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时间:2020-09-11
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1、电气系统培训内容一、电路的组成•电路由电源、中间环节和负载组成。中间环节指导线、各种控制设备、保护设备、电缆电线等;电源指发电机或变压器等;负载指各种用电设备。•所以,电路是由一些元件和设备组合起来为了完成某种功能的整体。二、功率因数及其改善的方法•功率因数的定义由于感性负载(如电动机、日光灯、变压器等)在运行中电流总是滞后电压一个¢角,所以计算功率时,需要把电流相量投影到电压相量方向上去(如果以电压相量作为参考相量),因此出现一个cos¢,这个相位差角¢的余弦称为功率因数。•改善功率因数的意义1、可以充分利用电源的容量2、线路功率损耗小3、线路电压损
2、失小4、节省投资5、功率因数高可以节约电费•改善功率因数的方法1、提高自然功率因数的方法a、选择电动机的容量要尽量使其满载。b、电力变压器不宜长期轻载运行。电力变压器在负荷率为60%以上时,运行才比较经济。c、合理安排工艺流程。限制一些电器的空载运行(如电焊机等)。2、用补偿法提高功率因数。在感性负载两端并联适当容量的电容器。三、TT、TN-C、TN-S及IT供电系统低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统1、TT方式供电系统TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。•当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或
3、设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但断路器不一定跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。•当漏电电流比较小时,即便有熔断器也不一定能熔断,所以还需漏电保护器作保护,因此该系统难以推广。•系统接地装置耗钢材多,而且难重复利用,费工时、费料。•如果必须使用建议采用方式2、TN方式供电系统TN方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称为接零保护系统。•一旦设备外壳带电,系统能将漏电电流上升为短路电流,熔断器的熔丝会熔断,低压短路器的脱扣器会立即动作。•该系统节省材料、工时,得到广泛应用。比TT系
4、统优点多。•该系统中,根据保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S两种。A、TN-C方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护性中性线,可用NPE表示。•由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所连接的电气设备外壳有一定的电压。•如果工作零线断线,则保护接零的设备外壳带电。•如果电源的相线对地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。•系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则无法使用;而且工作零线不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。•该系
5、统只适用于三相负载基本平衡的情况。B、TN-S方式供电系统它是把工作零线N和专用保护线PE线严格分开的供电系统。•系统运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。•工作零线只用于单相负载的回路上。•专用保护PE线不能断线,也不允许进入漏电保护器。•系统干线上使用漏电保护器时,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上可以安装漏电保护器。•该系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。C、TN-C-S方式供电
6、系统如果系统中前部分是TN-C方式供电,而现场必须采用TN-S方式供电,则可以在系统后部分现场总配电箱中分出PE线,这种系统称为TN-C-S系统。•该系统可以降低设备外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,它的的大小取决于ND线的负载不平衡情况及ND这段线的长度。负载越不平衡且ND线又很长时,设备外壳对地的电压偏移就越大。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。•PE线不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。•对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其它各分箱处均不得把N线和PE线相
7、连,而且PE线上不允许安装开关和熔断器,也不得用大地兼作PE线。•如有专用变压器或三相负载不平衡时,必须使用TN-S方式供电。3、IT供电系统电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地;负载侧电气设备进行接地保护,这样的系统称为IT供电系统。•该供电方式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,或者是要求严格地连续供电的地方。•运用该系统,虽然电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍然很小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。•如果供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生
8、短路或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成回路,而保护设备不一定动作,此时就有危险了。所以
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