施奈德培训讲义05-接地系统和接地装置【GHOE】

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1、1 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June 第五章 接地系统和接地装置简介 2 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June 一般规则 符合一般的标准 例如 在欧洲一些国家中 TT 系统用于家庭及学校 IT 系统用于个别的地区 由于每种系统都有它的优缺点 故没有最佳系统 倘若遵照规则 它们都是非 常良好的 没有超优的接地系统 特别注意 持续供电的重要性 维护人员的技能水平 考虑某些负载的特性 电动机对大电流很敏感 某些负载具有低的绝缘水平 最后 考虑将几种接地系统组合的可能性 用一台 LV LV 变压器可使接地系统 适合于负载的需要

2、 3 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June S 保护功能由一根与中性导体或接地导体相独立的导体提供 C 中性导体和保护功能组合在一根导体 PEN 中 T T I 第 1 个字母 第 2 个字母 T N T 电源系统对地的关系 T 一点直接接地 I 所有带电部分与地隔离 或一点经阻抗接地 装置的外露可导电部分与地的关系 T 与地直接电气连接 独立于电源系 统的任一接地点 N 与电源系统的接地点直接电气连接 交流系统中 该点通常是中性点 补充的字母 IEC 60364 的定义 系统接地的类型 TN 系统 T Terra 大地 I Isolate 隔离 N Neu

3、tral 中性点 S Separate 分开 C Combine 合并 4 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June 中性导体 N 保护导体 PE 保护和中性线合一 PEN 中性导体与保护导体的标注方法 按照 IEC 60617 11 字母的解释 5 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June L1 L2 L3 N PE 系统接地点 外露可导电部分 L1 L2 L3 PE 外露可导电部分 系统接地点 不同的接地系统类型 TT 系统 电源系统有一点直接接地 装置的外露可导电部分通过接地极接地 该接地极在电气上独立于电源系统的接地极 6

4、 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June L1 L2 L3 PEN 系统接地点 外露可导电部分 不同的接地系统类型 TN C 系统 在整个系统中 中性导体的和保护导体的功能组合在一根导体中 7 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June L1 L2 L3 PE 系统接地点外露可导电部分 L1 L2 L3 PE 系统接地点 外露可导电部分 N 不同的接地系统类型 TN S 系统 在整个系统中 使用一根独立的中性导体和保护导体 8 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June L1 L2 L3 PE 系统接

5、地点外露可导电部分 PEN N 不同的接地系统类型 TN C S 系统 在系统的某一部分中 中性导体的和保护的功能组合 在一根导体中 9 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June 1 系统可以对地隔离 中性线可以以配出或不配出 L1 L2 L3 系统接地点 外露可导电部分 PE 阻抗 1 L1 L2 L3 PE 阻抗 1 系统接地点外露可导电部分 N 不同的接地系统类型 IT 系统 电源系统中所有带电部分与地隔离或者一点通过阻抗接地 电气装置 的外露可导电部分或独立或集中地接地或与系统的接地点相连 10 SLIC LVDI training Chen ke 20

6、09 June 详见 IEC 60364 4 442 MV LV 变电所内的接地装置 高压系统接地故障时对低压系统 的转移电位 高压架空线系统 高压电缆埋地敷设系统 11 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June MV LV 变电所内的接地装置 小电阻接地系统中 高压系统的接地故障能在低压设备上产生危险电 压 低压用户 和变电所操作人员 通过下列措施能够防止这一危险 最佳方案是将高压设备的外露可导电部分的接地极与低压中性线的 接地极分开 中性点串接电阻或电抗接地系统 提高回路阻抗 限制高压接地故障电流的幅值 减小变电所的接地电阻到可能的最低值 在变电所及在用户的

7、装置方面形成等电位的条件 对接地及连接设备的接地装置需要仔细地综合考虑 特别要重视当 高压系统发生对地短路时低压用户的安全 难点低压电气系统设计和高压输变电设计往往不是同一单位 有协 调问题 12 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June 1 2 3 N LVMV TN R A 1 2 3 N LVMV IT R B RS MV LV 变电所内的接地装置 情况 A 及 B 在这些情况中 对于 Rs 无特定的电阻值限制 13 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June 情况 C 及 D Rs 式中 Uw 用户装置中低压设备的额定标称频

8、率下的耐压 Uo 用户装置中相对中性点的电压 Im 高压接地故障电流最大值 Uw Uo Im 即 UW Im Rs U0 1 2 3 N LVMV TT N C RS 1 2 3 N LVMV IT N D RS MV LV 变电所内的接地装置 14 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June q 在 E 及 F 情况 低压保护导线 联结外露的可导电部分 q 就变电所通过变电所接地极进行接地而言 因而只有变电所的低压设备会承受过电压 1 2 3 N LVMV TT S E RNRS 1 2 3 N LVMV IT S F RNRS MV LV 变电所内的接地装置

9、情况E 及 F Rs 式中 Uws 在变电所内低压设备的额定标称频率下的耐压 因为这些设备的外 露可导电部分通过 Rs 接地 U 对于 TT s 系统是变电所内相对中性点的电压 但是对于IT s 系统 是相对相电压 Im 高压接地故障电流的最大值 Uw U Im 即 UW Im Rs U 15 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June 参见国标GB16895 11 2001 说明 R 表示在变电所 HV 高压 及 LV 低压 和用户设备上的外露可导电部分与变 压器中性点一起均通过变电所的接地极系统接地 N 表示在变电所的 HV 及 LV 外露可导电部分 与变压器

10、中性点一起均通过变 电所的接地极系统接地 S 表示变压器的 LV 中性点是在变电所接地极的影响区域以外单独接地 Uw 和 Uws 通常由IEC 60364 4 442 给定的值 Uo 是有关 LV 系统额定相对中性点电压 16 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June 接地装置 建筑物的接地连接 将建筑物的所有金属部分和电气 设备的外露可导电部分均与接地 极相连接 可防止任意可同时触 及的两金属部分间出现危险电压 17 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June 接地装置 不同型式的外露可导电部分和外部可导电部分 18 SLIC L

11、VDI training Chen ke 2009 June I 故障电流 t 开断电器的动作时间 单位为秒 k 系数取决于 导体材料 绝缘材料 起始和最终温度 S PE I 2 t K 保护线的截面积 按照 IEC 60364 543 1 1 附加条款计算的截面积 19 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June 保护线的截面积应按照 IEC60364 543 1 2 附加条款表 54F 或 IEC60364 543 1 3 进行选择 543 1 2 表 54F S 16 16 35 S 16 S 2 装置的相导线截面积 S mm2 相应保护线的最小截面积 SP

12、E mm2 表 54F 中的数值 只在保护线的材质与相线相同时才有效 否则 保护线截面 的确定要使其得出的电导与表54F所得的结果相当 保护线的截面积 543 1 3 不是供电电缆或电缆外护物组成部分的每根保护线 在任何情况下 其截面都 必须不小于以下值 有机械防护时 2 5mm2 无机械防护时 4 0mm2 20 SLIC LVDI training Chen ke 2009 June SLS 金属结构管道 管网 M1 SPE1 SLS SPE 2 SLS M1 SPE1 M2 SPE2 在一外露可导电部分与一金属的 结构之间的联结线 如果 SPE1 SPE2 则 SLS SPE1 对于有机械防护的联结线最小2 5mm2 对于无机械防护的联结线用与 4mm2 铜 等效的导线 保护线的截面积 总等电位联结线 364 5 547 1 1 6mm2 SPE 25mm2 Cu 辅助等电位联结线 364 5 547 1 2 在两个外露可导电部分之间的联结线

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