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            RCD漏電斷路器正確使用要點

              RCD漏電斷路器正確使用要點

              RCD是在防止人身觸電事故與防止剩余電流火災中應用*簡單經濟、 *廣泛、 *有效的辦法之一。 RCD 一般采用剩余電流檢測裝置與斷路器構成, 又稱漏電斷路器。以下幾點是正確使用RCD的關鍵。

              ( 1) RCD的接線方式與配電接地制式有關。在《標準 》中有各種接地制式下的推薦接線方案。RCD的工作原理均為通過檢測相線與中性線電流的相量的矢量合是否為零來判別是否存在剩余電流。因此, 凡是正常工作時有電流通過的相線與中性線必須穿過剩余電流檢測電流互感器, 而保護 PE線絕 對嚴禁穿入剩余電流檢測電流互感器。特別要引起重視的是 TNC 系統, 由于中性線 N 與保護線 PE 是合二為一的 PEN 線, 故在TNC系統中采用 RCD 時, 必須將該 TN C系統改變為 TN CS系統或局部 TT 系統。否則, 直接把PEN 線接入剩余電流檢測電流互感器, 則在發生剩余電流時 RCD 是拒動的, 不能起到保護的作用。

              ( 2) 剩余電流保護裝置負荷側的中性線 N嚴禁與其他回路共用。在施工工程中, 有時為了減少電氣線路的投資或貪圖方便, 常使多回路配電回路共用一根中性線。這時, 由于有 RCD保護的回路與其他回路共用一根中性線, 使 RCD檢測有不平衡電流流過, 導致誤動。

              ( 3) 剩余電流保護裝置負荷側的中性線 N重復接地, 導致 RCD 誤動。在低壓電氣工程中,經常出現負荷側 ?中性線 N 重復接地 (的現象。由于 N 線重復接地, 使一部分負載電流不經中性線而是經接地回路返回電源, 而這些電流將被RCD作為剩余電流檢測出來, 使 RCD 無法合閘。因此, 現有的規范明確要求中性線應與相線一樣,保證絕緣良好, 不得重復接地。

              ( 4) 沒有認真考慮復核線路的正常泄漏剩余電流值, 使選用 RCD 的 In值太小, 導致 RCD 頻繁動作。因此, 《標準 》中規定, 選用的剩余電流保護裝置的額定剩余不動作電流, 應不小于被保護電氣線路和設備正常運行泄漏電流*大值的 2倍。

              ( 5) 安裝 PE線時, 沒有按有關設計規范與施工規范采用黃綠雙色線、 中性線采用黑色或淡藍色線, 因而將 PE線與中性線接錯, 導致負載電流不是經中性線而是經 PE線返回電源, 使 RCD無法合閘。

              ( 6) 有些配電回路在采用分級保護時, 上、 下級剩余電流保護裝置動作不配合, 達不到分級保護的功能。 ?標準 #中要求上、 下級分斷時間級差不得小于 0. 2 s , 即上級的 RCD 分斷時間應大于下級的 RCD與分斷路器組合的全開斷時間。除末端保護外, 各級剩余電流保護裝置應選用低靈敏延時型的保護器, 否則容易出現上、 下級同時分閘或越級分閘、 經常跳閘等情況。

              ( 7) 對于具有雙電源切換的場所, 如果在電源進線側安裝有 RCD, 則雙電源自動切換開關( ATSE)必須選用四極型或四極四線型 RCD, 即中性線必須隨相線一起切換。對于這點有些設計人員與施工人員極易忽視。有些工程在調試時發現前級 RCD不能正常合閘, 才發現問題是中性線不切換, 二路電源的中性線工作在并聯狀態, 使負載電流分流, 導致 RCD無法正常工作。

            各接地制式配電系統RCD的選擇.png

              ( 8) 三相四線型配電系統中, 若只考慮及時分斷剩余電流對人身和設備造成的危害, 三相設備與單相設備共用的線路選用三極四線型或四極四線型剩余電流保護裝置均可。接有單相負載的三相四線回路的中性線載有三相不平衡電流和諧波電流時, 認為必須選用四極四線型的 RCD是錯誤的。因為 RCD檢測的是回路 4根帶電導體的  剩余電流, 而不是三相不平衡電流和諧波電流, 即RCD的動作與中性線有無平衡電流和諧波電流是無關的。 IEC標準中規定, RCD 應能在所保護回路內切斷所有的帶電導體。力安科技認為, 如能確保中性線對地為等電位, 而 RCD只考慮在發生剩余電流時能迅速切斷供電線路, 避免發生電氣火災事故, 則中性線不一定要切斷。對于三相四線  配電回路, 使用三極四線型與四極四線型 RCD,效果是等同的。對于單相回路, 使用單極二線型或二極二線型 RCD均可。若 RCD在線路電氣維修時還要作為隔離開關, 則在 TN S、 TNCS配電接地制式供給室外用電設備或敷設于室外供電線路時, 必須要切斷中性線。各種接地制式配電系統 RCD的選擇如表 4所示。對于 TT接地制式配電系統, 則應采用切斷中性線式的四極四線型或二極二線型 RCD, 其原因如圖 1 所示。若一個室外配電回路裝有 RCD, 當 RCD 的電源側發生相線接地故障時, 故障電流 Id = Uo /( RB + RE )在變配電站接地電阻 R B 上產生故障電壓降 Ud。由于 Id值較小, 電源端的過電流保護器不能切斷電源(如果變壓器總斷路器帶剩余電流保護裝置, 則可迅速切斷電源 ), 使該中性線上持續帶故障電壓 Ud。但由于中性線是絕緣的, Ud 并不立即導致電氣事故, 而是作為第一次故障隱患,持續潛伏下來。當某一裝有 RCD 配電回路的負荷側發生相線或中性線碰外殼故障時, RCD動作而切斷電源, 如果中性線未切斷, 則第一次故障產生的故障電壓 Ud 將如圖 1中虛線所示, 沿中性線經設備內繞組或阻抗以及相線碰殼的故障點而使設備外殼帶電, 從而引發事故。如果中性線絕緣損壞碰外殼, 也是同樣結果。因此, RCD 的中性線與相線必須同時切斷, 則 Ud 傳導的路線被切斷, 就可避免這類事故發生。當然, 如在室內有總等電位聯結措施, 不考慮檢修時中性線帶電位發生設備和人身事故, 理論上可不切斷中性線, 如圖 2所示。

            需切斷中性線原理示意??.png

            可不切斷中性線原理示意??1.png

              ( 9) 對于 TT系統, 因中性點接地與 PE線接地是分開的, 裝有 RCD 的回路與不裝 RCD 的回路不應使用公共接地線。中性線 N 與 PE線無金屬導體的連接, 供電線路一般較長, 相與地之間回路阻抗較大。發生單相接地故障時, 線路保護裝置不能迅速切斷電源, 容易造成電擊和火災事故,因此系統中裝設 RCD做單相接地保護是有效的防護措施之一。但裝有 RCD 的回路必須有單獨的 PE線, 否則當未裝 RCD 的回路發生相線碰外殼產生故障電壓時, 會通過 PE線傳到裝有 RCD的設備外殼上, 但 RCD 不動作, 從而引發事故。

              因此, 裝有 RCD回路的 PE線必須與未裝有 RCD的 PE線分開, 它們之間不能有電氣連接。

            RCD漏電斷路器

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