[原创] 附加直流漏电保护原理详解 |
本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容
总目录 分目录 << 上一贴 下一贴 >> 在上一贴,我们介绍了BKD16-400馈电开关的附件直流保护,附加直流保护是应用的非常广泛的一种漏电保护形式,所以作为一名煤矿电工,要对着个电路非常熟悉。为了便于大家的理解,也是应坛友@pzzxc 的要求(http://www.myele.com/thread-14600-1-1.html),我对pzzxc拿来的这份附加直流电源检测原理图再进行分析一下,原图不太清除,所以又画了一份。先传上来。 时间太晚了,凌晨0:50了,等等再续吧…………………… (2013年1月20日续)不知不觉一个月过去了,这一个月里成伟在编写本论坛使用的阿里OSS附件插件。由于本站资金有限,没有钱去购买大的网站空间供网友们来交流资料,所以以前使用了千脑的网盘,致使一打开下载链接,全是千脑的广告,而且还有部分资料丢失;甚至有网友上传了资料,还被其他网友误认为是在做广告。所以成伟痛下狠心,买了阿里的OSS存储空间,并开发了插件。供大家来交流资料。希望坛友们有好的资料都拿出来与大家分享…… 与本帖无关的话题就不多说了,现在继续: 有的坛友在看到上面的图片之后,问成伟,上面的C1、C3、C3、R1、R2、R3是什么元件。上图中的这几个元件在现实中是没有这几个元件的。他是几个等效元件。例如R1,它代表C相电源与大地之间的电阻,而现实中是没有这个电阻元件的,但是这个电阻值是存在的,例如我们使用摇表摇测C相的对地电阻1000MΩ。同样,C1代表C相电路对地的电容值,虽然实际没有这个电容元件,但是C相与大地之间是存在电容的,电缆线路越长,这个电容就愈大。其他的R2、R3、C2、C3与R1、R2是一样的,就不用解释了。 上面的电路中, K是一个直流继电器;KΩ是一个千欧表(实际上就是一个电流表,只不过把电流刻度改成了欧姆的刻度。在电压一定的情况下,电流愈大,电阻越小;电流越小,电阻越大。根据他们之间的线性关系,把电流刻度改成千欧刻度,电流表就成千欧表了。);SK是三相电抗器;LK是单相电抗器。R1~R3是三相对地绝缘电阻。C1~C3是三相对地分布电容。 当电网运行时,附加直流形成的通路如下:直流电源正极——可调电阻W1 —— 大地—— R1~R3并联 —— 三相电路(A、B、C) —— SK —— LK —— (在直流电路中电容C4相当于断路,所以电流只能流向千欧表)—— 直流继电器线圈K —— 直流电源的负极。 正常情况下,三相电源的对地电阻R1~R3很大,在这个直流回路中的电流就很小,不足以使继电器K吸合,就不会引起馈电开关的跳闸动作,馈电开关正常工作。当三相对地电源变小时,例如出现了漏电现象,这是R1~R3的电阻就会很小,上面的附加直流回路的电流变大,使直流继电器K吸合。馈电开关就会跳闸。这就是附加直流漏电保护的原理。 为了加深大家对附加直流漏电保护的认识,下面我们通过计算来再来分析一下这个保护原理,其实,只有将电路中的电压、电流、电阻等量化之后(即会计算),那才是真正的懂得了电路的原理: 上面的直流回路中,直流电流I的大小为:
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