擊率:82

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 根據《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)第1.0.3建筑施工現場臨時用電工程專用的電源中性點直接接地的220/380V三四線制低壓電力系統,必須符合下列規定:

  1、采用三極配電系統;

  2、采用TN-S接零保護系統。

  3、采用三級漏電保護系統。

  本條款綜合規定了在本規范適用范圍內的用電系統中所體現的三項基本安全技術原則。在臨時用電總配電箱和開關箱中應裝設漏電保護器,形成三級配電三級漏電保護的模式,強制采用TN-S三相五線式供電系統的目的就是為了保障施工現場用電安全,而各級漏電保護器是TN-S供電系統是最關鍵的保護設備,但施工現場的用電環境一般比較差,使用的設備、線路本身安全隱患比較多,流動性、重復性、臨時性較強,施工用電人員甚至管理人員的素質參差不齊。在實際施工中由于施工現場所具有的特殊性,導致在使用過程中屢屢發生誤動作。這不僅嚴重影響了施工現場正常施工,而且使施工現場用電安全無法得到有效的保障。通過加強施工現場對施工用電的實踐,對漏電保護器頻繁誤動作的原因進行分析,提出誤動作的一些預防措施。下面我們下了解一下漏電保護器的工作原理。

  二、漏電保護器(RCD)的工作原理

  目前建筑施工現場應用最廣泛的是電流型漏電保護器,該漏電保護器是由零序電流(壓)互感器、漏電放大器、脫摳機構、主開關、實驗按鈕等五部分組成。以采用三相四線漏電包伙器為例,在三相四線電網中,三相四線合成電流關系為:Iu+Iv+Iw+In=O四線穿入零序電流互感器,合成電流為零,互感器二次側無電流流動,所以磁通為零,剩余電流動作保護裝置不動作。當有人遭到電擊時,應有電流Ir從相線經人體流入大地回到變壓器中性點,形成閉合路。再加上正常運行的三相低壓電網漏電所產生的剩余電流I∑z。此時,通過零序電流互感器依次側電流是u+Iv+Iw+In=I∑z+Ir在I∑z+Ir的電流作用下,零序電流互感器的鐵芯有了磁,其二次側就感應出電流,即有了信號,此信號經放大,回到了執行元件上,便可迅速切斷供電回路,使用電者得到保護。

  三、施工現場漏電保護器(RCD)誤動作的原因

  (一)外界干擾

  施工現場臨時用電的漏電保護器受外界干擾是造成其誤動作及拒動作的原因之一。而外界干擾又分為電壓干擾、負荷故障電流干擾及周圍氣候及環境影響等多種因素干擾。

  1、電壓干擾

  (1)過電壓

  雷擊時正逆變換過程引起的過電壓,通過架空線路、絕緣電線、電纜和電氣設備的對地電池,產生對地泄露電流,足以使剩余電流保護器發生誤動作,甚至直接損壞。

  (2)中性點位移過壓

  中性點過電壓主要是由電源阻抗不對稱、負載不對稱、三相對地絕緣不對稱及中性線內阻過大或中斷等原因引起的三相不平衡,使中性線對地電位升高。過高時將造成保護器的電源及電子電路的損壞、帶有失壓脫口器的自動開關脫扣線圈燒壞;過低時會引起失壓脫扣線圈開關跳閘、合閘控制回路不能啟動、帶有機械閉鎖裝置的電磁開關因嘆跳動率不足,使脫扣速度緩慢,或因吸跳功率不足而拒動。

  2、線路和用電設備干擾

  (1)施工現場有的照明線路亂拉亂接現象很嚴重,導線老化、線路和用電設備絕緣電阻低、泄露大、甚至接地。致使保護器頻繁動作或不能投入動行。

  (2)由于漏電開關輸出端中性線絕緣不良,接地接零保護安裝保護器時電源側中性點未接地。發生觸電時,保護器被旁路而使靈敏度下降或拒動。

  (3)戶外施工用一臺漏電保護器控制多個回路時,保護器也容易產生誤動作或拒動作。由于戶外使用,且施工現場潮濕,又帶有插座回路,為滿足直接接觸保護要求。動作電流選用30mA以下的保護器。但各分支回路的用電設備多,對地的靜電電容大,而插座及插頭或橡皮絕緣電纜老化產生漏電流。多個微小的漏電流積累在一起,就可能引起剩余電流保護器動作。

  3、環境條件內干擾

  剩余電流保護器受環境條件變化的影響,主要是指使用環境條件惡化,如夏季出現的高溫,雨水季節出現的潮濕,或保護器附近按長有強烈振動沖擊的電器機械設備,或受到腐蝕性氣體的侵蝕,使保護器的電子元件電磁線圈或機構等元件產生銹蝕、霉斷,以致引起保護器的誤動作或拒動作。
(二)漏電開關安裝接線錯誤

  漏電保護器在安裝中,往往因接線錯誤或安裝方式與線路結構不相適應而引起誤動作、拒動作或達不到最佳效果:

  1、使用單相負載,而中性線未穿過漏電保護器。當接通單相負載,漏電開關就動作;

  2、中性線穿國漏電保護器將保護跳閘;中性線對接地絕緣不良或接地不良,似接非接,導致漏電保護器無規律跳閘,故障不易查找;

  3、中性線穿過漏電保護器后,同其他漏電保護器的中性線或其他沒有裝設漏電保護器的中性線連在一起,當接通負載時漏電開關動作;

  4、選用三相四線或四極的電子式漏電保護器用于三相四線或雙負載,中性線未引入漏電保護器或雖引入但虛接,致使漏電保護器控制回路無電源而拒動。一旦發生漏電事故。引起上級漏電保護動作;

  5、三相負載如電動機一般不接中性線,使用四芯電纜,其中有一芯應接

  PE保護線和電動機外客,但在一些情況下,這跟PE保護線接在了中性線上,實際上是把中性線通過電機外殼接地,在只有三相負載或有雙相負載但不平衡,中性點發生偏移時,就會使上級漏電保護跳閘,如果中性線電阻較大時,可能造成漏電保護無規律跳閘;

  6、漏電保護器后和負載沒有平均分配。施工現場電焊機大部分使用交流

  380V電源,漏電保護器后的電焊機一次線路對地漏電矢量和不為零,對于極保護的上級漏電保護,如果多臺電焊機接線極不平衡,就會使通過它的漏電電流增加,同時使中性線對地電位抬高,增加了中性線漏電的機率,增加了電焊機上級保護跳閘機率。在用電設備和線路發生漏電故障或漏電流增加時,會造成上級漏電保護先于電焊機末級漏電保護或兩漏電保護同時跳閘;

  7、中性線斷線或接觸不良,致使中性點電位偏移零電位,增加了中性線漏電和引發其他故障的幾率;

  8、施工現場移動設備比較多,如振搗棒、手電鉆、小型切割機、打夯機、小型電焊機等隨機使用性比較強,甚至有的設備未接入開關箱(兩級配電),而直接在分箱上接線,當機械漏電時,這也增加了總漏電保護器頻繁跳閘的幾率。

  (三)漏電保護器質量差、參數配置不當

  現場未按相關規范及標準制定的方案參數要求購買及按長漏電保護器,以及由于產品質量低劣,內部實際整定參數不符合《剩余電流動作保護器的一般要求》(GB6829-1995)而出廠的產品也會出現誤動作與拒動作現象。

  1、在總容量超過50KW不按規范編制施工組織設計,未按設計的規范參數配置漏電保護器。末極末按《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)第8.2.10條“開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大雨30mA,額定動作時間不應大于0.1s”。使用于潮濕或有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作電流不應大于15mA,額定動作時間不應大于0.1s“。選擇高靈敏度快速動作型的剩余電流保護器。如果開關箱內使用的額定漏電動作電流超過了30mA漏電保護器,或是選用帶延時型的漏電保護器(此種情況多數發生在”使用與潮濕或有腐蝕介質場所的漏電保護器“的選擇上)。由于額定漏電動作電流的提高或保護靈敏度的下降,發生漏電故障時,開關箱漏電保護器作遲緩起不到保護作用。末極漏電保護的上級漏電保護額定漏電動作電流和額定漏電不動作電流選擇過小,沒有考慮漏電保護器后的配電線路上可能有相對叫大的正常漏電流。造成漏電保護器過于靈敏。

 2、總配電箱末按《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)第8.2.11“總配電箱漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30mA,額定動作時間應大于0.1s,但其額定漏電動作電流與額定動作時間的乘積不應大于30mA.s“實施。部分現場電工選擇的漏電保護器額定漏電動作時間參數與漏電動作電流參數卻與開關箱相同,這就造成所選擇的漏電保護器型號不匹配。當系統中某設備或線路發生漏電故障時,總配電箱、分配電箱和開關箱的漏電保護器同時動作造成整個工地停電,致使整個工地停工。

  3、對在施工現場所使用的漏電保護器進行抽樣調查測試,尚存在著部分漏電保護器質量低劣,保護內部電器整定值與電器銘牌標稱值不符的現象,例如:按規范要求總配電箱中選擇額定動作時間150A、0.2s的漏電保護器。我們用漏電開關測試儀進行漏電時間測試時其參數有的只有60mA、0.1。總漏電保護器的誤動作往往會造成施工現場全面停電,給施工質量及工期帶來不良后果。為餓解決此問題,部分現場電工不是尋找合格的漏電保護器更換,而是跨過(拆除)漏電保護器直接接在總隔離開關下,這樣一來,漏電保護器無法全面覆蓋施工現場的供電線路及設備,因此安裝并選擇合格的總漏電保護器就顯得尤為重要。

  四、造成故障的原因及預防措施

  造成上述故障的主要原因是某些工地電工受知識水平限制,對漏電開關的原理及使用不了解,從方案編制到施工,對規范理解不深,不按規范要求實施,電工對建筑臨時用電安全技術規范不熟悉,不具備處理和應付建筑工地由于環境惡劣和生產條件的特殊所帶來的安全用電問題,除了加強施工現場的管理及對電工的加強培訓外,需要從技術的角度,制定相應的預防措施。

  (一)界干擾

  1、雷電過壓干擾引起誤動作的原因除在架空線路安裝避雷器或擊穿間隙,及在總配電箱處安裝150mA、0.2s的延時型漏電斷路器。

  2、為了防止中性點位移過電壓損壞或降低漏電斷路器的靈敏度,應調整負載,使換分支線相序,減小三相絕緣電阻不平衡電流,交換中性線,使導線截面不小于各相線的導線截面。

  3、安裝完保護器后應蛹500V搖表對低壓線路進行遙測,漏電保護進線測,其泄露電流必須控制允許的范圍內,當其泄露電流大于允許值時,必須更換絕緣良好的供電線路。若對地絕緣較低或為零時,應查清故障原應后方可投入運行。

  4、電動機及其它電氣設備在正常運行餓絕緣電阻不應小于0.5M。

  5、對于電焊機等大啟動電流的設備一般應選用對浪涌過電壓、過電流不太敏感的電磁型漏電保護器;或選用比電焊機額定電流大2倍的電子式漏電保護器,但作為末級漏電保護,額定漏電動作電力強、不受電壓波動影響的電磁式漏電保護器

  (二)正確安裝接線

  1、要嚴格區分工作零線與保護零線,并進行正確接線,漏電保護器標有負荷側時,應按規定安裝接線,不得反接。

  2、三級四線式或四級式漏電保護器的中性線應接入漏電保護器。經過漏電保護器的工作零線不得作為保護零線、不能作為中伏接地或接設備外露可導電部分。負荷側的工作零線,不得與其它回路共用。

  3、保護零線上不得接220V用電設備,否則將會破壞漏電保護器的正常運行。

  4、當一臺漏電保護器的容量不夠時,不能采用兩臺或多臺漏電保護器并聯使用。

  5、建筑施工現場漏電保護器接線原則為:下級漏電保護器的電源側進線(包括工作零線)必須全部接自上一級漏電保護器的負載側。

  6、漏電保護器應按產品說明書安裝、使用其接線方法嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)第8.2.14條要求執行。

  (三)合理配置、選擇優質漏電保護器

  1、根據施工現場實際情況對漏電保護器進行合理布置。將較大工地按施工專業劃分為若干個小的漏電保護范圍,在每個保護范圍內形成二級漏電保護,必要時形成三級漏電保護,這樣可以提高每個保護范圍內二級或三級漏電保護的保護靈敏度,提高保護范圍內故障漏電時的漏電保護器的動作率,減少總保護器跳閘。上級漏電保護的額定漏電動作電流選擇為下級額定漏電動作電流的兩倍以上。并根據《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)“總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30mA,額定動作時間應大雨0.1s,但其額定漏電動作電流與額定動作時間乘積不應大于30mA.s”。以及第8.2.10條“開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30mA,額定動作時間不應大于0.1s”。“使用于潮濕或有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作不應大于15mA,額定漏電動作時間不應大于0.1s”及《漏電保護器安裝與運行》(GBI3955-92)的要求配置漏電保護器的規格型號。其選用應遵循以下基本原則:

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