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
第一章接地与等电位的概念[问]大地地、电气地和逻辑地有什么区别?[答]大地的“地”是指地球陆地表面层,即地理地。大地是一个电阻非常低,而且电容量非常大的物体,它拥有吸收无限电荷的能力,而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,因此电气上把它作为一个系统的参考电位体,这种“地”称为电气地。除了电气地外,在电子设备中,各级电路电流的传输、信号转换时,要求有一个参考的电位,防止外界信号的干扰,这个电位称为逻辑地或浮地,逻辑地可与大地接触,也可不接触。[问]大地地的电位和电气地的电位有什么区别?[答]大地由于能吸收无限电荷,因此大地地的电位宏观上看为零电位。由于大地中自然电场和人工电场的影响,大地各点的电位是不同的,工程上把离开人工电场(接地体)20m远处的地电位视为零电位。电气地的电位和电气系统注人大地的电流大小有关,当有大电流流入电气地时,电气地的电位可能达到很高的电压,尤其是雷电流流入电气地时,电气地的瞬时电位可高达数十万伏,因此单独设置的防雷接地点,不能设在门口和人行道下。在选择电气地时,还要远离人工电场,即和其他电气系统的地要远离,希望离开20m,若无法远离时,最小距离为5m。[问]何谓接地?[答]将电力系统或电气装置的某一部分经接地连接到接地极上,称为接地。电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相线上的某一点。电气装置的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。为了安全保护的需要,把不属于电气装置的导体(也可称为电气装置外的导体),例如水管、风管、输油管及建筑物的金属构件和接地极相连,称为接地;幕墙玻璃的金属立柱等和接地极相连,也称接地。[问]何谓碰壳?[答]由于导线的绝缘层损坏,相线和电气设备的外壳接触,称为碰壳。如果电气设备的相线与外壳之间的绝缘达不到规定的绝缘值时,电气设备不能投入使用,此时要分析是因受潮而引起绝缘下降,还是因绝缘层损坏而使绝缘达不到要求。若是受潮而使绝缘达不到要求时,应进行烘干,绝缘达到要求后才能投入使用;若是绝缘层受损,必须修复后才能投入使用,检查时一般先检查接线部分,接线松动或可动接线的磨损,是最容易发现,也是最常见的原因。[问]何谓跨步电压?[答]当电气装置发生对地短路故障后,故障电流从故障点的地通过大地到接地极,回到电源,于是在故障点的地和接地极周围产生一个电场,离故障点的地或接地极的地越近,电位越高,越远则电位越低,离开20m,则可视为零。人两脚分开相距约为0.8m时,站在这个电场内,由于两脚处于不同的电位点,就有一个电位差,此电位差称为跨步电压。当人处于电场内有麻电感觉时,不能奔跑逃离电场,而应该单脚跳或细步离开电场。某工地,民工赤脚挖沟时,两脚底有麻电感觉,为了找到麻电的原因,利用跨步电压的原理,把一根金属探棒插入不敷出故障点,移动另一根探棒,两根探棒间接一只电压表,当探棒移至变压器的接地极时,出现最高电压,于是断定跨步电压来自此变压器的接地故障电流,然后再用分路切断该变压器的输出回路,很快找到原因,是一根沿地面临时敷设的电缆漏电所致。[问]何谓接触电压?[答]电气设备因绝缘损坏,发生碰壳短路时,人触及此电气设备就有遭到电击的危险。为了衡量危险程度,测出离电气设备水平方向0.8m(相当于跨步距离)的地电位和电气装置垂直方向1.8m处(人手触及的部位)的设备发生故障时所带的电位,两者的电位差称为接触电压。如果设备未接地,220V的相线碰壳,这时产生的接触电压可达到相电压大小;如果设备接地,其接触电压与设备的接地电阻大小有关,当设备的接地电阻与电源的工作接地电阻相等时,接触电压可达到110V。设备的接地即使非常好,在故障电压未切断前,接触电压也是存在的。只有故障电压被断路器或熔丝切断后,才解除电击的危险。[问]接地极的接地电阻与设备的接地电阻有什么区别?[答]接地极的对地电压与经接地极流入地中的电流之比称为接地极的接地电阻。工程中测量接地极电阻时,在接地极上人为加上一个交流电压,然后测量流入接地极的电流,二者之比,即为接地极的接地电阻。设备的接地电阻则是设备的接地线和设备的接地极电阻之和。工程上测量接地极的接地电阻后,对设备与接地极之间的接地线只用肉眼检查是否连接良好,这种检查方法不可靠。设备的接地是否可靠,应该用仪器测试。[问]接地按作用分为哪几类?[答]一般分为两类:保护性接地和功能性接地。1.保护性接地又分为如下四种:保护接地:将设备的外露导体部分接地,称为保护接地,其目的是为了防止电气设备绝缘损坏或产生漏电时,使平时不带电的外露导体部分带电,人触及而产生电击。防雷接地:将雷电导入大地,防止雷电流使人受到电击或财产受到损坏。防静电接地:将静电荷引入大地,防止由于静电积聚对蒸体和设备造成危害。防电蚀接地:在地下埋设金属体作为牺牲阳极或牺牲阴极,保护与之连接的金属体,例如金属输油管。2.功能性接地也可分为四种:工作接地:为了保证电力系统的正常运行,在电力系统的适当地方进行接地,称为工作接地。交流系统中,此点一般为中性点。逻辑接地:为了获得稳定的参考电位,将电子设备中的适当金属件作为参考零电位,需获得零电位的电子器件接在此金属件上,这种接法称为逻辑接地。屏蔽接地:将金属壳或金属网接地,保护壳或网内的电子设备不受外界的电气干扰,或者使壳内或网内的电子设备不对外部电子设备引起干扰。信号接地:为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地,称为信号接地。[问]接地有什么作用?[答]接地的作用主要是防止人身受到电击、保证电力系统的正常运行、保护线路和设备免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击和防止静电损害。[问]我国对安全电压有什么规定?[答]为防止人身遭受电击,采用安全电压是一个很好的方法,我国安全电压的系列是:42v、36v、24V、12v和6v。当设备采用安全电压作直接接触防护时,只能采用额定值为24V以下(包括24V)的安全电压;当用作间接接触防护时,则可采用额定值为42V以下(包括42V)的安全电压。安全电压通常由隔离变压器输出,隔离变压器的铁心必须接地,但隔离变压器的低压输出端不准接地。安全电压若用插座供电,只能用二眼插座。[问]安全电压和使用环境有什么关系?[答]安全电压是为了防止人身遭受电击。电击的程度与人体阻抗有关,而人体的阻抗与接触状况有极大的关系,在不同的状况下,人体的阻抗是不同的。人体阻抗与接触状况的关系,通常分为三类:1.干燥的皮肤,干燥的环境,高电阻的地面:此时人体阻抗最大。2.潮湿的皮肤,潮湿的环境,低电阻的地面:此时人体阻抗很小。3.人浸在水中:此时人体阻抗可忽略不计。[问]短路和接地故障有什么区别?[答]相互绝缘的带电导体之间,因绝缘损坏而发生的电气连接,称为短路,例如不同相的相线之间,或者相线与中性线之间发生的电气连接,称为短路;带电导体与地之间的电气连接,称为接地故障,带电导体不仅是指相线,也包括中性线,地则泛指接地的电气设备的金属外壳、非电气的金属管道及大地。人们对相线与地之间的接地故障较为重视,而对中性线与地之间的接地故障往往不重视。某综合商场采取TN-S制,由于三相照明不平衡,中性线有不平衡电流流过,因此中性排与地之间有10V的电位差,美食楼一照明配电箱接地的门与中性排的固定螺钉相碰,1OV的电位差使两者之间产生电弧性短路,短路电流产生的高温将固定螺钉烧得发红,并使螺钉上的油腻冒热气,幸而被及时发现未引起火灾。这一事故告诫我们:TT或TN-S系统的中性线与地之间要绝缘。[问]接地装置由哪几部分组成?[答]接地装置是接地极和接地线的总称。接地极是埋人土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。接地极分为自然接地极和人工接地极两类。自然接地极有以下几种:地下金属水管系统,建筑物的金属结构和钢筋混凝土结构。人工接地极宜采用水平敷设的圆钢、扁钢、金属接地板,垂直敷设的角钢、钢管、圆钢等。为了降低接地电阻和增加抗腐蚀能力,工程中也采用铜包钢、铝包钢接地极。[问]防止直接电击的措施有哪些?[答]为了防止直接接触到带电体,一般可采取以下措施:1.将带电体绝缘。绝缘的类型必须符合相应电气设备的标准,且只能在遭到机械破坏后才能除去,例如导线用绝缘层覆盖时,对绝缘层的厚度、均匀度、工作温度、绝缘电阻、机械强度都有要求,一般的油漆、喷塑都不符合要求。2.用遮栏和外护物防护,防止人体触及带电体。外护物一般为电气设备的外壳,遮栏一般为绝缘板。3.用阻挡物防护,例如变压器周围用金属栏杆或金属网加以保护。4.置于伸臂范围以外。不同电位的两个物体置于伸臂范围之外,就可减少危险。5.采用RCD(剩余电流保护装置,也称漏电开关)作为附加保护。[问]防止间接电击的防护措施有哪些?[答]1.设置自动切断电源装置,一旦发生碰壳故障立即自动切断电源。2.采用双重绝缘的电气设备。3.在非导电场所使用电气设备,例如铺设绝缘橡胶毯。4.采取不接地的局部等电位联结。5.电气隔离。[问]高压系统的接地制式按接地方式分类有哪几种?[答]有两种:1.直接接地制式,即将变压器或发电机的中性点直接或通过小电阻(例如电流互感器)与接地装置相连。这种接地系统,当发生单相接地短路时,接地电流很大,因此又称为大电流接地制式。2.不接地制式,这种系统中的变压器中性点不接地或通过消弧线圈、大电阻等接地设备与接地装置相连。[问]何谓工作接地?[答]为了保证电气装置安全运行而需要的电气装置导电部分任何一点(通常是电源的中性点)的接地,称为工作接地。[问]何谓保护接地?[答]为了保证人身、设备和财产安全,而将电气装置正常时不带电的外露导电部分按系统的接地型式接保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),称为保护接地。[问]有了保护接地后,还要不要装自动切断单相接地短路故障的保护装置?[答]在中性点直接接地的系统中,为了保证人身、设备和财产安全,对保护接地的要求是:发生单相接地故障时,接触电压数值不超过规定值。因此,对保护接地的接地电阻大小有要求,此外故障电压根据其大小也有一个允许的持续时间。降低接地电阻值,可达到安全要求,但代价极大,在供电系统中增加了可靠的自动切断单相接地短路故障的保护装置后,就可迅速切断故障达到安全的目的。常用的装置有断路器和熔断器。[问]直流电气装置的接地,能否利用自然接地极?[答]交流电气装置的接地,应充分利用埋人地中的自然接地极。直流电气装置的接地,则不准利用自然接地极作为电流回路的PE线、接地线和接地极,其接地装置与自然接地极及交流电气装置的接地装置间距不得小于lm,以免产生电腐蚀。[问]外露可导电部分和装置外可导电部分有什么区别?[答]正常情况下不带电,但在故障情况下会带电的电气装置上容易触及的外露导体,称为外露可导电部分。这部分虽然可导电,但平时不带电,施工和维护人员容易忽视,绝大多数电击事故就是人们触及故障状态下的外露可导电部分而引起的,因此外露可导电部分的接地十分重要。不属于电气装置组成部分的导体,称为装置外可导电部分。这部分因为处于装置外,因此装置发生碰壳故障时,故障电流通常不会传到这部分的导体上,但这部分导体具有一定的电位,通常接近于地电位,因此人同时触及装置外可导电部分和故障状态下的外露可导电部分,就会发生电击事故,因此对装置外可导电部分作等电位联结十分重要。[问]总等电位联结有什么作用?[答]总等电位联结(MEB)的作用,是降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。[问]建筑物内哪些金属物体应作总等电位联结?[答]建筑物的每一电源进线都应做总等电位联结。各个总等电位联结端子板应互相连接,下列金属物体应和总等位联结端子板相连:1.进线配电箱内的PE或PEN母排。2.电气装置接地极的接地引上线。3.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道。4.可利用的建筑物内金属构件等导电体。[问]TD28等电位联结端子箱起什么作用?[答]工业与民用建筑物中,电气设备的金属外壳接地后,用电安全程度提高了,但在特殊及潮湿场所,接地的电气设备金属外壳与不接地的金属导体(例如水管)间存在着电位差,当人同时触及这两个金属导体时,就会发生触电危险,因此浴室等场所必须采取等电位联结。防雷引下线对周围的金属物体会产生反击,其解决办法也是采取等电位联结。等电位联结端子箱可作为强电或弱电的分支接地线的联结箱,由该箱引出分支接地线,也可作为防雷引下线或接地装置引上线的断接箱,用于测量接地电阻,因此深受用户的欢迎:1.适用范围:住宅及宾馆卫生间、公共浴室等电位接地线联结箱;工业防静电接地线联结箱;保护接地线联结箱;弱电接地线联结箱;防雷引下线断接箱;接地装置引上线断接箱。2.符合标准:中华人民共和国标准为GB50096-1999《住宅设计规范》;全国通用建筑标准设计电气装置标准图集97SD567《等电位联结安装》。[问]总等电位联结的主母线的截面应取多大?[答]总等电位联结主母线的截面必须不小于装置最大PE线干线截面的一半,但不得小于6mm2。如果联结线是铜线,则其截面不需要大于25mm2。当为其他金属时,则其截面的截流量应与其相当,如采用热镀锌圆钢,最小值为小φ10mm,扁钢为25mm×4mm。[问]什么情况下需设置辅助等电位联结?[答]将两导电部分用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称为辅助等电位联结(SEB)。如果在建筑物内某电气装置或装置的一部分发生接地故障的情况下,自动切断供电的间接接触保护条件不能满足时,应设置辅助等电位联结。浴室、游泳池、医院手术室等对防电击有特殊要求的场所也应作辅助等电位联结。辅助等电位联结可施于全部装置、装置的一部分、一套电器或一个场所。辅助等电位联结的使用,并不排除因为其他原因需要切断供电,如防止导线漏电过度发热而引起火灾,电源总开关应具有漏电保护功能,当线路出现会引起火灾的漏电电流时,电源应自动切断。[问]辅助等电位联结应包括哪些金属物体?[答]应包括所有可同时触及的固定式设备的外露导电部分,还应包括插座在内的所有设备的保护线,如果可能还包括邻近的水暖管道、建筑物构件等在内的装置外导体部分。[问]辅助等电位联结线的截面有何规定?[答]1.用于两电气设备外露导体间的辅助等电位联结线的截面,为两设备中较小PE线的截面。2.电气设备与装置外可导电部分间辅助等电位联结线的截面为该电气设备的PE线截面的一半。3.辅助等电位联结线采用铜导线时的最小截面,有机械保护时为2.5mm2辛,无机械保护时为4mm2;采用热镀锌钢时,圆钢为小φ10mm,扁钢为20mm×4mm。[问]何谓局部等电位联结?[答]1.局部等电位联结(LEB)是指在局部范围内,把多个辅助等电位联结通过局部等电位联结端子板互相连通,称为局部等电位联结。[问]局部等电位联结线的截面有何规定?[答]1.局部等电位联结线的截面不小于局部场所内最大PE线截面。2.采用铜线连接,其最小值在有机械保护时为2.5mm2,无机械保护时为4mm2;采用热镀锌钢时,圆钢为φ8mm,扁钢为20mm×4mm。3.局部等电位联结线的最大值为25mm2,应采用铜线。[问]等电位联结的施工要求有哪些?[答]1.金属管道的连接处一般不需要加跨接线。2.水管上装有塑壳水表时,需加跨接线,以保证水管的等电位联结和接地的有效。3.要求等电位联结的场所,若人站立处不超过10m的距离内地下有金属管道或金属结构时,可认为满足地面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。4.为避免煤气管道成为接地极,煤气管人户后应插入一绝缘段,并在绝缘段两端跨接火花放电间隙。5.各联结导体间的连接可采用焊接或化学熔焊,明敷导体也可采取螺栓连接或压接的方法。6.暗敷的等电位联结线及其连接处应做好隐蔽验收记录,竣工图上应注明其实际走向和部位。[问]等电位联结的导通性如何检查?[答]1.焊接质量检查。施工中用肉眼检查焊接处不应有夹渣、咬边、气孔和未焊透情况。扁钢搭接长度应不小于宽度的2倍,焊接面不少于三面(宜二短一长);圆钢搭接长度应不小于直径的6倍,双面施焊。2.螺栓连接质量检查。3.测量分支线与干线之间的电阻。[问]电弧性短路有什么症状?[答]短路和接地故障都有金属性和电弧性短路两种形式。金属性短路的短路电流很大,能使过流保护器(断路器或熔丝)及时动作而故障不易扩大;电弧性短路的短路点出现电弧或电火花,短路点的阻抗大,因此短路电流较小,使过流保护器不易动作,但电弧性短路点的温度很高,局部可达上千摄氏度,极易引燃短路点周围的物质而引起火灾。
电弧性短路不仅发生在电气短路和接地故障中,导线间的连接不良也会引起电弧性短路连接,其症状为白炽灯发生闪烁或电视机产生干扰,此时必须检查线路的连接点是否可靠,以免事故扩大。第二章低压配电系统的接地制式[问]IT接地制式中电源变压器的中性点能否直接接地?[答]IT接地制式属于接地保护范畴,所谓接地保护,就是系统中设备的外壳与单独的接地装置相连,中性点不接地或通过阻抗接地。IT系统中的任何一根相线与地或系统中的设备金属外壳相碰,由于电源中性点不接地或通过阻抗接地,相线无法通过短路的金属外壳与电源构成回路,因此不会出现危险的故障电流。要求防爆的单位,例如液化空气站采取IT制式,一旦发生碰壳,就不会出现引爆的电火花。如果在IT系统中把电源的中性点直接接地,当出现碰壳时,即设备的金属外壳与相线短路时,就会通过和电源中性点直接相连的接地体构成回路,此时相线与设备外壳相碰处就会出现危险的电火花,因此IT系统中电源的中性点不准直接接地。[问]IT系统为什么不希望配出中性线?[答]IT制式的电源中性点是不接地或通过阻抗接地的系统,是属于接地保护范畴,所谓接地保护,就是系统中设备的外壳与单独的接地装置相连,该接地装置与电源系统的中性点是不连接的。IT系统的任何一根相线与地或系统中的设备金属外壳相碰,由于与电源系统不构成回路,不会出现危险的故障电流。要求防爆的单位,例如液化空气站采取IT制式,发生碰壳,不会出现引爆的电火花,但如果在IT系统中配出中性线,容易发生相零短路,而出现危险的电火花,因此对IT系统,国际电工委员会(IEC)不希望配出中性线。[问]变压器中性点不直接接地能否判定是IT制?[答]IT制规定变压器中性点是不接地或不直接接地,对TT制和TN制,规定系统中必须有一点直接接地,但未规定此点必须是变压器的中性点。工程设计中大多数的TT、TN系统中的变压器中性点是直接接地,但也有不少工程是在低压配电柜内直接接地,这两种接地方式都是正确的。这里需要指出的是:电力配电系统中的接地点必须按照设计的要求做,设计规定在变压器中性点接地时,必须在变压器中性点处接地;设计规定在变压器中性点处不接地,而在低配电柜内接地时,就必须在低配电柜内直接接地。把电力系统中的一点接地,理解为必须在变压器中性点处直接接地是错误的。如果该系统直接接地点在低压配电柜内,即在低压配电柜内把N排与已接地的PE排短接,而变压器室内,变压器的中性点不与PE线相连,因此就理解为IT制,则犯了原则性的错误。判别系统是否直接接地的方法,不是判别变压器中性点是否直接接地,而应当在断电的情况下,用万用表电阻档(R×l)测量系统的中性线(N线)与PE线是否接近于短路。一般在几欧之内可视为变压器中性点直接接地。[问]某单位为高压进户,能否断定该单位的接地制式?[答]曾从事过数十个项目电气安装的一位技师得出如下结论:凡大容量用户,必然高压进户,由独立变压器供电,低压侧必然采取TN制式。这个结论是错误的。高压进户,具有独立变压器的单位,一般采取TN制式,但并非全部如此。上海永新彩管厂系高压进户,是个大型的电子工业企业,它采取TT制式,目的是提高抗干扰能力;上海液化空气有限公司,也是高压进户,是个防爆单位,它采取IT制式;某银行具有独立变压器,高压进户,由于银行的用电量并不太大,变压器的容量富裕很多,因此此变压器同时对周围居民供电,为安全起见(居民用电一般采取竹制式),采取TT制式。上述数例说明:高压进户单位的低压侧配电系统,并非全部采取TN制式。[问]某低压三相四线架空线路,在线路终端,N线与一组接地极相连,能否断定此系统是TN系统?[答]此低压架空线路的N线与地再次作电气连接,称之为重复接地,以往某些教材中将重复接地限于TN系统中,一般这样描述:“在TN系统中,将PEN线或PE线与地再次作电气连接,称为重复接地”;也有一部分教材,文字中虽未写出TN系统,但重复接地只绘制在TN系统的示意图中,在TT系统中未画出重复接地,这就导致大部分读者误认为重复接地只局限于TN系统中,其实TT系统也可采取重复接地的措施。重复接地的作用有如下三条:1.当系统中发生相线碰壳或接地短路时,可以降低PEN线或PE线对地电压,因为重复接地和工作接地并联,降低了接地电阻,从而降低了对地电压。2.当PEN线发生断裂,又出现相线碰壳或接地短路时,使PEN线对地的电压不致升得太高。如果无重复接地,相线碰壳就会使电气设备外壳对地电压接近于相对地电压。3.在三相照明供电线路中,如果总N线断裂,由于三相负载不可能平衡,就会使一部分用户因电压升高造感彩电、灯泡等烧毁,另一部分用户因电压降低造成电冰箱等烧毁事故。如果N线上接了重复接地,就会大大降低电压的不平衡。上述三条作用对TN系统全部适用;对TT系统则第三条适用。例如低压公用电网,采取TT制式时,对N线作重复接地处理,就可减少因架空N线断裂造成大片用户损坏家用电气设备的事故。为此,SDJ4-79架空配电线路设计技术规程第61条作如下规定:低压配电线路,在干线和分支线终端及沿线每隔1km处,应重复接地。由以上分析可知重复接地不仅在TN系统中存在,在TT系统中也存在,因此N线和接地极相连(重复接地)时,尚不能判断该系统是TN系统。值得提醒的是,在TT系统中电气设备的外壳千万不能接到N线的重复接地线上,否则该设备就成为TN-C系统,是很危险的。同时,如TT系统采用重复接地,则其前端不能采用剩余电流开关(RCD),否则将导致RCD误动作。[问]低压公用电网是三相四线制还是三相五线制?[答]城市低压公用电网通常是用三根相线和一根中性线送到居民楼,因此有人认为低压公用电网是三相四线制;为了保证居民用电安全,新建的居民楼在电源进户端增加了一根PE线,共五根线进入用户家里,因此有人认为低压公用电网是三相五线制。低压公用电网究竟是三相四线制还是三相五线制,基原则应根据供电线路主干线的根数来决定。例如上海永新彩管送出五根线:L1、L2、L3、N、PE,因此是三相五线制。低压公用电网的用户,对新建筑物,在电源进户端增加了一组保护接地,有五根线进入建筑物;而同一电网中的旧建筑物,无PE线引入,只有四根线进入建筑物。若以用电部分导线的根数来决定线制,则根据居民楼甲为五线制,根据居民楼乙为四线制,造成混乱。若以供电主干线的根数来决定线制,图2-2则很容易判别为三相四线制。TN-C系统,属三相四线接零制,这已得到公认。但若根据用电部分导线的根数,也会产生三相五线制的错误判断。例如一个电气设备,其动力部分电压是380V,而控制部分电压是220V,其电源需要五根线:三根相线、一根中性线、一根PE线,如果从电气设备处观察导线根数,就会误认为三相五线制,而接零系统只有TN-S才是三相五线制。综上所述,判断线制必须从供电主干线着手分析,若从用户端分析,就有可能产生错误的结论。[问]低压公用电网为什什么采取TT制式?[答]有人主张:为了保保证10000V以下的中性性点直接接地地系统出现碰碰壳故障时,电电源迅速断开开,必须采取取接零保护,居居民用电系统统,属中性点点直接接地系系统,故应采采取TN制式。这种种观点是片面面的。当采取取接零保护(TN制式)时,如如果出现碰壳壳故障,即相相线和金属外外壳相碰,而而此金属外壳壳已和保护零零线(PE线)相连,此此时出现的故故障电流很大大,因此空气气开关迅速跳跳闸,熔丝会会迅速熔断;;如果采取接接地保护(TT制式),其其故障回路中中增加了保护护接地极电阻阻和工作接地地极电阻,若若这两个电阻阻都为4Ω,故障回路路就增加了88Ω电阻,因此TT制式的碰壳壳故障电流大大大小于TN制式的碰壳壳故障电流,由由于这一原因因,不少人提提出居民用电电(低压公用用电网)也应应该采取TN制式。如果采取TN-CC制式,必须须保证PEN线不断,用用电才安全,这这在居民用电电系统中,由由于线路错综综复杂无法做做到;如果采采取TN-S制式,必须须保证PE线和N线之间不短短路、不接错错,然而居民民用电线路的的施工者往往往不具备施工工资格,难以以做到这点。TN系统如果出出现碰壳故障障,其故障电电流还会沿PE线或PEN线蔓延。由由于上述原因因,为了保证证用电安全低低压公用电网网应该采取TTT制,同时时为了克服TT制式故障电电流小,故障障切断时间长长的缺点,因因此居民用户户应装漏电开开关。[问]低压公用电网是否否必须采取接接零保护?[答]有不少人持有这样样的观点:从从安全角度考考虑,低压公公用电网应该该采取接零保保护。这是一一种错误的观观点,产生这这一错误观点点的根源,在在于只看到TTT制的短路故故障电流比TN制小,从而而否定了TT制,甚至认为为低压公用电电网可采取TN-C制,这是很很不安全的做做法,因为一一旦外线中的的PEN线发生断裂裂,采取接零零保护的所有有设备外壳就就会带电。有人提出:防止断断裂引起带电电,可在电源源进户端加一一组重复接地地。很容易分分析,即使重重复接地的接接地电阻和工工作接地的接接地电阻相等等,在PE线中断时,中中断点前后的的所有设备外外壳电位将上上升到110V,仍然十分危危险。而TT制中N线中断不会会引起设备外外壳带电。TT制短路电流流小的缺点,可可通过加装漏漏电开关来补补救,另外与与TN制相比,TN制的抗干扰扰性好,因此此电脑、医疗疗仪器等采取取的专用接地地,也属TT制。[问]某煤气厂压送机组组6kV高压电机采采取IT制式,同同一机组上的的380V电机采取TN制式,这种种做法是否妥妥当?[答]通常一个机组的电电源来自同一一电源系统,并并采取同一保保护方式。本本例中6kV属高压,380V属低压,这这高、低两个个电压来自两两个电源系统统,对互不相相干的两个电电源系统,可可各自采取所所需的保护方方式。因此6kv电源系统采采取TT制式,380V采取TN制式是完全全可以的,其其示意图如图图2-5所示。图2-5中接地极极Rr对6kV电源来说是是保护接地极极。当6kv中的任意一一根相线触及及机组外壳时时,由于保护护接地极Rr的存在,使使机组外壳对对地电位大大大下降,高压压电源中性点点不接地或通通过阻抗接地地,阻抗远大大于Rr,所以机组组外壳对地电电位不会升得得太高。Rr对380V电源系系统来说是重重复接地,当当380V电源系统中中某根相线碰碰壳时,由于于采取TN制式,在一一定条件下故故障电流很快快使相线中的的熔丝熔断,保证了用电安全。因此同一机组采用不同的电源系统时,各个电源系统可采取不同的保护制式。[问]中性点直接接接地的系统中中,如果厂房房中一部分房房间是腐蚀车车间,应采用用何种接地保保护方式?[答]腐蚀环境对选用何何种接地方式式无关,它的的保护方式必必须和电源系系统的接地方方式相同。对对腐蚀环境作作电气设计时时,应选用腐腐蚀环境的电电工产品,由由原机电部广广州电器科学学研究所和化化工部电气设设计技术中心心站主编的《腐腐蚀环境电工工产品选型手手册》有很好的参参考使用价值值。[问]中性点直接接地的的系统中,在在有爆炸危险险的场所应采采取何种接地地保护制式??[答]在中性点直接接地地的电网中,对对有爆炸危险险的场所应采采取的保护方方式必须和电电源系统采取取的保护方式式相一致。对TN系统来说,有有爆炸危险的的场所,必须须采取五线制制,即TN-S系统(三根根相线、一根根工作零线、一一根保护零线线)。若该场场所的进线为为三相四线,则则采取TN-C--S系统,即电电源进有爆炸炸危险的场所所后,PEN线就分为两两根线:PE线(保护零零线)和N线(工作零零线),同时时在进户端加加一组重复接接地。对TT系统,有爆爆炸危险的场场所,则也必必须采取接地地保护。对有爆炸危险的场场所,除了采采用中性点直直接接地的电电网外,还可可采取中性点点不接地或通通过阻抗接地地的电网,即即采取IT制式,在这这种制式下,设设备外壳采取取单独接地,例例如液化气站站采取IT接地保护方方式是很安全全的。[问]TN系统中,配配电柜内的N排与PE排是否都应应该用导线连连起来?[答]TN系统中,电电气设备的外外壳与N线之间电气气上是相连的的,低压配电电柜中的PE排上引出的的线接至电气气设备的外壳壳,若PE排与N排之间绝缘缘,那么电气气设备外壳与与N线无法导通通,达不到保保护目的。虽虽然TN系统中变压压器低压出线线处的PE排和N排在电气上上是相通的,但但并不表明低低压配电柜中中的N排与PE排都应该用用导线连接起起来。对于TN-C系统,所所有的低压配配电柜中N排与PE排之间必须须用导线连接接起来。对于TN-S系统,若PE线和N线在变压器器处连接,则则所有的低压压配电柜中的的N排与PE排之间禁止止用导线连接接,正确接法法如图2-9所示。通常TN-S系统的的PE线和N线的连接是是在第一只低低压配电柜内内完成的,在在这种情况下下除了这一只只低压配电柜柜的N排与PE排必须连接接外,其他低低压配电柜的的N排与PE排则禁止连连接,如图2-10所示。对于TN-C-S系系统,则TN-C部分的低压压配电柜N排与PE排必须用导导线连接,TN-S部分的低压压配电柜N排与PE排禁止连接接,只有在TN-C转为TN-S的柜中,N排与PE排之间用导线线连接。[问]TN-S系统统中PE线和N线的连接要要注意哪些问问题?[答]PE线和N线线在电源端连连接后,在负负载端不准连连接,这似乎乎已成为共识识。但在实际际施工中,对对于PE线和N线的连接,并并未达成共识识,其中错误误的观点也不不少。有人为防止N线线或PE线中断而影影响正常工作作,因此在PE线和N线的末端把把这两根线连连成一体,采采取此做法后后,不管是N线或者是PE线中断,都都不会影响电电源的正常工工作。这种做做法是错误的的,它带来两两个后果:电电源系统中无无法装漏电开开关,因为PE线和N线在电源端端和负载端都都短接后,穿穿过漏电开关关零序互感器器的N线与不穿过过零序互感器器的PE线构成短路路环,使零序序互感器短路路,此时即使使有漏电电流流,漏电开关关也不会跳闸闸;把PE线和N线短路的意意图是防止PE线或N线中断,但但若PE线和N线同时中断断,就会产生生极大的危险险,相当于TN-C制式中PEN线中断一样样,这是不允允许的。随TN-S制式在工工程中的大量量采用,持负负载端连接错错误认识的人人在不断减少少,但无意中中犯此错误的情况况仍然屡见不不鲜,其主要要表现在如下下几个方面::1.安装单相三眼插座座时,插座面面板固定螺钉钉把N线顶破,于于是N线通过面板板螺钉与插座座金属外壳短短路,该金属属外壳与PE线间已作了了可靠的连接接,这当然是是不允许的。2.带有接地线的单相相照明灯,其其N线线头裸露露太长,或绝绝缘损伤,造造成N线与灯具金金属外壳相碰碰。3.PE线和和N线接反,于于是N线与对地并并非绝缘的电电气设备外壳壳相连。上述三种情况的出出现,在未发发生断线时,电电源也能正常常供电,不发发生危险,这这就造成施工工人员,甚至至工程监理人人员对此问题题的忽视,并并出现如下错错误做法:1.穿线后测量了导线线的绝缘,但但电气设备安安装后PE排和N排之间是否否短路未测量量;即使作了了测量,也不不作记录。2.工程中常见的分工工是电气安装装工程队负责责配管穿线,穿穿线后测量导导线绝缘,绝绝缘合格,再再由装演工程程队负责装灯灯和插座,但但装演工程队队装灯和插座座后,不对PE排和N排是否短路路进行测量。由于上述情况的存存在,PE线和N线短路的情情况并未杜绝绝。这里还需要说明,电电气设备安装装后,PE排和N排间是否短短路的测试应应在断电情况况下,在配电电箱或配电柜柜内进行,测测量前要断开开总N线,用万用用表欧姆档测测量N排与PE排之间的电电阻。电气设设备安装后为为什么不用绝绝缘电阻表测测PE线和N线间绝缘,而而是用万用表表检查PE排和N排之间是否否短路呢?因因为标准规定定每根导线对对地或对另一一根导线间的的绝缘不得小小于0.5MMΩ,穿线后必必须用绝缘电电阻表测量,当当电气设备接接好后,若测测量接线后N线的绝缘电电阻,则必须须把N线逐根从N排上解下来来进行测量,其其工作量极大大,由于N排上的总N线解除后,N排与PE排之间就不不存在电气连连接了,但两两者之间的绝绝缘电阻和N排上的N线数量有关关,N线越多,绝绝缘电阻越小小,N线越长,绝绝缘电阻越小小,其值很难难用绝缘电阻阻表读出,因因此用万用表表欧姆档检查查是否短路。[问]TN-S系统的PPE线和N线在变电所所内能否多点点连接?[答]GB502588-96《电气装置置安装工程11kV及以下配线线工程施工及及验收规范》2.1.10的条文说明明中解释,结结合国际电工工委员会IEC标准《建筑筑物电气装置置》代64(3364-3)的有关规规定,我国低低压系统中,电电气设备保护护线的连接方方式的TN-S系统是指::在整个系统统中,中性线线和保护线是是分开的。TC644(312-2)指出:TN-S的第一个字字母(T)表示电力力系统有一点点直接接地;;第二个字母母(N)表示外露露可导电部分分与电力系统统的接地点直直接电气连接接(在交流系系统中,接地地点通常就是是中性点);;第三个字母母(S)表示中性性线和保护线线是分开的。文字说明可得出如如下几点结论论:1.整个系统的中性线线和保护线是是分开的,“整个系统”是指负载端端,即供电线线路的负载部部分,包括线线路的末端。2.TN系统中中的外露可导导部分和保护护线(PE线)相连后后,与电力系系统的接地直直接连接。在在交流系统中中,该接地点点通常就是中中性点,也就就是说,中性性线(N线)和保护护线(PE线)在电力力系统中的直直接接地点相相连。对图2-14的理解,认认为N线与PE线只准在电电源端作一点点连接是错误误的。IEC标准和GB只规定在电电源端连接,未未规定只能作作一点连接。某工程采取TN系统,设计计要求在变电电所的低压柜柜内,N排和PE排相连。由由于低压柜内内N排在柜内的的上方,PE排在柜内的的下方,柜内内布置又紧凑凑,无法用和和N排相同截面面的铜排作为为连接排,因因此在成排低低配柜的两端端和中间,各各用一根单芯芯绝缘电缆把把N排与PE排作电气连连接,三根电电缆的截面和和不小于N排的截面。这这种做法是符符合规范要求求的。如果认认为有三根电电缆连接就是是三点连接,则则是错误的。[问]低压柜与变压器之之间用几根导导体连接?[答]TN-S系统统中,有的工工程低压配电电柜与变压器器之间采取四四线制母线槽槽连接,即PE线和N线合为一根根线,;有的的工程采取五五线制母线槽槽,即PE线和N线分开。由由于变压器只只有四个接线线端子,因此此不管是四线线制还是五线线制,PE排和N排在TN-S系统中,都都必须和变压压器的“0”,即中性端端子相连。低压柜与变压器之之间的连接采采取五线制是是没有必要的的,其理由如如下:TN-S系统规定定PE线和N线分开是指配配电线路的负负载端,并非非指电源端,TN-S和TN-C的区别,也也在于负载端端PE和N是分开还是是合一。[问]TN系统中,PE线和变压器器如何连接??[答]在研究TN系统统中PE线和变压器器的连接问题题前,必须先先搞清如下几几个间题:1.PE线中的的漏电电流或或故障电流,是是流到大地中中去还是回到到变压器中??电气设备绝缘再好好,漏电总是是存在的,微微量的漏电是是允许长期存存在的。但如如果漏电过大大,对使用者者会带来不安安全,家用设设备的漏电不不允许超过330mA。当电气设设备发生碰壳壳,即相线和和电气设备的的金属外壳相相碰时,就产产生故障电流流,此电流很很大,不允许许长期存在,对对固定式电气气设备要求5s内断开电源源。当电气设设备发生漏电电电流或故障障电流时,与与电气设备相相连的PE线中就有漏漏电电流或故故障电流流动动,此电流流流向何处?一一种意见认为为:PE线是接地的的,因此PE线的电流(漏漏电电流或故故障电流)流流到大地中去去了;另一种种意见认为::不管是漏电电电流还是故故障电流,都都是相线电流流的一部分,相相线电流是变变压器产生的的,因此漏电电电流或者故故障电流,都都回到变压器器中。第二种种意见是正确确的。TT系统中,PE线和变压器器之间不存在在电气连接,PE线中的漏电电电流和故障障电流通过和和PE线相连的保保护接地装置置引上线流入入地中,然后后通过大地,由由保护接地装装置流到工作作接地装置,再再回到变压器器。因此不管管在什么系统统中,PE线中的电流流都是回到变变压器中。2.PE线是先先和接地装置置的引上线相相连,再和变变压器的“0”相连,还是PE线先和变压压器的“0”相连,再和和接地装置的的引上线相连连?统一问题1的观观点后,问题题2很容易回答答:为了让PE线中的电流流以最短的路路径回到变压压器中,PE线应先和变变压器的“0”相连,再和和接地装置的的引上线相连连。3.接地装置的引上线线截面为什么么比变电所低低配柜内的N线的引出线线或者PE线的截面小小得多?接地装置的引上线线,称为E线,其截面面大小取决于于通过E线的最大电电流是多少。当PE线先和变压器的“0”相连,然后和E线相连,此时通过E线的电流,仅是变压器的“0”电位和大地的地电位之间的电位差引起的电流。如果电位差为50V,接地装置的电阻为4Ω,那么流过E线的电流为12.5A,此电流大大小于PE线中可能出现的故障电流,因此通常E线用25mmx4mm的扁钢是符合要求的。[问]TN-S系统中中,N线与变压器器中性点相连连,且接地,,为什么还要要求N线用绝缘导导线?[答]因为若发生N线线与地短路,那那么在短路点点前的线路就就成为TN-C系统,给用用户带来不安安全因素。另另一方面,若若N线绝缘过低低,会使漏电电保护开关发发生误动作,因因此在低压线线路中要求N线的绝缘电电阻不得低于于0.5MΩ。[问]TN-C系统统如何改造为为TN-C-S系统?[答]TN-S系统(即即三相五线接接零制)是近近年来工程建建设中广泛采采用的接地保保护制式。由由于采用五线线制,PE线和N线分为两根根线,因此解解决了TN-C系统(三相相四线接零制制)中PEN线一旦断裂裂,会使设备备外壳带电的的危险。又由由于变压器中中性点接地和和设备外壳接接地为同一接接地体,因此此故障断开时时间短(熔丝丝熔断或断路路器脱扣)。对对于采用TN-C系统的老厂厂房,如何提提高其安全性性呢?最简单单的办法是改改造为TN-C-S系统。其改造造措施如下::1.由变电所至车间的的输电线路保保持不变。不管是采取电缆输输电还是架空空线输电,由由变电所至车车间(或办公公楼)的输电电线路保持不不变,仍为四四线制(即Ll,L2,L3和PEN)。2.在车间进户端增加加一组重复接接地。当变电所与车间距距离较远时,为为防止变电所所与车间之间间的PEN线断裂而带带来用电危险险,在车间的的输电线路进进户端,增加加一组重复接接地,一般用用两根2.55m长的40mmm×4mm镀锌角角钢或Φ50镀锌圆钢钢相隔5m打入地下,其顶端端距离地面0.6m,离墙墙距离3m,接地体的的打人位置要要避开出入的门口或道道路。重复接地电阻在以以往的TN-C系统中,一一般要求为110Ω,在TN-C-SS系统中,为为提高其安全全性,设计通通常要求为44Ω。3.车间内电源箱的改改造。车间内的电源箱原原来只设置一一根PEN接线排,现现应该把PE和N分开,即增增加一根接地地排。车间电电源进户箱内内的PE接线排和N接线排用导导线连成一体体,其连接导导线的截面和和此箱电源进进线的相线截截面相同。除除进线箱外,其其他电源箱内内的PE接线排和N接线排必须须分开,不准准连接。箱内原PEN线线改为N线,接到N接线排上。车间电源进户箱内内的PE接线排和其其他电源箱内内的PE接线排之间间要增加一根根PE线,PE线可随相线线一起敷设,也也可单独敷设设,例如在车车间内沿墙敷敷设一根255mm×4mm的镀锌锌扁钢或铜排排,作为PE线,和电源源箱内的PE接线排相连连。车间内的PE线线必须与电源源进户端的重重复接地连接接,同时和来来自电源的PEN线相连。车间内的电源线若若穿厚壁钢管管保护,管子子间的跨接可可靠,任何两两点间的电阻阻不大于1Ω时,此钢管管也可作为PE线使用。4.三相设备接线。车间内的三相动力力设备原来就就有四根线(L1,L22,L3和PE),改造前动动力设备的PE线接在电源源箱内的PEN接线排上,现现在把动力设设备的PE线接到电源源箱内的PE接线排上。5.单相设备接线。车间内单相设备在在TN-C系统中也有有三根线(L,N和PE),在电源箱箱内PE线和N线全部接在PEN接线排上,当当系统改为TN-C-S后,车间内内单相设备的的PE线和N线分别接至至电源箱内的的PE接线排和N接线排上。6.220V照明设设备。对外壳不需接地的的220V照明设备有有两根导线(L和N),,改造前N线接至电源源箱内的PEN接线排上,改改造后接至电电源箱内的N接线排上。对外壳需要接地的的照明设备,在TN-C系统中,由电源箱至照明设备的导线有三根(L,N和PE),在电源箱内N线和PE线全部接到PEN接线排上,当改为TN-C-S后,N线和PE线分别接至N接线排和PE接线排上。7.三相动力插座。其接线不变,只要要把插座的接接地线接至已已和N接线排分开开的PE接线上。8.单相三眼插座。TN-C系统中中,单相三眼眼插座的PE线和N线只能在上上一级并头,所所谓上一级是是指PEN线。其电源从从灯具A处引来,如如果把灯具A理解为插座B的上一级,在在灯具A处把插座的PE线和N线并头,这这种做法是错错误的,在把把TN-C改造为TN-C-S的过程中,必必须改正这类类错误,插座座的N线应接至电电源箱内的N接线排上,PE线应接至电电源箱内的PE接线排上。9.改造质量检查。接地电阻测量重复复接地除了检检查材料质量量和施工质量量(接地极间间距、埋人探探度、埋人位位置、焊接质质量等)外,还还要测量接地地电阻。PE线和N线线之间的绝缘缘电阻测量测测量前必须断断开电源进线线箱的电源(包包括N线在内),解解开PE接线排和N接线排之间间的连线,此此时单根N线与PE接线排之间间的绝缘电阻阻在0.5MΩ以上。钢管跨接质量检查查通常用目测测检查方法检检查,对作为为PE线的钢管,则则要求其任意意两点间的电电阻在1Ω以下才合格格。[问]当判定是TN制制式后,如何何区分TN-C和TN-C-S制式?[答]TN-C和TTN-C-S制式,在习习惯画法上是是有区别的。但但在工程中,如如果不仔细观观察,就会判判别错误。如如果打开单相相三眼插座面面板,此插座座必须穿三根根线:L、N和PE线,想从从此插座接线线上判别是TN-C还是TN-C-S,是做不到到的。通常一一个建筑物内内,只采取一一种接地制式式,而进入该建筑物电电源常常是三三相四线制,即TN-C,因此要判别该建筑物内电源系统接线,要从进户第一只配电箱查起。由于用户电源是TTN-C,故第一只只配电箱内N排和PE排必然是用用导线连成一一体的。此时时应该解开N排和PE排之间的连连线,使之绝绝缘,再解开开进户PEN线,在切断断电源的情况况下,测量N排和PE排之间的绝绝缘电阻。若若测量结果是是绝缘的,则则此车间采取取TN-S,由于进户户是TN-C,故此系统统为TN-C-S;若测量结结果N排和PE排之间是短短路的,则此此车间采取TN-C,进户也是TN-C,故此系统统为TN-C制式。安装装施工中必须须注意的是,对TN-C系统,每只配电箱内,N排和PE排之间必须用导线连成一体。[问]“判断系统的接地制制式,只要检检查负载上有有几根线”,这种方法法是否对?[答]我们在讨论带电导导体系统几线线制形式时,是是指配电系统统的主干线,而而不是指分支支线。不管何何种接地形式式,带有金属属外壳的三相相设备必须接接四根线;带带有金属外壳壳的并且人手手可能触及的的单相设备必必须接三根线线。图2-21所示的电气气装置都有五五根线,但它它可以是任何何一种接地制制式,因此认认为只要检查查负载上有几几根线就可判判别接地制式式的方法是错错误的。[问]某车间采取TN制制式,如何检检查其安装是是否符合TN制式要求求?[答]TN制式有TNN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。TN-S系统PPE线和N线之间虽然然是导通的,但但仍需测量PE线和N线之间的绝绝缘,因为PE线和N线只允许在在电源端相连连,在负载端端相互之间是是绝缘的。测测量方法是从从配电箱中的的N排上拆下总N线,随后用用万用表R×lk档测量PE排与N排之间的绝绝缘情况,其其绝缘电阻值值随输出回路路的多少和线线路长度而变变化。线路越越长,输出回回路越多,则则绝缘电阻越越小,但每根根导线对地或或对导线间的的绝缘电阻值值不得低于00.5MΩ,当安装电电气设备时,PE线和N线如果接反反,或N线绝缘损坏坏时,往往会会发生PE排与N排之间短路路。TN-C系统PPE线与N线合用一根根线的条件是是:该线截面面不得小于110mm2(铜线),若若采用铝线,截截面不得小于于16mm2。当达不到到要求时,PE线和N线应分开接接到PEN线上,如图2-23中,PEN线为10mm2铜芯线,而而单相插座的的接线一般用用2.5mm2铜芯线接至PEN线上,PE线穿管敷设设时,截面也也不得小于22.5mm2。车间的电源若来自自TN-S系统,则配配电箱内的N排必须与PE排绝缘。若车间的电源来自自TN-C系统,则配配电箱内的N排与PE排必须用导导线连成一体体。若车间进进线为四芯电电缆,而车间间内为TN-S形式,则车车间的进户配配电箱内PE排与N排应用导线线相连,而分分配电箱内N排必须与PE排绝缘。必必须注意的是是,在TN-S系统中,电电气设备的N线和PE线是不准接接错的,必须须全部检查。[问]某锅炉房的用电设设备采取保护护接地,如何何检查其安装装是否符合保保护接地要求求?[答]用电设备保护接地地有两种制式式:IT和TT。IT制式的变压压器低压侧不不接地或通过过阻抗接地;;TT制式的变变压器低压侧侧中性点直接接接地。采取取保护接地的的系统,保护护线PE和中性线N之间是绝缘缘的。如果锅锅炉房电源来来自IT系统,在断断电的情况下下,可用万用用表Rx110k档测量PE线和N线之间的绝绝缘情况。若若变压器低压压侧不接地,绝绝缘电阻应不不低于0.5MΩ;若变压器器低压侧中性性点通过阻抗抗接地,则绝绝缘电阻应接接近阻抗的阻阻值。如果锅炉房电源来来自TT系统,虽然然电源系统的的工作接地和和用于设备的的保护接地,是是相互分开的的两组接地极极,由于大地地不是绝缘体体,所以用万万用表测量PE线和N线之间的绝绝缘时,大约约为几百欧左左右。对上述两种系统测测量时,若PE线和N线之间出现现短路,即电电阻为几欧时时,则表明安安装不符合要要求,应进行行如下检查。拆开配电箱内总NN线端子,然然后测量接地地排(PE排)和中性性线排(N排)及总N线之间的绝绝缘情况。若若PE排与总N线之间的绝绝缘符合要求求,则故障出出在N排的出线上上;若PE排与N排之间的绝绝缘符合要求求,则故障出出在进箱的N线上,可沿沿线检查,找找出故障。当查出N排与PPE排之间短路路时,应把输输出中性线(N1,N2,…,Nn。)一一从N排上拆下,每拆下一根就测量PE排与N排之间的绝缘,查出究竟是哪一根N线或哪几根N线与PE线短路,随后对短路的N线沿线检查,查出故障点。为了避免出现短路路,导线穿管管后要逐根测测量线间及对对地绝缘,安安装电气设备备时对N线也要防止止绝缘损坏。例例如安装插座座时,若面板板螺钉把N线顶破就会会造成N排和PE排之间的短短路。[问]为什么说“三三相五线就是是TN-S”这句话错了了?[答]交流带电导体系统统的形式有::单相二线、单单相三线、两两相三线、两两相四线、三三相三线、三三相四线、三三相五线;系系统接地的形形式有:ITT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。以三相五线为例,可可存在于ITT、TT、TN-S系统中;又又以IT为例,它它可以配出三三相四线,也也可配出三相相五线等。“三相五线就是TNN-S”这句话其错错误之处是把把带电导体系系统的形式和和系统接地的的形式混淆了了。综上所述:“三相相五线就是TN-S制”的说法是错错误的;正确确提法为:TN-S系统是三相相五线接零保保护系统。[问]“TN-S系统中PPE线必须随L、N线一起敷设”,这句话是否对对?[答]虽然没有任何标准准作过这样的的规定,但有有些人认为TN-S系统中PE线不能单独独敷设。实际际上,PE线可随L、N线一起敷设设,也可单独独敷设,甚至至可以L、N在地上敷设设,PE线在地下敷敷设,随后到到设备处汇合合。区别系统统是否属TN-S,不是依据PE线是否随L、N线一起敷设设,而是依据据PE和N是否在电源源端作了直接接连接。[问]中性线能否装熔断断器?[答]单相电路中,中性性线可装熔断断器。对家庭庭用电,除了了相线装熔断断器外,中性性线也要装熔熔断器。只有有当电源用断断路器控制时时,才不必装装熔断器。对对三相供电回回路(TT或TN系统),中中性线都不准准装熔断器,其其原因是防止止各相负荷不不平衡时,因因中性线熔丝丝断而引起负负载电压变化化超过允许值值。[问]零线发生断线有什什么危险?[答]北京、上海、广州州等城市绝大大多数居民楼楼的用电,采采用供电局的的220V低压电,架架空线进户。供供电局架空线线通常是四根根线:三根相相线,一根零零线。架空线线的导线虽然然很粗,但若若受到外来机机械力,仍有有断裂的可能能。如果断的的线是相线,那那么接在该相相线上的用户户用电就中断断,但对用电电安全不会产产生影响。如如果断裂的架架空线是零线线,因三相负负载的不平衡衡,必然会导导致各相的电电压不等:负负载大的相,电电压偏低;负负载小的相,电电压偏高。[问]如何实现中性性线断线故障障保护?[答]首先要分清如下概概念:1.中性线不准断线是是指主干线,不不包括分支中中性线。单相相负荷三相供供电的系统中中,中性线都都不准断裂,是是指配电主干干线中的中性性线,而对单单相分支回路路,中性线允允许出现断裂裂,它不会因因断裂而出现现危险,仅使使单相负荷失失电停止工作作而已。因此此主干线的零零线不准接熔熔丝,而分支支线路的零线线可接熔丝,并并且规定住户户照明配电箱箱的主开关必必须能同时切切断相线和零零线。2.TN-C系系统的单相分分支回路,PEN线必须分开开。PE线和N线线合为一根线线的条件是PEN线的截面不不准小于100mm2(铜线),对对单相分支线线路,N线通常只需需要2.5mmm2,一般不超过过mm2,若合为一一根线则要用用10mm2,经济上不不合算,且无无法接线,因因为单相电器器的接线端子子一般只能接接4mm2及以下的导导线,故PEN线必须分开开成两根线,对PE线和N线已分开的单相分支回路,N线也允许断裂而不会出现危险。3.为降低中性线断裂裂出现的危险险,应设置重重复接地。对对TN系统设置重重复接地是必必须的,同样样对TT系统为了防防止中性线断断裂也有设置置重复接地的的必要。上海的低低压公用电网网(TT制)通常常在输电线的的终端,对N线进行重复复接地。需要注意的是:NN线的重复接接地极与电气气设备的保护护接地极要远远离,最好离离开20m;当发发生N线断裂后,电电气设备由于于重复接地的的存在,处于于一相一地方式式供电,这种种情况不允许许长时间存在在。4.单相用户可采用带带欠压和过压压脱扣器的主主开关。住户户配电箱中的的主开关采用用欠压和过压压脱扣器后,当当发生中性线线断裂时,不不论是相电压压偏大或偏小小,主开关就就跳闸,同时时切断相线和和中性线,就就可免除因中中性线断裂造造成相电压过过低或过高而而带来的危险险。[问]四极断路器可用在在什么场合??[答]四极断路器可用于于TT或TN-S系统,控控制三根相线线一根中性线线的切入或断断开。TN--C系统不准用用四极开关。对对两路电源的的切换,应用用四极开关,避避免负载不平平衡产生的中中性线电压窜窜人切断的电电源回路中去去。[问]“TT、TN系统的变压压器中性点必必须直接接地地”,这句话是是否对?[答]IEC明确规规定:TT和TN系统中必须须有一点直接接接地。但并并未规定此点点必须是变压压器的中性点点。工程设计中大多数数的TT、TN系统中的变变压器中性点点是直接接地地的,但也有有一些工程在在低配柜内直直接接地,这这两种接地都都是正确的。需需要指出的是是:电力配电电系统中的直直接接地点必必须按照设计计的要求做,设设计在变压器器中性点接地地时,就必须须在变压器的的中性点处接接地;而在低低配柜内接地地时,就必须须在低配柜内内直接接地。把电力系统中的一一点接地理解解为必须在变变压器中生点点处接地是错错误的。[问]PE线是否在任任何情况下都都可以设置重重复接地?[答]重复接地在IT、TT和TN系统中根据据需要都可以以设置。TN-C系统中中,一般对PEN线设置重复复接地。TN-S系统中,必必要时对PE线设置重复复接地。TT制式的低压压公用电网,为为使单相用户户的电压稳定定,可对N线设置重复复接地,但重重复接地的线线路前端不能能设RCD。为提高PE线的可靠性性,也可对PE线设置重复复接地,中性性点不直接接接地的IT系统,可可对PE线设置重复复接地。一般情况下,对PE线都可以设设置重复接地地。对TT系统,当N线设置重复复接地后,若若对PE线再设置重重复接地,这这两个接地极极必须分开,相相隔至少3mm以上。如果N线和PE线共用一个个接地极,就就使与此PE线相连的电电气设备由TTT制式转为TN-S制式,这显显然是不允许许的。当供配电线路附近近存在强直流流输电线路时时,不可设置置重复接地。例例如上海地铁铁牵引电源为为1500VV直流电源,为为防止直流电电通过大地泄泄漏到周围导导体中,对轨轨道采取了绝绝缘,减少轨轨道中的电流流流入大地的量,又又通过泄漏电电流收集网,使使泄漏电流回回到直流电网网中。虽然采采取了这些措措施,但不可可避免仍有一一部分电流通通过大地流到到周围的导体体中。当PE线设置重复复接地后,大大地中的泄漏漏电流就通过过工作接地和和重复接地构构成通路,PE线中就会有有泄漏电流流流过,产生电电腐蚀。为此此地铁施工时时,强调PE线不准重复复接地、电缆缆外铠装也只能单单端接地。因此,PE线能能否设置重复复接地,要视视周围大地的的电位情况而而定,当周围围大地的电位位很大时不能能设置重复接接地。[问]大型建筑物长度超超过50m时,每每个配电箱都都需要重复接接地吗?[答]《工业与民用电力力装置的接地地规范》GBJ665-83第4.2.2规定:电缆缆或架空线在在引入车间或大型型建筑物处N线应重复接接地(不超过过50m时除外)。首先要了解电缆或或架空线在引引入车间或大型型建筑物时为为什么要重复复接地,这里里所要求的重重复接地是避避免室外电缆缆或架空线的的N线中断而引引起事故。N线加重复接接地后,使TN系统的N线在发生中中断时,中断断点后的N线电位仍接接近地电位,以以减轻事故引引起的零电位位漂移。当电电缆或架空线线进人室内后后,其损坏中中断的可能与与室外相比极极大地减少,因因此规范不作作重复接地规规定。若室内内有接地线,那那么作一些重重复接地也是是有好处的。对TN-C系统,PEN线可与重复接地线作再次连接;对TN-S系统,可对N线或PE线作重复接地,但N线和PE线在车间内不能与同一重复接地相连。[问]总等电位联结后,是是否有进行重重复接地的必必要?[答]等电位联结和重复复接地是两个个不同的概念念,它们作用用的对象不同同,其作用也也是不同的。等电位联结是在一一个区域内进进行,例如在在浴室内把所所有的金属物物体用导线联联成一体;重重复接地则是是对线路中的的N线、PE线或PEN线再次接地地,因此两者者的对象不同同。等电位联结的目的的是使区域内内的金属物体体处于同一电电位;重复接接地则是使线线路中的N线、PE线或PEN线和地的电电位接近,因因此两者的目目的不同。等电位联结是防止止触电的有效效方法之一;重复接地地则主要是防防止线路断裂裂。利用建筑物基础作作联合接地体体后,在建筑筑物内部还应应作局部等电电位联结。如如果电源由建建筑物外引入入建筑物内,则则在电源进户户端可利用联联合接地体作作为电源的重重复接地。[问]某大型车间要求工工作接地电阻阻4Ω,防静电接接地电阻10Ω,防雷冲击击接地电阻330Ω,采取TN制,接地网网如何设计??[答]对接地网可作如下下设计:1.车间内应采用TNN-S制,这样可可更安全。2.工作接地、保护接接地、防静电电接地可采用用同一接地极极。3.防雷接地与车间接接地网宜分开开。若相连,要要求接地电阻阻为1Ω。[问]直流系统的接地装装置不宜敷设设在能产生腐腐蚀性物质的的地方,为什什么?[答]接地装置实际上也也是一个电极极,故称为接接地极更为确确切。直流系系统的接地,当当接地极中有有直流电向地地中流散时,就就产生电解作作用,会对接接地装置产生生电腐蚀,缩缩短接地装置置的寿命。为为了延长接地地装置的寿命命,可采取外外引式接地装装置,即把接接地装置移至至电解时不会会产生腐蚀性性物质的地方方,或者把接接地装置周围围的土壤置换换成电解时不不会产生腐蚀蚀性物质的土土壤。如果实施上述方法法有困难,则则可采用防腐腐型接地装置置。这种接地地装置采用圆圆钢或者铜棒棒为基体,在在其表面覆上上一层铜、铅铅、铝等有色色金属材料。这这种复合接地地极不仅接地地电阻小,而而且防腐性能能好,使用寿寿命长,刚性性好。[问]电源进户端接地装装置能否和建建筑物基础桩桩相连?[答]电源进户端的电气气接地装置能能否与建筑物物的基础桩相相连,能否与与防雷接地共共用,这是经经常碰到的问问题。低压电电源进户端的的电气接地装装置,通常是是指PE线的接地装装置,在TTT系统中它称称为保护接地地装置,在TN系统中则称称为重复接地地装置。建筑物的基础桩(钢钢筋水泥桩或或钢管桩),由由于打入地下下很深,所以以工程中把它它作为接地装装置已很普遍遍。建筑物基础桩中的的钢筋或钢管管土建施工时时,可与建筑筑物桩头内主主钢筋焊接连连接,也可不不连。当建筑物利用柱头头内主钢筋作作为防雷引下下线,同时又又把基础桩作作为防雷接地地装置时,柱柱头内作为防防雷引下线的的主钢筋必须须与基础桩的的钢筋或钢管管焊接连接。利用建筑物柱头内内主钢筋作为为防雷引下线线时,也可不不利用基础桩桩作为防雷接接地装置,而而另外设置防防雷接地装置置,此防雷接接地装置设在在建筑物基础础之外(与建建筑物出入口的距离应应大于3m),用接地线线和作为防雷雷引下线的柱柱头内主钢筋筋相连。用接地扁钢(截面面不小于1000mm2,厚度不小小于4mm)或圆圆钢(直径不不小于归Φ10mm)连连成一体的基基础桩,如果果接地电阻不不大于1Ω,可作为联联合接地体,此此时基础桩既既作为电源进进户端的电气气接地装置,同同时作为防雷雷接地装置,但但电气接地和和防雷接地不不能从同一点点与联合接地地装置相连,如如果防雷接地地装置独立设设置,则与电电源接地装置置相距不应小小于3m。如果基础桩不作为为联合接地体体,其接地电电阻不大于110Ω,可单独作作为防雷接地地装置;如果果基础桩的接接地电阻不大大于4Ω,则可单独独作为电气接接地装置。第三章防雷接地[问]采取联合接地体时时,防雷接地地引下线为什什么不设置断断接卡?[答]防雷接地是减少雷雷击的基本措措施。要接地地可靠,接地地电阻测量是是一项十分重重要的工作。以往工程建设中,测测量防雷接地地电阻,采取取以下过程::解开防雷引引下线的断接接卡→放线→打辅助电极→测量→收线→连接断接卡卡。断接卡的存在并不不是一件好事事,一旦断接接卡的螺栓发发生松动,或或者断接卡接接触面生锈,就就会影响接地地的效果,严严重时(例如如接触面严重重接触不良)就就会失去防雷雷接地的作用用。目前高层建筑都采采用联合接地地体,在这种种情况下,包包括只有一组组接地极的工工程(例如烟烟囱的防雷接接地),不设设断接卡,也也不必设置断断接卡,但要要有接地电阻阻测试点,有有人主张设在在外墙上,这这既影响外墙墙的美观,又又做得不全面面,因为作为为联合接地体体,它是防雷雷接地、工作作接地、弱电电接地、保护护接地、防静静电接地等的的共用接地体体。这些接地地通过相隔一一定距离的各各自引上的接接地线和联合合接地体相连连。外墙上设设置接地测试试点,充其量量只和几根(不不是全部)防防雷接地引上上线相连,测测出的也只是是这几根防雷雷接地引上线线是否符合要要求。而对工工作接地的引引上线、弱电电接地的引上上线等是否符符合要求,无无法通过外墙墙上的测试点点获得结果。只只有把接地电电阻测试仪的的测量线接在在这些接地的的引上线上方方可测出,而而这些接地的的引上线都在在室内,并且且不准和防雷雷引上线靠近近,以免雷击击时遭到雷电电流的反击。测测量联合接地地体的接地电电阻,可从任任何一根接地地引上线测出出,不必在外外墙上设置测测试点。[问]变电所接地网能与与附近厂房的的接地网及防防雷接地网相相连吗?[答]变电所的接地网允允许与同一电电源系统的厂厂房的接地网网相连,它们们之间应相隔隔10m以上,以避避免一个接地地网出现高电电位时,会蔓蔓延到另一接接地网。不允允许与不同电电源系统的接接地网相连。当当同一机组采采用不同电源源系统时,可可采用同一接接地装置。厂房内设备的接地地装置允许和和厂房的防雷雷接地装置在在地下相连,即即成为联合接接地装置,其其接地电阻必必须不大于上上述两个接地地装置中任意意一个的接地地电阻值,一一般取不大于于1Ω。[问]TN-C系系统中,防雷雷接地利用基基础金属框架架作接地极,电电阻为0.2Ω,此金属框框架能否作为为PEN线的重复接接地?[答]重复接地通常要求求不大于10Ω,金属框架架的接地电阻阻为0.2Ω,可以作为为重复接地。防防雷接地与重重复接地合用用一个接地极极的条件是::该接地极的的电阻不大于于1Ω。由于金属属框架的接地地电阻为0.2Ω,所以防雷雷接地可合用用同一个接地地装置。重复复接地和防雷雷接地不能利利用同一根钢钢筋接到基础础金属框架上上。若某根钢钢筋柱内的主主钢筋作为防防雷引下线,此此柱内其他钢钢筋就不要用用作重复接地地的引下线,以以免雷击时雷雷电流传至设设备上,发生生危险。同样样,某根钢筋筋柱内的主钢钢筋用作重复复接地引下线线时,该柱内内其他钢筋不不要用作防雷雷引下线。[问]TT系统中,防防雷接地能否否和保护接地地合用一个接接地极?[答]TT系统中中,PE线的保护接接地与电源的的工作接地是是分开的。某某工程设计用用仓库的基础础桩作为防雷雷接地极和PE线的保护接接地极是可以以的,但不能能把防雷引下下线和保护接接地引下线在在地面上连成成一体后与地地下接地极相相连,因为雷雷击时雷电流流通过防雷引引下线人地的的同时,也会会沿着防雷引引下线和PE线的连接点点,由PE线分流到PE线保护的设设备上,人员员触及就会遭遭到雷击。PE线的保护接接地的引下线线应单独和接接地极相连,PE线的引下线线和防雷引下下线相距越远远越好,要求求10m以上,达到到雷电流沿防防雷引下线人人地后,让雷雷电流流散到到地中,就不不会从PE线的引下线线中扩散到设设备外壳上。[
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。
最新文档
- 2026年宝应县带编教师招聘考试参考题库及答案解析
- 2026年诏安县带编教师招聘考试参考题库及答案解析
- 2026年盐边县带编教师招聘笔试备考试题及答案解析
- 2026年塔河县带编教师招聘笔试参考题库及答案解析
- 2026年乐东黎族自治县带编教师招聘考试备考试题及答案解析
- 2026年浦城县带编教师招聘笔试模拟试题及答案解析
- 2026年通榆县带编教师招聘考试参考题库及答案解析
- 2026年辰溪县带编教师招聘考试备考题库及答案解析
- 2026年庆云县带编教师招聘考试参考题库及答案解析
- 2026年巧家县带编教师招聘笔试模拟试题及答案解析
- 高低压电容补偿柜各元器件的作用及选型
- 水利水电工程岩土渗透性原位试验规程 第2部分:注水试验
- 长期护理病房工作制度范本
- Honeywell EBI 操作手册(BMS)资料
- 药物研发中的药效学评价
- DB3301∕T 0253-2018 水上活动场所雷电灾害防御技术规范
- 2025年10月自考00504艺术概论试题及答案含评分参考
- 2025福建厦门市新华书店招聘1人笔试历年典型考点题库附带答案详解试卷3套
- 【新教材】人教PEP版(2024)四年级上册英语全册教案(大单元整体教学设计)
- 社会科学研究方法 课件 第1-6章 导论-实验研究
- 688高考高频词拓展+默写检测- 高三英语
评论
0/150
提交评论