1、电力系统的几种运行方式,中性点不接地系统:(小接地电流系统)中性点经消弧线圈接地系统:(小接地电流系统)中性点直接接地的电力系统:(大接地电流系统),一、名词解释,系统中性点该点与外部各接线端的电压绝对值相等。 中性线(N线)与电源的中性点连接,并能起传输电能作用的导线。,保护线(PE线) 为防止触电危害而用来与下列任意部位做电气连接的导线: 外露可导电部分 装置外可导电部分 总接地线或总等电位联接端子 接地极 电源接地点正常情况下PE线上没有电流,故障情况时可能有电流通过。,保护中性线(PEN线)兼具PE线和N线的功能。 外露可导电部分平时不带电压,但故障情况下,可能带电压的电气装置的容易触
2、及的金属外壳,简称设备外壳。 装置外可导电部分给定场所中,不属于电气装置组成部分的导体,如场所中的金属管道等。,等电位联结使各外露可导电部分之间或外露可导电部分与装置外可导电部分之间电位基本相等的电气连接。,二、低压配电系统的接地形式(国际电工委员会规定)1、TT系统2、IT系统3、TN系统,TT系统,T T,电气设备外露导电部分接地与电源系统的接地无电气联系,电源系统有一点直接接地,主要适用场所:当配电系统中有较大量单相220V用电设备,而线路敷设环境易造成一相接地或N线断裂,从而引起零电位升高时,电气设备外壳不宜接N线而采用TT系统。TT系统适用于城镇、农村居住区、工业企业和分散的民用建筑
3、等场所。当负荷端和线路首端均装有漏电开关,且干线末端装有中性线(N线)断线保护时,则可成为功能完善的系统。,IT系统,I T,电气设备外露导电部分接地与电源系统的接地无电气联系,电源系统所有带电部分无直接接地,适用于环境条件不良、易发生一相接地或火灾爆炸的场所,如煤矿、化工厂、纺织厂等,也用于对供电连续性要求高,不允许停电的场所,如大医院的手术室,电力炼钢等。,TN系统,T N,a:TNC系统 中性线和保护线合用一根导线, TN-C系统适用于单相220V固定式用电设备较少且不必接零,以及设有单相携带式、移动式用电设备,三相负荷较为平衡的场合。 。,TN系统,T N,b:TNS系统 中性线和保护
4、线是分开的 TN-S系统适用于工业企业,高层建筑及大型民用建筑。,TN系统,T N,c:TNCS系统 系统靠电源侧的前一部分中性线与保护线是合一的,而后一部分是分开的。 TN-C-S系统适用于工业企业与一般民用建筑。当负荷端装有漏电开关,干线末端装有断零保护时,也可用于新建住宅小区。,三、接地系统的安全及火灾危险性分析,TT系统 IT系统 TN系统,1、TT系统,故障电流小,不利于保护装置动作; 设备外壳所带故障电压高,易触电; 非故障相电压升高超过220V,不利于设备运行和人身安全。,2、IT系统,未接地相电压升高至线电压; 单相短路时,线电压不变,设备可继续工作,但故障应及时予以切除; 接
5、地点通过的是电容电流为原来相对地电容电流的三倍,故在接地点易发生弧光接地。,3、TN系统,A、TN-C系统,三相负载不平衡时,PEN线上有压降产生; PEN线若断开,易导致事故。,B、TN-S系统,N线断开或由于三相负载不平衡而产生电位,均不会影响PE线,及PE线上接零的设备; PE线不允许断开; 同一系统不允许部分接零部分接地的混接。,C、TN-C-S 该系统兼具TN-C及TN-S系统的优缺点。,4、重复接地,重复接地的作用,漏电时,降低零线上及设备外壳对地电压; 减轻零线断线或接触不良时电击的危险性。,四、接地故障火灾的预防 (一)接地故障火灾1、接地装置基本作用:(1)是给接地故障电流提
6、供一条经大地通向 变压器中性接地点的回路。(2)对雷电流和静电电流唯一的作用是构成与大地间的通路。,2、接地故障火灾原因,故障电流起火 PE(PEN)线接线端子连接接触不良起火 故障电压起火,(二)接地故障火灾的预防措施1、接地系统设计时综合考虑2、保证接地装置的安全(1)可靠的连接(2)机械强度(3)防腐与防损伤,(4)足够的载流量和热稳定性(5)安全距离(6)防腐(7)接地线不得串联(8)埋设深度适当,4、装设漏电保护器,(1)作用:a、可以大大提高TN系统和TT系统单相接地故障保护灵敏度。 b、可以避免相线接地故障时设备带危险的高电位以及避免人体直接接触相线所造成的伤亡事故。,(2)原理:漏电保护器是将低压电路的接地故障利用对地短路电流或泄漏电流而自动切断电路的一条保护装置。漏电保护器按其工作原理有电压型和电流型两种。,RCD的组成框图,RCD的电流互感器,RCD在线路中的工作原理,练习思考题,