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摘要:本文就低压配电系统漏电与节能等问题进行了探讨,供大家参考。
关键词:低压配电系统,漏电,节能
1低压配电系统漏电问题
引发电气火灾的原因主要有:短路、过负荷、接触不良、漏电、灯具和电热器具引燃可燃物等。近年来,由漏电引起的火灾不断发生、这种火灾比起短路等引起的火灾更具隐蔽性.失火后也难以找出真正的原因(被短路等假象所掩盖)因此危害性也就更大、充分了解漏电火灾的危险性,加强对漏电的技术防范,是电气安全工作的重要任务之一。电气线路或设备绝缘损伤后在一定的环境下对靠近物质(穿线金属管、电气装置金属外壳、潮湿木材等)会发生漏电,漏电可使局部物质带电,会给人们造成严重的或致命的触电危害或产生火花、电弧、过热高温等而造成火灾。目前,在低压配电系统中多采用接零保护(接地保护)及过流保护装置(熔断器等)防止严重漏电短路情况的发生。
1.1发生漏电的技术问题
当电气设备发生漏电即碰壳短路时,电流使设备外壳、保护接零线(保护接地线)、零线(大地)形成闭合回路、通常漏电电流将很大,会使熔断器动作而切断电源,由此看来似乎这种漏电的危险性是可以避免的。但由于下述原因的存
在,使过流保护装置并不绝对可靠。
(1)如果电气设备容量较大,熔体额定电流超过漏电电流时,熔断器也不会
动作;
(2)熔断器规格可能被人为加大数倍或熔断器被铜丝代替,起不到过流保护
作用;
(3)保护接零(接地)线的接线端子连接不实,造成接触电阻过大,限制了
故障电流,致使熔断器不动作。
(4)接地装置不符合要求,造成接地电阻较大,导致漏电短路电流较小也不
会令熔断器动作;
(5)当采用过电流自动保护开关时,开关失灵,或脱扣电流设置过大,自动
保护开关不动作;
(6)故障点可能发生在系统的足够远的末端,故障回路阻抗较大,漏电短路
电流不足以令熔断器动作;
上述现象在实际中并不少见,或存在一种或同时存在几种且不被人重视因此漏电一旦发生,将持续存在,导致触电或电气火灾事故。许多漏电火灾案例也证
明了这一点。
1.2漏电引起火灾的原因
(1)保护零线或保护地线的接线端子处连接不实,引起火灾。保护零线或地线的接线端子连接不实,电阻过大.设备可照常工作,但故障点不易发现。此处一旦发生漏电,出现高阻,造成局部过热,连接端子处产生高温或电弧,能够引燃周围可燃物质,或者烧坏电器插座、开关等,引燃木质底座.这是较为常见的
漏电起火形式。
(2)漏电故障点处接触不良或漏电电流引起火灾。通常情况下故障点处的接触会不实,似接非接。导致接触电阻较大,使过流保护装置难以动作;同时故障点处会产生电弧,据测,仅0.5A的电流的电弧温度可达2000℃以上,足以引燃
所有可燃物。保护零线或保护地线的线径大小容易被忽视,如果选择过小,当通过较大的漏电电流时,线路温升较快,同样也能引起火灾。
(3)漏电电压引起火灾且漏电持续发生时,由于电流不能流散而寻找阻抗小的另一同路通地,会沿保护接零线(接地线)传导使所有与之相连的电气装置的金属外壳带有对地电压,这时就可能向邻近低电位的水暖管、煤气管等金属构件飞弧成为起火源。仅20V的维持电压就可使电弧连续发生,同样能引燃周围可燃物。如果是向煤气管飞弧,就可能击穿管壁,造成煤气泄漏引起火灾。需要说明的是.由于电压的传导,漏电点与起火点不一定一致。
1.3漏电火灾的防范措施
(1)保护接零及保护接地线的截面积必须经过计算确定,并用碰壳短路电流
校核。其接线端子必须可靠连接。不允许有松动,并经常检查其连接质量。
(2)接地电阻值应符合设计要求。地面电气设备的保护接地电阻值不应超过4欧姆,井下电气设备不应超过2欧姆。如用电气设备的容量较大,熔体熔断电流也较大时,应增加接地线截面或并联接地体以充分减小接地电阻值,增大漏电
短路电流.以利于保护装置动作。
(3)装设漏电保护器、现行的低压配电系统中普遍装设了漏电保护开关。漏电保护开关分单相和三相。单相漏电保护开关用于家庭照明。三相漏电保护开关是空气开关纳入漏电保护功能后改进而成的。该开关具有过载、短路、漏电保护功能,被广泛运用于工业和民用供电。现大同煤矿集团公司广泛使用的JDB电机综合保护装置是一种技术更为先进的综合保护器,具有短路、过载、断相、漏电保护功能,保护更全面动作更灵敏,调节更方便。为防止大面积停电,便于查找
故障,用户应分别装设漏电保护开关或JDB。
(4)严格按照低压电气装置安装操作规程办事,非电气专业人员一律不准上
岗,杜绝造成漏电的各类人为因素。
(5)应严格执行《建筑内部装修设计防火规范》,不用或尽量少用易燃可燃材料。特别是电气线路通过可燃物时,应穿金属管或难燃硬塑料管进行保护,由于塑料绝缘性能好故能较好地防止漏电。采用金属管布线时,一定要防止损伤线的绝缘层。配电装置(开关、插座、配电箱等)和用电设备与可燃物应保持足够
的安全距离,确实达不到的,应做好隔热保护措施。
2低压配电系统的节能问题
2.1采用智能型交流接触器
低压电器行业开展节能技术主要是通过对低压电器进行技术改造,即把微处理器引入低压电器,使其具有智能化的功能,并采用新型控制策略,使之在运行期间不但能节省铁芯和分磁环中的损耗,消除电磁系统的噪声,而且还能大幅度降低电磁系统和线圈的温升,从而提高系统的可靠性。
自适应节能交流接触器就是一种由微处理器智能化的交流接触器,它采用直流斩波脉宽调制技术和模糊控制技术可靠地运行在各种不同的电压下,具有良好动态吸合特性。将交流电磁机构改为节能的直流脉动操作,由模糊控制器根据检测的电压值进行处理、分析、计算后选择最佳的控制策略,并利用直流斩波技术控制大功率晶体管完成励磁线路的整个工作过程,即根据不同的电压值,调整励磁电压的脉冲宽度,使交流接触器在宽的工作电压下既能保持可靠吸持,又能满足吸持状态有良好的节能效果。
《有关低压配电系统漏电与节能问题探讨》
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文章名称: 有关低压配电系统漏电与节能问题探讨
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