低压系统接地运行方式
低压配电系统的接地型式

低压配电系统的接地型式1)TN系统(见图)TN系统的电源中性点直接接地,并从中性点引出有中性线(N线)、保护线(PE线)或将N线与PE线合而为一的保护中性线(PEN线)这种接地型式,在我国习惯上称为“接零”。
中性线(N线)的功能,一是用来接为相电压的单相用电设备,如照明灯等;二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是用来减小负荷中性点的电位偏移。
保护线(PE线)的功能,是为保障人身安全、防止触电事故的公共接地线。
系统中的设备外露可导电部分通过PE线接地,可在设备发生接地故障时降低触电危险。
(1)TN—C系统(见图)其中性点引出PEN线,此种系统由于N线与PE线合而为一,节约了导线材料,比较经济。
但由于PEN线中有电流通过,可对接PEN线的某些设备产生电磁干扰,因此此种系统不适于对电磁干扰要求高的场所。
此外,如果PEN线断线,可使接PEN线的设备外露可导电部分带电而造成人身触电危险,因此TN—C系统也不适于安全要求高的场所。
PEN线上不得装设开关和熔断器,以免PEN线断开造成事故。
(2)TN—S系统(见图)由于PE线与N线分开,PE线中没有电流通过,因此不会对设备产生电磁干扰,所以这种系统适合于对抗电磁干扰要求高的数据处理、电磁检测等实验场所。
当PE线断线时不会使接PE线的设备外露可导电部分带电,因此比较安全,所以这种系统也适合于安全要求较高的场所。
(3)TN—C—S系统(见图)此系统比较灵活,对安全要求较高及对抗电磁干扰要求较高的场所,采用TN—S系统,而其他情况下则采用TN—C系统。
因此TN—C—S系统兼有TN—C系统和TN—S系统的优越性,经济实用。
这种系统在现代企业中应用日益广泛。
2) TT系统(见图)这种系统适于对抗电磁干扰要求较高的场所。
但这种系统若有设备因绝缘不良或损坏使其外露可导电部分带电时,由于其漏电电流一般很小往往不足以使线路的过电流保护装置动作,从而增加了触电危险,因此为保障人身安全,此种系统中必须装设灵敏的漏电保护装置。
低压电网的接地方式与漏电保护检测原理

低压电网的接地方式与漏电保护检测原理一、低压电网的接地方式我们知道,低压电网和用电设备常见的接地方式有TT方式,有TN方式,有IT方式。
1、TT方式,第一个字母T表示低压电力系统的中性点工作接地,第二个字母T表示用电设备外壳接地,系统中除了中性点接地外工作零线不允许再次接地,既我们常见的“保护接地”。
按照规程要求,中性点和设备外壳接地电阻≤4Ω。
2、TN方式,第一个字母T表示低压电力系统的中性点工作接地,第二个字母N表示用电设备外壳接零线,既我们常见的“保护接零”。
3、IT方式,第一个字母I表示低压电力系统的中性点对地绝缘,第二个字母T表示用电设备外壳接地。
此方式适合对于持续不间断供电要求很高的用电场所,比如医疗单位手术过程中和矿山井下排水通风系统等场所,这些用电场所不允许因某一电气设备绝缘故障而自动切断整个系统电源。
在TT方式中,若有人体触及相线或用电设备绝缘不良造成外壳带电,电流会通过人体或用电设备外壳流入大地,然后回到配电变压器的中性点(系统中不存在第二个接地点时),形成闭合回路。
(如下图所示)电流通过人体时会造成伤害,接地系统容易造成漏电和火灾。
在低压配电变压器的低压绕组间发生击穿短路时,由于中性点接地,低压侧对地电压均为相电压。
相对来讲,中性点直接接地运行方式对电气设备及操作比较安全,适用于大容量低压电网。
这种方式便于安装电流型漏电保护器,并能采用总保护、分路保护和终端直接保护,提高低压电网安全管理水平。
二、漏电保护检测原理任何低压线路,对地都存在着漏电电流。
产生漏电电流的主要原因,在于带电体与大地之间的绝缘电阻和分布电容。
在低压电网TT接地方式中,相线对大地的漏电,用零序电流互感器检测是目前普遍使用的方法。
零序电流互感器具有检测灵敏度高,传输特性好等特点。
目前其铁芯一般采用最先进的、矫顽力很小的软磁材料——坡莫合金,如;1J85等型号。
零序电流互感器是决定漏电保护器性能的重要的检测部件。
低压配电系统的接地方式及特点

低压配电系统的接地方式及特点1低压配电系统中的接地类型(1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。
中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。
(2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。
保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。
(3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。
(4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。
此种方式也叫保护接零。
2低压配电系统的供电方式(1)低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。
其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。
接地系统一般由两个字母组成,必要时可加后续字母。
第一个字母:表示电源中性点对地的关系T:直接接地I:不接地,或通过阻抗与大地相连第二个字母:表示电气设备外壳与大地的关系T:独立于电源接地点的直接接地N:表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体相连后续字母:表示中性线与保护线之间的关系C:表示中性线N与保护线PE合二为一S:表示中性线N与保护线PE分开C-S:表示在电源侧为PEN线,从某一点分开为中性线N和保护线PE (2).不同接地系统的组成及特点:■TN系统的组成及特点在TN系统中,所有电气设备的外壳接到保护线上,与配电系统的中性点相连。
保护线应在每个变电所附近接地,配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。
为了保证故障时保护线的电位尽量接近地电位,尽可能将保护线与附近的有效接地体相连,如必要,可增加接地点,并使其均匀分布。
低压配电系统的接地

低压配电系统的接地根据《电压配电设计规范》,低压配电系统接地形式有IT系统、TT系统、TN系统。
其中,第一个字母表示电源端与地的关系,T表示电源端有一点直接接地,I表示电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地;第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系,T表示电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N表示电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
1.IT系统电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外壳可直接接地或通过保护线接至单独的接地体。
IT系统可有中性线。
需要特别说明的是,IEC强烈建议不设置中性线,因为如设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统就不再是IT系统了。
IT系统中,连接设备外露可导电部分和接地体的导线就是PE线。
采用IT方式供电系统,电源中性点不接地,相对接地装置基本没有电压,电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏时,单相对地漏电流较小,不会破坏电源电压平衡,一定条件下比电源中性点接地的系统供电可靠;在供电距离不很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于连续供电要求场合,如医院手术室、地下矿井、炼钢炉、电缆井照明等。
如IT方式供电距离很长,电气设备相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电时,供电线路对大地分布电容会产生电容电流,此电流经大地形成回路,电气设备外露导电部分形成接触电压;TT方式供电系统的电源接地点一旦消失,即转变为IT方式供电系统,三相、二相负载可继续供电,但会造成单相负载中电气设备的损坏;如消除第一次故障前,又发生第二次故障,如不同相的接地短路,故障电流很大,非常危险,因此对一次故障探测报警设备的要求较高,能及时消除和减少出现双重故障,保证IT系统的可靠性。
2.TT系统电源中性点直接接地、用电设备外露可导电部分与大地直接连接。
TT系统为工作接地,设备外露可导电部分接地为保护接地。
TT系统中这两个接地必须相互独立,专用保护线PE和工作中性线N分开,没有电的联系。
低压配电系统:接地形式及供电措施的选择

低压配电系统接地形式及供电措施的选择摘要:低压配电系统是现代电力系统中关键的组成部分,接地形式及供电措施的选择对于系统的安全运行和供电可靠性至关重要。
本文将介绍低压配电系统的接地形式,以及各类等级负荷的供电措施,并探讨电机启动与控制方式的选择。
通过对接地形式和供电措施的分析,可以为低压配电系统的设计和运行提供一定的指导。
1. 低压配电系统的接地形式低压配电系统的接地形式是指电源和负荷之间的接地方式。
常见的接地形式包括:①TN-S系统:将低压配电系统的中性点和地分开,采用独立的PE线连接负荷设备。
②TN-C-S系统:将低压配电系统的中性点和地合并,采用共享的PEN线连接负荷设备。
③TT系统:低压负载的中性点和地之间通过独立的地线连接,同时设备的外壳通过地线接地。
④IT系统:不存在直接的中性点接地,而是通过绝缘监测和故障定位来实现。
2. 各类等级负荷的供电措施根据负荷的等级和重要性,可以采取不同的供电措施来保证供电的可靠性。
常见的供电措施包括:①单电源供电:适用于一般负荷,通过单个电源供电,供电可靠性较低。
当电源发生故障时,供电中断。
②双电源供电:通过两个独立的电源供电,当一个电源发生故障时,可以自动切换到备用电源供电,提高供电可靠性。
③双电源末端互投:在双电源供电的基础上,将备用电源的供电末端直接引入负荷设备,提高备用电源的供电能力。
3. 各类等级的负荷及供电方式根据负荷的等级和重要性,可以采用不同的供电方式来满足需求。
常见的负荷等级包括:①放射式负荷:多个负荷设备通过辐射型分支电缆与变电站直接连接,供电方式简单直接。
②树干式负荷:各分支负荷设备通过主干电缆与变电站连接,可实现分支负荷的独立供电。
③二次配电负荷:通过二次变压器将高压传输线降压为低压供电线,再通过二次回路供电到负荷设备,实现供电的灵活性和可靠性。
4. 电机启动与控制方式的选择对于电机启动与控制方式的选择,需要考虑负荷特性、启动过程中的电气和机械应力、能耗等因素。
低压配电系统保护接地安全运行的不同方式

低压配电系统保护接地安全运行的不同方式低压配电系统是指电压等级较低的电力配电系统,一般为380V和220V的配电系统。
为了确保低压配电系统的安全运行,必须采取一系列的保护措施,其中包括接地保护。
接地保护是指将电气设备的金属外壳等非电性部分与地地之间连通,以便当设备发生漏流或漏电时,通过接地装置将漏电流迅速导入地下,保护人身安全和设备的正常工作。
根据国家相关标准和规范,低压配电系统保护接地安全运行的方式主要有以下几种:1. 金属防护接地:金属防护接地是指将低压配电系统中的金属设备的金属外壳接地,形成一个安全的接地网。
这种接地方式适用于如电流互感器、电力电缆金属护套等金属设备。
金属防护接地的目的是保证设备的工作安全,防止操作人员电击伤害。
2. 保护零线接地:保护零线接地是指将低压配电系统中的零线接地,以便在系统发生漏电时能够及时引入接地线,使系统短路,起到保护作用。
保护零线接地适用于需要检测和切断漏电故障的低压配电系统。
3. 中性点接地:中性点接地是指将低压配电系统的中性点接地,形成一个接地网。
中性点接地的作用是确保系统中的中性点电位趋于稳定,并能够提供接地故障电流的得到及时的切除,避免对系统其他部分的影响。
中性点接地适用于需要保护系统中的中性点安全运行的低压配电系统。
4. 感应式接地:感应式接地是一种无电极接地方式,通过感应作用将漏电线圈装置与大地之间形成一个感应环。
当系统发生漏电时,感应环感应到漏电,进而产生感应电流,切断漏电线路。
感应式接地适用于需要切断漏电故障的低压配电系统。
5. 电源接地:电源接地是指将低压配电系统的电源进行接地。
电源接地的作用是保护电源设备,防止外界电压的干扰。
同时,电源接地还可以保证电源设备的正常运行,减少故障发生的概率。
以上是低压配电系统保护接地安全运行的主要方式,每种方式都有其适用的范围和具体的保护目的。
在实际应用中,根据不同的电气设备和工作环境,可以选择合适的接地方式,确保低压配电系统的安全运行。
低压配电系统接地型式

(三) IT系统 系统
IT系统的中性点不接地,或经高阻抗(100欧)接地。该 系统没有N线,因此不适合接额定电压为系统相电压的 设备,只能接额定电压为系统线电压的设备。 由于IT系统中性点不接地, 设备外壳单独接地,因此当 系统发生单相接地故障时, , 三相用电设备及接线电压 的单相设备仍能继续运行. 但应发出报警信号,以便 及时处理。 IT系统主要用于对连续供 电要求较高及有易燃、易 爆危险场所,特别是矿山、 井下等场所的供电。
(一)TN系统 TN系统
1. TN—C系统
其中: 线与保护线 线合并为一根PEN线。 线与保护线PE线合并为一根 其中:N线与保护线 线合并为一根 线
2. TN—S系统 系统
设备的外露可导线部分接PE线,由于PE线中无电流通过, 因此设备之间不会产生电磁干扰。
其中: 线和保护线全部分开 线和保护线全部分开。 其中:N线和保护线全部分开。
3.TN—C—S系统 系统
该系统的前半部分为TN—C系统,而后边为为TN-S系统。 这种接线比较灵活,对安全要求和对抗电磁干扰要求 高的场所,宜采用TN-S系统,而其他一般场所则采用 TN—C系统。
(二) TT系统 二 系统
TT系统中性点直接接地,而其中设备的外露可导电部 分均经PE 线单独接地. 根据<住宅设计规范>规定:住宅供电系统,应采用TT、 TN系统接地方式。
低压系统接地运行方式PPT课件

低压配电系统接地形式
1、中性线(N线)功能:一、用来接额定电压为相电压的单相用电设备 二、用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流 三、减小负荷中性点的电位移
2、保护线(PE线)功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压 但故障情况下可能带电的易被触及的导电部分)通过
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低压配电系统接地形式
TN-S 方式供电系统 工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统 1 )系统正常运行时,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,所以电 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。 2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作 工作零线。 4 )干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复 接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器, 所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用 建筑等低压供电系统。在工程施工前的“三通一平” (电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供 电系统。
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低压配电系统接地形式
TN-C-S 方式供电系统 在施工临时用电中,如果前部分是(没有220V负载的) TN-C 方式供电, 而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后 部分现场总配电箱分出 PE 线 1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,总开关箱后线路不平衡电流比 较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。总开关箱后面 PE 线 上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电 气设备外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大 小取决于 N 线的负载不平衡电流的大小及 N线在总开关箱前线路的长度。 负载不平衡电流越大, N线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。 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。 2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,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,规范规定:有接零 保护的零线不得串接任何开关和熔断器。 3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,且联接必须牢靠。 通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三 相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在 施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、施工工地 有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
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TN-C-S
低压配电系统接地形式
TT
IT
低压配电系统接地形式
1.保护接零(PE):把电气设备的金属外壳、构架与系统中的 零线可靠连接 在一起。 当电气设备发生漏电、 绝缘损坏或 单相电源与设备外壳、 构架短路时. 零 线短路的较大故障 电流.可使线路上的保护装置动作,切断故障线路的供电, 保 护人身安全。保护接零应用在 TN 低压供电系统。
低压系统接地保护 漏电保护
漏电保护分类: 漏电保护器按极数和线数分为单极二线式(1根火线,一根零线)、二极三线式(2 根火线,1根零线)、三极三线式(3根火线)和三极四线式(3根火线,1根零线)。 按动作灵敏度分为高灵敏度型、中灵敏度型、低灵敏度型。按动作时间分为瞬动式、 延时式和反时限式。按结构又分为以下3种:a、漏电保护断路器:带有保护断路器, 可作为线路的短路保护开关。b、漏电保护继电器:带有保护继电器,使用另外的主 电路开关来分断主电路。c、漏电保护插座:带有保护断路器,所接负载可通过插头 插入。
接地保护就是把可能发生漏电的设备外壳使用可靠的接地 线连接到大地。 TT、IT系统采用接地保护 接零保护是把设备外壳连接到中性线后在电力变压器侧集 中接地。 TN系统采用接零保护
低压配电系统,按保护接地形式,分为TN系统、 TT系统、IT系统。系统接线示意图如下。
低压配电系统接地形式
TN-C
TN-S
低压配电系统接地形式
接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电 事故、保证电气设 备正常运行所采取的一项重要技术措施。 这两种保护的不同点主要表现在三个方面: 一是保护原理 不同。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电 流, 使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护 器就能自动切断电源;接零 保护的原理是借助接零线路, 使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时, 利用短 路电流促使线路上的保护装置迅速动作。 二是适用范围不 同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素。TT 系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接 地中的接地保护方式; TN 系统(TN 系统又可分为 TN-C、 TN-C-S、TN-S 三种)主要适用于城镇公用低压 电力网和厂 矿企业等电力客户的专用低压电力网, 该系统属于保护接 地中的接零 保护方式。当前我国现行的低压公用配电网络, 通常采用的是 TT 或 TN-C 系统, 实行单相、三相混合供电 方式
低压配电系统接地形式
1、中性线(N线)功能:一、用来接额定电压为相电压的单相用电设备 二、用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流 三、减小负荷中性点的电位移 2、保护线(PE线)功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压 但故障情况下可能带电的易被触及的导电部分)通过 保护线接地,可在设备发生接地故障时减少触电危险。 3、保护中性线(PEN线)功能:它兼有中性线和保护线的功能。这种 保护中性线在我国通称为“零线”, 俗称“地线”
低压配电系统接地形式
TN-S 方式供电系统 工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统 1 )系统正常运行时,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,所以电 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。 2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作 工作零线。 4 )干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复 接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器, 所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用 建筑等低压供电系统。在工程施工前的“三通一平” (电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供 电系统。
低压TN系统接地保护 接零保护—单相对地短路保护
在TN系统中,接地保护采用接零保护。当单相对地短路时,即单相对零线短路,短 路电流很大,利用断路器的短延时或瞬时保护既可以实现单相对地短路保护。单相 短路(通常指金属性短路)电流计算公式如下:
济阳路南环控开关整定值分析
S=1000KVA,Uk%=6%双拼240mm2铜芯聚氯乙烯电缆V** (交联聚乙烯YJ*)单相接地短路电流表 与开关距离(米) 50 70 80 100 160 200 短路电流(KA) 10.88(10.79) 9.22(9.12) 8.56(8.46) 7.48(7.38) 5.42(5.32) 4.57(4.48)
上表数据来自:中国建筑设计研究院机电专业设计研究院的王振 生和王玉卿主编的“35-6/0.4KV配变电系统短路电流计算使用手册”。 由此判断济阳路电缆如果在200米发生接地故障时,短延时需要整 定倍数4570/630=7.25。(南环空开关整定值为:瞬时630*11=6930; 短延时630*6=3780,0.2S;长延时630,8S;整定值630.)
2.保护接地(PEE):把电气设备的金属外壳、构架与专用接 地装置可靠连接 在一起。当电气设备发生漏电或单相电源对 设备外壳短路时,如果流向接地体的 故障电流足够大.线路 上保护装置动作,切断故障线路上的供电;假如流向接地 体 的故障电流不足以使保护装置动作时.由于人体电阻远大于 保护接地的电阻, 所以,可以避免接触人员的触电危险。保 护接地应用在 TT、IT 低压供电系统。 在同一供电系统.不准 存在保护接零和保护接地混用的现象。
三极四线式漏电保护器接线图一
三极四线式漏电保护器图
图中L为电磁铁线圈,漏电时 可驱动K1断开,每个桥臂用两 只1N4007串联可提高耐压。R3、 R4阻值很大,所以K1合上时, 流经L的电流很小,不足以造 成K1断开。R3、R4为可控硅T1、 T2的均压电阻,可以降低对可 控硅的耐压要求。K2为实验按 钮,起模拟漏电的作用。按压 实验按钮K2,相当于外线火线 对地漏电,a、b两端产生感应 电压,此电压触发T2导通。由 于C2预先有一定电压,T2导通 后,C2便经R6、R5、T2放电, 使R5上产生电压触发T1导通。 T1、T2导通后,流经L的电流 增大,使K1断开。设备漏电开 关动作原理相同。R1为压敏电 阻,起过压保护作用。
工作原理: 用于单相电路的二线漏电保护器的原理结构见张幻灯。其主要组成部分是主开关、 检测漏电电流用互感器和脱扣器。主开关手动合闸后,漏电流Id=0,此时穿过环形 铁芯上的主电路电流I1和I2大小相等、方向相反,I1+I2=0.在环形铁芯中两电流分 别产生的磁通φ 1与φ 2大小相等、方向相反。铁芯中产生的和磁通φ 1+φ 2=0,故互 感器二次回路无感应电压,脱扣器不动作。当发生漏电时, Id=I1+I2且不等于零, 则互感器二次回路产生感应电压。当漏电流增大到整定值时,脱扣器动作,主开关 分断电路。 要求: 人体触电死亡的主要原因是由于发生心室纤维性颤动所致。人体触电死亡不仅与触 电电流大小有关,也与触电时间有关。根据经验取30毫安·秒为人体触电保护安全 值,即触电电流为30毫安时,触电时间在1秒以下,不会造成触电死亡 事故。
漏电保护器应用: 市售的漏电保护器的动作电流值一般分为3档:a、动作电流值在10毫安及以下的产 品,主要用于防止潮湿场所的人身触电。b、动作电流为15-30毫安的产品,用于防 止一般场所的人身触电,如电动工具等。c、动作电流100毫安及以上的产品,主要 用于开关柜等,可防止漏电引起的火灾。一般的漏电保护器的动作时间不大于0.1秒。 具有反时限和防止漏电火灾的保护器动作时间在0.1-2秒之间。
Байду номын сангаас压配电系统接地形式
TN-C-S 方式供电系统 在施工临时用电中,如果前部分是(没有220V负载的) TN-C 方式供电, 而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后 部分现场总配电箱分出 PE 线 1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,总开关箱后线路不平衡电流比 较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。总开关箱后面 PE 线 上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电 气设备外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大 小取决于 N 线的负载不平衡电流的大小及 N线在总开关箱前线路的长度。 负载不平衡电流越大, N线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。 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。 2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,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,规范规定:有接零 保护的零线不得串接任何开关和熔断器。 3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,且联接必须牢靠。 通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三 相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在 施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、施工工地 有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
低压断路器电流值简介
低压断路器4种电流参数的含义及动作电流整定原则 1、框架电流:指开关内所能安装的最大过电流脱扣器的额定电流 2、额定电流:指开关内实际安装的过电流脱扣器的额定电流 3、分断电流(分断能力):指在断路器在不受损伤的情况下,可以分断 的最大电流 ,有极限短路分断Icu,极限运行分断Ics 4、动作电流(也称整定电流):指开关跳闸时的电流(过电流脱扣器 动作电流),有3种动作方式: 瞬时动作;在0.0几秒范围内跳闸 短延时动作(定时限);在0.几秒范围内跳闸 长延时动作(反时限);在按厂家提供的电流-时间动作曲线跳闸 瞬时动作电流整定:对框架开关 Izd=1.2--1.35*(Iqm Ijs1) 对塑壳开关 Izd=2--2.5*(Iqm Ijs1) 短延时动作电流整定:Izd=1.2*(Iqm Ijs1) 长延时动作电流整定:Izd=1.0--1.1Ijs 说明: 前面的倍数是可靠系数, (Iqm Ijs1)是线路的尖峰电流 Iqm-----指线路最大一台电机的启动电流 Ijs1----指除了最大一台电机以外,线路其余计算总电流 Ijs-----指线路总的计算电流(计入这一台最大电机)