变压器中性点接地系统的简答分析

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110kV电力系统中变压器中性点接地方式分析

110kV电力系统中变压器中性点接地方式分析

110kV电力系统中变压器中性点接地方式分析摘要:在我国,110 kV和电压等级更高的电网普遍采用中性点有效接地方式,当单相接地故障事故发生时,继电保护迅速跳闸解除故障。

介绍了110 kV变压器中性点接地方式及其保护配置,并结合实例分析了保护配置的必要性。

关键词:变压器中性点;避雷器;零序保护;单相接地电流中图分类号:TM862 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2015.05.145随着我国经济的不断增长,电力系统的建设越来越快,在110 kV和更高电压等级的电网系统中,变压器是生产电力的主要设备,具有中性点的绝缘水平比三相端部出线电压等级低的特点。

但在一些变压器中性点接地的电力系统中,接地短路故障时有发生,严重影响了变压器的中性点绝缘。

因此,如何对大型变压器实施中性点保护已成为人们需要解决的问题。

1 变压器中性点接地方式1.1 变压器中性点接地系统的优缺点对于电源中性点接地系统,如果发生某单相接地,另两相电压不变,这样会使整个系统的绝缘水平降低,此外,单相接地还会产生较大的短路电流,使保护装置迅速准确动作,从而提高保护的可靠性;电源中性点接地系统的缺点是单相短路电流很大,且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等,因此,要选择容量较大的开关和电气设备等。

1.2 变压器中性点不接地系统的优缺点对于变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,所以,通讯的干扰较小,提高了供电的可靠性;变压器中性点不接地系统的缺点是,当一相接地时,另两相对地电压升高1倍,易使绝缘薄弱地方击穿,进而造成两相接地短路。

1.3 我国110 kV变压器中性点接地的方式为了限制单相接地短路电流,满足防止通讯干扰和继电保护的整定配置等要求,我国110 kV系统普遍采用1台变压器中性点直接接地,其余变压器的中性点以不接地的运行方式,即整体采用部分变压器中性点接地方式。

2 变压器中性点过电压及其保护2.1 变压器中性点过电压2.1.1 工频过电压在操作系统或发生接地故障时,频率等于工频或接近工频的高于系统最高工作电压的过电压。

变压器中性点接地系统的优缺点

变压器中性点接地系统的优缺点

1.1 变压器中性点接地系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。

(2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等;1.2 变压器中性点不接地系统的优、缺点:(1)优点:对变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。

(2)缺点:对变压器中性点不接地系统,当一相接地时,另两相对地电压升高倍,易使绝缘薄弱地方击穿,从而造成两相接地短路。

2 各种电压等级供电线路的接地方式(1)在110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,其目的是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。

(2)工厂供电系统采用电压在1kv~35kv,一般为中性点不接地系统,因工厂供电距离短,对地电容小(Xc大),单相接地电流小,这样可以运行一段时间,提高了系统的稳定性和供电可靠性,对通讯干扰小等优点。

在煤矿井下,我国、西德等国禁止中性点接地,其主要目的是为安全,减小了单相接地电流,但即使小的单相接地电流,煤矿井下也不允许存在,因此在煤矿井下,安装有检漏继电器,就是当电网对地绝缘阻抗降低到危险值或人触及一相导体或电网一相接地时,能很快地切断电源,防止触电、漏电事故,提前切断故障设备。

(3)1kv以下的供电系统(380/220伏),除某些特殊情况下(井下、游泳池),绝大部分是中性点接地系统,主要是为了防止绝缘损坏而遭受触电的危险。

3 电气设备的保护接地3.1 保护接地将电气设备的金属外壳通过接地线与接地体相接,其原理是分流原理(如图1)。

由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd,所以Ir《Id。

主变压器35kV中性点接地方式分析

主变压器35kV中性点接地方式分析

主变压器35kV中性点接地⽅式分析三相交流电⼒系统中中性点与⼤地之间的电⽓连接⽅式,称为电⽹中性点接地⽅式。

中性点接地⽅式对电⽹的安全可靠性、经济性有很⼤影响;同时直接影响系统设备绝缘⽔平的选择、过电压⽔平及继电保护⽅式、通讯⼲扰等。

⼀般来说,电⽹中性点接地⽅式也就是变电站中变压器的各级电压中性点接地⽅式。

以电缆为主的配电⽹,当发⽣单相接地故障时,其接地残流较⼤,运⾏于过补偿的条件也经常不能满⾜。

我国ll0kV及以上电⽹⼀般采⽤⼤电流接地⽅式,即中性点有效接地⽅式 (在实际运⾏中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采⽤不接地⽅式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。

这样中性点电位固定为地电位,发⽣单相接地故障时,⾮故障相电压升⾼不会超过1.4倍运⾏相电压;暂态过电压⽔平也较低;故障电流很⼤,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。

因此,⼤电流接地系统可使整个系统设备绝缘⽔平降低,从⽽⼤幅降低造价。

6~35kV配电⽹⼀般采⽤⼩电流接地⽅式,即中性点⾮有效接地⽅式。

包括中性点不接地、⾼阻接地、经消弧线圈接地⽅式等。

在⼩电流接地系统中发⽣单相接地故障时,由于中性点⾮有效接地,故障点不会产⽣⼤的短路电流,因此允许系统短时间带故障运⾏。

这对于减少⽤户停电时间,提⾼供电可靠性是⾮常有意义的。

⼀、分析35kV侧中性点接地⽅式。

根据DL/T620—1997 交流电⽓装置的过电压保护和绝缘配合》规程中3.1.2条规定:⾦属杆塔的架空线路构成的系统和所35kV、66kV系统当单相接地故障电容电流超过10A⼜需在接地故障条件下运⾏时,应采⽤消弧线圈接地⽅式。

建设容量49.5MW,35kV侧单相接地电容电流约为24A,且风电场35kV集电线路采⽤架空线为主电缆为辅的混合输电⽅案,因此5kV侧中性点采⽤经消弧线圈接地⽅式。

当35kV侧中性点通过消弧线圈接地,线路发⽣单相接地故障时,不会瞬时跳闸,⼀般允许2h持续运⾏,以便寻找和处理事故。

变压器停送电操作之变压器中性点接地刀闸投退分析

变压器停送电操作之变压器中性点接地刀闸投退分析

变压器停送电操作之变压器中性点接地刀闸投退分析摘要:我国110 kV及以上电压等级的电力变压器一般采取中性点直接接地的运行方式,此时变压器中性点附近的绕组对地电压比较低,不易发生绝缘故障,达到了节约制造成本的目的。

这样,一旦中性点产生过电压,就直接威胁变压器中性点的绝缘。

为防止此类事件的发生,在变压器停、送电操作时,都要推上变压器中性点接地刀闸,防止操作时断路器三相不同期分、合闸产生过电压而损坏变压器。

关键词:变压器;中性点;过电压;接地刀闸。

1.变压器中性点绝缘水平我国变压器中性点绝缘分为两种:一种为全绝缘,另一种为半绝缘。

全绝缘:变压器首端与尾端绝缘水平一样的称为全绝缘,多用在110 kV 以下电压等级的电力变压器。

半绝缘:半绝缘变压器中性点的绝缘水平比绕组首端要低,通常只有首端的一半,这些变压器一般采取中性点有效接地的运行方式,此时变压器中性点附近的绕组对地电压比较低,不易发生绝缘故障,因此变压器中性点的绝缘水平大都设计得比端部绝缘低,多用在110 kV 及以上电压等级的变压器。

2.三绕组变压器工作原理三相变压器的每个铁心柱上,都套着三个同心式绕组,分别为高、中、低压绕组。

高压绕组总是排列在最外层,低压绕组和中压绕组则可以有不同的排列位置,低压绕组在中间,宜作升压变压器使用;中压绕组绕组在中间,宜作降压变压器使用。

它的工作原理如图 1 所示。

图 1 三绕组变压器工作原理3.过电压对变压器中性点绝缘的影响:(以切空载变压器为例)变压器过电压有大气过电压和操作过电压两类。

操作过电压一般为额定电压的2—4.5 倍,而大气过电压可达到额定电压的8—12 倍。

变压器设计的绝缘强度一般考虑能承受 2.5 倍的过电压,中性点的电压则更低。

不论哪一种过电压,都会导致变压器铁芯严重饱和,励磁电流增大,使铁芯严重发热,烧毁变压器绝缘,特别是中性点绝缘。

电网中用断路器切空变是一种常规的操作方式。

在这种操作过电压中,有可能产生很高的过电压。

继电保护职业技能鉴定-简答题

继电保护职业技能鉴定-简答题

1(Lb5C1001).大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种?答案:变压器中性点接地的方式有以下三种:(1)中性点直接接地。

(2)经消弧线圈接地。

(3)中性点不接地。

2(Lb5C1002)。

试述电力生产的几个主要环节。

答案:发电厂、变电所、输电线。

3(Lb5C1003)。

二次回路的电路图按任务不同可分为几种?答案:按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。

4(Lb5C1004)。

发供电系统由哪些主要设备组成?答案:发供电系统主要设备包括输煤系统、锅炉、汽轮机、发电机、变压器、输电线路和送配电设备系统等。

5(Lb5C1005).差动放大电路为什么能够减小零点漂移?答案:因为差动放大电路双端输出时,由于电路对称,故而有效地抑制了零点漂移;单端输出时,由于R e的负反馈抑制了零点漂移,所以,差动放大电路能够减少零点漂移。

6(Lb5C2006)什么是失灵保护?答:当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电所内其他有关的断路器,以使停电范围限制在最小的一种后备保护。

7(Lb5C2007).低频减载的作用是什么?答案:低频减载的作用是,当电力系统有功不足时,低频减载装置自动按频减载,切除次要负荷,以保证系统稳定运行。

8(Lb5C2008).继电器的一般检查内容是什么?答案:继电器一般检查内容有:(1)外部检查。

(2)内部及机械部分的检查。

(3)绝缘检查。

(4)电压线圈过流电阻的测定.9(Lb5C2009)断路器失灵保护的动作条件是什么?答:动作条件如下:(1)故障线路或者设备的保护装置出口继电器动作后不返回。

(2)在被保护范围内仍然存在故障。

10(Lb5C2010)。

变压器油在多油断路器,少油断路器中各起什么作用?答案:变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。

11(Lb5C2011)。

电压互感器有几种接线方式?答案:有三种分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。

高压变压器次级中心点接地名词解释

高压变压器次级中心点接地名词解释

高压变压器次级中心点接地名词解释
高压变压器次级中心点接地是指在高压变压器的次级线圈中间点与接地点之间建立一个连接,将其中一个端点连接到接地,以实现电气安全和隔离的目的。

高压变压器次级中心点接地的主要作用有以下几个方面:
1.提高电气安全性:将高压变压器次级线圈的中心点接地,能够防止高压侧电压极端不平衡产生的不良影响,避免电压过高对设备和人身安全造成危害。

2.减小谐波干扰:通过中心点接地,能够有效减小变压器次级侧产生的谐波电流对电网和其他设备的干扰,降低电网谐波水平,提高电能质量。

3.提高设备可靠性:中心点接地能够增强接地系统的可靠性,提高变压器的运行稳定性,减少故障发生的可能性,延长设备的使用寿命。

4.方便故障诊断:中心点接地能够提供变压器次级侧故障的信号,便于故障诊断和维修工作,减少停电时间和维修成本。

需要注意的是,高压变压器次级中心点接地需要符合相关电气安
全标准和规范,同时要注意接地点的良好接地,保证接地电阻的低值。

拓展的话,高压变压器次级中心点接地在实际应用中还涉及到接地电
流的分配、防雷保护等问题,需要综合考虑系统的要求和实际情况进
行设计和施工。

中性点直接接地系统.

中性点直接接地系统.
n 2、单相短路时:
U 0

故障相的对地电压为零, 非故障相的对地电压基本 保持不变,仍接近于相电 压。
项目二 电力变压器、互感器的认识及维护 3、中性点直接接地系统的特点
(1).中性点直接接地系统的主要优点
任务二 分析变压器中性点的运行方式
单相接地短路时,非故障相的对地电压基本保持不 变,仍接近于相电压。设备和线路对地绝缘按相电压设 计,降低了造价。电压等级愈高,节约投资的经济效益 愈显著。
三、中性点直接接地系统
1、正常运行时:
发生单相接地时:
项目二 电力变压器、互感器的认识及维护 任务二 分析变压器中性点的运行方式
中性点的电压为零,中性点没有电流流过。
由于接地相直接通过大地与电源构成单相回路,形成单相 ,断路器 断开,迅速切除故障部分。 当中性点直接接地时, 接地电阻近似为0,所以 中性点与地之间的电位相 同,即 。
(2).中性点直接接地系统的缺点
1)中性点直接接地系统供电可靠性较低。中性点直接接 地系统的线路上,通常都装设有自动重合闸装置。
2)单相接地时的短路电流很大,必须选用较大容量的开 关设备。 3)单相接地时,对附近通信线路将产生电磁干扰。以减 少电磁干扰,电力线路应尽量避免和通信线路平行架设。
4、适用范围

电力系统简答题及其参考答案

电力系统简答题及其参考答案

一,何为电力系统中性点,其运行方式如何,我国电力系统中性点运行情况如何?(P/21)1,电力系统中性点是指发电机或者变压器三相绕组星形接线的公共连接点。

因该点在系统正常对称运行时电位接近于零,故称之为中性点。

2,所谓中性点的运行方式,即与大地连接的方式,是一个涉及短路电流大小,绝缘水平,供电可靠性,接地保护方式,对通信的干扰,系统接线方式等很多方面的问题。

3,我国电力系统中性点接地方式有四种:中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点直接接地,中性点经电阻或电抗接地。

二,什么叫电压降落,电压损耗,电压偏移,及输电效率?(P/58,60,61)1,网络元件的电压降落是指元件首末端两点电压的相量差。

2,电压损耗是指始末端两点电压的数值差。

3,所谓电压偏移,是指网络中某节点的实际电压同网络该处额定电压的之间的数值差,可以用kV表示,也可以用额定电压的百分数表示:电压偏移(%)=(V-Vn)/Vn*100%4,线路末端有功功率与线路首端输送有功功率之比,便是线路的输电效率。

三,什么是电力系统的潮流分布计算?其计算的主要目的是什么?(P/58)所谓潮流计算,是指对电力系统某一稳态运行方式,确定系统的电压分布和功率分布,即计算出各母线(节点)电压幅值和相角,以及流过所有元件(设备)的有功功率和无功功率。

其主要目的有:1,检查电力系统各元件是否过载。

2,检查电力系统各母线电压是否满足要求。

3,根据对各种运行方式的潮流计算,可以帮助调度人员正确合理地选择系统运行方式。

4,根据功率分布,选择电力系统的电气设备和导线截面积,可以为电力系统的规划、扩建和继电保护整定计算提供必要的数据和依据。

5,为调压计算、经济运行计算、短路计算和稳定计算提供必要的数据。

四,简述用调相机补偿无功功率调压的原则和基本思路。

(p/124)1,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则2,同步调相机相当于空载运行的同步电动机。

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变压器中性点接地系统的简答分析上海益护电气设备有限公司刘文中1.1 变压器中性点接地系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。

(2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等;1.2 变压器中性点不接地系统的优、缺点:(1)优点:对变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。

(2)缺点:对变压器中性点不接地系统,当一相接地时,另两相对地电压升高倍,易使绝缘薄弱地方击穿,从而造成两相接地短路。

2 各种电压等级供电线路的接地方式(1)在110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,其目的是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。

(2)工厂供电系统采用电压在1kv~35kv,一般为中性点不接地系统,因工厂供电距离短,对地电容小(Xc大),单相接地电流小,这样可以运行一段时间,提高了系统的稳定性和供电可靠性,对通讯干扰小等优点。

在煤矿井下,我国、西德等国禁止中性点接地,其主要目的是为安全,减小了单相接地电流,但即使小的单相接地电流,煤矿井下也不允许存在,因此在煤矿井下,安装有检漏继电器,就是当电网对地绝缘阻抗降低到危险值或人触及一相导体或电网一相接地时,能很快地切断电源,防止触电、漏电事故,提前切断故障设备。

(3)1kv以下的供电系统(380/220伏),除某些特殊情况下(井下、游泳池),绝大部分是中性点接地系统,主要是为了防止绝缘损坏而遭受触电的危险。

3 电气设备的保护接地3.1 保护接地将电气设备的金属外壳通过接地线与接地体相接,其原理是分流原理(如图1)。

由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd,所以Ir《Id。

保护接地,适应于变压器中性点不接地的供电系统中。

但在干燥场所,交流电压50V及以下,或直流电压110V及以下的电气设备,金属外壳可不接地;在干燥且有木质、沥青等不良导电地面的场所,交流额定电压380V及以下,或直流额定电压440V及以下的电气设备金属外壳,除另有规定外(在爆炸危险场所仍应接地),可不接地。

电气设备在高处时,不应采取保护接地措施,否则会把大地电位引向高处,反而增加触电危险。

3.2 保护接地时应注意问题由同一变压器(中性点不接地)供电系统中各电气设备不应分别接地,而应形成一个保护接地系统。

这样做不仅降低了接地电阻,而且也防止了不同电气设备的不同相,同时碰壳(接地)所带来的危险。

形成保护接地系统后,这时两相短路电流主要通过接地网流通,因而提高了两相短路电流的数值,保证过流保护装置可靠动作。

4 电气设备保护接零4.1 保护接零由于低电压网(380V/220V)中性点不接地只有个别场合,如矿井、游泳池等,而一般低压电网都采用了中性点接地的三相四线制供电系统。

在这种电网中工作的设备,其金属外壳要与零线紧密相接,即保护接零,如图2所示。

保护接零的目的,也是为了保证安全,当设备发生一相碰壳时,则造成单相短路,使保护装置迅速动作,切断故障设备。

按中性线与保护线的组合情况,保护接零分以下三种情况:(1)整个系统中性线N与保护线PE是合一的,如图2,通常适用于三相负荷比较平衡且单相负荷容量较小的场所。

(2)整个系统中性线N与保护线PE是分开的,如图3。

即将设备外壳接在保护线PE上,在正常情况下保护线上没有电流流过,所以设备外壳不带电。

(3)系统中的一部分采用中性线与保护线合一的,局部采用专设的保护线。

4.2 保护接零应注意问题:(1)由同一台发电机或同一台变压器供电的线路,不允许有的设备保护接地,有的设备保护接零。

(2)沿零线上把一点或多点再行接地,即重复接地。

以确保护接地装置的可靠。

但重复接地只能起到平衡电位的作用,因此,中性线尽量避免断裂,对中性线要求精心施工,注意维护。

5 结束语电源中性点的接地方式及用电设备保护接地、保护接零的归类分析,对不同电压等级的电力网怎样合理供电及电气设备的安全使用有现实意义。

在电力系统中,由于电气装置绝缘老化、磨损或被过电压击穿等原因,都会使原来不带电的部分 ( 如金属底座、金属外壳、金属框架等 ) 带电,或者使原来带低压电的部分带上高压电,这些意外的不正常带电将会引起电气设备损坏和人身触电伤亡事故。

为了避免这类事故的发生,通常采取保护接地和保护接零的防护措施。

一. 是要认识和了解接地保护与接零保护,掌握这两种保护方式的不同点和使用范围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,《农村低压电力技术规程》将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。

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。

即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。

三是线路结构不同。

接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。

二. 是要根据客户所在的供电系统,正确选择接地保护和接零保护方式电力客户究竟应该采取何种保护方式,首先必须取决于其所在的供电系统采取的是是何种配电系统。

如果客户所在的公用配电网络是TT系统,客户应该统一采取接地保护;如果客户所在的公用配电网络是TN-C系统,则应统一采取接零保护。

TT系统和TN-C系统是两个具有各自独立特性的系统,虽然两个系统都可以为客户提供220/380V的单、三相混合电源,但它们之间不仅不能相互替代,同时在保护措施上的要求又是截然的不同。

这是因为,同一配电系统里,如果两种保护方式同时存在的话,采取接地保护的设备一旦发生相线碰壳故障,零线的对地电压将会升高到相电压的一半或更高,这时接零保护(因设备的金属外壳与零线直接连接)的所有设备上便会带上同样高的电位,使的设备外壳等金属部分呈现较高的对地电压,从而危及使用人员的安全。

因此,同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用。

其次是客户必须懂得什么叫保护接地,正确区分接地与接零保护的不同点。

保护接地是指家用电器、电力设备等由于绝缘的损坏可能使得其金属外壳带电,为了防止这种电压危及人身安全而设置的接地称为保护接地。

将金属外壳用保护接地线(PEE)与接地极直接连接的叫接地保护;当将金属外壳用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接的则称之为接零保护。

三. 是要依据两种保护方式的不同设置要求,规范设计、施工工艺标准规范客户受电端建筑物内的配电线路设计、施工工艺标准和要求,通过对新建或改造的客户建筑物的室内配电部分,实施以局部三相五线制或单相三线制,取代TT或TN-C系统中的三相四线制或单相二线制配电模式,可以有效实现客户端的保护接地。

所谓“局部三相五线制或单相三线制”就是在低压线路接入客户后,客户要改变原来的传统配线模式,在原来的三相四线制和单相二线制配线的基础上,分别各增加一条保护线接入到客户每一个需要实施接地保护电器插座的接地线端子上。

为了便于维护和管理,这条保护线的室内引出和室外引入端的交汇处应装设在电源引入的配电盘上,然后再根据客户所在的配电系统,分别设置保护线的接入方法。

1、TT系统接地保护线(PEE)的设置要求当客户所在的配电系统是TT系统时,由于该系统要求客户必须采取接地保护方式。

因此,为了达到接地保护的接地电阻值的要求,客户要按照《农村低压电力技术规程》的要求,在室外埋设人工接地装置,其接地电阻应满足下式要求:Re≤Ulom/Iop式中:Re 接地电阻(Ω)Ulom 通称电压极限(V),正常情况下可按交流有效值50V考虑Iop 相邻上一级剩余电流(漏电)保护器的动作电流(A)对于一般客户来讲,只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻的阻值要求。

然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到配电盘的保护线(PEE)上。

2、 TN-C系统接零保护线(PE)的设置要求由于该系统要求客户必须采取接零保护方式,因此需要在原三相四线制或单相两线制的基础上,另增加一条专用保护线(PE),该条保护线是由客户受电端配电盘的保护中性线(PEN)上引出,与原来的三相四线制或单相二线制一同进行配线连接。

为了保证整个系统工作的安全可*,在使用中应特别注意,保护线(PE)自从保护中性线(PEN)上引出后,在客户端就形成了中性线N和保护线(PE),使用中不能将两线再进行合并为(PEN)线。

为了确保保护中性线(PEN)的重复接地的可*性,TN-C系统主干线的首、末端,所有分支T接线杆、分支末端杆,等处均应装设重复接地线,同时三相四线制用户也应在接户线的入户支架处,(PEN)线在分为中性线(N)和保护线(PE)之前,进行重复接地。

无论是保护中性线(PEN)、中性线(N)还是保护线(PE)的导线截面一律按照相线的导线型号和截面标准来选择。

四. 如何正确选择和使用接地保护与接零保护规范受电端建筑物内的配电线路设计、施工工艺标准和要求,通过对新建或改造的客户建筑物的室内配电部分,实施以局部三相五线制或单相三线制,取代TT或TN-C系统中的三相四线制或单相二线制配电模式,可以有效实现客户端的保护接地。

所谓“局部三相五线制或单相三线制”就是在低压线路接入客户后,客户要改变原来的传统配线模式,在原来的三相四线制和单相二线制配线的基础上,分别各增加一条保护线接入到客户每一个需要实施接地保护电器插座的接地线端子上。

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