剩余电流式电气火灾监控探测器怎样设置 怎么布置剩余电流式电气火灾监控探测器

1.新《火规》对探测器设置的要求:

从新《火规》9. 2节对剩余电流式电气火灾监控探测器的设置要求可以看出:当供电线路剩余电流小于500 mA时,而把探测器设置在下一级配电柜(箱),可认为不符合此条文;而大于500 mA把探测器设置在低压配电系统首端很难保证探测器的有效性。

因为GB 14287. 2 - 2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》第4. 2. 2条对剩余电流式电气火灾监控探测器报警值作了如下要求:不应小于20 mA,不应大于1 000 mA,且探测器报警值应在报警设定值的80 % ~ 100 % 之间。

探测器的报警阈值一般在300 ~ 500 mA(其中300 mA是在实验室条件下剩余电流产生拉弧引燃脱脂棉的条件,而工程现场的可燃或易燃材料的燃点都比脱脂棉高,取300 ~ 500 mA也是比较合理的),这个报警值是指在滤掉线路固有剩余电流基础上设置的报警值,如果线路剩余电流大于500 mA,显然很难保证探测器的报警值不超过1000 mA。 

2、探测器设置位置:

以500 mA剩余电流为基础,当回路全为计算机负荷时,探测器设置在低压配电系统首端对应的最大计算电流Ic = 500 / 2. 63 = 190 A。上述计算中并未考虑配电回路干线、分支干线、支线及配电箱的剩余电流,此部分的剩余电流可取100 mA,大致估算如下:干线0. 15 km(YJV - 185 mm2),分支干线0. 5 km(YJV - 25 mm2),支线1. 5 km(BV - 4 mm2)。

因此,当回路全为计算机负荷时,对应的最大计算电流Ic =(500 - 100)/ 2. 63 = 152 A,其选择的塑壳式断路器额定电流最小为160 A。当回路全为30 W / 盏(含镇流器功率)T5荧光灯负荷时,对应的最大计算电流Ic =(500 - 100)/ 2. 2 = 182 A,其选择的塑壳式断路器额定电流最小为200 A。

由于民用建筑中照明与插座通常共用干线回路,将剩余电流500 mA对应的照明插座回路前段的塑壳式断路器额定电流取为160 A,是比较合理的。因此,当根据照明插座回路选择的塑壳式断路器额定电流小于等于160 A时,应把探测器设置在低压配电系统首端。只有大于160 A时才需考虑设置在下一级配电柜(箱)。

民用建筑低压配系统中存在大量的单相小功率用电设备(例如:计算机、电视机、液晶显示器、节能灯、荧光灯等),这些设备功率小而剩余电流相对较大,且这类负荷接入系统又具有随机性、分散性,准确估算照明插座回路剩余电流有一定的难度。

对于照明、插座回路所确定的塑壳式断路器额定电流160 A为最小限值,除在办公建筑中照明插座回路可参考此限值外,其他照明插座回路或其他类型建筑均可根据负荷情况相应地提高(因上述分析均偏保守,包括估计线路剩余电流、功率因数等),大约可提高1 ~ 2级。而当根据照明插座回路所选择的塑壳式断路器额定电流大于等于300 A时,很难保证线路剩余电流不大于500 mA,建议设置在下一级配电柜(箱)。

建筑内除了照明插座用电外,还包括空调用电(多联机系统、中央空调系统),动力用电(电梯、水泵、非空调通风用电),此类大功率负荷剩余电流值非常小,总体不超过0. 5 mA / A,而低压柜出线断路器额定电流一般不超过630 A,完全满足供电线路剩余电流小于500 mA的条件,只有在采用大电流母线槽供电时才予以将探测器设置在下一级配电柜(箱)。

对于特殊用电(信息与智能化中心、大型厨房、游泳池、健身房、洗衣房等)可参照照明、插座用电,由于此类设备及安装环境的特殊性,最好以实际运行时的情况为准。

3、供配电方式对探测器位置设置:

如果估计线路剩余电流值接近或大于500 mA,而将探测器设置在下一级配电柜(箱),当采用放射式供电时,应将探测器设置在下一级配电柜(箱)的出线处,而非进线处。当采用树干式供电时,可根据负荷情况将探测器设置在下一级配电柜(箱)进线处或出线处。

具体分析如下所述。

低压配电系统的供电半径一般不超过250 m,对于干线回路,最大也不会超过200 m,故:

(1)当采用电缆放射式供电时,其固有泄漏电流值最大也不过2 × 38 × 0. 2 = 15. 2 mA(按配电回路首端塑壳式断路器额定电流为630 A,对应的电缆按2根YJV - 185 mm2考虑),占首端设置探测器最大值500 mA的3 %,且线路的剩余电流与负荷的大小基本无关,可认为是基本恒定的固有剩余电流。

因此,将探测器设置在低压配电系统首端与下一级配电柜(箱)的进线处几乎无异,而且设置在低压配电系统首端还能监测干线的绝缘,更有利于发挥其作用;而应将探测器设置在低压配电系统首端或下一级配电柜(箱)的出线处。

(2)当采用母线槽放射式供电时,通常给超大功率设备供电,如大型空调主机等。这类设备的剩余电流并不大,将探测器设置在低压配电系统首端即可。

(3)当采用电缆树干式供电时,低压配电系统首端塑壳式断路器最大额定电流不大于400 A,电缆截面不大于240 mm2,树干分出的二级配电箱进线开关额定电流一般不会很大,当供电回路为照明、插座回路,且大于160 A时,可根据负荷情况决定探测器设置在进线处或出线处。

(4)当采用母线槽树干式供电时,树干分出的二级配电箱进线开关额定电流一般较大,此时需根据二级配电箱开关所接负荷情况决定探测器设置在进线处或出线处;照明插座回路可以以160 A作为最小界限,并根据负荷情况适当加大1 ~ 2级;动力、空调回路可直接安装在配电柜(箱)的进线处。

参考资料:

百度百科——剩余电流式电气火灾监控探测器



剩余电流式电气火灾监控探测器各家产品可能会稍有不同,但工作原理都差不多。下面我就以我比较了解的几款为例来说一下在安装时具体的设置方法:

LFT201-L剩余电流式电气火灾监控探测器

□ 探测器用螺钉安装在开关下,探测器的安装位置应保持与其他元件或箱体侧壁的距离至少为500px。

□ 回路的相线和零线必须同向穿过探测器,而保护地线(PE)不能穿过。穿过探测器后的线路必须是独立的,不能与其他配电箱的线路“共零”,零线(N)不允许重复接地。如配电柜与配电柜的零排(N)不能串联。

□ 探测器上端取电时相应的零线也不能穿过探测器。

□ 探测器上的接线需要连接到端子排上。

□ 外接的温度探头采取扎带捆绑在开关接点附近的线缆上,以检测电气接点温度;悬空固定以检测壳体内部的环境温度;扎带捆绑在接点附近铜排上,以检测铜排接点温度。如图所示(注意:严禁对温度探头做任何改动,包括引线长度和外附绝缘层等)。

□ 通信总线采用横截面不小于1.0mm²的屏蔽双绞线。

□ 如需要报警后切断电源,则需要将探测器“继电器输出”端子接至断路器的分励脱扣器。

□ 工作电源引自监控器或其他不间断电源。

□ 探测器在配电箱中一次回路接法



1、剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统末端探测为基本原则,宜设置在配电柜进线或出线端。在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置。

2、剩余电流式电气火灾监控探测器应安装在TN-C-S 系统或局部TT 系统的场所。

3、剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适宜,探测器报警的泄漏电流不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2 倍。

4、剩余电流式电气火灾监控探测器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求。

5、剩余电流式电气火灾监控探测器应用于报警,不宜自动切断保护对象的供电电源。

6、下列电气设备可不安装剩余电流式电气火灾监控探测器:
(1) 使用安全电压供电的电气设备。
(2) 一般环境条件下使用的具有加强绝缘(双重绝缘)的电气设备。
(3) 使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备。
(4) 具有非导电条件场所的电气设备。

7、选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应考虑供电系统固有的剩余电流,并选择参数合适的探测器,尽量使每只探测器充分发挥作用,减少构成监控系统的探测器数量

《建筑设计防火规范》GB50016-2006(摘要)
11.2.7 下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统:
1、按一级负荷供电且建筑高度大于50.0m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
2、按二级负荷供电且室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
3、按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
4、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
5、按一、二级负荷供电的消防用电设备。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005(摘要)
9.5 漏电火灾报警系统
9.5.1 高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
9.5.2 漏电火灾报警系统应具有下列功能:
9.5.2.1 探测漏电电流,过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
9.5.2.2 储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。
9.5.2.3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
9.5.2.4 显示系统电源状态
GB14287.2-2007 电气火灾监控系统
(剩余电流式电气火灾监控探测器)
GB13955-2005 剩余电流动作保护装置的安装和运行
(剩余电流继电器装置的原理\实验方法\技术要求\安装使用都进行规定)
应考虑的几个细节
●宜采用独立式探测器,使现场人员能更直接地得到报警信息。
●当监控点相对集中时(如变电房内的开关柜),可采用多通道探测器,以简化安装及节省投资。
●应选择报警值和动作时间可调、剩余电流值可显示的探测器。这样不仅可以现场设定报警值,避免灵敏度过高、实现选择性保护,又可掌握正常运行时的泄漏电流值,为故障的处理提供参考依据。
●应采用能接收监控主机的控制信号并可现场设定输出或不输出脱扣信号的探测器。在许多情况下,即使要求发生接地故障时只报警而不断电,也还希望在必要时能通过监控主机遥控断电。探测器输出的脱扣信号,最好是能直接接通分励脱扣器激励电源的开关量(即探测器内的继电器触点,容量至少应是250V/1A)。受控的断路器应配备分励脱扣器。一般探测器与断路器装在同一个配电柜内,因此分励脱扣器的激励电源宜就地采用220V,而不必用远控才必须的24V。另外,为反映断路器的分合状态,探测器还应具有接收断路器输出取样或断路器辅助开关信号的输入端子。
●要充分考虑使用对象、环境以及操作人员的习惯和素质。强调现场操作的易用性、参数设定的直观性。有些产品的报警参数、动作特性采用LCD显示、多层菜单、步进设定的方式,如果手头没有说明书,恐怕电气工程师也不容易很快弄好。对大多数现场管理电工来说,清晰的面板标示、开关式的设定操作是比较容易掌握的。
●应注重探测器结构的坚固性、长期运行的可靠性,以及强电环境下的电磁兼容性能。美观只是次要的考虑。有些产品的外观确实漂亮,但单薄的塑料外壳是否足够坚固(特别是内置断路器式探测器),电磁屏蔽能力是否足以保护探测器内部电路抗御强电磁干扰,都是需要考察的。毕竟这里需要的是坦克而不是轿车。
●尽量从整个系统的角度考虑后续工程的投资效益和施工难度。例如采用“二总线”方式的探测器,如上篇(《再谈》)提到的,专用电源线是一项不小的费用。有一个400多个监控点的项目,设计“二总线”的电源线单线截面要求2.5mm2,总长达4km。且不说现在铜是多么贵,光是布线穿管的施工难度,比RVVSP2×1.0的双绞软线就大许多。又例如某项目规模很小,但要另造几个配电柜;这时不妨考虑用几个内置断路器式探测器,直接串到线路里就可以了。
●要注意剩余电流互感器与线缆的配合。不同电流等级和结构的线缆、不同排列方式的铜(铝)排,对剩余电流互感器窗口尺寸的要求也不同。笔者接触过的不少设计图纸,虽然确定了探测器的型号,但没有顾及剩余电流互感器。其实,外置互感器式探测器选型设计中相当大的工作量在于确定剩余电流互感器的型号。圆型窗口的互感器适合多芯(3+1)电缆,矩形窗口适合铜(铝)排和单芯电缆组。

剩余电流式电气火灾监控探测器怎么样设置的话,你可以看一下说明书上面都有。

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