漏电保护器的错误接线及其后果
漏电保护器接线方式

漏电保护器接线方式漏电保护器接线图:漏电保护器接线方法:1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。
三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。
三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。
2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。
选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。
漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
漏电保护器接线错误方式:1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。
如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。
如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。
2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。
3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。
例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。
4、单相负荷应尽可能均衡分配。
如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。
5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。
错误接线总结报告范文(3篇)

第1篇一、前言随着电力行业的不断发展,电力系统的安全运行日益受到重视。
然而,在实际工作中,由于接线错误导致的安全事故、设备损坏等问题时有发生。
为了提高电力系统的安全运行水平,本文对错误接线问题进行了总结分析,以期为相关工作人员提供参考。
二、错误接线类型及原因1. 错误接线类型(1)中性线和接地线未分清(2)相线与零线接反(3)三相电源接错(4)接地线接错(5)倍率错误(6)电流互感器、电压互感器接线错误2. 错误接线原因(1)接线人员技术水平不高(2)工作责任心不强(3)施工图纸错误(4)设备质量不合格(5)现场管理混乱三、错误接线危害1. 安全事故:错误接线可能导致电气设备过载、短路,引发火灾、触电等安全事故。
2. 设备损坏:错误接线可能导致电气设备损坏,缩短设备使用寿命。
3. 计量不准确:错误接线可能导致电能计量不准确,给企业造成经济损失。
4. 影响电力系统稳定运行:错误接线可能导致电力系统出现电压、频率波动,影响电力系统的稳定运行。
四、错误接线案例分析1. 案例一:某企业配电室发生火灾,原因是接线人员将中性线和接地线接反,导致设备外壳带电,引起火灾。
2. 案例二:某住宅小区发生触电事故,原因是居民在改造家中电路时,将相线与零线接反,导致触电。
3. 案例三:某工厂电能表计量不准确,原因是接线人员将电流互感器、电压互感器接反,导致电能表计量值偏低。
五、预防措施1. 加强接线人员培训,提高其技术水平。
2. 强化工作责任心,确保接线质量。
3. 严格审查施工图纸,确保图纸准确无误。
4. 加强设备质量检验,确保设备质量合格。
5. 优化现场管理,规范操作流程。
6. 定期开展安全检查,及时发现并处理错误接线问题。
六、结论错误接线是电力系统运行中常见的安全隐患,严重威胁着电力系统的安全稳定运行。
通过对错误接线类型、原因、危害及预防措施的分析,有助于提高电力系统的安全运行水平。
相关工作人员应高度重视错误接线问题,采取有效措施,确保电力系统的安全稳定运行。
住宅漏电保护器安装缺陷

住宅漏电保护器安装缺陷
1.现象
(1)安装接线上有错误;有的将漏电保安器装在自动开关或容电器前级;有的装在住户电度表前级;有的装在两户电度表前合用一只漏电保安器。
(2)把漏电保安器兼作断路开关、短路保护、过负荷保护设备或分层忠开关。
(3)漏电保安器装法有一级装、二级装、三级装等、十分紊乱。
(4)有的住户插座和照明灯都经过漏电保安器,有的只是插座经过漏电保安器,作法不统一。
2.原因分析
(1)对住宅安装漏电保安器尚无统一规定。
(2)设计、安装两者缺乏统一认识。
(3)住宅安装漏电保安器费用开支不明确,因此设计也不统一。
3.预防措施
(1)学习安装漏电保安器的理论知识和有关规定。
(2)采用经部级或市级检验部门检验合格的产品。
(3)掌握三相五线制和单相三线制的概念。
(4)弄清楚中性点直接接地(TN系统)和接地保护(TT系统)系统的理论概念。
4.治理方法
(1)住宅只在负荷末端装漏电保安器,以保护插座回路为主。
TN系统(既为独立用户)装漏电保安器作为后保护;TT系统(既为公共网络供电系统)装漏电保安器作为主要保护方式。
(2)漏电保安器只作漏电保护,不得兼作断路、短路、过载保护开关用。
住宅单相回路安装,选用漏电30mA动作电流和∠0.2s动作时间的漏电保安器。
(3)根据住户用电电网不同情况,作到正确接线。
漏电保护器误动作浅析

过程 中 , 由于选 择 或安装 不 当等原 因 , 往造 成漏 电保 护器 的误 动作 。 面 以 电流 型漏 电保护 器为例 , 往 下 对漏 电
保护 器误 动作 的原 因和处理 方法作 一分 析 。 、
‘
1 电流 型 漏 电保 护 器 的基 本 结 构
漏 电保 护器 主要 由检 测 电路 、 断 电路或 放 大 电路 和执 行 电路 判 等 组成 。检 测 电路 由漏 电电流互 感器 ( 叫零 序 电流互感 器 ) 电网 也 将
或 电气设 备 的漏 电 电流转 变为 二次信 号 。判断 或放 大 电路根据 检 测
极化 脱扣 器 中 的衔 铁 在永久 磁铁 的 吸引下 克服 弹簧 的拉 力与铁 心 闭 图1 直接动 作式电 流型漏电保护 作原理图 器工
合 , 扣 器在 静止状 态 。 脱 当有 人触 电或 设备 ( 线路 ) 电时 , 漏 零序 电流互 感器 初级 绕组 中有 了零 序 电流 , 次级绕 组 TA2产 生感应 电势 , 与次 级绕组 相 接 的反磁线 圈 T A3中便有 电流通过 。该 电流在 TA3中产生 的磁 通与 永 久磁 铁 的磁 通叠 加 , 起去 磁作 用 , 于是 衔铁 失 去磁 场 的吸 引力 , 弹簧 的作用 下 释放 , 在 同时带 动 开关 跳 闸 ,
2 7
扰 , 互感 器铁 心 中产 生 了附加 磁通 而导致 了漏 电保 护器误 动作 。 在 所 以, 安装 的漏 电保 护 器应 远离 大 的变化 磁 场 , 当与 磁场 的距 离不 易 改变 时 , 对 磁场 或漏 电保护 器 作 应
电能表接线不规范引起漏电安全隐患的分析

电能表接线不规范引起漏电安全隐患的分析摘要:随着社会经济的不断发展,安全问题成为了人们关注的舆论重点。
电气安全作为日常生产的重要基础,如出现漏电问题,则可能对电气系统产生巨大影响,对人们日常用电或生产用电产生影响。
电气漏电不仅关系着线路安全,还会直接影响电气设备的功能发挥和正常使用,甚至可能引发火灾隐患。
关键词:电能表;接线不规范;漏电安全引言在电气运行过程中,漏电保护主要发挥保护电路的作用,对非正常电流可以快速识别,切断电源达到保护电气运行安全的目的。
电气安全漏电保护可以用于油田建设等多个领域,对于建筑安全施工以及设备安装等都具有十分重要的作用。
1生活用电线路的运行现状1.1漏电保护器未跳闸为满足用户未来负荷的发展需求,供电公司在低压供电线路的集抄改造中,更换了下户线及户表装置,并在户表箱内配置了较大容量的漏电保护器。
投运中,漏电保护器只在用电线路漏电时起保护跳闸作用,而线路过载或发生短路故障时,未能保护跳闸。
据部分用户反映,家里电线起火了,而电表箱内的漏电保护器未动作跳闸,为避免发生火灾,只能紧急手动拉闸。
1.2室内线路未改造大部分用户电表箱后的室内线路均未进行升级改造,主要存在以下安全隐患:一是用户用电线路截面积较小。
据用户生活用电线路安全隐患排查统计,户表箱后进户主线路截面积为4mm2绝缘铝导线的用户占81%,进户主线路截面积为2.5mm2绝缘铜导线的用户占19%。
二是部分用户用电线路已老化,接线混乱,搭接头多。
三是集抄改造工程只涉及供电线路及用户计量装置的升级改造,而用户用电线路配套升级改造未同步进行。
因此,农村用户未改造的生活用电线路,已成为安全用电技术管理的难点。
1.3线路无自备保护怀化地区偏远山区用户自建木质房屋较多,其室内用电线路都是沿房子板壁明线布置,大部分用户电表箱后的进户主线路未装设自备保护装置,存在严重缺陷。
抽查某村138户用电线路敷设情况,其中129户电表箱后的进户主线路无自备保护装置,占比93.5%;9户在集抄改造前分别装有不同规格型号的自备保护装置,占比6.5%。
漏电保护器常见的故障与处理

漏电掩护器常见的妨碍与处理惩罚漏电掩护器又称漏电掩护开关,是一种新型的电气宁静装置,其主要用途是:(1)防备由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。
(2)防备用电历程中的单相触电事故。
(3)实时切断电气设备运行中的单相接地妨碍,防备因漏电引起的电气火警事故。
(4)随着人们生活水平的提高,家用电器的不绝增加,在用电历程中,由于电气设备自己的缺陷、使用不当和宁静技能步伐倒霉而造成的人身触电和火警事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电掩护器的出现,对预防种种事故的产生,实时切断电源,掩护设备和人身宁静,提供了可靠而有效的技能手段。
DBL-5型漏电电流行动掩护器在我市已推广使用4年,具有质量可靠、性能稳定、妨碍率低等特点,深受宽大农村用户的欢迎。
现向读者朋友介绍其常见妨碍(包罗外部)的查找与处理惩罚要领。
1送不上电妨碍速查与处理惩罚1.1经过校试的新装掩护器送不上电的处理惩罚要领电源指示灯亮(绿色发光二极管),已拆除全部负荷出线送不上电。
查抄掩护器所配接的事情电压是否与进线端子上方所标注的“380V进”错接为220V,查抄打仗器线圈及讨论是否正常,如果接错或线圈开路将造成打仗器无法运行。
处理惩罚要领是:调解接线,并将接线端子(包罗出线)螺丝上紧,以免打仗不良造成事情失误。
电源指示灯、跳闸指示灯(赤色发光二极管)同时亮,拆除全部负荷出线,送不上电。
应查抄零序电流互感器的穿线要领是否正确。
常用的要领是接地线穿入法和三相四线穿入法(凭据负荷性质及多级掩护也可使用三相三线穿线法,该型号掩护器若220V进线还可使用单相两线穿入法),若将接地线法误穿入零线或三相四线法的零线、火线穿入零序电流互感器的偏向不一致,将造成掩护器送电即行动。
处理惩罚要领是认清接地线(由接地极引至中性线上的线)和零线(由变压器中性点引出的中性线),纠正零序电流互感器穿线,三相四线法应将四根线同偏向穿入。
以上拆除出线查抄仍找不到妨碍,请查找控制柜(开关柜)或配电板上的照明灯、指示灯、仪表、临时照明灯等用电是否跨接在零序电流互感器两侧,即同一负载的火线、零线,一根接在零序电流互感器之前,一根接在零序电流互感器之后。
漏电保护(安全用电)

欠压功能
(2) 组合型漏电保护装置(漏电保护继电 器 )。它是一种由漏电继电器和主开关通
过电气连接组合而成的漏电保护装置。当发 生触电、漏电故障时,由漏电继电器进行信 号检测、处理和比较,通过其脱扣器或继电 器动作,发出报警信号;也可通过控制触点
(2) 电子式漏电保护装置。其中间环节使用 了由电子元件构成的电子电路,有的是分立 元件电路,也有的是集成电路。中间环节的
电子电路用来对漏电信号进行放大、处理和
比较。其特点是灵敏度高、动作电流和动作
时间调整方便、使用耐久。但电子式漏电保 护装置对使用条件要求严格,抗电磁干扰性 能差,当主电路缺相时,可能会失去辅助电 源而丧失保护功能。
按照主开关的极数和穿过零序电流互感器的 线数可将漏电保护装置分为:单极二线漏电 保护装置、二极漏电保护装置、二极三线漏 电保护装置、三极漏电保护装置、三极四线 漏电保护装置和四极漏电保护装置。其中单 极二线漏电保护装置、二极三线漏电保护装 置、三 极四线漏电保护装置均有一根直接
结论:不同分支回路工作零 线接错引起漏电保护器误动
案例2:某商场采用三相四线制供电,负荷主要为FI光灯及 风扇。因电源箱离商场较远, 电工图省事采用不同回路同 一塑料线槽布线。两回路各用I台漏电保护开关(DZ47L-16/ 2)进行短路及漏电保护安装完毕后, 当给其中一路送电后 正常,再给另一回路送电时,前一路漏电保护器跳闸 试验 几次结果都一样。把两路的负荷关闭,结果一样。
结论:两相不同回路同装于一塑料线槽引起漏电保 护器动作
案例3:某安装公司在安装一工棚(支架采用金 属角钢结构并铺上彩色钢板作为棚顶)时,顶 棚需用电钻打孔。由于手电钻电源线长度不 够而采用一段塑料胶质线加长。塑料胶质线 直接与插头连接, 连接处用电胶布包扎好。 作业完毕后,在电钻F放至地面过程中,由于 电钻自身重量而将接头处导线拽出并裸露, 1 名作业人员因手握导线裸露部分而触电身亡。
常见的漏电保护器错误接线方式

常见的漏电保护器错误接线方式漏电保护器是一种重要的电气安全设备,主要用于防止人体触电和火灾事故发生。
然而,如果漏电保护器接线不正确,就会影响其正常工作,从而导致电气安全问题。
本文将介绍常见的漏电保护器错误接线方式,并提供正确的接线方法,以帮助读者更好地了解和应用漏电保护器。
一、漏电保护器的作用和原理漏电保护器的作用是监测电路中的漏电电流,一旦检测到漏电电流超过设定值,就会切断电源以保护人身安全。
漏电保护器的原理是利用电流互感器感应到电路中的漏电电流,然后与电流差动变化进行比较,从而实现对漏电电流的检测和保护。
二、常见的漏电保护器错误接线方式1. 直接将漏电保护器接在负载上这种接线方式是最常见的错误接线方式之一。
实际上,漏电保护器应该接在电源侧的线路上,而不是负载侧的线路上。
如果将漏电保护器直接接在负载上,就无法检测到电源侧的漏电电流,从而无法正常工作。
2. 将漏电保护器接反将漏电保护器的进线和出线接反也是另一个常见的错误接线方式。
这种情况下,漏电保护器将无法正常工作,无法检测到漏电电流。
同时,如果负载出现漏电问题,漏电保护器也无法及时切断电源,从而危及人身安全。
3. 将漏电保护器接在不同电源上如果将漏电保护器接在两个或多个不同电源上,也会出现问题。
这种情况下,漏电保护器无法分辨电路中的漏电电流来自哪个电源,从而无法正常工作。
4. 在漏电保护器前面加装断路器有些人认为,在漏电保护器前面加装断路器可以提高电气安全系数。
然而,这种做法是错误的,因为漏电保护器本身就具有断路功能。
在漏电保护器前面加装断路器,会增加漏电保护器的故障率,并且影响其正常检测和切断漏电电流的能力。
三、正确的漏电保护器接线方法正确的漏电保护器接线方法是将漏电保护器接在电源侧的线路上,同时注意以下几点:1.确保漏电保护器的进线和出线接正确,进线接电源的L线,出线接负载的L线。
一些新型的漏电保护器还有N线的接法,需要根据电器说明书的要求来接线。
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漏电保护器的错误接线及其后果自1988年以来,建设部连续发布了多个关于建筑施工安全技术的规范、标准,这些规范、标准的颁布和实施,对建筑行业的安全生产起到了极为显著的指导和规范作用。
特别是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)颁布实施以来,触电事故大幅度下降,施工现场的用电管理明显改善。
2005年建设部对在原规范基础上进行了修订,颁布了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。
过去仅次于高处坠落的触电伤害,事故率已明显降低,在部分城市的部分年份,有的已经杜绝了触电事故。
其主要原因是新《规范》颁布实施以来,施工用电的管理进一步规范,其中漏电保护器(以下简称保护器)的普及和正确使用功不可没。
然而我们在安全检查过程中也看到,不少工地因接线错误而造成的保护器失灵问题仍然比较突出,应当引起我们足够重视。
为此,我们将已经发现的保护器错误接线种类,及其可能造成的危险后果整理分析如下,供同行参考和专家批评指正。
一、漏电保护器并联(如图1)后果分析:首先,保护器并联接线时·,两个保护器的动作电流不可能绝对相等,跳闸的时间就会有先有后,从而导致动作时间延长。
其次,在并联接线状态下,当一个保护器失灵时,系统将无法保证安全。
当系统漏电时,虽然一个保护器动作了,而失灵的保护器不跳闸,主回路仍然带电,起不到保护作用。
另外,由于工作零线混用,会引起误跳闸现象。
二、工作零线断线(如图2)这是一种比较危险的现象。
当工作零线在电源侧断线时,保护器的负荷侧零线将会带电。
一是因为220V的电源会通过放大器的电源串到零线上使零线带电;二是如果保护器带有单相负荷,电源会通过负载串到零线上,对用电人员造成人身伤害。
三是由于零线断线,放大器无工作电源,当回路发生漏电时,无法跳闸。
三、工作零线端子代替相线端子使用(如图3)发生这种情况的主要原因,是原来的漏电保护器触头或端子,有一相因负荷过大或接触不良被烧坏,操作人员违章作业将相线接在零线端子上,违章使用。
可能造成的不良后果是:①用电设备将会有一相长期带电(如图3中的C相)。
因为工作零线在经过漏电保护器内部时,没有设置断开触点,进出端子是直接联通的。
②漏电保护器为220V跳闸电源时,会将放大器烧坏;漏电保护器为380V跳闸电源时,可能会因缺一相电而无法跳闸。
两种情况的结果都是使漏电保护器的保护功能失灵。
③检修设备时,可能会因有一相电源断不开而出现触电事故四、工作零线不接,进出线端子悬空(如图4)这种情况多出现在对焊机的漏电保护器上。
由于电流很大,把电缆芯线两根并一根,造成芯线数量不够,就把工作零线省了。
如果保护器内部放大器用的是相线与工作零线间的电源,不接零就没有220V跳闸电源,漏电保护器不起作用。
五、工作零线接地(设备外壳,如图5)四极漏电保护器带有单相荷载时,如果工作零线接地或接设备外壳,工作电流就会有一部分沿着接地点流出,而不经过零序互感器回流。
零序互感器会检测出这部分流人接地点的电流,并驱动跳闸机构切断回路电源,这样就造成系统无法正常工作,产生误动作。
六、保护零线当工作零线使用(如图6)在正常情况下,保护零线是没有电流通过的(泄漏电流忽略不计)。
如果在四极漏电保护器系统中有单相荷载,而且跨接在相线与保护零线之间,单相设备一启动,漏电保护器就会跳闸,系统将无法正常工作。
图6中标出的电流方向,单相荷载为“漏电电流”提供了一个通路。
七、保护零线不与变压器中性点连接(如图7)图7中的“保护零线"PE实际上是保护接地。
这种情况常出现在总配电箱的漏电保护器前端。
当施工现场电源变压器与其他用户共用时,其他用户没有采用TN—S接零保护系统。
进入施工现场总配电箱的电缆,在总箱漏电保护器前端,零线应分为两根,其中,一根做保护零线PE,另一根进入总箱漏电保护器,从总箱漏电保护器出来就成为工作零线。
按照图7的接线,如果与其他用户共用一个低压系统,就造成了一部分设备采用保护接地,另一部分设备采用保护接零的违章现象,这是《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.3条所明令禁止的。
原因是“PE”在漏电保护器的前端没有与零线连接而只做了接地,“PE”是假的。
八、保护器部分输出线与其他线路混用(如图8)造成这种情况的主要原因是:非电工人员乱接电线。
分析:(1)保护器输出的相线与非本保护器输出的工作零线组成的单相220V电源,只要有负载电流流过,保护器就会跳闸,造成系统无法正常工作,还会影响到与其相关的保护器。
(2)如果负载能工作,说明保护器已经失灵,不起保护作用了。
九、相线缺相不接(如图9)对焊机、电焊机电源为两相380V,有一相端子不用就被省略了。
当保护器内部工作电源为380V时,就可能有一端正巧接在被省略的电源线上,会造成跳闸回路无工作电源,使保护器失灵。
漏电保护器是保证施工现场用电安全的重要装置,必须正确接线,保持其灵敏可靠。
以上列举的错误接线方法是我们在安全检查中发现的实例,仅有四根进线的保护器,发现的错误接线就达九种之多。
相关工作人员在掌握漏电保护器原理和使用方法的同时,应严格按照相关标准和规范要求,对施工临时用电进行监督管理,防止触电事故的发生。
1、在TN-S(TN-C、TN-C一-S或TT)供配电系统中, 通过漏电开关RCD的工作零线N不能与其他未经该漏电开关RCD保护的设备或线路的工作零线N共用,更不允许与PE线、设备金属外壳、导线钢管、电缆金属桥架、金属线槽,以及其他与大地有联系的金属部分相连。
就是说,经过漏电开关RCD的N线要与地绝缘,以保证流过N线的电流不会分流到其他线路中去,其他线路N线中的电流也不会流到RCD的N线中来,否则将使RCD误动作。
下图中N1~N2虚线段就是不应连接的部分。
否则,当合上RCD 时,照明EL点亮,但当插座XS时, RCD跳闸,使得照明EL停电。
合RCD,但合不上,只有断开插座XS时,才能合上RCD。
也就是说:当系统设有RCD保护时,N线和PE线应在RCD的零序电流互感器TAN的电源一侧分开,严禁在RCD的零序电流互感器TAN以后相连。
这与重复接地的原理是一样的。
2、经过漏电开关RCD的N线必须对地绝缘。
另外在摇测N线对地(PE线)的绝缘时,应把RCD断开摇测,否则将摇不出来合格值,如图所示。
图RCD的N线不应与未通过RCD的N线相连RCD一剩余电流动作保护器;TAN一零序电流互感器;EL一照明灯;XS一插座注:RCD负载侧接XS一插座与接EL一照明灯分析道理是一样的。
再给大家发一些对此有帮助的资料:根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。
其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。
第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。
TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。
1、TN系统电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。
下面分别进行介绍。
1.1、TN—C系统其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。
(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。
TN—C系统一般采用零序电流保护;(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;(3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。
由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:(1)、当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。
当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。
(2)、通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。
(3)、对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上,但在使用中极易发生误接。
(4)、重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。
TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。
1.2、 TN—S系统整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。
(1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;(2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;(3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。
(4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。
目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN—S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN—S系统必须注意几个问题:(1)、保护零线绝对不允许断开。
否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。
因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。
(2)、同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接零。
否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。
(3)、保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。
与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。
保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。
1.3、 TN—C—S系统它由两个接地系统组成,第一部分是TN—C系统,第二部分是TN—S系统,其分界面在N线与PE线的连接点。