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低壓配電接地系統

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創建者:匿名 創建時間:2021-08-10

低壓配電接地系統的視頻教程

新能源純電動汽車拆裝仿真實訓演示【高壓配電系統——驅動電機三相線束總成拆卸】
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驅動電機三相線束總成拆卸、驅動電機三相線束總成裝配的演示過程

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低壓配電接地系統圖1

低壓配電接地系統的實例教程

電力系統接地直接關系到用戶的人身和財產安全,以及電氣設備和電子設備的正常運行。如何針對實際情況選擇合適的接地系統,確保配電系統及電氣設備的安全使用,是電氣設計人員面臨的首要問題。 根據國際電工委員會(IEC)規定的各種保護接地方式的術語概念,低壓配電系統接地方式的不同稱為TT系統、TN系統、IT系統。其中TN系統又分為TN-C、TN-S、TN-C-S系統。下面對各種供電系統做扼要的介紹。 一、低壓系統接地形式 低壓系統接地形式有IT、TT、TN三大類,而TN類又分為TN-C、TN-C-S、TN-S三種形式; 其中字母表示的含義: (1)字母第一個部分表示配電系統中性點對地的關系 T:電源端中性點一點直接接地;I:電源端中性點與地絕緣或通過高阻抗一點接地。 (2)字母第二部分表示電氣裝置的外露可導電部分與地的關系 T:外露可導電部分直接接地,與配電系統的接地點無關; N:外露可導電部分與配電系統的中性點直接做電氣連接(也叫接零系統); (3)“-”號后面的字母是擴充說明 C:保護零線與工作零線用同一根線; S:保護零線與工作零線徹底分開,各自獨立用兩根線; C-S:保護零線與工作零線前邊一部分用同一根線,后邊一部分保護零線與工作零線徹底分開,用兩根線。 二、TN系統 TN系統,稱作保護接零。當故障使電氣設備金屬外殼帶電時,形成相線和零線短路,回路電阻小,電流大,能使熔絲迅速熔斷或保護裝置動作切斷電源。在TN系統中又分為TN-C、TN-S和TN-C-S三種系統。 (1) TN-C系統 在全系統內N線和PE線是合一的。 (2)TN-S系統 在全系統內N線和PE線是分開的。 (3)TN-C-S系統 在全系統內,通常僅在低壓電氣裝置電源進線點前N線和PE線是合一的,電源進線點后即分為兩根線。
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低壓配電接地系統分為IT系統、TT系統、TN系統三種形式,而這三種接地方式非常容易混淆。今天就來說說這三種系統的原理、特點和適用范圍,希望能對廣大的電氣人有所幫助。 一、定義 根據現行的國家標準《低壓配電設計規范》(GB50054),低壓配電系統有三種接地形式,即IT系統、TT系統、TN系統。 (1)、第一個字母表示電源端與地的關系 T-電源變壓器中性點直接接地。 I-電源變壓器中性點不接地,或通過高阻抗接地。 (2)、第二個字母表示電氣裝置的外露可導電部分與地的關系 T-電氣裝置的外露可導電部分直接接地,此接地點在電氣上獨立于電源端的接地點。 N-電氣裝置的外露可導電部分與電源端接地點有直接電氣連接。 二、分別對IT系統、TT系統、TN系統進行全面剖析 1、IT系統 IT系統就是電源中性點不接地,用電設備外露可導電部分直接接地系統。IT系統可以有中性線,但IEC強烈建議不設置中性線。因為如果設置中性線,在IT系統中N線任何一點發生接地故障,該系統將不再是IT系統。 圖1 IT系統接線圖 IT系統特點: IT系統發生第一次接地故障時,僅為非故障相對地的電容電流,其值很小,外露導電部分對地電壓不超過50V,不需要立即切斷故障回路,保證供電的連續性;-發生接地故障時,對地電壓升高1.73倍;-220V負載需配降壓變壓器,或由系統外電源專供;-安裝絕緣監察器。使用場所:供電連續性要求較高,如應急電源、醫院手術室等。 IT 方式供電系統在供電距離不是很長時,供電的可靠性高、安全性好。一般用于不允許停電的場所,或者是要求嚴格地連續供電的地方,例如電力煉鋼、大醫院的手術室、地下礦井等處。地下礦井內供電條件比較差,電纜易受潮。
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經常看到,有圖紙將戶外低壓配電箱的接地電阻定義為不大于4歐姆,對嗎? 大家都知道電氣設備的接地很重要,但戶外低壓配電箱的接地電阻值究竟確定在多少合適呢?殊不知戶外的獨立接地極一般很難達到4歐姆。 接地極制做詳圖 依據《交流電氣裝置的接地設計規范》GB/T 50065-2011第 7.2.2 條: 配電變壓器設置在建筑物外其低壓采用TN系統時,低壓線路在引入建筑物處,PE或PEN應重復接地接地電阻不宜超過10Ω。 此條文,適用于(TN系統)的電氣設備(重復接地)的接地電阻值要求,也同樣適用于采用TN系統配電的戶外電氣設備。 第 7.2.7 條:TT系統中電氣裝置外露可導電部分應設保護接地接地裝置,其接地電阻與外露可導電部分的保護導體電阻之和,應符合下式的要求:RA≤50/Ia。 注:Ia——保護電器自動動作的動作電流,當保護電器為剩余電流保護時,Ia為額定剩余電流動作電流I△n,(A)。 所以,對于采用TT系統配電的戶外電氣設備,其對(保護接地接地電阻值的要求并不高。但若考慮到(防雷接地),此值不應大于30Ω;電氣設計在線教學狄老師,考慮到(弱電設備的接地),此值不應大于10Ω。 依據1:《建筑物防雷設計規范》按三類防雷接地考慮為10歐姆; 依據2:《安全防范工程技術標準》第 6.11.3 條,安裝在室外前端設備的接地電阻值不應大于10Ω。 對于上述提及的接地電阻值不大于4歐姆的要求,適應于低壓系統電源側的(系統接地)電阻值要求,但對于此值的確定仍應根據具體情況具體分析。
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經常看到,有圖紙將戶外低壓配電箱的接地電阻定義為不大于4歐姆,對嗎? 大家都知道電氣設備的接地很重要,但戶外低壓配電箱的接地電阻值究竟確定在多少合適呢?殊不知戶外的獨立接地極一般很難達到4歐姆。 接地極制做詳圖 依據《交流電氣裝置的接地設計規范》GB/T 50065-2011第 7.2.2 條: 配電變壓器設置在建筑物外其低壓采用TN系統時,低壓線路在引入建筑物處,PE或PEN應重復接地接地電阻不宜超過10Ω。 此條文,適用于(TN系統)的電氣設備(重復接地)的接地電阻值要求,也同樣適用于采用TN系統配電的戶外電氣設備。 第 7.2.7 條:TT系統中電氣裝置外露可導電部分應設保護接地接地裝置,其接地電阻與外露可導電部分的保護導體電阻之和,應符合下式的要求:RA≤50/Ia。 注:Ia——保護電器自動動作的動作電流,當保護電器為剩余電流保護時,Ia為額定剩余電流動作電流I△n,(A)。 所以,對于采用TT系統配電的戶外電氣設備,其對(保護接地接地電阻值的要求并不高。但若考慮到(防雷接地),此值不應大于30Ω;電氣設計在線教學狄老師,考慮到(弱電設備的接地),此值不應大于10Ω。 依據1:《建筑物防雷設計規范》按三類防雷接地考慮為10歐姆; 依據2:《安全防范工程技術標準》第 6.11.3 條,安裝在室外前端設備的接地電阻值不應大于10Ω。 對于上述提及的接地電阻值不大于4歐姆的要求,適應于低壓系統電源側的(系統接地)電阻值要求,但對于此值的確定仍應根據具體情況具體分析。
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【解析】:雙速風機正常工作于低速,火災時工作于高速,均應按消防負荷配電。其低速主回路的保護電器與接觸器、熱繼電器也應與高速相同,按2類配合選擇。 1類配合和2類配合見下表: (1類配合和2類配合選擇表) (20)GB 50054-2011第5.2.10條如何校驗? 【解析】:5.2.10 在TN系統中,當配電箱或配電回路同時直接或間接給固定式、手持式和移動式電氣設備供電時,應采取下列措施之一: 應使配電箱至總等電位聯結點之間的一段保護導體的阻抗符合下式的要求:ZL≤(50/U0)ZS (5.2.10)。 式中:ZL——配電箱至總等電位聯結點之間的一段保護導體的阻抗(Ω) 。 Zs——接地故障回路的阻抗(Ω);包括:相導體、PE導體、電源內阻。 U0——相導體對地標稱電壓(V) 按此式計算和校驗,應首先按照設計手冊計算ZL,然后計算ZS,由于電源內阻不好取,可忽略。這時(50/U0)ZS值比實際還要小,因此可靠性更高。
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低壓配電接地系統圖2

低壓配電接地系統的最新內容

根據國際電工委員會(IEC)規定的各種保護接地方式的術語概念,低壓配電系統接地方式的不同稱為TT系統、TN系統、IT系統。其中TN系統又分為TN-C、TN-S、TN-C-S系統。下面對各種供電系統做扼要的介紹。
提到 接地系統,可以說一直是工程中的難點。對于其中的原理,很多工程師未必能吃透,今天我們就一起來深入了解接地系統的原理。 有人問:為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,零線地線原理是什么? 如圖所示, 一直搞不清楚地線和零線的原理, 地線的兩端分別是什么,保護中性線的兩端是什么。漏電流為什么走的地線而回線的電流不走地線?
1 引言 小容量配電變壓器的低壓繞組一般采用雙層層式結構,當容量增大至400kVA 及以上時,低壓繞組一般采用箔式繞組結構,箔式繞組的首末頭全部在繞組上部引出,其中首頭接至低壓套管,尾頭封成零線后接至零相套管。 2 低壓箔式繞組低壓引線結構分析 市場競爭的不斷加劇需要配電變壓器進一步節材降耗。隨著配電變壓器容量的增大,箔式繞組引出銅排尺寸也相應加大,減小繞組到油箱壁的距離可以降低變壓器油的用量
建筑接地系統 建筑低壓配電系統接地形式有: TN、TT、IT三種接地形式。
低壓配電系統中線路接線方式主要有放射式、樹干式、鏈式接線和環形接線等,下面對這個幾種接線方法進行講解。 一、放射式接線方式 放射式接線方式如下圖所示,從圖中可知從低壓母線引出專用供電線路給某一用電設備進行供電,線路與線路之間互不影響,某低壓供電線路發生了故障不會影響其他供電線路的正常工作,所以這種接線方式的低壓線路供電可靠性較高,同時容易實現選擇性動作,故障切除范圍小
供電系統的保護接地與防雷
一、關于直流系統接地 1、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力系統交流電源有一個真正的“地”,這個地也是電力系統安全的一個重要概念。為了系統安全,變電站、發電廠所有設備的外殼都會牢牢的接在這個“地”,而且希望其阻抗越低越好。直流電源的“地”對直流電路來講僅僅是個中性點的概念,這個地與交流的“大地”是截然不同的。如果直流電源系統正極或負極對地間的絕緣電阻值降低至某一整定值
隨著我國工業逐步發展,企業規模越來越大,用電量越來越高,很多大企業均建有高壓變電站,其中尤以35KV變電站居多。又因為架空線路占地面積大及充油電纜污染環境、不易維護等原因,加上交聯電纜制作工藝日益成熟,多數企業為節約土地、保護環境采用交聯電纜作為35KV線路的動力電纜。但是,隨著企業35KV線路快速發展的近20年間,多數企業交聯電纜線路運行
變壓器電源和自備發電機電源之間的切換是否需要斷開中性線與許多條件或因素有關,包括兩電源回路的接地系統類別、兩電源回路是否接入同一套低壓配電柜、系統接地的設置方式,電源回路有無裝設RCD或者單相接地故障保護等等,情況較為復雜。 為此,IEC標準并未做出明確的規定。
(1)對于需設置應急照明的強、弱電豎井通常是指人可進入操作空間的豎井,其進深盡尺寸至少應大于0.8 米,小于此空間的豎井可利用井外空間的應急照明做其照明之用.可不可以這樣做? 【解析】:電氣豎井的進深尺寸根據進人或不進人檢修確定: 1)進人豎井《民規》要求箱前留有不小于0.8m的操作距離; 2)不進人豎井《民規》要求進深不小于0.6m。 進人豎井內應安裝照明燈具