定義 具有專用保護
零線 的
中性點 直接接地的系統叫TN-S接零保護系統,俗稱三相五線制系統。
重複接地的定義
重複接地的作用
(1)相線碰殼時重複接地可降低零線上的對地電壓;
(2)在零線斷裂時重複接地可減輕觸電的危險;
(3)零線斷裂,三相負載不平衡時,重複接地可減輕電氣設備的損害程度。
保護接零
因為用電設備發生碰殼故障時:
(1)採用保護接地時,故障點電流太小,對1.5kW以上的動力設備不能使熔斷器快速熔斷,設備外殼將長時間有110V的危險電壓;而保護接零能獲取大的
短路電流 ,保證熔斷器快速熔斷,避免觸電事故。
(2)每台用電設備採用保護接地,其阻值達4Ω,需要一定數量的鋼材打入地下費工費材料,而採用保護接零敷設的
零線 可以多次周轉使用,從經濟上也是比較合理的。
但是在同一個電網內,不允許一部分用電設備採用保護接地,而另外一部分設備採用保護接零,這樣是相當危險的,如果採用保護接地的設備發生漏電碰殼時,將會導致採用
保護接零 的設備外殼同時帶電。
相關資料 建築工程供電使用的基本供電系統有
三相三線制 /
三相四線制 等,但這些名詞術語內涵不是十分嚴格。
國際電工委員會 ( IEC )對此作了統一規定,稱為 TT 系統、 TN 系統、 IT 系統。其中 TN 系統又分為 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系統。下面內容就是對各種供電系統做一個扼要的介紹。
工程供電的基本方式
根據 IEC 規定的各種保護方式、術語概念,
低壓配電系統 按接地方式的不同分為三類,即 TT 、 TN 和 IT 系統,分述如下。
(1) TT 方式供電系統
TT 方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護
接地系統 ,也稱 TT 系統。第一個符號 T 表示電力系統
中性點 直接接地;第二個符號 T 表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。在 TT 系統中負載的所有接地均稱為
保護接地 ,如圖 1-1 所示。
國際電工委員會 這種供電系統的特點如下:
①當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由於有
接地保護 ,可以大大減少觸電的危險性。但是,
低壓斷路器 (自動開關)不一定能
跳閘 ,造成漏電設備的外殼
對地電壓 高於
安全電壓 ,屬於危險電壓。
②當
漏電電流 比較小時,即使有熔斷器也不一定能熔斷,所以還需要
漏電保護器 作保護,困此 TT 系統難以推廣。
③ TT 系統
接地裝置 耗用鋼材多,而且難以回收、費工時、費料。
現在有的建築單位是採用 TT 系統,施工單位借用其電源作臨時用電時,套用一條專用保護線,以減少需接地裝置鋼材用量。
把新增加的專用保護線 PE 線和工作零線 N 分開,其特點是:
① 共用接地線與工作
零線 沒有電的聯繫;
零線 ② 正常運行時,工作零線可以有電流,而專用保護線沒有電流;
( 2 ) TN 方式供電系統
這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,稱作
接零保護 系統,用 TN 表示。它的特點如下。
①一旦設備出現外殼帶電,接零保護系統能將
漏電電流 上升為
短路電流 ,這個電流很大,是 TT 系統的 5.3 倍,實際上就是單相對地短路故障,熔斷器的
熔絲 會熔斷,
低壓斷路器 的脫扣器會立即動作而跳閘,使故障設備斷電,比較安全。
② TN 系統節省材料、工時,在我國和其他許多國家廣泛得到套用,可見比 TT 系統優點多。 TN 方式供電系統中,根據其保護
零線 是否與工作零線分開而劃分為 TN-C 和 TN-S 等兩種。
( 3 ) TN-C 方式供電系統
( 4 ) TN-S 方式供電系統
它是把工作零線 N 和專用保護線 PE 嚴格分開的供電系統,稱作 TN-S 供電系統, TN-S 供電系統的特點如下:
TN-S 方式供電系統 ①系統正常運行時,專用保護線上沒有電流,只是工作零線上有
不平衡電流 。 PE 線對地沒有電壓,所以電氣設備金屬外殼接零保護是接在專用的保護線 PE 上,安全可靠。
③ 專用保護線 PE 不許斷線,也不許進入漏電開關。
④ 幹線上使用
漏電保護器 ,工作零線不得有
重複接地 ,而 PE 線有重複接地,但是不經過漏電保護器,所以
TN-S 系統供電幹線上也可以安裝漏電保護器。
⑤ TN-S 方式供電系統安全可靠,適用於工業與民用建築等低壓供電系統。在建築工程工工前的“三通一平”(電通、水通、路通和地平)——必須採用 TN-S 方式供電系統。
( 5 ) TN-C-S 方式供電系統
在建築施工臨時供電中,如果前部分是 TN-C 方式供電,而施工規範規定施工現場必須採用 TN-S 方式供電系統,則可以在系統後部分現場總
配電箱 分出 PE 線, TN-C-S 系統的特點如下。
① 工作
零線 N 與專用保護線 PE 相聯通,ND 這段線路不平衡電流比較大時,電氣設備的接零保護受到零線電位的影響。 D 點至後面 PE 線上沒有電流,即該段導線上沒有
電壓降 ,因此, TN-C-S 系統可以降低
電動機 外殼對地的電壓,然而又不能完全消除這個電壓,這個電壓的大小取決於 ND 線的負載不平衡的情況及 ND 這段線路的長度。負載越不平衡, ND 線又很長時,設備外殼對地電壓偏移就越大。所以要求負載
不平衡電流 不能太大,而且在 PE 線上應作
重複接地 。
電動機
② PE 線在任何情況下都不能進入
漏電保護器 ,因為線路末端的漏電保護器動作會使前級漏電保護器跳閘造成大範圍停電。
③ 對 PE 線除了在總箱處必須和 N 線相接以外,其他各分箱處均不得把 N 線和 PE 線相聯, PE 線上不許安裝開關和熔斷器,也不得用大顧兼作 PE 線。
通過上述分析, TN-C-S 供電系統是在 TN-C 系統上臨時變通的作法。當
三相 電力變壓器
工作接地 情況良好、
三相負載 比較平衡時, TN-C-S 系統在施工用電實踐中效果還是可行的。但是,在三相負載不平衡、建築施工工地有專用的電力變壓器時,必須採用 TN-S 方式供電系統。
( 6 ) IT 方式供電系統
I 表示電源側沒有工作接地,或經過高阻抗接地。第二個字母 T 表示負載側電氣設備進行
接地保護 。
TT 方式供電系統在供電距離不是很長時,供電的可靠性高、安全性好。一般用於不允許停電的場所,或者是要求嚴格地連續供電的地方,例如電力煉鋼、大醫院的手術室、地下礦井等處。地下礦井內供電條件比較差,電纜易受潮。運用 IT 方式供電系統,即使電源
中性點 不接地,一旦設備漏電,單相對
地漏 電流仍小,不會破壞電源電壓的平衡,所以比電源
中性點接地 的系統還安全。
IT 方式供電系統 但是,如果用在供電距離很長時,供電線路對大地的
分布電容 就不能忽視了。在負載發生短路故障或漏電使設備外殼帶電時,漏電電流經大地形成架路,保護設備不一定動作,這是危險的。只有在供電距離不太長時才比較安全。這種
供電方式 在工地上很少見。
供電線路符號小結
(1)
國際電工委員會 ( IEC )規定的
供電方式 符號中,第一個字母表示電力(電源)系統對地關係。如 T 表示是
中性點 直接接地; I 表示所有帶電部分絕緣。
(2)第二個字母表示用電裝置外露的可導電部分對地的關係。如 T 表示設備外殼接地,它與系統中的其他任何接地點無直接關係; N 表示負載採用接零保護。
(3)第三個字母表示工作
零線 與保護線的組合關係。如 C 表示工作零線與保護線是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零線與保護線是嚴格分開的,所以 PE 線稱為專用保護線,如 TN-S 。