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低压电气装置保护接地系统常见问题分析
式 中R A—— 外露 导 电部 分所 接 接地 极 的接地 电阻( n) ; I d — — 发生第 一 次接 地 故 障时 的故 障 电流( A) 。 当发 生第 二次 异相接 地故 障时 , 当I T 系统 外露导 电部 分为 单独 接地 , 其 防
l 业 设 木
C hi n a s c i e n c e a n d T e c h no l o g y R e vi e w
●I
低 压 电气 装 置 保 护 接 地 系统 常 见 问题 分 析
卓 志学
( 七 台河市 大 唐七 台河发 电有 限责 任 公 司 1 5 4 6 0 0 ) [ 摘 要] 随着 经济 的 发展 以及 信息 技 术 的不 断进 步 , 电力 系统 不断 趋 向 自动化 。 本 文叙述 分 析低 压 电气 装置 与 线路 的 接地 型 式 、 要求 以及 适 用范 围并 对 常 见低 压接 地 出现 的 问题进 行分 析 和提 出解 决和 预 防故 障保 护的 具体 措施 。 [ 关键 词] 低 压 电气 装置 接地 型 式接 地保 护 故 障 措施 中图分 类号 : F 4 0 7 . 4 2 文献标 识码 : A
1 、 低 压 配 电系 统 中的 常 见接 地 配 置方 式 ( I ) 接地 系统 的调 控功 能 : 当用 电设备 因故 发生 “ 短 路” / 漏 电故 障时 , 确保
式 中 RA — — 外露 导 电部 分所 接接 地极 和P E 线 电阻之和 ( Q) , I a — — 保 证保护 电器 切 断故 障 回路 的动作 电流( A) 。
第一次接地故 障时保护电器动作特性应符合下式
RAI d≤ 5 O V
人身 和设备 的安 全运 行 , 增 强 电源 设备 、 用 电设 备 的电磁屏 蔽效 果 , 确保 I T / 电 信/ 测 试等关 键设 备获得 尽可能高 的 电磁 兼容性( 脚 C ) 为I T / 电信 棚 0 试等 关键 设 备 内的电子线路 提供统一 的 、 具有 “ 低 阻抗运行特 陛” 的参 考 电平 ; 为r r / 电信/ 测试 等关键设 备提 供静 电“ 泄 放通 道” , 确保 供 电系统能 为信息 网络设 备提供 尽 可能低 的“ 零 线对地 线” 电压 ; 为用 电设备提 供安 全、 可靠 的 防雷 击、 抗 浪涌保护 。 ( 2 ) 接地 系统 中各关 键 的部件 的调 控 功 能 判断接地系统的设计水平高低的重要指标之一是: 能否为各种干扰源/ “ 地 电流 ” 提供 低 阻抗 型“ 泄放 通道 ” , 以确保 在 各I T 设备 之 间实现 “ 等 电位连 接 ” 。 2 . 不同 接地 系统 的兼容 性 同一 电源供 电的不 同建 筑物 , 可分 别采 用T N 和T T系统 。 同一建 筑物 内宜 采 用T N系 统或Tr 系统 中的一 种 。 如 果 能够 分 设 接地极 , 二 者 也可 以兼容 , 由 T N系统向局部Tr 系统供 电没有任何 问题, 如室外照明。 同一电源供 电范围内,
低压电气装置保护接地系统中存在的问题(一)
低压电气装置保护接地系统中存在的问题(一)在两网改造中,有的单位在设计安装低压电气装置接地系统中,存在一些问题,给今后运行中带来不应有的弊端,现分述如下:1TT接地系统不应要求中性线重复接地中华人民共和国电力行业标准DL499-92《农村低压电力技术规范》(以下简称"规范")规定采用TT系统时应满足如下要求:除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再接地,且保持与相线同等的绝缘水平。
但是,一些单位在两网改造中要求将TT系统中性线作重复接地,理由是防止中性线断线后中性点漂移带来的三相电压不平衡。
这是直接违反"规范"规定的。
实际上,此做法效果有限,问题不少。
(1)剩余电流动作保护器不能投入使用:中性线重复接地后,部分正常负荷电流将流经大地,对剩余电流动作保护器形成剩余电流而使其误动作,如图1所示。
图1TT系统中性线重复接地引起剩余电流动作总保护误动"规范"规定,采用TT系统低压电力网应装设剩余电流动作总保护和末级保护,而TT系统中性线作重复接地后是不能装设总保护的,一旦发生单相接地故障或触电事故时无法断开电源,可能造成人身伤亡事故。
个别供电单位为了解决总保护器投运问题,竟将变压器中性线工作接地断开,这是绝对不允许的。
配电变压器低压侧中性点直接接地,其目的是配电变压器高、低压绕组一旦因绝缘损坏被击穿时,则可抑制低压侧电压的升高;在单相接地故障中,使非故障相对地电压不会升高;易实施单相接地保护。
(2)把TT系统变成了TN-C系统在TT系统中,若把中性线作重复接地,就是把形式上的TT系统,变成了实质上的TN-C系统,如图2所示。
图2TT系统中性线重复接地后变成了TN-C系统从图2可以看出,若N线重复接地点与用户设备接地较近,两个接地电阻是并联电路,也就是把设备外壳接到了中性线上,形成了TN-C系统。
2在TT系统中应采取措施防止中性线断线(1)必须保证中性线有足够的机械强度,应采用N线应与相线的导线截面相同;(2)保证N线连接的施工质量;(3)尽量作到三相负荷平衡;(4)对低压线路应定期巡视,定期检修,发现缺陷立即处理。
浅谈低压电网接地系统存在的问题及解决措施
1.中性点接地系统的电气特征。中性点接地可为剩余电流保护器提供检测通道,将网地电压恒定为相电压,但同时存在如下问题:①掩盖故障接地,使电网接地故障隐性化,很难查找排除,越积越多,加速电网劣化;②造成严重的剩余电流保护器频动、拒动、损坏,最终导致其大多数失效,名存实亡;③形成人为的电网事故隐患,容易诱发触电伤亡、火灾、雷击电器事故;④加剧同网异线同时接地问题,形成庞大的多电源共地系统,造成严重的电能损耗和电污染;⑤当相线接地时,会引起电网电压大幅度波动和不平衡,造成电源不稳定;⑥为一相一地偷电、放电提供了方便。
四、低压电网接地系统存在问题的解决对策
1.针对低压电网接地系统的问题,解决漏电保护器的误用问题。多年以来,大量推广使用漏电保护器,其目的除了保证安全以外,也希望起到电网接地监控的作用,但都失败了。主要问题是漏电保护器的频动、拒动和损坏。频动:即动作太频繁,影响“正常用电”功能的实现;拒动:是电网接地或人身触电,保护器应动而不动;损坏:漏电保护器损坏和人为解除运行现象严重,占保护器总量的大多数。
2.中性点不接地系统的电气特征。中性点不接地方式,在矿井、船舶、医院及部分城乡用户使用多年,没有发现有碍正常运行的问题,与中性点接地系统相比,其优点却相当明显:①较易进行接地监控,可以迅速查找和排除电网接地故障,保持电网不接地;②当电网偶然出现一点接地时,只是形成电网事故隐患,尚未形成事故,在短时间内还可运行,可在电网运行的情况下,查找接地故障;③若偶然发生对地触电,形不成大电流,可大幅度减轻人身触电、火灾、雷击电器事故;④可避免地电流损耗,还使各电网间相互独立,互不干扰,净化电网,减小电污染;⑤当出现偶然接地时,电网电压不会出现波动,供电更稳定;⑥对地绝缘件承受电压低,对防污闪、延长电网寿命有好处。显然,从安全、节电、净化电源、供用电稳定、保持电网质量、改善电网管理等方面看,中性点不接地的供用电系统确实远优于中性点接地系统。
低压电网接地系统存在的问题及改造措施初探
科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I NFO RM TI ON 2008N O .19SCI ENC E &TECH NOLOG Y I N FOR M A TI ON 动力与电气工程1低压电网接地系统存在的问题分析目前低压电网多为中性点直接接地方式,保护方式多为接地和接零保护,在低压电网中,出现最多的故障是接地,最难查找的故障是接地,引起莫明其妙的电能损耗,引起保护器频动、拒动、损坏,造成电压波动,发生触漏电事故等,大多与接地有关。
低压电网接地问题突出且危害巨大。
电网接地系统的特点及存在的巨大危害。
1.1接地系统的特点①电网、供用电设备的安装支撑是大地,即电网、供用电设备的带电体均通过绝缘件将其锁固在大地上,这表明,电网、供用电设备的带电体离大地很近、相随,其间的绝缘有可能失效。
②电网、供用电设备的绝缘件存在老化、磨损、污染、受潮等现象,都有可能因故失效。
③低压电网融贯于各行各业、社会各界,与很多人打交道。
它线路最长、分布最广、布局最乱、管理最难。
低压电网主要由用户自己管理,而大多缺泛专业人员。
因此发生问题的可能性大,且会越积越多。
④在低压电网中存在大量人为接地现象,主要是电网中性点接地、中性线重复接地、零地混用、一火一地用电等。
这些虽然也能实现用电目的,但造成了永久性电网接地,同时相当于电网各线(通过变压器、负载)都接地,会造成对再度出现的接地故障很难查找排除,形成接地故障积累。
1.2电网接地系统的巨大危害1.2.1同网异线同时接地会造成巨大的电能浪费当电网无接地或只有一点接地时,不会或只有极小的入地电流;当同一个电网不同的线同时接地(同网异线同时接地)时,线间就通过大地构通了回路,产生了给地球加温的较大的地电流,造成电能浪费。
难办的是,地电流接近负载电流,可长时间存在而不易被察觉,接地点间可相距很远,不易被发现。
值得注意的还有,这种损失一般归用户,是被默认的。
低压配电系统中存在的问题与应对措施
低压配电系统中存在的问题与应对措施
在低压配电系统中,会出现各种问题,比如说设备老化、线路过载、短路等等。
这些
问题如果不得到及时解决,就会给电力系统带来安全隐患,甚至引发事故。
因此,应该采
取一系列应对措施,来确保低压配电系统的稳定运行。
1.设备老化
低压配电系统设备使用时间长了,自然会出现老化的现象。
这会导致设备出现短路、
漏电等故障,甚至引发安全隐患。
对于这种问题,我们可以采取行之有效的验收制度,对
设备进行定期检测和维护,避免设备损坏造成事故发生。
2.线路过载
线路过载是低压配电系统中常见的问题,一旦发生会造成电压不平衡,甚至引发火灾。
为解决这个问题,我们可以在建筑设计期间,充分考虑负载均衡和电线选择,使线路可靠
并能应对合理的负载。
当发现线路过载时,可以在正确的维修方法下进行及时的检查和维护,以确保线路能够正常工作。
3.电线接头减少
电线接头减少是一种被忽视的风险,然而它们也可能会带来很大的影响。
如果发现这
类问题,可以采用无损检测技术来确定良好的接线,或对接头部分进行重新安装。
4.地线安装欠缺
安装不良的地线可能导致电流泄漏或地面接触电流。
为防止这种情况,我们需要在设
计和安装时好好考虑把地线与地面连接起来。
综上所述,低压配电系统存在的问题需要得到及时的解决,以保证电力系统的稳定运
行和安全。
为此,我们应该采取合适的措施来避免发生故障,以确保低压配电系统有更安全、可靠的电力供应。
对低压电气装置保护接地系统的问题分析
—
—
~
小于 1 k , 0 1 可使 O 0 ̄ 级设备。在该场所内, 人体
伸臂 2 m范围内, 不会同时触及两个外露可导电部 分或一个外露可导电部分和任何一个外部可导电
部分 ; 在伸臂的范围外 , 该距离可缩短至 15m . 。 2
必需采取ห้องสมุดไป่ตู้施 防止通过外部可导电部分在该场所 之外 出现电位。
超低电压(E V 用电 S L ) 设备; 安装在配电屏 、 控制屏和配电装置上的电 气测量仪表 、 继电器和其它低压电器等的外壳, 以 及当发生绝缘损坏时 ,在支持物上不会引起危及 人身安全电压的绝缘子金属底座等;
— —
自动切断 电源
垩L 匹L v v
3低压电气装置保护接地系统 中存在的问
题
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3 r . T 接地系统不应要求中性线重复接地 1 中华 人民共和国电力行业标准 D 9 -2 L 4 9 9 《 农村低压电力技术规范》 以下简称规范 ) ( 规定采 用T T系统时应满足如下要求 : 除变压器低压侧中 性点直接接地外, l线不得再接地 , 中J 生 且保持与相 线同等的 绝缘水平。 但是 , 一些单位在两网改造中 要求将 T" I 系统中性线作重复接地 , 理由是防止中 性线断线后中性点漂移带来的乏相电压不平衡。 这是直接违反规范规定的。 实际上, 此做法效果有
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低压供配电系统中存在的问题与应对措施
低压供配电系统中存在的问题与应对措施摘要:电力的出现改变了人们的生活方式。
随着社会经济的快速发展,社会对于电力资源的需求越来越多,因此急需保证城市供电的可靠性以及安全性,以满足人们日益增长的要求。
在供电系统中,低压配电系统是一项重要的组成部分,因此文章就低压供配电系统中存在的问题以及应对措施进行了说明,希望对我国电力系统的完善有所帮助。
关键词:低压供配电系统;电力资源;电力系统;供电可靠性;变电所;配电线路1 低压供配电系统中存在的问题低压供配电系统中所存在的问题来自以下三个方面,即技术、设计、管理。
1.1低压供配电系统技术层面的问题低压供配电系统中设备以及线路的正常工作直接决定了系统能否可以正常运行,但是一些系统中的设备或者是配电线路发生了老化现象,使得配电系统中产生了大量的热,线路受到严重的损坏,并且变压器因为超负荷运转导致线路中的热量过大,电压极不稳定。
这些问题也许暂时不会对系统造成很大的影响,但是积少成多,再细小的问题积累起来就会变成很大的问题,再解决起来就会更难。
这些问题的存在一方面使得设备受到损坏,低压供配电系统不能够正常运转;另一方面也使得整个供电系统的安全性受到影响。
上述这些问题可以归为技术层面的问题,具体体现为以下三个方面:一是在对低压供配电系统进行维护时,对于配电线路和供电设备的保护不够;二是三相负荷不均匀导致线路受到严重损伤,这样继电器保护装置就容易引发误动,形成了安全隐患;三是漏电保护技术不够强悍使得人们的人身安全受到威胁。
1.2低压供配电系统设计层面的问题低压供配电系统的设计是否良好直接决定系统中各项功能是否可以实现,设计无误时系统就可正常运行,一旦设计有误,那么供电系统就不能够正常进行供电运行,反而还会对系统造成不良的影响,形成隐患,威胁城乡供电稳定。
从当前我国的低压供配电来看,存在于设计层面的问题主要是:第一,在低压供配电系统的设计中一些线路的设计没有按照供电设计相关规范进行设计,导致设计不能够满足要求,其次系统中电器元件、供电设备以及线路材料的选择也会影响到供电的稳定等,配电设计中会用到电缆,电缆技术的落后也是导致配电设计达不到要求的一个重要原因;第二,在实际的系统设计过程中还应当考虑到实际的一些问题,例如避雷的要求等。
低压配电系统接地隐患的探究与根除
是不可靠接地,阻抗一般较大,散热条件较好,电流较小,
接近负载电流,可自调趋稳: 接地电流增大 接地处加温变干 接地电阻变大
接地电阻变小
接地处降温侵湿
接地电流变小
过流保护装置对接地故障大多不起作用。 接地故障具有多发性、难免性、隐蔽性,可以长时间存在。
2、人为接地及其电气特征
人为(主要是中性点)接地, 是为了达到某种目的或习惯性的故意可
二、低压配网隐患的根治
表面上看,低压配网的隐患是“涉电事故多、电量损耗大、电网难
管理、电源质量不稳”等问题,实际仅是表面现象,技术层面,深层次
的,根本原因是配网接地。 应充分认识到,配网的薄弱环节在低压,问题的要害是接地,焦点
是中性点接地。
应该把监控和及时排除接地,作为配网管理工作的新常态。 应该把保持配网与地绝缘,“悬空”运行,作为配网管理工作的
空”运行,就掐断了发生触漏电事故的因果链,也就意味着可
减少触漏电事故95%以上。
资料显示,使用“悬空”电网,可以少电死很多人:
◆ 1980年,某县供电局采用了配变中性点不接地,共
1604台,全县农民触电死亡人数大量减少。 ◆ 1972——1980年,每年平均死亡13人,1981年只死 2人。 ◆ 1983年,某省推广农村配变中性点不接地,共达6785
c. 事故状态
异线同时接地
有
有
工作
一是正常运行状态,配网对地绝缘,无问题; 二是隐患运行状态,出现了第一个接地点,具备了可能进入事故运行状态的条 件,应及时排除,使配网回到正常运行状态; 三是事故运行状态,如果在另一线又发生了新的配网接地,形成了“同异同接 地”现象,便进入事故运行状态,是有害的,应及时处理。
台,当年触电脱 险达359人次。
浅析低压电气装置保护接地系统的问题
浅析低压电气装置保护接地系统的问题接地系统的作用在于保护低压电气装置,具体地说就是在电气设备不论是在正常情况下,还是在发生事故的状况下或者是外部环境突变如雷电等发生的情况下,能够将大地作为一个元件,将大地与电气装置组成一个接地的电流回路,以此来保护电气设备安全和人们的生命财产安全。
1 需要保护接地的低压电气装置范围1.1 可导电的底座和外壳如变压器、可携带的电器用具、移动电器、电机、等电气设备的底座和外壳以及发电机中性点的外壳等要进行保护接地。
1.2 电气设备中金属材质或者金属组成部分这一范围包括电气设备中的各种各样的金属构架和金属支架等,如电气箱体操作台如配电箱等的金属框架、电线电缆金属以及穿线用的金属管、封闭式的组合电器箱体、具有金属箱体的箱式变电站、封闭型发电机母线的金属保护层以及用来安装配电装置所使用的金属构架。
1.3 其他需要保护接地的装置和设备如互感器的二次绕组、电气设备传动装置等电气设备等,另外安装有避雷线的电力线路杆塔、安装在配电线路杆塔上具有控制作用的开关电气设备等。
2 不需要保护接地的低压电气装置范围2.1 绝缘类的设备装置非导电区域的地板和墙体是对地绝缘的电阻,电气装置安装在这类区域时可不比采用接地保护。
另外电气装置设备的绝缘底座和外壳,如电气测量仪表的外壳、继电器的外壳以及其他电器的外壳等,当这些绝缘底座和外壳的绝缘功能遭到破坏时,如果所在的支持物不会对人身财产安全造成影响,也不需要安装接地保护。
2.2 其他不需要保护接地的设备装置在已经接地的金属支架和金属构架的设备上安装的套管,因为其主体设备已经接地,所以不需要另外安装接地保护。
另外,用电设备如果采用的是电气隔离保护的供电方式,当每个隔离变压器设备中的每个绕组对应一个单独的设备时,不需要进行接地保护,但是当变压器的每个绕组给多台设备供电时,应采取不接地的方式保证各个设备之间的电位联结。
最后,超低电压的用电设备也不需要接地保护。
低压电气装置保护接地系统常见问题
低压电气装置保护接地系统常见问题尽管我国出台了相关规定来规范低压电气设备接地系统的操作标准,并且保护接地系统的重要性越来越引起人们的重视,但是在实际操作过程中,总会有一些企业和单位为了一些利益或者是由于技能掌握不到位等原因造成接地系统存在问题,对人们的财产安全和人身安全造成损失。
因此要认真分析这些问题出现的原因,并遵循一定的原则和规范,采取相应的措施进行解决。
标签:低压电气;电气装置;保护接地系统引言:接地系统的作用在于保护低压电气装置,具体地说就是在电气设备不论是在正常情况下,还是在发生事故的状况下或者是外部环境突变如雷电等发生的情况下,能够将大地作为一个元件,将大地与电气装置组成一个接地的电流回路,以此来保护电气设备安全和人们的生命财产安全。
一、低压电气装置保护接地系统简介1、TT接地系统低压电气装置保护接地系统分为TT接地系统和TN-C接地系统两種,前者是指采用直接接地的方式,对低压电气装置金属外壳采取的保护接地系统。
这种接地系统的金属外壳与大地直接连接,中性点直接接地。
TT低压电气装置保护接地系统的优点是大地与电气设备的金属外壳直接连接,减少触电事故的发生,比较安全。
但是,TT接地系统也有不足之处,它的缺点是低压电路器发生事故时不一定能跳闸,导致漏电设备的外壳对地电压高于安全电压。
TT接地系统还要消耗较多的时间和材料,所以在具体操作中要看情况采取。
2、TN-C接地系统TN-C接地系统是把工作零线兼做接零保护线,被称为保护中性线。
由于三相负载不平衡导致TN-C接地系统的工作零线上产生不平衡电流,导致电气设备带有一定的电压,而且电压产生在与保护线相连接的设备金属外壳。
与此同时,这种接地系统的工作零线断线时,会导致保护接零的漏电设备外壳带一定的电流。
3、TN-S接地系统我们都知道TN-S接地系统、TN-C系统和TN-C-S系统一起组成电力接地系统中的TN系统,TN-S接地系统是TN系统的主要接地方式。
低压配电系统中存在的问题与应对措施
低压配电系统中存在的问题与应对措施作者:李岩刘伟来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第05期【摘要】随着近年来社会经济的快速发展,人们对电力资源的需求量越来越大,保证供电的可靠性与安全性也就越来越重要。
低压配电系统作为供电系统的重要组成部分,为了更好地满足人们日益增长的电力需求,应进一步提高低压配电系统的运行安全与运行质量。
【关键词】低压配电系统;问题;应对措施1低压配电系统中存在的问题1.1低压配电系统存在的技术问题首先,在低压配电系统维护过程中,部分电力工作者对配电线路及供电设备所开展的保护力度不足。
其次,三相负荷不均匀以至于线路遭受到了严重的损伤,引发继电保护装置出现误动,进而造成一定的安全隐患。
最后,在漏电保护技术上还存在着一定的问题,严重威胁到人们的生命、财产安全。
1.2低压配电系统存在的设计问题首先,在低压供配电系统的设计中一些线路的设计没有按照供电设计相关规范进行设计,导致设计不能够满足要求。
其次,系统中电器元件、供电设备以及线路材料的选择也会影响到供电的稳定,配电设计中会用到电缆,电缆技术的落后也是导致配电设计达不到要求的一个重要原因。
最后,在实际的系统设计过程中,还应考虑到一些实际的问题,例如避雷的要求等。
1.3低压配电系统存在的管理问题从目前我国低压配电系统的实际管理情况看,在实际管理过程中仍然存在着一些显而易见的问题。
如在低压配电系统中线路老化、设备老化的现象十分严重,且在老化线路、设备的更新上也不够及时,以至于配电系统中的线路与设备根本无法满足正常的运行需求,其运行的安全性与稳定性势必也无法得到有效的保障。
部分线损工作在实际操作过程中与低压配电系统的管理规范不相符,也是低压配电系统存在的主要管理问题之一。
低压配电系统的管理制度不够完善也导致了低压配电系统的管理要求无法达到标准要求。
这是因为在低压配电系统的管理过程中如若缺乏强有力的管理制度,那么低压配电系统的管理人员也就无法明确权责,一旦发生了电力事故,不仅无法做到第一时间确定权责来源,也无法在实际处理过程中做到有法可依,无法对低压配电工作人员起到约束性作用。
低压电气装置保护接地系统中存在的问题
低压电气装置保护接地系统中存在的问题随着现代电气技术的发展,低压电气装置成为了现代化工业与生活中不可或缺的一部分。
保护接地系统是低压电气装置中重要的安全部件,一旦存在问题,可能会引发电气事故,给人员和设备带来严重的危害。
本文将探讨低压电气装置保护接地系统中存在的一些问题。
问题一:接地电阻高保护接地系统是一个有严格接地要求的电气系统。
由于接地电阻高,会导致接地电流增大,从而引起母线及其它设备的感应电势升高,产生危险电压,从而危及生命财产安全。
接地电阻高的原因可能是地下土壤含水率低,土质松散,接触面积小等。
要解决高接地电阻问题,可以采取以下几种方法:1.加大接地体的规格,提高接地面积;2.采用接地阻抗较小的压接式接地体;3.使用化学接地剂减少接地电阻;4.加强整个接地网络,减小接地回路电阻。
问题二:接地体锈蚀接地体的锈蚀是低压电气装置保护接地系统中常见的问题之一。
接地体在表面造成了大量氧化物,增加了接地电阻,影响了保护接地系统的正常运行。
除了加强维护以外,还有以下几种常见的方法:1.采用不锈钢接地体或其他防锈材料替代铁质接地体;2.采用化学方法清除铁质接地体表面氧化物,如采用酸性物质清除接地体表面锈层;3.使用防腐保护剂,增强接地体的防锈能力。
问题三:接地线路短路接地线路短路是低压电气装置保护接地系统中最为危险的问题之一。
一旦出现短路,会导致保护接地系统失效,电气设备或人员受到电击的危险。
要避免接地线路短路的发生,可以从以下几个方面入手:1.接地电阻的测量和监控,及时发现潜在的安全隐患;2.采用带有短路保护功能的接地线路或保护器材;3.定期对接地线路进行维护,检查是否存在毛刺、腐蚀等问题;4.在施工中避免破坏地面接地线路,确保设备连接不误。
问题四:接地故障测试不准确对于保护接地系统来说,接地故障测试是非常必要的。
只有通过测试,我们才能得到准确的数据,及时处理可能存在的问题。
在测试过程中,有可能会出现测量误差,导致测试结果不准确。
低压配电系统中存在的问题与应对措施
低压配电系统中存在的问题与应对措施【摘要】低压配电系统是现代化工业生产中不可或缺的重要组成部分,然而在使用过程中常常会遇到各种问题。
本文围绕过载、短路、接地、设备老化和维护管理不到位等五大常见问题展开讨论,同时提出相应的解决措施,旨在帮助读者更好地应对这些问题。
通过本文的阐述,读者可以深入了解低压配电系统中存在的各种问题及应对措施,为实际工作中的应对提供参考和指导。
低压配电系统在面临问题时,只有及时采取有效的措施,才能确保系统的正常运行,避免损失和事故的发生,保障生产安全。
【关键词】低压配电系统、过载、短路、接地、设备老化、维护管理、问题、应对措施、结论1. 引言1.1 低压配电系统中存在的问题与应对措施低压配电系统是工业生产和民用生活中必不可少的一部分,它起着电力分配和保护设备的关键作用。
随着使用时间的延长和工作环境的变化,低压配电系统中也存在着一些常见问题,如过载、短路、接地、设备老化以及维护管理不到位等。
这些问题如果得不到及时有效的应对措施,将会给系统带来严重的安全隐患和损失。
过载问题是低压配电系统中常见的问题之一。
过载会导致设备过热、漏电等现象,严重时还会引发火灾。
针对这一问题,我们可以通过合理设计负荷分配、定期检查设备运行情况和加装过载保护器等方式来解决。
短路问题也是低压配电系统中需要重点关注的问题。
短路会造成设备烧毁、电路中断等严重后果。
为了避免短路的发生,我们应该注意安装短路保护装置、提高设备的耐受能力等。
接地问题是导致电压不稳定、设备损坏的常见原因。
为了解决接地问题,我们需要定期检查接地电阻、加强接地保护措施等。
设备老化和维护管理不到位也是低压配电系统中存在的问题之一。
设备老化会影响系统的稳定性和安全性,而维护管理不到位则会导致设备故障、损坏等不良后果。
我们应该加强设备的定期检修和维护管理工作,确保系统的正常运行和安全性。
低压配电系统中存在的问题需要我们引起足够的重视,并采取相应的应对措施,以确保系统的正常运行和安全性。
低压配电系统中存在的问题与应对措施
低压配电系统中存在的问题与应对措施作为建筑电气系统的核心部分,低压配电系统在建筑运行过程中起到了至关重要的作用。
但是,低压配电系统中存在一些问题,如果这些问题得不到及时解决,可能会对建筑的正常运行产生不利影响。
下面,我们将就低压配电系统存在的问题进行分析,并提出相应的应对措施。
首先,低压配电系统中可能存在的问题之一是过载。
过载是指断路器或保险丝所能承受的电流值被超过了,这可能导致短路,电缆过热,设备故障,火灾等问题。
因此,我们应该在设计低压配电系统时根据实际需要合理安排电缆的截面,确保电路的负荷不会超过断路器或保险丝的额定电流。
同时,还应该定期检查低压配电系统的负荷状况,及时进行负荷均衡,防止过载现象出现。
其次,低压配电系统中可能存在的问题之二是短路。
短路是指不同电缆之间或电缆与设备之间出现直接接触,导致电流途径不正确。
这时,电流就会快速增大,可能导致断路器跳闸,设备受损甚至引发火灾。
为了预防短路现象发生,我们应该加强对电缆敷设的管理与维护,避免电缆之间的直接接触。
同时,在系统设计中,也应该根据场所的特点和需求选用合适的电缆材料和规格,确保电路连通正常,减少短路的发生概率。
第三,低压配电系统中可能存在的问题之三是分压器故障。
分压器是低压配电系统中的重要设备,它的主要作用是将高压电能变成低压电能。
分压器故障可能导致电压不稳定、电能损失严重等问题,进而影响到建筑中的设备和生产活动。
为了避免分压器故障,我们应该定期对其进行检查和维护,发现故障时要及时进行维修或更换,确保低压配电系统的稳定性。
最后,低压配电系统还可能存在的问题之四是对接不良。
对接不良是指接线不紧、松动,电缆极性不对等现象。
这些问题出现后,会影响低压配电系统整体的工作效率,导致设备故障甚至火灾问题。
为了避免对接不良的出现,我们应该加强对接头的检查和维护,及时发现问题并及时处理。
总之,低压配电系统的正常运行与建筑的生产生活密不可分。
为了确保低压配电系统的稳定性,在设计、维护和管理方面,我们应该根据实际需要进行科学规划和细致管理,避免低压配电系统中可能存在的问题对生产和生活造成影响。
低压配电系统中存在的问题与应对措施
低压配电系统中存在的问题与应对措施低压配电系统是现代工业、建筑以及居民生活中不可或缺的一部分,而低压配电系统在长期的使用中,也会出现一些问题,影响着其工作效率和安全性。
以下将就低压配电系统中存在的问题与应对措施进行探讨。
一、过载问题过载是低压配电系统中最常见的问题之一,而过载的产生原因也是多样化的。
例如,如果负载超过了系统容量,将会导致电流超过额定电流值,导致系统过载,从而出现电源的故障和设备的崩溃等问题。
应对措施一般有:增加配电线路的容量、调整负载,合理分配负载等措施。
二、短路问题短路是低压配电系统中另一个常见的问题,也是极其危险的问题。
短路是指在低压配电系统中,电路两个带电导体之间发生直接的电路连接,而且连接电路负载较小,电流大大超过电路的额定电流值,电路短路保护器通常会立即断开,这会影响系统的工作效率,也可能导致火灾等危险。
应对措施一般有:安装短路保护器,增加系统的安全性。
三、漏电问题漏电是低压配电系统中存在的另一个常见问题。
由于环境因素影响或设备老化等原因,可能会导致绝缘损坏,从而引起漏电。
漏电会导致严重的安全问题,和系统的设备的损失。
应对措施一般有:提高设备的保护等级、加强设备的维护和管理,及时检查绝缘状态。
四、温升问题低压配电系统中很多设备在正常工作时会发热,如果该温升过高,会导致设备损坏、影响系统的安全等问题,需要及时进行掌控。
应对措施一般有:提高散热条件,限制电流的大小,及时更换老化设备等措施。
五、电压波动问题电压波动是指电网电势没有稳定地保持在额定电压值上,可能在一段时间内保持在偏离额定值的电压范围内。
电压波动会影响设备的工作效率,导致设备的聚集和故障的产生。
应对措施一般有:调整电网电压水平、加装稳压设备、改变电网结构等措施。
总之,低压配电系统中面临的问题和应对措施多种多样,可以采用针对性强的方法加以解决,使系统工作更加安全高效。
低压配电系统中存在的问题与应对措施
低压配电系统中存在的问题与应对措施【摘要】低压配电系统在企业生产运营中起着至关重要的作用,但也存在一些常见问题。
本文将从过载、短路、接地、电气火灾以及维护保养等方面进行分析,探讨这些问题的成因和相应的解决措施。
对于过载问题,可以采取增加供电线路、优化负载分布等方式进行应对;短路问题则需要安装保护装置、定期巡检等手段进行处理;接地问题可通过加强接地线路、定期检查接地装置等进行解决;电气火灾问题需要重视防火措施、定期检查电路隐患等;而维护保养问题则需要定期清洁设备、检查线路连接等保障系统正常运行。
结论指出低压配电系统的安全性是企业生产运营的基石,定期检查和维护是保障系统正常运行的关键。
加强配电系统问题的预防和处理将有助于提高企业生产效率和安全性。
【关键词】低压配电系统、过载问题、短路问题、接地问题、电气火灾、维护保养、安全性、定期检查、关键、生产运营、基石。
1. 引言1.1 低压配电系统简介低压配电系统是工业生产中一个非常重要的组成部分,它承担着将电能从变压器输出端传输到工厂内各个电气设备的重要职责。
低压配电系统通常包括电力配电柜、断路器、熔断器、接地装置等设备,通过这些设备将电能分配到各个供电点,确保各个电气设备正常运行。
低压配电系统的功率一般在1000V以下,主要用于工业生产场所、商业建筑等场所。
在配电系统中,过载、短路、接地、电气火灾等问题是比较常见的安全隐患,需要及时发现并采取应对措施。
定期的维护保养工作也是确保低压配电系统安全运行的重要环节。
本文将重点探讨低压配电系统中存在的问题及相应的应对措施,希望能为工业生产单位提供一些参考,保障低压配电系统的安全运行。
2. 正文2.1 过载问题及应对措施过载问题是低压配电系统中常见的安全隐患之一。
当电路中的负载超过其额定容量时,就会导致过载问题的发生。
过载问题不仅会影响设备的正常运行,还可能引发电气火灾,造成严重的安全事故。
应对过载问题,首先需要合理规划配电系统的容量,确保负载不会超过其额定容量。
低压配电系统中存在的问题与应对措施
低压配电系统中存在的问题与应对措施低压配电系统是指电压在1000V以下的配电系统,是工业、商业和居民区域电能供应的基础设施。
由于长期使用、设备老化以及不合理的运维管理等原因,低压配电系统存在一些问题需要解决。
本文将介绍低压配电系统中常见的问题以及相应的应对措施。
低压配电系统中可能存在线路过载的问题。
当负荷超过线路额定容量时,导线温度升高会导致电线老化、绝缘损坏等问题,严重时甚至会引发火灾。
应对此问题,可以采取的措施包括增加线路容量,减少负荷,合理分布负载等,以确保线路工作在额定电流以下。
低压配电系统中可能存在电气设备过载的问题。
当电气设备负荷超过其额定容量时,设备会过热,导致设备老化、损坏,甚至发生火灾。
应加强设备的巡检和维护,定期清理设备附近的杂物,避免堵塞通风孔。
还应加强对设备负载的监测,合理分配负载,避免超负荷运行。
低压配电系统中可能存在设备老化的问题。
长期使用会引起设备老化,如绝缘破损、接触不良等问题,增加故障率,影响系统的可靠性。
定期进行设备的检测和维护是必要的,及时更换老化设备,保障系统的正常运行。
低压配电系统中可能存在电气火灾隐患。
电气火灾既是财产损失,也可能造成人员伤亡。
为防止电气火灾,应增强火灾防范意识,加强设备和线路的绝缘保护,确保安全可靠;对于潜在的火灾隐患,应及时进行排查并进行整改;加强配电室、电气设备周围易燃易爆物品的管理,确保配电室的环境安全。
低压配电系统存在用电安全管理不到位的问题。
一些用户可能存在私拉乱接电线,违规使用电器设备等行为,增加了电气安全风险。
为确保用电安全,需要加强对用户的监督和培训,提高用户的安全意识,加强对违规行为的查处和惩罚,并加强对用电设备的检测和审核,防止使用不合格电器设备。
低压配电系统中存在的问题包括线路过载、电气设备过载、设备老化、电气火灾隐患和用电安全管理不到位等。
为应对这些问题,需要采取相应的措施,包括增加线路容量、减少负荷、加强设备巡检和维护、定期更换老化设备、加强火灾防范、管理易燃易爆物品以及加强用户监督和教育等,以确保低压配电系统的安全可靠运行。
低压电气装置保护接地系统中的问题探讨
低压电气装置保护接地系统中的问题探讨摘要:基于确保低压电气设备安全性及稳定性的目的,该装置要求使用一个保护接地系统,这种保护接地系统对于建筑物低压电气设备使用影响较为显著,假使其出现问题,便会影响建筑物低压电气设备使用效果,因此开展低压电气装置保护接地系统中的问题探讨研究意义重大。
本文首先简介低压电气装备保护接地系统,然后解析低压电气装置保护接地系统中常见问题,最后提出相应的解决措施,以期为提升低压电气装置保护接地系统使用质量提供一定参考。
关键词:低压电气装置;接地系统;TT;TN-C一、低压电气装备保护接地系统简介1.1 当前常见的低压电气装备保护接地系统现阶段低压电气装备保护接地系统类型较多,其中TT接地系统及TN-C接地系统使用量较多,两种系统具体特点如下所示。
1.1.1TT接地系统该系统具体在低压电气设备的金属外壳,利用直接接地方式构建保护接地系统,其将电力系统中性点直接接地,负载设备外露,但并非与带电体相接的金属导电部门接触,而是采用和大地直连的方式。
上述接地系统使用优点在于电气设备的金属外壳采用与大地直连方式,可明显降低触电事故出现频次。
而缺点则是该接地系统的低压断路器出现故障后,跳闸功能经常性失灵,致使漏电设备外壳对地电压明显超过安全电压,并且实际花费材料及工时很多。
1.1.2TN-C接地系统这种接地系统具体将工作零线用作接零保护线,并会基于三相负载不平衡致使工作零线上出现一定的不平衡电流,这样会和保护线相连接的电气设备金属外壳带有一定电压。
同时工作零线出现断线情况,也会出现上述带电情况。
1.2不同接地系统之间的兼容性如果不同建筑物采用同一电源进行供电时,其可以使用TN及TT系统,而对于一个建筑物来说,则可选择TN系统或TT系统,假使采用分设接地极方式,这两个系统能够实现有效兼容,其可从TN系统对于局部TT系统进行供电,诸如建筑物外室外照明。
如处于同一电源供电范围内使,IT系统不能与TN系统或TT系统兼容。
低压电气装置保护接地系统中存在的问题探讨
低压电气装置保护接地系统中存在的问题探讨发布时间:2022-03-17T07:29:45.182Z 来源:《科学与技术》2021年30期作者:黃霄[导读] 对设备而言接地系统提供了安全的运行通道。
黃霄河北兴泰发电有限责任公司河北邢台 054000【摘要】对设备而言接地系统提供了安全的运行通道。
但因为接地系统品种比较复杂,相关要求和标准相当复杂,因此很有必要分析保护装置的各个零件,分析存在的问题,合理利用低压电气装置保护接地系统。
接下来本文重点对低压电气装置保护接地系统中存在的问题进行研究,供参考。
【关键词】低压电气装置;保护;接地系统;问题低压配电网系统中接地系统占据相当重要的地位,且保护装置以及电击防护方式等的选择都产生直接影响。
因此,低压配电系统的选择必须全面考虑点击防护和保护装置,促进系统地稳定运行。
1 低电压装备包含接地系统分析1.1 TT接地系统具体来说,TT接地系统主要通过将低压电器设备进行直接接地的方法对接地系统进行保护。
电力系统中中性点直接接地是TT系统比较突出的特点,且负载设备外露的部分没有直接连接大地,和金属导电部分并没有直接联系。
很显然这种接地的方法最优的的特点就是电气设备金属外壳直接与大地连接,触电事故的发生率显著降低。
但该方法也有一定的缺点,即TT接地系统和断路器发生时不一定会跳闸,如此一来就可能出现漏电设备外壳高于低电压安全电压的问题,且该系统需要消耗较多的材料和工时[1]。
1.2 TN-C接地系统TN-C系统主要特点在于将工作零线当做接零保护线,人们也将其称为保护中线性因为这种接地系统容易产生三相负载不平衡,如此一来工作零线上也出现不平衡电流的问题,与保护线连接的电气设备金属外壳就会存在一定的电压。
此外,若工作零线断线,则容易出现保护接零的漏电设备外壳漏电的问题。
因此,除了上述两种接地方法之外还必须立足实际需求选择其他的接地保护方法。
2 低压电气装置保护接地系统中存在的问题2.1 电能TT接地系统中性线接地问题损失是TT接地系统中性线接地出现的首要问题,工作人员做好变压器中性线的接地操作后就会出现正常负荷跟着接线流回大地,如此一来受到中性线接地问题的影响,并不能让剩余电流动作保护器无法投入到正常使用,损失了诸多电能。
低压配电系统中存在的问题与应对措施
低压配电系统中存在的问题与应对措施低压配电系统是现代建筑中不可缺少的重要设施,常用于在建筑物内分配电能和实现对电能的控制。
但是在低压配电系统的运行过程中,也会存在一些问题,如电器设备的故障、过电流、短路等问题。
这些问题如果不得到有效的应对措施,将会对设备的正常运行和人身安全产生威胁。
下面将重点介绍低压配电系统中存在的问题与相应的应对措施。
1.电器设备故障在低压配电系统中,电器设备故障是一个常见的问题,如电缆老化、接触不良、绝缘故障等问题。
这些故障产生的原因可能是由于设备的制造质量问题、长期使用产生的磨损或者环境的影响。
应对措施:- 定期对电器设备进行维护保养,避免因使用过久造成的磨损和故障。
- 购买质量可靠的电器设备,避免设备制造质量问题带来的影响。
- 定期进行设备的巡检和检测,发现问题及时处理,避免导致更严重的故障。
2.过电流问题低压配电系统中常常会出现电流大于设备额定负载的情况,这种现象叫做过电流。
过电流可能会导致电器设备过热或者损坏,严重的甚至会引发火灾和爆炸等安全事故。
- 定期检查电器设备的额定负载和实际负载是否符合,确保在合理负载范围内工作。
- 定期进行线路和电器设备的检测,发现过电流问题及时修复或更换。
3.短路问题短路是指电路中两根线路或者多根线路之间发生故障,使得电流直接流入地面,短路的现象会引发严重的火灾和爆炸事故。
- 安装电器设备过载保护器和短路保护器,确保在故障情况下能够自动切断供电,保护设备和人身安全。
- 定期巡检电器设备和线路,发现问题及时排除。
综上所述,低压配电系统在使用过程中,需要时刻检查和维修设备,防止设备故障和短路问题的发生。
同时需要定期进行电器设备的巡检与检测,及时修复问题,确保设备和人员的安全。
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最新整理低压电气装置保护接地系统中存在的问题
在两wang改造中,有的单位在设计安装低压电气装置接地系统中,存在一些问题,给今后运行中带来不应有的弊端,现分述如下:
1 TT接地系统不应要求中性线重复接地
中华人民共和国电力行业标准DL 499-92《农村低压电力技术规范》(以下简称"规范")规定采用TT系统时应满足如下要求:
除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再接地,且保持与相线同等的绝缘水平。
但是,一些单位在两wang改造中要求将TT系统中性线作重复接地,理是防止中性线断线后中性点漂移带来的三相电压不平衡。
这是直接违反"规范"规定的。
实际上,此做法效果有限,问题不少。
(1) 剩余电流动作保护器不能投入使用:
中性线重复接地后,部分正常负荷电流将流经大地,对剩余电流动作保护器形成剩余电流而
使其误动作,如图1所示。
图1 TT系统中性线重复接地引起剩余电流动作总保护误动
"规范"规定,采用TT系统低压电力wang应装设剩余电流动作总保护和末级保护,而TT系统中性线作重复接地后是不能装设总保护的,一旦发生单相接地故障或触电事故时无法断开电源,可能造成人身伤亡事故。
个别供电单位为了解决总保护器投运问题,竟将变压器中性线工作接地断开,这是绝对不允许的。
配电变压器低压侧中性点直接接地,其目的是配电变压器高、低压绕组一旦因绝缘损坏被击穿时,则可抑制低压侧电压的升高;在单相接地故
障中,使非故障相对地电压不会升高;易实施单相接地保护。
(2) 把TT系统变成了TN-C系统
在TT系统中,若把中性线作重复接地,就是把形式上的TT系统,变成了实质上的TN-C系统,如图2所示。
图2 TT系统中性线重复接地后变成了TN-C系统
从图2可以看出,若N线重复接地点与用户设备接地较近,两个接地电阻是并联电路,也就是把设备外壳接到了中性线上,形成了TN-C系统。
2 在TT系统中应采取措施防止中性线断线
(1) 必须保证中性线有足够的机械强度,应采用N线应与相线的导线截面相同;
(2) 保证N线连接的施工质量;
(3) 尽量作到三相负荷平衡;
(4) 对低压线路应定期巡视,定期检修,发现缺陷立即处理。