e线pen线和等电位联结线的选用和敷设要求

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1、PE线PEN线和等电位联结线的选用和敷设要求PE线、PEN线、等电位联结线以及前述的接地线关系人身和财产安全,国际电工标准十分重视其选用和敷设。本章将讨论工频条件下用于安全目的的PE线、PEN线和等电位联结线的选用和敷设。用于高频条件下有关信息技术装置的特殊要求见第十四章的第五、六节。第一节PE线和PEN线的最小允许截面一回路内如果带电导体中断,电灯就不亮,电动机就停转或发出异声,人们可及时觉察并修复故障,在这时间内并未失去接地,后果并不严重。但接地如果不导通,设备照常工作而无异象,故障不能及时觉察,但这时电气装置已失去接地,待发生电击、电气火灾

2、等事故后,才发现灾祸与接地中断有关,这时已无法弥补损失,所以PE线和PEN线的导通比带电导体的导通更重要。PE线和PEN线的截面应同时满足机械强度和对接地故障电流热稳定的要求,PEN线还应满足通过负载电流时的允许载流量和电压降等要求。1.机械强度要求按国际电工标准要求单根电线用作PE线时,铜线的截面有机械保护时不得小于2.5mm2,无机械保护时不得小于4mm2;铝线因易折断,其截面不论有无机械保护都不得小于16mm2。当采用多芯电缆或护套电线中的一根芯线作PE线时,或PE线与相线共处于同保护物(例如敷线管槽)内时,对此PE线无需规定按机械强度要求

3、的最小截面。PEN线只适用于固定安装在使用中不受挠曲的线路中。从机械强度考虑,即使它是多芯电缆中的一根芯线,也要求其截面铜线不小于10mm2,铝线不小于16mm2。这是因为PEN线如果中断,事故后果尤为严重,详见第三章第四节和第十五章第二节。为策安全不得不放大PEN线截面,但这样做不但多耗费有色金属,而且也给施工带来许多困难。这也正是现时很少采用TN—C系统,普遍采用TN-C-S系统或TN—S系统的原因之一。因在这些系统中PE线的允许最小截面可大大减小,既节约投资,又方便施工。PEN线应包以绝缘,除在建筑物内只作一点接地处外其他处的绝缘强度应能耐

4、受可能遭受的最高电压,以避免产生杂散电流。2.热稳定要求正常工作时PEN线需通过工作电流,而PE线不通过工作电流,只通过微量的回路正常泄漏电流。如果正常工作时测得PE线带有以若干安计的电流,以致RCD合不上闸或发出报警信号,则可以肯定此电流是施工中接线错误或维护不当引起的不应有的不正常电流。PE线只有在发生接地故障时才通过若干安计的故障电流,其值可能大至使PE线不能承受而烧毁,为此应按接地故障电流来检验其热稳定,见式(10-1),不赘述。按式(10-1)进行校验十分复杂费时,为简化设计工作可采用表21—1所列值来确定发生接地故障时PE线(也包括P

5、EN线)按热稳定要求的最小截面。表21—1PE(PEN)线按接地故障电流热稳定要求的最小截面相线截面S(mm2)S≤<1616<S≤35S>35PE(PEN)线最小截面(mm2)S16S/2采用表21—1所列值偏于保守,但能减少设计工作量。当PE线(PEN线)与相线的材质不相同时,表21—1值应按相应电导值进行换算。有的电气同行以为表21—1值只适用于接地故障电流大的TN系统,不适用于接地故障电流小的TT系统和IT系统。其实不然,表21—1值不仅适用于接地故障电流大的TN系统,也同样适用于发生两个故障的TT系统和IT系统。这可分

6、别用图21—1和图21—2来说明。图21—1为一TT系统,图中设备A先发生中性线碰外壳接地故障,因中性线基本为地电位,故障电流甚小,回路上的过电流防护电器以致RCD都无法动作,此故障作为第一次故障得以长期潜伏下来。但因中性线与PE线导通,此TT系统实际上已转变成为TN系统。其后如图21—1中设备B发生相线碰外壳接地故障,则如图21—1所示,PE线上流过的将是和TN系统同样大的以金属导体为通路的金属性短路电流。图21—2所示为一IT系统。如果设备A发生第一次接地故障后不能及时消除故障(例如遇到难以寻找和消除的故障,或绝缘监测器失灵未发出报警信号等情

7、况),其后又如图21—2所示设备B发生第二次接地故障,则故障扩大为两相短路,这时PE线上将通过两相短路电流而非微量的接地电容电流。图21-1TT系统的两个接地故障图21—2IT系统的两个接地故障国际电工标准非常慎重地考虑电气事故的防范措施,在不少情况下需考虑发生两个故障引起的危险,上述即是两例。所以不论是TT系统或IT系统都应和TN系统一样,按表21—1确定PE线按热稳定要求的最小截面。现时有一种做法,在有多个配电回路的电缆竖井内,不为每一回路配出PE线而只在竖井内设置一共用的PE线。只要此共用PE线不远离回路相线这一做法理论上是可行的。但需注意

8、此共用PE线的截面必须不小于最大回路PE线的截面,而且各回路PE线自共用PE线的分支引出必须保证其连接导电的可靠。第二节通过大正常泄漏电

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