建筑施工现场临时用电的TN
建筑工程供电常用方式

建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为 TT系统、TN系统、IT 系统。
其中TN系统又分为 TN-C 、 TN—S 、TN—C-S 系统。
下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
ﻫ(一)工程供电的基本方式根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,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,分述如下。
( 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,也称TT 系统。
第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1所示。
这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或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。
但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,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.2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3ﻫ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
ﻫ现在有的建筑单位是采用 TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线N分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
ﻫ( 2) TN方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。
它的特点如下。
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全.ﻫ2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。
新版施工现场临时用电安全技术规范

在TN系统中,保护零线每一处重 复接地装置的接地电阻值不应大于 10Ω。在工作接地电阻值允许达到 10Ω的电力系统中,所有重复接地的 等效电阻值不应大于10Ω。
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18
防雷与 接 地
施工现场内机械设备及高架设施 需安装防雷装置的规定
地区年平均雷暴日(d)
≤15 >15, <40 ≥40,<90
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外电线路电压等级 ≤10 35 110 220 330 500 (kV)
最小安全操作距离
(m)
1.7 2 2.5 4
5
6
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9
防雷与 接 地
在施工现场专用变压器的供电的TN-S 接零保护系统中,电气设备的金属外壳 必须与保护零线连接。保护零线应由工 作接地线、配电室(总配电箱)电源侧 零或总漏电保护器电源侧零线处引出 。 (如下图)
6.0
1-10
35
7.0
7
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7
外电线路及电气设备防护
起重机与架空线路边线的最小安全距离
电压(kV) 安全距离 沿垂直方向 沿水平方向
<1 10 35 110 220 330 500
1.5 3
4
5
6
7 8.5
1.5 2 3.5 4
6
7 8.5
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8
外电线路及电气设备防护
防护设施与外电线路之间的最小安全距离
电器至板边
最小净距
30 15A,30 20-30A,50 60A及以上,80
25
40
40
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配 电 箱 及 开关箱
开关箱中漏电保护器的额定漏电 动作电流不应大于30mA, 额定漏电 动作时间不应大于0.1 s
施工现场临时用电安全技术要点

一、基本规定1 ,施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计,并进行审核、审批,监理审查。
2 .施工现场临时用电必须采取TN-S系统,符合“三级配电两级保护π,达到“一机一闸一湍一箱h的要求;三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级配电;两级保护是指在总配电箱和开关箱中必须分别装设漏电保护器,实行至少两级保护。
3 .施工现场临时用电必须建立安全技术档案,临时用电应定期检查,应履行复查验收手续,并保存相关记录。
4 .电工必须持证上岗,安装、巡查、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成。
二、外电防护1 .在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
2 .在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规范要求。
当安全距离达不到规范要求时,必须采取绝缘隔离防护措施。
3 .在施工现场一般采取搭设防护架,其材料应使用木质等绝缘性材料。
防护架距外电线路一般不小于1m,必须停电搭设(拆除时也要停电)。
防护架距作业面较近时,应用硬质绝缘材料封严,防止脚手架、钢筋等穿越触电。
4 .当架空线路在塔吊等起重机械的作业半径范围内时,其线路上方也应有防护措施,应计算考虑风荷载、雪荷载。
为警示起重机作业,可在防护架上端间断设置小彩旗,夜间施工应有彩灯(或红色灯泡),其电源电压应为36Vo三、配电线路1 .架空线路的档距不得大于35m,架空线路的线距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m;架空线最大弧垂与地面的最小垂直距离为4m。
2 .电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设;埋地电缆路径应设方位标志;电缆直接埋地敷设的深度应大于0∙7m,并应在电缆周围均匀敷设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖砖或龄板凳保护。
3 .埋地电缆穿越建筑物、道路、易受到机械损伤,引出地面从2.0m 高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
施工现场临时用电

1、施工现场临时用电1.1施工现场临时用电原则施工现场专用临时用电的三项原则:1.1.1、必需接受TN-S接地、接零爱惜系统;1.1.2、必需接受三级配电系统;1.1.3、必需接受二级漏电爱惜系统。
TN-S系统工作零线和相线一起作为三相四线制电源线路运用,爱惜零线只作为电气设备接地爱惜运用,即只用于连接电气设备正常状况下不带电的外露可导电部分,二种零线不得混用。
同时为保证接地、接零爱惜系统牢靠,在整个施工现场的爱惜零线还应做不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10欧姆。
三级配电由总配电箱、支配电箱、开关箱到用电设备处分三层逐级配送电力。
开关箱作为末级配电装置,和电力设备之间必需实行“一机一闸”,即每一台用电设备必需有专用的配电开关箱,而每一个开关箱只能用于给一台用电设备配电。
在总配电箱和开关箱中必需装设漏电爱惜系统。
1.2施工现场用电管理1.2.1 施工现场的外电线路和电气设备对易燃易爆物、腐蚀介质、机械损伤、电磁感应、静电等紧急环境因素应进行防护。
1.2.2 正确运用用电规程,并保证其平安运行,防止各种触电事故和电气火灾事故。
1.2.3 电工必需是经过国家现行标准考核合格后的专业电工,并应通过定期技术培训,持证上岗。
1.2.4 各类用电人员必需通过平安教化培训和技术交底,驾驭平安用电基本学问,熟悉所用设备性能和操作技术,驾驭劳动爱惜方法,并且考核合格。
1.2.5 建立健全平安技术档案,内容包括用电技术交底资料、绝缘电阻、漏电爱惜器、漏电动作参数测定记录表、定期(检)复查表、电工安装、巡检、修理、拆除工作记录等。
1.3配电箱1.3.1 配电箱应接受冷轧钢板制作,不得接受木板。
1.3.2 N、PE端子板必需分别设置,接线端子数应和配电箱的进出回路数保持一样。
1.3.3 N、PE端子板需用紫铜板制作。
1.3.4 配电箱应电气检查、修理。
1.3.5 配电箱内的电气装置和接线严禁随意改动,并不得随意接挂其他用电设备。
施工现场临时用电安全措施

施工现场临时用电安全措施
施工现场临时用电的安全措施包括但不限于以下几点:
(1)编制和执行临时用电方案:在工程开工前,必须由电气技术人员编制临时用电方案,明确电源、线路布置、设备选型、保护措施等,并根据工程特点确定安全用电措施和电气防火措施。
(2)搭建和维护临时用电设施:设施应按照国家有关标准进行设计和安装,确保安全可靠,并进行定期检查和维护,包括绝缘电阻、漏电保护器、电缆、插头插座等的检查。
(3)遵守安全操作规程:操作人员必须经过专业培训,熟悉安全操作规程,并严格遵守操作规程,禁止私自更改线路和设备。
(4)建立用电档案:记录临时用电设施的安装、使用、维护情况,包括临时用电方案、检查记录、操作记录等。
(5)外电防护措施:确保与外电架空线路和埋地线路的安全距离,必要时搭设隔离防护设施,悬挂醒目警告标志及设彩旗、夜间红灯等。
(6)使用适当的保护系统:如TN-S接零保护系统,设置专用的保护零线,使用五芯电缆配电系统采用“三级配电二级保护”,开关箱(末级)必须装设漏电保护器。
(7)个人防护和应急准备:为施工人员配备符合国家标准的个人防护用品,并进行正确使用培训,同时制定应急救援预案并定期演练。
通过这些综合措施,可以有效提高施工现场临时用电的安全性,
减少事故风险。
施工现场临时用电安全技术规范完整

施工现场临时用电安全技术规范完整合规定要求。
施工现场临时用电安全技术规范(46-2005)规定了建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合三级配电系统、TN-S接零保护系统和二级漏电保护系统的规定。
在临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。
临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。
在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。
采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
在TN系统中,保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。
在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
在做防雷接地机械上的电气设备时,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地要共用同一接地体,但接地电阻应符合规定要求。
严禁在PE线上装设开关或熔断器,且严禁通过工作电流,断线也是不允许的。
要求合重复接地电阻值的标准,并删除明显有问题的段落。
配电柜必须安装电源隔离开关、短路、过载和漏电保护电器。
电源隔离开关必须在分断时有明显可见的分断点。
发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
TNC系统TNS系统TNCS系统TT系统的区别

TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的区别:5/6/2010 10:22:14 AM建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。
其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。
下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
一,工程供电的基本方式根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,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,分述如下。
(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,也称TT 系统。
第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或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。
但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,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。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。
3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线PE 线和工作零线N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT 系统适用于接地保护点很分散的地方。
(2 )TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。
在电力系统中接地分TN-C和TT与,NT有什么不同

1在电力系统中接地分TN-C和TT与,NT有什么不同建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。
其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。
下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
TT 系统TN-C供电系统→TN 系统→TN-SIT 系统TN-C-S(一)工程供电的基本方式根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,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,分述如下。
(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,也称TT 系统。
第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1 所示。
这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或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。
但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,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。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT 系统难以推广。
3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图1-2 所示。
图中点画线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线PE 线和工作零线N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
( 2 )TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。
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浅析建筑施工现场临时用电的TN 摘要建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-2005)第1、0、3条规定:“建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380v三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1、采用三级配电系统;2、采用tn-s接零保护系统;3、采用二级漏电保护系统”。
这对tn-s供电系统的使用作出了强制性的规定必须严格执行,对施工现场作业人员的人身安全和设备安全提供了可靠的保证措施。
但我们在对施工现场的检查中,发现部分施工工地不能正确配置tn-s供电系统,现根据规范和标准的要求,结合自己的实际经验,就施工现场如何正确配置tn-s三相五线制供电系统做一浅析。
自2005年7月1日起,国家建设部颁布的《施工现场临时用电技术规范》(jgj46——2005)开始实施。
现行规范是经专家组在原规范的基础上,并结合十几年的实际经验加以更新的。
较原规范而言,现行规范在对施工现场临时用电的保护系统上做出了更细化,深化,具体化的规定。
现行规范规定建筑施工现场临时用电工程专用电源中性点直接接地的220/380v的低压系统,必须采用tn-s接零保护系统。
下面我们从以下三个方面对tn-s系统进行说明。
(一)tn-s系统的含义在电源中性点直接接地的低压系统中,电气设备的接地保护系统可以分为两大类:一类是tt系统,一类是tn系统。
tn系统又分为三大类:1 .tn —c系统,2. tn—s系统,3. tn—c—s系统。
现行规范对各个系统做了明确的定义。
t——变压器tt——电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点。
tn——电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统.tn-c——工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。
tn-s——工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。
tn―c-s——工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。
(二)tn-s系统的优势tn—s系统保护效果为什么要比其它系统的保护效果更强,它的优点何在?我们首先分析一下其保护作用的工作原理,如图一所示。
假设c相线碰了机壳,由于机壳接了保护零线,所以c相对零线短路,巨大的短路电流会使保护装置立刻动作而切断电源。
这时即使有人触了机壳,由于人本身就有较大的电阻,加上人和地面之间有接触电阻,短路电流根本不会经人体、大地、接地体回到零点。
这样漏电电流对人体就不能构成触电危险,也就实现了保护作用。
我们再来了解一下tn—s系统的优点,采用tn—s系统接零保护时,所有电气设备的外露可导电部分都可以十分方便的通过保护零线(pe线)进行接零保护,而且正常情况下pe线是不带电的,所以外露可导电部分与大地是等电位的。
这样人体触到这些外露可导电部分时,不会有触电的感觉。
这样系统起到的保护效果是显而易见的。
为了更深刻地了解tn-s系统,我们从反面来分析一下tt系统和tn-c系统。
tt系统和tn-c系统与tn-s系统相比存在着一定的缺点和潜在的危险。
首先分析一下tt系统,如图二所示。
设r1 r2 都等于4欧,假设有一相线碰壳,则故障电流i通过r1 r2 形成回路。
i= 220v/(4+4) = 27.5a大家知道,流过普通熔体的实际电流等于或大于其额定电流的2.5倍时才能保证熔体很快熔断。
流过普通自动开关的实际电流等于或者大于其额定的电流的1.25倍时才能使自动开关很快跳闸。
所以27.5a的故障电流只能保证额定电流为11a的溶体和额定电流为22a的自动开关很快的动作。
若电气设备的功率大,所用的溶丝和自动开关的额定电流值大于上述数值,这样保护装置就不能及时动作。
这时,tt系统的缺点也就显而易见了。
再来分析一下tn—c系统。
采用tn—c系统时,虽然电气设备的外露可导电部分也可以通过n线很方便的接地,但是由于正常情况下,n线上会因为三相负荷不平衡而流过不平衡电流,或因单相设备的需要而流过工作电流。
因而与其相连的外露可导电部分都不同程度的带电,这样设备外壳就会存在一个对地电压,当人触到这些设备时就有触电的危险。
而n 线中的电流越大,设备的对地电压就越大,从而人触电的危险就越大。
由此可见不论从保护效果上还是从安全可靠度上,tn-s系统都存在着明显的优势。
(三)tn-s系统在施工现场实际应用中出现的问题(1)tt系统和tn-s系统混用(一部分设备做接零保护,一部分做接地保护)。
一些工作人员为了省事,在tn-s系统中对一些比较偏远的设备直接做接地保护(tt系统),将接零保护和接地保护混用,这样很容易出事故,见图三。
设d2的外壳带电(220v),则故障电流由图示方向通过r2r1回到零点。
再设r1=r2=4欧,经分析此时中性点的对地电压由0v升为110v,因为此时的零线和所有接零设备的金属外壳相连接,这样所有做接零保护的设备金属外壳就会有一个对地电压为110v,如果有人触到d1的外壳时,就会造成触电。
所以在施工现场我们不能为了省事,将接零保护和接地保护混用。
(2)tn-s系统中没有做重复接地或者接地的组数不够,尤其末端接地容易被忽视。
下面笔者结合图四介绍一下重复接地的保护原理。
先设b点不接地,假如pe线在e点断开,那么e点后的设备(d2、d3)处于非保护状态。
再设d2外壳带电,由于d3的外壳与d2的外壳是通过pe线相连接的,所以d3的外壳也会带电,这是非常危险的。
重复接地以后,b点为重复接地,这时故障电流通过接地体r2、r1回到零点。
人体电阻比(r1+r2)大的多,电流就根本不会经人体构成回路,但这时的保护效果要差。
由此可见,pe线的重复接地不得少于三处,应分别设置于供电系统的首端、中间、末端(见图六),而且每处重复接地的阻值不得大于10欧(3)在n线上做重复接地。
规范规定重复接地必须由pe线上做出,严禁在n线上做出.否则n线中的电流将会分流经大地和电源中性点工作接地处形成回路,使pe线对地电位升高而带电。
(4)pe线和n 线经总漏电保护器分开后,又在系统后面某处有电气连接。
假如一旦出现这种问题,会导致n线中的电流流向pe线,因电器设备的外壳是与pe线连接的,这样电器设备的外壳将出现一个对地电压。
如果这个对地电压超过安全电压,就会对人的安全构成很大的威胁。
(5)系统的n线没有经过漏电保护器。
首先我们来看一下漏电保护器的工作原理,如图五正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器的电流大小相等,方向相反,总和等于零,互感器铁心中感应磁通也等于零,二次侧绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常工作状态。
当设备发生漏电时就会有一个故障电流流经接地线或保护零线,这样流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯感应出磁通,其二次绕组就会有感应电流产生,经放大后输出,使脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的作用。
我们了解了漏电保护器的工作原理后就不难理解为什么n线作为工作线必须经过漏电保护器。
假如n线没有通过漏电保护器,一旦n线中存在电流,漏电保护器就会动作。
这样不仅pe线会失去正常的保护作用,而且还会影响设备的正常工作。
(6)将pe线接入漏电保护器中。
一些工作人员由于对漏电保护器的原理不够了解,将pe线也接入了漏电保护器,通过分析漏电保护器工作原理可知,当我们把pe 线也接入漏电保护器时,即使设备发生了漏电,漏电保护器也不会动作。
这样漏电保护器等于虚设将失去保护作用。
(7)将pe线与n线混用、代用。
pe线与n线实际应用中应该严格区分开来。
pe线是保护零线,只用于连接电气设备外露可导电部分,在正常情况无电流通过,与大地保持等电位;n线是工作零线,作为电源线用于连接单相设备或者三相四线制设备,在工作情况下是有电流通过的,所以要严格区分开。
为了明显区分pe线和n线,按国际统一标准,pe线一律采用绿/黄双色线;n线用浅兰色。
(8)pe线的引出位置不当。
下面按《规范》的相关规定,结合施工现场实际设置的tn—s系统示意图(图六),介绍一下tn—s系统pe线的引出位置对于专用变压器供电的tn—s系统,pe线必须由工作接地线,配电室电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出;对于共用变压器三相四线制供电时的局部tn—s系统,pe线必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出。
(9)在pe线上装设熔断器或者开关。
规范规定pe线上严禁装设熔断器或者开关,否则容易出现保护零线断路,使保护零线失去保护作用。
(10)pe线出现中间部位断接。
这个问题在施工现场出现的频率较高。
一旦pe线出现中间断接,假如系统没有做重复接地,那么断点e往后的设备处于无保护的状态;假如系统做有重复接地如上面图四所示,那么短点e往后的设备处于接地保护状态,而e点以前的设备处于接零保护状态,这样就出现前面所讲的接地与接零混用的问题。
所以我们必须确保施工现场的pe线是贯穿于我们整个用电系统的同时,还要确保pe 线不出现断点,一旦出现断点要立刻采取措施整改,杜绝触电事故的发生。
以上我们就建筑施工现场用电工程中tn-s系统的含义、优势和实际应用中容易出现的问题做以简单的叙述。
只要我们加强施工现场的用电管理并严格执行规范中的各项规定,就能将施工现场发生触电事故的可能性降到最低,确保施工现场的用电安全。
注:本章论文的所有图表及公式以pdf形式查看。