谈谈路灯接地
谈谈路灯接地
名作解读谈谈路灯应采取的接地方式王常余路灯接地涉及到人生安全,是电击危险大的电气装置,尤其是下雨天,人在水中走靠近路灯时发生触电死亡也不是个案。
虽然王厚余老师的《建筑物电气装置500问》(以下简称《500问》)在户外照明装置这一节中已获作了详细的介绍,但并不是每个人一看就明白,例如问:路灯应该采取什么接地制式?为什么推荐采用TT 接地系统?接地电阻应该为多大?《500问》把路灯分为庭园灯、高杆灯和交通照明路灯三种灯具分别讨论。
三种不同用途的灯对接地要求也不同。
1、庭园灯《500问》明确指出:对庭园灯不应采用TN系统,而应采用TT系统或局部TT系统.为什么不应采用TN系统?有不少人认为TT系统的安全性比TN系统差,甚至提出废止TT系统,因为TT系统发生短路时,其短路电流因回路电阻远大于TN系统,因此反应时间没有TN系统快,他们的分析没有错,但TN系统一旦发生一相对地短路,在电源未自动切断前,电源中性点、PEN线、PE线及电气装置的外露导电部分都会带危险的故障电压,人触及就可能会发生电击.《500为什么建筑物内采用TN系统是很安全的,而在户外的庭园灯采取TN系统就不安全,问》指出:"当一个TN系统给一个建筑物供电时,电源线路上发生相线接大地故障,建筑物户外部分使用电动工具的人会被电击而致死,而建筑物内使用同一种工具的人却安然无恙.”TN系统中如果发生不与PE线或PEN线相连的接地故障时,例如相线落入水塘中,没有与PE线或PEN线发生短路,此时由于回路电阻很大,因此保护装置不会动作,但却使变压器中性点电位升高,产生的故障电压就会延PE线或PEN线蔓延,就会使户外的庭园灯外壳带电,因此《500问》指出庭园灯不应采用TN系统.建筑物内不发生电击的原因是由于采取了等电位联结,而户外无法采取等电位联结.以往我们施工时总认为在TN系统中,只要PE线没有发生断裂总是安全的,没有考虑到TN系统中的故障电压沿PE线蔓延的问题,在这种情况下,对PE线或PEN线的重复接地也是无济于事的.接着又自然而然地要问怎么处理?由于电源系统的接地制式无法改变,《500问》指出有两个方法:采用隔离变压器供电或采取局部TT系统供电.所谓局部TT系统供电.就是庭园灯的金属外壳不接来自电源系统的PE线,而单独设置一个接地装置,庭园灯接在此接地装置的引上线上.以往有一个规定::一个回路中不应同时存在TN和TT两种接地方式,在某种情况下是可以的。
路灯接地TN、TT、IT系统比较
路灯接地系统:TN、TT、IT系统的接地方式与优劣比较一、接地方式种类(一)、TN方式电源端(配电变压器低压侧中性点)直接接地,用电端(用电设备外露导电部分)通过一条导线连接到电源端中性点。
由于连接导线的方式不同,又可分为下列三种:1、TN—C:利用配电线路的中性线(N)作接地连接线,称为保护中性线(PEN);2、TN—S:增加一条专用的连接导线,即保护线(PE);3、TN-C-S:以上两种的综合,前半部采用TN-C,后半部采用TN—S。
(二)、TT方式电源端中性线直接接地,用电端保护线也直接接地。
(三)、IT方式电源端中性线不接地(或高阻抗接地),用电端保护线直接接地,两者之间不联接。
二、接地系统对比(一)、TN-S系统用于道路照明的问题1、可能导致电击的不安全因素TN—S方式,灯具、电杆、电器盒等的外露导电部分是通过PE线连接到配电变压器中性点而接地,当该变压器其他部分发生对地直接连接之类故障时,保护电器难以断开,故障电流经大地流到变压器接地极回到中性点,致使中性点电位升高,此电位经过PE线传至灯杆等处露导电部分;除非变压器接地电阻非常小,此电位就有可能超过安全电压限值(通常为交流50V,而对户外照明,考虑雨天等条件,应为交流25V)。
由于故障电流很小而无法使保护电器动作,因此不能完全保证安全。
2、配电线路保护的灵敏性难以满足要求道路照明负载分散,配电线路较长,当线路末端发生接地故障时,其故障电流往往较小,难以使线路首端的保护电器(熔断器或断路器)动作,不能切断故障电路。
可见TN方式用于道路照明配电线路,一般难以满足保护灵敏性要求,将导致不安全因素。
(二)、TT系统用于道路照明的优势1、TT方式保护动作更灵敏,安全更有保证TT方式的接地故障电流(Idl)比TN方式更小,使用熔断器或断路器更不能满足规范要求,所以应选用剩余电流动作保护器,这种保护器的动作电流仅为几十、以至几百毫安,最大达几安培,容易使之动作,更能保证安全。
路灯电网接地系统的分析和选择
25 ・
21 年 6 02 月
光 源 与 照 明
2 1 年第 2 02 期
装置 的电阻小于人体 的电阻 ,大部分 的接地 电流被接 地装置分流 ,从而对人身起保护作用 。 T T系统在确保安全用电方面还存 在不 足之处 , 主
要表现在 :
T 系统 的电源 中性点直接接地 ,并有 中性线 引 N 出。按其保护线形式 ,T 系统又分为 :T - 系统 、 N NC T— N S系统和 T C S系统等 三种 。 N- — ①T — N C系统 ( 三相 四线制 ) 该系统的中性线 ( ) , N 和 保 护线 (E P )是 合一 的 ,该 线 又 称为 保 护 中性线 (E P N)线 。它的优点是节省 了一条导线 ,但在三相负 载不平衡或保护 中性线断开时会使所有用电设备的金 属外壳都带上危 险电压 。在一般情况下 ,如保护装置 和导线截 面选择 适 当,T — 系统是 能够 满足要 求 的 NC
共 的保 护线 与电源 中性点直 接 电气连接 ( 过去称为接 零保护) 。 国际 电工委员会 ( C 对 系统接地 的文字符号 的 I ) E 意义规定如下 : 第一个字母表示 电力系统 的对地关系 : T表示一点直接接地 ; I 表示所有带 电部分与地绝缘 , 或一点经阻抗接地 。 第二个字母表示装置的外露可导电部分对地关 系 : T 表示外露可导 电部分对地直接 电气连接 ,与 电 力系统的任何接地点无关 ; N 表示外露可导 电部分与 电力系统 的接地点直接 电气连接 ( 在交流系统 中 , 接地点通常就是 中性点) 。 后面还有字母 时 ,这些 字母 表示 中性线与保护线 的组合 : s表示 中性线和保护线是分开的 ; O表示 中性线 和保护线 是合一 的。 ()I 1 T系统 I T系统 的电源中性点是对地绝缘或经高阻抗接地 , 而用 电设 备的金属外壳直接接地 。即 :过去称 三相三 线 制供 电系统的保护接地。 其 工作原理是 :若设备外壳没有 接地 ,在发生单 相 碰壳故障时 ,设备外壳带上 了相 电压 ,若此 时人触
谈谈路灯接地
名作解读谈谈路灯应采取的接地方式王常余路灯接地涉及到人生安全,是电击危险大的电气装置,尤其是下雨天,人在水中走靠近路灯时发生触电死亡也不是个案。
虽然王厚余老师的《建筑物电气装置500问》(以下简称《500问》)在户外照明装置这一节中已获作了详细的介绍,但并不是每个人一看就明白,例如问:路灯应该采取什么接地制式为什么推荐采用TT 接地系统接地电阻应该为多大《500问》把路灯分为庭园灯、高杆灯和交通照明路灯三种灯具分别讨论。
三种不同用途的灯对接地要求也不同。
1、庭园灯《500问》明确指出:对庭园灯不应采用TN系统,而应采用TT系统或局部TT系统.为什么不应采用TN系统有不少人认为TT系统的安全性比TN系统差,甚至提出废止TT 系统,因为TT系统发生短路时,其短路电流因回路电阻远大于TN系统,因此反应时间没有TN系统快,他们的分析没有错,但TN系统一旦发生一相对地短路,在电源未自动切断前,电源中性点、PEN线、PE线及电气装置的外露导电部分都会带危险的故障电压,人触及就可能会发生电击.《500为什么建筑物内采用TN系统是很安全的,而在户外的庭园灯采取TN系统就不安全,问》指出:"当一个TN系统给一个建筑物供电时,电源线路上发生相线接大地故障,建筑物户外部分使用电动工具的人会被电击而致死,而建筑物内使用同一种工具的人却安然无恙.”TN系统中如果发生不与PE线或PEN线相连的接地故障时,例如相线落入水塘中,没有与PE线或PEN线发生短路,此时由于回路电阻很大,因此保护装置不会动作,但却使变压器中性点电位升高,产生的故障电压就会延PE线或PEN线蔓延,就会使户外的庭园灯外壳带电,因此《500问》指出庭园灯不应采用TN系统.建筑物内不发生电击的原因是由于采取了等电位联结,而户外无法采取等电位联结.以往我们施工时总认为在TN系统中,只要PE线没有发生断裂总是安全的,没有考虑到TN系统中的故障电压沿PE线蔓延的问题,在这种情况下,对PE线或PEN线的重复接地也是无济于事的.接着又自然而然地要问怎么处理由于电源系统的接地制式无法改变,《500问》指出有两个方法:采用隔离变压器供电或采取局部TT系统供电.所谓局部TT系统供电.就是庭园灯的金属外壳不接来自电源系统的PE线,而单独设置一个接地装置,庭园灯接在此接地装置的引上线上.以往有一个规定::一个回路中不应同时存在TN和TT两种接地方式,在某种情况下是可以的。
路灯工程接地方案
路灯工程接地方案一、前言在城市道路照明中,路灯是不可缺少的一部分,它不仅为行人和车辆提供了光线,还能够提高道路的安全性。
然而,路灯的安装需要考虑到接地的问题,以确保电气设备和使用者的安全。
本文将针对路灯工程的接地方案进行探讨,从接地的意义、要求以及具体的方案设计等方面展开分析。
二、接地的意义在电气工程中,接地是一项非常重要的工作,它可以确保电气设备和使用者的安全。
接地的主要作用有以下几点:1. 保护人身安全。
当电气设备出现漏电或火灾时,接地可以将漏电电流或火灾流入地下,避免对人身的伤害。
2. 保护设备安全。
接地能够减小电气设备的绝缘电阻,提高设备的运行可靠性,延长设备的使用寿命。
3. 保护电路的正常工作。
接地可以减小电气设备的电磁干扰,确保电路的正常工作。
在路灯工程中,由于路灯集中于城市道路边缘,所以需要特别重视接地的工作,以确保路灯的稳定运行和使用者的安全。
三、接地要求在路灯工程中,接地需要满足以下几点要求:1. 接地电阻要求。
根据国家标准,路灯接地电阻应小于4Ω,以确保地面的电阻能满足电流的放散要求。
2. 接地位置要求。
路灯的接地位置应选择在路灯柱的底部,并且需要和路灯柱的基础一同埋入地下,确保接地位置的稳固和可靠。
3. 接地设备要求。
接地设备需要选择符合国家标准的耐腐蚀、导电性能好、使用寿命长的设备,以确保接地的可靠性。
4. 接地测试要求。
在接地完成后,需要进行接地电阻测试,确保接地的符合要求。
综上所述,路灯工程接地需要满足标准的接地电阻、合适的接地位置、符合标准的接地设备和严格的接地测试,以确保路灯的安全运行和使用者的安全。
四、接地方案设计1. 接地位置选择在路灯工程中,接地位置选择是非常重要的一环。
一般来说,路灯的接地位置应选择在路灯柱的底部,并且需要和路灯柱的基础一同埋入地下。
在选择接地位置时,需要考虑地面的湿润程度、地下管道和电缆的情况等因素,以确保接地位置的稳固和可靠。
2. 接地材料选择在路灯工程的接地中,常用的接地材料有钢铜排、钢杆、接地线等。
户外照明路灯的接地形式该如何选择?路灯是否需要设漏电保护?
户外照明路灯的接地形式该如何选择?路灯是否需要设漏电保护?在设计中经常会遇到路灯低压配电线路如何进行接地故障保护的问题。
国家相关规范对户外照明灯具的接地保护没有明确的要求,对路灯的低压配电系统设计及其接地保护上有很多做法。
路灯低压配电系统具有配电半径长( 一般要几百米,甚至上千米) 、用电负荷分散、行人触及的可能性大等特点。
这种低压配电系统发生三相或二相短路故障时,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。
接地故障线路较长,故障电流较小,常规的保护装置无法很快地切断故障线路,而路灯由于其安装特点,人容易接触,发生电击的危险很大。
一、路灯低压配电的接地形式路灯低压配电的接地形式有两种: TN 系统和TT 系统。
分析路灯低压配电线路的接地故障,首先要看接地形式。
( 1) TN 接地系统。
接地故障保护的目的主要是防止人身间接触电。
TN 系统接地故障保护动作特性应符合要求:式中:Zs———接地故障回路阻抗( 相-保回路阻抗) ,Ω;Ia———保证保护电器在规定的时间内自动切断故障回路的动作电流,A;U0———相线对地标称电压,V。
可以看出,TN 系统对保护动作特性要求的实质是接地故障电流大于或等于保护电器在相应规定时间内切除故障的动作电流,这样保护电器才能有效、可靠地切断故障电流。
TT 接地系统。
TT 系统接地故障保护动作特性应符合要求:式中:RA———外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻,Ω;Ia———保证保护电器在规定的时间内自动切断故障回路的动作电流,A。
当采用剩余电流动作保护器( Residual CurrentOperated Protective Device,RCD) 时,Ia为RCD 的额定动作电流IΔn。
保护动作的条件是当外露导电体对地电压达到或超过50V 时保护电器应在规定的时间内动作,这时故障电流Id应大于保护电器的动作电流Ia,即Id = ( 50 /RA) ≥Ia。
二、路灯设置接地故障保护的重要性路灯和与其类似的户外照明装置在发生接地故障时,无论是哪一种配电方式和接地系统,外露金属构件上预期的接触电压Uc都远大于安全值50V,因此正确地设置接地故障保护,对户外照明装置安全运行非常重要。
路灯接地规范要求
路灯接地规范要求路灯是城市夜晚照明的重要设施,它不仅可以提供安全照明,还能美化城市环境。
但是,路灯在使用过程中,要遵循一定的接地规范。
下面,我将详细介绍路灯接地规范的要求。
首先,路灯接地的目的是确保路灯系统的安全可靠运行,防止因为漏电或雷击等原因对人身安全和设备损坏造成危害。
因此,路灯的接地必须符合国家相关标准和规范,以确保接地系统的性能和可靠度。
其次,路灯接地系统的设计和施工必须按照规范进行,遵循以下要求:1.接地体的选择:接地体是路灯接地系统中最重要的组成部分,必须选择高质量的接地体,如长效接地体、接地棒等。
接地体的数量和布置要根据路灯系统的规模和需求进行合理设计。
2.接地电阻的要求:接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标,它必须达到国家标准规定的要求。
一般来说,接地电阻应小于4欧姆,以确保接地系统具有良好的导电性能。
3.接地材料的选择:路灯接地系统中使用的接地材料必须符合国家相关标准,如电缆、接地线等。
这些材料必须具有良好的耐腐蚀性能和电导性能,以确保接地系统的稳定性和可靠性。
4.接地电阻测量:在接地系统施工完成后,必须进行接地电阻的测量。
测量结果要与设计要求进行比对,确保接地电阻符合标准。
如果接地电阻不满足要求,必须进行必要的处理和改进。
5.接地系统的定期检查和维护:路灯接地系统应定期进行检查和维护,以确保系统的正常运行和安全可靠。
检查内容包括接地电阻、接地保护装置等,必要时进行必要的维修和更换。
除了上述要求外,路灯接地系统还应遵循以下方面的规范:1.与其他线路的隔离:路灯接地系统应与其他线路进行隔离,避免相互干扰和故障。
2.接地线的引出:接地线应引出到接地装置或者接地回路中,并且要保持良好的连接状态,避免接地线与其他金属物体接触。
3.接地设施的保护:路灯接地设施应进行必要的防护,如防雷设备、防水设备等,以确保接地系统不受外界因素的影响和破坏。
最后,路灯接地规范的要求是为了确保路灯系统的安全可靠运行,并减少对人身安全和设备损坏的风险。
道路路灯接地及保护方式阐述
道路路灯接地及保护方式阐述路灯主要为户外安装,受自然环境影响较大,因涉及到设备、人身安全,尤其是雨天,其安全性更应加强重视。
因此,其路灯接地采用何种型式,效果如何,应加以重视。
接地的作法各地按规范要求各有不同,差异较大。
路灯接地方式究竟如何选择,才更好保证路灯运行的安全可靠性。
本文就接地的型式、方法、特点等进行分析,并就路灯的接地提出意见。
1路灯的供电及接地方式根据低压配电系统的接地型式,可以分为TN、TT、IT三种。
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。
在TN系统中按N线和PE线的不同组合又分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种,TN-C系统:系统内N线和PE线是合一的。
TN-S系统:系统内N线和PE线是分开的。
TN-C-S系统:通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分为两根线。
TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。
目前,路灯的供电方式主要采用TN-S或TT系统。
TN-S系统用一根PE线把回路中所有的灯都串接再接到人工接地极;TT系统中,每盏路灯单独打接地极。
2接地方式的保护及存在问题1、TN-S接地系统:若设备出现外壳带电,即相线通过金属导体与系统的PE线或PEN线相接,即发生接地故障,短路电流理论计算可达到百安培,开关跳闸动作,保护设备人身安全。
但实际上存在如下问题:一是接地故障处考虑其接触电阻,且当路灯线路很长时,回路阻抗较大,故其末端单相短路电流的数值较小,线路的保护装置也就很难可靠动作。
二是某盏灯的PE连接线一旦断掉,灯柱上就会长时间带有危险电压,并且这种电压还可能通过PE线或PEN线传到该系统的所有灯柱,后面路灯会失去保护,存在触电危险。
2、TT接地系统:当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。
路灯接地TN、TT、IT系统比较
路灯接地系统:TN、TT、IT系统的接地方式与优劣比较一、接地方式种类(一)、TN方式电源端(配电变压器低压侧中性点)直接接地,用电端(用电设备外露导电部分)通过一条导线连接到电源端中性点。
由于连接导线的方式不同,又可分为下列三种:1、TN—C:利用配电线路的中性线(N)作接地连接线,称为保护中性线(PEN);2、TN—S:增加一条专用的连接导线,即保护线(PE);3、TN-C-S:以上两种的综合,前半部采用TN-C,后半部采用TN—S。
(二)、TT方式电源端中性线直接接地,用电端保护线也直接接地。
(三)、IT方式电源端中性线不接地(或高阻抗接地),用电端保护线直接接地,两者之间不联接。
二、接地系统对比(一)、TN-S系统用于道路照明的问题1、可能导致电击的不安全因素TN—S方式,灯具、电杆、电器盒等的外露导电部分是通过PE线连接到配电变压器中性点而接地,当该变压器其他部分发生对地直接连接之类故障时,保护电器难以断开,故障电流经大地流到变压器接地极回到中性点,致使中性点电位升高,此电位经过PE线传至灯杆等处露导电部分;除非变压器接地电阻非常小,此电位就有可能超过安全电压限值(通常为交流50V,而对户外照明,考虑雨天等条件,应为交流25V)。
由于故障电流很小而无法使保护电器动作,因此不能完全保证安全。
2、配电线路保护的灵敏性难以满足要求道路照明负载分散,配电线路较长,当线路末端发生接地故障时,其故障电流往往较小,难以使线路首端的保护电器(熔断器或断路器)动作,不能切断故障电路。
可见TN方式用于道路照明配电线路,一般难以满足保护灵敏性要求,将导致不安全因素。
(二)、TT系统用于道路照明的优势1、TT方式保护动作更灵敏,安全更有保证TT方式的接地故障电流(Idl)比TN方式更小,使用熔断器或断路器更不能满足规范要求,所以应选用剩余电流动作保护器,这种保护器的动作电流仅为几十、以至几百毫安,最大达几安培,容易使之动作,更能保证安全。
路灯防雷接地做法
路灯防雷接地做法当夜幕降临,我们城市的路灯都会亮起。
每个城市的路灯安装户外,面对雷雨天气,雷击是路灯非常大的威胁。
当遇到强雷击电流时可能会引起火灾或者人员伤亡。
因此根据直击雷、传导雷、感应雷、开关过电压等几种情况,雷晟防雷公司给您提供几种防范路灯被雷电破坏的几种有效方法:根据路灯本身材质属于导体来考虑,首先采用的是外部防雷与内部防雷相结合的方法。
因为路灯材质属于导体的话,它本身就相当于一个避雷针,在设计上必须安装引下线和地网,这些系统构成外部防雷系统。
当外部防雷系统做好之后可防止路灯因直击雷引起火灾及人身安全事故。
做好外部防雷之后,内部防雷系统上可通过接地、设置电压保护等方式对设备开展保护。
内部防雷系统做好了可防止感应雷和其他形式的过电压侵入,造成电源毁坏。
这一点也是外部的防雷系统无法保护到的。
因此建造的内部防护和外部防护两者可以相辅相成,互为补充。
由于在建造内部防雷系统时候,很多器件上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要连接外部防雷系统,或者是设置过压保护器对其开展等电位连接。
并彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,信号线、金属管道、电源线等都要用过压保护器,开展等电位连接各个内层保护区等电位连接处要互相连接,各个局部的界面处也要开展局部等电位连接,最后各处更要与主等电位处相连。
最后至关重要的是,要安装高质量保护设备,防雷模块和电源防雷器。
将电路中因雷击而产生的巨大脉冲能量经经短路线释放到大地,从而来降低设备各接口端的电位差起到保护设备的作用。
1、铁质路灯必须要有防雷接地;2、参考规范:《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20**《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20**《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169—923、防雷接地线,应该要闭合连接。
浅谈路灯保护接地的常用方式及采用TT接地应注意的问题
杨名(哈尔滨市路灯管理处)摘要:近年来,我国城市建设飞速发展,道路照明发生了巨大的变化。
路灯总数成倍增长。
做好城区道路照明工程的接地、接零保护,保障广大市民的人身安全,成为城市路灯管理工作中的一项重要工作之一。
关键词:路灯保护接地常用方式需注意的问题0 引言路灯的金属杆由于电缆的绝缘损坏或其他原因有可能带电,为防止这种漏电危及人身安全,将金属外壳通过接地装置与大地相连,叫做保护接地。
把金属外壳与接地的零线连接时称为保护接零。
在中性点直接接地的低压电网中,电力设备的外壳应采取低压接零保护,但接零保护确有困难时,且土壤电阻率较低时,也可以采取低压接地保护。
1 路灯金属外壳保护接地的常用方式城市道路照明低压供电系统的保护接地分为TT系统、TN系统、IT系统。
其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统方式。
本文主要分析路灯低压配电系统常用的接地保护方式。
1.1 TT方式供电系统TT方式是指将路灯钢杆的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地方式,路灯行业俗称单灯接地,也称TT系统。
第1个符号“T”表示电力系统中性点直接接地;第2个符号“T”表示路灯金属钢杆通过接地体与大地直接联接,与系统如何接地无关。
在TT系统中,负载的所有接地均称为保护接地。
TT方式供电系统的特点如下:①当路灯钢杆的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,因有接地保护,可减少触电的危险性。
但低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属危险电压;②当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,还需增设漏电保护器;③TT系统适用于接地保护很分散的地方。
由于上述原因,我国在路灯施工中已很少使用这种接地保护方式。
1.2 TN方式供电系统TN方式供电系统是将路灯钢杆的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作路灯接零保护系统,用TN表示。
其特点如下:①一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全;②TN系统节省材料和工时,在我国和其他许多国家都被得到广泛的应用,其优点比TT系统多。
路灯防雷接地做法
路灯防雷接地做法
路灯作为户外设施,需要进行防雷接地以保障其正常运行。
下面是常见的路灯防雷接地做法:
1.接地网:在路灯周围建立一个接地网,将路灯杆、灯头、灯
杆基础等部分接地,以确保雷电能够通过接地网迅速传导到地下,减少对路灯设施的直接冲击。
2.接地线:将路灯的金属部分通过导线连接到接地网上,确保
路灯设施与接地网之间的导电通路畅通。
接地线一般采用导电性能好、耐腐蚀的铜线或铝线。
3.接地网的下沉深度:接地网的下沉深度要达到一定要求,通
常要求深入地下1-2米,以确保接地网与地壳或地下水层有良
好的接触,提高接地效果。
4.接地电阻:接地电阻是衡量接地效果的重要指标,一般要求
接地电阻小于10欧姆。
可以通过增加接地体数量、增大接地
体面积、改善接地体与土壤的接触质量等方式来降低接地电阻。
5.接地体的选择:接地体通常采用金属材质,如铜制接地体具
有优良的导电性能和耐腐蚀性能。
选择接地体时要考虑土壤的导电性质和耐腐蚀程度,以及预测的雷电流大小,综合考虑选择合适的接地体材料。
需要注意的是,路灯防雷接地的具体做法要根据当地的雷电环境、土壤条件和设施要求等因素进行综合考虑和设计。
在实施
防雷接地时,应遵循相关的标准和规范,确保接地系统的安全可靠性。
路灯地线的正确接法
路灯地线的正确接法哎,说起路灯地线的接法,这事儿看似简单,实则学问大着呢!咱们平时走在夜晚的路上,全靠这些路灯给我们照亮回家的路。
但你知道吗,路灯能稳稳当当、安全地发光发热,地线可是功不可没的“无名英雄”。
今天,咱们就来聊聊路灯地线怎么接,让它既合规又安全,还能让咱们心里踏实。
首先啊,咱们得知道地线是啥。
地线,说白了就是一条“安全绳”,它能把电器设备里的漏电啊、杂电啊,都悄悄地引到大地妈妈那儿去,不让它们在我们身边捣乱。
路灯也不例外,接了地线,就等于给路灯穿上了一层“防弹衣”,安全指数直线上升!那地线到底怎么接呢?别急,听我慢慢道来。
首先,你得找到路灯的“心脏”——那就是电源箱。
打开电源箱,你会看到里面花花绿绿的电线,就像蜘蛛网一样。
这时候,咱们得瞪大眼睛,仔细辨认哪根是地线。
地线通常都是黄绿色相间的,颜色醒目,一看就知道是“特殊身份”。
找到了地线,下一步就是接了。
这时候,你得拿出你的“独门绝技”——绝缘手套和绝缘钳子。
为啥呢?因为电这玩意儿,看不见摸不着,一不小心就能让你“触电惊魂”。
戴上绝缘手套,拿起绝缘钳子,咱们就可以放心大胆地操作了。
接地线的时候,记得要把地线的另一端深深地埋进地下,最好找个潮湿的地方,这样接地效果杠杠的。
为啥潮湿地方好呢?因为大地妈妈喜欢水,水能导电,这样一来,地线就能更好地和大地妈妈“牵手”了。
埋好地线后,再用个结实点的盖子盖上,免得被人不小心踩到或者小动物给刨出来。
接好了地线,别忘了检查一下。
看看接头是不是牢固,有没有松动的地方。
要是发现有啥不对劲的地方,赶紧返工,可别偷懒哦!毕竟,安全无小事,咱们得对自己负责,也得对路人负责。
最后,再跟大家啰嗦几句。
路灯地线的接法,虽然听起来挺专业,但其实只要掌握了要点,操作起来并不难。
关键是要细心、耐心,还有一颗责任心。
毕竟,路灯照亮了咱们的路,咱们也得守护好它们的安全,让它们能长长久久地为我们服务。
好了,说了这么多,你是不是也对路灯地线的接法有了一定的了解了呢?下次要是遇到路灯地线有问题,别忘了按照今天说的方法,给它来个“全身检查”,让它继续成为咱们夜晚的守护神吧!。
太阳能路灯接地做法
太阳能路灯接地的规范做法
一、接地规范做法
1. 按照电气安装规范进行接地。
在安装太阳能路灯时,应按照当地电气安装规范进行接地,确保接地电阻小于4Ω。
2. 选择接地电极材料。
接地电极应使用耐腐蚀、坚固耐用的材料,如铜质接地棒或焊接钢管。
3. 埋设深度。
接地电极应埋设适当的深度,应保证接地电极与周围土壤充分接触,深度一般为1-1.5米。
4. 确定接地点。
接地点应选择在太阳能路灯附近埋设,距离路灯杆不得超过15米。
如果地下水位较浅,应选择较高的地方。
5. 进行接地测试。
接地完成后应进行接地测试,测试值应满足电气安装规范的要求。
二、常见接地方式
1. 单棒接地法:将一根接地棒埋设在地下,以此进行路灯的接地。
2. 对接法:将两根接地棒对接,可以有效减少接地电阻。
3. 环形槽接地法:在路灯杆周围挖一个直径2米、深度1米的环形槽,将接地棒固定在槽内。
4. 环形网格接地法:在路灯杆周围挖一个直径4米、深度0.5米的环形网格,将接地棒与网格相连。
浅谈路灯TN接地系统技术
浅谈路灯TN接地系统技术摘要:近年来,城市道路照明伴随我国城市建设的高速发展,获得了快速增长,做好路灯设施的接地保护,保障市民人身安全,是城市照明管理的一项重要工作。
路灯接地系统对保障照明设施安全运行,不可或缺。
笔者结合工作实际谈谈对路灯的TN-S接地系统理解。
关键词:路灯接地保护 TN-S接地系统近年来,我国城市建设呈现高速增长的态势,作为城市基础建设的一部分,城市照明也得到了快速发展,尤其是作为城市照明重要组成部分的路灯设施,极大的改善了城市人居环境,增强了人们对公用服务的获得感。
路灯作为户外照明设施,涉及公众安全,电击危险大,尤其是下雨天,人在潮湿环境下靠近电路故障的路灯,发生触电事故也不是个案。
作为城市照明的重要组成,做好路灯设施的接地保护,保障市民的人身安全,是城市照明管理的一项重要工作。
路灯接地系统对保障照明设施安全运行,不可或缺。
以成都市路灯设施常用的保护接地系统为例,笔者将主要浅谈一下路灯的TN-S接地系统。
一、路灯接地保护的作用《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89)强条7.1.1条第4项明确规定“城市道路照明电气设备的下列金属部分均应接零或接地保护:4钢杆灯、金属灯座、I类照明灯具的金属外壳”。
因此路灯的金属外露部分很有必要做好接地保护。
那么路灯接地保护有什么作用呢?路灯的接地保护是一个安全保护装置,它可以将路灯金属外露部分直接与地球连接,将电气设备的金属外壳等部位因各种原因产生的不安全电荷或者漏电电流及时释放导出,防止触电事故发生。
比如家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定电荷,严重时会发生触电事故。
为了避免出现事故可在电器金属外壳上连接一根电线,并将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线就会把电荷导入大地释放掉。
二、什么是TN-S接地系统什么是TN-S接地系统?《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)第7.2.3条“道路照明配电系统宜选用TN-S接地制式,整个系统的中性线(N)与保护线(PE)分开,在始端PE线与变压器中性点(N)连接,PE线与每根路灯钢杆接地螺栓可靠连接,在线路分支、末端及中间适当位置处作重复接地并形成联网”。
路灯接地系统浅析
路灯接地系统浅析摘要:道路照明不仅能够有效的改善交通条件,还能够有效的提高道路通行能力和保证交通安全,此外,还可美化市容,但是道路照明装置大多位于一些人们容易触及到的公共场所,一旦发生漏电极易引发人员的触电伤亡事故,因此也越来越受到人们的重视。
本文通过不同接地形式的比较分析得出结论:采用TN—S 系统更加安全。
关键词:路灯;TN系统;TT系统;TN-S系统引言随着我国新的城市道路不断涌现,各种造型新颖的景观路灯、LED广泛的应用其中,给城市道路带来光明,为繁华的夜市增色不少,然而全国各地由于路灯漏电而引发的事故时有发生,我们做为“路灯人”应该好好反思一下美丽灯光后面是否存在致命安全隐患?1城市道路路灯接地系统型式及其特点CJJ45—2006《城市道路照明设计标准》规定:道路照明配电系统的接地型式宜采用TN-S系统或TT系统,金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱等的外露可导电部分,应进行保护接地,并应符合国家现行相关标准的要求。
GB50613—2010《城市配电网规划设计规范》规定:在无等电位联结的户外场所的电气装置和无附设变电所的公共建筑、场所的电气装置可采用TT接地型式。
针对以上规范,在各种类型的城市道路(跨线立交桥、下穿地道桥、道路隧道)中如何执行,使其既能保证安全性,又能兼顾经济性。
本文对此进行详细分析。
2路灯接地形式分析2.1TT系统路灯采用TT接地系统,即使每根灯杆的接地都达到规程要求的4Ω,当发生接地单相短路时,其短路电流只有220/(4+4)=27.5A。
以前供电半径都在1500m以上,400W高压钠灯由A、C相承担,这样每相最大负荷电流约为(400+40.5)/(220×0.85)×(1500÷35÷2)=52.8A,短路电流比负荷电流还小很多。
路灯漏电有两种情况:(1)灯杆内熔丝座后的电源对灯杆短路,熔丝能否及时熔断取决于熔丝质量和短路电流的大小。
市政路灯低压配电系统接地形式探讨
市政路灯低压配电系统接地形式探讨摘要:市政路灯低压配电系统多采用TT系统或TN-S系统,市政路灯一旦发生接地故障,保护电器设备未能及时动作切断电源,将可能造成电击事故。
本文结合实际工程案例进行定量分析,总结两种接地系统的特点,最后给出合理的建议,以期为建筑电气设计同行提供参考。
关键词:市政路灯;TT系统;TN-S系统;接地故障;定量分析0 引言市政路灯低压配电系统是市政路灯设计的关键,IEC将户外照明装置列为电击危险大的特殊装置,这是因为市政路灯作为室外照明装置需要承受种种恶劣环境条件的影响,应根据工程的实际情况选择相应的接地形式,使路灯配电系统可靠运行,保障人身安全。
1 工程实例某市政道路新建路灯,采用单灯功率400W、220V的高压钠灯(每灯自带电容就地补偿,补偿后功率因数不低于0.9),路灯布置间距为36米,配电回路采用三相四线制,每三盏灯按A、B、C相序依次接入配电回路,共30盏灯具。
配电系统为TN-S系统时,配电线缆采用VV-0.6/1kV-5x25m2,TT系统时配电线缆采用VV-0.6/1kV-4x25m2,,配电回路总长度约为1.1km。
新建路灯由一台SGB11-200kVA,10/0.4/0.23 kV,Dyn11,U k=4.5%的室外箱式变压器供电,箱变内低压母线规格为4根3米长的50mmx5mm矩形铜导体,箱变远离上级配电网,系统短路容量为300MVA,变压器中性点处设系统接地和保护接地,公用接地电阻不大于4欧姆。
2 市政路灯采用TN-S系统接地方式时接地故障分析2.1 TN-S系统一相接大地短路故障在TN-S系统中,假定有一相(取C相)发生接大地短路故障,如图1所示,故障相与大地、电源星形节点形成导电通路,产生接地故障电流,接地故障电流流经电阻Rb将产生一对地故障电压,此故障电压将借助PE线传导至每一个灯具。
假设电阻Re等于10欧姆,电阻Rb等于4欧姆,计算故障电流及故障电压如下:式中:I d----- TN-S系统一相接大地故障电流(A);U0 ----TN-S系统标称相电压,220V;R b-----TN-S系统中所有与系统接地并联的接地极的接地电阻(Ω);R e-----不与PE线相连接的装置外导电部分与大地间的最小接触电阻(Ω);对于室外路灯在没有设置等电位联结的情况下,如果路灯外露可导电部分对地故障电压超过50V就有发生电击事故的危险,因此要求结合(式1)(式2)(式3),得式4即为《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.2.11条的规定。
关于路灯配电接地型式问题分析
关于路灯配电接地型式问题分析
说到路灯,近年来发生过不少路灯触电事故。
可能不少人都不知道触碰路边的灯杆也可能致死的!其实每年路灯触电事故是常有发生的,但是因为信息源比较碎片化,又或者是触电事故往往是单发,并未引起广泛重视。
因此,做好城区道路照明工程的接地、接零保护,保障广大市民的人身安全,成为城市路灯管理工作中的一项重要工作之一。
下面本文就来聊一聊路灯配电接地型式问题。
关于路灯灯杆触电问题,实际上这些问题可以由工程设计规避掉90%以上的风险。
大多数事故原因是路灯漏电所致,但是如仅仅是漏电,问题反倒容易解决了。
可分别在路灯配电回路干线和路灯分支处加装漏电保护器,进行分级保护,在上一级断路器处设置100mA或300mA剩余电流值动作,在路灯分支处设置30mA剩余电流值动作。
如此,即解决了路灯终端处漏电保护的问题,也解决了路灯配电干线电缆漏电保护的问题。
但另一个不容忽视的问题是,现有路灯配电接地型式大多设计为TN-S系统,而非相对更合理的TT系统。
TN-S系统中的PE干线是导致事故发生的罪魁祸首。
这个PE干线就是接地干线,它全线连接了路灯箱变高/低压系统的接地装置、变压器低压侧中性点和各路灯灯杆。
当有某处发生单相电源线接地故障,而配电系统又未保护跳闸时,故障电压就会沿PE干线蔓延至无故障路灯灯杆,使其带电,从而发生触电伤亡事故。
总结:路灯配电系统采用TT接地型式并在每个路灯出线回路加装漏电保护开关,使配电系统更加适合路灯负荷的特点,提高了用电的安全可靠性。
浅析路灯接地方式
·636·市政建设建筑工程技术与设计2014年6月上浅析路灯接地方式刘卫忠(佛山市南海区桂城街道市政管理处 广东 528000)0引言路灯主要为户外安装,受自然环境影响较大,因涉及到设备、人身安全,尤其是雨天,其安全性更应加强重视。
因此,其路灯接地采用何种型式,效果如何,应加以重视。
接地的作法各地按规范要求各有不同,差异较大。
路灯接地方式究竟如何选择,才更好保证路灯运行的安全可靠性。
本文就接地的型式、方法、特点等进行分析,并就路灯的接地提出意见。
1路灯的供电及接地方式根据低压配电系统的接地型式,可以分为TN、TT、IT三种。
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。
在TN系统中按N线和PE线的不同组合又分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种, TN-C系统:系统内N线和PE线是合一的。
TN-S系统:系统内N线和PE线是分开的。
TN-C-S系统:通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分为两根线。
TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。
目前,路灯的供电方式主要采用TN-S或TT系统。
TN-S系统用一根PE线把回路中所有的灯都串接再接到人工接地极;TT 系统中,每盏路灯单独打接地极。
2接地方式的保护及存在问题1、TN-S接地系统:若设备出现外壳带电,即相线通过金属导体与系统的PE线或PEN线相接,即发生接地故障,短路电流理论计算可达到百安培,开关跳闸动作,保护设备人身安全。
但实际上存在如下问题:一是接地故障处考虑其接触电阻,且当路灯线路很长时,回路阻抗较大,故其末端单相短路电流的数值较小,线路的保护装置也就很难可靠动作。
二是某盏灯的PE连接线一旦断掉,灯柱上就会长时间带有危险电压,并且这种电压还可能通过PE线或PEN线传到该系统的所有灯柱,后面路灯会失去保护,存在触电危险。
- 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、"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、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)。
名作解读
谈谈路灯应采取的接地方式
王常余
路灯接地涉及到人生安全,是电击危险大的电气装置,尤其是下雨天,人在水中走靠近路灯时发生触电死亡也不是个案。
虽然王厚余老师的《建筑物电气装置500问》(以下简称《500问》)在户外照明装置这一节中已获作了详细的介绍,但并不是每个人一看就明白,例如问:路灯应该采取什么接地制式?为什么推荐采用TT 接地系统?接地电阻应该为多大?
《500问》把路灯分为庭园灯、高杆灯和交通照明路灯三种灯具分别讨论。
三种不同用途的灯对接地要求也不同。
1、庭园灯
《500问》明确指出:对庭园灯不应采用TN系统,而应采用TT系统或局部TT系统.为什么不应采用TN系统?有不少人认为TT系统的安全性比TN系统差,甚至提出废止TT系统,因为TT系统发生短路时,其短路电流因回路电阻远大于TN系统,因此反应时间没有TN系统快,他们的分析没有错,但TN系统一旦发生一相对地短路,在电源未自动切断前,电源中性点、PEN线、PE线及电气装置的外露导电部分都会带危险的故障电压,人触及就可能会发生电击.
《500为什么建筑物内采用TN系统是很安全的,而在户外的庭园灯采取TN系统就不安全,问》指出:"当一个TN系统给一个建筑物供电时,电源线路上发生相线接大地故障,建筑物户外部分使用电动工具的人会被电击而致死,而建筑物内使用同一种工具的人却安然无恙.”
TN系统中如果发生不与PE线或PEN线相连的接地故障时,例如相线落入水塘中,没有与PE线或PEN线发生短路,此时由于回路电阻很大,因此保护装置不会动作,但却使变压器中性点电位升高,产生的故障电压就会延PE线或PEN线蔓延,就会使户外的庭园灯外壳带电,因此《500问》指出庭园灯不应采用TN系统.
建筑物内不发生电击的原因是由于采取了等电位联结,而户外无法采取等电位联结.以往我们施工时总认为在TN系统中,只要PE线没有发生断裂总是安全的,没有考虑到TN系统中的故障电压沿PE线蔓延的问题,在这种情况下,对PE线或PEN线的重复接地也是无济于事的.
接着又自然而然地要问怎么处理?由于电源系统的接地制式无法改变,《500问》指出有两个方法:采用隔离变压器供电或采取局部TT系统供电.
所谓局部TT系统供电.就是庭园灯的金属外壳不接来自电源系统的PE线,而单独设置一个接地装置,庭园灯接在此接地装置的引上线上.
以往有一个规定::一个回路中不应同时存在TN和TT两种接地方式,在某种情况下是可以的。
JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》12.2.7在同一低压配电系统中,当全部采用TN系统确有困难时,也可部分采用TT系统的接地形式.采用TT系统供电部分均应试装设能自动切除接地故障的装置(包括剩余电流动作保护装置).
注意标准中只讲TN系统中可以局部采用TT系统供电,TT系统中能否采取局部TN系统供电,绝对不允许!
对上海等城市,由供电局低压供电的用户,其电源系统都是TT系统,为了防止庭园灯发生碰壳故障而导致故障电压延保护线蔓延,因此庭园灯的电源必须用RCD作漏电保护.
由于庭园灯处于不具备等电位联结的潮湿场所,因此不应采取TN系统,应采用TT系统或局部TT系统。
这时应有RCD作接地故障保护。
对于TN系统供电的情况下的庭园灯可采取局部TT局部保护系统,即单独设置保护接地装置,在安装RCD的情况下,可把灯杆基础理解为接地装置而不再打接地极。
为什么安装RCD后,对接地要求并不高,只要把灯杆基础作为接地装置就可以,其实在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作,为什么?如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30mA泄漏电电流时RCD必然动作.
2、广场高杆灯
例如机场及其它广场都采用广场高杆灯,对这些灯具考虑的不是防触电,而主要考虑的是防雷,灯杆顶部安装若干个高发光度的灯具,防雷的方法是在灯杆上装富兰克林避雷针。
由于只是保护灯具,保护范围很小.因此不必安装价格昂贵的避雷针.利用金属灯杆本体作为避雷针的引下线,兼作保护线。
为了防止雷击时人在灯杆下遭到跨步电压的危险,因此《500问》指出.杆基础下埋设两圈或三圈间隔约600mm的铜带接地环。
为什么是600mm,因为跨步电压是指两脚距离为0.8m时发生的电压.因此要采取小于两脚的距离。
高杆灯的接地系统为什么可采用与广场接地制式相同的TN系统,因为高杆灯的中性线我们是碰不到的,高杆灯的外壳与金属灯杆连成一体,且已接地,因为不会产生危险.当然若电源系统为TT系统也可以采用.
为什么《500问》明确指出:可用熔断器、断路器兼作接地故障防护不必装RCD,从而简化了保护电器的设置,因为灯具的相线或中性线只有与灯杆短接的可能,它们一旦发生短接,这是相地之间的直接导线,因此短路电流很大,足以使熔断器、断路器动作,因此不必安装RCD.
3.厂区道路照明灯
厂区道路照明灯的电源系统可与厂内电源系统相同,.不论是TT系统还是TN系统都要安装RCD,国内已发生多起因接线盒进水造成水中带电,使水中行走的人触电身亡考虑到RCD因误动作而熄灯,可在大道两侧各设一排路灯,都采取RCD保护,这样当一排RCD跳闸时道路照明仍可保证,利用路灯基础作为接地极,灯杆作为作为PE线,不必装避雷针,因为它的高度并不太高。