施沅岑


摘要:景觀照明是一種渲染氣氛、美化城市的的裝飾性照明,充分運用光線的強弱變幻、色彩搭配、強光照射等產生奇妙的景觀,使城市建筑物在黑夜降臨之后能滿壁生輝、光彩奪目。城市景觀亮化的照明載體十分豐富,包括城市道路、重要建筑、商業中心、名勝古跡、城市園林、娛樂場所等公共場合和公共設施,配合 LED 燈具花樣將燈光與城市建筑融為一體,照亮城市街道,勾勒建筑的輪廓,可以充分渲染城市夜景,體現城市魅力,為城市夜空環境提供新的視覺體驗,提高現代化城市的社會文化水平和藝術觀賞氛圍。作為標志人類文明的一種宣傳性照明,景觀照明可提升城市藝術形象,反映一座城市經濟繁榮的程度,它同時又折射出城市的科技水平和文化底蘊,為區域發展帶來巨大的社會與經濟效益。因此,探究景觀照明系統的接地方式非常有必要,本文主要闡述了兩種接地方式,供相關人員參考。
關鍵詞:室外景觀照明;接地系統;TN-S ;TT
《民用建筑電氣設計規范》(JGJ 16-2008)10.9.3條第3款“裝于室外的景觀照明中距建筑物外墻20m以內的設施,應與室內系統的接地形式一致,距建筑物外墻大于20m宜采用TT接地形式”。此規定中“20m”這個距離概念的內涵值得研究。其實“20m”這個距離的由來包含了很多理論和實踐的內容。眾所周知,要想使兩個接地體間相互獨立,互不影響,需要相距至少20m遠(實際是對于3kV、6kV、10kV中壓系統而言)。有很多人都只知道“20m”這個數值,但不一定人人都明白它的真正含義并合理使用。兩個獨立接地體間要求的距離與其電壓的高低、能量的大小甚至頻率的高低、以及接地體的形式、土壤電阻率的大小等諸多因素有關。必須根據具體情況,按其實際需要確定距離的遠近,不一定是20m。
1 TN-S 系統
在室外景觀照明燈具的接地系統中,第一個字母代表電源的帶電導體與大地的關系,第二個字母代表電氣設備的外露導電部分與大地的關系。
1.1 TN-S 系統簡介
在 TN-S 系統中,T 表示電源的一點(通常是中性點上的一點)與大地直接連接,N 則表示外露導電部分通過與接地的電源中性點的連接而接地。
1.2 TN-S 系統的原理
TN-S 系統燈具接地示意圖如圖 1 所示。在室外景觀照明中,目前常用 TN-S 系統。在整個系統內,PE線和 N 線分開。燈具的外露導電部分通過與接地的電源中性點的連接而接地,除對地泄露電流外,PE 線基本不通過電流,也不帶電位[2]。
1.3 TN-S 系統接地的局限性
在 TN-S 接地系統中,若景觀照明配電箱置于室內,且與室內照明共用一個配電箱,有可能會將室外的故障電壓經 PE 線傳導至室內,若室內無等電位聯結或沒做好等電位聯結,人體一旦觸碰到室帶電設備外殼,就會造成觸電事故。
2 TT 系統
TT 配電系統回路內發生接地故障時,故障回路內金屬導體還串聯有電源側的系統接地 RB和電氣裝置的保護接地 RA兩個接地電阻,見圖 2。
此 TT 系統故障回路阻抗比 TN 系統的故障回路阻抗大很多,所以其故障電流較小。又因室外景觀照明 TT 系統配電線路接地故障保護裝置的動作特性應符合下式的要求:
其中,RA為外露可導電部分的接地電阻與保護導體 PE 線的電阻之和,Ω; Ia為保護電器及時、自動切斷故障回路的動作電流,A。由上式可知,保護電器保護動作的條件是,當外露導電體對地電壓達到或超過 25 V 時,保護電器應動作。此時的故障電流 Id應大于保護電器的動作電流 Ia。故 TT 系統多采用剩余電流動作保護器作接地故障保護,因其動作電流較小( 一般以 100 m A 為宜) ,一般比故障電流小得多,所以其靈敏度較高。
室外景觀照明特點如前述,負荷點較分散,環境條件較差,配電半徑大,且燈具形式多樣,要求每個燈具處均做接地裝置幾乎不可能。故在室外景觀照明的 TT 接地系統內,由同一接地保護電器( 一般為剩余電流動作保護器) 保護的外露可導電部分,應用保護線連接至共用的接地網上。
TT 系統配電回路外( 非本回路) 發生接地故障時,由于 TT 系統電源端不引出專用 PE 線與外露可導電部分相連接,所以故障電壓并不會像 TN 系統那樣隨 PE 線四處傳導。因此室外景觀照明接地系統若采用 TT 系統可不考慮此種間接接觸電擊事故。
3 TT 系統與 TN-S 系統比較
3.1 投資成本
局部 TT 系統照明回路中的燈具就地接地引出 PE線,而 TN-S 系統則需自電源端引來 PE 線,若室外照明回路中首盞燈具距離較遠,且此種情況較多時(一般景觀專業會讓電氣專業將配電箱放置于隱蔽區域,造成供電距離較遠),TN-S 系統中設置 PE 線的投資成本往往會較高。
3.2 保護電器
對室外景觀照明而言,無論采用 TN-S 系統還是局部 TT 系統,均應裝設 RCD 做接地保護。
3.3 設備絕緣
TN-S 系統的 PE 線自中性線分支引出,發生對地過電壓時,設備絕緣承受的電壓較小;而局部 TT 系統的 PE 線引自照明回路首個燈具的接地極,為零電位,設備對地絕緣較易受過電壓損害。
3.4 安全性
在同一變壓器供電范圍的 TN-S 系統內,PE 線是連通的,任意一處發生接地故障,其故障電壓都可沿PE 線傳導至他處而引起危害。在局部 TT 系統內,因為照明回路的 PE 線和電源的 PE 線分開,所以能有效消除或減少故障電壓的蔓延。
另外,在局部 TT 系統的應用中,若配電回路從配電箱到燈具的管材為連續且不間斷鋼管,則極有可能形成隱性 TN-S 系統,產生室內配電箱 PE 線→室內配電箱外殼→鋼管→室外燈具外殼→室外燈具 PE 線電流通路,同樣會對室內造成觸電隱患。對此,筆者建議從以下兩方面解決。
(1)引至室外景觀照明的室內部分線路,采用暗敷設,并使用不導電的 PC 管。
(2)引至室外景觀照明的配電線路不由室內配電箱直接引至室外燈具,而是經室外的手孔井后再引至室外燈具配電,一方面切斷了鋼管導電的連續性,一方面方便室外照明回路的檢修
3.5采用TT系統的接地做法
每條配電支路必須設漏電保護。每條配電支路單設一條獨立的PE線,毎一盞燈的金屬桿應與PE線連接(對PE線的接地電阻大小無要求)。當每條支路的斷路器過載保護整定電流可以不大于20A時,則宜使其PE線的接地電阻不大于10Ω,便可利用斷路器的過載保護,兼作TT系統接地故障短路保護的后備保護,更安全。當配電支路需要的供電容量較大,斷路器的過載保護整定電流必須大于20A時,斷路器的過載及短路保護,便不能兼做TT系統的接地故障保護,對其接地電阻值也就無要求了。
4總結
本文主要闡述了兩種景觀照明系統的接地,并進行了對比分析。無論是哪種接地系統,均應該配置保護系統。
參考文獻
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