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中性点运行方式.pptVIP

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接触电压和跨步电压跨步电压和接触电压示意图接触电压是指设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差。跨步电压是指在故障点附近行走,两脚之间出现的电位差42V36V24V12V6V安全电压:36V绝对安全电压:12V安全电压保护接地保护接地:将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。如果不采用保护接地,当发生人身触电时,由于触电电流不足以使熔断器或者自动开关动作,因此危险电压一直存在,如果电网绝缘下降,则存在生命危险。图例12提出问题采用保护接地之后,当发生人身触电时,由于保护接地电阻的并联,人身触电电压下降。假设人体电阻假设为1000?,接地电阻为4?,电网对地绝缘电阻为19k?图例解决方法此处接地电阻比电源处大三相三线制供电系统(中性点不接地系统)采用保护接地可靠。对三相四线制系统,采用保护接地十分不可靠。一旦外壳带电时,电流将通过保护接地的接地极、大地、电源的接地极而回到电源。因为接地极的电阻值基本相同,则每个接地极电阻上的电压梅是相电压的一半。人体触及外壳时,就会触电。所以在三相四线制系统中的电气设备不推荐采用保护接地,最好采用保护接零。适用范围存在不足如果两台设备同时进行保护接地,两者都发生漏电,但不为同一相,则设备外壳将带危险电压。图例如果将多个接地体用导体连接在一起,则可以解决此问题。称为等电位连接。连接线组成接地网。保护接地要耗费很多钢材,因为保护接地的有限性在于接地电阻小。01020304接地电阻一定符合要求;保护接地的目的是降低外壳电压,但由于工作性质的要求,并不需要立即停电(一般允许运行半小时),所以危险一直存在。接地一定可靠;从防止人身触电角度考虑,既然保护接地不能完全保证安全,应当配漏电保护器;但从安全生产角度考虑,不允许漏电就断电,所以是个矛盾,根据现场实际情况决定漏电时是否断电。如果要求断电则安装跳闸线圈。05产品:选择性漏电保护装置。注意事项TN系统、IT系统和TT系统。第1个字母反映电源中性点接地状态;T——表示电源中性点工作接地;I——表示电源中性点没有工作接地(或采用阻抗接地);第2个字母反映负载侧的接地状态;T——表示负载保护接地,但与系统接地相互独立;N——表示负载保护接零,与系统工作接地相连。第3个字母C—表示零线(个性线)与保护零线共用一线;第4个字母S—表示中性线与保护零线各自独立,各用各线。TN系统TN系统TN-C系统TN-S系统TN-C-S系统整个系统的中性线N与保护线PE是合在一起的,电气设备不带电金属部分与之相连。配电线路中性线N与保护线PE分开,电气设备的金属外壳接在保护线PE上。TN-C和TN-S系统的综合,电气设备大部分采用TN-C系统接线,在设备有特殊要求场合局部采用专设保护线接成TN-S形式新国标规定,凡含有中性线的三相系统统称为三相四线制系统,即TN系统。这种系统将电气设备正常不带电的金属外壳与中性线相连接。在我国380/220V低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式,而且引出有中性线N和保护线PE。TN系统按其PE线的形式又可分为三种,即TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统。TN系统TN-C系统系统的中性线N和保护线PE合为一根PEN线,电气设备的金属外壳与PEN线相连。若开关保护装置选择适当,可满足供电要求,并且其所用材料少,投资小。故在我国应用最普遍。TN-S系统系统的中性线N和保护线PE是分开的,所有设备的金属外壳均与公共PE线相连。正常时PE上无电流,因此各设备不会产生电磁干扰,所以适用于数据处理和精密检测装置使用。此外,N和PE分开,则当N断线也不影响PE线上设备防触电要求,故安全性高。缺点是用材料多,投资大。在我国应用不多。TN-C-S系统这种系统前边为TN-C系统,后边为TN-S系统(或部分为TN-S系统)。它兼有两系统的优点,适于配电系统末端环境较差或有数据处理设备的场所。IT系统中性点运行方式

中性点:变压器(作为电源)和发电机星形连接的公共端。AXYCBZN30?线电压和相电压的关系01中性点的运行方式指的是

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