关于漏电保护器在日常应用中出现在的故障和解决方法

发表时间:2020/7/3   来源:《基层建设》2020年第7期   作者:李阳
[导读] 摘要:近年来,建筑行业得以快速发展,建筑规模、体量越来越大,电气工程施工活动相应增多,对安全用电的要求也越来越高。
        天津市滨海新区大港油田物业服务公司高层工业(办公)物业公司  天津  300280
        摘要:近年来,建筑行业得以快速发展,建筑规模、体量越来越大,电气工程施工活动相应增多,对安全用电的要求也越来越高。为减少漏电事故的发生,应合理运用漏电保护技术,以最大程度确保证施工及使用人员安全,把设备受损程度降到最低。本文在介绍漏电保护技术的基础上,结合平日工作,客观总结此项技术应用要求,最后探究建筑电气工程施工环节漏电保护技术应用原则、注意事项及具体应用策略。
        关键词:漏电保护器;日常故障;方法
        1漏电保护器技术介绍
        漏电保护技术指的是,基于人身安全、设备安全等角度,利用漏电保护装置切断漏电设备电源的技术。其中,漏电保护装置由检测器件、中间环节器件、执行机构等部分组成。漏电保护技术应用原理总结为:一经发现漏电现象,漏电保护装置放大异常电流信号,进而主开关在短时间内准确切断电源,以免发生安全事故。
        2漏电保护器技术应用的基本要求
        电气工程施工中,常因漏电系统设置不合理、未按图施工、电气线路绝缘层破损、二次破坏、线路老化等原因产生漏电事故,如果漏电现象未能妥善处理,施工进度会受到影响,且可能会影响到设备及人身安全。须有效运用漏电保护技术进行施工及解决施工中出现的问题,确保漏电保护装置的作用全面发挥。施工中首先应熟悉设计的供电系统制式,复核设计的线路敷设,配电箱内断路器、漏电保护器的参数选型是否合理,确保材料采购及设备制造依据的准确性。其次重点检查施工后线路敷设的绝缘强度是否达到规范要求,配电箱内接线位置、回路的准确性,(尤其是漏电保护器进出零线),负载端接线的准确性,施工与设计的一致性。再次确保与二次回路、火灾报警设备等接线的准确性。检查均符合送电条件,最后为空载送电调试,漏电保护器的模拟动作,调试出现问题的及时处理。一级别对应保护动作标准为IΔn1≤30mA,二级别对应保护动作标准为IΔn2≥1.5IΔn1,三级别对应管保护动作标准为1.5IΔn2≤IΔn3≤300mA,。多级漏电保护器额定动作时间的确定,应按用电设备的使用环境及性质来选择。一般来说,漏电保护动作时间极差为0.2s。保护装置末端保护动作时间≤0.1s。二级、三级保护额定动作时间分别增加0.2s和0.4s。
        3电气设备安装不当引起故障
        (1)故障现象某学校铆焊实训车间升级改造,需要新安装天吊一台。线路安装方式:桥架安装,电缆敷设。安装完毕,敷设方式、绝缘测试等各项检测均合格,但天吊通电试车时,天吊控制箱内的自动空气开关合闸时,开关箱内的漏电保护器就跳闸。(2)故障原因该单位为了增加学生实训用电的安全性,铆焊车间所采用的配电方式是安全系数最高的由五芯电缆供电的TN-S系统(如图2所示),即从配电箱引出黄、绿、红三根相线、一根淡蓝色的工作零线及一根黄绿双色的保护零线,即所谓的三相五线制。而设备出厂时,厂家的控制箱内采用的是TN-C系统(如图3所示),从设备的控制箱向设备引出黄、绿、红三根相线、一根黑颜色的工作零线和保护零线合二为一的三相四线制。通电启动时,由于配电箱内的漏电保护器负载侧的工作零线与保护零线连接在一起,向大地泄漏电流,形成分流,使得各导线的电流在零序电流互感器的环形铁心中所产生的磁通的相量和不再为零。零序电流互感器的二次线圈中,有感应电压输出,此电压经放大机构放大后推动脱扣器(执行机构)动作,使主开关切断正常的工作电路,造成漏电保护器误动作。将电气设备的供电方式由三相四线制改为三相五线制,即将保护零线与工作零线分开,分别与供电电源的工作零线和保护零线连接。现在很多单位的供电系统采用的是TN-C系统,可以将设备的保护零线接在最前方漏电保护器的电源侧的工作零线上,即TN-C-S供电方式(如图4所示),但必须对漏电保护器的电源侧的零线(此时的零线是工作零线与保护零线合二为一的PEN线)做重复接地。这一故障也提醒人们漏电保护器负载侧的线路必须独立,不能与其他装有漏电保护器的供电系统有电气连接,否则这两个漏电保护器的零序电流互感器的工作电流的相量和都不为零,造成漏电保护器误动作。
        4解决对策
        4.1科学设计建筑施工现场临时用电方案确保建筑施工现场临时用电安全,首先要设计可行的用电安全管理方案,针对施工现场实际情况,做好用电管理策划工作,合理规划电网结构与线路,为施工现场临时用电工组装作业制定科学的参考依据,尽力确保临时用电系统的安全性与可靠性。其次,电气工程师应充分发挥个人的组装管理作用,全面了解施工现场负荷,根据《施工现场临时用电安全技术规范》合理布局不同区域的线路和局部电网。再次,要细化施工流程,做好预防工作,规范应急措施,按照精准图纸与标准施工方案开展电气工程施工作业,处理好细节问题,努力确保电气工程安全质量。例如在安装低压母线槽的过程中必须处理好六项细节问题:第一,在低压母线槽安装过程中,必须严格遵守国家当前所规定的标准流程与技术。第二,在正式安装前要设计好母线槽的安装图,然后详细分析、核对图纸,做好细节校正工作。第三,安装前应准确定位每一条线路的设计起点,先布置好作业空间相对较小的母线段,然后再延伸到两端。第四,需要按照标准要求为现场制作的金属支架和配件进行镀锌和涂防锈漆。第五,母线槽安装支撑件或吊架间距通常为3m,对于特殊情况,应根据标准要求以及所安装的承载母线槽重量和现场实际情况精确计算其支撑间距。第六,如果采用四线制母线或者五线制母线,就需要为另外组接一根接地干线,要注意保持母线外壳和接地干线之间有良好的电气连接,这样方能确保母线的安全运转.
       
       
        4.2提高全体施工技术人员的职业素养施工企业应重视加强全体施工技术人员的职业技能、安全责任意识与道德修养,引导他们认知建筑施工现场临时用电施工管理作业的重要作用,加强全体施工技术人员的在职培训工作,不断强化他们的安全操作技能
        结语
        在工程建设管理中,要秉承“以人为本”的原则,确保电气线路经济实用且科学合理,不仅要让人们生活需要得到充分满足还要全面做好建筑施工现场临时用电安全管理工作,确保为业主们提供理想的居住家园。我们应当在管理过程中不断总结经验教训,用心去做设计管理,为用户提供更多便利,创造更好的生活环境。
        参考文献
        [1]行耿顺,于瑛,贾媛.浅析建筑施工临时用电的监督管理[J].工程质量,2019(10):46-47
        [2]李洪军.探讨建筑施工临时用电常见通病及对策[J].城市建设理论研究(电子版),2019(21):1692-1693
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