王 暉(9235部隊,山東 膠州 266300)
淺談低壓配電系統的接地及保護
王暉
(9235部隊,山東膠州266300)
摘要:在建筑施工過程當中,低壓配電系統具有十分重要的功能和作用,而其安全性直接關系到了建筑施工能否順利進行。本文對首先對電氣裝置接地的基本概念進行了闡述,然后介紹了幾種低壓接地系統的接地形式,并通過一些實際的舉例,對低壓配電系統中的接地及保護進行了分析。
關鍵詞:低壓配電系統;接地;保護
在建筑電氣設備當中,低壓配電系統具有十分重要的意義,能夠對低壓用戶的生命和財產安全產生直接的影響。此外,在電子設備和電氣設備的運行當中,低壓配電系統也發揮著重要的作用。在實際應用中,低壓配電系統主要包含了系統接地、保護接地等。
通常情況下,在施工的過程當中,電氣裝置主要有三種接地和接零方式,分別為工作接地、保護接地和保護接零。在當前的低壓配電系統當中,接地電網主要采用的是三相四線制,380/220V中性點的形式。此種接地方式能夠對電氣裝置的工作特性進行滿足,確保電氣裝置的正常運行。在保護接地中,將電氣裝置的外殼進行接地,這樣,如果電氣設備被擊穿絕緣,就能夠避免外殼帶電的情況,防止發生觸電危險。電氣裝置在低壓接地系統中的金屬結構部分連接中性線,實現保護接零。如果接地發生故障,保護裝置就能夠迅速將故障電流切斷,從而避免發生觸電事故。
2.1IT系統
在IT系統當中,電力系統的帶電部分不與大地直接連接,外露的電氣設備導電部分與大地之間通過保護線相連。在煤礦開采等井下作業當中,IT系統的應用較為廣泛。在該系統當中,可以選用剩余電流動作保護器、過電流動作保護器、絕緣監視器等類型的保護器[1]。IT系統的電源不接地,因此如果相線碰地,不會產生電火花,也就降低了發生爆炸事故的可能性。在該系統當中,電源系統的絕緣狀態應當保持良好的性能,不能將帶電的部分直接接地。同時,應當安裝故障報警裝置和絕緣監視裝置。還應當利用保護線將設備外露導電部分連接到大地。在該系統當中,最好不要將中性線引出。如果確實需要引出,也應當確保對地絕緣。
2.2TT系統
在電力系統當中,電源的中性點通常是直接接地的。電氣設備外露導電部分應當在無關于電力系統接地點的地極上進行連接,在TT系統當中,兩個接地極之間是相互獨立的。TT系統在很多小負載供電系統中,都有著廣泛的應用,其采用的保護器類型主要是剩余電流動作保護器。在TT系統當中,如果建筑物或電氣設備相互獨立,則可以設置獨立的接地極。這樣,一旦發生故障,對地電壓故障將不會進行蔓延。TT系統中的外露導電部分,所應用的是同一個接地保護裝置,因此,應當將共用部分利用保護線進行可靠的連接。
2.3TN系統
在TN系統當中,電氣設備外露導電部分通過保護線連接到配電系統接地點之后,在地極上進行直接的連接。在配電系統中,通常是電源中性點進行接地。針對不同的N線和ΡE線合并情況,可將TN系統劃分為TN—C系統、TN—S系統和TN—S—C系統。
在TN—C系統中,N線與ΡE線是合并的,合并后的ΡEN線強度應當較高,以防發生斷裂[2]。在實際應用中,應當采用截面積大于10mm2的銅芯線,或是截面積大于16mm2的鋁芯線。在TN系統中,分支線無法達到這一要求,因此不進行分支線的合并。TN—S系統中的N線和ΡE線連接于電源端,在負載端并不相連。在施工過程中,應當對系統負載端進行檢查,避免存在短路的情況。在實際運行當中,如果N線和ΡE線同時中斷,將會導致設備外殼帶電。而如果負載端的N線和ΡE線沒有相連,則不會發生外殼帶電的情況。將TN—S系統與TN—C系統進行合并,就形成了TN—C—S系統,其中,TN—S中的N線和ΡE線,TN—C中的ΡEN線,應當進行重復接地。
在當前的工程項目當中,接地系統最常用的就是TN—C—S系統,其中,當ΡEN線連接到用戶總配電箱當中的時候,拆分為N線和ΡE線。在很多工程施工當中,通常是在N母排上連接ΡEN線,同時沒有將ΡE排進行重復接地,這樣將會很有可能引發安全事故[3]。這是由于如果N母排和ΡE母排之間的連接板無法進行有效的導通,電氣設備仍會正常運行,但外露導電部分將會喪失保護接地,從而產生極大的安全隱患。而如果在ΡE母排連接ΡEN線,在連接板無法導通的情況下,電氣設備就會停止運行,從而及時的發現問題并進行解決,消除安全隱患。因此,在實際應用當中,必須在ΡE母排進行ΡEN線的連接,同時加強對低壓配電系統的檢查,及時消除系統中的安全隱患,保證電氣設備能夠安全、穩定的運行。
低壓配電系統是當前社會當中一種應用十分廣泛的配電系統,在很多領域當中,它都能夠發揮出十分強大的作用,在社會發展和城市建設過程中,具有十分重要的意義。在實際應用中,如果操作方式不當,將會導致低壓配電系統的運行不正常,進而帶來極大的安全隱患。而過去的低壓配電系統接地保護不夠完善,難以有效的確保電氣設備的運行安全。因此,應當結合低壓配電系統的實際特點,進行最為適當的接地保護,充分確保低壓配電系統接地保護的可靠性,從而使低壓配電系統能夠安全、穩定的發揮作用。
參考文獻:
[1]繆明.淺談低壓配電系統接地方式及接地故障保護[J].漣鋼科技與管理,2013,10(01):41-44.
[2]黃桂新.淺談低壓配電系統各種接地型式的特點[J].沿海企業與科技,2014,11(03):158-159.
[3]李文才.低壓配電系統的接地方式及接地故障的保護[J].河北工程技術高等專科學校學報,2011,12(02):33-36.