1、111.漏電概述4.漏電的害處漏電的害處22漏電電壓的效應1.供配電系統發生漏電時,漏電電壓十分大。漏電電流通過導體或電氣設備,會形成很大的電動力和形成很高的氣溫,稱為漏電的電動力效應和熱效應。電氣設備和導體應能承受這兩種效應的作用,滿足動、熱穩定的要求。2.漏電電壓的電動力效應通濁度體的周圍有磁場存在,而磁場對通濁度體又有作使勁。因而,兩個或幾個互相有電磁耦合的導體之間必有互相作用的力,我們把載流導體之間的這些斥力稱為“電動力”(Short)。正常工作時電壓不大,電動力很小。漏電時,非常是漏電沖擊電壓流過瞬間,形成的電動
2、力最大。3.電動力大小的估算及方向判斷33TwoantiFFF=0/4x2xL/axI1xI2aLI1I2由此可見,電動力的大小與導體間的由此可見,電動力的大小與導體間的互相位置以及通過它們的電壓大小有關。互相位置以及通過它們的電壓大小有關。44TwoI1I2FFF=0/4x2xL/axI1xI2L55,(anti)F=0/4x2xL/axI1xI2L
3、=0.4ma=0.1m0=4xx10-7H/m(ofFreeSpace)(真空磁導率:亨利每米,它與真空介電常數0乘積的開方的倒數等于真空光速。光速沒有經過特殊定義,在國際單位之中,它本身的數值“在物理上”沒有任何特殊之處米每秒。同樣,真空介電常數“在物理上”也沒有任何特殊之處:8.-12牛頓每平方安培。c00=1)I1=I2=50000AF=2000NI=kAgivesF=0.2xL/axI1xI2N66
4、”Tulip”I1I2FFfffff=0/4x2xL/axI1xI277BusbarIIIFF88truckIF99withfedfrombelowFfI1010withfedfromabovefFI1111開關柜中的電動力效應開關柜中的導電部份是由多個導體構成的,當導體中有電壓流過時,各導體之間就有電動力的作用。
5、三相交流電動力-同剎那間單相電壓各不相同,一相導體所受的電動力可以覺得是其它兩相電壓單獨作用的疊加。導體截面形狀對電動力的影響-引入與導體截面規格及導體寬度離有關的修正系數Kf.1212開關柜中的電動力效應兩平行載流導體間的電動力1313開關柜中的電動力效應1414開關柜中的電動力效應1515開關柜中的電動力效應單相平行載流導體間的電動力Im為線電壓幅值為線電壓幅值1616開關柜中的電動力效應1717漏電時電動力對于開關柜的影響當主回路發生漏電時,載流導體將遭到很大電動力。1818漏電動穩定度的校準目的漏電動穩定度校準的目的是當主
6、回路發生漏電時,載流導體應具備足夠的機械硬度承受電動力的作用而不致受損。即應滿足xu式中漏電時導體形成的總機械力xu導體材料的容許撓度1919漏電動穩定度的校準對象漏電動穩定度校準的對象-載流導體,包括母線(銅排、主母線),支撐絕緣子和聯接螺母。通常最先發生破壞的是支撐絕緣子,12kVKUVAG絕緣子彎曲破壞力為7.5kN40.5kVKUVAG絕緣子彎曲破壞力為10kN40kA,50kA系統中開關柜的柜寬不大于800mm。2020漏電電壓的熱效應導體通過正常負荷電壓時,因為導體具有內阻,就要形成電能耗損短路會造成電流過大嗎,轉換為熱能,一方面使導體氣溫下降,另一方面向周
7、圍介質散熱。當導體內形成的熱量與導體向周圍介質充溢的熱量相等時,導體就維持在一定的濕度值。當線路發生漏電時,漏電電壓將使導體氣溫迅速下降。但漏電后線路的保護裝置很快動作,摘除漏電故障,因而短路電壓通過導體的時間很短,一般不會超過23s。所以在漏電過程中,可不考慮導體向周圍介質的散熱,也就是可近似地覺得在漏電時間內導體與周圍介質是絕熱的,漏電電壓在導體中形成的熱量,完全拿來使導體體溫下降。因為導體體溫上升得很快,因此導體的內阻與比熱不是常數,而是隨氣溫的變化而變化。2121漏電熱穩定度的校準2222漏電熱穩定度的校準2323漏電熱穩定度的校準2424漏電
8、熱穩定度的校準2525漏電熱穩定度的校準2626漏電熱穩定度的校準2727漏電熱穩定度的校準--2006Cu:3s,110A/mm2;4s,95.5A/mm2Al:3s,71.95A/mm2;4s,62.3A/mm22828漏電動熱穩定的相關標準老標準:-89現行標準:GB/T11022-1999item6.62929漏電電動力作用下母線共振問題漏電電動力作用下母線共振問題3030結束3131開關柜中的電動力效應3232漏電動穩定度的校準對象漏電動穩定度校準的對象-載流導體
9、,包括母線(銅排、主母線),支撐絕緣子和聯接螺母。通常最先發生破壞的是支撐絕緣子,12kVKUVAG絕緣子彎曲破壞力為7.5kN40.5kVKUVAG絕緣子彎曲破壞力為10kN40kA,50kA系統中開關柜的柜寬不大于800mm。3333漏電電壓的熱效應導體通過正常負荷電壓時,因為導體具有內阻,就要形成電能耗損,轉換為熱能,一方面使導體氣溫下降,另一方面向周圍介質散熱。當導體內形成的熱量與導體向周圍介質充溢的熱量相等時,導體就維持在一定的濕度值。當線路發生漏電時,漏電電壓將使導體氣溫迅速下降。但漏電后線路的保護裝置很快動作,摘除漏電故障,因而短路電壓通過導體的時間很短,一般不會超過23s。所以在漏電過程中,可不考慮導體向周圍介質的散熱,也就是可近似地覺得在漏電時間內導體與周圍介質是絕熱的,漏電電壓在導體中形成的熱量,完全拿來使導體體溫下降。因為導體體溫上升得很快,因此導體的內阻與比熱不是常數短路會造成電流過大嗎,而是隨氣溫的變化而變化。3434漏電熱穩定度的校準3535漏電熱穩定度的校準3636漏電動熱穩定的相關標準老標準:-89現行標準:GB/T11022-1999item6.6