接地及接零保护系统15267

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1、接地与接零保护系统15267本文由lengmianbing贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。接地与接零保护系统1、未采用TN-S系统,扣10分我国施工现场临时用电系统一般为中性点直接接地的三相四线制低压电力系统,这个系统的接地、接零保护系统有两种形式即:TT系统和TN系统,TN系统又分为TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。(1)TT系统TT系统是指在电源中性点直接接地的电力系统中,将电气设备的正常不带电的金属外壳或机座直接接地的保护系统。施工现场作业需用大量电动机械和电动工具以

2、及供电用的配电箱,开关箱等配电装置,如果这些电气设备的正常不带电的金属外壳或基座均作保护接地,则不仅需用大量钢材埋置地下,一次性使用,而且接地装置的制作、埋设量也是很大的,这样就不可能百分之百达到接地要求,尤其对于某些移动电气设备,如移动式电动式电动机具,移动式配电箱、开关箱、照明箱等,保护接地装置是很难实现的,而且工作零线的对地电位受电气设备相线碰壳短路的影响也是一个不利因素。所以,对于施工现场临时用电工程来说,采用TT接地保护系统,从经济、技术角度来看都是不合适的。TT系统代表符号意义:T:(第一个字母)表示电源系统的一点直接接地。T:

3、(第二个字母)表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关。(2)TN系统TN系统是指电源(变压器)中性点直接接地的电力系统中,将电气设备正常不带电的金属外壳或基座经过中性线(零线)直接接零的保护系统。前面提过,TN系统又分为TN-C,TN-S、TN-C-S系统。①TN-C系统TN-C系统是指TN系统中工作零线(N)与保护零线(PE)合一的系统,用电设备M和H正常不带电的金属外壳或基座与零线(N、PE)直接电气连接。TN-C系统比TT系统的优点在于节约了大量的接地装置,使得该系统经济、方便。但从防触电的技术角度来分析,却存在明显的缺

4、陷。因为:A、由于TN-C系统是工作零线与保护零线合一的系统,所以当配电系统中的三相负荷不平衡时,即使在无故障的正常情况下,零线(N-PE)中也会有电流(零序电流)流过。如发生短路故障时,零线中电流会更大。由于电气设备正常不带电的金属外壳或基座是与零线(N-PE)作电气连接的,因而必然会对地呈现电压,实际上由不带电体变成带电体。而且该对地电压值,随着零线阻抗和零线电流的增大而增大,靠近配电系统末端,情况更严重。(越靠近电源末端,三相不平衡电流越大),当该电压值超过安全电压时(42V、36V、24V、12V、6V)便会不同程度地对于相接触的人

5、体构成不同程度的触电伤害,况且在施工现场临时用电中,使用大量的电焊机、电动工具、照明等单相用电设备,而且这些设备的投入使用也无固定规律,因此整个供电系统的三相负荷不可能保持平衡,零线中存在零序电流是不可避免的,其值也不可预测和不可控制的。所以,从经常性保持电气设备正常不带电的金属外壳或基座对地零电位角度看,TN-C接零保护系统是不可取的。B、采用TN-C系统还使漏电保护器的使用功能受到限制,特别是设置于配电室或总配电箱中的四极漏电保护器,由于具有不对称三相负荷配电系统中可能发生的电气设备漏电电流与零序电流一起沿零线(N-PE)流动,并经漏电

6、保护器零线返回电源(变压器),所以该漏电保护器将失去漏电保护功能,对于单相用电设备,如果其保护零线取自其控制开关箱中二级漏电保护器负荷侧的零线(N-PE),则该漏电保护器也将失去漏电保护功能。C、在TN-C系统中,当配电线路某处零线断线时,由于断点负荷侧的某台单相用电设备的电源开关可能处于接通状态,因而位于断点负荷侧方向上的所有用电设备的金属外壳或基座可能呈现对地相电压,由此可见在施工现场临时用电工程中采用TN-C系统对防止人体触电伤害是极不可靠的。②TN-S系统TN-S系统是指系统中的工作零线N线与保护零线PE线分开的系统,用电设备的正常

7、不带电的金属外壳或基座与保护零级PE直接电气连接,也称专用保护零线-PE线。是引用国际LEC/TC64标准的定义和符号(LEC-国际电工委员会)。采用TN-S系统明显克服TT系统和TN-C系统的缺陷,不仅经济方便,而且在正常情况下保护零线上无零序电流,与三相负荷是否平衡无关,只是当电气设备正常带电部分与正常不带电的金属外壳或基座发生漏电时,才有漏电电流流过,同时还使漏电保护器正常使用功能不受任何限制,所以采用TN-S接零保护系统,电气设备的正常不带电的金属外壳或基座在任何情况下都能保持对地零电位水平。并便于漏电保护器的正常使用接线。为了稳定

8、保护零线对地零电位及防止保护零线可能断线对保护零线的影响,可在保护零线首末端及中间位置作不少于三处的重复接地。③TN-C-S系统该系统是一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导线

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