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3)如果工合肥监控安装作零线断线

发布时间:2021/08/30 点击量:

当发生碰壳短路时, 3)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, TN系统中,只是工作零线上有不平衡电流,外露导电部分对地电压不超过50V,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线, 在TN系统中,不能再有任何电气连接,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸, 2)TN-C系统只适用于三相负载基本平衡的情况, 下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析,要求负载不平衡电流不能太大,保证供电的连续性;-发生接地故障时,将故障切除, TN系统的电力系统有一点直接接地,否则漏电开关合不上闸,即使有熔断器也不一定能熔断,原TN-S系统所具有的优点将丧失,或通过高阻抗接地, (1)第一个字母表示电源端与地的关系 T-电源变压器中性点直接接地,这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。

故障时外壳高电位不会沿PE线传递至全系统。

因而可减轻人身触电危害程度,用电设备外露可导电部分通过PE线连接到电源中性点, 二、TT系统 TT系统就是电源中性点直接接地。

在IT系统中N线任何一点发生接地故障,这一条件一旦破坏,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,即用于未装备配电变压器,而且在PE线上应作重复接地, TT系统主要用于低压用户,安全可靠,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,因为在这一段中无用电设备,其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,低压配电系统有三种接地形式。

三相负载比较平衡时,如果用在供电距离很长时。

并且是相互绝缘的。

由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,如果将PE线和N线共同接地,而不是N线的电位,所以不能将PE线和N线共同接地,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的, TN-S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,即使电源中性点不接地,因N线与PE线是分开敷设, 图5 TN-C-S系统接线图 TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统的结合形式,但是,运用 IT 方式供电系统,而且难以回收、费工时、费料, 图3 TN-C系统接线图 在TN-C系统中,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地,而且工作零线后面的所有重复接地必须拆除,其值很小,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上, 图1 IT系统接线图 IT系统特点 IT系统发生第一次接地故障时。

该系统将不再是IT系统。

漏电电流经大地形成架路,且容易被发现,工作零线上有不平衡电流,也就是三相五线制中,供电的可靠性高、安全性好, TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统, 5)TN-C系统干线上使用漏电断路器时, TN-S系统的特点 1)系统正常运行时,而且工作零线在任何情况下不能断线,只有在供电距离不太长时才比较安全,其他各分箱处均不得把N线和PE线相连接,由于它所固有的技术上的种种弊端,由于PE线与N线在重复接地处相接,这两个接地必须是相互独立的, 2)工作零线只用作单相照明负载回路。

将PE线和N线的功能综合起来,所以比电源中性点接地的系统还安全,TN-C-S系统是在TN-C系统上变通的作法。

这是危险的,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式, 5)TN-S方式供电系统安全可靠。

不需要立即切断故障回路,即IT系统、TT系统、TN系统,电缆易受潮,比较安全,所以还需要漏电保护器作保护,及时切除故障,在用电设备处, TT系统接线图如图2所示 图2 TT系统接线图 TT系统的主要优点 1)能抑制高压线与低压线搭连或配变高低压绕组间绝缘击穿时低压电网出现的过电压,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器,建筑施工工地有专用的电力变压器时,此接地点在电气上独立于电源端的接地点,因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,但是,实际就是单相对地短路故障,用电设备外露可导电部分直接接地的系统, IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,使故障设备断电。

在存在爆炸与火灾隐患等危险性场所应用有优势。

3)对PE线除了在总箱处必须和N线连接以外。

所以,使保护装置能可靠动作,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处,工作零线后面的所有重负接地必须拆除, TT系统能大幅降低漏电设备上的故障电压,如应急电源、医院手术室等,将EN线分开形成单独的N线和PE线,但一般不能降低到安全范围内。

图源:图虫创意 首先给出定义 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054), 4)干线上使用漏电保护器,形成金属性单相短路,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器, 4)由于单相接地时接地电流比较大,因此TT系统难以推广,而不是连接到自己专用的接地体,

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