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TT系统运行中的问题及解决办法

  
评论: 更新日期:2011年03月08日

  6 漏电电流断路器

  漏电保护器是漏电电流动作保护器的简称,按其脱扣器来分,可分为电磁式、电子式两种。按其保护功能分为漏电开关、漏电断路器、漏电保护插座等。漏电开关是由零序电流互感器、漏电脱扣器和主开关的组合,具有漏电保护和手动通断电路的功能。漏电断路器又称漏电自动开关,是由漏电开关和带有过负荷保护及短路保护的主断路器组成,下面对漏电电流断路器的选择说明两个问题。

  6.1 漏电保护器功能选择

  根据有关规范和规定,配电线路与用电设备、日用电器保护均应设过负荷保护、短路保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。因此在系统中,总、中、末级保护应根据规定和要求,选用带有短路、过载、接地故障保护功能的漏电断路器,而不应选用只作为线路和设备漏电、触电保护用漏电开关。

  6.2 末端保护器选择

  漏电电流保护器可检测、判断线路和设备是否漏电,通过电源输入的电流和返回电网的电流相量是否平衡来判断。尤其适用于对单相接地故障检测和判断。可是它对于相零、相间短路以及过载故障或其他异常现象无检测和判断有力。带有短路、过载脱扣器的漏电断路器才能承担起保护配电线路和设备的短路、过载以及单相接地故障保护。末端保护器是这一保护的最重要环节。中级或总保护器是它的后备保护。

  漏电保护器中有过压保护、欠压保护、漏电流保护,还有过载保护、短路保护及延时动作型等多种功能的保护器。设计和选用时根据实际要求,依据产品说明书合理选用满足要求的所需保护器。

  有些用户错误的选用了保护器,安装了只带有漏电保护功能的漏电开关。当过载和短路时不能及时切断电源导致了火灾,误认为保护器质量有问题,这种案例不少见。我们千万要注意,漏电保护器也有功能选择和配合问题,设计时一定要按照规定设置所需要的保护,选用满足要求的保护器。

  7 等电位连接

  辅助等电位和总等电位连接技术已广泛应用于工业企业和民用建筑。该技术也能适用于TT系统供电的村庄和民宅。我们将等电位连接技术延伸到设备外露可导电部分的保护接地技术上,充分利用自然条件,较经济地实现和得到阻值较低的保护接地电阻,从而增加TT系统只能靠漏电电流保护器一统天下的局面,重新开拓断路器、熔断器保护的TT供电系统。7.1 保护接地

  新建村庄可统一规划、设计保护接地系统。沿村寨边缘或内环路边设计施工一闭合的接地极,用面积法〔R-0.5ρg/(Ω)〕,(ρg为大地电阻率公式估算接地电阻),最后实测确定R值。实践证明,接地体所包围的面积A大于100m2就很有效,如果某村寨为100户,可设适量接地井,每户将保护接地线引至接地井即可。接地系统设计寿命为25~30年。埋地接地线年平均最大腐蚀厚度,圆钢为0.2~0.3mm、扁钢为0.1~0.3mm、镀锌扁钢为0.065mm。当土壤电阻率大于300Ω·m干燥土壤内年平均最大腐蚀厚度,圆钢为0.07~0.2mm、扁钢为0.07~0.1mm、镀锌扁钢为0.065mm,故4~5mm厚扁钢就能满足设计要求。

  7.2 水下接地极

  许多山庄依河两岸布阵,我们可利用人类赖以生存的河水作水下接地极。因为水的电阻率很低,容易得到低电阻值,水越深其电阻值越低。水下接地极电阻按R=K0.245ρw(Ω) (ρw为水的电阻率)计算。K为水深系数,可从有关资料查到,ρw也可由测试或当地环保部门水文资料中查得。

  8 结论

  综上所述,从TT系统存在的三个问题入手作了详细的分析、探讨,并分七个问题分别提出了解决办法。

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