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討論城市照明的低壓配電體係

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討論城市照明的低壓配電體係

發布日期:2018-07-23 作者: 點擊:

跟著對太陽能路燈的知道和廣泛運用,對低壓配電體係的接地也有了必定的知道。

城市照明低壓配電體係接當地法討論

一、路燈常用接當地法:

依據IEC規則,供電體係的接當地法分為TT體係、TN體係、IT體係。其間TN體係又分為TN-C、TN-S、TN-C-S體係。

(一)TT辦法供電體係

TT辦法是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的維護體係,稱為維護接地體係,也稱TT體係。榜首個符號T表明電力體係中性點直接接地;南陽光伏太陽能第二個符號T表明負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與體係怎麽接地無關。在TT體係中負載的一切接地均稱為維護接地,這種供電體係的特色如下。

1、當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,因為有接地維護,能夠大大削減觸電的風險性。可是,南陽光伏太陽能低壓斷路器(自動開關)不必定能跳閘,形成漏電設備的外殼對地電壓高於安全電壓,歸於風險電壓。

2、當漏電電流比較小時,即便有熔斷器也不必定能熔斷,所以還需求漏電維護器作維護。

3、TT體係適用於接地維護占很渙散的當地。

(二)TN辦法供電體係

這種供電體係是將電氣設備的金屬外殼與作業零線相接的維護體係,稱作接零維護體係,用TN表明。

它的特色如下。

1、一旦設備呈現外殼帶電,接零維護體係能將漏電電流上升為短路電流,這個電流很大,是TT體係的5.3倍,實踐上就是單相對地短路毛病,熔斷器的熔絲會熔斷,低壓斷路器的脫扣器會當即動作而跳閘,使毛病設備斷電,比較安全。

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2、TN體係節約資料、工時,在我國和其他許多國家廣泛得到運用,可見其長處比TT體係多。TN辦法供電體係中,依據其維護零線是否與作業零線分隔而劃分為TN-C和TN-S等兩種。

(1)TN-C辦法供電體係

它是用作業零線兼作接零維護線,能夠稱作維護中性線,用PEN表明這種供電體係的特色如下:

1)因為路燈配電體係三相負載很難平衡,作業零線上有不平衡電流,對地有電壓,所以與維護線所聯接的電氣設備金屬外殼有必定的電壓。

2)假如作業零線斷線,則維護接零的漏電設備外殼帶電。

3)假如電源的相線碰地,則設備的外殼電位升高,使中性線上的風險電位延伸。

4)TN-C體係幹線上運用漏電維護器時,作業零線後麵的一切重複接地有必要撤除,不然漏電開關合不上;而且,作業零線在任何狀況下都不得斷線。所以,有用中作業零線隻能讓漏電維護器的上側有重複接地。

5)TN-C辦法供電體係隻適用於三相負載底子平衡狀況。

(2)TN-S辦法供電體係

它是把作業零線N和專用維護線PE嚴厲分隔的供電體係,稱作TN-S供電體係,其特色如下。

1)體係正常運轉時,專用維護線上不帶電流,僅僅作業零線上有不平衡電流。PE線對地沒有電壓,所以電氣設備金屬外殼接零維護是接在專用的維護線PE上,安全可靠。

2)作業零線隻用作單相照明負載回路。

3)專用維護線PE不許斷線,也不許進入漏電開關。

4)幹線上運用漏電維護器,作業零線不得有重複接地,而PE線有重複接地,可是不經過漏電維護器,所以TN-S體係供電幹線上也能夠設備漏電維護器。

5)TN-S辦法供電體係安全可靠,適用對安全要求較高的配電線路。

(3)TN-C-S辦法供電體係

在配電線路中,假如前部分是TN-C辦法供電,而下一部分選用TN-S辦法供電體係,則能夠在體係後部分現場總配電箱分出PE線,這種體係稱為TN-C-S供電體係。TN-C-S體係的特色如下。

1)作業零線N與專用維護線PE相聯通,當線路不平衡電流比較大時,電氣設備的接零維護受到零線電位的影響。負載越不平衡,燈杆外殼對地電壓偏移就越大。所以要求負載不平衡電流不能太大,而且在PE線上應作重複接地。

2)PE線在任何狀況下都不能進入漏電維護器,因為線路末端的漏電維護器動作會使前級漏電維護器跳閘形成大範圍停電。

3)對PE線除了在總箱處有必要和N線相接以外,其他各分箱處均不得把N線和PE線相聯,PE線上不允許設備開關和熔斷器。

經過上述剖析,TN-C-S供電體係是在TN-C體係上暫時 變通的作法。當三相電力變壓器作業接地狀況傑出、三相負載比較平衡時,TN-C-S體係在施工用電實踐中作用仍是可行的。可是,在三相負載不平衡,工地有專用的電力變壓器時,有必要選用TN-S辦法供電體係。

二、TN-S體係重複接地剖析:

現實日子中部分電氣施工人員對TN-S體係中重複接地的有關問題及要求不甚了解,在實踐施工中呈現一些問題。會集表現為:就TN-S體係的重複接地問題中是對N線重複接地,仍是對PE重複接地無所適從,提法不明確。

關於TN-S體係,重複接地就是對PE線的重複接地,剖析如下:

1、如不進行重複接地,當PE斷線時,體係處於既不接零也不接地的無維護狀況。而對其進行複重接地今後,當PE正常時,體係處於接零維護狀況;當PE斷線時,假如斷線處在重複接地前側,體係則處在接地維護狀況。進行了重複接地的TN-S體係具有一個十分風趣的雙重維護功用,即PE斷線後由TN-S轉變成TT體係的維護辦法(PE斷線在重複接地前側)。

2、當相線斷線與大地發作短路時,因為毛病電流的存在形成PE線電位升高,當斷線點與大地間電阻較小時,PE線的電位很有可能遠遠逾越安全電壓。這種風險電壓沿PE線傳至燈杆設備等外殼甚至危及人身安全。而進行重複接地今後,因為重複接地電阻與電源作業接地電阻並聯後的等效電阻小於電源作業接地電阻,使得相線斷線接地處的接地電阻分擔的電壓添加,從而有用下降PE線對地電壓,削減觸電風險。

3、PE線的重複接地能夠下降當相線碰殼短路時的設備外殼對地的電壓,相線碰殼時,外殼對地電壓即等於毛病點P與變壓器中性點間的電壓。假定相線與PE線規範一起,設備外殼對地電壓則為110V。而PE線重複接地後,從毛病點P起,PE線阻抗與重複接地電阻RE同作業接地電阻RA串聯後的電阻相並聯。在一般狀況下,因為重複接地電阻RE同作業接地電阻RA串聯後的電阻遠大於PE線自身的阻抗,因而從P至變壓器中性點的等效阻抗,仍挨近於從P至變壓器中性點的PE線自身的阻抗。假如相線與PE線規範一起,則P與變壓器中性點間的電壓UPO仍約為110V,而此刻設備外殼對地電壓UP僅為毛病P點與變壓器中性點間的電壓UPO的一部分,可表明為:UP=UPO×RERA+RE。

假如僅僅對N線重複接地,它不具有上述第1項與第3項作用,隻具有上述第2項的作用。關於TN-S體係,其用電設備外殼是與PE線相接的,而不是N線。因而,咱們所關懷的更首要的是PE線的電位,而不是N線的電位,TN-S體係的重複接地不是對N線的重複接地。

假如將PE線和N線一起接地,因為PE線與N線在重複接地處相接,重複接地前側(挨近於變壓器中性點一側)的PE線與N線已無差異,原由N線承當的悉數中性線電流變為由N線和PE線一起承當(一小部分經過重複接地分流)。能夠以為,這時重複接地前側已不存在PE線,隻要由原PE線及N線並聯一起組成的PEN線,原TN-S體係實踐上已變成了TN-C-S體係,原TN-S體係所具有的長處將丟失,故不能將PE線和N線一起接地。

在工程實踐中,關於TN-S體係,很少將N線和PE線別離重複接地。其原因首要為:

1、將N線和PE線別離重複接地僅比PE線獨自重複接地。其原因首要為:多一項作用,即能夠下降當N線斷線時發生的中性點電位的偏移作用,有利於用電設備的安全,可是這種作用並不必定十分顯著,而且一旦作業零線重複接地,其前側便不能選用漏電維護。2、假如要將N線和PE線別離重複接地,為確保PE線電位安穩,避免受N線電位的影響,N線的重複接地有必要與PE線的重複接地及燈杆根底鋼筋堅持滿意的間隔,最好為20m以上,而在路燈實踐施工中很難做到這一點。

三、接地電阻值Rd

理論上,接地電阻越小,觸摸電壓和跨步電壓就越低,對人身越安全。但要求接地電阻越小,則人工接地設備的出資也就越大,而且在土壤電阻率較高的區域不易做到。在路燈實踐作業中,接地電阻值一般按下麵數值考慮:

在1000V以下中性點直接接地體係中,接地電阻Rd應小於或等於4000V以下的中性點不接地體係中,一般規則接地電阻R為4d應小於或等於4。


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