电气三相五线制原理简介.pptVIP

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当其他两相中一相发生绝缘不良而碰壳时,其外漏可导电部分(设备外壳)将呈现更高对地电压,将更加危及人身安全。 由此可见,IT系统对人身安全威胁很大,目前在我国应用不多。 通过以上各种系统发生故障时的分析,比较可以看出:TN-S系统,也就是三相五线制系统,对人身是比较安全的。因此,建议在我国低压电网系统中推广三相五线制系统的应用。 谢谢! 三相五线制的推广与应用 摘 要:解决低压电网系统中采用接地和接零保护时安全隐患,保障低压电网系统的电气设备在故障时人身安全。 前 言:在我国,低压电网的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点不接地,一种是电源中性点经阻抗(消弧线圈)接地,一种是电源中性点直接接地。前两种可合称为IT系统,而后一种可称为TT系统及TN系统。根据多年的运行经验表明,现行这种接地保护有许多优点,但也存在很大缺陷,给人身安全带来一定威胁,也使低压电网系统保护装置动作失灵,为此有必要对现行各种接地系统的优缺点和适用范围做一分析、比较,以便确定适用于我国现行低压电网的接地及接零保护系统,使低压电网系统稳定安全运行。 一、 TT系统 在低压电网配电变压器中性点直接接地系统中,把电气设备的外漏可导电部分(金属外壳)接地、成为TT系统,该系统引出有N线,属三相四线制系统。如图1所示。 在TT系统内,电气设备的外露可导电部分(金属外壳) 经各自的PE线分别直接接地,与电源的接地在电气上 无任何联系。各个电气设备各用自己的接地极PE线又 互不连通,这样就杜绝某一电气设备外壳上危险故障 电压沿PE线窜入其他电气设备外壳上的危险,因此它 被供电部门规定为低压电网供电的接地系统。它也适 用于对数据处理、精密检测装置等供电,所以这种系 统在国内外应用比较广泛。 但这种接地保护系统在某种情况下,也并不能保证安全。当TT系统中电气设备绝缘损坏或发生相线碰壳时,将使电气设备外露可导电部分(金属外壳)带电。如果人体触及带电设备外壳时,因设备接地电阻Rd远小于人体接触电阻Rr,所以大部分单相短路电流通过接地装置引入大地,从而减少了人体触电的危险性。一般均考虑中性点的接地电阻Ro=4Ω,电气设备外壳接地电阻Rd=10Ω,当电气设备发生相线碰壳时,其故障电流为: 如果电气设备容量较大,15.71A的故障电流不足 以使电气设备保护装置动作,故在电气设备外壳上呈现电压: Ud=Id×Rd=15.71×10=157V 显然这对人体是不安全的。如果要想使Ud不超 过允许的安全电压,即50V以下,则: Ud=Ux*Rd/(Ro+ Rd)≤50,故Rd=1.18Ω 要想使电气设备的接地电阻做得这么小,这个要求是很高的,即使能做到,也比较昂贵,特别在条件差,土壤电阻率高的地区很难做到这一点。 由此可见,TT系统对人身仍有一定的危险性。 二、 TN系统 低压电网的配电变压器中性点直接接地系统中,将电气设备的外露可导电部分(金属外壳)与中性线N相接,称为TN系统,TN系统又依其PE的形式分为TN—C系统、TN—S系统和TN—C—S系统。 1. TN—C系统 这种系统的中性线N和保护线PE合一为PEN线,属于三相四线制系统。如图2所示: 在TN-C系统内,所有电气设备的外露可导电部分(金属外壳)均与PEN相连,它的特点是当相线碰壳时,相线经设备外壳和零线构成闭合回路而发生短路,由于导线(包括相线和零线)及设备外壳的合成电阻值很小,所以短路电流较大,可以使电气设备保护装置快速而可靠的动作,将故障设备断开电源。因而在出现相线碰壳短路故障瞬间,即使人体触及设备外壳,流过人体的电流比较小,其数值极低,在大多情况下能保证人身安全。所以该系统简单、经济的优点成为我国较早最广泛应用的系统。 但这种接零保护系统在某种情况下,也并不能保证安全。原因之一是由于PEN线通过正常负荷电流时,有时还要通过三次谐波电流,在其PEN线上产生的压降将呈现在电气设备的外壳上。当人体触及电气设备外壳时,就会有一定的危险性。之二是当TN-C系统发生PEN断线,此时如有一相碰壳时,在没有重复接地的情况下,如图3所示: 接在断线后面的所有电气设备外壳上,都同时存在着近于相电压的对地电压,这种情况是相当危险的。而在重复接地的情况下,如图4所示: 接在零线断线处后面的电气设备外壳上存在对地电压为 式中Rn——重复接地体的接地电阻Ω; Ro——中性点的接地电阻Ω; Id——故障电流A 在零线断线处后面,人体触及各设备外壳时,接触电压均为Id*Rn伏。 接在断线处前面的设备外壳上的对地电压为: 在零线断线处前面,人体触及各设备

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