漏电电流动作保护器GB6829(7)

2025-06-20

图8 在三相四线电路中验证不带短路保护的四极漏电 保护器和短路保护器的配合及验证漏电保护器的短路

接通分断能力的试验电路图

N—中性线;S—电源;R—可调电阻;L—可调电感;P—短路保护器;D—被试漏电保护器;B—调节用临时连接;C—额定限制短路电流试验的连接;T—接通短路装置O2—记录电流振子;O2—记录电压振子;D1—检测故障电流装置;R1—装置D1的限流电阻;R2—调节IΔ

的可调电阻;R3—附加电阻,用来获得小于额定限制短路电流的电流;SW1—辅助开关 由电源S供电的电路包括可调电阻R、可调电感L

P(如果有的话)、

被试漏电保护器D和附加电阻R3(需要使用时)。试验电路的电阻和电感应是可调的。 空心电感L和电阻R串联在一起。每相电路中的空心电感应并联一个电阻,此电阻的分流电流为通过电感L电流的0.6%。

每个试验电路中电阻R和电感L接在电源S和漏电保护器D之间。如果有短路保护电器P,则接在电阻R和漏电保护器D之间,如果用附加电阻R3,应接在漏电保护器负载侧,并接在漏电保护器与各极连接导线之间。

每种试验的试验电路图应画在试验报告里,试验电路图应和本标准规定的电路图一致,如制造厂和用户或试验站之间另有规定,此时有关情况应在试验报告里注明。

试验电路里应有一个点,而且只有一个点直接接地,这个点可以是试验电路的短路连接点,也可以是电源的中性点或者其他任何合适的点,但是接地方法应在试验报告中注明。 R2是一个可调节的电阻,能使电路中通过的漏电电流调节到10I△n,以便各种不同型式的漏电保护器能在表1或表2规定的最小动作时间内分断。

SW1是辅助开关。

辅助电源接线端子上,施加辅助电源额定电压(如果有的话)。

漏电保护器的所有正常工作时接地的导电部件,包括外壳和安装漏电保护器的金属底板,都应接到电源中性点或接到一个人为的中性点上,这个人为的中性点至少应允许通过100A的预期故障电流。在这个电路中应包括一个可靠的检测故障电流的装置D1(例如用直径0.1mm,长度至少为50mm的铜丝组成的熔断器),如果必要时,还应有一个限制预期故障电流在100A左右的电阻器R1。

示波器振子O1连接在漏电保护器的负载侧,另一个振子O2并联在漏电保护器每极的两个接线端子之间。除非试验报告中另有说明,测量电路的阻抗至少应为每伏工频恢复电压100Ω。

8.8.2.2 试验参数的允许误差

除非另有规定,验证接通分断能力以及漏电保护器和短路保护电器配合的全部试验,都应在本标准规定的试验条件下进行。

如果试验报告的试验参数值在下列允许误差范围内,认为试验是有效的。 a.电流:0+5%;

b.电压:(包括恢复电压):±5%; c.功率因数:0-0.05

8.8.2.3 试验电路的功率因数

多相试验电路的功率因数为各相功率因数的平均值。在试验报告中应标出试验电路功率因数的平均值。功率因数的平均值与各相功率因数的最大值和最小值之间的差应不超过平均值的25%。

8.8.2.4 工频恢复电压

工频恢复电压 的平均值,应等于被试漏电保护器的额定电压的105%。 8.8.2.5 试验电路的调节

被试漏电保护器1)和短路保护电器P(如果有的话),用临时连接B代替,连接的阻抗与试验电路相比可以忽略不计。对于8.8.3.3试验(验证在额定限制短路电流时和短路保护电器的配合)时,漏电保护器负载端用阻抗可以忽略不计的连接C短接。调节电阻R和电感L使电路在试验电压及规定的功率因数下流过的电流等于额定限制短路电流Inc。试验电路各极同时通电,用示波器振子O1记录电流曲线。

对8.8.3.1、8.8.3.2、8.8.3.4和8.8.3.5试验,必要时在漏电保护器的负载侧连接附加电阻R3,以使调节到所要求的电流值。 8.8.2.6 被试漏电保护器的条件

被试漏电保护器安装在一块金属底板上,装在外壳里的漏电保护器应在与使用时同样型号的外壳里进行试验。

漏电保护器的控制机构应在规定条件下运行。如果漏电保护器是电气控制的,其电压应是控制电路规定电压的最小值。

进行试验时,要有金属屏蔽层,金属屏蔽层应放置在带电部件附近,并和这些部件隔开一个制造厂所规定的飞弧距离。屏蔽层必须对地绝缘,并与漏电保护器的外露可导电部件连

接在一起,也可以用一个漏电保护器能在里面使用的最小尺寸的金属外壳来代替金属屏蔽层。

8.8.2.7 被试短路保护电器P的条件(如果有的话) 短路保护电器应符合有关标准的规定。 8.8.2.8 试验过程中漏电保护器的工作情况

试验过程中,漏电保护器不应有过度损坏的迹象,不能持续燃弧,各极之间及各极与外露可导电部件之间不能击穿和闪络,接地回路的熔断器D1也不能熔断。 8.8.2.9 试验后漏电保护器的状况

进行完每一项试验后,漏电保护器不应有妨碍其继续使用的损坏现象,不经维修应能承受两倍额定电压1min的耐压试验,并能在额定电压下接通和分断额定电流两次。 对漏电保护器的一极突然通以1.25I△n的漏电电流,漏电保护器应能断开,试验时不测量分断时间,但对延时型漏电保护器要测量分断时间,并应在规定的延时时间加0.2s内分断。 带过电流保护的漏电保护器,还应进行过电流特性试验,试验电流和试验方法除具体产品技术条件另有规定外,应按JB1284—85中8.1.3.7的规定。在进行这一试验时应使漏电脱扣器不能动作。

8.8.3 不带短路保护的漏电保护器的短路试验 8.8.3.1 验证额定接通分断能力(Im )

本试验是验证漏电保护器承受额定短路电流的能力。在短路电流流过时,漏电脱扣器导致漏电保护器动作。

漏电保护器在8.8.2.1规定的一个电路中进行试验,短路保护电器P用阻抗近似的连接线代替。辅助开关Sw1处于闭合位置。用漏电保护器闭合回路三次,由于通过辅助开关SW1和电阻R2有10I△m的漏电电流流过,漏电保护器应自动分断。连续两次闭合操作之间的时间间隔t应是3min。

每次电弧熄灭后,恢复电压保持时间至少应为0.1s。 8.8.3.2 验证额定漏电接通分断能力(I△m)

本试验是用来验证漏电保护器承受漏电短路电流的能力。

闭合辅助开关SW1,调节试验电路,使短路电流I△m流过漏电保护器的一个极和电阻R2。 试验仅在一个极进行,该极不应是漏电保护器可开闭的中性极。不承载漏电短路电流的电路,其进线端与电源连接。辅助开关Sw1处于闭合位置。 试验操作程序如下:

O—t—O—t—O—t—CO—t—CO 这里:

O——表示由辅助开关T接通电路漏电保护器D的分断动作;

CO——表示辅助开关T处于闭合位置,漏电保护器D的接通操作以及紧接着该电器的分断动作;

t——表示3min的时间间隔。

在三次分断动作时,辅助开关T应与电压波形同步,使三个接通起始点在电压波形上的位置如下:

30±10°;60±10°;90±10°。

每次电弧熄灭后,恢复电压保持时间至少应为0.1s。 8.8.3.3 验证在额定限制短路电流Inc时和短路保护电器的配合。

本试验是验证漏电保护器承受限制短路电流的能力,在短路电流流过时,有漏电电流存在,短路电流由短路保护电器分断。

试验时辅助开关关Sw1处于断开位置(没有漏电电流)。 每次操作之前,闭合短路保护电器P(或换上新的熔断体)。 试验操作程序如下: O—t—CO 这里:

O——表示漏电保护器D和短路保护电器P两者同时处于闭合位置,辅助开关T接通电路后,短路保护电器P的分断动作;

CO——表示辅助开关T和短路保护电器P处于闭合位置,漏电保护器D的接通操作以及紧接着短路保护电器P的分断动作;

t——表示3min时间间隔或短路保护电器的复回时间,两者中取较长的一个。 每次电弧熄灭后,恢复电压保持时间至少应为0.1s。 在试验过程中,漏电保护器也可以动作。

8.8.3.4 验证在额定接通分断能力Im时和短路保护电器的配合

本试验是验证漏电保护器承受额定短路电流的能力,在短路电流流过时,没有漏电电流存在,短路电流由短路保护电器分断。

试验时辅助开关Sw1处于断开位置(没有漏电电流)。 试验操作程序如下:

O—t—O—t—O—t—CO—t—CO 这里:

O——表示漏电保护器D和短路保护电器P两者同时处于闭合位置,辅助关T接通电路后,短路保护电器P的分断动作;

CO——表示辅助开关T和短路保护电器P两者同时处于闭合位置,漏电保护器D的接通操作以及紧接着短路保护电器P的分断动作;

t ——表示3min时间间隔或短路保护电器的复回时间,两者中取较长的一个。 在三次分断试验时,辅助开关T应与电压波形同步(三相中任意一相),使三个接通起始点在电压波形上的位置如下: 30±10°;60±10°;90±10°。

每次电弧熄灭后,恢复电压保持时间至少应为0.1s。 在试验过程中,漏电保护器也可以动作。

8.8.3.5 验证在额定限制漏电短路电流I△c时和短路保护电器的配合 试验电路调节同8.8.3.2。 试验操作程序如下:

O—t—O—t—O—t—CO—t—CO

这里:

O——表示漏电保护器D和短路保护电器P两者同时处于闭合位置,辅助开关T接通电路后,或是漏电保护器D单独地进行分断动作,或者是漏电保护器D和短路保护电器P同时进行分断动作。

CO——表示辅助开关T和短路保护电器P两者同时处于闭合位置,漏电保护器D的接通操作,紧接着或是漏电保护器D单独地进行分断动作,或是漏电保护器D和短路保护电器P同时进行分断动作。

t ——表示3min时间间隔或短路保护电器P的复回时间,两者中取较长的一个。 在三次分断试验时,辅助开关T应与电压波形同步,使三个接通起始点在电压波形上位置如下:

30±10°;60±10°;90±10°。

每次电弧熄灭后,恢复电压保持时间至少应为0.1s。 8.8.4 带短路保护的漏电保护器的短路试验

带短路保护的漏电保护器按下列要求进行短路试验。 8.8.4.1 验证额定接通分断能力

本试验是验证带短路保护的漏电保护器承受额定短路电流的能力,漏电保护器在8.8.2.1规定的一个电路中进行试验,但应以阻抗可以忽略不计的连接B代替短路保护电器P。试验时,辅助开关Sw1处于断开位置(没有漏电电流)。

除具体产品技术条件另有规定外,试验操作程序如下: O—t—CO 这里:

O——表示漏电保护器D处于闭合位置,辅助开关T接通电路后漏电保护器的分断动作。

CO——表示辅助开关T处于闭合位置,漏电保护器D的接通操作以及紧接着的分断动作。

t—— 表示3min时间间隔或漏电保护器的过电流脱扣器的复回时间,两者中取较长的一个。

每次电弧熄灭后,恢复电压保持时间至少为0.1s。 8.8.4.2 验证额定漏电接通分断能力

漏电保护器在8.8.2.1规定的一个电路中进行试验,但应以阻抗可忽略不计的连接B代替短路保护电器P。

试验方法及试验操作程序同8.8.3.2。 8.9 验证过电流保护特性

带过电流保护的漏电保护器,除具体产品技术条件另有规定外,过电流保护特性应按JB 1284—85中8.1.3.1.2和8.1.3.1.3的规定进行试验。 试验中漏电脱扣器应不动作。

8.10 验证主电路中不导致误动作的过电流极限值

带有过电流保护的漏电保护器进行本试验时,应在过电流脱扣器不动作的条件下进行,


漏电电流动作保护器GB6829(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:网络营销案例设计 - 晨光文具营销方案

相关阅读
本类排行
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

下载本文档需要支付 7

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:xuecool-com QQ:370150219