1PN、2P、3P、4P漏电断路器的工作原理分别是什么; 1PN、2P漏电断路器使用场合有什么不同; 3P、4P漏电断路器的使用场合有什么不同;为什么照明与动力混合的三相四线制电路中选用三极漏电保护器,负载的零线直接在保护器的电源侧会引起误动?补充:根据SIMON低压电器样本 3P,4P漏电断路器的应用与被保护回路三相负荷是否平衡无关,而与回路接地系统有关。
三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?
随着改革开放不断深入发展,人民的生活水平也在不断地提高,如电冰箱、洗衣机、电视机、空调、电饭煲、微波炉等多种多样的电气设备越来越多地进入千家万户,被众多居民普遍使用。 这些众多的家用电器,对于保护人身与设备的安全意识,引起了国内外人士的广泛关注,同时对建筑电气的设计和施工也提出了更高的要求。 当前,在中性点直接接地的380/220V低压配电系统中,已经开始采取将质量参数合格的漏电保护器与接地保护或接零保护正确地配合使用,较好地防止了漏电电击等事故的发生。 一、漏电保护器的工作原理 漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。 图1是三相四线制供电系统的
漏电保护器的工作原理:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。 电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。 ③漏电保护器工作原理 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经
漏电保护器近年来得到较广泛的使用,特别是两网改造给漏电保护器开拓广阔的空间,收到不少社会效益. 但如何使漏电保护器正常工作,发挥应有的作用,除提高产品质量保证可靠运行外,与被保护线的质量和漏电保护器的安装方式有很大关系。
收录于话题 漏电保护器是电气设计中经常都会用到的电气元件,对于漏电保护器的原理,作用和功能也是电气设计初学者必备知识。漏电保护器主要是用
漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。 漏电保护器工作原理虽然比较简单,但在实际使用中会出现这样或那样的错误,造成不必要的误动或拒动,下面介绍一下售后服务中遇到的常见的几个实例。 图2是因安装人员的不规范接线,将该插座的零线N端子误连接上保护接
发一个”漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式“,供大家参考!
保护器应用控制很简单,三相 电源 线穿过保护器接电动接线端子,保护器输出一组无源常闭触点串联在控制回路中,当 电动机 出现断相、过载、堵转、三相不平衡等故障时,保护器动作,内部 继电器 就吸合动作,其常闭触点断开,通过端子3和4连接控制回路,切断、接触器、线圈工作电源,接触器主回路三相触点断开,电机失电停转。另外还有一组工作电源(工作电压有380V、220V,根据你选择实际保护器而定
漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。 漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。近三十年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展。德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。 漏电保护器的原理和
摘要:为了防止雷电侵入波过电压对信息系统造成危害,一般是在信息系统的不同传导和耦合途径装设暂态过电压保护设备。如电涌保护器 ,电涌保护器 (Surge Protection Device,SPD)是基于上述要求设计的电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去也称为"避雷器"或 "过电压保护器"。 现代建筑物内配备着信息系统和各种电子设备,其过电压耐受能力是很有限的。当雷电侵入波从户外的电源线、信号线和各种金属管线侵入建筑物后,很容易使室内的电子设备损坏、永久性损伤,从而造成一定的经济损失。近些年来,随着建筑智能化趋势的迅猛发展,建筑物内信息系统的防雷保护问题证日益受到关注,并已成为整个建筑物防雷设计的一个重要组成部分。为了防止雷电侵入波过电压对信息系统造成危害,一般是在信息系统的不同传导和耦合途径(如电源线、信号线和各种金属管道的入口处)装设暂态过电压保护设备。这些保护设备对雷电侵入波过电压的抑制机理基本相同,但由于它们是用于保护电子设备的,所以要求它们在动作限压后的残压水平应比避雷器低,且动作的响应速度要比避雷器快。 电涌保护器(Surge
知识点:电压开关型电涌保护器
电缆护层保护器是一种用于保护电力电缆金属护层(如铝护套、铅护套或铠装层)免受过高电压冲击的装置。其核心功能是限制电缆护层上的过电压(如雷电冲击、操作过电压或感应电压),避免护层绝缘击穿或电弧放电,从而保障电缆系统的安全运行。 其工作原理如下: 1、电压钳位作用 电缆护层保护器通常采用非线性电阻材料(如氧化锌阀片,ZnO)作为核心元件。 正常运行时:当护层电压处于正常范围(如工频感应电压)时,氧化锌阀片呈现高阻抗特性,仅有极小的泄漏电流通过,不影响电缆正常运行。 过电压发生时:当雷电冲击、开关操作或系统故障导致护层电压骤升时,氧化锌阀片的阻抗会急剧降低,迅速导通并泄放电流,将护层电压钳制在安全范围内(通常为几千伏以内)。 2、泄放电流与能量吸收 在过电压作用下,保护器通过非线性电阻将过电压能量以热能形式快速释放,避免电压持续升高导致护层绝缘击穿或护层与接地系统之间产生电弧放电。 3、接地系统配合 电缆护层保护器通常安装在电缆护层与接地系统之
浪涌保护器是将高压和高频短接至地放掉,这个是如何实现的?是不是通过其内的压敏电阻,我对压敏电阻的工作原理不熟悉,课本没学好,请指教一下。
如题,学电气毕业的,搞了两年电气设计,对漏电保护器的原理竟然不清楚,惭愧在论坛上也看见很多同行来讨论这个话题,但都是没有一个明确的说法。再者,漏电保护器分1p,2p,3p,4p的,带不带零线有什么区别呢我们这里审图的,漏电断路器要求必须用带零线的。
漏电保护开关分为电压型和电流型两大类,鉴于电压型漏电保护只能作总保护,安全供电可靠性低及保护上的局限性,在我国已淘汰,这里主要介绍电流型漏电保护开关。根据结构和动作原理这种开关可分为脉冲式、电磁式、电子式三大类,现分述如下: 脉冲式漏电保护开关工作原理是利用电流突变而动作,虽然存在有电流、时间动作死区,每条支路投入时都有可能产生误动作的缺点,但脉冲式漏电保护开关具有认别性,可发展为智能型漏电保护开关,作为配电变压器总保护,主干线1级保护,整定动作的电流值、时间值都较大,在多级保护中上述的缺点是完全可以克服的。 电磁式漏电保护开关的特性不受电源电压影响,环境温度对特性影响也很小,耐压冲击能力强,外界磁场干扰小,并具有结构简单、进出线可倒接等优点;但耐机械冲击振动能力较差,满足延时反时限特性要求比较困难,制造要求精密,价格较贵,且灵敏度以30mA为限,只适用于小容量负荷,因而已被电子式漏电保护开关所取代。
知识点:RCD——漏电保护器
电涌保护器(SPD)工作原理及其结构 电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。 电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、
知识点:相序保护
电火花间隙保护器用于跨接在输油、输气管道的绝缘法兰两端,防止雷电过电压或操作过电压击穿绝缘法兰;通过该产品将输油、输气管道接地,将管道上的过电压限制在比较低的幅值范围内,防止管道上过电压对接触人员的人身危害;电火花间隙用于建筑物、铁路、石化等系统的两个独立接地体之间的等电位连接。 火花间隙保护器的工作原理是基于气体放电现象,具体如下: