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TNTTIT特点区别及联系.doc

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凌晨三点半 上传于:2024-08-11
系统电源变压器中性点接地设备外露部分与中性线相连系统电源变压器中性点接地电气设备外壳采用保护接地系统电源变压器中性点不接地或通过高阻抗接地而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地系统电力系统的电源变压器的中性点接地根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类即系统系统系统下面分别进行介绍系统其特点是电源变压器中性点接地保护零线与工作零线共用它是利用中性点接地系统的中性线零线作为故障电流的回流导线当电气设备相线碰壳故障电流经零线回到中点由于短路电流大因此可采用过电流保护器切断电源系统一般采用零序电流保护系统适用于三相负荷基本平衡场合假如三相负荷不平衡则线中有不平衡电流再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入从而中性线带电且极有可能高于它不但使设备机壳带电对人身造成不安全而且还无法取得稳定的基准电位系统应将线重复接地其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时可以有效地降低零线对地电压由上可知系统存在以下缺陷当三相负载不平衡时在零线上出现不平衡电流零线对地呈现电压当三相负载严重不平衡时触及零线可能导致触电事故通过漏电保护开关的零线只能作为工作零线不能作为电气设备的保护零线这是由于漏电开关的工作原理所决定的对接有二极漏电保护开关的单相用电设备如用于系统中其金属外壳的保护零线严禁与该电路的工作零线相连接也不答应接在漏电保护开关前面的线上但在使用中极易发生误接重复接地装置的连接线严禁与通过漏电开关的工作零线相连接供电系统将工作零线与保护零线完全分开从而克服了供电系统的缺陷所以现在施工现场已经不再使用系统系统整个系统的中性线与保护线是分开的当电气设备相线碰壳直接短路可采用过电流保护器切断电源当线断开如三相负荷不平衡中性点电位升高但外壳无电位线也无电位系统线首末端应做重复接地以减少线断线造成的危险系统适用于工业企业大型民用建筑目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了系统与逐级漏电保护相配合确实起到了保障施工用电安全的作用但系统必须注重几个问题保护零线绝对不答应断开否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时就构不成单相回路电源就不会自动切断就会产生两个后果一是使接零设备失去安全保护二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电引起大范围的电气设备外壳带电造成可怕的触电威胁因此在施工现场临时用电安全技术规范规定专用保护线必须在首末端做重复接地同一用电系统中的电器设备绝对不答应部分接地部分接零否则当保护接地的设备发生漏电时会使中性点接地线电位升高造成所有采用保护接零的设备外壳带电保护接零线的材料及连接要求保护零线的截面应不小于工作零线的截面并使用黄绿双色线与电气设备连接的保护零线应为截面不少于的绝缘多股铜线保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接不得采用铰接电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂保护零线在配电箱中应通过端子板连接在其他地方不得有接头出现系统它由两个接地系统组成第一部分是系统第二部分是系统其分界面在线与线的连接点当电气设备发生单相碰壳同系统当线断开故障同系统系统中应重复接地而线不宜重复接地线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电所以系统提高了操作人员及设备的安全性施工现场一般当变台距现场较远或没有施工专用变压器时采取系统供电系统电源中性点直接接地电气设备的外露导电部分用线接到接地极此接地极与中性点接地没有电气联系在采用此系统保护时当一个设备发生漏电故障设备金属外壳所带的故障电压较大而电流较小不利于保护开关的动作对人和设备有危害为消除系统的缺陷提高用电安全保障可靠性根据并联电阻原理特提出完善系统的技术革新技术革新内容是用不小于工作零线截面的绿黄双色线简称线并联总配电箱分配电箱主要机械设备下埋设的组接地电阻的保护接地线为保护地线用绿黄双色线连接电气设备金属外壳它有下列优点单相接地的故障点对地电压较低故障电流较大使漏电保护器迅速动作切断电源有利于防止触电事故发生线不与中性线相联接线路架设分明直观不会有接错线的事故隐患几个施工单位同时施工的大工地可以分片分单位设置线有利于安全用电治理和节约导线用量不用每台电气设备下埋设重复接地线可以节约埋设接地线费用开支也有利于提高接地线质量并保证接地电阻用电安全保护更可靠系统在国外被广泛应用在国内仅限于局部对接地要求高的电子设备场合目前在施工现场一般不采用此系统但假如是公用变压器而有其它使用者使用的是系统则施工现场也应采用此系统系统电力系统的带电部分与大地间无直接连接或经电阻接地而受电设备的外露导电部分则通过保护线直接接地这种系统主要用于及的高压系统和矿山井下的某些低压供电系统不适合在施工现场应用故在此不再分析建设部新颁发的建筑施工安全检查标准规定施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用接零保护系统因此接零保护系统在施工现场中得到了广泛的应用但假如线发生断裂或与电气设备未做好电气连接重复接地阻值达不到安全的要求也同样会发生触电事故为了提高接零保护系统的安全性在此提出等电位联接概念所谓等电位联结是将电气设备外露可导电部分与系统外可导电部分如混凝土中的主筋各种金属管道等通过保护零线线作实质上的电气连接使二者的电位趋于相等应注重差异即等电位联结线正常时无电流通过只传递电位故障时才有电流通过等电位联结的作用总等电位联结能降低预期接触电压总等电位联结能消除装置外沿线传导故障电压带来的电击危险因此施工现场也应逐步推广该技术当然无论采取何种接地形式都绝不是万无一失绝对安全的施工现场临时用电必须严格按规范要求进行系统的设置和漏电保护器的使用严格履行施工用电设计验收制度规范治理才能杜绝事故的发生
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