6 漏電電流斷路器
漏電保護器是漏電電流動作保護器的簡稱,按其脫扣器來分,可分為電磁式、電子式兩種。按其保護功能分為漏電開關、漏電斷路器、漏電保護插座等。漏電開關是由零序電流互感器、漏電脫扣器和主開關的組合,具有漏電保護和手動通斷電路的功能。漏電斷路器又稱漏電自動開關,是由漏電開關和帶有過負荷保護及短路保護的主斷路器組成,下面對漏電電流斷路器的選擇說明兩個問題。
6.1 漏電保護器功能選擇
根據有關規范和規定,配電線路與用電設備、日用電器保護均應設過負荷保護、短路保護和接地故障保護,作用于切斷供電電源或發出報警信號。因此在系統中,總、中、末級保護應根據規定和要求,選用帶有短路、過載、接地故障保護功能的漏電斷路器,而不應選用只作為線路和設備漏電、觸電保護用漏電開關。
6.2 末端保護器選擇
漏電電流保護器可檢測、判斷線路和設備是否漏電,通過電源輸入的電流和返回電網的電流相量是否平衡來判斷。尤其適用于對單相接地故障檢測和判斷。可是它對于相零、相間短路以及過載故障或其他異常現象無檢測和判斷有力。帶有短路、過載脫扣器的漏電斷路器才能承擔起保護配電線路和設備的短路、過載以及單相接地故障保護。末端保護器是這一保護的最重要環節。中級或總保護器是它的后備保護。
漏電保護器中有過壓保護、欠壓保護、漏電流保護,還有過載保護、短路保護及延時動作型等多種功能的保護器。設計和選用時根據實際要求,依據產品說明書合理選用滿足要求的所需保護器。
有些用戶錯誤的選用了保護器,安裝了只帶有漏電保護功能的漏電開關。當過載和短路時不能及時切斷電源導致了火災,誤認為保護器質量有問題,這種案例不少見。我們千萬要注意,漏電保護器也有功能選擇和配合問題,設計時一定要按照規定設置所需要的保護,選用滿足要求的保護器。
7 等電位連接
輔助等電位和總等電位連接技術已廣泛應用于工業企業和民用建筑。該技術也能適用于TT系統供電的村莊和民宅。我們將等電位連接技術延伸到設備外露可導電部分的保護接地技術上,充分利用自然條件,較經濟地實現和得到阻值較低的保護接地電阻,從而增加TT系統只能靠漏電電流保護器一統天下的局面,重新開拓斷路器、熔斷器保護的TT供電系統。7.1 保護接地
新建村莊可統一規劃、設計保護接地系統。沿村寨邊緣或內環路邊設計施工一閉合的接地極,用面積法〔R-0.5ρg/(Ω)〕,(ρg為大地電阻率公式估算接地電阻),最后實測確定R值。實踐證明,接地體所包圍的面積A大于100m2就很有效,如果某村寨為100戶,可設適量接地井,每戶將保護接地線引至接地井即可。接地系統設計壽命為25~30年。埋地接地線年平均最大腐蝕厚度,圓鋼為0.2~0.3mm、扁鋼為0.1~0.3mm、鍍鋅扁鋼為0.065mm。當土壤電阻率大于300Ω·m干燥土壤內年平均最大腐蝕厚度,圓鋼為0.07~0.2mm、扁鋼為0.07~0.1mm、鍍鋅扁鋼為0.065mm,故4~5mm厚扁鋼就能滿足設計要求。
7.2 水下接地極
許多山莊依河兩岸布陣,我們可利用人類賴以生存的河水作水下接地極。因為水的電阻率很低,容易得到低電阻值,水越深其電阻值越低。水下接地極電阻按R=K0.245ρw(Ω) (ρw為水的電阻率)計算。K為水深系數,可從有關資料查到,ρw也可由測試或當地環保部門水文資料中查得。
8 結論
綜上所述,從TT系統存在的三個問題入手作了詳細的分析、探討,并分七個問題分別提出了解決辦法。
變電站運行工崗位風險告知卡
高風險作業風險評估方案
電氣設備的粉塵防爆
雜散電流的防治安全技術措施
電氣防火防爆技術知識手冊
觸電防護技術知識手冊
架空管路拆除安全技術措施
低壓配電作業風險點告知卡
車間安全生產注意事項
配電箱安裝及使用安全要求
保證電力施工現場作業安全的組織措施…
怎樣進行線損分析
防臺防汛安全措施
焊接立焊時的操作方法
跌落式熔斷器的正確操作方法
在電氣設備上工作 保證安全的技術措施