零线漏电原因有哪些,零电带电的原因分析

来源:电工天下时间:2017-04-22 15:03:32 作者:老电工手机版>>

零线漏电原因有哪些,零电带电的原因分析

关于零线漏电原因有哪些,对于零电带电的原因分析,常用的零线带电的原因及处理措施,一起来了解下。

一、零线漏电原因有哪些?

漏电开关就是当电路漏电时即进入的电流等于输出的电流就不会断开,但只果电路漏电电流达到一定值时就动作断开。

零线漏电了,与地线连接了。

二、零线带电的原因:

1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。

2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。

3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。

4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。

5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。

6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。

7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。

8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。

9.高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。

零电带电的原因分析

10.磁场感应引起零线带电。

11.静电感应引起零线带电。

12.由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。

三、零线带电的原因与处理方法

零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深,再用扁铁连接到电房的零线总端子上,这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使零线即使带电也不致于触电。而不是正确的处理零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。

常用的零线带电的原因及处理措施:

1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设 备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。

2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线 路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。

3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停 电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。

4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系 统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。

5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线, 不能把PE线当成N线用。

6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符 合规定的要求的设备,进行修理。

7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允 许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。

8、高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危 险。一定要按操作规程去操作。

9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工 作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。

10、10磁场感应引起零线带电。

11、静电感应引起零线带电。

12、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。

零电带电的原因分析

完整的保护接零系统应满足如下安全要求:

1、工作接地装置必须完好合格和符合规定。

2、接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。

3、单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。

4、保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。

零线在以下情况下都可能带电:

1、当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了、

2、零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电、 3>零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.

四、零线漏电简易排除法

当剩余电流动作保护器出现频繁跳闸不闭锁现象时,零线漏电是主要原因。彩电、冰箱或大容量家用电器启动或停止时,一旦某处零线漏电,保护器都会出现频繁跳闸现象。

如果用电负荷相对稳定,保护器不跳闸或跳闸次数较少,一般情况下保护器跳闸不闭锁。

当某台保护器保护区域内发生零线漏电时,可用300瓦及以上的用电设备,分别接到各个分支线最末端的一用户处,开机进行试验。

如果在某条支线末端试验时保护器跳闸,则说明故障点就在这条支线上,可向前进行逐户检查。当查到开机保护器不跳闸时,故障点就在已查的前一户。

反之,某条支线末端户开机保护器不跳闸,说明故障点不在这条支线上。

注意,保护器保护的是三相四线供电负荷,如果三相负荷不平衡,不论是在故障点上方还是下方进行试验,保护器都会跳闸。出现这种现象时,可任意采用自上而下或自下而上的方法进行试验,试一户关一户闸刀。当关掉某户闸刀保护器不跳闸时,故障点就在这一户。这种检查方法简单快速,不用登杆作业或采取其他措施,一般在很短时间内就可以查出故障点。

附1,零线带电的原因及应对方法

零线带电的原因及应对方法:  

1.线路上有电气设备漏电,但是电流不算大,因保护装置末动作而没有跳闸,使的零线带电。必须停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。

2.线路上有一根相线(火线)接地,电网中的总保护装置末保护,使的零线带电。停电后,首先用兆欧摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。

3.零线断裂,电流未能形成回路,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。  

4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使的零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。

5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。  

6.在电网中有的电气设备绝缘电阻因空气湿度或工作环境变化,而有所降低或破坏而引起漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。

7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,而使的零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。 

8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。

9.高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的有电压,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。 

10.单相负载过重或单相负载在三相电路中分配不均,引起三相负荷不平衡,电流超过允许范围时,造成相位角偏移,而使的零线带电。可重新将各单相负载均匀分配到三根相线中,使三相负载能基本平衡。如果是单相负载过重,要减少单相负载容量,从而达到三相平衡,避免相位角的偏移。

11.磁场感应引起零线带电。  

12.静电感应引起零线带电。

13.由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电,而引发触电风险。

14.对于三相四线制(TN-C)系统中零线带电,大多数原因是因为三相负载不平衡造成的,还有设备故障状态下,零线会带电.但是在三相五线制中(TN-S,三根火线A/B/C,一根零线N,一根专用接地保护线PE)零线一般都带有很微弱的电流,尤其是在计算机系统的供电中,这个是因为计算机系统的工作电压是微电压一般在0~5V之间,而且还是直流电源,所以根据直流系统的工作原理,其零电位是有电流通过的,计算机内的直流零电位就是通过DC/AC转换将进线电源交流的零作为直流的零电位点了,故此在计算机系统中电源线中的零线正常是有微电流通过的,所以在计算机配电设计时都不安装漏电保护装置。

检测零线带电方法:

检测零线是否带电最简单实用的办法用测电笔接触零线,氖泡灯会亮,就说明零线带电。

零线带电有两种情况:

1.零线有电流:这是三相不平衡造成的;

2.零线有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设备的损坏,必须局部停电检修。

零线带电有哪些危害:

(1)当零线断路或接触不良时,由于负荷不对称引起中性点漂移,使零线的电位不等于0,零线电位偏移后三相的相电压(火线与零线之间电压)一般就不是220V了,轻负载的一相电压将升高,相电压可能会超过220V,具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高,三相中相电压超压的相,就会因为超过用电设备的额定电压值,从而使设备寿命缩短,超过电压值过多时,可能使用电器因为电压过高而烧毁,甚至发生家用电器、照明灯的“群爆”情况。零线的电位升高后,达到一定的值时,不小心触碰到零线时,也将会有发生触电事故的危险。

(2)当零线断路或接触不良时,重负荷相的相电压会降低,也会造成三相电压不平衡,零线电位偏移后三相的相电压(火线与零线之间电压)就可能达不到220V了。三相中相电压减少的相,就可能因为用电设备由于电压过低而达不到正常出力,不能工作。电动机和用电器也因电压过低起动电流增大,起动困难,电机发热严重,甚至烧坏。白炽灯也会变得暗淡,荧光灯则不能启动;

(3)零线断路时或接触不良时,由于设备不能工作,容易误判设备不带电而发生触电事故;在发生相线接地故障时,零线对地电压上升,对于采用三相四线制(TN-C)用零线保护接地设备,其设备外壳也将带上危险电压,另外,由于变压器外壳是与变压器中性连接在一起后再入地的,因此,人们无意碰到设备或变压器外壳也或接地引下线时,都会有发生触电事故的风险,同时,在故障接地点或变压器工作接地点附件,都可能会有发生跨步电压触电或接触触电的危险;

(4)配电变压器容易被雷击损坏。配电变压器的避雷器普遍采用“三位一体”的接地方式,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三个点连接在一起,然后共同与接地装置相连接。其接地电阻要求:变压器容量为1000KVA及以上时为不大于4Ω,1000KVA以下时为不大于10Ω,当接地引下线或接地电阻大于10Ω时,避雷器起不到避雷作用,变压器因而容易被雷击损坏。

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