常用的低压供配电系统有哪三种,供配电系统一般由什么组成

首页 > 体育 > 作者:YD1662024-01-18 18:35:53

常用低压供电系统三类主要组成和设备配置IT 供电系统特点

常用的基本供电系统有单相二线制、三相三线制、三相四线制、三相五线制。

TN - C - S 供电系统是在 TN - C 系统上临时的变通作法。当三相电力变压器工作接地情况良好,三相负载比较平衡时,用 TN - C - S 系统在用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN - S 方式供电三相五制线系统。

1、普通民用供电系统,多采用三相五线制供电系统;在这个系统中,保护线地PE和工作零线N是分开的;城市电网多采用些系统,农村电网经过电网改造的现在也多是TN - S 供电这个系统,五线制。

2、在一此地区有使用三相四线制供电系统;在这个系统中,保护线地PE和工作零线N是合一的PEN线,节省了一根导线,但隔开一段要作重复接地;部分没有经过农村电网改造的可能用TN - C供电这个系统。三相四线制两端接地,局部重新接地。

3、在个别地区,也有使用前半部分带三相负荷的用TN-C系统,后面带单相负荷的用TN-S系统;前部分的PE和N是合一的,后面的PE和N是分开的;部分企业内部供电的居民可能用TN -C- S 供电系统,部分四线部分五线。

国际电工委员会( IEC )对供电系统作了统一规定,分别称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统,其中 TN 系统又分为 TN - C 、 TN - S 、 TN - C - S 系统。

IEC 国际电工委员会对按电源中性点接地方式及负载保护方式不同,而将低压配电系统分为三类的。

一、TT 供电系统

1. TT 系统是用电设备采用接地保护的低压供电系统。TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。

第一个符号T是表示电力系统中性点直接接地;

第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相连接的金属导电部分和大地直接连接,而与系统任何接地无关。在 TT 系统中的所有负载接地均称为保护接地。各自接地浪费较大。

2.TT供电系统的特点

(1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,自动开关不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

(2)当漏电电流比较小时,熔断器不一定能熔断,还需要漏电开关作保护。因此, TT 系统难以推广,新的建筑设计施工图不再使用这种系统。

(3) TT 系统接地装置耗用的钢材多,而且难以回收,费工、费料。

现在有的建筑单位仍采用 TT 系统,在施工单位借用其电源作施工临时用电时,应作一条专用保护线,以减少接地装置钢材用量。

图中虚线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开。

其特点是:

①共用接地线与工作零线N没有电的联系。

TT 系统在实用中的接法

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TT系统加一条公用接地线

1工作接地,2保护接地,3重复接地

②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。

③ TT 系统适用于接地保护点很分散的地方。

二、TN 系统

TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。四线制。

这种供电系统的特点

1.一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

2.TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。

(Ⅰ)TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示

(Ⅱ)TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统。

二(1)、TN - C 供电系统

1.定义这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线N相连接的保护系统,称作接零保护系统;因工作零线和保护线共用一根线,故称为 TN - C 系统,如图1-3所示。这种系统属于接零保护系统,在 TN 系统中不存在接地保护,故图注中无保护接地。

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TN一C系统共用零线地线

1.工作接地,3.重复接地

2.TN- C 供电系统的特点

(1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流。这个电流很大,是 TT 系统的3~5倍,实际就是单相对地短路故障,熔丝会熔断,自动开关立即使脱扣器动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

(2)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所连接的电气设备金属外壳有一定的电压。

(3)如果工作零线断线,则电气设备的自动开关不一定跳闸,保护接零的故障设备外壳带电,有触电隐患。

(4)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中线上的危险电位蔓延。

(5) TN - C 系统干线上使用漏电断路器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除。否则,漏电开关合不上闸,而且,工作零线在任何情况下不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电断路器的上侧有重复接地。

(6) TN - C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡的情况。建筑照明用电很难做到三相负载绝对平衡,因此,新的电气设计施工图不再采用,而必须采用 TN - S 系统。

二(2)、TN - S 供电系统

1.定义这种供电系统是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN - S 供电系统。

2.TN- S 供电系统的特点

(1)系统正常运行时,专用保护线PE上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。

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TN-S三相五线制

(2)工作零线只用作照明单相负载的回线。

(3)专用保护线 PE 不应断线,也不应进入漏电开关。

(4)干线上使用漏电断路器时,工作零线不应有重复接地,而 PE 线有重复接地,但不经过漏电断路器。所以, TN - S 系统供电干线上也可以安装漏电断路器。

(5) TN - S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程开工前的"三通一平"(即电通、水通、路通及场地平)中必须采用 TN - S 方式供电系统。

(6) TN - S 方式供电系统对 PE 线截面积有以下规定:

①当相线的截面积在35mm2或以上时, PE 线的截面不小于相线的一半。

②当相线的截面积在25mm2或16mm2时, PE 线的截面不小于16mm2。

③当相线的截面积在16mm2以下时, PE 线的截面与相线截面相等。

④室内支线 PE 线的截面积应不小于1.5mm2,而且必须用铜线。

⑤室外架空线路采用铜线时,截面积应不小于10mm2;采用铝线时,截面积应不小于16mm2。

三、TN - C - S 供电系统

在建筑工程施工临时供电中,如果当地原有的供电系统是 TN - C 方式供电三相四线制,而新的设计和施工规范规定施工现场必须采用 TN - S 方式供电系统时,可以由系统后部分现场总配电箱中,从 N 线分支出 PE 线。

1.定义该系统的前部分工作零线和保护线共用,可以称作 PEN 线,而系统的后部分将 N 和 PE 线分开。这种系统称为 TN - C - S 供电系统。

2.TN- C - S 系统的特点

(1)工作零线 N 与专用保护线 PE 相连通。当 前段ND 段中性线上不平衡电流较大时,电气设备的接零保护将受到零线N电位的影响。后段 D 点至后面 PE 线上没有电流,该段导线上没有电压降,因此, TN - C - S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压。这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 段线路的长度。如果负载越不平衡, ND 线又很长时,则设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大。而且在 PE 线上必须作局部重复接地。

(2) PE 线在任何情况下都不得进入漏电断路器。因为漏电断路器跳闸时,必然把 PE 线断开,而 PE 线是不许断开的。

(3)对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其它各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相连。 PE 线上不应安装开关和熔断器,也不得用大地兼作 PE 线。

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TN-C既有基础上另加一条PE,变通为TN-S

TN - C - S 供电系统是在 TN - C 系统上临时的变通作法。当三相电力变压器工作接地情况良好,三相负载比较平衡时,用 TN - C - S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN - S 方式供电系统。

四、 IT 供电系统特点

1.定义 I 表示电源中性点不接地; T 表示负载侧电气设备采用接地保护。

2.IT系统的特点在供电距离不是很长时, IT 方式供电系统供电的可靠性高、安全性好。

如长距离可能出现断线,外壳易带电存在触电危险。

此系统一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格连续供电的地方,

如电力炼钢工厂,医院的手术室,地下矿井等处。如地下矿井,供电条件比较差,电缆易受潮,即使电源中性点不接地,在设备漏电时没有电减回路,单相对地漏电电流也很小,不会破坏电源电压的平衡,所以,比电源中性点接地的系统还安全。但是,在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视。

在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成回路,保护设备不一定动作,还是有危险的。只有在供电距离不太长时,才比较安全。这种供电方式在建筑工地不能采用。

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负载短路漏电后较大电容形成回路易触电

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