電氣火災監控探測器原理_電氣火災監控探測器分類
電氣火災監控探測器原理_電氣火災監控探測器分類
監控探測器原理
電氣火災隱患比較隱蔽,不易査找具體位置,常規的電氣檢査很難發現剩余電流故障。并且剩余電流引發火災的過程是逐漸演進的,需要較長的時間。一般安裝剩余電流檢測動作保護裝S(Residua丨currentDevice,RCD)來監測剩余電流,防止形成電氣火災隱患。剩余電流保護裝置既能夠及時的檢測出電氣火災隱患,又能起到防止觸電的作用,W此應用十分廣泛。隨著計算機科學和數學理論等領域的發展,鑒幅鑒相技術、脈沖動作技術等被應用于剩余電流保護,并取了一定的成果。在電氣線路未發生觸電和漏電事故時,根據基爾霍夫電流定律,即使三相負荷不平衡,三相四線電源的向量和等于零,導線電流在互感器鐵芯感應的磁通量和為零,即
因此零序互感器TA的二次側感應電壓為零,線路正常供電。在電氣線路發生觸電和漏電事故時,電路中有電流流向大地,三相四線電源的向量和不等于零。
導線電流在互感器鐵芯感應的磁通貴和不為零。
這時,TA二次側繞組出現感應電壓E,該電壓經放大器A后施加于在脫扣器線圈,故障電流到達動作極限時,將切斷供電線路。由于斷路器的脫扣器QF動作,起到了防止漏電和觸電的作用。如圖所示。
此外,目前單片機技術在剩余電流保護器的功能實現方面有比較強的優勢。多數采用零序互感器對線路的剩余電流準確快速的檢測,剩余電流信號由運算放大器放大后,經過單片機的A/D轉換模塊采樣和處理,經過與規定的數值比較后,一旦超出,就會發出報警并驅動斷路器斷開。監控探測器主要參數包括:額定剩余動作電流、額定剩余不動作電流、剩余電流繼電器的分斷時間、極限不驅動時間等。
監控探測器分類
電氣火災監控探測器按照不冋的分類方法,可分為不同的種類:
(1)按動作方式分可分為電流型剩余電流保護器和電壓型剩余電流保護器。電壓型剩余電流保護器由于其結構復雜,工作穩定性不高,已經棊本被淘汰。目前,國內外生產和研制的剩余電流保護器均以電流型為主。
(2)按保護裝置的中間環節結構分類,分為電磁式和電子式。中間環節為電磁元件的是電磁式,具有抗過電壓、過電流的特點。但靈敏度較差、成本較高,在歐洲國家比較普遍。電子式屮間環節為電子元件,依靠電子元件對剩余電流信號放大、處理、和比較,優點是靈敏度高,缺點是抗干擾性能差。
(3)按動作時間分類。可分為動作時間小于0.15s,快速動作型剩余電流保護裝置;動作時間在0.Is?0.25s之間;反時限型,即保護裝置的動作時間與電流成反比關系。
(4)按動作靈敏度分類。主要按照動作電流的大小來區分,如高靈敏度梨動作電流小于30mA,低靈敏度型動作電流大于1000mA。
(5)按照按主開關的極數和穿過零序電流互感器的線數分。可分為如單極二線型、三極四線型和四極型等剩余電流保護裝置。
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