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淺談剩余電流保護裝置的工作原理及應(yīng)用

2020-08-05 09:30:22龔志華
有色金屬設(shè)計 2020年2期
關(guān)鍵詞:動作故障

龔志華

(昆明有色冶金設(shè)計研究院股份公司,云南 昆明 650231)

0 引 言

低壓配電線路中各相(包含中性線N在內(nèi))電流矢量和不為零而產(chǎn)生的電流被稱之為剩余電流,其中接地故障電流即漏電電流是較為常見的一種。

如設(shè)備受潮、絕緣老化等造成的漏電故障,由于其漏電電流值相對較小,非常具有“隱蔽性”、達不到過流保護電器動作值,使得故障不會消除而長時間存在。

生產(chǎn)、生活中常見的電擊事件告訴我們,這種漏電電流對人身安全已構(gòu)成嚴重的威脅,為此加裝靈敏度更高的剩余電流保護裝置進行補充保護,是防止間接觸電常用的技術(shù)措施,并已得到廣泛應(yīng)用。

1 RCD的工作原理

1.1 結(jié)構(gòu)

RCD主要由檢測元件、中間環(huán)節(jié)(含放大元件及比較元件)和執(zhí)行機構(gòu)3個基本部分構(gòu)成。

(1)檢測元件:檢測元件通常采用中間空心(纜線從中穿過)的環(huán)形互感器。它能把檢測到的剩余電流I1轉(zhuǎn)為輸出電壓E2,用來施加到RCD的脫扣線圈上,從而推動脫扣器動作,或者先經(jīng)過裝置將信號放大后再施加到脫扣線圈上,再使脫扣器動作,因為電流互感器CT二次側(cè)的輸出功率是很小的,一般僅以mVA計。在CT與脫扣器中間配一個能放大這個低級數(shù)信號的裝置,就能解決這一問題。這不僅為互感器減輕了負擔,使其重量和體積明顯縮小,還可以降低我們對脫扣器的靈敏度要求。

(2)脫扣器:又稱比較元件,用來判別剩余電流是否達到預(yù)定值,確定RCD是否動作。

(3)執(zhí)行元件:指的是一個可開斷主電路的機械開關(guān)電器。

1.2 RCD的分類及工作原理

RCD按中間環(huán)節(jié)所采用的元件不同可分為電子式與電磁式2種,我國市場上90 %的RCD為電子式,電磁式RCD生產(chǎn)成本高、價格偏貴。其工作原理見圖1。

圖1 電子式剩余電流保護裝置原理圖

1.2.1 電子式剩余電流保護裝置

在零序電流互感器的二次側(cè)出口和脫扣器之間配置1個電子放大線路E。在正常使用情況下,經(jīng)過RCD的電流互感器一次側(cè)回路的電流矢量和理想值應(yīng)為零(即IL1+IL2+IL3+IN=0),產(chǎn)生磁通理論上其矢量和也應(yīng)為零(即φL1+φL2+φL3+φN=0),結(jié)論就是電流互感器CT二次線圈中不會感應(yīng)出電壓,脫扣器不會動作,RCD將能保持正常供電。

而當發(fā)生漏電、故障接地時,與用電設(shè)備聯(lián)接的接地電阻RA將流過接地電流IN,此時,電流互感器一次側(cè)的電流矢量和不再為零,使得產(chǎn)生一個矢量和不為零的磁通,互感器二次回路中感應(yīng)出的電壓經(jīng)過電子信號放大裝置放大后再施加于脫扣器的線圈上,產(chǎn)生了1個可能使RCD脫扣器動作的工作電流;互感器二次側(cè)輸出的感應(yīng)電壓與接地故障電流IN大小成正比關(guān)系,當接地故障電流IN超過預(yù)定值時,脫扣器線圈中產(chǎn)生的電流能讓脫扣機構(gòu)動作,使主開關(guān)斷開電路。

從以上原理看出,電子式RCD是通過配置1個電子放大線路,將互感器二次側(cè)的輸出電壓放大后再去激勵RCD的脫扣器,因此脫扣器動作在功能上直接與線路電壓相關(guān)。

1.2.2 電磁式剩余電流動作保護器

電磁式RCD與電子式RCD的監(jiān)測元件與執(zhí)行機構(gòu)原理基本相同,見圖2。其重要區(qū)別在于中間環(huán)節(jié),電磁式剩余電流動作保護器的中間環(huán)節(jié)是由電磁鐵(放大器)、銜鐵、彈簧(比較器)、脫扣機構(gòu)組成。

圖2 電磁式剩余電流保護裝置原理圖

正常工作時,零序電流互感器的二次繞組中沒有感應(yīng)電壓輸出,極化電磁鐵T線圈沒有電流流過,T的吸力克服彈簧反作用力,使銜鐵X保持在閉合位置,脫扣機構(gòu)TK不動作,漏電保護斷路器QF不動作,保持電路正常供電。

當因某種原因產(chǎn)生剩余電流時,環(huán)形鐵芯將有交變磁通產(chǎn)生,在互感器二次繞組中有感應(yīng)電壓輸出,電磁鐵T線圈中將有交流電流通過,并產(chǎn)生交變磁通與永久磁鐵的磁通疊加使電磁鐵去磁,從而使其對銜鐵X的吸力減小,于是銜鐵被彈簧的反作用力拉開,脫扣機構(gòu)TK動作,斷路器QF斷開電源。

其中,SB為試驗按鈕??梢钥闯?,由于電磁式RCD零序電流互感器的二次回路輸出電壓是直接去激勵RCD脫扣器的,因此其動作在功能上與線路電壓是沒有關(guān)系的,不會因線路電壓降低而影響動作可靠性。

2 RCD的應(yīng)用

2.1 應(yīng)用的原則性

(1)RCD只能作為包括絕緣防護、屏護、安全距離、特低電壓等直接觸電基本防護措施的附加保護措施,不能替代。

相間、相與N線間短路形成的直接觸電,應(yīng)由斷路器等保護電器切斷電源。

(2)間接觸電防護的主要措施應(yīng)是過電流保護,當電路由于受潮、絕緣損壞等原因而接地故障,其故障電流值相對很小,達不到過電流保護裝置的動作電流值時,過電流保護裝置保護將失效,此時應(yīng)采用RCD保護。

(3)RCD的分級保護應(yīng)以末端保護為基礎(chǔ),為防止發(fā)生人身電擊事故,無論兩級或三級保護,都應(yīng)有末端保護。

2.2 應(yīng)用的場所

下列情況的用電設(shè)備的配電線路應(yīng)設(shè)RCD保護:①手持式用電設(shè)備、移動式用電設(shè)備;②安裝在戶外的電氣裝置;③安裝在水中的供電線路和設(shè)備;④家用電器及插座配電回路;⑤通過TT系統(tǒng)來供電的用電設(shè)備;⑥醫(yī)院中可能直接接觸人體的電氣醫(yī)用設(shè)備。

2.3 額定剩余動作電流( IΔn)的確定

2.3.1 為避免RCD誤動作,RCD的IΔn不應(yīng)選擇太小。

IΔn必須大于被保護線路和設(shè)備正常泄漏電流最大值的2倍,對于末端回路宜大于2.5~3.0倍,由于季節(jié)原因會引起對地泄漏電流值變化時,應(yīng)選用動作電流可調(diào)的RCD。

2.3.2 為安全考慮,RCD的IΔn不應(yīng)選擇太大。

(1)額定電流20 A及以下的插座回路、32 A及以下的戶外移動式設(shè)備采用RCD作為直接接觸的附加防護,其IΔn不應(yīng)大于30 mA;

(2)醫(yī)療場所裝設(shè)的防間接接觸的RCD,其IΔn不應(yīng)大于30 mA;

(3)游泳池、噴水池、浴室等場所裝設(shè)的RCD,其IΔn不應(yīng)大于30 mA;

(4)TT系統(tǒng)配電回路裝設(shè)的RCD,其IΔn值應(yīng)保證在規(guī)定時間內(nèi)切斷電源,故障電流最小值不應(yīng)小于IΔn的5倍;

(5)TN系統(tǒng)配電回路裝設(shè)RCD時,其IΔn值應(yīng)保證在TN系統(tǒng)的規(guī)定時間內(nèi)切斷電源,故障電流最小值不應(yīng)小于IΔn的5倍;

(6)住宅、旅館及其他有火災(zāi)危險環(huán)境的配電線路進線處設(shè)防電氣火災(zāi)的RCD,其IΔn不應(yīng)大于300 mA,作用于切斷電源或發(fā)出報警;

電氣布線系統(tǒng)中接地故障電流的IΔn不應(yīng)大于500 mA。

2.4 多級RCD的選擇性

(1)上級RCD的IΔn值至少應(yīng)為下級RCD的IΔn值的3倍。如末端回路的RCD的IΔn=30 mA,則上級的RCD的IΔn可選100 mA,再上級的RCD的IΔn可選300 mA。

(2)上級RCD在不同故障電流作用下,其不動作時間應(yīng)大于下級RCD的動作時間。如末端RCD為瞬時動作,其固有動作時間為0.04 s,則上級RCD選用延時型,動作時間宜為0.15 s。

3 結(jié) 語

在以往項目中,造成RCD誤動和拒動的問題較多,總結(jié)后主要應(yīng)注意如下幾方面:①被保護回路的中性線不得重復(fù)接地,以防產(chǎn)生雜散電流,也不得與其他回路共用中性線;②當被保護回路的直流成份較大時,RCD應(yīng)選用A型或B型;③應(yīng)采取措施,使被保護回路的正常泄漏電流(含諧波電流影響)小于RCD的IΔn值的40 %;④雷暴日多的地區(qū)應(yīng)該用防雷電沖擊專用的RCD(延時動作);⑤中性線N和PE線不應(yīng)接錯,并且PE線不可穿過RCD的互感器。

總之,RCD的設(shè)置應(yīng)力求簡單可靠,既節(jié)省投資,又便于維護管理。

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