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  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜?。空埓蠹規兔o個意見。。

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 低壓柜綜合保護器報接地故障跳閘原因

    660V系統零線經1400歐姆電阻箱接地,2500KVA雙變壓器供電,一用一備。1號變壓器供電正常,用2號時,低電流時正常工作,高電流時低壓柜綜合保護器報接地故障跳閘,主要原因誰什么呢?

  • 斷路器接地故障保護如何整定

    變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到

  • 請教大家關于接地故障保護的問題

    小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會經常來的。。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎?沒有變比嗎?

  • 請教:接地故障保護怎么做。。。

    一說接地故障保護,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的? 消防設備如排煙風機,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]

  • 請教!接地故障保護怎么做?

    請教!接地故障保護怎么做?

    1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現?

  • 關于接地故障保護問題的探討

    核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故。

  • 為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

  • 三相電源保護器故障請求指點

    25HP水冷柜機,出廠時檢驗OK,但到客戶端安裝首次送電時,出現逆相,檢查接線沒有接錯,請各高手指點一下問題出在哪兒?(更換新品后故障消除)

  • 請教:低壓接地故障保護的問題

    現在手里有個項目,變壓器為1250kVA,C級絕緣,低壓側額定電流1804.27A。低壓側出線總開關采用施耐德MT25H1框架斷路器,額定電流為2500A,配Micrologic6.0A,具有長延時、短延時、瞬時三段保護,外加接地故障保護(剩余電流型,采集A、B、C、N三相電流的矢量和作為接地故障電流)。系統基本信息:變電站接地電阻為Rg=0.3歐,采用TN-S系統,低壓側標稱電壓220/380V。我的做法:長延時整定2250A,16s;短延時7500A,0.4s;瞬時20000A;如發生單相接地故障(相與地短路),其最大接地電流為Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版,第588頁,取可靠系數為1.3,則整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范圍,取為500A,0.4s;若相與PE線短路,則接地故障電流更大,且遠大于500A的整定值,可使斷路器跳閘。如上整定能滿足《手冊》919頁Zs.Ia≤U0的要求。若還要保護人身安全,需按《

  • 剩余電流保護就是接地故障保護嗎?

    知識點:接地故障電流

  • 電系統的接地與漏電保護器的配置技術

    電能是一種即發即用、便于傳輸、使用的清潔能源。我國電力工業發展速度2000年全國發電量為1368.5TWH發電裝機容量達到319GW,居世界第二位。電氣化水平也得到了極大提高。電能已經成為我國各方面建設及人們生活中不可缺少的能源。電能的使用已遍及各行各業。如:電能用于金屬熔煉、焊接、切割及金屬熱處理,用于電解、電鍍及電化加工,電能還用于運輸工業、醫療及農業灌溉等。現在,電能正愈來愈多地用來改善居住環境等。 1 接地方式 長期以來,電力安全運行及正確使用電能一直是人們關心的問題,而配電系統的正確接地及有效保護技術又是安全利用電能的重要方面。 電力系統中,有兩種接地方式,即中性點直接接地(亦稱大電流接地系統),另一種是中性點不接地(或經消弧線圈接地,亦稱小電流接地系統)。在110kV及以上的高壓或超高壓電力系統中,一般采用中性點直接接地,這是為了降低高壓電器設備的絕緣水平,也可以防止在發生接地故障后產生的過電壓,可免除單相接地后的不對稱性。這種接地方式下,接地故障所產生的零序電流足夠使繼電保護靈敏動作,所以保護可靠。

  • 一起漏電保護器故障現象的原因分析

    1 故障現象 如下圖所示,在零序互感器以下a處進行漏電測試,保護器不動作,改于零序互感器以上b處測試,保護器反而動作。這一測試結果表明,用戶若出現觸漏電現象時,保護器不能有效斷開電源。經檢查,保護器接線正確,用自身測試按鈕試驗靈敏,說明問題不在保護器本身。2 原因分析 出現上述現象后,我們的分析排查思路是: (1) 若配變中性點接地不良,但零線無重復接地。無論在a還是b處測試,電流無法經測試點、大地與變壓器中性點接地形成回路,零序互感器中不會產生感應電流,均不應動作,與在b處測試動作現象不符,應排除這種情況。 (2) 若配變中性點接地不良,且零線有重復接地。見圖(1),在a處測試,電流經測試點a→大地→零線重復接地點d→零線→中性點形成電流回路,由于流經零序互感器的電流向量和為0,保護器不動作;在b處測試,電流經測試點b→大地→零線重復接地點d→零線→中性點形成電流回路,但由于相線電流(b→地)未經零序互感器,故流經其環內的電流向量和不為0,保護器肯定會動作,與故障

  • 求助各位大蝦一個關于接地故障保護的問題

    本人在設計一個項目時,有一個2.37KW的三相負荷,本人電纜為VV22-4X10的電纜,長度為140米(距變壓器)變壓器為S9-400型,電纜上級保護開關整定值為32A(考慮預留容量),審圖中心認為電纜截面不滿足接地故障保護要求。請問各位大蝦選多大電纜合適,怎樣計算。

  • 當零線和接地線接反時,哪個保護器動作?

    請問在一個插座中,當零線和接地線接反時,用戶使用了該插座,是漏電保護器(只有漏電保護功能)動作,還是空氣開關(只有短路保護功能)動作,還是漏電保護器、空氣開關都動作?

  • 接地故障保護對于TN-S系統是否多余

    總進線的接地故障保護,是指“單相接地”保護,因斷路器的長延時過流保護,都在1.2倍額定電流以上,往往單相接地故障電流在額定值以下,不裝時總開關就起不到保護作用。我的問題是,對于TN-S系統,已經有PE線,設備外殼都接地了,就算有漏電流,不也是安全的嗎?

  • 4種漏電保護器故障點的速查方法

    在日常用電管理中,許多農電工感到漏電保護器故障點難以查找,且占用了大量的工作時間。筆者在實踐中摸索出了漏電保護器的4種速查方法,供農電工同行參考。1 直觀巡查法直觀巡查法就是巡視人員針對故障現象進行分析判斷,對保護區域包括漏電保護器和被保護的線路設備等進行直觀巡視,從而找出故障點。巡視時應著重對線路的轉角、分支、交叉跨越等復雜地段和故障易發點進行檢查。這種方法簡便易行,適用于對明顯故障點的查找,如導線斷線落地、拉線與導線接觸及錯誤接線等。

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單項接地故障

單相接地故障探測儀

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