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为何会发生漏电,看一下你的剩余电流是否管控合理

时间:2026/7/21阅读:16
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漏电产生原因及控制方法

一、为什么会漏电流?及解决方法

漏电流产生的原因

  1. 绝缘材料老化或破损:长期受电场、电流、温度影响,绝缘材料老化破损,器件使用寿命缩短,引发漏电。

  2. 器件加工制造不良:电子器件生产出现挂锡、焊接差、银浆打印不全等缺陷,造成电路电流流通异常,形成漏电。

  3. 线路设计问题:线路设计不合理,出现开路、短路、漏电故障,电流流向非预定路径,产生漏电流。

  4. 用电误操作:插座接触不良、接线错误、接地不良等使用操作失误,引发漏电、感应电流问题。

如何解决?

A. 正确使用接地线:优先选用带接地线的电器,做好机壳接地,避免电荷堆积和意外漏电。
B. 做好设备维护:定期检修电子器件,及时修复、更换老化破损部件,保障器件正常运行。

二、漏电流(剩余电流)及零序电流监测方法

漏电流(剩余电流)监测

具体做法是在被测的三相线路上与N线上各装一个CT,或让三相导线与N线一起穿过一个剩余电流CT,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA*+IB*+IC*+IN*,当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零;当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护PE及与地相关连的金属构件回到电源,即IA*+IB*+IC*+IN*,此时数值为接地故障电流Id。

 

 

零序电流 监测

在三相线路中各装一个电流互感器(CT),或让三相线路一起穿过一个零序CT,也可在中性线N上安装一个零序CT,利用这些CT来检测三相电流的矢量和,即零序电流Io*,IA*+IB*+IC*=Io*,当线路上所接的三相负荷平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),Io*=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则零序电流为不平衡电流。

 

 

三、剩余电流动作继电器的作用

1、对直接接触电击事故的防护

对直接接触电击事故的防护中,剩余电流继电器(RCD)只作为直接接触电击事故基本防护措施的补充保护措施(不包括对相与相、相与N线间形成的直接接触电击事故的保护)。

用于直接接触电击事故防护时,应选用无延时的RCD,额定动作电流不超过30mA。

2、对间接接触电击事故的防护

间接接触电击事故防护的主要措施是采用自动切断电源的保护方式,以防止由于电气设备绝缘损坏发生接地故障时,电气设备的外露可接近导体持续带有危险电压而产生有害影响或者电气设备损坏事故,当电路发生绝缘损坏造成接地故障,接地故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值时,应安装RCD。

总结:能够大大减少用电事故,保障人民的生命及财产安全。

直接接触电击:直接接触电击是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(如误触接线端子发生的电击),也称为正常状态下的电击。

间接接触电击:间接接触电击是触及正常状态下不带电,而当设备或线路故障时意外带电的导体发生的电击(如触及漏电设备的外壳发生的电击),也称为故障状态下的电击。人体承受小于正常的工作电压,如人体电压<相压220V,接触带电的外壳等。其危险性也较大。

四、如何改善剩余电流?安科瑞推出ASJ10系列

ASJ10 是 DIN 导轨式剩余电流继电器,不直接消除线路固有漏电,而是通过精准监测、分级保护、智能判障三大手段管控剩余电流,消除漏电触电、起火风险,同时解决传统漏保误跳闸问题,分 4 个维度说明:

一、硬件精准采样,降低漏电检测误差,改善误判问题

  1. 搭配 AKH-0.66/L 零序互感器,完整穿过 A/B/C/N 四线(PE 严禁穿互感器),实时采集三相四线电流矢量和,精准捕捉微小剩余电流,不漏微弱绝缘漏电。

 

 

  1. 区分 AC/A 两种检测类型,适配不同负载漏电波形:

  • AC 型:仅检测交流漏电,普通照明、阻性负载使用;

  • A 型:兼容交流 + 脉动直流漏电,适配变频器、充电桩、开关电源等非线性负载,避免谐波、直流泄漏误报剩余电流超标。

 

 

二、参数分级整定,匹配线路固有泄漏,避免频繁跳闸 根据线路天然漏电流灵活设置动作阈值,从根源改善 “正常泄漏就跳闸” 痛点:

  1. 动作电流 IΔn 设置规则 末端插座 / 设备回路:设 30mA,实现人体触电快速保护; 楼层支线:≥实测正常泄漏电流 2.5 倍; 总干线:≥实测正常泄漏电流 2 倍; 公式参考:单相照明 IΔn≥In/2000;三相动力 IΔn≥In/1000江苏安科瑞...。

  2. 延时分级配合,实现选择性保护 下级末端:0.1s 瞬时跳闸;上级干线:0.5~2s 延时,上下级时间差≥0.2s。 故障时仅故障支路断电,全线不跳闸,改善一处漏电全系统断电的缺陷。

  3. 预报警功能(ASJ10L 液晶款):剩余电流达到阈值 50%~80% 先输出预警,运维提前排查老化线路,从源头降低故障剩余电流。

 

 


三、故障闭环处置,阻断危险剩余电流扩大

  1. 两组继电器输出,可联动断路器、接触器:剩余电流超标立即切断故障回路,阻止漏电持续增大、避免绝缘击穿起火、外壳带电触电。

  2. 支持就地 / 远程 TEST 测试、复位,可远程校验监测回路有效性,防止互感器断线、设备失效导致漏电无人管控;液晶款自带互感器断线报警,杜绝保护失效隐患。

事件记录功能,存储漏电故障时间、电流数值,快速定位老化线缆、破损设备,针对性整改降低线路基础漏电流。

四、配套施工优化

  1. TN-S 系统 PE 线不穿过互感器,防止地线分流造成测量失真;TN-C 系统不可使用 ASJ10,避免误动 / 拒动。

  2. 互感器穿线规范,线缆居中、无交叉,屏蔽型互感器降低外界磁场干扰,保证剩余电流测量精准。

  3. 多级分级搭配:末端 ASJ10 + 楼层 ASJ10 + 总柜分层管控,逐级隔离漏电,缩小故障影响范围。

 

 

总结
ASJ10 通过高精度采样 + 分级参数整定 + 故障快速分断 + 远程运维,两大核心改善效果:

  1. 正常工况:过滤杂散泄漏,消除无意义跳闸,提升供电稳定性;

  2. 故障工况:精准捕捉危险剩余电流,快速切断回路,杜绝触电、电气火灾,同时定位漏电源头,方便整改线路固有漏电流。

 

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