對UPS漏電保護的研究設計
3.2.2.2漏電保護
電流對人體的傷害程度與通過(guò)人體電流的大小、持續時(shí)間、電流通過(guò)人體的途徑、電流的種類(lèi)和人體的狀況等多種因素有關(guān)。
工頻電流對人體的作用見(jiàn)表l。一般取工頻電流對人體的作用安全值為30mA·s。而高頻電流對人體的傷害程度比工頻電流要小。
漏電保護器的動(dòng)作電流分為很多種,從30 mA到20A不等。
漏電保護器的動(dòng)作時(shí)間有兩種,一種為定時(shí)動(dòng)作,一般小于0.ls。定時(shí)漏電保護器的框圖見(jiàn)圖7。其中,檢測電路分為漏電流檢測和漏電壓檢測,比較電路為檢測信號與給定信號相比較的電路,輸出電路為漏電保護器控制斷路器分斷的電路。
另一種為具有反時(shí)限電路的漏電保護器,其框圖見(jiàn)圖8。反時(shí)限電路足動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作電流類(lèi)似電容器對電阻放電的指數曲線(xiàn)的電路,即動(dòng)作電流越大,動(dòng)作時(shí)間越快;動(dòng)作電流越小,動(dòng)作時(shí)間越慢。
為防止人身觸電,漏電保護器的動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作電流選擇原則是,動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作電流的乘積為30mA·s。
定時(shí)和反時(shí)限漏電保護器的特性見(jiàn)圖9。其中ABC直線(xiàn)為O.ls定時(shí)漏電保護器的特性,B點(diǎn)動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作電流的乘積為30mA·s,正好符合要求。而A點(diǎn)動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作電流的乘積為3mA·s.余量過(guò)大。C點(diǎn)動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作電流的乘積為300mA·s,很不安全??梢?jiàn)選擇定時(shí)漏電保護器不太合理。DBE曲線(xiàn)為反時(shí)限漏電保護器的特性,全部曲線(xiàn)卜的點(diǎn)都接近30mA·s,可見(jiàn)選擇反時(shí)限漏電保護器比較合理。
3.3解決措施
通過(guò)上述UPS的漏電分析,為了解決可能出現的這類(lèi)漏電保護誤動(dòng),可以考慮下述措施。
3.3.1提高泄漏電阻
從式(2)中可以看出.提高電容器的泄漏電阻可以降低電容器的泄漏電流。這可以從選擇電容器本身和加強電容外部的絕緣兩方面入手。
3.3.2設置旁路開(kāi)關(guān)
設置旁路開(kāi)關(guān)與漏電保護器并聯(lián)。在啟動(dòng)UPS的過(guò)渡過(guò)程中,旁路開(kāi)關(guān)閉合漏電保護器,以避開(kāi)啟動(dòng)UPS時(shí)電路中產(chǎn)生的過(guò)電流引起漏電保護誤動(dòng)作。在啟動(dòng)UPS完成后,打開(kāi)旁路開(kāi)關(guān),使漏電保護器起到正常漏電保護的作用。
3.3.3設置阻尼限流
設置阻尼限流電阻與開(kāi)關(guān)并聯(lián)環(huán)節。在啟動(dòng)UPS的過(guò)渡過(guò)程中,斷開(kāi)并聯(lián)開(kāi)關(guān),串入阻尼限流電阻,以降低啟動(dòng)UPS時(shí)電路中產(chǎn)生的過(guò)電流,從而避免漏電保護誤動(dòng)作。在啟動(dòng)UPS完成后,閉合與阻尼限流電阻并聯(lián)的開(kāi)關(guān),使電路轉入正常運行,漏電保護器可以起到漏電保護的作用。
3.3.4采用直流啟動(dòng)
由于該公司生產(chǎn)的3kVA高頻在線(xiàn)式UPS具有直流啟動(dòng)功能,所以可以進(jìn)行下述操作:斷開(kāi)交流輸入開(kāi)關(guān)和負載,采用直流啟動(dòng)UPS,待UPS工作正常后,再閉合交流輸入開(kāi)關(guān),而轉入交流供電運行。這樣可以避免電路接通正弦電源時(shí)可能產(chǎn)生的峰值較高的振蕩衰減的漏電流引起漏電保護誤動(dòng)作。
3.3.5設置頻率區分環(huán)節
由于電路自由振蕩角頻率ω’遠遠高于工頻電源角頻率,所以,可以設置頻率區分環(huán)節,區分開(kāi)電路自由振蕩分量和工頻分量,以避免較高頻率的漏電流引起漏電保護誤動(dòng)作。例如,頻率區分環(huán)節可以為低通濾波器,只允許頻率較低的工頻分量通過(guò),而不允許頻率較高的自由振蕩分量通過(guò)。
4 結語(yǔ)
分析UPS漏電保護的誤動(dòng)現象,應當從整個(gè)供電系統的全局出發(fā),充分認識組成系統的各個(gè)單元的性能和參數,以及它們之間配合的合理性。另外,還應當從整個(gè)供電系統的啟動(dòng)、運行和關(guān)閉的全過(guò)程出發(fā),充分認識不同過(guò)程中可能出現的問(wèn)題。
本文對上述UPS漏電保護的誤動(dòng)現象,通過(guò)比較詳細的分析和實(shí)驗檢測,探討了引起市電斷路器漏電保護誤動(dòng)作的原因。著(zhù)重從電路的組成和參數、UPS啟動(dòng)的工作過(guò)程來(lái)分析了漏電流產(chǎn)牛的原因。從而提出了增強電容器的內、外絕緣泄漏電阻的必要性和檢查漏電保護器的動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作電流的選擇足否合理的問(wèn)題。
對UPS漏電保護的誤動(dòng)現象,不管足由于穩態(tài)漏電流.還是由于在UPS啟動(dòng)時(shí),電源濾波器的電阻、電感和電容串聯(lián)電路接通正弦電源的過(guò)渡過(guò)程中產(chǎn)生的較大的振蕩衰減漏電流,引起的30mA的定時(shí)漏電保護器動(dòng)作,采取本文推薦的相應解決措施,有可能排除這種漏電保護誤動(dòng)現象。而不應當一概否定漏電保護器和電源濾波器的聯(lián)合使用。
對在UPS啟動(dòng)時(shí),電源濾波器的電阻、電感和電容串聯(lián)電路切斷正弦電源的過(guò)渡過(guò)程也應當給予相應的關(guān)注
評論