施工现场临时用电TT系统漏电保护器的设置

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1、施工现场临时用电 TT系统漏电保护器的设置侯星萍 福建省建设工程质量安全监督总站摘 要:本文从 TT系统接地故障保护的要求出发,分析了动作特性及动作时间的要求,提 出了施工现场临时用电漏电保护器的合理配置,可有效地防止触电事故发生,可 靠地切断故障线路,从而保障施工现场临时用电的安全。关键词:TT系统 漏电保护器 动作特性 动作时间1 TT系统的适用范围及形式施工现场临时用电配电线路的接地保护形式常采用TN或TT系统。当施工现场与外用电共用同一供电系统时,若外电配电线路采用TT接地系统,那么施工现场临时用电也应采用TT系统。TT系统的形式如图1所示,用电设备可接近的外露可导电部分单独接地,与电

2、源 系统的接地在电气上无直接联系。此系统的保护线(PE线)与中性线(N线)自始至终是分开的。TT系统在场地内可分设几个互不关联的独立的接地极,分别引出其PE线,可避免故障电压在不同场地间的传导,减少电击事故的发生。Hi6 6 06 6 6 0-土愎蓄1PE 置务电前推地极r17I外川电司令TT系统的形式2 TT系统接地故障保护的要求2.1 动作特性的要求根据民用建筑电气设计规程(JGJ/T16-92 )规定:在一般室内场所,TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合(2-1)式要求:RpeX I aIa (2-2)式I d的大小由接地故障回路的阻抗决定,而外露可导电部分对地电压值的大小由故障

3、电流在其相应电阻上的压降决定。如图2-1为TT系统接地故障示意图,由于接地故障回路的阻抗主要以电阻性为主(感性、容性可忽略不计),所以图2-1接地故障的等效电路如图2-2所示。图 2-1、2-2 中:R故障点电阻();RE电源系统的接地电阻(取 4Q);RF外露可导电部分的接地电阻();R相线电阻();RePE线电阻()。图2-1TT系统接地故障示意图图2-2 图2-1接地故障的等效电路从图2-2可得出TT系统的单相接地故障电流Id为:I d= Uo/ (Rl+ Rf + Rpe + Rf + Re) (2-3)式外露可导电部分接地故障电压为:Uf= I d( R pe+ Rf) (2-4)式

4、由于(Rl+ RpE)大大小于(Rf + Re),同时取 R=0 (以金属性接地故障接触电阻约为零)。 所以(2-3)式可简化为:I d= UO/ (Rf + Re) (2-5)式(2-4)式可简化为:Uf= I dX R (2-6)式由(2-5)式、(2-6)式得:R=UXR/ (Uo Uf) (2-7)式由(2-7)式得出,不同的电源系统接地电阻RE,在外露可导电部分接地故障电压U = 50V,UO= 220V(单相相电压)情况下,其对应的最大接地电阻(RF)值,列成表2-1。从表2-1可知:电源系统接地电阻 RE为4时,要保证接触电压限制在 50V以下,则用电设备侧的接地 电阻RF应不大

5、于1.180。表2-1RE(Q)RF( Q)10.2941.18102.94建筑施工场地是电气危险很大的特殊场所,其环境条件恶劣,风吹、雨淋、日晒等恶劣气候条件会使电气绝缘水平下降,而且由于场地内众多运输车辆和施工机械的运作,使电气设备和线路易受撞击碾压招致机械损伤,而施工人员在作业中常被水溅雨淋,使皮肤潮湿人体阻抗下降。因此,施工场地的接触电压限值宜取25V,按上述公式其对应的最大接地电阻RF值可列成表2-2。从表2-2可知,当 R为4时,R应不大于0.51 Q ,即要求施工现场 接地电阻值应更小了, 此种情况一般较难做到。 同时TT系统的接地故障回路的阻抗较大 (RE + Rf),致使接地

6、故障电流(Id)较小,难以保证线路的过电流在规定的时间内使脱扣器可靠动作,使故障危险电压U (100V左右)存在,甚至蔓延。因此,施工现场在采用TT系统作为基本的接地保护系统时,因其接地故障电流小,所以必须在每一回路上装设漏 电保护器,以确保动作时间的要求。表2-2R( Q )RF( Q)10.1340.51101.322.2动作时间的要求TT系统保护动作的基本条件除了故障电流必须大于或等于保护器的动作电流之外,还必须满足切断故障时间的要求,其要求为(1)当采用反时限特性的过电流保护电器时,故障保护装置的分断时间v 5s; (2)供电给插座或手握式或移动式用电设备的末级配电线路,故障分断时间应

7、满足表 2-3的数值。此时多采用 RCDTT系统手握式或移动式设备允许最大切断电路时间表2-3预期接触电压(V)507590110150220允许最大切断电路时间50.60.450.360.270.17漏电保护器的设置3.1 漏电保护器的分级设置施工现场临时用电实行至少三级配电(即要求设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱),并要求至少设置两级漏电保护器,以确保人身与设备线路的安全。开关箱(末级箱) 中必须设置漏电保护器,另外一级漏电保护器应设在总配电箱。但由于漏电保护器设在总箱内时,一旦发生事故导致漏电保护器起保护作用跳闸时,停电的面积较大,导致一些正常运行的用电设备,无法得到正常工作,要等

8、故障排除,正常送电后,方可投入运行,所以影响 了工作效率。因此在保证总箱和开关箱设置二级漏电保护器后,在分配电箱内也加装漏电保护器,并选择好各级漏电保护器的参数,实现级间选择,保证分配电箱之后的线路或设备发生漏电事故时,不致引起总箱内漏电保护器跳闸。3.2 漏电保护器参数与型式的确定3.2.1 漏电保护器的主要参数漏电保护器的参数除额定电压( Un),额定电流(In ),额定频率(fn )这些基本参数 外,其主要技术参数为漏电动作电流 额定漏电动作电流(1加)、额定漏电不动作电流(I no)和动作时间(toff)。根据剩余电流动作保护器的一般要求(GB6829-25)规定,额定漏电不动作电流(

9、I no)优先值为额定漏电动作电流(I An)的一半。如一个额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器,其额定漏电不动作电流宜为15mA即当线路和用电设备泄漏电流值W15mA时,漏电保护器不应跳闸;当线路和用电设备泄漏电流30mA时,漏电保护器必须跳闸起到保护作用;当泄漏电流大于 15mA且小于30mA时,这时漏电保护器可能跳闸,也可能不跳闸,但均 属于正常状态。额定漏电动作电流的优先值为:0.006 , 0.01 , 0.03 , 0.05 , 0.1 , 0.3 , 0.5 , 1, 3, 4,10A。其中0.03A及以下为高灵敏度,0.03A以上至1A为中灵敏度。漏电保护器的动作时间(tof

10、f)由保护要求决定,分为以下三种类型:(1)快速型:toffAno2i =(,一1An2i) / 2 (3-1)式同样二、三级额定漏电动作电流之间的选择性配合应满足(32)式:ZI ZII An2i / 2 = I Ano2i 一1 no3i = (1 An3i)/2 (3-2)式一级箱(总配电柜、箱)漏电保护器,应选择额定漏电动作电流偏大的中灵敏度(Un为:0.31A)的延时型漏电保护器,同时考虑到防止电气火灾的产生,选才i I An等于300mA较为安全可靠。二级箱(分配电箱)内设置的漏电保护器,该级基本作为间接接触保护,但 也作为末级开关箱漏电保护器的后备保护,其额定漏电动作特性介于一级

11、与末级之间,所以选择中灵敏度(I-为0.10.3A)的延时型漏电保护器。(2)额定漏电动作时间之间的选择性末级箱采用快速动作型,其动作时间w0.1s ;分配电箱采用延时型,其动作时间可选0.10.4s ;总配电箱也采用延时型,其动作时间选择在0.11s。每级宜相差0.2s。3.2.4漏电保护器型式的确定(1)使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器,应分别采用防溅与耐腐蚀型。(2)在强电磁干扰源附近,漏电保护器还可能受电网中高次谐波的影响而误动,所以 应选择抗高频波、电磁干扰强的漏电保护器,即采用纯电磁式漏电保护器。因其是靠接地故障电流本身的能量使漏电保护器动作,因此动作较为可靠。(3)在装有漏电保护器的供电回路上若感应雷电脉冲电压,其波头也是高频波,也可 引起漏电保护器误动,因此应选用带少许延时的脉冲电压不动作型漏电保护器。(4)施工现场由于尘埃多,多数配电箱安装在室外,所以应选择户外防尘型。(5)选型时还必须注意应选择能同时断相线与中性线的漏电保护器。(6)施工现场电焊机比较多,漏电保护器应按电焊机的额定电流选用,电焊机起焊时 的大电流可能会使漏电保护器跳闸。因此,对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用较大额定电流的电子式漏电保护器。(7)塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电动机,虽然启动过程采用了Y-起动

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