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发布日期 :2023-07-19 17:06访问:1次发布IP:114.95.101.251编号:11848493
品牌:
西门子
型号:
模块
产地:
德国
分 类
工控系统及装备
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详细介绍

配电系统保护接地形式

GB9089.2规定了配电系统接地型式共有TN、,TT及IT三种。
1、接地型式文字代号的意义
TN、TT、IT三种型式均使用两个字母,以表示三相电力系统和电气装置的外露可导电部分(即设备的外壳、底座等)的对地关系。
个字母表示电力系统的对地关系,即
T:表示一点直接接地(通常为系统中性点);
I:表示不接地(所有带电部分与地隔离),或通过阻抗(电阻器,电抗器)及通过等值线路接地。
第二个字母表示电气装置外露可导电部分的对地关系,即
T:表示独立于电力系统可接地点而直接接地;
N:表示与电力系统可接地点直接进行电气连接。
在TN系统中,为了表示中性导体和保护导体的组合关系,有时在TN代号后面还可附加以下子母:
S:表示中性导体和保护导体在结构上是分开;
C:表示中性导体和保护导体在结构上是合一的(PEN 导体)。
保护导体(PE 导体)是为满足某些防护需要用来与下列任一部件电气连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点或人工接地点。
中型导体(N 导体)是与系统中性点连接并能其传输电能作用的导体。
保护中性导体(PEN 导体)兼具PE和N导体的功能。
2、各种接地型式的说明
 TN系统。这系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。按PE和N导体的组合情况,TN系统可以分为以下三种型式:
TN—S系统:PE和N导体在整个系统中是分开的(见图1 )
TN—C—S系统:系统中一部分PE和N导体合一(见图2 )
TN—C系统:PE和N导体在整个系统中是合一的(见图3 )


图1     中性导体与保护导体在系统中是分开的TN系统(TN—S)


图2  中性导体与保护导体在系统中的一部分中是合一的TN系统(TN—C—S)


图3   中性导体和保护导体在整个系统中是合一的TN系统(TN—C)
TN系统通常是一个中性点接地的的三相电网系统,其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点项连,当发生碰壳断路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而长生足够大的短路电流,使保护装置能可靠地动作,将故障切除。
 TT系统。电力系统有一个直接接地点,电气装置的外露可导电部分接到在电气上与电力系统接地点无关的独立的接地极上(见图4 )。


图4   TT系统
TT系统中电气装置外露可导电部分独立接地。dgdqw.com在TT系统中,保护接地的作用是:当发生设备碰壳接地故障时,接地电流通过设备的接地电阻rd和系统的接地电阻r0形成回路,并在两电阻上产生压降,由于分压作用,设备外壳上所带的电压远比相电压U 。小,当人触及外壳时,受到的接触电压变小,从而起到保护作用。
保护接地的另一个作用是可防止金属外壳和构架等产生感应电压,这对现代计算机控制的电梯设备来说是十分必要的。因此,保护接地是电梯设备中常用的一种保安措施。
IT系统。电力系统可接地点不接地或通过阻抗(电阻期货电抗器)接地,电气装置外露可导电部分单独直接接地(见图5 ),或通过保护导体接到电力系统的接地极上(见图6)。


(见图5 )具有独立接地极的IT系统


(见图6 )具有公共接地极的IT系统(已修整)
对于中性点绝缘的三相网,当发生相同触电时,情况和中性点接地的三相网完全相同;但如果人体只接触一相导线,两者的结果就有很大的差别了,在中性点接地系统中,触电电流和电网的绝缘好坏及规模大小等无关,而中性电绝缘的三相电网则不然,它和电网的绝缘电阻及对地电容等有着密切的关系。

近日,听闻几个厂站先后发生直流电源失电,不同程度造成设备损坏,期间暴露的种种问题和隐患,或许在其它厂站仍然存在,须引起电工高度关注和警觉。
     2018年6月,某厂站在开展10kV厂用电切换操作过程中两组蓄电池失电,同时两台充电机交流进线电源失电,造成直流电源失电,导致机组发变组保护、稳控装置、励磁调节器、调速器等涉网装置闭锁。该起直流失电事件,暴露出蓄电池容量不足(已达到蓄电池使用年限)、涉网紧急缺陷(蓄电池缺陷)处理不及时、技术监督不到位、对类似事件反措和整改要求落实不到位等问题,值得我们深思和警惕。


     该事件首先由一只蓄电池缺陷(外壳开裂、泡沫溢出、蓄电池漏液)、直流母线绝缘下降引起,之后在短时间内恶化、多只蓄电池故障。在设计时,两台充电机均接入取自同一段10kV母线的主用交流电源,10kV厂用电切换时两台充电机同时短时失电,叠加两组蓄电池开路、两台充电机交流电源切换不成功的多重故障,终导致本次两组直流失电。
     2018年6月,某发电厂共箱母线进水、直流蓄电池故障(容量不足)、继电保护未正确动作等多种因素,造成主变低压侧短路未及时切除故障,延时扩大到主变高压侧,使得故障扩大,造成电气设备损坏、主变着火等设备事故。
     可以说,大型厂站重要设备安全隐患都是如此,那对于我们中小型厂站,情况或许也不太乐观。
      2015年7月,某220kV开关站发生一起因站用电交流电源中断,因通信电源蓄电池组电能耗尽,造成开关站站内通信设备失电,220kV线路保护保护光纤通道、调度电话等业务中断。其中暴露的设备巡检不到位、执行电网规程规定不严等问题,须引起关注。
     2017年8月,某500kV升压站因站控直流系统单充单蓄运行隐患,且#2蓄电池组容量不足,直流电源系统倒闸操作中出现误操作,造成升压站直流系统电源Ⅰ段、Ⅱ段母线失电,站控直流装置异常,导致500kV开关站全部安稳装置和保护装置闭锁、控制回路断线等信号及刀闸变位信号。其中执行“两票”制度不严格,直流电源操作相关措施落实不到位,对蓄电池等重要涉网设备的缺陷处理不及时等问题,须认真分析。
      查阅电网反措规定、类似事件反措、整改要求和电网调度管理规程,其中条款:“任何情况下不得无蓄电池运行,当蓄电池组必须退出运行时,应投入备用(临时)蓄电池组。”“高度重视保护和直流电源等涉网设备紧急缺陷的处理,避免N-1故障造成开关、保护拒动或误动”。发生类似事件,“不执行风险预控措施、反事故措施”,按照违反调度纪律处理。www.dgdqw.com对于厂站来说,发生类似涉网安全事件,“说清楚”、整顿、考核将无法避免,对于电工责任者来说,也将面临经济和精神的双重打击,后果很严重。
     涉网设备须引起电工高度重视,防止小问题扩大为大隐患、小事件升级为大事故。对于涉网的保护装置、通信自动化设备、开关站直流系统等重要设备,应熟悉电网反措规定和相关技术规范要求,严格落实电网制定的风险防控措施及要求(尤其是类似事件的整改要求)。加强涉网设备技术监督,通过技术手段预先发现缺陷、隐患,发现的涉网设备及影响涉网设备的直流电源等紧急、重大缺陷及时通报电网。加强设备的巡视检查,严格按照规程开展日常维护和定检(如定期开展蓄电池充放电试验、直流系统维护)发现问题及时处理。



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