道路照明电系统接地方式问题.ppt

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道路照明配电系统接地方式问题 任元会 1 概 述 城市道路照明: 是城市安全、道路交通正常运行的重要保证; 是商业、文化发展的重要标志 是活跃城市生活的需要。 2.1 低压配电系统接地方式类别 2. 2 道路照明配电系统使用接地方式状况 3 TN-S方式用于道路照明存在的问题 3 TN-S方式用于道路照明存在的问题 4 TT方式用于道路照明的优点 接地故障时动作更灵敏,安全更有保证TT方式的接地故障电流更小,更无法使熔断器和断路器动作。应选用剩余电流动作保护器(俗称漏电保护器)。 5 TT方式采用漏电保护的整定 漏电保护器动作电流(I△n)整定的原则 a.最小接地故障电流(Idmin)一定要动作. 要求:Idmin≥1.3I△n …………… (1) b.正常运行发生最大泄漏电流(如特别潮湿)时,不应动作. 要求:I△n≥(2.5~3.0)ILmax ……(2) 5 TT方式采用漏电保护的整定 6 结 论 (1)道路照明的低压配电系统应采用 TT接地方式更安全 * * 中国航空工业规划设计研究院 1 概 述 为机动车道路、人行道提供必要的亮度(或照度) 符合规定的照明质量 (3)基本保证——用电安全 用电安全相关的主要因素: (1)重要性 (2)主要功能 a.低压配电系统的接地方式 b.低压配电线路的保护 2 接 地 方 式 2 接 地 方 式 按IEC和我国标准分为三类: ——TN方式,又包括 · TN-C TN-C系统(整个系统的中性线与保护线是合一的) 2 接 地 方 式 2 接 地 方 式 TN-S TN-S系统(整个系统的中性线与保护线是分开的) 2 接 地 方 式 2 接 地 方 式 TN-C-S TN-C-S系统(系统中一部分中性线与保护线是合一的) 2 接 地 方 式 2 接 地 方 式 ——TT方式 TT系统接地方式 2 接 地 方 式 2 接 地 方 式 ——IT方式 IT系统接地方式 2 接 地 方 式 2 接 地 方 式 建筑物内几十年来常用TN-C方式,故障电流大,保护电器能切断故障,节省一条线。近20多年来,由于现代化进程,电子技术的广泛应用,TN-C呈现不安全因素和干扰等缺点凸现,使用TN-S或TN-C-S越来越多,也有部分使用TT方式。 (1) 2 接 地 方 式 2 接 地 方 式 (2)处于室外的道路照明,同样从 TN-C发展到TN-S。 (3)道路照明的条件和所处环境,和 室内不同,采用TN-S接地方式不 妥,应采用TT接地方式为好。 可能引起电击时,变压器低压配电系统某处相导体如发生对地连接故障时,将使中性点电位升高,可能超过安全电压(户外潮湿场所为交流25V)。通过PE线传到电杆,可能引起电击。 线路发生接地故障时,保护电器难以按规定时间动作道路照明配电线路较长,末端接地故障时,故障电流较小,难以使熔断器或断路器在规定的5s内切断。 (1) (2) 路灯配电线路用63A熔断器(Ir=63A)或63A断路器(其瞬时脱扣器电流定为5倍,即315AIzd3=315A)。按《低压配电设计规范》(GB50054-95)规定,故障电流应大于5Ir,即5×63=315A,熔断器才能在5s内熔断;或大于1.3Izd3 ,即1.3×315=409A,才能瞬时动作。线路用5×25mm2铜芯电缆,长度仅500m,末端接地故障电流仅一百多安培,无法满足保护要求。 TN-S方式需要设一条专用PE线,和三相四线的TN-C、TT比,多了1/4的线路。 (3) 示例: (2)比TN-S节省一条PE线。 (1) 室内末端回路,I△n取30mA,决不能搬到道路照明线路。因为:前者仅接一台至几台设备,线路长仅几米至几十米,IL很小;后者往往接几十个灯,线路长达几百米乃至几千米,IL可能很大,如取I△n=30mA,正常运行发生误动作是必然的。 (2) (1) 如何整定I△n若用25~35mm2铜芯电缆,其泄漏电流约为30~50mA/km,还有灯具等的泄漏。按式(2)原则,线路长度在800m以内时,I△n至少要取100mA,2000m以内时,I△n至少要取300mA。以上I△n整定值,满足式(1)要求一般没有问题。 (3) 6 结 论 (2)线路保护应采用漏电保护器 (3)漏电保护的动作电流不应小于 100~300mA,接地线长度决定。

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