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空气开关与漏电保护器的区别

发布时间:2015-04-18 点击数:1925

空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作
用和保险丝一样。

漏点保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通过人体和大地
构成回路, 有额外的电流没有通过零线, 里面的电磁装置会自动触发, 也会跳闸, 马上断电保护人体。这两个装置都是用的电磁原理,其间还包括放大电路。这些 内容在高中物理课本都能找到。 可以在百度上找这个的原理电路图
,一看就明白 了。

剩余电流保护装置(以下简称 RCD), 它所检测的是剩余电流, 即被保护回路内相 线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电 流)。为此,RCD 的整定值,也即其额动作电流 IΔn,只需躲开正常泄漏电流值 即可,此值以 mA 计,所以 RCD 能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可 用作防直接接触电击的后备保护。 漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的 大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电 保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则 是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不 动作。 当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件 的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指 令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的 任务。 空气开关 1.小型断路器有何用途? 用于照明、动力配电系统作过载和短路保护,以及线路的不频繁转换之用 漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电, 只要有毫安级的漏电则它立即自动断 开电源。

空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功 能,只是提供一个隔离点使电路能够通断自如。
但是现在有将两者做成一体的复合开关

江苏省地方标准《江苏省住宅设计标准》(DB32/380-2000)第8.1.3条 第4款规定: 除壁挂式空调电源插座外“所有电源插座回路均应设漏电保护装置, 有条件时 宜按回路分别设置漏电保护装置”。据此,笔者认为,住宅楼住户配电箱中的漏电断路器至 少有三种实用、 可行且符合规范要求的设置方式。 现就一套三室一厅一厨一卫建筑面积约9 0m2的住宅内配电箱系统设计为例进行论述。 1 漏电断路器设在带漏电保护装置的插座回路上 (1)优点:这种设置使每户采用了4个漏电断路器,除壁挂式空调插座外,所有电源插座 回路均分别设置了漏电保护装置,很好地体现了规范的要求。某一回路出现漏电故障时,不 会影响其他回路的正常工作,还便于快速找出故障回路及其故障原因; (2)缺点:由于这种设置方式每户用了4个漏电断路器,因此一次性投资大,且住户配电 箱尺寸也较大; (3)适用对象:这种设置方式适合建设单位对住宅配电要求较高,而且建筑资金相对充足 的建筑。 2 漏电断路器设在带漏电保护装置的电源插座回路的总进线处 (1)优点:这种设置只用了1个漏电断路器,除满足了上述规范要求的“除壁挂式空调插 座外,所有电源插座回路均应设漏电保护装置”。只是没有按回路分别设置,而是给各回路 设置了一个总的漏电保护装置。 该方式做到了住户配电箱一次性投资少, 箱体尺寸小的目的。 当漏电断路器跳闸时,不影响室内正常照明,给故障的排查和检修带来了方便; (2) 缺点: 由于在住户配电箱进线总开关后有一段母排, 在漏电断路器后端又有一段母排, 容易形成一个箱体二段母排,给箱体制作增加了成本和难度,也给安装和维护增加了麻烦; (3)适用对象:这种设置方式相对适用,既节约投资,又满足规范要求,适合于大多数住 宅楼住户配电箱系统。 3 漏电断路器设在住户配电箱进线处 (1)优点:这种设置方式也仅用了1个漏电断路器,将所有出线回路用1个总的漏电断路 器加以保护。规范对照明线路、壁挂式空调插座线路未作漏电保护要求,但也没有明确表示 不能带漏电保护,也就是说带漏电保护是可以的,因此,该设置方式也是符合规范要求的, 它避免了上述二种方式的缺陷。 (2)缺点:由于多条出线回路共用1个漏电断路器,根据有关资料介绍,每条住宅配电回 路的泄漏电流约为5mA, 所以7条回路泄漏电流总和为35mA, 本设置方式若仍同前二 种方式一样, 漏电断路器选用30mA, 有可能因线路正常使用时泄漏电流大于30mA而 发生漏电跳闸现象。因此,建议选用泄漏电流为50mA的漏电断路器。另外,这种设置方 式还存在任何一插座或照明回路漏电,断路器即跳闸,影响面大,故障点难排查的缺点; (3)适用对象:这种设置方式适合对供电可靠性要求不高,目的是尽量节约建设成本的情 况。 4 结论 通过对以上三种漏电断路器设置方式的分析比较,可以看出,它们各具优缺点,但又都是可

行的。在工程设计中,设计人员可以根据建设单位的经济实力、对用电可靠性的要求高低, 对三种设置方式应有选择地加以采用。

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