建筑接地系统.doc
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第二章建筑接地系统2.1低压配电系统接地方式2.1.1TN系统1.TN—S系统即五线制系统,三根相线分别是L1、L2、L3,一根零线N,一根保护线PE,仅电力系统中性点一点接地,用电设备的外露可导电部分直接接到PE线上。TN-S系统中的PE线上在正常工作时无电流,设备的外露可导电部分无对地电压,保证操作人员的人身安全;在事故发生时,PE线中有电流通过,使保护装置迅速动作,切断故障。一般规定PE线不允许断线和进入开关。N线(工作零线)在接有单相负载时,可能有不平衡电流。TN-S系统适用于工业与民用建筑等低压供电系统,是目前我国在低压系统中普遍采取的接地方式。PE线与N线的区别:(1)PE线平时没有电流,而N线在三相负荷不平衡时有电流。(2)功能不同,PE是专用保护接地线,N线是工作零线。(3)PE用黄、绿双色线代表,N用黑色或淡兰色代表。(4)导线截面不一定相同,在照明支路中,PE线必须用铜线,截面不得小于1.5mm;而N线用1.0mm。(5)PE线不得进入漏电开关,N线可以。2.TN-C系统即四线制系统,三根相线L1、L2、L3,一根中性线与保护线合并的PEN线,用电设备的外露可导电部分接到PEN线上。在TN-C系统接线中当存在三相负荷不平衡和有单相负荷时,PEN线上呈现不平衡电流,设备的外露可导电部分有对地电压的存在。由于N线不得断线,故在进入建筑物前N或PE应加做重复接地。TN-C系统适用于三相负荷基本平衡的情况,同时适用于有单相220V的便携式、移动式的用电设备。3.TN-C-S系统即四线半系统,在TN-C系统的末端将PEN分开为PE线和N线,分开后不允许再合并。在该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.对TN系统的基本要求(1)所有电气设备的外露可导电部分必须用保护线(或共用中性线PEN)与电力系统的接地点相连,且必须将能同时触及的外露可导电部分接在同一接地装置上。(2)采用TN-C-S系统时,当保护线与中性线从某点(一般为进户处)分开后就不能再合并,且中性线的绝缘水平与相线相同。(3)在配电线路中,其接地故障保护电器的动作特性为Z0·I0U0式中Z0──接地故障回路的阻抗();I0──保证保护电器在规定时间内自动切断故障线路的动作电流(A);U0──相线对地的标准电压(V)。相对地电压在220V系统中,如发生单相接地故障,其切断故障线路的时间为:配电干线和只供给固定式用电设备的末级配电线路不应小于0.5s;供给手握式和移动式用电设备的末级配电线路不应小于0.4s。(4)除满足条件(3)以外,当相线与大地发生直接断路故障时,要求保护线和与之相连的外露可导电部分对地电压不超过约定接触电压极限值50V,并满足RB50──────REU0-50式中RB──所有接地极的并联有效接地电阻();RE──不与保护线连接的装置外露导电部分的最小对地接触电阻(),若此值未知,可假定为10;U0──额定相电压(V)。(5)当系统正在运行时,N线的电位有时可达50V以上;TN-C系统的外壳电位等于N线电位;TN-S系统外壳电位为零;TN-C-S系统外壳的电位等于N干线电位。2.1.2TT系统第一个“T”表示电力网的中性点(发电机、变压器的星形接线的中间结点)是直接接地系统;第二个“T”表示电气设备正常运行时不带电的金属外露部分对地做直接的电气连接,即“保护接地”系统。三根相线L1、L2、L3,一根中性线N线,用电设备的外露部分采用各自的PE线直接接地。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。2.1.3IT系统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。2.1.4低压配电系统的防触电保护1.低压配电系统的防触电保护可分为:(1)直接接触保护(正常工作时的电击保护)。(2)间接接触保护(故障情况下的电击保护)。(3)直接接触及间接接触兼顾的保护。2.直接接触