建筑电气低压配电设计中各种接地系统分析

2019-12-20 05:36付昌军
建材发展导向 2019年17期
关键词:中性线低压配电电气设备

付昌军

(深圳市欧博工程设计顾问有限公司,广东 深圳 518000)

1 建筑电气低压配电设计中接地系统的原理

由于大地的电阻率比较低,而且能够非常快速的吸收电荷,是确保定位安全,最主要的物体。建筑电气低压配电设计中,通过运用接地系统的方法,不仅能够增强用户用电的安全性和稳定性,而且还能够确保整个电力系统的运行效率得到有效保障,在建筑电气低压配电设计时,接地系统包括负载侧接地系统和电源侧接地系统。如果接地系统属于中性点,可以利用字母T 来代表而在负载侧电源设备外露面,经过PEN 线和PE 线以及电源接地中性点则可以表示TN 系统。如果电气设备外露面直接接地,并且不与电源中性点相连接,彼此之间不会产生干扰。在没有金属连接件的情况下,建筑低压配电接地系统可以用T 来代表,而整个接地系统一般表示为TT 系统。

由于电气低压配电激励的形式多种多样,而且不同的接地系统也有不同的字母,代表其中建筑低气压配电设计最常见的系统类型包括TN C-S 系统、TN-C 系以及TN-S 系统。T 所代表的就是电源接地,而N 代表电源处接地的中性线,C 则表示通过一根中性线和一根保护线,S 则代表中性线和保护线这三种不同的低压配电接地系统具有各自的优点和缺点,也能够在不同的领域进行试用,在建筑电气及低压配电设计的过程中。

2 建筑电气低压配电各种接地系统分析

2.1 IT 接地系统分析

在IT 系统中,电源中性点不直接接地,通过外露导电对设备进行保护。在配电设计中,IT 系统能够保障电力配电的稳定性,可在此技术上发挥保护功能。此类系统在不间断供电环境中具有很高的应用价值,可以满足供电性能比较高的系统保护。外露部分直接接地,当系统出现问题时,高电阻会阻隔电流的流通,可以不关闭电源实行保护。为了减少重大接地事故的产生,很多电力企业选择配置检查系统,可及时排除故障隐患。

2.2 TN 接地系统分析

根据不同的接地方式,总氮接地系统可分为三种类型:总氮-碳系统、总氮-C-S 系统和总氮-硫系统。TN-C 系统将中性线和保护线作为组合接地线相互连接,并将其与设备外壳连接。由于本系统安全性低,如果系统线路发生短路故障,会对线路造成严重影响,甚至造成严重的安全隐患,并影响周围磁场环境。在TN-C 系统的应用设计中,PEN 线路应受到高度重视,它已广泛应用于安全要求低的地区和三相供电系统数量相同的地区。

TN-C-S 接地系统将配电线路中的N 条线路和一些PE线连接起来,形成接地系统。在系统中,PEN 线是分开的,以避免中性导体接地。这种接地系统广泛应用于住宅建筑。其原理相对简单,安全性强。该接地系统结合了碳氮比和硫氮比的优点,安全稳定。这个系统需要反复接地。如果接地线长度不足,系统可转换成测控系统,实现低压的科学控制。

3 建筑低压配电系统中的接地保护设计

建筑用电低压配电系统在实际运行过程中能否安全稳定运行,关系到用电者的安全。因此,在建筑低压配电系统的设计过程中,必须采取适当的接地保护措施。接地保护措施主要是指建筑物的低压配电系统适合漏电时,自行切断漏电线路。这种方法可以保证电路在运行过程中的安全,此外,还可以保证供电系统中的一些机械设备不会被损坏,也保证了操作人员的安全。接地保护装置的合理设置是保证建筑供电系统安全运行的核心问题。因此,在建筑电气低压配电系统的设计过程中,必须积极结合建筑电气设备的实际运行情况,合理设置接地保护装置。此外,从一些建筑电气低压配电系统的角度来看,无论在最终运行过程中选择哪种接地系统,都必须保证低压供电系统处于相同电位,供电用电气设备能够等电位连接。只有这样,低压供电系统才能具有一定的稳定性,防止供电系统的正常运行受到外部电压的影响。详细介绍了几种常见的接地保护方式。测控系统一般保护建筑电气低压供电系统中的电气设备。通过将电气设备单独接地,可以有效地保护电路中的电气设备。如果发生故障,故障电路中的电流可以自动切断,这样可以保证整个电气设备不会受到很大的损坏。信息技术系统功能非常强大,通常设置在电网的漏电导通位置。如果电网外部漏电传导位置有一定故障,信息技术系统的接地保护不会切断系统电源。主要方法是通过其自身的高电阻和高电抗来限制该电流的独立流动。此外,将警告维护人员根据相关故障情况分段切断电力线路,以方便这些电力系统维护人员避免线路损坏。TN 系统主要通过电流保护器实现电路负载和电流短路功能,也可以解决建筑电气低压配电系统的一些接地故障。

4 结语

低压配电接地系统作为整个电气工程的关键环节,接地系统的运行质量直接影响着电力系统的运行效果,并且还会对用户的生命安全造成一定的影响。通过对建筑电气低压配电设计中接地系统进行详细的介绍,促进对整个配电体系和设备进行改进与完善,详细分析低压配电设计中接地系统的种类和特点,确保配电系统运行的稳定性得到全面提高。

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