低压配电系统电击防护的电气设计
民用建筑电气设计中低压配电一般规定
民用建筑电气设计中低压配电一般规定在民用建筑电气设计中,关于低压配电,一般有以下规定:
1. 低压配电系统的额定电压一般为220V或380V,频率为50Hz。
2. 低压配电线路的导线采用铜导线,导线截面积根据负荷计算确定。
3. 低压配电系统应满足用电设备的需求,根据建筑面积、建筑用途和用电设备负荷等因素进行设计。
4. 低压配电系统应设有总配电箱或总配电柜,用于接收进线电源并分配给各个子回路。
5. 低压配电系统中,应设有漏电保护装置,用于自动监测电流的不平衡和漏电情况,确保人身安全。
6. 低压配电线路应采用电缆或电线槽进行布线,需符合国家相关的电线电缆标准和安装要求。
7. 低压配电系统应设置过载保护和短路保护设备,以确保电气设备和线路的安全运行。
8. 低压配电系统应设有照明配电系统和动力配电系统,分别用于供应照明设备和动力设备的电力需求。
9. 低压配电系统应符合国家相关的建筑电气规范与标准,如《建筑电气设计规范》,以确保安全可靠的用电环境。
以上是一般情况下民用建筑电气设计中关于低压配电的一些常规规定,具体还需根据具体情况进行详细设计。
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《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《低压配电设计规范》GB 50054-2011前言本规范是根据原建设部《二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制定、修改计划的通知》(建标【2002】85号)的要求,由中机中电设计研究院有限公司会同有关单位在原《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95)基础上修订而成的。
本规范在编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考了国家标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。
本规范共分7章和1个附录,主要技术内容包括:总则、术语、电气和导体的选择、配电设施的布置、电气装置的电击防护、配电线路的保护、配电线路的敷设等。
修订的主要技术内容有:1.将规范适用范围的电压由交流、工频500V以下修改为交流、工频1000V 及以下;2.取消了原规范总则中对于选用铜、铝导体材质的规定;3.增设术语为单独一章,删除附录中的名词解释;4.补充了功能性开关电器和剩余电流动作保护电器选择和安装的规定;5.补充了选用具有中性极的开关电器的规定;6.补充了IT系统中安装绝缘监测电器的规定;7.补充了等电位联结用的保护联结导体截面积选择的规定;8.将原第三章“配电设备的布置”中的第二节“配电设施布置中的安全措施”和第四章“配电线路的保护”中的第四节“接地故障保护”合并,并增加“SELV系统和PELV系统及FELV系统”一节,为第5章“电气装置的电击防护”;9.在“配电线路的保护”一章中增加了“配电线路电气火灾防护”一节;10.增加了关于“可弯曲金属导管布线”、“地面内暗装金属槽盒布线”、“矿物绝缘电缆敷设”、“预分支电缆敷设”的规定;11.对原规范部分条文进行了补充、完善和调整。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
1.0.1为使低压配电设中,做到保障人身和财产安全、节约能源、技术先进、功能完善、经济合理、配电可靠和安装运行方便,制订本规范。
1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建工程中的交流、工频1000V 及以下的低压配电设计。
任元会讲解低压配电设计规范
《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)讲解提纲任元会2012。
041. GB 50054—2011版与GB 50054-95版的主要变化2. 电击防护(1)直接接触防护措施(2)RCD的应用及动作电流整定(3)间接接触防护措施(4)电气设备防电击分类,各类设备的特点及应用(5)SELV及III类设备电气分隔的要求(6)TN、TT、IT的特点和防间接接触(7)TN、TT的自动切断电源防电击(8)等电位联结(9)接地故障时接触电压分析、计算及降低措施3。
过电流防护-—配电线路保护(1)短路故障对线缆温度的影响,防护基本概念(2)短路热稳定的设计实施(3)过负荷的设计实施(4)电气火灾防护4。
电器选择(1)电器选择条件(2)开关和隔离电器性能及应用(3)保护电器选择的六个条件解析5. 导体选择(1)各类导体选择的特点、基本概念和要求(2)相导体选择要求,经济电流密度,配电线路节能(3)N导体选择要求(4)3次谐波对N线的影响及导体截面计算(5)PE线、PEN线的选择要求(6)等电位联结导体要求低压配电线路保护、电击防护和保护电器选择学习国家标准《低压配电设计规范》GB 50054—2011任元会2011。
10间接接触之预期接触电压分析及措施任元会 2012。
05间接接触故障(使用I 类设备时)应在规定时间内自动切断电源,同时应使预期接触电压限制在50V 以内。
1. 如下图,TN —C-S 系统.若设备A 发生某相接地故障,A 为I 类设备,忽略线路感抗,忽略系统及变压器阻抗;相线、PEN 线、PE 线电阻分别为R ph 、R PEN 、R PE ,分析和计算设备A 之外露导电部分对地之预期接触电压U f 。
解析: 接地故障电流PENPE ph d R R R U I ++=0 (1) 设备A 之接触电压)(PEN PE d f R R I U +⋅= (2)当中性线截面S PE 等于相线截面S ph ,则R PE +R PEN =R ph ,此式及式(1)代入式(2),得021U U f =(3) 当ph PE S S 21=时,则得出032U U f = (4) U 0=220V 时,则S PE =S ph 时,U f ≈ 110V ;ph PE S S 21=时,U f ≈ 147V 。
低压电气设计规范
PART 5
低压电气设备的选择与安装
低压电气设备的分类与特性
低压电气设备按用途分类:控制设备、配电设备、电动机控制中心等 按工作制分类:长期工作制、反复短时工作制、断续周期工作制等 按工作电流分类:交流、直流等 按安装方式分类:固定式、移动式等
低压电气设备的选择原则
设备额定电压: 根据实际使用 需求选择合适 的设备额定电
PART 1
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PART 2
低压电气设计的基本原则
安全原则
确保人身安全:低压电气设计应 符合国家相关标准,避免造成电 击事故。
预防火灾:遵循消防规范,采取 相应的防火措施,防止电气火灾 的发生。
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保障设备安全:遵循电气设备的 绝缘、接地等安全要求,确保设 备正常运行。
节能管理系统的功能:实时监测、控制和调节电气设备的能耗,提高能源利用效率。
节能监测系统的应用:对低压电气设备的能耗进行实时监测和数据分析,及时发现和解决 能源浪费问题。
节能管理与监测系统的优势:提高低压电气设计的节能效果,降低能源消耗和运行成本, 符合绿色环保理念。
未来发展方向:进一步完善节能管理与监测系统,推广应用到更多领域,促进能源可持续 发展。
PART 6
低压电气设计的节能措施
合理选用节能型设备
选择高效、低能 耗的电动机
采用节能型变压 器
使用低能耗的电 器附件
选用节能型照明 设备
优化控制方式与调速装置的选用
优化控制方式:采用智能控制技术,实现设备的自动化和智能化,提高设备的运行效率和稳定 性。
调速装置的选用:根据实际需求选择合适的调速装置,如变频器、软启动器等,实现电机的平 滑调速,降低能耗。
任元会讲解低压配电设计规范
《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)讲解提纲任元会2012.041. GB 50054-2011版与GB 50054-95版的主要变化2. 电击防护(1)直接接触防护措施(2)RCD的应用及动作电流整定(3)间接接触防护措施(4)电气设备防电击分类,各类设备的特点及应用(5)SELV及III类设备电气分隔的要求(6)TN、TT、IT的特点和防间接接触(7)TN、TT的自动切断电源防电击(8)等电位联结(9)接地故障时接触电压分析、计算及降低措施3. 过电流防护——配电线路保护(1)短路故障对线缆温度的影响,防护基本概念(2)短路热稳定的设计实施(3)过负荷的设计实施(4)电气火灾防护4. 电器选择(1)电器选择条件(2)开关和隔离电器性能及应用(3)保护电器选择的六个条件解析5. 导体选择(1)各类导体选择的特点、基本概念和要求(2)相导体选择要求,经济电流密度,配电线路节能(3)N导体选择要求(4)3次谐波对N线的影响及导体截面计算(5)PE线、PEN线的选择要求(6)等电位联结导体要求低压配电线路保护、电击防护和保护电器选择学习国家标准《低压配电设计规范》GB 50054-2011任元会2011.10间接接触之预期接触电压分析及措施任元会 2012.05间接接触故障(使用I 类设备时)应在规定时间内自动切断电源,同时应使预期接触电压限制在50V 以内。
1. 如下图,TN-C-S 系统。
若设备A 发生某相接地故障,A 为I 类设备,忽略线路感抗,忽略系统及变压器阻抗;相线、PEN 线、PE 线电阻分别为R ph 、R PEN 、R PE ,分析和计算设备A 之外露导电部分对地之预期接触电压U f 。
解析: 接地故障电流PENPE ph d R R R U I ++=0 (1) 设备A 之接触电压)(PEN PE d f R R I U +⋅= (2)当中性线截面S PE 等于相线截面S ph ,则R PE +R PEN =R ph ,此式及式(1)代入式(2),得021U U f =(3) 当ph PE S S 21=时,则得出032U U f = (4) U 0=220V 时,则S PE =S ph 时,U f ≈ 110V ;ph PE S S 21=时,U f ≈ 147V 。
低压供电系统安全防护方法
低压供电系统安全防护方法低压供电系统是指电压在1000V以下的电力系统。
为了确保低压供电系统的安全运行,必须采取一系列的安全防护措施。
本文将介绍以下几个方面的方法:安全用电、设备维护、操作规范、应急措施、培训与教育。
一、安全用电1. 安装漏电保护器:漏电保护器是低压供电系统中的一项重要设备,它能够在发生漏电时迅速切断电源,避免电击事故的发生。
因此,在低压供电系统中,应该安装漏电保护器,并定期进行检测和保养。
2. 使用合格电器设备:在低压供电系统中,使用符合国家标准的电器设备是非常重要的。
合格的电器设备能够确保电路的正常运行,避免电器设备的故障引发安全事故。
因此,在使用电器设备时,应该选择具有安全认证的产品,避免使用低劣的产品。
3. 避免超负荷运行:低压供电系统中,应该杜绝超负荷运行的情况。
超负荷运行会导致电路过热,增加了电器设备的故障风险,同时也会浪费能源。
因此,在低压供电系统中,应该根据实际需要合理安排用电负荷,确保电路的正常运行。
二、设备维护1. 定期巡检设备:低压供电系统中的设备是保证电路正常运行的关键。
为了确保设备的可靠性,应该定期进行设备的巡检和维护。
巡检工作应该包括对设备的机械结构、电气连接、绝缘可靠性等方面进行检查,及时发现并排除故障隐患。
2. 清洁设备:低压供电系统中的设备应该保持清洁。
尤其是在灰尘多、环境恶劣的场所,灰尘容易堆积在设备上,影响设备的散热和绝缘性能。
因此,在低压供电系统中,应该经常清洁设备,并及时处理设备上的灰尘和污垢。
3. 定期润滑设备:低压供电系统中的机械设备需要定期进行润滑,以确保设备的正常运行。
润滑工作应该根据设备的使用情况和厂家要求进行,选择适当的润滑剂和润滑方法,防止设备因润滑不良而发生故障。
三、操作规范1. 禁止违章操作:在低压供电系统中,违章操作是禁止的。
违章操作会导致电路短路、过载等故障,引发安全事故。
因此,在低压供电系统中,应该严格禁止违章操作,严格按照操作规程进行操作。
低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护-编制说明
——修改保护等电位联结范围;
——修改自动切断电源要求;
——增加家用照明回路设置RCD的要求;
——修改IT系统故障防护措施;
——修改布线要求;
——增加附录D。
3.主要试验(或验证)情况分析
无。
4.标准中涉及专利情况
本标准不涉及专利。Байду номын сангаас
5.预期达到的社会效益等情况
该标准是国内制定有关人、家畜和财产的电气装置电击防护的指导性文件,是低压电气装置中有关人身、财产安全的技术要求,对于保障人身及财产安全有重要的意义。从90年代至今已有2个版本,在电气行业具有广泛的影响,所以及时将其最新版本转化为国家标准,将国际通用标准引入国内,具备重要意义。
本部分规定了电击防护的基本要求,包括对人体和家畜的基本保护(直接接触保护)和故障保护(间接接接触保护)。此外,还按外界影响条件规定了对上述要求的应用和配合。本部分还规定了特定的情况下采用附加保护的要求。
本部分代替GB/T16895.21-2011《低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》,与6895.21-2011相比,主要技术变化如下:
6.采标情况
本部分等同采用IEC60364-4-41:2017《低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》(英文版)
7.与现行法律、法规、规章及相关标准,特别是强制性标准的协调性
本标准符合国家有关法令法规和国家标准化的方针政策;
8.重大分歧意见的处理经过和依据
无重大分歧意见。
9.标准性质建议
11.废止现行相关标准的建议
无
12.其他应予以说明的事项
无
虽然本标准内容涉及保护人和家畜的安全和对电气装置电击防护的要求,建议本标准为推荐性标准,但其中主要的安全性条款将汇总到新编制的GB 16895系列强制性标准中。
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《低压配电设计规范》GB 50054-2011前言本规范是根据原建设部《二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制定、修改计划的通知》(建标【2002】85号)的要求,由中机中电设计研究院有限公司会同有关单位在原《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95)基础上修订而成的。
本规范在编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考了国家标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。
本规范共分7章和1个附录,主要技术内容包括:总则、术语、电气和导体的选择、配电设施的布置、电气装置的电击防护、配电线路的保护、配电线路的敷设等。
修订的主要技术内容有:1.将规范适用范围的电压由交流、工频500V以下修改为交流、工频1000V及以下;2.取消了原规范总则中对于选用铜、铝导体材质的规定;3.增设术语为单独一章,删除附录中的名词解释;4.补充了功能性开关电器和剩余电流动作保护电器选择和安装的规定;5.补充了选用具有中性极的开关电器的规定;6.补充了IT系统中安装绝缘监测电器的规定;7.补充了等电位联结用的保护联结导体截面积选择的规定;8.将原第三章“配电设备的布置”中的第二节“配电设施布置中的安全措施”和第四章“配电线路的保护”中的第四节“接地故障保护”合并,并增加“SELV系统和PELV系统及FELV系统”一节,为第5章“电气装置的电击防护”;9.在“配电线路的保护”一章中增加了“配电线路电气火灾防护”一节;10.增加了关于“可弯曲金属导管布线”、“地面内暗装金属槽盒布线”、“矿物绝缘电缆敷设”、“预分支电缆敷设”的规定;11.对原规范部分条文进行了补充、完善和调整。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
7.6 电缆布线357.7 电气竖井布线41附录A 系数k值 42本规范用词说明 44引用标准名录 451 总则1.0.1为使低压配电设中,做到保障人身和财产安全、节约能源、技术先进、功能完善、经济合理、配电可靠和安装运行方便,制订本规范。
电气安全 第四章 电击防护工程应用(第3版)
TN
TN
TT
TT, IT
IT
TT
TN
IT
IT
TT
TN
工程条件
影响因素
接地形式 推荐 可用 不宜
负载
对大故障电流 如电动机等,TN系统碰壳即单相短路,故 IT TT TN 敏感设备 障电流大 IT系统无电源接地箝位,且一次接地可继 续工作,接地故障时非故障相对地电压升 绝缘水平低的 高且持续。TN系统因电源接地点箝位,且 TN TT IT 设备 大多数接地故障被短路保护迅速切除,故 障电压不高且持续时间短 大量相中单相 碰壳故障概率大,TN-C电击防护性能差。 TT, IT, 负荷(即相电 IT系统一般不引N线,不能为相中单相设备 TN-S TN-C 压单相负荷) 供电 主要指升降机、传送带等设备,等电位联 有危险性的设 结靠滑动接触实现,且频繁动作易引发事 TN TT IT 备 故 在维护条件和水平高的车间里,TN-C系统 的有效性可得到较高水平保证。 TT系统的 大批量机床等 TN-C, 设备接地在车间不易实施。 IT 系统通常为 TN-S TT 设备 IT 局部系统,通过在原系统中装设隔离变压 器局部实现
TN-C系统不能实现防火灾的剩余电流 TN-S, 保护。IT系统故障电流小,不易引起 IT TT 电弧或高热 后期需自建变电所,前期TT系统负荷 侧接地与电源无关,改建后不需重新 TT 处理 TN、IT系统安全管理要求更高,有变 TT 动时需高水平专业人员处理 如施工现场,老旧装置等。TN-C系统 PEN线断线后果严重,IT系统电源中 TT TN-S 性点对地绝缘难以保证 TN-C系统PEN线电流有干扰,TN-S TN-S TT 系统过电压水平低
6种安全防护,有的是按危害的作用方式划分的,如电击防护和热效应 保护;有的是按危害的肇因划分的,如电压扰动防护和电源中断防护。因此 这7种安全防护不是安全防护的逻辑分类,而是工程实践中低压电气装置安全 防护体系内容的罗列。由此带来的结果是各种防护措施之间可能有交集,或 具有某些相关性,相互之间可能达成配合,也可能产生冲突。
低压配电IT系统、TT系统、TN系统详解
N
L1 L2 L3 N PE
PE U V W N L N PE
三相设备
单相设备
单相插座
TT 系统中负载 的所有接地均称 为保护接地
TT系统的特点
①共用接地线与工作零线没有电的联系; ②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。
N
L1 L2 L3 N PE
PE U V W N L N PE
tn系统tn系统即电源中性点直接接地设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系tn系统主要是靠单相碰壳故障变成单相短路故障短路电流是tt系统的53并通过短路保护切断电源来实施电击防护的
低压配电系统的 接地方式 根据现行的国家标准《电压配电设计规范》,低 压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、 TN系统 (1)第一个字母表示电源端与地的关系: T-电源端有一点直接接地 I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。 (2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与 地的关系: T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在 电气上独立于电源端的接地点; N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接 电气连接。
如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的 分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏 电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路, 保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距 离不太长时才比较安全。
I
电源
电气设备
二、TT系统
TT系统就是电源中性点直 接接地、用电设备外露可导 电部分也直接接地的系统。 通常将电源中性点的接地叫 做工作接地,而设备外露可 导电部分的接地叫做保护接 地。 TT系统中,这两个接地必 须是相互独立的。设备接地 可以是每一设备都有各自独 立的接地装置,也可以若干 设备共用一个接地装置。
民用建筑电气设计规范-第7章 低压配电
7.3 特低电压配电
7.3.3 特低电压配电应符合下列要求: 1 SELV和PELV的回路应满足下列要求: 1)ELV回路的带电部分与其它回路之间应具有基本绝缘;ELV回路与有较高电压回路的带 电部分之间可采用双重绝缘或加强绝缘作保护隔离,也可采用基本绝缘加隔板; 2)SELV回路的带电部分应与地之间具有基本绝缘; 3)PELV回路和设备外露可导电部分应接地。 2 ELV系统的回路导线至少要应有基本绝缘,并应与其它带电回路的导线实行物理隔离,当 不能满足要求时,可采取下列措施之一: 1)SELV和PELV的回路导线除应具有基本绝缘外,并应封闭在非金属护套内或在基本绝缘 外加护套; 2)ELV与较高电压回路的导体,应以接地的金属屏蔽层或接地的金属护套分隔开; 3)ELV回路导体可与不同电压回路导体共用一根多芯电缆或导体组内,但ELV回路导体的绝 缘水平,应按其它回路最高电压确定。 3 ELV系统的插头及插座应符合下列要求: 1)插头必须不可能插入其它电压系统的插座内; 2)插座必须不可能被其它电压系统的插头插入; 3)SELV系统的插头和插座不得设置保护导体触头。 4 安全特低电压回路应符合下列要求: 1)SELV回路的带电部分严禁与大地、其它回路的带电部分及保护导体相连接; 2)SELV回路的用电设备外露可导电部分不应与大地、其它回路的保护导体、用电设备外露 可导电部分及外界可导电部分相连接。
【注释】 注释】
1低压配电系统的设计取决于很多因素,但工程的类别、 低压配电系统的设计取决于很多因素,但工程的类别、 低压配电系统的设计取决于很多因素 规模、负荷性质、 规模、负荷性质、容量及可能的发展等因素是主要 当地电力网的配电系统,也是重要因素。 的,当地电力网的配电系统,也是重要因素。 2保证供电可靠和电能质量要求 是必须的。 保证供电可靠和电能质量要求 是必须的。 3低压配电系统的设计,应体现以人为本的精神,保证 低压配电系统的设计, 低压配电系统的设计 应体现以人为本的精神, 人身安全是第一重要的, 人身安全是第一重要的,这与以前配电设计把设备 的安全和正常运行放在第一位的设计理念是不相同 为了保证人身安全,在设计时, 的。为了保证人身安全,在设计时,应加设一些设 施和保护。 施和保护。 4低压配电系统的配电级数不宜超过三级。在实际工程 低压配电系统的配电级数不宜超过三级。 低压配电系统的配电级数不宜超过三级 设计中配电级数多, 设计中配电级数多,不利于保护装置的整定及选择 性。 5各级低压配电屏或低压配电箱均应根据发展的可能留 各级低压配电屏或低压配电箱均应根据发展的可能留 有备用回路。 有备用回路。备用回路的数量一般不宜小于总回路 容量作为工作回路的备用与其相同, 的25% ,容量作为工作回路的备用与其相同,发展 用按预留容量定。 用按预留容量定。
低压配电保护电器的选择与整定
低压配电保护电器的选择与整定[摘要]本文简要述及低压配电用保护电器的保护性能及产品状况,介绍了现行国家标准——《低压配电设计规范》关于配电线路保护的主要规定;着重论述了对保护电器的合理选择和正确整定是实施规范要求的关键;本文系统地分析了保护电器选择和整定要考虑的几个问题及其计算方法;分析了故障时应可靠切断故障电路和选择性动作的对立统一。
对配电系统设计、运行维护单位以及产品制造厂具有指导作用和实际应用价值。
[关键词]保护电器短路保护过载保护接地故障保护熔断器的过电流选择比非选择型断路器选择型断路器选择性动作一概述低压配电用保护电器在低压配电系统中占有重要的地位,它是在配电系统发生故障时实现保护的关键器件。
但是如果选用的保护电器不当,或者整定数据不正确,将导致不能按要求切断电路,而扩大事故,或者是扩大停电区域。
所以,分析配电系统的特点,了解保护电器的特性,给予正确选用和整定,是配电系统的正常运行和安全用电的重要保证。
二保护电器的类别和保护性能低压保护电器包括两种类型,即低压熔断器和低压断路器,现分别就其在配电线路中常用的类型、保护特性及其他性能简述如下。
(一)低压熔断器熔断器应符合现行国家标准《低压熔断器基本要求》(GB13539.1-92)和《低压熔断器专职人员使用的熔断器的补充要求》(GB13539.2-92),该国标是参照采用同名称国际标准IEC269-1和IEC269-2、IEC269-2-1而编制。
1.分类(1)按结构分:熔断器的结构型式与使用人员有关,主要分为:①专职人员使用的熔断器,其结构型式又有:(a)刀型触头熔断器;(b)螺栓连接熔断器;(c)圆筒帽形熔断器。
②非熟练人员使用的熔断器。
(2)按分断范围分为:①“g”熔断体—能分断使熔体熔化之电流至额定分断能力之间的所有电流的限流熔断体;②“a”熔断体—能分断使熔体“熔断时间—电流特性曲线”上的最小电流至额定分断能力之间的所有电流的熔断体。
高压低压配电柜的安全间距与防护措施
高压低压配电柜的安全间距与防护措施高压低压配电柜是电力系统中的重要组成部分,负责将高压电能分配至低压电路供电。
在正常运行和维护过程中,必须注意安全间距和采取相应的防护措施,以确保人员和设备的安全。
本文将介绍高压低压配电柜的安全间距要求以及常用的防护措施。
一、高压低压配电柜的安全间距要求1. 电力设备之间的安全间距高压低压配电柜中各个电力设备之间必须保持一定的安全间距,以避免电弧击穿和电击等事故的发生。
根据相关标准和规范,不同电压等级的设备需要满足不同的间距要求。
一般而言,对于500千伏以下的电力设备,其安全间距应符合以下规定:(1)设备之间的安全间距应不小于设备宽度的1.5倍;(2)设备的正面和背面应保持一定距离,以便于操作和维护,一般不小于1米;(3)设备之间应满足相应的机械强度和绝缘距离要求。
2. 电力设备与周围环境的安全间距除了设备之间的安全间距外,高压低压配电柜与周围环境也必须保持一定的安全间距。
这是为了预防意外触碰或其他外力因素导致的事故发生。
根据相关规定,典型的安全间距要求如下:(1)电力设备与墙壁或其他建筑结构之间的安全间距应不小于0.5米;(2)电力设备与柱子、桥梁等结构的安全间距应不小于1.5米;(3)电力设备与可燃物品之间应保持一定的安全距离,具体根据可燃物品的性质和距离来确定。
二、高压低压配电柜的防护措施除了保持安全间距外,还需要采取一系列的防护措施来确保高压低压配电柜的安全运行。
以下是一些常用的防护措施:1. 隔离措施高压低压配电柜应设置在专门的房间或区域内,与其他区域进行有效的隔离。
可以采用金属隔离墙或屏蔽门等设备来实现隔离。
2. 绝缘措施在高压低压配电柜中,各个电力设备之间应该采取足够的绝缘措施,以减少电弧击穿和漏电等事故的发生。
合适的绝缘材料和绝缘包覆是必要的。
3. 接地措施配电柜的接地是非常重要的,可以有效地防止触电和漏电事故的发生。
配电柜应有良好的接地系统,并进行定期的检测和维护。
低压供电系统的安全防护技术
低压供电系统的安全防护技术低压供电系统是指电压在1000V以下的供电系统,主要用于工业、商业和家庭等场所的电力供应。
由于低压供电系统存在一定的电击和火灾风险,因此需要采取一系列的安全防护技术来保护人身安全和财产安全。
本文将介绍低压供电系统的安全防护技术,包括接地保护、漏电保护、过电压保护和防火措施等。
1. 接地保护接地保护是低压供电系统的基本安全防护措施之一。
通过将电气设备和金属外壳与地电极相连接,使得电流能够通过接地径流,从而实现电路的可靠接地。
接地保护可以有效地降低电压电位差,减少人体接触电流,防止电击事故的发生。
在低压供电系统中,接地保护主要包括设备接地、中性点接地和保护接地等。
2. 漏电保护漏电保护是低压供电系统的重要安全措施之一。
漏电是指电流由电气设备通过机械损坏或其他原因绕过保护电路而流入接地导致电流不平衡,造成危险的现象。
漏电保护装置可以及时检测到电流的漏流情况,并在漏电超过设定值时自动切断电流,以防止漏电引起的电击或火灾事故。
常见的漏电保护装置有漏电保护开关和漏电保护插座等。
3. 过电压保护过电压是指电压短时间内突然升高到较高水平,可能对电气设备和人身安全造成危害。
过电压保护是低压供电系统的必备措施之一。
过电压保护装置可以通过电压调整、电抗、电容等方法降低过电压的水平,保护电气设备不受过电压的侵害。
常见的过电压保护装置有避雷器、限流器和电压稳定器等。
4. 防火措施低压供电系统的安全防护还需要做好防火工作,以保护人身安全和财产安全。
防火措施主要包括设备防火、线路防火和建筑防火等。
设备防火主要通过选择合适的防火材料和采取相应的防火措施来降低设备的火灾风险。
线路防火主要通过合理布置线路和加装防火屏障等来减少线路火灾的可能性。
建筑防火主要通过采用防火墙、防火门、防火玻璃等来阻止火势蔓延,保护建筑不受火灾的侵害。
综上所述,低压供电系统的安全防护技术主要包括接地保护、漏电保护、过电压保护和防火措施等。
低压电气装置第4-41部分 安全防护电击防护 GB16895.21-2011
中华人民共和国国家标准GB 16895.21-2011 /IEC60364-4-41:2005代替GB 16895. 21-2004低压电气装置第4-41部分:安全防护电击防护Low-voltage electrical installations-Part 4-41:Protection for safety-Protection against electric shock(IEC 60364-4-41:2005,IDT)目次前言 (Ⅰ)410序言 (Ⅱ)410. 1范围 (1)410. 2规范性引用文件 (1)410. 3通用要求 (1)411保护措施:自动切断电源 (2)411. 1通则 (2)411. 2对基本保护的要求 (2)411. 3对故障保护的要求 (3)411. 4 TN系统 (4)411. 5 TT系统 (5)411. 6 IT系统 (6)411. 7功能特低电压(FELV) (7)412保护措施:双重绝缘或加强绝缘 (8)412. 1通则 (8)412. 2对基本保护和故障保护的要求 (8)413保护措施:电气分隔 (10)413. 1通则 (10)413. 2对基本保护的要求 (10)413. 3对故障保护的要求 (10)414保护措施:采用SELV和PELV特低电压 (10)414. 1通则 (10)414. 2对基本保护和故障保护的要求 (11)414. 3 SELV和PELV的电源 (11)414. 4对SELV和PELV回路的要求 (11)415附加保护 (12)415. 1附加保护:剩余电流保护器(RCD) (12)415. 2附加保护:辅助等电位联结 (13)附录A(规范性附录)基本保护的保护措施 (14)附录B(规范性附录)阻挡物和置于伸臂范围之外的保护措施 (15)附录C(规范性附录)适用于由熟练的或受过培训的人员操作或管理的电气装置的保护措施 (17)参考文献 (19)前言本部分的全部技术内容为强制性。
低压电气接地故障及其防护措施
低压电气接地故障及其防护措施发布时间:2022-03-21T04:28:08.305Z 来源:《福光技术》2022年3期作者:查建林尹春铭汪元初[导读] 低压配电系统中存在接地故障,简单来说就是由于相线对地或者是与地面相关联的导电体之间出现了短路问题,从而引发的一种电气故障。
一旦发生接地故障,所产生的负面影响是较大的,会影响到与其相关的电气设备,致使设备都出现故障性的电压情况。
不仅仅会损坏电气设备的性能,中断设备正常运行的状态,而且会对周围的居民生活的人身安全产生一定威胁,容易使人遭受电击。
甚至有可能会因为接地点所形成的电弧电火花而点燃附近的易燃易爆物品,造成大型火灾事故的发生。
从所产生的负面影响来看,做好低压配电系统中接地故障的分析和保护是一项非常重要的工作,这也是目前电气设计行业着重关注的实际问题。
查建林尹春铭汪元初中国五洲工程设计集团有限公司北京西城 100053摘要:低压配电系统中存在接地故障,简单来说就是由于相线对地或者是与地面相关联的导电体之间出现了短路问题,从而引发的一种电气故障。
一旦发生接地故障,所产生的负面影响是较大的,会影响到与其相关的电气设备,致使设备都出现故障性的电压情况。
不仅仅会损坏电气设备的性能,中断设备正常运行的状态,而且会对周围的居民生活的人身安全产生一定威胁,容易使人遭受电击。
甚至有可能会因为接地点所形成的电弧电火花而点燃附近的易燃易爆物品,造成大型火灾事故的发生。
从所产生的负面影响来看,做好低压配电系统中接地故障的分析和保护是一项非常重要的工作,这也是目前电气设计行业着重关注的实际问题。
关键词:低压电气;接地故障;防护措施一、低压电气接地的基本形式1.1TN系统TN系统内部的电源端往往会有直接接地的一点,一般以中性点为主,电气装置外露的可导电部分对中性导体进行保护,或者实现导体和该点的连接,IEC标准根据N线、PE线连接的要求重新组合,主要有3种组合形式,即TN-S系统、TNC系统、TN-C-S系统。
低压成套开关设备的电击防护及电气设备安全微探
低压成套开关设备的电击防护及电气设备安全微探摘要:在低压系统运行的过程中,成套开关设备主要是完成电能的测量和分配任务,同时,其也起到了转换与保护的作用,且在电力系统运行的过程中,电气设备通常是通过低压开关设备进行有效的处理与保护的。
可以说其在电击防护方面的作用十分明显。
本文主要分析了低压成套开关设备的电击防护功能,以供参考。
关键词:低压成套开关设备;电击防护;电气设备电能在人们的生产生活中占据着非常重要的位置,电气设备也成为了人们生活中不可或缺的组成部分。
也正因如此,用电设备的安全保护在电气工程中发挥着越来越重要的作用,电击防护与电气设备的安全对电力系统的平稳运行有着十分深远的影响。
1低压成套开关设备概述1.1低压电器设备电力系统在多个环节均发挥着不容忽视的作用,同时电力系统中也涵盖了诸多的设备,这些设备被人们统称作开关电器。
依据开关电器的工作电压等级,可将其分为高压电器与低压电器。
在现阶段的相关标准中,将交流电压在1200V,直流电压在1500V以下的开关电器均称为低压开关电器,也就是我们常说的低压电器。
在配电系统运行的过程中,低压成套开关设备内含多种类型的低压电器,低压电器的元件性能直接影响了低压成套开关设备的性能。
且在发电设备释放的电能当中,8成以上均通过低压电器分配,每1万千瓦的发电设备就需要4万件低压电器设备元件与之形成一个相对完整的电力系统。
1.2低压电器的分类低压电器能够实现自动接通,分断电路,同时也能够连续抑制或断续地转变电路的运行状态,从而起到切换电路、控制电路、保护电路、检测电路和调节电路的作用。
低压电器若按照组装方式分类,其主要分为装配式低压电器和成套式低压电气。
装配式低压电器通常是将不同的开关电器与辅助回路,按照合理的方式组装,以供现场应用。
成套式低压电器主要分为低压开关设备和低压控制设备。
其主要是由一个或多个低压开关设备和预制相关的控制、测量、信号、保护和调节等各种设备,由制造厂家完成电气和机械的连接工作后,再用结构部件将其组装在一起,最终形成一个各项功能完备的整体。
第八章低压配电线路的保护与电击防护
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总配电箱 总配电箱 L NL PE N PE
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地坪 地坪
〔二TN系统内自动切断电源的间接接触防护 1. 对保护电器动作特性的要求 TN系统发生接地故障时,故障电流大小与故障点及其通 路有关.
➢相线对设备外露可导电 部分或PE<PEN>线故障 ➢ 故障通路阻抗相对 较小,故障电流较大. ➢相线对大地故障 ➢ 故障通路经过大地, 阻抗大,故障电流相对较 小.但引起电源中性点电 位升高,故障电压蔓延.
其动作特性应同时满足以 下两式的要求:
额定电流
Ic≤ Ir ≤Ial
约定动作电流 I2≤1.45Ial
对熔断器,一般 I2=1.6Ir 对断路器,一般 I2=1.3Ir
突然断电比过负荷而造成的损失更大的线路〔如消 防水泵、消防电梯等线路,其过负荷保护应作用于信号而 不应作用于切断电路.
配电线路宜采用同一保护电器作短路保护与过负荷保护.
对于TT系统和TN系 统,当电气装置中存在大 量谐波电流时,会引起相 导体及中性导体的过负 荷,而中性导体的过负荷 是最常见的.
此时,中性导体应根据 其载流量检测过电流,当检 测到过电流时可动作于切 断相导体,但不必切断中性 导体.
二、接地故障电气火灾防护
接地故障——指带电导体和大地之间意外出现导电通路. 包括相导体与大地、PE导体、PEN导体、电气装置的外露可导 电部分、装置外可导电部分等之间意外出现的导电通路.导电 路径可能通过有瑕疵的绝缘,通过结构物或通过植物,并具有显 著的阻抗.
接地故障电弧引起的火灾属于短路性火灾的一种,其发 生几率远高于带电导体间的短路火灾,是导致火灾的最大隐 患.
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低压配电系统电击防护的电气设计
摘要:本文主要针对电气设计在低压配电系统电击防护中的应用进行了分析。
想要实现有效的低压配电系统电击防护电气设计就应该提升相关人员的电击防护
理论基础,提高设计人员对电击防护的重视程度。
相关人员应该积极学习电击防
护基础理论,从而为电击防护电气设计的实施奠定基础,对于一些不同的低压配
电系统接地方式,在电击防护的时候也需要结合实际情况选择,进一步增强电击
防护电气设计质量。
关键词:低压配电系统;电击防护;电气设计;措施
作为低压配电系统安全防护中的重要环节,电击防护能够起到较好的防护作用。
相关人员电击防护理论知识的掌握程度会对电击防护质量产生一定的影响,
现阶段强化电击防护培训,能够为低压配电系统的稳定运行做出保证。
同时对于
电击防护的有效运用还能够为低压配电系统的运行提供相应的辅助。
1.电击概念
电击的来源主要分为闪电电击,家用电线漏电,意外事故中断裂的电线或是
带电体等,电击产生后严重情况下会威胁生命安全,电击强度是由电流强度和流
经人体的时间决定的。
在人体接触到不同导电部分的时候,电位差会让电流经过
人体,这时就与电产生了接触。
结合电流的大小和时间对人体产生的影响也各不
相同,在一般情况下,接触到小电流不会对人体产生相应的影响,这种小电流电
击形式也经常出现在医疗诊断当中。
如接触到大电流且时间较长就会对人体产生
严重的危害,所以目前电力企业需要采取有效的措施避免工作人员在实际工作中
出现电击事故。
电流在进入人体内的时候属于电流效应,在实施低压配电系统电
击防护的时候了解电流效应可以为其他提供一定的帮助。
配电设计过程中,移动
式电气设备的功率相对较小,重量较轻,便于携带移动,供电方式为插座供电。
但在出现故障的时候,由于充电形式的原因会导致故障的产生,这也属于插座供
电形式需要安装剩余电流保护设备的原因。
假如接触电流经过人体通道环境在水下,情况就会更为复杂,所以在水下的电气设备电压需要保持在12v以下。
2.低压配电系统接地防雷设计
低压配电系统在设计过程中,如果确定了其中某一电压等级的供电系统,那
么就应该对其接地事项进行考虑,这也就是系统电源内侧接地与负荷接地。
结合
系统接地保护的不同方式可以对其进行相应的划分,其中分为TN,TT,IT,因为
不同的低压配电系统所使用的接地保护方式各不相同,在选择接地保护的时候要
基于实际情况进行选择。
目前绝大部分建筑内部使用的保护系统属于TN系统,
对于低压配电系统来说,接地保护系统的差异会对低压配电系统动作特性产生一
定的影响,这也符合电击防护标准。
建筑物外部设置的防雷设备包括接闪器,引
线和其他接地装置,接闪器属于低压配电系统电击防护中的重要环节,在出现雷
击的时候接闪器可以吸引电流,基于后部引下线和接地装置将雷电流传入大地,
这也属于目前电击防护的需求。
不同的接地方式不会对引线和电流入地产生影响。
绝大部分电气设计人员的电气设计标注都对防雷接地这一部分进行了较为详细的
阐述,而这一部分的阐述会融合TN-S,由于二者性质存在一定差异,这也影响了
电气设计效果。
现阶段一些用户会结合专家意见,提升对接地装置的标准,要求电阻不超过0.5Ω,而这时对于这一电阻标准的看法众说纷纭。
实际上,大部分校园内部使用
的接地手段是TN-S,基于接地规定,负荷一侧接地部分可以通过外露导线部分进
行接地。
在确定低压配电系统接地形式后,负荷一侧的接地方式也得以确定,TN-S接地形式配电系统负荷侧是借助电源侧引出的PE线接地,因此负荷侧不需要进行单独接地装置设置,这也表示用户需求与原有的接地相似,只是做了重复接地工作。
假若专家始终坚持设置单独接地装置,那么就需要将配电系统接地方式换成TT系统。
TT系统和YN系统对于电击防护的方式不一,相同建筑物内部不能同时使用TT系统和TN系统,二者不相容。
接地装置可以降低接地电阻,但是无法降低一些接地线中存在的高频阻抗,这也表明了电气装置需要设计高频阻抗等电位联结装置代替常用的接地方式,进一步减少低电位高频电位差。
3.低压配电系统附加防护措施
低压配电系统电击防护中可以使用自动切断防护措施,而这一防护措施在使用的过程中需要选择质量较好的保护设备,使自动切断电源防护方式能够有效实施。
在电机防护的过程中需要避免出现意外情况,影响防护效果。
在低压配电系统电击防护中,接地事故的发生概率较大,接地事故主要分为几种不同形式,主要有电弧性故障和金属短路故障,故障产生的原因较为复杂,结合实际统计数据得知,近九成的断路器故障是由于接地故障所导致的,但是接地故障并不会使断路器跳闸,这种情况下就为用电安全产生了一定的危害,所以这时就需要采取低压配电系统附加防护措施[1]。
绝大部分建筑物内部的配电设计使用的都是TN系统,相关标准表示TN系统在使用自动切断电源的时候需要借助等电位联结。
低压配电系统相关规定表示使用自动切断电源电击防护措施能够提升电击防护质量,而TN系统在应用的过程中需要与等电位联结相结合。
因为TN系统接线主要分为与大地连接的线和电气装置导电部分的接地线。
TN系统电源侧PE线和负荷侧相连接,如果外部电源侧产生接地故障,故障电压就会经过PE线直接传输到其他可导电的金属外壳中,这时就需要设计人员对TN系统的这一故障联动特点给予一定的调整。
电气设备分为四类,其中使用较为广泛的是一类,主要是采取自动切断电源方式实现接地防护,这也属于低压配电系统设计中广泛使用的电击防护。
断路器和熔断器等保护性质的电气会由于其他因素出现拒动情况,无法发挥其保护作用,所以这时就应该采取附加保护措施提升其防护质量。
在电击防护过程设计的时候,等电位联结包含了总等电位联结和辅助等电位联结,总等电位联结可以进一步降低实际接触电压,但是在建筑物与电源距离较远的时候就采取辅助等电位联结的方式进行电击防护。
总等电位联结和辅助等电位联结在实际运用的过程中主要是为了更好的将电压降低至安全电压范围内,附加保护中总等电位联结不能单独应用,需要辅以自动切断电源保护[2]。
剩余电流保护设备也就是电流流入相同一节点的和为0,与TT,TN系统的基础设计理念不同。
目前一些国外发达国家在实施低压配电系统保护的时候使用电流保护设备,该设备可以在电流产生损害之前及时切断电流,有效避免了电器灾害的发生。
剩余电流保护器对电气回路接地故障有着非常好的防护作用,因为工作原理存在一定的限制,所以剩余电流保护器无法避免故障传导出现电击事故,因此设计人员在实际设计的时候需要对其给予一定的重视。
剩余电流保护设备虽然可以实现有效的电流保护,但是在实际运行的过程中还需要辅以等电位联结,提升电击防护效果[3]。
结语
总之,低压配电系统作为重要的电力保护系统,需要对其进行有效的电击防护,避免影响低压配电系统的正常运行,降低输电效率。
相关人员在对低压配电
系统进行设计的时候需要考虑到电击后出现的危险因素,结合低压配电系统的实
际特点,使用合理的方式进行电击防护电气设计,并确定保护电器,接地形式等。
参考文献:
[1] 张奕.关于高层建筑电气设计中低压配电系统的安全性分析[J].城市建设理
论研究(电子版),2018,000(010):P.1-1.
[2] 李光曦.农村住宅低压配电系统中PE导体的作用分析[J].农村电气化,2018,000(004):29-31.
[3] 黄应强.大型船舶分布式低压配电系统设计[J].舰船科学技术,2018,v.40(04):80-82.。