_保护接地与保护接零.ppt

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3 )在 TN-C-S 系统(四线半系统) 系统的前半部分具有 TN-C 系统的特 点,在系统的后半部分却具有 TN-S 系统的特点。目前在一些民用建筑 中在电源入户后,将 PEN 线分为 N 线 和 PE 线。 该系统适用于工业企业和一般民用建 筑。当负荷端装有漏电开关,干线 末端装有接零保护时,也可用于新 建住宅小区。 4 )在 TT 系统中当电气设备的金属外壳 带电(相线碰壳或漏电)时,接地保护可 以减少触电危险,但低压断路器不一定跳 闸,设备的外壳对地电压可能超过安全电 压。当漏电电流较小时,需加漏电保护器。 接地装置的接地电阻应满足单相接地故障 时,在规定的时间内切断供电线路的要求, 或使接地电压限制在 50V 以下。 TT 是适用于供给小负荷的接地系统。 5 ) IT 即电力系统不接地或经过 高阻抗接地,三线制系统。三根相 线 L1 、 L2 、 L3 ,用电设备的外露部 分采用各自的 PE 线接地。 在 IT 系统中当任何一相故障接地 时,因为大地可作为相线继续工作, 系统可以继续运行。所以在线路中 需加单相接地检测装置,故障时报 警。 适用于三相负荷平衡的配电系统。 在同一配电系统中保护接地和保护接零 不能混用 ? 为什么在同一配电系统中,保护接地和保护接零 不能混用呢?如图 -12 所示,设备 A 采用的是保护 接零, B 采用的是保护接地且同为一配电系统之 中,当设备 B 发生碰壳时,电流通过 Rd 和 R 。形 成回路,电流不会太大线路可能不会断开,但故 障将长时间存在。这时,除了接触该设备的人员 有触电的危险外,由于零线读地电压升高达到 Uo= ( U/Rd+Ro ) *Ro (式 -9 )的值,致使所有 与接零设备接触的人员都有触电的危险。因此, 在同一配电系统中不允许保护接地和保护接零这 两种接地方式混用。 保护接地和保护接零 电力系统中性点接地方式 电力系统中性点有三种接地连接方式: ? 中性点直接接地 ? 中性点不接地 ? 中性点经消弧线圈接地 小电流接地系统 大电流接地系统 1 中性点直接接地方式 中性点直接接地系统发生单相短路时,非 故障相对地电压不变,电气设备绝缘水平可按 相电压考虑。可以配出中性线 N ,既三相四线 制,一般民用建筑均采用。 2 中性点不接地方式 ? 中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压不变,而 非故障相对地电压升高到原来相电压的 倍 ? 单相接地电流等于正常时单相对地电容电流的三倍。 0 U ? K C C C A C B C I ? E I ? CA I ? CB I ? C B A O 0 U ? A U ? B U ? C U ? KA U ? KB U ? 0 U ? C U U ? ? ? ? 0 CB I ? CA I ? C I ? ? E C I I ? ? ? O (a) (b) 图1.3.2 中性点不接地系统的单相接地 (a)电路图;(b)向量图 3 电力系统中性点接地方式 中性点经消弧线圈接地方式 K C C C A C B C I ? E I ? CA I ? CB I ? C B A O 0 U ? A U ? B U ? C U ? KA U ? KB U ? 0 U ? 0 U ? L I ? C I ? O (a) (b) 图1.3.3 中性点经消弧线圈接地电力系统的单相接地 (a)电路图;(b)向量图 L I ? 工作接地 ? 在采用 380/220V 的低压电力系 中,一般都从电力变压器引出 四根线,即三根相线和一根中 性线,这四根兼做动力和照明 用。动力用三根相线,照明用 一根相线和中性线。在这样的 低压系统中,考虑当正常或故 障的情况下,都能使电气设备 可靠运行,并有利人身和设备 的安全,一般把系统的中性点 直接接地,如图 -1 中的 R 。即为 工作接地。由变压器三线圈接 出的也叫中性线即零线,该点 就叫中性点。 工作接地的作用有两点,一是 减轻一相接地的危险性;稳定系统 的电位,限制电压不超过某一范围, 减轻高压窜入低压的危险。 A A C B B C R。 工作接地:减轻一相接地的危险性 ? 如图 -2 所示,如果电网的中性点不接地,当有一相碰地 时,接地电流不大,设备仍可运行,故障可能长时间存在, 但这时电流通过设备和人体回到零线而构成回路,这是很 危险的。应当看到,发生上述故障时,不只是某一接零设 备处在危险状态,而是由该变压器供电的所有接零设备都 处在危险状态中,同时,没有碰地的两相对地电压显著升 高,大大增加触电的危险。如果是如图 -3 那样,变压器的 中性电直接接地,即变压器有工作接地,上述危险就可减 轻或基本消除,这时,接地电流 I

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