王立力
(黔東南州工業學校,貴州 黔東南 556000)
對于低壓電氣裝備保護系統而言,常見的保護系統為TT 接地系統與TN-C 系統,這兩種保護系統能夠在一定程度內實現保障的低壓電氣裝置應用的性能,同時也能實現滿足該設備的有效運行。但是,在實際應用的過程中,這兩種系統都存在著一定的問題,從而就會降低低壓電氣裝置的應用性能,因此本文將對其進行詳細分析,并通過有效措施的提出,來實現提高系統的應用性能。
一旦發生TT 接地系統中,中性線接地問題,就會導致總設備難以裝設,同時如果出現單相接地問題,就會引發觸電傷亡事故,而且當觸電事故出現時,如果未能及時斷開電源也會導致傷亡事件的發生。此外,如果中性線接地導致TT 系統轉變為TN-C系統,那么就會出現重復性接地問題,而這個問題會使電阻變成并聯電路,進而就會給整個系統的運行帶來負面影響,并使其系統無法正常運轉,這樣也會加快設備的損壞,最終導致企業出現成本流失現象。
一般而言,在接地系統當中,TT 接地系統地中性線機械強度必須要達到實際工程的需求標準量,但是在實際應用的過程中,如果該系統未能將相線截面與N 線進行統一設置,則會導致其系統中性線機械強度不足,進而就會出現實際承壓能力變差的現象。因此,當外界出現一定的應力時,就會導致中性線難以承受,從而就會發生安全事故。在當前的電力企業工作中,很多輕視電網改造工程的人員就會由于對中性線認識不足而使其出現短路問題,同時又由于認識不足,沒有制定出相應的安全措施,這也導致安全事故頻發[1]。在部分低壓電器設備安裝的過程中,N 線連接不良也會導致中性線斷線發生頻率過高,進而就會引發安全風險問題。除此以外,部分企業維修保養工作不到位,同時也未定期開展維修保養工作,就會導致安全問題的發生頻率呈上升趨勢上漲,這不僅會給企業帶來經濟損失,也會影響供電效果。
一些電力企業為了降低成本,會大量使用TN-C 系統,但是這種系統的實際應用性能并不足以滿足保護低壓電氣設備,這也使得在后續運行時,往往會產生較多的負面問題。并且,該系統難以減少故障問題的產生,也不能針對不確定因素進行有效排除,因此這就很難利用剩余電流動作來保護裝備的運行。此外,該系統在維護保養的過程中,經常會出現觸電事故,而且在實際發生安全事故時,又難以切斷工作零線,這也使得該設備經常會導致觸電傷亡事件的發生[2]。同時,一旦工作零線中斷就會導致斷開電壓連接,進而會使其內部三相回路處于失衡狀態,這樣就會使單相設備出現損毀問題,而這會給設備的運行帶來非必要性的安全事故。
對于不同工程的選用設備來看,在進行接地保護系統應用時,必須要保證低電壓網自身的保護接地系統選用性能能夠提升,而且也要根據TT 系統的具體特點來進行有效優化,這樣才能滿足工程的實際需要。同時,由于TN-C 系統對于低電壓裝置的具體保護功能并沒有明顯的影響,所以只要排除在危險區域以及非獨立變壓供電器的企業使用TN-C 系統即可[3]。
一般而言,當企業發生安全事故時,均是由TT 接地系統出現重復接地頻率較高的問題而導致的現象,所以這不僅會明顯降低對低壓電氣裝置的有效保護,同時也會發生嚴重的觸電事故。對此,這就必須保證中性線與相線具有較強的絕緣能力,同時還要避免重復接地的現象出現,這樣才能有效降低由于中性線接地而導致的剩余電流動作無法保護電氣設備,進而使得中性線重復接地導致剩余電流出現錯誤動作的現象出現。
為了有效避免發生中性線斷線的問題,則必須保證導線截面與N 線相一致,這樣才能有效確保中性線具備一定的機械強度,從而才能在實際應用的過程中,有效承擔外界壓力。而且,在應用TT系統時,必須要實現將三相負荷的平衡性得以提升,這樣才能提升N 線自身的連接質量。
對于部分企業而言,如果自身沒有獨立變壓器,則不應該應用TN-C 系統,如果一定要使用,則必須確保企業安裝獨立變壓器,同時也要委派專業人員開展定期維護工作,這樣才能有效降低由于該系統難以實現將安裝剩余電流動作進行有效保護,從而導致的各種安全事故。
對于低壓電氣裝置的保護而言,為了確保提高其自身的應用質量,必須要結合有效的接地保護系統進行應用,這樣才能實現整個電力系統在運行的過程中,既能體現出良好的節能效果,又能保證自身運行的安全性與穩定性,從而才能實現推動該工作的開展更加順暢。