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为了减小电压偏移,保证用电设备在最佳状态下运行,供电系统必须采取相应的电压调整措施,即: ① 合理选择变压器的电压分接头或采用有载调压型变压器,使之在负荷变动的情况下有效地调节电压,保证用电设备端电压的稳定。 ② 合理地减少供电系统的阻抗,以降低电压损耗,从而缩小电压偏移范围。 ③ 尽量使系统的三相负荷均衡,以减小电压偏移。 ④ 合理地改变供电系统的运行方式,以调整电压偏移。 ⑤ 采用无功功率补偿装置,提高功率因数,降低电压损耗,缩小电压偏移范围。 * 接地是指将配电系统或建筑物中的电气装置、设施的某些导电部分经地线连接到接地极。 (三)接地装置 1.人工接地体 垂直接地体宜采用圆钢、钢管或角钢,最常用为钢管长2.5,直径50mm。 水平接地体宜采用扁钢、圆钢。 圆钢直径不应小于10mm。 扁钢截面不应小于100m2,厚度不应小于4mm。 角钢厚度不应小于4mm。 钢管厚度不应小于3.5mm。 2.自然接地体 兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、管道和建筑物的钢筋混凝土基础等。 对于变配电所,只能利用它本身的建筑钢筋混凝土基础作为自然接地体。 在高层建筑中,推荐利用柱子、基础内的钢筋作为引下线和接地装置。主要优点: (1)接地电阻低。 (2)电位分布均匀,均压效果好。 (3)施工方便.可省去大量土方挖掘工程量。 (4)节约钢材。 (5)维护工程量少。 (3)接地装置 人工接地体按接地装置尺寸,垂直接地体的长度一般为2.5m,其顶距地面0.6~0.7m,相距5m。 水平及垂直接地体应离建筑物外墙、出入口、人行道不小于3m,否则,可采用深埋接地极等方式。 应优先利用基础内的钢筋作为接地。 (当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础外表面无防水层 时。) 利用基础内的钢筋作为接地极,利用地圈梁组成闭环回路,其接地装置应满足冲击接地电阻要求。 冲击接地电阻应小于10Ω(一类〕/20Ω(二类)/30Ω(三类〕。 * 第一个字母表示电源中性点的对地关系;即工作接地方式(电力系统的对地关系) T—中性点直接接地; I—所有带电部分与地绝缘(中性点不接地),或经高阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电的部分对地关系,即保护接地方式; T—外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关,即保护接地; N—外露可导电部分与电力系统的中性点接地,即保护接零。 横线后面的字母(S、C或C-S)表示保护线与中性线的结合情况。 * PE与N合为一根PEN,投资较省。 设备外露可导电部分均接PEN线。 PEN线可能有电流流过,设备外壳正常带对地电压和杂散电流,容易打火引起火灾和爆炸及可对电子设备产生电磁干扰。 如PEN线断线,可使接PEN的设备外露可导电部分带电,造成人身触电危险;可使单相设备烧坏。 在一相接壳或接地故障时过电流保护装置动作,将切除故障线路。 在我国低压配电系统中应用普遍,但不适于安全要求高,及抗电磁干扰要求高的场所。 适用于工厂配电。 * PE线与N线分开,设备外露可导电部分均接PE线。 PE线与N线分开,PE线中无电流流过,因此对接PE线的设备无电磁干扰。 PE线断线时,正常情况不会使PE的设备外露可导电部分带电,但在有设备发生一相接壳故障时,将会带电,危及人身安全。 在一相接壳或接地故障时过电流保护装置动作,将切除故障线路。 PE线与N线分开,投资较TN-C高。 适于对安全或抗电磁干扰要求高的场所。 常用于变压器设在用电建筑物中的民用建筑供电。 * 该系统前部分全为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C系统,有一部分为TN-S系统。 设备外露可导电部分分接PEN或PE线。 综合了TN-C与TN-S系统的特点。 PE与N线一旦分开,两者不能在相连。 此系统比较灵活,对对安全或抗电磁干扰要求高的场所采用TN-S系统,而其它情况则采用TN-C系统。 广泛地应用于分散的民用建筑中,特别适合一台变压器供好几幢建筑物用电的系统 。 * 没有公共的PE线,设备外露可导电部分经各自的PE线直接接地。 由于各设备的PE线之间无电磁联系,因此互相之间无电磁干扰。 当发生一相接地故障时则形成单相短路,但短路电流不大,影响保护装置动作,此时设备外壳对地电压近110v,危及人身安全。 省去了公共PE线,较TN经济,但单独装设PE线,又增加了麻烦。 适用于抗电磁干扰要求高的场所及分散的用电系统。 * * 没有N线,不适于接相电压的单相设备。 设备外露可导电部分经各自的PE线直接接地,互相之间无电磁干扰。
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