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漏电断路器运行和安装学习要点与漏电有关的电气知识2、各种供电系统的概念此类接地系统的供电距离不是很长时,供电的可靠性高,安全性好,一般用于不停电的场所,或者是要求严格供电的地方,如电力炼钢,大医院的手术室、地下矿井处。适用工厂方式供电系统,因为中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流小,不会破坏电源电压的平衡,所以比中性点接地的系统更安全,但是供电距离很长时,供电系统对大地的分布电容就不可忽视,由于经过导线对地分布电容(导线越长,分布电容就越大,充电电流就越大)和电源发生电的联系,保护设备不一定动作,这是危险的,只有供电距不较长时才比较安全.因此为了保证此类接地系统的安全可靠性,在所保护的设备之前安装RCBO(可以安装小型漏电断路器),它的漏电回路是:A、B、C三相对地分布电容C→大地→设备外壳→设备绝缘破损处→A、B、C三相。T在前表示电源中性点接地,T在后表示电气设备外壳可导电部分接到与电源端接地点无关的接地极(实际上电源端的接地极与设备保护接地极通过大地构成通路,从这个意义上讲,他们是有关联的)。其示意图如下:当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或绝缘破坏)时,由于有接地保护可以大大减少触电的危险性,但是低压断路器不一定跳闸(如两接地电阻各为4欧姆,这是接地的要求≤4欧姆,当发生单相接地故障时,220/8=27.5A,达不到断路器或熔断器的动作电流,不能切断故障回路)因此这种情况下使用RCBO(适合直接安装漏电断路器)检测漏电信号,就能进行保护。由于TT接地系统为达到接地要求,耗费的钢材多、难以回收,费工时、费料,难以推广。T表示电源中性点接地,N表示电源中性点引出的零线,S表示工作零线与保护零线是严格分开TN-S方式供电系统示意图如下:系统正常运行时专用保护线上无电流,只是工作零线上有不平衡电流,PE专用线上没有电压,电气外壳接在PE上更安全。工作零线只用在单相设备上。专用保护线不允许断线,也不许进入漏电开关。干线上使用漏电保护器RCBO,工作零线不得有重复接地,而PE线可以有重复接地,但是不经过漏电保护器RCBO。TN方式供电系统安全可靠,适用于工业民用建筑低压系统,在建筑施工时必须采用TN-S方式供电系统。特点:整个系统中性线N与PE保护线有一部分合二为一,另一部分分开,以G处为分界点,前部分适用于三相平衡负载,后部适用于三相不平衡负载。整个系统可以使用RCBO,但是PEN线与G点后的PE线不能穿过RCBO。TN-C方式供电系统T表示电源中性点接地,N表示电源中性点引出的零线,C表示工作零线与保护零线合二为一,TN-C方式供电系统示意图如下:TN-C方式供电系统,整个系统的中性线(N)线和保护线(PE)合二为一,为了减少因PEN断线后带上近乎相电压的对地电压,就常在PEN线上采取重复接地的措施,不能使用RCBO,否则合不上开关.下面以DZ47系列说明漏电断路器工作原理结构:漏电断路器由DZ47系列断路器和漏电保护器(习惯上称之为脱扣器)组装而成。断路器部分主要由:1)过电流脱扣器(双金、电磁系统);2)灭弧装置;(灭弧系统)3)触头系统;4)外壳和接线端子;5)操作机构。(手柄、锁扣、跳扣、杠杆)如下图所示:漏电保护器(脱扣器)部分主由:1)电子组件板(控制线路板);2)零序电流互感器;3)漏电脱扣器(由牵引线圈、铁芯、弹簧等组成);4)漏电指示部分及试验按扭等组成。如下图所示。漏电断路器与漏电保护器(脱扣器)二部分合并起来就构成一个完整的漏电断路器,具有过载、短路、漏电保护功能,根据客户要求还可增加过压保护功能,过压保护功能的实现是由漏电保护器的电子组件板增加功能而实现的。如下图所示:DZ47LE移印标志断路器工作原理断路器的过载保护功能的实现是利用双金属随着温度升高而定向按规律弯曲的原理,正常电流(1.13In)弯曲角度不大,因此推力不足以使脱扣机构脱扣,当达过载电流(1.45In)弯曲角度大,推力足以推动脱扣机构使开关断开,这就是过载保护的原理断路器的短路保护功能是是由瞬时脱扣器来实现的、讲义对瞬时脱扣器的结构作了初步介绍,根据F=IN(吸力与电流与匝数之积成正比)分析,由于瞬时脱扣器线圈匝数少(一般只有10匝以下),虽然瞬时脱扣器串接在电路中,电路正常工作时,由于匝数少,正常工作电流产生的吸力不足以克服弹簧的反作用力,因此线路能正常工作,但对于短路电流来说,由于产生的电流与正常工作的电流相比相差几倍以至几十倍或更大,线圈匝数没变,但电流增加几倍以至几十倍,因此吸力也增加了几倍以至几十倍,只要反力弹簧选择合理,都能符合B型、C型、D型瞬时脱扣器的整定要求。当线路的剩余电流达到额定动作值时,由零序电流互感器感应的信号电压经电子组件板判别放大带动脱扣器,从而带动DZ47部分断开、切断电源进行