浅淡低压配电系统接地形式的选择

最新更新时间:2012-06-29来源: 21IC关键字:低压  配电系统  接地形式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引 言 目前我市低压配电系统的主要接地形式只有一种TN-C 接地方式。现在用户的用电设备品种越来越多,有的用电设备对电压的要求很高。这种方式在发生低压线路中性线断线时,常会烧坏用户的电气设备;或者在配电变压器负荷三相不平衡时、电压有波动时,引起部分用户的敏感性电子设备烧坏。

为提高供电可靠性,更好的为用户服务,在设计中能根据不同用户、不同电气装置的特性、不同运行条件和要求、维护能力的大小,综合用户、专变用户的要求及设计安装人员的意见,因地制宜地选用接地方式,在施工、验收、运行等工作中,加强对接地系统的维护,就可以减少事故的发生,提高优质服务水平。

一、 低压接地系统的基本方式及特点

现低压接地系统常用有五种形式为; TN-C、 TN-S、 TN-C-S、IT、TT,其各自的特点如下。

1、 TN 方式供电系统

1) TN 方式供电系统是将电气设备的外露导电部分与工作中性线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下:

1)当电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电时,实际上就是单相对地短路故障,理想状态下电源侧熔断器会熔断,低压断路器会立即跳闸使故障设备断电,产生危险接触电压的时间较短,比较安全。

2) TN 系统节省材料、工时,应用广泛。

3)TN 方式供电系统中, 国际标准IEC60364规定,根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统分为如下三种:□ TN-C□ TN-S□ TN-C-S

TN-C 方式供电系统

本系统中,保护线与中性线合二为一,称为PEN线。如图1所示。

 

 

图 1 TN—C系统,整个系统的中性线与保护线是合一的

优点:TN-C方案易于实现,节省了一根导线,且保护电器可节省一极,降低设备的初期投资费用;发生接地短路故障时,故障电流大,可采用一过流保护电器瞬时切断电源,保证人员生命和财产安全

缺点:线路中有单相负荷,或三相负荷不平衡,及电网中有谐波电流时,由于PEN中有电流,电气设备的外壳和线路金属套管间有压降,对敏感性电子设备不利;PEN线中的电流在有爆炸危险的环境中会引起爆炸;PEN线断线或相线对地短路时,会呈现相当高的对地故障电压,可能扩大事故范围;TN-C系统电源处上使用漏电保护器时,接地点后工作中性线不得重复接地,否则无法可靠供电。

TN-S 方式供电系统

本系统中,保护线(PE)和中性线(N)严格分开,称作 TN-S 供电系统。如图2所示。

 

 

图2TN—S系统,整个系统的中性线与保护线是分开的

优点:正常时即使工作中性线上有不平衡电流,专用保护线上也不会有电流。适用于数据处理和精密电子仪器设备,也可用于爆炸危险场合;民用建筑中,家用电器大都有单独接地触点的插头,采用TN-S系统,既方便,又安全;如果回路阻抗太高或者电源短路容量较小,需采用剩余电流保护装置RCD对人身安全和设备进行保护,防止火灾危险;TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器,前提是工作中性线N线不得有重复接地。专用保护线PE 线可重复接地,但不可接入漏电开关。

缺点:由于增加了中性线,初期投资较高; TN-S系统相对地短路时,对地故障电压较高。

TN-C-S 方式供电系统

本系统是指,如果前部分是 TN-C方式供电,但为考虑安全供电,二级配电箱出口处,分别引出 PE 线及N线,即在系统后部分二级配电箱后采用 TN-S 方式供电,这种系统总称为 TN-C-S 供电系统。如图 3 所示。

 

 

图 3 TN—C—S系统,系统有一部分中性线与保护线是合一的

优点:工作中性线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图2-3 联通后面 PE 线上没有电流,即该段导线上正常运行不产生电压降;联通前段线路不平衡电流比较大时,在后面 PE 线上电气设备的外壳会有接触电压产生。因此,TN-C-S 系统可以降低电气设备外露导电部分对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于联通前线路的不平衡电流及联通前线路的长度。负载越不平衡,联通前线路越长,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地;一旦PE 线作了重复接地,只能在线路末端设立漏电保护器,否则供电可靠性不高;对要求PE 线除了在二级配电箱处必须和 N 线相接以外,其后各处均不得把PE 线和 N 线相联,另外在 PE 线上还不许安装开关和熔断器;民用建筑电气在二次装修后,普遍存在 N 线和 PE 线混用的情况,混用后事实上使TN-C-S系统变成TN-C系统,后果如前叙。鉴于民用建筑的N 线和 PE 线多次开断、并联现象严重,形成危险接触电压的情况机会较多,在建筑电器的施工与验收中需重点注意。

2、 IT 方式供电系统

系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备的外壳可直接接地或通过保护线接至单独接地体。如图 4 所示。

图4 I

 

 

T系统

优点:运用 IT 方式供电系统,由于电源中性点不接地,相对接地装置基本没有电压。电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏时,单相对地漏电流较小,不会破坏电源电压的平衡,一定条件下比电源中性点接地的系统供电可靠; IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,有连续供电要求的地方,例如医院的手术室、地下矿井、炼钢炉、电缆井照明等处。

缺点:如果供电距离很长时运用 IT 方式供电,从图 3-1 可见,电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电时,由于供电线路对大地的分布电容会产生电容电流,此电流经大地可形成回路,电气设备外露导电部分也会形成危险的接触电压;TT 方式供电系统的电源接地点一旦消失,即转变为IT 方式供电系统,三相、二相负载可继续供电,但会造成单相负载中电气设备的损坏;如果消除第一次故障前,又发生第二次故障,如不同相的接地短路,故障电流很大,非常危险,因此对一次故障探测报警设备的要求较高,以便及时消除和减少出现双重故障的可能性,保证IT系统的可靠性。

3、TT 方式供电系统

本系统是指,电力系统中性点直接接地,电气设备外露导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。专用保护线(PE线)和工作中性线(N线)分开,PE线与N线没有电的联系。正常运行时,PE线没有电流,N线可以有电流。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 5所示。

 

 

图 5 TT系统整个系统中性线与保护线是分开的

优点: TT 供电系统中当电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电时,由于有接地保护,可以减少触电的危险性;电气设备的外壳与电源的接地无电气联系,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备;故障时对地故障电压不会蔓延。

缺点:短路电流小,发生短路时,短路电流保护装置不会动作,易造成电击事故;受线路零序阻抗及接地处过渡电阻的影响,漏电电流可能比较小,低压断路器不一定能跳闸,会造成漏电设备的外壳对地产生高于安全电压的危险电压,一般需要设漏电保护器作后备保护;由于各用电设备均需单独接地,TT 系统接地装置分散、耗用钢材多、施工复杂较为困难; TT 供电系统在农村电网应用较多,一相一地的偷电方式,是电源出口处漏电保护器频繁动作的主要原因;如果工作中性线断线,健全相电气设备电压升高,会造成成批电器设备损坏。因此《架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T 601—1996》中10.7规定: 中性点直接接地的低压绝缘线的中性线,应在电源点接地。在干线和分支线的终端处,应将中性线重复接地。三相四线供电的低压绝缘线在引入用户处,应将中性线重复接地。

三、目前我市低压接地系统的主要形式及存在的问题

目前我市区低压接地系统的主要形式都是从配电变压器的桩头上,将中性线与变压器的外壳接在一起,将其直接接地,这根中性线一直到用户表计处,再把保护线与中性线分开装在两个铜排上,有的利用楼房内建设时留下的接地点进行连接,在施工中也没有人对其接地网情况进行接地电阻测量,有很多接地电阻是不合格的;有的在施工中就是把中性线分别接在接地和中性线铜排上,就是加了接地线,也从来没有人对其进行维护和检查,没有运行维护责任人,正常情况下,都是可以送电、运行的。这种运行方式就是我们上面讲的TN—C接地系统。多年来常因接地系统问题,发生家用电器坏,而起赔偿事件,优质服务的水平也受到了一定的影响。

在这种TN—C接地系统的使用中,我们会常发生因中性线的搭头线在铜铝搭接时,没有使用铜铝过渡线夹,时间长了产生铜铝氧化接触不良现象;有的搭头联接时间长了会有松动现象,而产生发热,形成断线故障;有接地体时间长了接地电阻达不到要求,而产生故障;有因接地线被盗而产生整个线路没有接地点现象;或有电网的系统电压产生变化,而引起用户电压升高;中性线因外力破坏,而引起断线;这些问题都会引起烧坏用户设备事故。

这就是我们经常因发生有低压线路中性线断线,而常常会烧坏用户的电气设备,或者在配电变压器负荷三相不平衡时,电压会有上下波动,从而引起部分用户的敏感性电子设备烧坏的原因。

四、对策与措施

从以上各接地系统优缺点进行的分析情况来看,因IT 方式供电系统和TT 供电系统,在供电低压线路上使用时,当线路发生故障,用电设备会产生危险电压,对人身的安全有危险性,所有供电线路不建议使用。我们只从TN-C 、TN-S、TN-C-S三种供电系统方式中来选择。

现常使用的低压配电系统接地形式为TN-C供电系统方式,其存在的问题在上面以说过,所以今后在新上配电变压器设计时,可以根据配电变压器的主要低压负荷是什么,对电压、供电可靠性有什么要求等,对不同的变压器使用要求,设计不同的低压接地方式;对于用户有大功率的起动电流时,应要求用户安装软起动设备,保证其不对供电网的电压有较大的影响;对于新上的公用配电变压器可以采用一些TN-S接地系统,利用从变压器出口就增加一根保护线的方法,来加强对设备的保护,如试点运行良好的,可加大使用这种方法;在现有情况下,可以对一些重要低压用户,在其进线外的低压分支箱处把TN—C接地系统改为TN—C-S接地系统,并增加接地棒,保证其供电可靠性。

在施工单位施工过程中,要严格按照设计要求进行施工,要充分认识到低压接地系统对供电线路的影响,不紧要对线路上的变压器、开关、电缆等处的接地体进行测量接地电阻,也要对用户电表箱处、低压分支箱处的接地网、接地体进行接地电阻测量,保证接地系统完好。

在对新设备验收时,要请用户对楼房整体的接地网进行测量接地电阻,并出具试验报告;要加强对线路接地系统的验收;对接地线的搭头要进行抽查,是否有螺丝松动,接触不良现场;线路中的铜铝接头处,是否用了铜铝过渡线夹进行过渡等;其接地系统的施工是否安照设计要求施工。

运行人员在日常运行维护中,要加强对接地系统中的搭头处的发热情况定时进行红外测温,有发热情况要及时处理;对配变负荷、电压要进行测量,保证变压器三相负荷基本平衡,防止用户电压有较大波动,建立接地体(网)的台帐,定期对线路上所有的接地体、接地网进行测量,对不合格的接地及时进行处理。对线路的铜铝接头处进行检查,对没有用铜铝过渡线夹进行联接的,要安排计划进行更换处理。

要加强对广大用户的教育宣传工作,在居民建筑修理房屋过程中,人们对电气改造时,普遍存在 N 线和 PE 线混用的情况,混用后事实上使TN-C-S系统变成TN-C系统。使民用建筑的N 线和 PE 线多次开断、并联现象严重,形成危险接触电压的情况机会较多;同时对铜线和铝线的混用情况也很多,时间一长,就会产生铜铝氧化,形成接触不良,产生中性线或保护线断线现象,在房屋的施工与验收中要重点注意。

五、结束语

通过以上分析表明,对于选择TN-C 、TN-S、TN-C-S三种供电接地系统方式中的那一种,作为供电线路的接地方式,要根据电气装置的特性、运行条件和要求以及维护能力的大小,综合用户和设计安装人员的意见因地制宜地选用。只要符合安装和运行规范要求,三种接地系统方式都可以使用,但根据淮安市区的实际情况,本人认为有步骤的开展使用TN-S接地系统更好一点。同时为保证最大的安全性和灵活性,本人认为三种接地系统可以按配电变压器为一个单位,同时应用在同一地区的供电电网中。

在做好接地系统方式选择的同时,我们在日常工作中应加强对低压接地系统的重视,在设计、施工、验收、运行维护等工作中,要认真对待,提高供电可靠性,少减因接地系统的故障而引起的用户烧坏家用电气的事故。

关键字:低压  配电系统  接地形式 编辑:探路者 引用地址:浅淡低压配电系统接地形式的选择

上一篇:电能质量:对电压骤降问题的分析
下一篇:断路器硬件功能模块的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54

LDO(低压稳压器)十问
   1. 什么是LDO稳压器?   LDO低压差稳压器( LowDropoutRegulator)是一种经典的稳压器,相比于传统三端固定电压稳压器,它能实现更小的输入/输出压差。理想情况下LDO能够提供固定的或是可调节的输出电压,不会因时间和温度而发生变化,并且不受线路与负载变化的影响。    2. LDO的主要选型标准包括哪些?   输入电压范围;输出电压,固定或可调节;随线路、负载和温度变化的输出精确度;负载电流需求;压差;电源抑制比(PSRR);输出噪声;静态电流和关断电流。    3. 输出旁路电容的值是否会影响LDO的性能呢?   LDO的设计通常为特定值的负载旁路电容而优化。增加负
[电源管理]
低压转换器推动热电源能量收集的发展
  用于测量和控制用途的超低功率无线传感器节点在大量增加,这种情况与新的能量收集技术相结合,已经使得有可能产生完全自主运行的系统,即由周围环境中的能源而不是电池供电的系统。用周围环境中的能源或“免费”能源给无线传感器节点供电这种方法很有吸引力,因为这种方法可以对电池电源起到补充作用,或者完全不再需要电池或导线。当更换电池或电池维护不方便、昂贵或危险时,这种方法具有显然的优势。   完全不用导线还使得很容易大规模扩展监视和控制系统。能量收集无线传感器系统在多种多样的领域简化了安装和维护,例如楼宇自动化、无线 / 自动计量和预测性维护、以及其他无数的工业、军事、汽车和消费类应用。能量收集的好处很明显,但是有效的能量收集系统需要一种聪明
[电源管理]
超<font color='red'>低压</font>转换器推动热电源能量收集的发展
低压电器、电动机及控制线路原理动图分享
今天从低压电器、电动机及控制线路、传感器及控制原理三部分来分享22张超赞的原理动图。 低压电器部分 1 按钮开关 2 闸刀开关 3 行程开关 4 交流接触器 5 热继电器 6 时间继电器 7 速度继电器 电动机及控制线路 1 异步电动机 2 直流电动机 3 步进电动机 4 永磁 电机 5 正反转控制 6 自动往返控制 7 顺序控制 8 多点控制 9 星三角启动 传感及控制原理 1 布料张力测量 2 MQN型气敏电阻 3 气泡式水平仪 4 直滑式电位器控制气缸活塞行程 5 电容 加速
[嵌入式]
<font color='red'>低压</font>电器、电动机及控制线路原理动图分享
低压差线性稳压器在开关电源中解决方案
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构 开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。直流变
[电源管理]
低压电器的定义是什么_低压电器可分为几大类
低压电器是指工作在交流电压小于1200V、直流电压小于1500V的电路中,起通断、保护、控制或调节作用的电气设备,以及利用电能来控制、保护和调节非电过程和非电装置的电气设备。电力系统的负荷绝大部分是通过低压电器供给的。电力用户的各种生产机械设备,大部分是采用低压供电。在庞大的低压配电系统和低压用电系统中,需要大量的控制、保护用低压电器。 低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大
[工业控制]
智能化配电系统中的多现场总线技术
一、概述 现场总线是近年来自动化领域中发展很快的互连通信网络,具有协议简单开放、容错能力强、实时性高、安全性好、成本低、适于频繁交换等特点。目前,国际上各种各样的现场总线有几百种之多,统一的国际标准尚未建立。较著名的有基金会现场总线(FF)、HART现场总线、CAN现场总线、LONWORKS现场总线、PROFIBUS现场总线、MODBUS、PHEONIX公司的INTERBUS、AS-INTERFACE总线等。 智能化配电系统就是通信网络把众多的带有通信接口的中、低压开关和控制设备与主计算机连接起来,由计算机进行智能化管理,实现集中数据处理、集中监控、集中分析和集中调度的新型配电系统。智能化配电系统一般由主计算机、通信网络、智能化开关
[嵌入式]
凌力尔特公司推出双通道、低噪声、低压差稳压器LT3030
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 3 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、低噪声、低压差稳压器 LT3030,该器件每个通道都具备独立的输入和独立的停机控制。这款器件在一个通道提供高达 750mA 的连续输出电流,而另一个通道提供 250mA,在满负载时仅有 300mV 的低压差电压。LT3030 具备 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围,提供低至 1.215V 和高达 19.5V 的输出电压。该器件在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽范围内具备 20µVRMS 超低噪声,每个通道具备精确的停机 / UVLO 门
[模拟电子]
凌力尔特公司推出双通道、低噪声、<font color='red'>低压</font>差稳压器LT3030
低压闪光灯方案
作者Email: alec@yuyangsemi.com alecyan@public4.sta.net.cn 摘要:本文介绍了手机和数码相机用低压闪光灯方案、主要器件,以及设计选用要求。 关键词:低压闪光灯 Flash LED 电荷泵 闪光灯是一个用途非常广泛的辅助工具,它是摄影光源的一种,当拍照时,周围环境的自然光源(日光)或人工光源(灯光等)不足的时候,闪光灯就成了弥补这一不足的机动光源。各种相机内置或外加的万次闪光灯,最通用的都是通过振荡和变压器升压,经电容器储存能量,在需要的瞬间释放并感应出高压,激发惰性气体发出脉冲光源,从而获得极强的瞬时功率。 以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved