接地装置接地系统的型式_第1页
接地装置接地系统的型式_第2页
接地装置接地系统的型式_第3页
接地装置接地系统的型式_第4页
接地装置接地系统的型式_第5页
免费预览已结束,剩余2页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、电气装置接地系统的型式电气装置的接地系统分TNTT、IT三种型式,这些文字符号的意义是:第一个字母说明电源对地的关系:T一点与地直接连接;I与地隔离,或一点经高阻抗与地连接。第二个字母说明外露导电部分对地的关系:N外露导电部分经与电源的中性点(N)连接而接地;T外露导电部分直接接地,与电源的接地无关。TN系统按N线和PE线的组合方式又分为三种型式:TN-S系统一一在全系统内N线和PE线是分开的;TN-C系统一一在全系统内N线和PE线合为一根线(PEN线);TN-C-S系统一一在全系统内,仅在建筑物电源进线前N线和PE线合为一根线,进入建筑物后即分为两根线。在这些文字符号中:N线称为中性线(ne

2、utralconductor);PEN线称为保护中性线(protectiveearthingandneutralconductor);PE线称为保护接地线(protectiveearthingconductor),简称保护线。各型接地系统见图41图45系统接地孙霆耳电部分电源件那一电气设备外露导电部分图41TN-C系统图42TN-系统图43TN-C-S系统电装PE电/设蕃外露导电部分图44TT系统电气装置口L213从图41可知,TN-C系统由于PE贱兼起PE线和N线的作用,节省了一根线。但PENa上通过三相不平衡电流I,其上有电压降IZpen,使电气装置外露导电部分对地带电压。在某些特殊场所,

3、这一对地电压可能引起电气事故,例如对地打火花,在爆炸危险场所引起爆炸。此对地电压还能引起杂散电流,对电子信息设备造成干扰。TN-C系统还存在另一些不安全因素,例如不能安装漏电保护器来防电击和接地电弧火灾,因PENfe如果通过漏电保护器内的零序电流互感器,故障电流在互感器内的磁场将互相抵消,漏电保护器将不能动作(即拒动)。另外,在TN-C系统内也不能断开PEN来保证电气检修时的安全,因此现在TN-C系统已很少采用。图45IT系统从图42可知,在TN-S系统内.PE线和N线分为两根线,PE线平时不通过电流,只在发生接地故障时通过故障电流,故外露导电部分平时对地不带电压,比较安全,也不干扰电子信息设

4、备,但它需多用一根线。如图4-3所示,TN-C-S系统的外露导电部分对地电压为进入建筑物前电源线路上一段PEN线的电压降。如果在建筑物内作了上述的总等电位联结,则正常工作时在建筑物内由于等电位的作用并不出现电位差,不会产生TN-C系统中出现的问题。在TN系统中,故障电压可沿PE(PEN战在各装置间蔓延,为各型TN系统的共同缺点。图4-4所示的TT系统,各装置有其单独的接地极,故正常时外露导电部分为地电位,各装置间故障电压不蔓延,但其故障回路因包含两个接地电阻而使系统本身阻抗较大,故障电流较小,一般不能用过电流保护兼作接地故障保护。TT系统的PE线和N线在电气上不联系,容易处于不同电位,所以此系

5、统内的设备绝缘易受过电压的危害。中性线有时带的故障电压也叫能引起电击事故,在某些情况下,需采用四极开关电器来保证检修安全。图45所示的IT系统,发生接地故障时,故障电流仅为非故障相的对地电容电流,所以对地故障电压很低,发生故障时可不切断电路而继续供电。但它一般不引出中性线,不能直接提供220V电压,且其保护和管理复杂,加上其他一些原因使其应用受到限制。应该指出,我国现时还出现“三相五线制”一词,这一称谓是不规范的。在IEC标准中,对低压配电系统有两种分类方法:一是按相数和带电导体数来分类(相线和N线是带电导体),例如三相四线制(三根相线、一根中性线的三相系统)、三相三线制(三根相线的三相系统)

6、、单相两线制(一根相线、一根中性线的单相系统),它与PE线无关;另一是按上述系统接地和保护接地的型式来划分,例如TN-C-S系统、TT系统,它与相数和带电导体数无关。在标明一配电系统时,我们应同时明确这两类系统。例如,明确称为三相四线TN-C-S系统,或单相两线TT系统,这样,才能准确无误地说明这一配电系统的结构形式和与大地的关系。“三相五线制”的称谓混淆了两种配电系统分类。例如,三相四线TN-S、TN-C-S、TT系统都是三相和五线,都可称作“三相五线制”,无法加以区分。因此,“三相五线制”一词在概念上是模糊不清的,使用中无法区分,在设汁安装工作中应停止使用接地和等电位联接但是等电位联结比保

7、护接地和等电位联结都可以减小建筑物电气装置内出现的电位差,常用的保护接地有更好的减小电位差的效果。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。所谓总等电位联结乃是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:进线配电箱的PE母排;(2)自接地极弓来的接地线;建筑物内的公用设施金属管道,如燃气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;(4)建筑物的金属结构。迸霞电箱的普地母推PE线上水管燃气管欣H电气设菁建第物等电位电视天线楂地线自户外引入的上述管道应尽量在建筑物内靠近入口处进行联结,如图5-1所示。电气装置/F接地极A防雷接地极接地母H卜

8、建筑物金属结驹图5-1建筑物内的总等电位联结平面图示例需要说明,燃气管和暖气管应纳入总等电位联结,但不允许用作接地极,因此燃气管在入户后应插入一段绝缘部分,并跨接一放电间隙,户外地下暖气管因包有隔热材料,不另采取措施。所谓局部等电位联结是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再作一次等电位联结,例如在一楼房的一楼层内,或在一个房间内如在电击危险大的浴室内)作局部等电位联结。所谓辅助等电位联结则是在有可能出现危险电位差的、可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外导电部分(如水暖管道、金属结构)之间直接用导体作联结。当某一场所需作多个辅助等电位联结时,可改作局部等电位联结。效果接近,但实施中

9、简单方便得多。等电位联结是国际上广泛采用的电气安全基本措施,但在我国由于未安排建材的配套,又未组织生产适用的连接件.而施工定额中有关单位义未给等电位联结立项,故存在一些困难,但并非不可克服。我国已颁布了-国家标准图集97SD567等电位联结安装,在设计和安装中可据以参照实施。所谓“接地”实际上也是等电位联结,它是以地电位为参考电位,在地球表面一大范围内作等电位联结。所谓“接地极”不过是在地球表面上作等电位联结的连接端子,如图5-2所示。如发生图示的接地故障,前文已叙,这时设备外壳对地的电位差或人体所承受的接触电压UC可自220V降为Us=Id(Ra+ZpJ故可在一定程度上降低接触电压。如果缩小

10、等电位联结的范围,在建筑物内作总等电位联结,其参考电位为图5-1中接地母排上的电位,则如图53所示,人体的接触电压UC进一步降为设备外壳电位与参考电位之差,即UC=IdZpeo因乙e值甚小,接触电压可比只做接地时的Uc=d(RA+Zpz)显著减小。由此推断,在有局部等电位联结的场所发生接地故障时的UC值更小,而在辅助等电位联结条件下的接触电压几乎为OV可见,等电位联结范围越小,接触电压越低,电气上越安全。图52在地球上作等电位联结(接地)图5-2在建筑物内作总等电位联结举一特例,飞机上的电气设备是无法接大地的,但飞机上的电气装置却是十分安全的,这是因为飞机上的电气装置是在飞机金属机身很小的范围内作等电位联结的缘故。除降低上述接触电压外,等电位联结还有消除TN系统沿电源线路和其他管道导入建筑物内的故障电压危害的作用,以后各讲中将作叙述。雷电防护也需藉等电位联结来防范雷电跳击和线路感应的瞬态过电压引起的电气事故。止匕外,电子信息设备也需作等电位联结来保证设备的安全和正常工作,因不属本讲座内容,不作介绍。需要说明,联结(bonding)也是一种电气连接(electricalconnection),但它并非用于通

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论