施耐德官方培训06-TN系统的接地故障保护_V1.

合集下载

施耐德无功补偿基础培训教程

施耐德无功补偿基础培训教程

● 谐波干扰无功补偿电容器正常运行 ● 无功补偿电容器加剧谐波污染 ● 无功补偿必需考虑谐波污染
Schneider Electric –EM–范建峰- 2010/06/21
15
目录
● 无功补偿基础
●合理的技术方案
● 公司产品介绍及选型
Schneider Electric –EM–范建峰- 2010/06/21
4.选择合适电容器
确定系统谐波污染程度
Gh/Sn
<15%
15%~25%
标准型 补偿方案
过谐型 补偿方案
Schneider Electric –EM–范建峰- 2010/06/21
>25%
调谐型 补偿方案
调谐型方案 标过准谐型方案
变压器容量
Varlogic
VSanrl(ogKicva)
M 非线性负载
电线容例性器:负电电4载容18压50器电V需电容电高压器容于等+器电于电用网电抗于电G网器40压h电0(V一K压系v个a统等) 级 电容器需提高一个电压等级
18
确定合理的技术方案
1.计算无功功率安装容量ห้องสมุดไป่ตู้
● 无功功率安装容量可依据下列数据之一计算: ● 功率估算(新建工程) ● 电气帐单 ● 测量数据
Schneider Electric –EM–范建峰- 2010/06/21
19
确定合理的技术方案
1.计算无功功率安装容量
Schneider Electric –EM–范建峰- 2010/06/21
Schneider Electric –EM–范建峰- 2010/06/21
Apparent power 视在功率
8
无功功率补偿基础

施耐德低压培训Schneider接地系统PPT学习教案

施耐德低压培训Schneider接地系统PPT学习教案
该故障电流很高,故产生火灾并造成损坏的危险性随之增加。
n 在对地产生部分短路的情况, 即由于阻抗较高而产生的故障电流受到限制。TN 系统没有漏电保护装置,未对火灾提供充分的防护措施。因此建议使用TN-S 系统取代TN系统,最好再使用漏电保护装置或者至少应有接地故障的保护。
n 在正常运行时, TN-C系统比其它系统有较大的火灾危险。事实上,任何(正常 )不平衡电流不仅通过PEN(中性线/PE)线流回电源,而且还通过与PEN导 线相连接的元件,如钢结构梁、栅格、金属罩、屏蔽物等流回电源。
+ 一般
TT TNTNIT
+++ +++ +++ +++
++ ++ ++ +++
– ++ – + ++
++ – ++ ++
运行
Œ 防电击保
电磁干扰 TT, TN-S 及IT 系统均能满足EMC准则。但必须注意到,当短 路接地故障发生时,由于产生较大的故障电流,所以TN-S系统产
生的干扰大于其它两种。
环流发生。 n 接地电极腐蚀。 n 对阻抗型的绝缘故障没有保护作用。 n 当发生零阻抗接地故障时,电流极大

第12页/共25页
优点和缺点
Es
优点
缺点
IT
n 提供较好的连续电源:当第一个绝缘 需要:
故障发生时没有危险,并不会引起自 n 设计上需要提供耐过压措施和避免过
动转换。
大的漏电流。
n 设置一个PIM,目的是:

施耐德继电保护使用说明

施耐德继电保护使用说明

26/63
温度监视(16 RTD)(3)
38/49T
检同期(4)
25
vv
控制和监视
断路器/接触器控制
94/69
vv
自动转换(AT)(2)
vv
卸载/自动重起动
去磁
设备组关断
电容器组控制(2)
逻辑分辨(2)
5
8
7
Sepam 20/40/80 系列特性
Sepam 系列 符合下列标准 IEC60255-保护继电器 IEC60529-防护等级 IEC60068-运行温度 认证 国际 国内 辅助电源 24-250V DC 110-240V AC 基本单元尺寸 高×宽×厚(mm) b 标准
20
40
b
b
前面板为IP52
4 8 个传感器获取温度数据
Pt100, Ni100 或Ni120
5 1 个低电平模拟输出
0-10mA,4-20mA或0-20mA
6 软件工具 p Sepam参数和保护设置,定制控制逻辑 p 恢复和显示扰动记录 p 通过E-LAN进行本地或远程操作
普通及高要求应用,满足中/低压配 电系统的电流及/或电压保护需求。
Schneider Electric Building, No. 6, East WangJing Rd., Chaoyang District Beijing 100102 P.R.C. Tel: (010) 8434 6699 Fax: (010) 8450 1130
由于标准和材料的变更,文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们 的业务部门确认以后,才对我们有约束。
网络和设备诊断 故障录波 脱扣记录 告警记录 运行操作记录 远运对点测试功能 装置自检

施耐德低压配电系统06-TN系统的接地故障保护_V1

施耐德低压配电系统06-TN系统的接地故障保护_V1

I n 300mA
L1 L2 L3 L4
In2 In1 2
TN 系统接地故障保护应用- 使用SCPD
由短路保护设备保护
Masterpact
Compact
Multi 9
断路器对于各种低压接地系统提供过电流保护
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 15
TN-S 系统的特点
●人身防护 ●故障电流是危险的 ●故障电流通常大到足以被短路保护装置切断 ●脱扣必须是瞬时的 ●如断路器本身的保护条件不能满足要求,可用 RCD提供保护 ●防火 ●故障电流大 ●必须用附加的 RCD来处理 ●供电连续性 ●通过短路保护装置之间的选择性来实现
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 16
TN 系统回路最大长度表(续)
Multi 9断路器 C型曲线
Multi 9断路器 D型曲线
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 11
TN 系统接地故障习题
Cu = 22.5 m mm2/ m
L1 L2 L3 N PE NSX 250N MIC2.2 250 Im=3000A Sph = 95 mm2 SPE = 50 mm2 L = 50 m
Rn
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 4
TN-S系统
●低压变压器中性点直接与接地 极相连 ●装置的外露可导电部分都用PE 线连接到同一个接地电极上 ●PE和中性线分离

施耐德接地故障保护

施耐德接地故障保护

24
24 29
24 28 30 31
4.2. A multisource system with several earthings
Conclusion
5.1. Implementation 5.2. Wiring diagram study
34
34 34
5.2.1. Single-source system 5.2.2. Multisource / single-ground system 5.2.3. Multisource / multiground system 5.3.1. Depending on the installation system 5.3.2. Advantages and disadvantages depending on the type of GFP
For the user or the operator, electrical power supply must be: ■ risk free (safety of persons and goods) ■ always available (continuity of supply). These needs signify: ■ in terms of safety, using technical solutions to prevent the risks that are caused by insulation faults. These risks are: v electrification (even electrocution) of persons v destruction of loads and the risk of fire. The occurrence of an insulation fault in not negligible. Safety of electrical installations is ensured by: - respecting installation standards - implementing protection devices in conformity with product standards (in particuliar with different IEC 60 947 standards). b in terms of availability, choosing appropriate solutions. The coordination of protection devices is a key factor in attaining this goal.

施耐德综保操作说明ppt课件

施耐德综保操作说明ppt课件
3
UMI / 9-键 键盘
3- 白色键,用于电流操作 6- 蓝色键,用于参数和保护的设定 3 双功能键 :
操作功能(指示灯测试) 参数/保护设定模式下的导航功能,即代表光标的上移、下
移和确认 通用的图标,与低压产品一致
4
UMI / 3种操作级别
操作员级: 以只读的方式查阅各屏数据,不需要密码 清除/复位操作
27
常规参数整定 (蓝键) - 光标上移
28
参数和保护整定 (蓝键) - 光标下移
29
操作练习
保护设定:
50/51, 1/B,SIT曲线,300A,100ms
30
操作练习
1.密码的输入 按下 键,出现如下图所示屏幕:
用 键把光标定在第一个数字上,
,用光标键滚动数字,然后按
键确认,转向第二个数字。密码中的数字必须是0到9。当您输入完毕4位密码,
23
保护定值参数整定 (蓝键) – 保护功能
24
保护定值参数整定 (蓝键) – 保护功能
键可以显示Sepam中包含的
各种不同类型的保护功能
键和 键可以将光标上移 和下移,从而选择需要的保护类型.
再次按下 息的循环.
键进行选定菜单的信
25
常规参数整定 (蓝键) – 密码
26
常规参数整定 (蓝键) – 确认键
测量菜单循环举例
8
电流操作 (白键)- 测量
I1 I2 I3
电流有效值
Io
剩余电流, 电流值和棒状图
I1 I2 I3
相电流棒状图
Iav1 2 3
平均电流值
Imax1 2 3
峰值需用电流值
T1 àT8 or T1 to T16 温度传感器

施耐德基础知识

施耐德基础知识

配电技术问题问答配电技术问题问答1.总述及综合类 (19)1.1简述梅兰日兰低压配电断路器的功能区别。

(19)1.2主要的国际标准及认证有哪些?缩写以及名称分别表示什么? (19)1.3负荷开关和隔离刀闸的主要功能区别是什么? (19)1.4梅兰日兰有哪些低压负荷开关? (20)1.5施耐德有哪些低压测量表计? (20)1.6什么型号的漏电产品有100/500mA动作值? (20)1.7什么情况下选用4P断路器? (20)1.8分支馈线有单相负荷时,总进线漏电模块可否选用3P? (20)1.9NS和MT断路器的电子脱扣单元I2t功能有什么作用? (21)1.10漏电断路器常见的误动或拒动原因有哪些?如何处理? (21)1.11什么是谐波?谐波是怎样产生的?有何危害? (21)1.12什么是继电保护器?有何基本要求? (22)1.13什么是接地故障保护和漏电保护? (22)1.14什么是限流断路器?类型有哪些? (22)1.15零序电流互感器与普通电流互感器相比有何特点? (23)1.16如何理解断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流? (23)1.17什么叫做过载?什么叫做低电压或电压过低? (23)1.18对各类线路的绝缘电阻值有何具体要求? (24)1.19断路器的额定绝缘电压是如何规定的? (24)1.20低压开关设备按污染等级可分为几类?分别表示什么含义? (24)1.21对于Icu和Ics 的正确认识:是不是Ics=100%Icu就是最好? (24)1.22GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对于必须安装剩余电流保护装置的场所有何新增内容? (25)1.23GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对剩余电流保护装置有效寿命有何规定? (25)1.24GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对于分级保护上下级动作时间有何要求? (25)1.25剩余电流保护装置中AC型和A型的波形和脱扣电流范围是多少: (26)1.26什么是断路器的分断时间? (26)1.27谐波电压限值? (26)1.28塑壳及框架断路器适用的标准GB14048.2,相应的IEC60947.2与微型断路器适用的标准GB10963,相应的IEC60898使用范围的差异? (27)1.29低压电器选择主要有哪些要求? (27)1.30低压断路器的作用及其额定电压和额定电流的确定? (28)2.终端配电产品 (28)2.1 MCB小型断路器 (28)2.1.1C65N/H和C45断路器相比,有哪些优越性? (28)2.1.2Vigi C65和Vigi C45/C63漏电附件相比,有哪些优越性? (29)2.1.3Multi 9系列小型断路器有什么新产品吗? (29)2.1.4常见Multi 9系列断路器的脱扣曲线有哪几种?其短路脱扣倍数分别为多少? (29)2.1.5C65a系列的断路器有几种脱扣曲线? (30)2.1.6如何选择C65微型断路器,常有人问是否有C65AD,如何正确选择D曲线的C65? . 30 2.1.7C65断路器可否用于60Hz、400Hz电路? (30)2.1.8C65断路器的机械寿命是多少次(C—O)? (30)2.1.9DPNK2的外形尺寸是否与C65配套?它可装配什么电气附件? (30)2.1.10C65可否反向进线? (30)2.1.11C65在使用过程中,如果发热,是否属于正常? (31)2.1.12DPN系列产品有什么新产品吗? (31)2.1.13Multi 9微型断路器可否远方遥控? (31)2.1.14Atm自动重合控制附件起什么作用? (31)2.1.15C65断路器可否同时配置MX、MN和Vigi附件? (31)2.1.16为何C65的电气附件MX 12Vdc及48Vdc的吸合功率比24Vdc的吸合功率低很多?.322.1.17MN“S”和MN有何不同? (32)2.1.18MX+OF如何接线?其动作条件是什么? (32)2.1.19INT负荷开关能否加分励线圈和辅助触点? (32)2.1.203P或4P C65断路器如何实现欠压、过压保护? (32)2.1.21多极Multi 9断路器的挂锁辅件如何选配? (33)2.1.22C65断路器可以同时加装MX+OF及挂锁辅件吗? (33)2.1.23C65断路器的1P+N漏电附件如何联结? (33)2.1.24C65的挂锁附件能否用于INT100上? (33)2.1.25C65插拔式底座能否安装附件? (33)2.1.26C65断路器的远程控制附件Tm前面板蓝色选择开关的作用? (33)2.1.27C32H-DC小型直流断路器使用时有什么注意事项? (34)2.1.28C32H-DC直流断路器若正负极接反会出现什么后果? (34)2.1.29带过压保护的Vigi C65G的动作电压是多少?有无3P、4P 的Vigi C65G? (34)2.1.30如何通过断路器和Vigi C65附件的手柄位置初步判断故障类型? (34)2.1.31根据剩余电流中是否含有直流分量时的动作特性,剩余电流装置如何分类?VigiC65属于哪类? (34)2.1.32C65的Vigi漏电模块是否已改型 ? (35)2.1.33Vigi C65ELE/3P是否可以用于交流220V单相? (35)2.1.34为什么1A的C65的内阻有2欧姆,而6A的C65的内阻才0.9欧姆? (35)2.1.35Vigi NC100 300S中的“S”表示什么意思? (35)2.1.36NC100系列的125A断路器可否配Vigi NC100的漏电模块? (36)2.1.37Osmart C32N可以加漏电附件吗? (36)2.1.38电子数据处理设备供电回路使用RCD漏电保护时,需注意什么? (36)2.1.39C65系列断路器与漏电附件的组装满足国标的哪些相关要求? (36)2.1.40如果系统中使用了 Multi 9系列的电子式漏电保护附件能否直接用摇表测绝缘?362.1.41微型断路器的漏电附件动作时间应该是多少? (37)2.1.42小康家系列I型和II型配电箱是否均可配小康家系列塑料面盖? (37)2.1.43定购小康家塑料面盖包括哪些附件? (37)2.1.44KDRV防水配电箱(非模数化)与KDR模数化防水配电箱主要有哪些区别? (37)2.1.45Multi 9有无嵌门安装的电流表和电压表? (37)2.1.46施耐德有无低压电流互感器? (38)2.1.47什么是电流互感器的测量等级?作为测量和保护用的电流互感器有何不同要求?382.1.48施耐德电气Easy系列包括哪些产品? (38)2.1.49《Multi9低压终端配电产品产品目录》中说明漏电保护器件具有滤波装置,请问其作用是什么? (38)2.1.50RCI流控继电器和RCU相控继电器产品上的粘滞调整范围和故障选择记忆及复位的含义是什么? (39)2.1.51EASY 9系列全金属配电箱EA9F-BJ有什么特点? (39)2.1.52EASY9系列导轨插座开关是否可以用圆孔插头? (39)2.1.53C65是否可以横着装? (39)2.1.54施耐德是否有带漏电且可以上出线的产品? (40)2.1.55IC200的盘柜前面板式安装探头(IP54),是否可以用在户外? (40)2.1.56快速插头PKX能与螺丝连接插座PKF配合使用吗 (40)2.1.57C65是否可以同时装配MN失压线圈和MV过压线圈? (40)2.1.58Easy9系列的产品是否可以使用梳状母排? (40)2.1.59小康家配电箱的塑料面盖的材料有哪些特性? (40)2.1.60C65的最低贮存温度是多少? (40)2.1.61如何选择漏电保护装置的漏电动作电流值? (40)2.1.62请问小康家配电箱零,地线端子排的接线尺寸? (41)2.1.63Pk防水配电箱的安装方式有哪些? (41)2.1.64Multi 9系列开关的延伸旋转手柄开孔中心与配电箱的门轴之间的最小距离? .. 422.1.65C65能否用于额定电压440V,电压波动是10%的场合? (42)2.1.66IC200和IC2000产品随包装盒附带两只电阻有什么用途? (42)2.2电涌保护器 (42)2.2.1电涌保护器的功能是什么?哪些情况下需要使用电涌保护器? (42)2.2.2防雷分为哪些区域?SPD可在什么范围内进行保护? (42)2.2.3过电压分为几种类型?是否都可以采用电涌保护器来保护? (43)2.2.4PRD和ST系列的电涌保护器的响应时间是多少? (43)2.2.5In、Imax、Un、Us.max、Up、Uc、Uchoe的含义是什么? (44)2.2.6如何确定电网最高运行电压Us.max? (44)2.2.7电涌保护器的选择配合原则是什么? (44)2.2.8什么叫做雷暴日? (45)2.2.9选择电涌保护器要遵循哪些步骤? (45)2.2.10电涌保护器的上口进线端为什么要配一断路器?该断路器应如何选型? (46)2.2.118/20微秒标准电流波形和1.2/50微秒标准电压波形是什么意思? (46)2.2.12电涌保护器的工作性能状态如何显示? (47)2.2.13梅兰日兰的电涌保护器符合IEC的几级分类实验? (47)2.2.14如何快速选择电涌保护器? (47)2.2.15同样是用于电话系统的电涌保护器PRC与PRI在使用中有什么不同? (47)2.2.16电涌保护器安装引线截面的选取? (48)2.2.17我国现行的有关电气电子设备电涌保护器方面的国家标准有哪些? (48)2.2.18我国现行的有关电气电子设备电涌保护器方面的行业标准有哪些? (48)2.2.19我国现行的有关电气电子设备电涌保护器方面的国家标准和行业标准非常多,目前并没有明确要求必须按照哪一条去执行,它们有什么共性问题和不同之处? (49)2.2.20最大冲击电流(冲击放电电流)Iimp和最大放电电流Imax的区别是什么? (49)2.2.21在电话网络中使用PRC或PRI型电涌保护器时需不需要在其上端加装熔断器或断路器进行保护? (50)2.2.22新增加的电涌保护器术语 (50)2.2.23电涌保护器SPD中3P、3P+N与4P如何应用? (50)2.2.24电涌保护器新ST系列1P G型产品可用于什么场合? (50)2.2.25PRD可更换式电涌保护器中新增加Uc值为“440/440”在选用时与原先的“440/275”有何区别? (50)2.2.26电涌保护器有没有温升的规定? (51)2.3 控制元件 (51)2.3.1IH/IHP定时开关的功能作用是什么 ? (51)2.3.2定时开关的儲能工作时间(设定运转时间)表示什么意思? (51)2.3.3定时开关的2、3、4通道表示什么意思? (51)2.3.4记忆位置数量和最小间隔表示什么意思? (51)2.3.5是否可以直接用定时开关的输出触点去接通用电回路? (51)2.3.6“24小时和/或 7天”型的定时开关+1C和+2C有什么特点及功能? (52)2.3.7若对街道路灯照明进行定时控制,如何选型? (52)2.3.8生产要求4台电机每天轮流运转6小时,如何选择定时开关? (52)2.3.9机械式定时开关15337所配的定时插片(4红+4绿+2白)的作用是什么? (52)2.3.10ITM多功能定时开关其主要功能是什么,其输入输出通道如何对应? (53)2.3.11ITM多功能定时开关宽度是多少,其液晶显示屏尺寸? (53)2.3.12ITM多功能定时开关中EEPROM是什么,其功能是什么,是必选件吗? (53)2.3.13接触器CT在使用过程中发热是怎么回事,有什么注意事项? (53)2.3.14ACTc的控制电压是否要和CT的控制电压相同? (53)2.3.15CT能否工作在DC24V的电压下? (54)2.3.16TL脉冲继电器和CT接触器有什么区别? (54)2.3.17Muti 9 接触器CT有哪些附件? (54)2.3.18CT接触器有无二次辅助触点? (54)2.3.19如何调节RTA/RTB/RTC/RTH/RTL延时继电器? (54)2.3.20延时继电器RTA、RTB、RTC、RTH、RTL、RTMF的绿灯指示的含义? (55)2.3.21相控继电器RCP是否需要连接中性线? (55)2.3.22光敏开关IC200及IC2000用户自配探测头连线最长为多少?有何规定? (55)2.3.23IC200、IC2000光敏开关有亮度动作值这个参数,亮度Lux(勒克斯)是一个什么单位?552.4 面板开关 (56)2.4.1调光开关和调速开关能否互换使用? (56)2.4.2梅兰日兰面板开关中呼叫铃是开关还是门铃? (56)2.4.3梅兰日兰面板开关中全自动红外线感应开关(U410)和声光控延时开关(U420)延时时间各是多少?如何调节? (56)2.4.4卫生间用刮须插座U700是否可以加装防溅盒U080? (57)2.4.5“请勿打扰” 、“请即清理” 指示U340是否要和“请勿打扰” 、“请即清理”开关U350配合使用,应如何设置? (57)2.4.6带开关二、三极插座(U570)与分体带开关二、三极插座(U575)有什么区别? . 572.4.7全自动红外线感应开关(U410)与红外感应带消防保护开关(U415)有什么区别?572.4.8浴室/卫生间拉线开关U950应如何接线? (57)2.4.9梅兰日兰面板开关插座有哪些优点? (58)2.4.10银镍合金触点有何优点? (58)2.4.11面板及底壳在做灼热丝试验时,分别应通过多少ºC的温度测试? (58)2.4.12由于弱电产品不需要进行CCC认证但是在部分弱电产品面板上有CCC标,为什么?582.4.13施耐德面板开关类产品有无生产许可证? (59)2.4.14为什么在黑色的面板带孔的部位(尤其是插座)上会有一些细纹? (59)2.4.15Easy 86系列开关插座中A216“一位双极大翘板开关”的主要功能是什么? (59)2.4.16红外线全自动感应开关U411的负载为节能灯,断电后,灯还会偶尔闪。

TN低压配电系统单相接地故障的保护

TN低压配电系统单相接地故障的保护

TN低压配电系统单相接地故障的保护0 引言在TN接线的低压配电系统中,单相接地为此系统短路电流最小的故障方式。

当TN系统发生单相接地故障时,确保保护电器能可靠动作是低压配电系统电气设计中的重要内容。

但由于TN系统单相接地故障电流计算复杂,计算结果通用性不强,导致实际电气设计中设计人员未对单相接地故障发生时保护电器动作的可靠性进行校核。

针对此种情况,本文对保护计算的目标值进行了调整,并推导出配套的算式算法,使计算结果更具有通用性,同时针对采用短路保护兼作接地故障保护时保护电器不能可靠动作的情况进行了应对策略分析。

1 单相接地故障保护在电气设计规范[1]中单相接地故障保护属于间接接触防护[2],其防护电器的动作特性应符合下式要求:式中:----接地故障回路的阻抗();----相导体对地标称电压();----保证间接基础保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流();在满足(1)式要求时,当发生单相接地故障时保护电器能可靠动作。

2 采用断路器过电流保护兼作接地故障保护的灵敏度校验对于TN系统单相接地故障保护,最经济的做法是采用保护电器的短路保护兼作接地故障保护。

由于单相接地故障的故障电流较小,当用电设备供电电缆超出一定长度时,会导致线路末端单相接地故障电流小于保护电气的可靠动作电流。

此时保护电器可能拒动,不能有效起到保护作用。

当采用断路器作为防护电器时,规范要求被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流的1.3倍。

在配电手册[3]中给出的校验方法亦是如此。

对此配电手册中给出了TN系统单相接地故障电流计算式:上式中:、、----短路电路的相线—保护线回路(以下简称相保,保护线宝库PE线和PEN线)电阻、相保电抗、相保阻抗,。

同时配电手册中给出了S9、SC(B)9系列10(6)/0.4kV变压器D,yn11与Y,yn0接线方式下低压侧母线出口处单相接地短路电流计算值,但由于未考虑电缆部分阻抗,对电缆线路末端单相接地短路时断路器动作灵敏度校验不具备完全的指导意义。

ATV施耐德官方培训资料资料PPT学习教案

ATV施耐德官方培训资料资料PPT学习教案
GRAPHIC TERMINAL GRAPHIC S
备注: V#.#IE## Bottom 12WOP4200
BRENACOKDEER<<TR>A> NQSuiIcSk TOR TEST-制动晶体管测试 隐藏菜单:Drive menu \ Identification \ Graphic termina l \V#.#IE## Bottom常按ENT 2秒,之后选择
电动机的发热
由于逆变器采用正弦脉宽调制后其电流输出波形是近似正弦波, 必定有一定分量的各次的高次谐波产生,以及波形不够光滑有毛 刺出现,庶必造成输出电流的增加可达10%,而发热与电流I2成 正比,因此在相同工作频率相同负荷下,使用变频器后电动机的 温升略高些,为尽可能减少这部分损耗,要尽可能使载波频率值 大些,对运行有利,或选用变频电动机,具体解决办法:
工作频率80Hz-120Hz全振幅将增为6um,且电动机极数小的较极数大的略为严重。 可采用输出AC电抗器减振动。 将v/f给定小些。 (见编程手册P66,更改UNS,FRS,U0) 采用变频电动机可降低振动。 对高速磨床等可采用低噪声、低振动的专用电动机。
第3页/共37页
电机有异常电磁噪音或者抖动
第14页/共37页
OBF: Over Braking
Failure ( excessive
Vbus voltage OBF OBR BRA OSF Umon_max +10% Umon_max
Umon_min Umon_min -15%
USFH UPL
USFL
Umon_min -50%
braking )
主回路测量 (>18.5KW)
Inductance PO PA/+

TN系统的接地故障保护

TN系统的接地故障保护

TN系统的接地故障保护1、 TN系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下式要求:Zs·Ia≤Uo(4.4.6)式中 Zs--接地故障回路的阻抗(Ω);Ia--保证保护电器在规定的时间内自动切断故障回路的电流(A);U。

--相线对地标称电压(V)。

注:TN系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过PE线与该点连接。

其定义应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》的规定。

2、相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。

3、当采用熔断器作接地故障保护,且符合下列条件时,可认为满足本规范的要求。

一、当要求切断故障回路的时间小于或等于5s时,短路电流(Id)与熔断器熔体额定电流(In)的比值不应小于表1的规定;切断接地故障回路时间小于或等于5s的Id/In最小比值表1二、当要求切断故障回路的时间小于或等于0.4s时,短路电流(Id)与熔断器熔体额定电流(In)的比值不应小于表2的规定。

切断接地故障回路时间小于或等于0.4s的Id / In最小比值表24、当配电箱同时有本规范第一款、第二款所述的两种末端线路引出时,应满足下列条件之一:一、自配电箱引出的第一款所述的线路,其切断故障回路的时间不应大于0.4s;二、使配电箱至总等电位联结回路之间的一段PE线的阻抗不大于Ul/UoZ s ,或作辅助等电位联结。

注:UL:安全电压限值为50V。

5、 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:一、当过电流保护能满足本规范要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。

TTTNIT接地系统

TTTNIT接地系统

TTTNIT接地系统一、TN系统防止触电的安全要求1、TN的含义T N的第一个字母T,表示供电电源直接接地,三相电源应是中性点直接接地;第二个字母N表示电气设备的外露可导电部分(可触及的金属外壳)与供电电源的接地端有直接连接。

根据中性线N与保护接地线PE是否合并的组合情况,TN系统的型式又分为以下三种情况。

TN-S系统:整个系统的中性导体N和保护导体PE是分开的。

TN-C系统:整个系统的中性导体N和保护导体PE是合一的,为PEN导体。

TN-C-S系统:从变压器开始,系统的中性导体N和保护导体PE 是合一的,为PEN导体,从某点开始,PEN导体分开为中性导体N,和保护导体PE。

2、TN系统的自动切除供电的安全条件⑴按要求的接地制式(TN-C、TN-S、TN-C-S)接线。

⑵系统中的过电流保护电器的动作特性应满足安全关系式:Ia≤U0/ Zs 式中,U0—相电压(V);Zs,—故障回路阻抗(Ω);Ia,—过电流保护电器在规定的时间内自动动作的动作电流(A)。

公式的右边为系统预期短路电流Id。

⑶相线对地标称电压为220V时的TN系统,发生单相接地短路故障时,在为固定设备供电的线路末端,在5S以内切除供电;在为移动设备供电的线路末端,在0.4S以内切除供电。

注:切断时间小于等于5S短路电流Id与熔片额定电流IE的最小比值K5 6 7 切断时间小于等于0.4S短路电流Id与熔片额定电流IE的最小比值K⑷采用“自动切断故障电源的触电防护”的TN系统环境内,必须设置主等电位联结。

⑸如果在一个装置内或装置的一部分内,不能满足安全关系式的要求时,应进行辅助等电位联结。

⑹.相线碰地与大地有金属短接时的安全措施①在可能发生相线与地直接短接时,例如,架空线通过湖泊、河流、沼泽、大面积金属、金属屋顶上空时。

为使保护导体(零线)或接零设备的外露可导电部分上的对地电压不超过50V。

必须满足以下条件:式中:RB —所有接地极的接地电阻(Ω),是低压供电电源的中性点的接地电阻和零线的所有重复接地电阻的并联值;RE —没有与保护导体连接的外部可导电部分(相线可能通过它发生接地故障)的最小对地接触电阻(Ω);U —电源的相电压(220V)②有可能断裂与大地相连的相线,或所有相线回路首端,设剩余电流断路保护器。

TN 系统的接地故障的保护

TN 系统的接地故障的保护

TN 系统的接地故障的保护马文浩【摘要】通过示例分析了接地故障造成危害的原因,提出了安装剩余电流保护器以切断电源以及设置等电位联结以降低接触电压两种保护措施,指出在设计过程中应配合使用各种保护措施,以防止接地故障带来的危害。

%This paper analyzed the dangerous reasons caused by grounding faults throughexample,proposed installation of residual current pro-tector to cut off the power and setting of equip-potential connection to reduce the contact voltage two kinds of protective measures,pointed out that should use of various protective measures in design process,in order to prevent the harms caused by node failure.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2014(000)023【总页数】2页(P175-175,176)【关键词】TN 系统;接地故障;保护措施【作者】马文浩【作者单位】山西省建筑设计研究院,山西太原 030013【正文语种】中文【中图分类】TU8561 概述依据GB 50054-2011低压配电设计规范,接地故障是一种短路,是指带电导体和大地之间意外出现导电通路,在供配电系统中即为带电的相线、中性线因绝缘损坏、接触不良而与不带电的保护导体、金属外壳、大地等可导电的金属体意外接触发生的故障。

与其他短路相比接地故障发生的概率较高,且有复杂、隐蔽和不容易被发现的特点,因此造成的危害也相对较大。

接地故障的危害主要有两个方面:一方面容易引起电气火灾;另一方面容易引起人体触电,危害人身安全。

TN系统及保护接地

TN系统及保护接地

TN 系统及保护接地的探讨摘要:一直以来很多电气技术人员对TN 系统及保护接地的概念模糊不清,工作时并没有意识到安全隐患,甚至造成了不必要的设备故障和人身伤亡事故。

本文主要对TN 系统及保护接地的原理以及其应用进行阐述,并对一些易混淆的概念进行了说明。

关键词:TN 系统 接地 接零1、 引言人身触电事故的发生,一种情况是人体直接触及电气设备的带电部分,即直接接触触电,另一种情况是人体接触平时不带电,因绝缘损坏而带电的电气设备的外露金属部分(如金属外壳、金属护罩、金属构架等),即间接接触触电。

接地与接零是为进行间接接触触电的防护而采取的两项保护性接地措施,是电气安全技术中两个重要的基本概念。

2 、低压配电系统的分类及定义我国380/220V 低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式。

基本供电系统中常说的三相三线制和三相四线制等,这些术语不是十分严格。

国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,按其保护接地型式分为TN 系统、TT 系统、IT 系统,其中TN 系统分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。

如图1—4图2 TN-S系统PENCB A 三相设备单相设备ABC PEN 图1 TN-C系统三相设备单相设备三相设备单相设备PEN 图4 TT系统NCB A 三相设备单相设备ABC PEN 图3 TN-C-S系统其中N 表示中性线(neutral wire ),其功能一是用来接采用额定电压为系统相电压的单相用电设备的,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。

PE 表示保护线(protective wire ),是为了保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。

系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电但故障情况下可能带电的易被触及的导电部分,如金属外壳、金属构架等)通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减小触电危险。

PEN 表示保护中性线(PEN wire ),兼有中性线保护线的功能。

接地故障的特征与保护方式

接地故障的特征与保护方式

电压相量图:
E A
U k0
U kC
E U k0 A
I 0 L1
U kB
E C
E B
3U 0
I 0L2
I 0 L 3
非故障线路的零序电流
I j C U 0 L1 0 L1 k 0 I j C U 0L2 k 0 0L2
sen 70
灵敏角

sen (95 ~ 110 )
零序功率方向继电器接线
三段式零序电流方向保护原理接线
信号 信号
信号
灵敏系数:
K sen 3U p(C0 C0 L1 ) K rel 3U pC0 L1 C0 C0 L1 K rel C0l1
母线上所有线路对 地电容之和
接地线路对地电容
结论:母线上出线回路数越多越灵敏。
3、零序功率保护
信 号
利用故障线路与非故障线路零序电 流方向不同的特征构成保护
1、绝缘监视装置
信号
通过母线电压互 感器开口三角形侧输 出电压(零序电压) 大小来判断有无接地 故障。
不具有选择性, 无法判断是母线上哪 一条出线接地。寻找 接地线路只能采用 “拉闸停电”方法结 合观察电压表指示来 判断。 特点:简单。适用于母线上出 现回路数少的情况。
2、零序电流保护 原 理:利用故障线路与非故障线路零序电流的数值不 同的特征构成保护。
E C
E B
E A
I 0 L1
I 0 L1
I 0L2
I 0 L3
K
I 0L2
I 0 L3
0 U kA
E E U kB B A E E U kC C A

IT系统、TT系统、TN系统保护接地系统

IT系统、TT系统、TN系统保护接地系统

IT系统、TT系统、TN系统保护接地系统水利建设工地大多分散在郊区和边远地区,施工场地大,设备和人员分散,施工季节性强,施工单位的安全管理水平参差不齐,临时工和外来民工较多,这些都给现场的安全供用电带来极为不利的影响,水利工地电气事故时有发生,安全用电形势严峻。

因此必须积极贯彻预防为主的方针,认真研究运用各项技术措施和管理措施,提高供用电系统的安全水平,营造工地电气安全环境,保障广大水利建设者的安全。

1 施工用电380/220V低压系统的接地方式380-220V低压系统有三种接地方式。

1.1 IT系统IT系统是电源端中性点不直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地的系统(见图1)。

图1 IT系统1.2 TT系统TT系统是电源系统中性点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地的系统(见图2)。

图2 TT系统1.3 TN系统TN系统为电源系统中性点直接接地,电气装置外露可导电部分通过保护导体连接到电源接地点的系统。

根据中性线和保护线的布置,TN系统有三种形式:1.3.1 TN-C系统TN-C系统是中性线与保护线合一的三相四线制系统(图3)。

图3 TN-C系统1.3.2 TN-S系统TN-S系统为三相五线制,系统中的保护线与中性线是从电源端开始完全分开的(见图4)。

图4 TN-S系统1.3.3 TN-C-S系统TN-C-S系统的特点是一部分中性线与保护线合一,一部分中性线与保护线分开(见图5)。

图5 TN-C-S系统2 保护接地和保护接零2.1 保护接地TT系统中的接地方式称为保护接地图6是TT系统保护接地原理图,U为相电压,Rde为工作接地电阻,Rpe为保护接地电阻,M为用电装置,当M绝缘损坏外壳带电时,不计线路及电源电阻,则有图6 TT系统保护接地原理Ie=U/(Rde+Rpe)取U=220V,Rde=Rpe=4Ω,则Ie=27.5A在接地短路电流Ie的作用下,电路中保护装置动作切断电源,从而保障了安全。

谈TN系统中的接地故障保护

谈TN系统中的接地故障保护

谈TN系统中的接地故障保护赵雪梅【期刊名称】《当代建设》【年(卷),期】2002(000)006【摘要】一、接地故障的定义接地故障是指相线导体因绝缘损坏,相线对地或与地有联系的导电体之间的短路,它包括相线与PE线、PEN线、电气设备的金属外壳、配线用的金属管槽、室内采暖通风管道及大地水面等之间的短路,这时原来不带电压的电所设备外露导电部分或装置外导电部分将呈现故障电压,接地故障的目的是为防止人身间接触电和电气火灾、线路损坏等事故,当接地故障发生时,在规定时间内切断故障电路。

接地故障比较隐蔽不易发觉,也比较复杂从而危害性也就更大,应与短路故障区分开来。

二、接地故障的危害性1.很多研究资料证明,电流通过人体使心室纤维发生颤动而引起死亡的界限一般取30mA,超过此值则对人身将有致命的危险。

因此30mA被国际电工委员会(IEC)标准规定为低压移动式设备和插座等末端回路漏电保护器的额定动作电流,而按不同肤色、性别的人体最低电阻和计鞋袜等的电阻约为1725Ω,所以50V交流电压被现行规范定为安全电压。

在TN系统(中性点直接接地,整个系统采用保护接零)中出现接地故障时,由于回路阻抗小,短路电流大能使保护设备可靠动作切断故障。

但在保护设备动作之前,此电流在PE线或PEN线上产生的压降使故障设备的金属外壳带有危险的电位,PE线或...【总页数】1页(P)【作者】赵雪梅【作者单位】定远县城乡建筑安装公司【正文语种】中文【中图分类】TU85【相关文献】1.TN系统接地故障保护半径探讨 [J], 陆辉2.谈TN系统电缆出线接地故障保护——兼谈电缆出线最大供电半径的计算 [J], 蒋礼堂3.低压配电系统接地故障保护讲座——第六讲:TN系统的接地故障保护特性和等电位联结的作用 [J], 王厚余4.浅析在TN系统中配电线路的接地故障保护 [J], 侯振峰5.石化低压TN系统的单相接地故障保护 [J], 牛迎标因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

TN-S 系统的附加保护
●根据 IEC 防火标准。对于 TN-S 系统,如有火灾危险建议使用 300 mA 剩余电流保护装置 ●由 RCD 提供保护 ●对 If 无限制 ●与 TT 系统相同 ●提供 RCD ● RCD保护设备的选择性 ●与TT系统相同 ●剩余动作电流IΔn的设定 ●延时的设定
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 14
TN-C系统的特点
●人身防护 ●故障电流是危险的 ●故障电流通常大到足以被短路保护装置切断 ●脱扣必须是瞬时的 ,同TN-S ●不能用RCD提供保护 ●防火保护 ●不能提供 ●供电连续性 ●通过短路保护装置之间选则性实现, 同TN-S
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 17
电源系统对地的关系: T = 一点直接接地 I = 所有带电部分与地隔离, 或一点经阻抗接地 TN 系统 附加的字母
S = 保护功能由一根与中性导体或接地导体相独立的导体提供 C = 中性导体和保护功能组合在一根导体 (PEN) 中
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 2
8
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503
TN 系统的间接接触防护(续)
● 校验断路器脱扣条件
Lmax
0.8U 0 S ph
(1 m) I mt
U0-相电压,220V ρ-正常温度条件下的电阻率 Imt-断路器瞬时动作脱扣电流 m = Sph / SPE ● 当脱扣条件不满足时 ● 减少磁脱扣设定值 ● 零序保护 ● 配置 RCD
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 9
TN 系统回路最大长度表
校正系数表
通用型断路器保护的回路
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 10
TN-S 系统的特点
●人身防护 ●故障电流是危险的 ●故障电流通常大到足以被短路保护装置切断 ●脱扣必须是瞬时的 ●如断路器本身的保护条件不能满足要求,可用 RCD提供保护 ●防火 ●故障电流大 ●必须用附加的 RCD来处理 ●供电连续性 ●通过短路保护装置之间的选择性来实现
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 16
第六章 TN系统的接地故障保护
接地系统(SEA)的分类
●根据 IEC60364-1 的定义,接地系统分为三大类:
T T I 第 1 个字母 T N T
第 2 个字母
装置的外露可导电部分与地的关系: T = 与地直接电气连接,独立于电源系 统的任一接地点 N = 与电源系统的接地点直接电气连接 (交流系统中,该点通常是中性点)
Rn
L1 L2 L3 N PE
If
设备外露 可导电部 分
Uf 故障
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 7
TN 系统的间接接触防护
● 计算接地故障时的短路电流 ● If = 0.8Uo/(RPE+Rph) 其中 RPE = ρL / SPE Rph = ρL / Sph ● 令 m = Sph / SPE ● 短路电流计算式为:
Make the most of your energy™ 善用其效 尽享其能
18
●方法1:计算最大允许长度
Lmax
0.8U 0 S ph
380V / 220V
(1 m) I mt
●方法2:查表
Rn
故障 外露可导电部分
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 12
TN-C 系统中的保护中性线PEN
Rn
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 4
TN-S系统
●低压变压器中性点直接与接地 极相连 ●装置的外露可导电部分都用PE 线连接到同一个接地电极上 ●PE和中性线分离
L1 L2 L3 N PE
Rn
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 5
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 6
TN 系统的接地故障分析
●故障电流等于相线对PE线短路电流
Uo=220 V
●故障电流产生危险的接触电压
380V / 220V
●当PE线和相线相同,接触电压为 Uf = Uo / 2 = 110V > UL (50V) ●断路器脱扣
TN-C-S 系统
●在 TN-C-S系统中 ●上游部分是TN-C ●下游部分是TN-S ●注意:禁止在TN-C系统的上 游使用TN-S系统 ●当铜芯电缆的截面积小于 10mm2,铝芯电缆(和软电缆) 的截面积小于16mm2时,应使 用TN-S系统 ●重复接地的作用
L1 L2 L3 N PE
PEN
Rn
I n 300mA
L1 L2 L3 L4
In2 In1 2
TN 系统接地故障保护应用- 使用SCPD
由短路保护设备保护
Masterpact
Compact
Multi 9
断路器对于各种低压接地系统提供过电流保护
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 15
C- Combine 合并
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 3
TN-C 系统
●低压变压器中性点直接与接 地极相连接 ●保护接地线PE 和中性线N 合并成一根PEN线 ●常采用重复接地的措施
L1 L2 L3 PEN
Uo=220 V L1 L2 L3 N PE
380V / 220V
If
0.8U 0 S ph
(1 m) L
If
If
0.8U 0 S ph
(1 m) L
设备外露 可导电部 分
Uf 故障
● 断路器脱扣的条件: I f 则
I mt
Rn
L
0.8U 0 S ph
(1 m) I mt
接地系统的分类(续)L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 PEN
T- Terre 大地
I - Isolate 隔离
N- Neutral 中性点 S- Separate 分开
● TT 系统
L1 L2 L3 N
● IT 系统
L1 L2 L3
TN 系统回路最大长度表(续)
Multi 9断路器 C型曲线
Multi 9断路器 D型曲线
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 11
TN 系统接地故障习题
Cu = 22.5 m mm2/ m
L1 L2 L3 N PE NSX 250N MIC2.2 250 Im=3000A Sph = 95 mm2 SPE = 50 mm2 L = 50 m
●PEN:保护导线和中性线 ●PEN线的保护功能优先于中性 线,即PEN线必须总是先连接 到用电设备的“接地”端子, 然后再与中性端子作跨接 ●PEN必须不被切断,要确保 PEN的可靠连接
Rn
380V / 220V
Uo = 220 V
L1 L2 L3 PEN
短路保护装置
设备外露可 导电部分
负载
Schneider Electric - LVFDI training – Chen Xiliang – 201503 13
相关文档
最新文档