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低压配电系统接地方式

低压配电系统接地方式

  PE线对地没有电压,电气设备金属外壳接在专用的保护线上,平安可靠。 IEC规定,低压配电系统按接地方式的不同分为三类:IT,TT和TN系统。

  正常情况下,将电 气设备的金属外壳 用导线与接地极可 靠地连接起来,使 之与大地做电气上 的连接,这种接地 的方式就叫保护接 地。

  如果不采用保护接地,当发生人身触电时, 由于触电电流不足以使熔断器或者自动开 关动作,因此危险电压一直存在,如果电 网绝缘下降,则存在生命危险。

  如果两台设备一起进行保护接地,两者都发生漏电,但不为同一相, 则设备外壳将带危险电压。

  如果将多个接地体用导体连接在一起,则能解决此问题。称为等电 位连接。连接线组成接地网。

  三线三线制不可能进行保护接零, (1)保护接地和保护接零是维护人身平安的两种技术措施。

  所以在三相四线制系统中的电气设备不推荐采用保护接地,最好采用保护接零。 如果两台设备一起进行保护接地,两者都发生漏电,但不为同一相,则设备外壳将带危险电压。

  因为没有零线。 系统的中性线N和保护线PE合为一根PEN线,电气设备的金属外壳与PEN线)线路结构不同。保护接地系统除相线外,只有保护地 线。保护接零系统除相线外,必须有零线和接零保护线;必 要时,保护零线要与工作零线分开;其重要装置也应有地线。

  发生漏电时,保护接地允许不断电运行,因此存在触 电危险,但由于接地电阻的作用,人体接触电压大大降 低;保护接零要求必须断电,因此触电危险消除,但必 须可靠动作

  按国际电工委员会(IEC)标准规定,低压 配电接地,接零系统分有IT、TT、TN三种根 本形式:在TN形式中又分有TN—C、TN—S 和TN—C—S三种派生形式。

  三相三线制中性点不接地系统采用保护接地可靠。 对三相四线制系统,采用保护接地十分不可靠。一

  旦外壳带电时,电流将通过保护接地的接地极、大 地、电源的接地极而回到电源。因为接地极的电阻 值基本相同,则每个接地极电阻上的电压是相电压 的一半。人体触及外壳时,就会触电。所以在三相 四线制系统中的电气设备不推荐采用保护接地,最 好采用保护接零。

  保护接地和保护接零的比较 当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或者设备绝缘损坏漏电时),由于有接地保护,可以大幅度减少漏电的危险性。 即所有采用保护接零的设备外壳都有危险电压。 正常工作时,保护零线上没有电流,只有工作零线上有不平衡电流。 通常用于不允许停电或者要求严格连续供电的地方。 对三相四线制,如果不采用保护接零,设备漏电时,人的接触电压为火线电压,十分危险。

  ❖ 同一电网中不宜同时用保护接地和接零:电机1漏电, 形成单相接地短路时,如果短路电流不足以使其动 作,则电机2的外壳将长期带电。如果电机1的接地 电阻和电网中心点电阻相同,则外壳电压为110V。 即所有采用保护接零的设备外壳都有危险电压。因 此不允许。

  ❖ 对三相四线制,如果不采用保护接零,设备漏电时, 人的接触电压为火线电压,十分危险。人体触及外 壳便造成单相触电事故。

  ❖ 对三相四线制,如果采用保护接零,当设备漏电时,将变成 单相短路,造成熔断器熔断或者开关跳闸,切除电源,就消 除了人的触电危险。因此采用保护接零是防止人身触电的有 效手段。

  采用保护接地之后,当发生人身触电时,由于保护接地电 阻的并联,人身触电电压下降。

  • 定义 • 不采用情况 • 采用情况 • 实质 • 适合使用的范围 • 有一定的问题 • 本卷须知

  ❖ 保护接零又叫保护接中线,在三相四线制系 统中,电源中线是接地的,将电气设备的金 属 外壳或构架用导线与电源零线(即中线)直 接连接,就叫保护接零。

  这是因为在该系统中,当设备发生碰壳故障时,便形成单相接地短路,短路电流流经相线和保护接地线、电源中性点接地装置。 形式划分的第1个字母反映电源中性点接地状态;

  这种安全技术措施用于中性点直 假设开关保护设施选择适当,可满足供电要求,并且其所用材料少,投资小。

  • 在电源中性点直接接地的系统中,保护 接地有一定的局限性。这是因为在该系 统中,当设备发生碰壳故障时,便形成 单相接地短路,短路电流流经相线和保 护接地线、电源中性点接地装置。如果 接地短路电流不能使熔丝可靠熔断或自 动开关可靠跳闸时,漏电设备金属外壳 上就会长期带电,也是很危险的。

  (2)保护原理不同。低压系统保护接地的基础原理是限制 漏电设备对地电压,使其不超过某一安全范围;保护接零的 最大的作用是借接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路 上保护设施迅速动作。

  (3)适合使用的范围不同。保护接地适用于一般的低压不接地电 网及采取其它安全措施的低压接地电网。保护接零适用于低 压接地电网。