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万方数据低压配电系统中漏电开关的应用技术分析王均山引言TT系统性点接地无直接电气联系的接地板上,简称接地式中,凡为外露导体的接地电阻,Q,一般接地电TN系统供变电电气化铁遁2009年第4期摘要:分析了3种低压配电系统的工作原理及其特点,结合漏电开关在不同系统中的应用情况,指出了不同关键词:低压系统;漏电开关;应用;技术中图分类号:U224.3+1文献标识码:B文章编号:1007.936X(2009)04.0024.03目前,我国低压配电系统己与IEC(国际电工学会)接轨,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16.92将低压配电系统分为TT、TN、IT3种系统。这3种形式各有优缺点,但在现场用电过程中还存在低压配电系统接地形式混用的做法,导致许多不该发生的人身伤亡和电气事故。为防止该类事故的发生,漏电开关已广泛应用在各种低压配电系统中。TT系统又叫做中性点直接接地系统,电气设备的外露不带电金属外壳用保护线接全与电源中制,如图l所示。当电气设备发生单相碰壳接地时,根据6.92第8.6.4.10条规定:阻为4~10Q;厶为保证保护电器切断故障线路的动作电流,A,即开关整定电流必须大于线路额定电流。将RA值范围代入式(1)中,5A≤厶≤12.5A,如此小的整定值在实际工程中没有实际意义,对于容量大的分支负荷,也无法选取熔断器或自动开关作为TT系统单相接地保护的保护电器。综上所述,在TT系统中自动开关及熔断器不宜作保护电器,一般采用漏电开关作为保护电器,但必须注意以下几点:(1)在供电干线首端装设漏电开关,其后面线路中N线不能再做重复接地;(2)N线上不允许安装熔断器或自动开关,否则N线断开后,三相负荷如果不平衡,中性点电位发生漂移,个别相线电压升高,可能烧毁设备;(3)TT系统装设漏电开关,应采用四极(三相)和两极(单相),切断相线的同时切断N线。TN系统是指电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线与接地点连接,按中性点与保护线组合情况,又可分为TN.C、TN—S、TN.C.S等3种形式。TN.C系统工作零线(N)与保护地线(PE)共用,如图系统对保护电器的选择原则。powerO1图1TT系统示意图作者简介:王均山.中铁资源集团有限公司,工程师,北京100055,电话:13810399746。尺A厶≤50V2Abstract:Thedifferentsystemprotectorsmode.Keywords:lowJGJ厂rl24(1)2.1thesisanalysestheworkprincipleandcharacteristicofthreemodesLowvoltagedistributionsystem,aswellselectionelectrical—appliancesprotectionconsideringapplicationleakagesystem;leakageprotectors;application;technologyasto万方数据断开,如果三相负荷不平衡,中性点电位会升高,场≤厶IT系统低2x目iL电系统中漏电开关的应用技术分析王均山供变电2所示。当电气设备相线碰壳短路,短路电流较大,一般采用电流保护或零序电流保护。TN—C系统不宜采用漏电开关作为保护电器,因为PEN线不允许通过漏电开关切断,同时如果相线、零线接错,V电压直接通过PEN线传到设备外壳,这是不允许的。TN-C系统不安全因素多,实际工程上很少采用。TN.S系统TN.S系统的中性线(N)和保护线(PE)是分开的,如图3所示。当电气设备相线碰壳直接短路,如短路电流较大,采用一般过电流保护电器切断故障线路。如果线路较长,采用漏电保护切除故障线路。当N线但设备外壳对地电压为零,PE线对地电压也为零,这是TN.S区别于TN.C的重要特点。TN.S系统的N线不能重复接地,因为重复接地后对切断N线后保护设备不明显,PE线必要时可做重复接地。~般在配电干线首端也不装设漏电保护器,防止扩大停电范围。TN-C.S系统当PE线与N线从某点分开后就不能再合并,切N线绝缘水平与相线相同,如图4所示。TN—C.S系统具有TN.C和TN.S2系统的双重特性,当电气设备发生单相对地短路,后果与TN.S系统相同,PEN线不能装设漏电开关,而分开段部分可以装设漏电开关;当N线断开,故障情况与TN.S系统相同。TN.C.S系统中PEN线应做重复接地,N线不宜做重复接地。TN系统相线直接接地的故障分析根据JGJ/T16—92第8.6.4.10条规定:TN系统接地故障保护电气动作特性应符合ZS磊≤%式中,zs为接地故障回路阻抗,Q,厶为保证保护电器自动切断故障线路的动作电流,A;%为相线对地标称电压,V,取220V。当采用低压断路器作为接地故障的