什么叫火灾探测器的复位电路的功能是功能

电气火灾探测器_百度百科
电气火灾探测器
电气火灾探测器也叫剩余电流式,用于探测电气线路中的漏电流大小,来测定火灾发生的可能性。
所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。
剩余电流式电气火灾监控探测器有以下分类:
1、非独立式探测器
能探测剩余电流,并在该剩余电流达到设定值时输出一个报警信号(电信号或机械信号)。它必须与监控设备连用。
最简单的非独立式探测器仅由一个剩余电流互感器、一个微功率继电器(如干簧管)组成。较完善的非独立式探测器具有报警电流设定、地址编码等功能,以集中方式供电。
由于没有声光报警,在现场不易及时发现是哪一路线路发生接地故障,使它的应用受到一定的限制。
2、独立式探测器
能探测剩余电流,并在该剩余电流达到设定值时发出一定强度的声报警和光报警信号,并予以保持,直至手动复位;还应有工作状态指示灯和自检功能。它可以单独使用。
较完善的独立式探测器具有报警电流设定、剩余电流电平显示(电流数值或设定值百分比)、报警信号输出(电信号或机械触点信号)、脱扣信号输出(控制断路器的脱扣器动作的机械触点信号)、脱扣输出延时设定。
一般来说,独立式探测器以现场220Vac方式供电,以便单独使用。如果采用集中24V方式供电,意味着必须要接到监控系统中,除非专门为它配一个降压整流器。
为连接到监控系统中,可以外接一个地址编码/收发器。许多型号的独立式探测器已把地址编码/收发器集成在内。
独立式探测器以功能区分,可以分为:
⑴剩余电流探测器
剩余电流探测器遵循GB5标准,单纯以剩余电流探测报警为目标。在工程中使用,已能符合GB《建筑设计防火规范》、GB05版)《高层民用建筑设计防火规范》、GB《剩余电流动作保护装置的安装和运行》中关于电气火灾监控的要求。
⑵扩展型电气火灾监控探测器
扩展型电气火灾监控探测器是在剩余电流探测器的基础上,增加了对电流、电压的监测,具有过电流、短路、过电压、欠电压、缺相、断零等电路故障的综合电气报警功能,对供用电提供较全面的安全监控。然而过度地追求多功能,会淡化电气火灾监控系统的基本任务,降低探测器的可靠性。例如不恰当地加入计量功能、防雷功能等,将可能与国家相关标准相抵触。电气火灾监控探测器不应当企图代替现有成熟的电器附件。
独立式探测器以结构区分,可以分为:
⑴外置互感器式探测器
剩余电流互感器与探测器本体分离,互感器通过一段信号线与探测器连接。
这种方式为安装提供了很好的灵活性,只要配用不同窗口尺寸的互感器,就可以使用在各种电流等级的线路上。互感器与探测器本体可以相距数米至数十米。但这种方式对互感器及信号线的要求较高。
⑵内置断路器式探测器
把断路器、剩余电流互感器集成在探测器内,类似于RCBO。
这种方式使安装变得很方便,只须接进线和出线。由于厂家整体装配,用户无须顾虑周围电磁环境的干扰。有些型号还内置了电动操作机构,具备自动或遥控分闸和合闸的能力,特别在无人值守的场所,能有效地提高设备运行率。这种探测器一般都具有不同程度的扩展功能。由于内部结构较复杂,因而对零部件的可靠性要求较高。而且内置断路器的电流容量是固定的,因此只能运行在最大正常工作电流不大于断路器额定电流的线路上。
⑶多通道式探测器
在一个探测器上可接入2个及以上的剩余电流互感器,同时监控多个供电回路。有的型号把通道做成卡式组件,每个通道有独立的地址、设置、报警和输出,在相同的探测器机架上可灵活组合成1~10通道探测器。
这种方式实际上可看作是若干个探测器与区域控制器的组合,本身就形成了一个简易监控系统。它特别适用于多个需要监控的回路较为集中的地方,例如一级配电柜、小型配电室。一台10通道探测器就可以对500m2以下的网吧、餐厅等营业场所的接地故障进行有效监控,大幅度节省了投资。
剩余电流式电气火灾监控探测器的选型
不同形式的剩余电流式探测器,各有特点、各有所长,不能以形式“分代”,也不是孰优孰劣的问题。现在来预测剩余电流式探测器的结构“发展方向”尚为时过早。对于不同的场合,有不同的使用需求,设计电气火灾监控系统时应进行合理的选型。
1、应掌握的几个原则
●选用经过国家消防电子产品质量监督检验中心型式检验的产品,不能用没有消防检验报告的产品。
●选用生产工艺成熟、服务有保障、有历史积淀的产品,慎用未经长期实践应用考验的产品(不论多么廉价)。
●尽量选用同一系列的产品,避免选用过多的型号。这有利于安装调试、运行管理、维修服务。
2、应考虑的几个细节
●宜采用独立式探测器,使现场人员能更直接地得到报警信息。
●当监控点相对集中时(如变电房内的开关柜),可采用多通道探测器,以简化安装及节省投资。
●应选择报警值和动作时间可调、剩余电流值可显示的探测器。这样不仅可以现场设定报警值,避免灵敏度过高、实现选择性保护,又可掌握正常运行时的泄漏电流值,为故障的处理提供参考依据。
●应采用能接收监控主机的控制信号并可现场设定输出或不输出脱扣信号的探测器。在许多情况下,即使要求发生接地故障时只报警而不断电,也还希望在必要时能通过监控主机遥控断电。探测器输出的脱扣信号,最好是能直接接通分励脱扣器激励电源的开关量(即探测器内的继电器触点,容量至少应是250V/1A)。受控的断路器应配备分励脱扣器。一般探测器与断路器装在同一个配电柜内,因此分励脱扣器的激励电源宜就地采用220V,而不必用远控才必须的24V。另外,为反映断路器的分合状态,探测器还应具有接收断路器输出取样或断路器辅助开关信号的输入端子。
●要充分考虑使用对象、环境以及操作人员的习惯和素质。强调现场操作的易用性、参数设定的直观性。有些产品的报警参数、动作特性采用LCD显示、多层菜单、步进设定的方式,如果手头没有说明书,恐怕电气工程师也不容易很快弄好。对大多数现场管理电工来说,清晰的面板标示、开关式的设定操作是比较容易掌握的。
●应注重探测器结构的坚固性、长期运行的可靠性,以及强电环境下的电磁兼容性能。美观只是次要的考虑。有些产品的外观确实漂亮,但单薄的塑料外壳是否足够坚固(特别是内置断路器式探测器),电磁屏蔽能力是否足以保护探测器内部电路抗御强电磁干扰,都是需要考察的。毕竟这里需要的是坦克而不是轿车。
●尽量从整个系统的角度考虑后续工程的投资效益和施工难度。例如采用“二总线”方式的探测器,如上篇(《再谈》)提到的,专用电源线是一项不小的费用。有一个400多个监控点的项目,设计“二总线”的电源线单线截面要求2.5mm2,总长达4km。且不说现在铜是多么贵,光是布线穿管的施工难度,比RVVSP2×1.0的双绞软线就大许多。又例如某项目规模很小,但要另造几个配电柜;这时不妨考虑用几个内置断路器式探测器,直接串到线路里就可以了。
●要注意剩余电流互感器与线缆的配合。不同电流等级和结构的线缆、不同排列方式的铜(铝)排,对剩余电流互感器窗口尺寸的要求也不同。笔者接触过的不少设计图纸,虽然确定了探测器的型号,但没有顾及剩余电流互感器。其实,外置互感器式探测器选型设计中相当大的工作量在于确定剩余电流互感器的型号。圆型窗口的互感器适合多芯(3+1)电缆,矩形窗口适合铜(铝)排和单芯电缆组。
关于剩余电流互感器
剩余电流互感器是剩余电流监控探测器的重要组成部分。
1、基本要求对剩余电流互感器最基本的要求是:
●mA级的高灵敏度(10~1500mA);
●输出的宽线性(±5%);
●40A以上过载冲击后的恢复能力(±1%);
●拟合电流偏离窗口中心位置时输出的一致性(±5%);
●足够的窗口尺寸(1.3倍线缆截面积)。
2、外置式剩余电流互感器
对于外置互感器式探测器,由于剩余电流互感器与探测器本体分离,安装在配电柜内断路器附近,很可能周围还有其他大电流回路的线缆,对剩余电流互感器会产生很强的电磁干扰,因此还有特别的要求:
●尽可能低的漏磁;
●尽可能高的输出电平;
●良好的屏蔽性能;
●良好的绝缘性能;
●抗干扰的信号传输能力;
●尽可能小的体积、安装方便、牢靠。
这些性能的高低,取决于剩余电流互感器的设计、用材和工艺。
3、“开合式”和“闭合式”剩余电流互感器
在结构上,目前有“开合式”和“闭合式”两种。开合式剩余电流互感器由上下或左右两部分组成,可以在线缆敷设完成后再安装,对后期增补的漏电监控工程尤为方便,但精度和稳定性较低且价格较高。闭合式剩余电流互感器性能稳定,但安装时必须穿线,适合在配电柜内预装。
有些闭合式剩余电流互感器把三个C.T(电流互感器)组装在一起,成为“组合式剩余电流-电流互感器”。厂家的意图是为配电柜组装提供一定程度的方便,但笔者不赞成这样的安排。如果用户需要电流检测,完全可以自行采购工艺上很成熟、市场上很便宜的C.T。这种结构还带来三个C.T与紧靠在一起的剩余电流铁芯的漏磁叠加干扰互相影响,理论分析表明在很多情况下将产生伪读数。另外还会带来很多使用上的适应性问题。
4、信号输出方式
外置式剩余电流互感器的信号输出方式有两种:“直接输出方式”和“变换输出方式”。
直接输出方式与C.T一样,在无源状态下工作,输出是50Hz的工频信号。为获得较高的输出电平,互感器二次线圈匝数很多,因而输出阻抗较高,传输过程易受干扰。除非采用性能良好的屏蔽手段,否则在配电室内强而复杂的电磁环境里,超过5米的传输距离将可能使信号受到严重干扰,以至不能反映真实的剩余电流。
变换输出方式一般是有源的(由探测器提供电源),输出是直流信号或载波信号。互感器内部含有线性变换电路(或变换元件,如霍尔传感器等)和放大、校正、调零电路,可以做到较高的输出电平和较低的输出阻抗。变换输出方式的性价比高,在配电室内用一般的导线传输距离可达50米,信号畸变小于1%。
5、外置式剩余电流互感器的选配
根据GB5,在不同等级的电流回路上,对剩余电流互感器的电性能要求是相同的,只是窗口尺寸不同。下图是剩余电流互感器安装在断路器下端的选型参考。圆形电缆与圆形窗口互感器的选配与此类似。
配用互感器
配用互感器
配用互感器高度
            ABB
  630A/800A
  剩余电流式电气火灾监控探测器的工程安装
⑴配电柜未预留监控探测器和剩余电流互感器位置
有不少这样的情况:设计需要增补剩余电流报警,监控探测器和互感器的型号尚未最后确定,或未取得监控探测器和互感器的实物和准确尺寸数据,配电柜就先行投入装配。结果迟到的探测器和互感器没有合适的安装空间,造成配电柜返工。应先采购监控探测器和剩余电流互感器,至少要取得样品,合理规划好配电柜面板和内部布局,才进行配电柜的制作和装配。
⑵监控探测器在配电柜内位置不当
监控探测器应安装在配电柜面板(或柜门)上。有不少配电柜的装配为了简便,把探测器装在柜内。当柜门关上后,声光报警都感觉不到了,保护在很大程度上就失去意义。如果一定要装在柜内,则必须保证探测器的报警灯光和声响不被屏蔽。
⑶监控探测器电源取电点不当
探测器的工作电源应从断路器的进线端取出,即使断路器分断,探测器仍能工作。
探测器工作电源和取样的零线(N、No)如果取自剩余电流互感器的上游,则其相线(L、Lo)也必须取自剩余电流互感器的上游(见图4a)。有时因配电柜内布局所限,也可以把剩余电流互感器安排在断路器的进线端,这时探测器工作电源和取样都应取自剩余电流互感器的下游(见图4b)。图4c、d的接法,使探测器工作的单线电流通过了互感器,将会造成剩余电流探测的误差。
⑷配电柜制作和装配未顾及通讯总线联网
系统通讯总线联网是后期工程的工作,作为配电柜装配无须连接;但应在探测器附近留有足够的空间,以方便总线联网的接线。还应考虑给通讯缆线留有进出线孔和固定位置。柜内通讯缆线的走线路径应尽量远离380V高压和发热部件。
⑸配电柜内其他用电部件电源取电点不当
经常出现配电柜装配完成后,空载试通电时探测器报警,或显示相当数值的漏电电流。这往往是配电柜内其他用电部件(如指示灯、风扇、保护器、整流器等等)电源取电点不当。原因与第⑶点相同。
我们必须牢记,凡是装有剩余电流保护或报警装置(包括RCBO)的线路,相线和零线必须同时同向穿过剩余电流互感器,而保护地线(PE)不能穿过。穿过剩余电流互感器后的下游线路必须是独立的,不能与剩余电流互感器的上游线路“共零”或有任何电气连接,零(N或PEN)线不允许重复接地。
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泛吉尔-可恢复式线型差定温火灾探测器JTW-LCD-SL-D8000A
&&&&JTW-LCD-SL-D8000A可恢复式线型差定温火灾探测器为本公司研制的具有自主知识产权的缆式线型差定温火灾探测器,探测器具有定温火灾报警和差温报警特性。该产品由转换盒、传感电缆、终端处理器三部分组成,有普通型、本安型(Exia&II&CT6)。传感电缆为两芯缆式绞合结构,探测器采用继电器无源触点方式输出,可方便地与其它厂家的火灾报警控制器配套使用,广泛应用于冶金、电力、石化等工业场合的火灾早期探测。
&&&&1)符合国家标准GB《线型感温火灾探测器》及1号修改单。&&&&2)具有定温和差温报警功能,定温报警温度为85℃。&&&&3)灵敏度高,最大使用长度为150米。&&&&4)具有火灾报警、故障报警两组独立无源继电器触点输出。&&&&5)可以监视传感电缆的开路、短路故障。&&&&6)传感电缆具有可恢复功能。&&&&7)传感电缆采用多芯电缆(包括定温电缆与差温特性的电缆)结构,抗机械损伤、抗电磁干扰能力强。&&&&8)探测器具有报警后可自动复位功能。&&&&9)响应速度快,对于小火(热)源、需早期预报、快速预报场所。
1、使用环境相对湿度:<95RH(不凝露);2、工作电压: DC24V ± 20;3、静态监视电流: ≤25mA;4、报警状态电流: ≤45mA;5、继电器触点容量: 1A/24VDC,0.3A/220VAC;
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&&&&3.4多传感器组合式监控combinedmulti-sensingelectricalfiremonitoringdetector能够同时监测被保护线路中的剩余电流值和温度变化的探测器。
&&&&问题:组合式探测器对名称、型号是否有要求?独立式和非独立式是否都可以
&&&&答:标准对产品型号没有提出要求,送检时产品名称需按照认证规则细则要求命名为“组合式电气火灾监控探测器”。
&&&&5.2.2探测器不应具有断路器功能。
&&&&问题:是指探测器不能和断路器做在一起,还是就不能控制断路器?
&&&&答:探测器不能和断路器做在一起。探测器本身不能具有断路器功能部件,不应在使用时执行断路器的功能。
&&&&5.2.3独立式探测器应采用交流电源(AC220V/50Hz),电源线输入端应设接线端子。
&&&&问题:独立式探测器电源应采用交流电源(AC220V/50Hz),电源线输入端应设接线端子。非独立式电源是否有要求?
&&&&答:标准未强制规定非独立式探测器采用交流电源(AC220V/50Hz)。标准5.5.3条文对接线端子有明确规定。
&&&&5.2.4当被保护线路剩余电流达到设定值时,探测器应在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,非独立式探测器的报警指示应保持至与其相连的电气火灾监控设备复位,独立式探测器的报警指示应保持至手动复位。
&&&&问题:非独立式探测器可否带复位按键和复位功能?类似独立式探测器。
&&&&答:非独立式不应设置复位按键和复位功能,应通过电气火灾监控设备进行复位。
&&&&5.2.5具有实时显示剩余电流值功能探测器的显示误差不应大于5%。问题:当探测器只有一个报警值(如500mA)的,是不是就是指这一个点的显示误差不应大于5%?
&&&&答:探测器如能实时显示被监视线路的剩余电流值,则其显示值和被监视线路的实际剩余电流值之间的误差应在±5%范围内。如果不具备显示剩余电流值的功能则无此项要求。生产者应规定显示范围,电流值不在显示范围内时,探测器不应显示电流值,在显示范围内的电流值应满足误差要求。
&&&&5.2.6非独立式探测器与外接的传感器之间的连接线发生断路或短路时,探测器应向与其连接的电气火灾监控设备传送故障信号。
&&&&问题:故障信号要求区分故障类型?如断路故障,短路故障。
&&&&答:报出故障部位即可。故障部位是指探测器的地址或部位号。
&&&&5.2.7探测器报警设定值可在探测器或与其相连的电气火灾监控设备上进行设置,但只应通过专用工具、密码等手段实现现场设置。
&&&&问题:探测器的报警设定值在监控设备上设置是否必须?
&&&&答:对于报警设定值可调的非独立式探测器,探测器报警设定值可通过探测器本身设置也可在与其相连的电气火灾监控设备上进行设置;对于报警设定值可调的独立式探测器,探测器报警设定值需通过探测器本身设置,如能连接电气火灾监控设备,则也可通过电气火灾监控设备进行设置,但探测器本身必须具有报警设定值设定功能,通过探测器本身设置后的报警设定值,配接的电气火灾监控设备应能自动识别而不需要重新设置。不管采用何种设置方法,该设置应有授权保护,需要通过专用工具、密码等手段方可进行设置。
&&&&5.3.5探测器的报警声信号应优先于故障声信号
&&&&问题:单路探测器如何要求?
&&&&答:单路探测器不存在优先级问题。
&&&&5.3.6独立式探测器最多只能连接4路传感器。
&&&&问题:非独立式探测器如何要求?
&&&&答:标准未要求。
&&&&问题:多传感器组合式探测器如何要求?
&&&&答:组合式探测器连接各类传感器的总数不应超过4路,每类传感器的数目不做要求。
&&&&5.3.7报警信息应优先于故障信息显示,在报警状态下,应能手动查询存在的故障信息,报警信息与故障信息不应交替显示。
&&&&问题:故障信息是否可以用指示灯指示位置,是否要求历史报警故障可查?
&&&&答:标准未要求故障信息的显示方式,也未要求历史信息可查。
&&&&5.5.3接线端子
&&&&5.5.3.1探测器应设置外接连接线的接线端子,但不应设置连接被监测线路的接线端子。
&&&&5.5.3.2接线端子都应清晰地标注其功能。
&&&&5.5.3.3强电的接线端子应设在探测器的内部或用安全、可靠的防护措施保护
&&&&5.5.3.4强电和弱电接线端子应分开设置
&&&&5.6防护性能探测器的防护性能应符合GB23757的要求。
&&&&问题:关于接线端子的要求?
&&&&答:标准中5.5.3条与5.6条,提出了对接线端子的要求。GB2.3条要求接线端子应有足够的机械强度,4.9条提出了接线端子的机械强度试验的方法。根据标准条款,探测器强电端子应满足下述要求:
&&&&a)强电端子与弱电端子必须分开设置;
&&&&b)强电端子应安全可靠,图1.a中的端子不满足要求,图1.b中的端子满足要求;
强电端子对比
&&&&c)强电端子连接好导线后,手指不能触及到带电部位,如设置绝缘保护部件,该部件徒手不能取下来,如图2.a所示的满足要求,图2.b所示的不满足要求;
强电端子设置绝缘保护部件
&&&&d)应确保接线端子松动后导线不会发生移位或脱落,以避免发生触电等危险情况,例如采用图3.a所示的方式,或在邻近强电接线端子的位置设置防止导线脱落的软线固定架,但不能采用图3.b所示的临时性措施。
邻近强电接线端子的位置设置防止导线脱落的软线固定架
&&&&同时,除强电端子外的其他接线端子的应采用螺丝固定连接,不应采用插拔式和按压式。如插拔式端子具有固定安装螺丝(如图4),应将安装螺丝安装固定。
如插拔式端子具有固定安装螺丝
&&&&问题:5.5.3.3条中“用安全、可靠的防护措施”,可否用绝缘的塞子条?开模具生产的绝缘塞子条,不是临时措施,如图5的绝缘塞子条。
图5绝缘塞子条
&&&&答:强电端子连接好导线后,应保证手指不能触及到带电部位。图5所示端子,若能保证手指不能触及带电部位,可不加绝缘塞子条。若需要设置绝缘保护部件才能保证手指不触及带电部件,则该保护部件徒手不能取下来。
&&&&问题:图6是我公司的探测器接线端子图,其强电和和弱电接线端子设计成一排,端子共8位,每位之间的最小间隙3.8毫米。这样满足强电和弱电接线端子分开设置?
图6强电和弱电接线端子分开设置
&&&&答:强弱电端子不应在同一端子排上,图6不满足要求。
&&&&问题:是否可以强电和弱电采用不同颜色的接线端子来区分,同样也能提到警示用户区分强弱电接线的作用。
&&&&答:强弱电应分开设置,对颜色未要求。
&&&&问题:接线端子孔也属于探测器上的孔径,请问是应该考核接线端子接线前还是接线后的孔径大小?如果是考核接线前的孔径,那就需要采用很小的接线端子,通常那种端子不在客户现场普遍使用,不具有推广性。
&&&&答:本标准未强制规定探测器的外壳防护等级,生产者应规定探测器的IP等级。检验中心根据生产者的规定进行试验。
&&&&5.14电磁兼容性
&&&&探测器应能适应表3所规定条件下的各项试验要求。试验期间,应保持正常监视状态;试验后,性能应符合5.2、5.3的要求。
&&&&问题:对于信号处理单元与电流互感器之间连接线是否进行电磁兼容试验?
&&&&答:互感器和信号处理单元之间导线不需要进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验和射频场感应的传导骚扰抗扰度试验。
&&&&6.4通讯功能试验
&&&&6.4.1对于非独立式试样,按制造商的规定要求(包括通讯方式、最远通讯距离和通信线路特性)检查试样的通讯端口的设置情况和通讯功能。
&&&&6.4.2对于非独立式试样,在与电气火灾监控设备之间进行通讯时,在电气火灾监控设备上查看剩余电流值的显示情况。
&&&&6.4.3对于非独立式试样,设置探测器故障信号,在电气火灾监控设备上查看试样的故障信息显示情况。
&&&&问题:独立式试样如何检验?
&&&&答:对于独立式探测器,应设置至少一组通讯端口,用于和电气火灾监控设备或消防控制室图形显示装置进行通信。
&&&&7.1产品出厂前应对产品进行下述试验项目的检验:
&&&&a)基本功能试验;
&&&&b)监控报警功能试验(独立式探测器);
&&&&c)绝缘电阻试验;
&&&&d)电气强度试验;
&&&&e)恒定湿热(运行)试验。
&&&&问题:产品出厂检验项目包含e)恒定湿热试验(运行)试验,是否意味着产品出厂前要在高温高湿度环境中带电运行4天,在恢复2小时后进行试验? 是否容许批量抽检?
&&&&答:标准已明确制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。
&&&&问题:对于信号处理单元配接多种规格电流互感器作为一个型号探测器产品进行检验的要求。
&&&&答:a)信号处理单元的任一接口均能连接多种规格互感器,且连接后不需要任何软件和方面的设置和调整,均能符合国家标准的所有要求,可以作为一个型号产品,否则不可以作为一个型号。
&&&&&&&b)判定规则:按照认证实施细则中规定的判定规则进行,对于任何规格互感器任何项目不合格,均判定综合检验结论不合格。
&&&&问题:剩余电流式电气火灾监控探测器要求区分正常泄漏电流和故障漏电。什么是正常泄漏电流和故障漏电?正常泄漏电流是如何产生的,波形是什么样子的?频率是哪几个频段?正常泄漏电流产生的典型环境有哪些?
&&&&答:把工作电压作用于线路及电气设备时,对地绝缘阻抗遭受破坏而降低时,出现的泄漏电流称为故障漏电。电气设备正常工作时,因谐波电流引起的泄漏电流为正常泄漏电流。
&&&&在低压电网中,由于变压器、电动机的磁饱和影响,以及使用整流器、单相电容式电机、变频电机(空调)、气体放电灯等都会产生高频谐波电流。当供电线路长、对地电容大时,高次谐波电流对地漏电就会引起剩余电流保护器的误动作。
&&&&由高次谐波产生的泄漏电流,频段分布与用电设备相关。家用电器。电视机、机、计算机、调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。变频装置常用于、、电梯等设备中,由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。要求剩余电流式电气火灾监控探测器在计算机、电梯等设备启动时产生的正常泄漏电流条件下,不应误动作。电气设备正常工作时,因谐波电流引起的泄漏电流为正常泄漏电流。要求探测器对计算机、风机、水泵、电梯等设备启动时产生的正常泄漏电流不能报警。责任编辑:王梦霞
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