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漏电保护装置的设计与实现

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  • 2025/6/5 3:55:27

(1)由于零序电流不能经变压器的中性点构成回路,因此各支路中的零序电流将流过漏电点;

(2)漏电支路测得的零序电流不含该支路对地阻抗所产生的零序电流,而为非故障线路零序电流之和,即

(2-25)

非故障线路测得的零序电流为该支路自身漏阻抗所产生的零序电流,即

I0i?3I0t (2-26)

其中

(3)从方向上看,漏电支路测得的零序电流的方向为由线路流向母线,而非故障线路零序电流的方向为由母线流向线路

(4)零序电流与零序电压的相位关系 第i条支路与零序电压的相位关系为:

(2-27) 其中:的阻抗角为

,则零序电流

一个角度

。 ,可表示为

21

(2-28)

为第二条至第n条线路的对地等效阻抗。

??90?至180°,由于Zdx为容性,阻抗角?dx在0°至-90°之间,所以I?01滞后U0如图2-5所示。

图2-6 电压相位关系图

??180?到90?,因此,I?01?滞后U?的角度随系统参数r当?dx?0时,I?01滞后U00和C的变化,在90°至180°之间变化。在选择性漏电保护装置中,正是利用其相位关系,对故障线路加以识别。

2.4.4漏电电流

系统漏电电流的大小是影响系统安全性的重要指标,他决定了触电事故发生时,触电者的安全性,也决定了漏电时电弧能量的大小,漏电电流按下式确定。

(2-29)

因此为

相位相同,按1/R比例变化的量。在

随r和C变化时,

存在最小值,此时,也最小。在系统对地电容C和漏电电阻R为定值时,

22

的最小值并不出现在r=时刻,因此,不是r值越大,越小。所以,在系统C0的条件下不要片面追求过高的r值,而应将其控制在使这更利于减小系统的漏电点流。

的模最小的值附近,

2.5 漏电保护装置的主要参数

1.关于漏电动作性能的技术参数

关于漏电动作性能的技术参数是漏电保护装置最基本的技术参数,包括漏电动作电流和漏电动作时间。

(1)额定漏电动作时间(

)。它是指在规定的条件下,漏电保护装置必须

动作的漏电动作电流值。该值反映了漏电保护装置的灵敏度。

我国标准规定的额定漏电动作电流值为:6mA,10mA,(15mA),30mA,(50mA),(75mA),100mA,(200mA),300mA,500mA,10000mA, 20000mA共15个等级(带括号的值不推荐优先采用)。其中,30mA及其以下者属高灵敏度,主要用于防止各种人身触电事故;30mA以上至1000mA者属于中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾;1000mA以上者属低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地事故。

(2)额定漏电不动作电流(

)。它是指在规定的条件下,漏电保护装置必

须不动作的漏电不动作电流值。为了防止误动作,漏电保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的1/2。

(3)漏电动作分断时间。它是指从突然施加漏电动作电流开始到被保护电路完全被切断为止的全部时间。为适应人身触电保护和分级保护的需要,漏电保护装置有快速型、延时型、和反时限型三种。快速型适用于单级保护,用于直接接触触电击防护时必须选用快速型的漏电保护装置。延时型漏电保护装置认为的设置了延时,主要用于分级保护的首段。反时限型漏电保护装置是配合人体安全电流——时间曲线而设计的,其特点是漏电电流越大,则对应的动作时间越小,呈现反时限动作特性。

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快速型漏电保护装置动作时间与动作电流的乘积不应超过30mA.s。

我国标准规定漏电保护装置的动作时间如表(2-1)所示,表中额定电流≧40A的一栏适用于组合型漏电保护装置。

延时型漏电保护装置延时时间的优选值为:0.2s,0.4s,0.8s,1s,1.5s,2s。

表 2-1 漏电保护装置的动作时间[9]

2.其他参数

漏电保护装置的其他技术参数的额定值主要有: (1)额定频率为50Hz; (2)额定电压为220V或380V;

(3)额定电流()为 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,(60A),63A,(80A),100A,(125A),160A,200A,250A(带括号的值不推荐优先采用)。

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(1)由于零序电流不能经变压器的中性点构成回路,因此各支路中的零序电流将流过漏电点; (2)漏电支路测得的零序电流不含该支路对地阻抗所产生的零序电流,而为非故障线路零序电流之和,即 (2-25) 非故障线路测得的零序电流为该支路自身漏阻抗所产生的零序电流,即 I0i?3I0t (2-26) 其中 (3)从方向上看,漏电支路测得的零序电流的方向为由线路流向母线,而非故障线路零序电流的方向为由母线流向线路 (4)零序电流与零序电压的相位关系 第i条支路与零序电压的相位关系为:

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