照明线路中性线断线的防范

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1、照明线路中性线断线的防范摘要:本文对三相四线TT照明系统中,中性线断线造成的危害进行了详细分析,提出了中性点断线进行杏找与处理的基木思路。针对一次因零线断线造成的事故,较为系统地提出了处理方法。关键词:中性线断线中性点位移接地引言:低压配电系统是电力系统的末端,分布广泛,几乎遍及建筑的每一角落,平常使用最多的是380/220V的低压配电系统。从安全用电等方而考虑,低压配电系统有三种接地形式,IT系统、TT系统、TN系统。TN系统乂分为TN—S系统、TN—C系统、TN—C—S系统三种形式。目前,办公及住活照明,应用最广的--般就是TT系统,即

2、常说的三相四线制供电。在三相四线制供电系统中,通常中性线阻抗总是忽略不计,中性线电压降为零,各相负载的相电压恒等于电源的相电压,并与负荷的变化无关,负载端电压保持对称状态。三相如冇一相发生断路只会影响本相,其它相电压仍保持不变。接在另外两相上的设备仍能正常工作,但是,三相四线制供电系统中的中性线发牛•断路故障后,如三相负载不对称,则会产生屮性点偏移,致使三相电压不平衡,有的相电压将会过高,可能烧毁用电设备;有的相电压会过低,使设备不能正常工作。正文:2005年7月,中原油川基地生活区发生一起大而积用电设备烧毁事故,经济损失高达26.5万元。

3、对事故原因进行调查发现:该办公区一号主变配电柜内中性线腐蚀断裂,该配电柜负责给部分居民楼、办工楼、商场、招待所等单位用电。由于中性线断开,造成当时正在使用的电脑、家用电器、复印机、打印机、电视机、口光灯等电气设备烧毁。为什么会造成如此严重的后杲呢?我们经过分析,提出如下看法:1>中性线断线的理论推导如图1所示,止常情况下电源电压三相对称,尽管三相负载不对称,但因负荷中性点O与电源的中性点N直接连接,若中性线的阻抗忽略不计,则O点与N点等电位,因此三相负荷电压仍然对称。在中性线发生断路的情况下,为维持三相电流的向量利等于零,负荷中性点必产生位

4、移。如图2所示。通过中性点位移公式计算可知,在负荷不平衡的三相电路中,一旦中性线断路,负荷的小性点就向负荷大的方向位移,于是使各相负荷的电压发牛变化。负荷大的那一相,负荷电压降则降低,使设备不能正常的T•作;负荷小的那一相,负荷电压降则升高,容易烧毁电气设备。这就是这次大面积用电设备烧毁事故的原因。2、中性线断线原因分析中性线断路原因有很多,归纳起来主要有以下儿种:三相负荷严重不平衡,使中性线电流过大,超过屮性线的额定电流,致使屮性线烧毁,因为中性线的设计面积仅为相线截面的1/2;中性线接触不良导致接触电阻大而发热,随着时间的延长引起中性线

5、断路;电力变压器二次侧内部中性线引出线断路,或中性线接线柱与导线连接不良,引起中性线断路;一些非线性负荷(如微波炉、电子缜流器等)的三次谐波很大,最大将超过30%额定电流、加上三相负载不平衡,中性线的电流过大,可达2倍多额定电流,致使中性线被烧断;其他原因(如人风、冰雪、碰撞、腐蚀电线杆等原因)造成屮性线断路;人为破坏造成屮性线断路。3、如何减轻中性线断线造成的危害采用TN方式接线,将屮性线在多个地点进行重复接地,可以有效地解决这类问题。+性线多点重复接地可以减轻PE线或PEN意外断线或接触不良时接零设备上电击的危险性。减轻PEN线断线吋负

6、载中性点“漂移”。进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压,缩短漏电故障持续时间,并且还可以改善架空线路的防雷性能。重复接地的要求:架空线路干线和分支线的终端、沿线路每1km处、分支线长度超过200m分支处。线路引入车间及大型建筑物的第一面配电装置处(进户处)。釆川金属管配线时,金属管与保护零线连接示作重复接地;采用蛾料管时另行敷设保护零线并作重复接地。当工作接地电阻不超过4欧姆时,每处重复接地电阻不得超过10欧姆;当允许工作接地电阻不超过10欧姆时,允许重复接地电阻不超过30欧姆,但不少于3处。4、中性线防断线的一般措施在接三相四线

7、制电源的防止中性线断线的方法有:在三相四线制供电中,单相负载应尽量分配均匀,保持三和负载平衡,需加强对三相电流监视,发现不平衡及时进行调整;三相四线制供电屮屮性线电流不能大于相线电流的1/4;小性线截面不能小于相线截而的1/2,单相供电线路中,中性线截面应和相线截面相同;尽虽:减少中性线路中的线路接头,有接头的地方连接须牢固可靠。若铜线、铝线相接时,应使用铜铝过漩夹。并加强巡查和维护,发现有接头打火或接触不良时,应及时处理;若发牛屮性线断线故障,应尽早切断三相电源进行处理,在减小事故危害。5、中性线防断线技术防范措施针对中性线断线事故,应采

8、用如下措施进行防范:一是改变主线路的控制方式,在有断路器的同时,加装一套TC630型交流接触器,接触器线圈分别取自两相供电,这样在发生缺相事故时,可以有效地跳开主回路,防止发牛缺

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