2.1 保护接地
TT系统中的接地方式称为保护接地
图6是TT系统保护接地原理图,U为相电压,Rde为工作接地电阻,Rpe为保护接地电阻,M为用电装置,当M绝缘损坏外壳带电时,不计线路及电源电阻,则有
图6 TT系统保护接地原理
Ie=U/(Rde+Rpe)
取U=220V,Rde=Rpe=4Ω,则
Ie=27.5A
在接地短路电流Ie的作用下,电路中保护装置动作切断电源,从而保障了安全。当保护装置是额定电流为10A的普通熔断器,流过27.5A电流后,10s左右熔体熔断切断了电源,M外壳没有危险电压。如果M未接地而漏电,人体接触M外壳时的接触电压为220V,设人体电阻为1000Ω,则通过人体电流达220mA,是十分危险的。
此外,TT系统正常运行时,零线电位可达50V以上,M外壳电位为零,保护接地对系统中存在的直接触电危险没有防范作用。
从以上分析可知,在TT系统中采用保护接地,当故障电流足够大,能使保护装置动作切断系统电源,则不会发生触电事故;当故障电流不够大,无法及时切断电源时,保护接地可降低危险电压,危险电压为50~110V。如果不保护接地,则危险电压高达220V。可见保护接地是较好的安全防范措施,但不够完善。为更好发挥保护接地的功能,可以采取以下措施:
2.1.1 降低接电阻,以提高故障电流。
2.1.2 根据保护电器的安秒特性,选用合适的熔体或自动开关,使得在故障电流较小时也能及时切断电源。选用保护电器时,应当满足系统对选择性和可靠性的要求,达到发生故障时能切断电源,非故障情况能保障系统正常供用电的目的。
2.1.3 经常检查用电装置的绝缘状况,做好运行维护工作。
水利工地用电装置用电量较小,接地故障电流容易满足保护电器的动作要求。工地往往在江湖河海地区,地壤电阻率较低,降低接地电阻也容易实现。
应当指出,如果建设工地用100kVA及以下变压器供电,或用发电机发电,电网容量较小,分布电容也小,这时采用IT系统保护接地,能有效的防止间接触电。
本文关键字:水利建设 电工基础,电工技术 - 电工基础
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