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1PEN线断线的危害。三相四线制TN—C—S或TN—C系统中断PEN线时,若系统三相负荷严重不平衡将导致大量单相用电设备烧坏。 相似文献
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目前,我国低压配电系统中保护接地广泛采用TN系统.所谓TN系统就是用电设备的外露可导电部分经公共的PE线(保护线)或PEN线(保护公共线)接地.对于TN系统中的TN—C系统,当三相负荷不平衡时或只有单相用电设备时,PEN线上有电流接地,因此会对PEN线上的用电设备产生电磁干扰;TN系统中的另一典型系统是TN—S系统.由于PE线和N线(中性线)是分开的,所以这种系统消耗的导电材料较多,增加了投资.TT系统与TN系统一样,电源中性点直接接地,也有引出线N线,属三相四线制系统.但TT系统用电设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地. 相似文献
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TN系列是国家标准GB14050—93及国际电工委员会(IEC)称为保护接零的系统.TN—C系统是TN系统中(TN—S系统、TN—C—S系统、TN—C系统)应用最为广泛的系统,即三相四线制中性点直接接地,整个系统的中性线与保护线合一的系统.正确掌握这个系统的故障规律,加强PEN线的运行管理,有着极其重要的意义,本文作一简单介绍,供广大电工参考.1 有关PEN的概念在配电系统中,通常把大地作为参考点,大地的电位为零.在三相四线制供电系统中,将变压器的对称三相绕组接成星形,这一联点叫做中性点,由零点引出 相似文献
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2低压配电系统的接地型式及相应的保护方式根据国际电工委员会(IEC)的规定,低压配电系统的接地型式及相应的保护方式有以下几种:2.1TN系统TN系统为中性点接地且系统中电器设备金属外壳采用保护接零方式的系统。TN系统按照中性线和保护线的安排,又有如下三种型式:(1)TN-C系统:在整个系统中,中性线和保护线合用一根导线PEN,如图5所示。图5TN-C系统(2)TN-C-S系统:在系统中,有一部分的中性城和保护线合用一根导线PEN,而另一部分中性线N和保护线PE又是分开的,如图6所示。图6TN-C-S系统(3)TN-S系统:在… 相似文献
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随着社会的发展和人们生活水平的提高 ,对电气设计中的人身安全保护提出了更高的要求。在设计时大量采用的 TN系统中 ,TN- C系统中被保护的用电设备外壳在不同程度上带有对地电压 ,检修时 PEN线存在电位而无法隔离等缺点 ,而 TN- S和TN- C- S系统明显克服了 TN - C系统的这些缺点 ,即 PE线在正常条件下无回零电流 ,N线可以隔离 ,从而使得 TN- S和TN - C- S系统被大量采用。为了进一步保护人身安全 ,国标《漏电保护器安装和运行》(GB1395 5 - 92 )规定 ,在潮湿场所的电气设备、手持式电动工具等均需装设剩余电流动作断路器保护。… 相似文献
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曲新 《农业机械化与电气化》2005,(4):43-44
目前,民用建筑供电系统主要有TN、TT两种运行方式,其中T代表电网中性点接地,N代表与中性线相连。对于电气运行人员来说,搞清楚基本要领是很重要的。TN系统有一点直接接地,根据中性线与保护线的组合方式,又分为TN—C、TN—S、TN—C—S三种形式,在TN-S系统中,保护线PE与中性线N是分开的;TN—C系统,保护线与中性线合二为一;TN—C—S系统的前一段的保护线与中性线合二为一, 相似文献
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目前我国居民用电常用的配电方式有TN—S系统、TN—C—S系统和TN—C系统3种类型。其中,TN—C系统是配电变压器低压侧中性点直接接地,系 相似文献
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1剩余电流动作保护器的应用范围及选型
采用TT系统方式运行的电网需要装设剩余电流总保护(安装在配电变压器低压侧主干线出线端)和剩余电流末级保护(安装在用户负荷端),供电范围较大或有重要用户的农村低压电网可增设剩余电流中级保护(安装在各分支线的出线端);采用TN—C系统方式运行的电网需要装设剩余电流末级保护。 相似文献
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1三相负荷不平衡问题三单相混合供电系统是一个不平衡系统。单相供电负荷分配不均匀,引起三相电流不对称,变压器的中性点电压出现位移,因此要根据最大运行方式,安排调整各相负荷。电流不平衡率应不超过20%,电压不对称值不超过2%,以满足电气设备所需的电压质量。2关于通讯干扰一相以地为回路的供电系统是一个不平衡系统,它对通讯线产生干扰影响。为减少系统对通讯的影响,要尽量避免与通讯线平行架设,在与通讯线接近时,按照规程规定保持合理隔距要求,通讯干扰是可以防止或限制在允许范围内的。在边远地区通讯干扰问题并不突出。3… 相似文献
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1 低压配电系统的种类(1) TN系统 :在 TN系统中 ,中性点是直接接地的 ,通过中性点引出两条线 ,一条是中性线 N,一条是保护线 PE,根据中性线 N和保护线 PE的组合情况 ,TN系统有以下三种型式 :TN- S系统 :中性线 N和保护线 PE是分开的。TN- C系统 :中性线 N和保护线 PE共用一条。TN- C- S系统 :系统中某一部分的中性线 N和保护线 PE是分开的 ,另一部分是不分开的。在 TN系统中 ,只要将电气设备中需要接地的部分用导线与保护线 PE或中性线 N连接即可。(2 ) TT系统 :它是配电变压器中性点直接接地 ,电气设备金属外壳也接地… 相似文献
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接地故障不同于一般的电气短路故障,而是带电导体通过金属材料与大地发生的短路故障。由于接地故障比较隐蔽,经常是多次火灾的起因,而且接地故障往往还伴随着发生电击人身伤害事故。因此,为了住宅居住人员的安全,有必要加强对接地故障的防范。一、不能随意更改按地系统。如原TN—C—S系统改变为TT系统,当发生用电设备金属外壳单相接地短路时,由于PE线未按TT系统的接地电阻要求接地,必然使设备金属外壳带上较高的电压(理论计算达157V),从而发生间接电击事故。二、严禁PE线与N线连接。若PE线与N线连接便成了TN—C系统,将造成不良后果… 相似文献
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1 技术措施(1) 线路方面 :1导线截面的校正 :根据最大负荷和相应的最大负荷利用小时数 ,与经济电流密度比较 ,如果负荷电流超过此导线的经济电流数值 ,应采取减少负荷电流或更换导线 ,架设第二回线路 ,加装复导线等措施。2三相负荷平衡 :一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于 10 % ,因为不对称负荷引起供电线路损耗的增加与电流不对称度的平方成正比。在低压三相四线制线路中线路的电流不平衡附加线损也是相当大的 ,定期地进行三相负荷的测定和调整工作 ,使变压器三相电流接近平衡 ,同时低压的零线电流也要接近零 ,这是无需任何… 相似文献
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近几年来,随着人民生活水平不断提高,家用电器日益增加,在三相四线制集中供电的居民区,因电压异常而烧毁家用电器的事故时有发生,其中有很大部分是因变压器三相负荷不平衡,零线断线后电压严重畸变造成的。其原因如下: 供居民区照明用电的变压器是采取 Y/Y_0—12接法,且中性点直接接地。当变压器三相负荷平衡时,三相电流矢量和为零,零线中没有电流通过,负荷中性点电位为零,此时三相电压均衡。但如果三相负荷分配不平衡,则三相电流矢量和不为零,零线中有电流流过,负荷中性点电位将发生偏移。又因零线线路电阻小,线路压降少,负荷中性点电位偏移、受变压器中性点电位所限制,偏移程度小,各相电压变化不大,不致造成较大危害。但一旦零线因通过电流烧断或因其它机械原因断开,其严重性则更加明显,此时负荷中性点严重 相似文献
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1零序电流的产生三相四线制供电网络在运行中,当三相负荷基本平衡时,其中性线没有电流通过,或只有很小的电流。但由于单相负荷的变化,引起三相负荷不平衡。当三相负荷的不平衡度超过一定限度时,势必造成三相负荷电流的不对称,中性线就会有电流通过。其电流在中性点以大小相等,方向相同的电流分量分流于配电变压器各相绕组中,称之为零序电流。只有当三相负荷严重不平衡时,配电变压器才产生较大零序电流。2零序电流的危害零序电流在配电变压器绕组中流动必将产生零序磁通。零序磁通在各相绕组中会感应出同方向的零序电势。该电势与… 相似文献
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三相负荷不平衡对线损的影响 总被引:8,自引:0,他引:8
采用三相四线制供电方式 ,由于用户较为分散 ,线路较长 ,如果三相负荷不平衡 ,将直接增加电能在线路的损耗 ,下面试加分析。三相四线制结线方式如图 1所示。图 1 三相四线制接线方式这时单位长度线路上的功率损耗为 :ΔP1=I2a R+ I2b R+ I2c R+ I2o× 2 R (1)式中 R——单位长度线路的电阻值 ,中性线的截面积通常只有相线的一半 ,故中性线的单位长度线路的电阻值取 2 R。当三相负荷完全平衡时 ,三相电流 Ia=Ib=Ic=Icp,中性线的电流 Io=0 ,这时单位长度线路上的功率损耗为 :ΔP=3I2cp R (2 )如果各相电流不平衡 ,则中性线中有电流… 相似文献
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LMJ—2J脉冲鉴相剩余电流保护器是在JCZ—V型脉冲保护器基础上的改进型,其突出优点是能鉴别被保护系统线路内的任一相瞬间剩余脉冲电流的幅值,并显示在指示仪表上,从根本上克服了大负荷送电产生的冲击电流或三相负荷不平衡产生的不平衡电流造成保护器误动作的缺点,提高了系统运 相似文献