1 / 12
文档名称:

低压配电系统it系统、tt系统、tn系统.doc

格式:doc   大小:419KB   页数:12页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

低压配电系统it系统、tt系统、tn系统.doc

上传人:sdnmy78 2022/2/12 文件大小:419 KB

下载得到文件列表

低压配电系统it系统、tt系统、tn系统.doc

文档介绍

文档介绍:-
. z.
-
. z.
低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别可靠的接地方式;"总等电位联结〞那么可降低住宅楼的接触电压,消除沿电源线路导入的对地故障电压的危害,也是防雷平安所必需。
4、"电子信息系统机房设计规"GB50174-2008对低压配电系统选用规:
. 电子信息系统机房低压配电系统不应采用TN-C系统。电子信息设备的配电应按设备要求确定。
这是因为假设采用TN—C系统,会产生连续的工频电流及谐波电流对设备的干扰。干扰来源于TN—C系统"中性导体电流〞〔在三相系统中由于不平衡电荷在PEN线上产生的电流〕分流于PEN线、信号交换用的电缆的屏蔽层,基准导体和室外引来的导电物体之间。而采用TN—S系统,这种"中性导体电流〞仅在专用的导体〔N〕线上流动,不会通过共用接地系统对设备产生干扰。因此,在进展配电时,应保证N线〔零线〕与PE线〔保护地线〕绝缘。当然,在实际的工程中,常由于接地方法有问题,可能导致N线与PE线接触,使系统全部或局部又转回TN—C系统,再度产生干扰故障。
五、TN-S系统简明图〔目前采用最多的系统〕
一般要求:
〔1〕总零线〔N〕线不得装设熔断器和单独的开关装置,即使通过开关,也应采用N线直通型开关;为保证N线连续可靠不连续的连接,N线导体的截面积应符合要求〔参考如上TT系统所述〕;N线不得再次作重复接地连接。
〔2〕保护线〔PE〕需要作重复接地连接。
〔3〕保护地线〔PE〕绝对不允许断开。否那么假设有一台设备部发生漏电而使该设备外漏不带电局部带电时,就构不成回路,保护器不会自动切断电源,同时产生严重后果:与之接同一条保护地线的其他完好设备外壳也都被动带电,引起大围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。为了平安需要,这条线要做重复接地,而且接地可靠〔接地电阻要符合要求〕。
备注:就上图的配电系统而言,事实上【PE线】专业叫做【保护零线】,只是在现实中很少人叫做【保护零线】,而叫做【保护地线】。现实中,我们在用电器上看到的黄绿相间的那条线,是接设备外壳的,就是接保护零线的。
因此,在简明图中我们可以看到:
蓝色的零线〔N线〕是不经过总开关的,我们这里指的总开关也指"最终用户开关〞之前的分开关,只有到达最终用户时,才允许经过开关。这样要求的目的是防止零线断线而造成用电设备受电电压升高,导致设备故障,原本是单相供电〔220V〕,变成两相供电〔380V〕;绿色线〔PE〕线保证连续严密不连续连接,同时作重复接地连接、首末端接地连接。
【必须注意】
在配电的时候要尽可能做到三相用电负荷根本平衡。举例说明,例如小区供电,我们以一栋6层2单元的住宅楼说明,变压器输出的三相一零分别送到该楼的总配电箱,然后在这么分配给用户:1、2层楼用A相,2、,5、6层用户用C相,这么配电在理论上就根本保持供电系统的三相平衡。也由此可知,绝对平衡是不可能的。
【小常识】在理论上,如果供电系统三相用电负荷平衡,那么总零线上是没有电流流过的,因此我们就知道了总零线的作用,即是用来流通三相供电系统的不平衡电流用的,所以,在现实中我们见到的4线供电电缆,零线要比三根火线的线径小得多;而在现实中,区民用电大多是单相用电用户,因此我们就要求零线和火线的线径一样的规格,因为火线流过多少电流,零线就流过多少电流。
【小常识】
现实中,我们常常遇到一些小饭馆因为供电出了问题要我们去看看他们的供电是否合理的情况。在检查中我们发现,这些小饭馆只用一根火线和一根零线供电〔单相供电〕。要知道,随着电磁灶、空调等大功率家用电器的普及,只采用一根火线和一根零线供电是明显不够的,这么供电,要求电线线径很大,例如16平方,电线仍发热不止。我们立即建议进展改造,改为3相供电,即3根火线〔A相B相C相〕1根零线和1根地线〔TN-S系统5线制〕供电,然后在小饭馆再这么分配用电:全部空调用一相,饭馆插座、照明用一相,伙房用一相〔厨房用电量很大〕。
-
. z.
关于TN-C系统是否需要安装漏电保护器的问题。
关于TN-C系统是否需要设漏电保护器的问题,在学术上有没有明确的规定,我也不大清楚。
随着电子技术和科技的开展,电子设备越来越多地被运用到了老百姓的生活中来,那么来说,对配电系统的要求也越来越高,TN-C系统将逐步地退出历史的舞台,TN-S系统将成为最稳定优越的供电系统。
对于TN-C系统要不要设漏电保护器的问题,可以具体情况具体分析,在这里只能略作解释:
〔1〕首先我们