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施工现场漏电维护器再三跳闸要素剖析

2017-09-07 07:10分类:电气工程 阅读:

  1 导言
施工现场的用电环境通常比照差,运用的设备、线路自身安全风险比照多,活动性、重复性、暂时性较强,参与施工的用电人员乃至处理人员的本质良莠不齐,在施工现场强行选用TN—S三相五线式供电办法的意图便是为了确保施工现场用电的安全及加强对用电的处理。各级漏电维护器是TN—S供电体系中最要害的维护设备,在实习施工中由于施工现场合具有的格外性,老是构成各级漏电维护器的再三跳闸。这不只严峻影响了施工现场的正常施工,并且使施工现场用电的安全无法得到有用的确保。通过在施工现场对施工用电的处理和领会,对施工现场漏电维护器再三跳闸的要素进行了以下的剖析。
2 施工现场漏电维护器再三跳闸的要素
2.1 漏电维护器方案不合理
依据《施工现场暂时用电安全技能规范》JCJ46—88,在暂时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电维护器,构成三级配电二级漏电维护的办法。由于施工现场合具有的格外性,如电工本质差、接线过错、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电维护器损坏、有些用电用具没有通过开关箱及施工现场处理不善等要素,以及漏电维护器自身不可避免的误动和拒动,再加上在实习施工中没有依照工地的实习状况对漏电维护器进行安顿,构成了总漏电维护器再三跳闸,停电方案较大。在施工顶峰期,总漏电维护器的再三跳闸不只严峻影响了工地的正常施工,并且让处理缺陷的电工疲于奔命,乃至束手无策。关于这种状况除了加强施工现场的处理外,需要从技能的视点,依据施工现场实习状况对漏电维护器进行合理安顿。在一些居处楼工地、工业项目等比照大的施工现场,需要将悉数工地按专业或纷歧样的施工队差异为若干个小的漏电维护方案,在每个维护方案内构成二级漏电维护,必要时构成三级漏电维护,这么能够跋涉每个维护方案内二或三级漏电维护的维护活络度,跋涉维护方案内缺陷漏电时的漏电维护器的动作率,削减总漏电维护器跳闸。合理的安顿也能够推动各个施工队自立处理和便当项目部的统下处理。这么工地进线总电源上的漏电维护器,可首要做为施工现场避免电气火灾风险和电气短路的总维护,兼做每个小的漏电维护方案的后备维护,它的额外漏电动作电流可依据施工现场的巨细在200~500mA之间挑选,额外漏电动作时刻可挑选0.2—0.3s,可极大地削减浪涌电压、电流、电磁搅扰对总漏电维护器的影响,跋涉总漏电维护器动作的挑选性和牢靠性。假定能通过加强对工地漏电维护器的处理,使每个漏电维护方案内的二级漏电维护处于有用维护状况,就能够大大地削减工地总漏电维护器的再三跳闸机率。
2.2 在维护方案内没有构成有用的二或三级漏电维护
开关箱内的末级漏电维护器是用电设备的主维护,假定末级漏电维护器不装、损坏或选型不妥,将或许致使上级漏电维护器再三跳闸。如施工现场有的照明有些恰当失调,存在许多疑问:工地照明线常常随施工部位的改动而从头敷设,乱拉乱挂景象比照多,导线绝缘不是极好,常常漏电;现场作业室照明线尽管比照固定,可是通常固定的比照低,人很简略触及,还带有一些插座回路,在许多时分都不装漏电维护器,格外是在天刚黑需要照明的时分,常常构成了总漏电维护器再三跳闸。施工现场移动设备比照多,如振捣棒、手电钻、小型切开机、打夯机、小型电焊机等随机运用性比照强,有的时分运用这些设备时没有接入开关箱,这也添加了总漏电维护器再三跳闸的概率。只需在每个维护方案内构成有用的二或三级漏电维护办法,才调有用地削减漏电维护器的再三跳闸。
2.3 漏电维护器自身有必定的绑缚性
(1)如今的漏电维护器,不管是电磁型仍是电子型均选用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不或许安顿彻底均衡,在施工现场有较多的电焊机等双相或单相负荷,三相电流也不或许彻底平衡,乃至会相差很大,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出必定的电动势,这个电动势大到必定程度,就会致使漏电维护器跳闸。又由于额外电流越大的漏电维护器选用相对较大的磁环,发作的漏磁通也相对较大,且漏电流要打败磁环自身的磁化力,致使实习运用的漏电维护器额外电流越大,活络度越低,误动或拒动率也越大。
(2)漏电维护器在额外漏电动作电流和额外漏电不动作电流之间有一段动作不断定区域,漏电维护器的漏电流在此区域内不据守时,或许致使漏电维护器无规矩跳闸。
2.4 漏电维护器选型不合理
(1)开关箱内运用的额外漏电动作电流跨过了30mA或许是跨过用电设备额外电流两倍以上的漏电维护器,或是选用了带延时型的漏电维护器,由于额外漏电动作电流的跋涉或维护活络度的下降,发作漏电缺陷时,末级漏电维护器没有动作,上级漏电维护器就或许动作。
(2)有些随机运用性负载没有专用的开关箱,如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切开机等手持电动东西,在接人有较大额外电流的漏电维护器后,在发作漏电或缺陷时,末级漏电维护器就或许拒动,或许和上一级漏电维护器一同跳闸。
(3)施工现场电焊机比照多,电焊机的漏电维护器按电焊机的额外电流选用,在电焊机起焊时的大电流或许会使漏电维护器跳闸,这是有些电焊机漏电维护器跳闸的要素。关于这类用电设备通常应选用对浪涌过电压、过电流不太活络的电磁型漏电维护器;或选用比电焊机额外电流大1.5-2倍的电子式漏电维护器,但作为末级漏电维护,额外漏电动作电流不该大于30mA。
(4)塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电动机,尽管起动进程选用了Y-Δ起动和转子回路串人电阻起动,下降了起动电流,但仍然会有较大的起动电流。Y-Δ起动和电动机换速时会随机发作必定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,终年日晒雨淋,绝缘不免有必定的损害,致使漏电流相应增大,这些要素都或许构成塔吊的漏电维护器再三跳闸。在思考选用电子式漏电维护器时应恰当将它的额外电流拓宽1.5-2倍,以下降漏电维护器自身的活络度,削减再三跳闸的概率。
(5)末级漏电维护的上级漏电维护额外漏电动作电流和额外漏电不动作电流挑选过小,没有思考漏电维护器后的配电线路上或许有相对较大的正常漏电流。通常上级漏电维护的额外漏电动作电流挑选为下级额外漏电动作电流的两倍分配。如关于末级的上一级漏电维护,在维护方案较小时,上级漏电维护器额外漏电动作电流可挑选50mA或75mA;维护方案较大或在上一级漏电维护器后有较多的单相或双相负载如电焊机时,应思考许多单、双相负载接线不平衡时,或许有相对较大的漏电流,上一级漏电维护器额外漏电动作电流可挑选75mA或100mA。有条件时,这一级漏电维护器应带有0.2s的延时,这么可跋涉漏电维护方案内末级和其上一级漏电维护器动作的挑选性。

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