低压配电系统中中性线断线故障保护研究

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低压配电系统中中性线断线故障保护研究随着经济的飞速发展,社会文明也在不断进步,人们的生活水平日益提高,无论是工业还是民用建筑、办公楼及居民住宅等场所的用电量,都呈现出飞速增长的发展趋势。

文章通过对低压配电系统中中性线断线故障后可能产生的危害进行分析,提出了防止中性线断线故障的有效措施。

标签:低压配电系统;中性线;断线故障;保护相比过去负载的性质有了很大的变化,过去的负载主要是线性负载,而目前非线性负载所占的比例显著增加,这样就导致三相负载不平衡,进而引起过大的中性线电流的产生。

在三相四线制供电系统中,中线起到了重要的作用,可以有效解决三相负载不对称引发的问题,提供各相电流的回路。

中线一旦发生故障,中性点就会发生转移,因三相负载不平衡,对于负载最少的那一相,电压也最高,进而导致过电压损坏的发生。

对于负载较多的那一相,所分配到的电压就低于正常工作的电压,进而导致该相无法工作。

因三相四线制供电中中性线具有至关重要的作用,科学合理的选择中线,并保证其安全稳定运行,成为供电工作的重中之重。

低压供电的方式普遍应用于民用建筑中的用电设备,因此,使低压供配电系统能够安全、可靠的运行就变得尤为重要。

引发电气故障的原因有很多种,中性线断线故障就是其中的一种,引发中性线断线的因素也很多,线路敷设方式以及环境条件、导线材质和机械强度、配电装置中性线的连接方式等,都有可能引起中性线的断线故障。

1 中性线断线可能引起的危害在三相负荷不平衡的情况下,中性线PEN或N线一旦发生断线,必然引起负荷中性点的偏移。

因为没有中性滤过不平衡电流,而三相负荷电流的矢量和必须为零,负荷中性点进而出现偏移。

1.1 中性线偏移电位对人身安全造成伤害在TN-C-S接地系统中,如果PEN线发生断线,就会引起负荷侧电位的偏移,并且经由N线和PE线的接点,进而传到PE线上,然后传至与PE线相连的用电设备的外壳,人体接触用电设备外壳后,就会产生对人体有害的接触电压。

低压配电系统中漏电、短路及中性线断线原理及故障分析

低压配电系统中漏电、短路及中性线断线原理及故障分析

低压配电系统中漏电、短路及中性线断线原理及故障分析摘要:在日常生活中,人类所使用的电子类,电器类设备越来越多,同时这些设备的不合理,不安全使用带来了很多的安全隐患,设备漏电,中性线断线及短路故障等不仅会带来财产损失,严重者更会危及人类的生命。

一、漏电漏电,是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的,检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电,如果长亮定是漏电无疑。

漏电产生的原因有二:(1)有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。

如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电。

不过这些电对人没多大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小。

(2)即便是用电器的电路板本身没问题,但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象,如有一些用电器外壳一开始不带电,但用了一段时间后又带电了,多属这种情况。

1.漏电故障的危害漏电发生的前提是电气设备外壳是金属而其作用只限于封闭与美观等,工作时不参与导电。

而灯具类电气设备其外壳一般为玻璃、塑料、透明陶瓷等材料,所以不会发生漏电现象,故可能发生漏电的设备是外壳为金属且工作时不可带电的一类电气设备。

危害的对象则是当该类设备发生漏电时接触设备的人,而且故障不排除,发展下去就会演变为短路,造成相关一系列危害。

2.漏电的定义所谓漏电是指外壳为金属的用电器,工作时不允许外壳带电,由于某种原因引起绝缘损坏使其外壳带电进而对人形成接触电压的现象。

漏电是介于正常和短路之间的一种故障,可以说漏电就是短路的前奏,及时排除这类故障是防止短路的有效措施。

3.漏电保护接线。

漏电保护的空气开关一定要将火线和N线同时接入,不可接PE线。

电气设备的A、B、C三点分别接在设备的插座上。

浅谈低压配电系统中的中性线

浅谈低压配电系统中的中性线
对 于 中性 线 的 保 护 措 施 分 为 两 类 , 一 出使 用 等 电 位 联 结 的 方 式 。 这 种 联 结 方 式 电 路 中 的 某 一 处 的 绝缘 体 损 坏 时 , 这 部 分 的金 属外壳就 带上 了电 , 此时 的电路相 当 种 是 尽 量 避 免 中性 线 发 生 断 开 , 另 一种 是 可 以 较 好 的满 足要 求 。 ( 2 ) 动切断故障的保护 。 在 一 般 的 低 压 于处于 短路状 态 , 瞬 间 增 大 的 电 流 将 触 发 在 中 性 线 发 生 断 开 后 的 保 护 措 施 。 对 于 后
触 电压。 系 统 中 只 有 起 到 保 护 作 用 的 线 路 置 铜 母 线 , 并 对 该 母 线 及 其 被 连 接 的 导 线 发生 断线情况 , 才会 产 生 危 及 人 体 安 全 的 接 线 端 子 作 一 定 的 镀 层 处 理 , 从 而 提 高 该 连 接 点 的抗 腐 蚀 、 抗氧化能力, 有 效 降 低 出 由于 T N-C 系 统 应 用 范 围更 广 , 就 先 以 接 触 电 压 。 ( 2 性 线 的断 开 可 以 引 发用 电 器具 的 损 现 中 性 线断 开 现 象 的 出 现 频率 。 在连接中 , 它为例 , 简 要 说 明 系 统 中 中性 线 的 重 要 作 坏。 在TN— C— S 系统 中 , 如果 中性 线 出现 断 应 该 杜 绝 相 互 铰 接 的连 接 方 式 。 用。
1 低压配 电系统 中中性线 的作用
2 中性 线断 开后 的保护 措施 。 会 引起 局 部 地 位 的 电势 突 然 升 高 , 3. 在 TN—C系 统 中 , 中性 线 用 N表 示 , 当 开情况, 还 会 使 得 相 —— 零 回路 中出 现 过 高 或是 过 ( 1 ) 电 位 联 结 。 在 电路 中使 用 等 电 位 连 采用3 8 0 V的 电路 时 , 中 性 线 中 便 几 乎不 再 低 的 电 压 , 情 况 严 重 时 , 会 烧 毁 用 电 器具 , 接 方 式 , 是 一 种 基 本 的 保 护 措 施 。 以TN— 有 电流 通过 , 在通 常 2 2 0 V的 电路 中 , 它和 相 C- S 接地型式 的配电系统为例 , 当 中性 线 线一起 , 共 同 构 成 一 个 通 电 回路 , 此 时 在 整 造 成 经 济 损 失 。 个系统 中, 中性 线 的 主 要 作 用 就 是 载 流 。 断开后 , 承 受 负 荷 一 侧 会 产 生 相 应 的 偏 移 并 在 电路 中 转 播 。 为 了 降低 , 甚 至 消 除 此之 外 , 中 性 线 还 具 有 一 定 的 保 护 3 防止 中性线断开 的措 施与断后保护措 电压 , 除 这 种 对 地 的 偏 移 电位 , 可 在 相 应 连 接 点 作用 , 可 以 提 高 工 作 人 员的 工 作 安 全 性 。 当 施

配电线路中性线断线问题的防范策略

配电线路中性线断线问题的防范策略

配电线路中性线断线问题的防范策略随着电力设备的逐步普及,人们生活中的配电线路也越来越多。

然而,配电线路中常常出现的一个灾难性故障就是中性线断线,导致电器设备不能正常工作,甚至引发火灾等安全事故。

因此,对于中性线断线问题,我们需要采取一系列防范策略来确保电力设备的安全运行。

一、规范线路接线为规范线路接线,可以采用以下措施:(1)正确标注导线,说明其用途和特点。

(2)要求线路接头位置明确,固定牢固,不得弯曲或遗漏。

(3)在线路接头处增加电气柿子,以避免线路接触不良。

(4)线路接头要好好加防水处理,避免镀锡层氧化。

二、使用合格的设备使用合格的电器设备是防范中性线断线问题的关键。

一般情况下,我们应注意以下几点:(1)使用独立中性点的变压器。

(2)选用带有中性保护功能的电器设备,如带有漏电保护器和中性保护断路器,以大大降低中性线断线的可能性。

(3)采用合格的铜线和铝线,保证电器设备运行时的正常供电。

(4)选择具有高阻抗的接地系统,以使中性点接地电流非常小。

三、注意安全教育通过安全教育,提高工作人员的安全知识和安全意识,可以有效地预防中性线断线带来的安全隐患。

在实际操作过程中,应注意以下几点:(1)工作人员要认真审核每一根导线的情况,保证所使用的线材的质量,以避免中性线断线的情况发生。

(2)对于中性线断线的处理应时刻注意,必须指示专业技术人员进行处理,而不是简单粗暴地继续使用。

(3)注意对工作人员的规范化操作和安全培训,让他们在操作中形成正确的安全意识。

四、定时检查配电线路通过定期检查配电线路,可以有效地发现问题,及时处理问题。

针对配电线路中出现的中性线断线问题,我们可以采取一下措施:(1)定期检查配电线路,检查导线接头是否松动,及时处理可能出现的安全隐患。

(2)对不同区域、屋顶、地下设施等地方,应采取不同的检查时间和频次,以确保出现问题时及时发现并予以解决。

(3)对于一些重要的电器设备,应采取频繁的检查,从而降低中性线断线概率。

tn-c系统中性线发生故障的原因与危害

tn-c系统中性线发生故障的原因与危害

tn-c系统中性线发生故障的原因与危害摘要广泛应用于低压配电系统中的tn-c系统(配电系统中性线与保护线合一的系统),其分布广,结构复杂,薄弱环节多,时常发生故障。

其中,中性线发生故障时,将严重影响供电系统的安全可靠运行。

因而迅速准确排除中性线故障是维修tn-c系统的关键一步。

基于此,该文着重指出tn-c系统中性线发生故障的原因、危害及其预防措施等,以为系统维护提供参考。

关键词 tn-c系统;中性线故障;预防措施在tn-c低压配电系统中,中性线的重要性往往被人们忽视,但是因中性线故障致使烧毁电器设备、危及人身安全的事故却时有发生。

因此,迅速准确排除中性线故障是维修tn-c系统的关键一步。

在配电系统中,中性线的作用是三相负载不平衡时,保证中性线上的阻抗为零,以消除中性点移位,使用电设备的相电压保持平衡,同时使得相电压与负荷大小无关。

三相供电系统中如果有一相或两相发生缺相,只影响相应的缺相相,其余相电压保持不变,确保用电设备上的电压仍能保持正常电压,保证其运行。

若tn-c系统中性线发生故障,在三相负载不平衡时,变压器将产生中性点移位,致使电气设备上三相电压不平衡,这将会危害用电设备,严重时损坏用电设备。

基于中性线故障会引起如此多的危害,该文拟归纳中性线故障的常见情况及其预防措施,旨在为相关人员提供技术借鉴。

1 中性线故障的几种常见情况在中性线故障时,由于三相负载不平衡,负荷小的相电压可以升高至380 v,超过了用电设备额定电压;而负荷大的相电压降低到30~50 v,甚至更低,使白炽灯发红,日光灯不能正常启动。

如果在中性线断线事故中又发生了相线对地短路,则中性点位移会更大。

在低压接零保护系统中,若发生中性线断线事故,电器设备失去了保护措施,电器设备绝缘一旦被击穿漏电,当人体触及设备外壳就会造成触电,这样低压接零保护系统就起不到相应的保护作用。

1.1 分支线中性线断路故障单相用电设备不正常工作,使用验电工具验电时,显示有电。

配电线路中性线断线问题的防范策略

配电线路中性线断线问题的防范策略

配电线路中性线断线问题的防范策略随着社会的发展和科技的进步,配电线路在日常生活中扮演着至关重要的角色。

随之而来的问题也是不容忽视的,其中之一就是中性线断线问题。

中性线在配电线路中扮演着平衡电流的作用,一旦中性线出现断线,将会对整个电路造成严重影响,甚至引发安全事故。

对于配电线路中性线断线问题的防范策略值得深入探讨。

一、中性线断线问题的危害1. 影响电器设备的正常工作:中性线断线会导致电器设备工作不稳定,甚至无法正常运行,严重影响日常生活和工作。

2. 电器设备损坏:中性线断线会导致电器设备过载,造成设备损坏,带来经济损失。

3. 安全隐患:中性线断线会导致电压失衡,引发触电事故,对人身安全构成严重威胁。

1. 设备选择与安装为了防范配电线路中性线断线问题,首先需要在设备选择和安装方面做好准备:① 选择可靠的中性线设备:在选购中性线设备时,应选择性能可靠、质量优良的产品,避免因设备质量问题导致中性线断线。

② 规范安装:进行中性线设备的安装时,应按照相关标准和规范进行,严格按照操作要求进行安装,确保中性线正常使用并避免断线问题。

2. 定期检测与维护为了及时发现中性线断线问题,应定期进行配电线路的检测与维护:① 定期巡检:定期对配电线路进行巡检,查看中性线设备的运行情况,及时发现潜在问题并加以处理。

② 维护保养:定期对中性线设备进行维护保养,检查连接处是否松动,是否受损,及时更换老化设备,确保中性线的正常使用。

3. 加强员工培训为了提高员工的意识和能力,应加强员工的培训:① 安全知识培训:加强员工的电气安全知识培训,提高他们对中性线断线问题的认识和预防能力。

② 操作规范培训:培训员工严格按照操作规程进行电路连接和维护,确保中性线的正常使用。

4. 安全管理制度建立和完善配电线路中性线断线问题的安全管理制度:① 规章制度:建立配电线路中性线断线问题的应急预案和操作规程,确保在出现问题时能够及时处理,减少损失。

② 安全监控:建立配电线路中性线的安全监控系统,及时监测中性线的运行情况,发现异常即时报警并处理。

浅谈低压配电线路的断线保护

浅谈低压配电线路的断线保护
科 学 论 坛
浅谈低 压配 电线路 的断线保护
王 志 君
( 龙江省肇州县电业局 黑 黑龙江大庆 160) 6 4 0
【 要】 用电安全 是农 电运行 中的重中之重, 摘 在以往的事故 中, 低压架空线路断线引起 的人身触电伤亡较易发生 , 对农 电的用 电安全威胁很大 。基 于此, 本文 阐述 了低压配 电线路的断线保 护机理和装置 的应用 。
充电器。
3线路末端检测发射器的发射距离: . a 检测发射器装有橡皮短天线, . 其有效发射半径 为 3 . 公里。 ~4 5 b 检测发射器 也可使用长天线 , 时发射有 效半径 可增加到 6 公 . 这 ~8 里。固定接 收器 的接收灵敏度与检测发射器的发射距离相对应 , 其接收半 将点亮的指示灯 自保持, 必须经村 电工确认后手动复位 。保护装置具有 自我保护功能 。当偷盗者先剪断检测 发射 器的电源线、 天线 或摘 除发射器时 , 发射 器仍然能发射讯 号至两个接
收器 。
2 安装 与检测 : 断线保护装置 的安装使用 比较简单 , . 该 只要将供电线 路( 三相 三线或三相 四线) 的电源线接 到检测发射 器上 , 固定在 电线 杆 并 ( 支路末端) 或最后一个用户的家用电表箱 中即可。 检测 发 射 器 的工 作 电源 为 交 流 3 0 8 V或 2 0 2 V线 路 ( 相 三 线 或 三 相 四 三 线) 电源兼作采样 、 。 分析、 判断线路故 障情况等 电路 的信号源。 固定接收器 电源 使用交流 2 0 , 2V 其输出触点接到跳 闸回路上 , 也可与漏 电开关联动 。 移动接收器使用 7 5 直流电源, .V 将充电电池充足 电后 即可随身携带 。 备有
【 关键词】 低压 配电网 任意线断线保护 断线报警 移动接收器也接收到发生故障的信号并发出对 应于该支路的声光信号, 村 电工可根据运行情况和运行经验判断是故障断线还是人为破坏, 做出组织 抢修 或通知公安部 门处理的决定, 有效的防止人身触电或扼制人为偷盗行

配电线路中性线断线问题的防范策略

配电线路中性线断线问题的防范策略

配电线路中性线断线问题的防范策略配电线路中性线断线问题是在电气系统中经常会遇到的一种故障,一旦出现中性线断线问题,将会对电气系统带来严重的影响,甚至导致安全事故的发生。

了解并防范配电线路中性线断线问题至关重要。

本文将就中性线断线问题的原因和防范策略进行详细阐述,帮助读者加强对中性线断线问题的认识,并提供有效的防范措施。

一、中性线断线问题的原因1. 设备老化:设备的老化是导致中性线断线问题的常见原因。

在长时间的使用过程中,设备内部的导线、接头等会因外界环境的影响而发生腐蚀,使得中性线出现断线的情况。

2. 过载运行:配电线路在长时间处于过载状态下运行,会导致中性线的温升过高,从而引发中性线断线的问题。

3. 人为操作错误:在维修、更换设备等操作中,由于操作人员的疏忽大意,可能会对中性线造成不必要的损坏,从而导致中性线断线问题的发生。

4. 外部因素影响:如雷击、动物啃咬、机械磨损等外部因素的影响也可能导致中性线断线。

以上几种原因都可能导致中性线断线问题的发生,需要采取相应的防范措施来避免中性线断线问题的发生。

二、防范策略1. 定期检查设备:为了避免设备老化产生中性线断线问题,需要定期对配电线路的设备进行检查,特别是中性线部分,确保导线、接头等处于良好的工作状态。

如发现有老化、损坏的部件,应及时进行更换和维修。

2. 合理设计配电线路:在设计配电线路时,要合理安排负载,避免过载运行,从而减少中性线的温升,降低中性线断线的风险。

3. 规范操作流程:在设备的维护、更换等操作过程中,要严格按照规范的操作流程进行,避免人为操作错误造成中性线损坏。

4. 加强保护措施:在设备周围安装相应的防护措施,如雷击防护装置、防鼠、防水等,减少外部因素对中性线的影响,降低中性线断线的风险。

5. 定期检测中性线电压:通过定期检测中性线电压的大小,及时发现中性线断线问题,采取相应的措施进行修复,避免造成更大的安全隐患。

6. 安装中性线监测装置:在配电线路中安装中性线监测装置,可以实时监测中性线的状态,一旦发现中性线断线问题,会立即报警提示,为及时处理提供了方便。

三相四线制供电系统中中性线断线故障分析

三相四线制供电系统中中性线断线故障分析

三相四线制供电系统中中性线断线故障分析目录前言 (1)1 中性线 (2)1.1 中性线(零线)和地线 (2)1.1.1中性线、地线区别 (2)1.1.2 联系 (2)1.2 中性线在三相四线制供电系统中的作用及中性线断线的危害 (3)1.2.1 中性线的作用 (3)1.2.2 中性线断线的危害 (4)2 中性线断线原因分析 (6)2.1 三相负载不平衡 (6)2.2非线性负载的增加 (10)2.2.1 谐波电流与中性线热故障分析 (10)2.2.2 谐波电流导致谐波电压引发中性线热故障 (12)2.2.3 谐波电流与中性线热故障案例分析 (13)2.2.4 防谐波电流过载的导体截面选择 (14)2.2.5 非正弦畸变电流测量及其仪表选用 (17)2.3 其他原因 (17)3 中性线断线检测 (18)3.1 如何分辨中性线与相线 (18)3.1.1 常用的方法是用验电笔来测量 (18)3.1.2 利用火线与零线之间的数量关系 (18)3.2 中性线断线检测方法 (19)3.2.1 通过检测中性点的偏移量 (19)3.2.2 通过在负荷和系统之间并联一个小的直流电源支路 (23)4 中性线的正确选择与安装 (25)4.1 中性线中的电流与导线截面积 (25)4.2 中性线截面积的选择 (25)4.3 中性线的安装要求 (26)4.4 中性线的运行维护 (26)5 中性线的保护与中性线断线预防、保护措施 (27)5.1 保护接零 (27)5.2 中性点制度 (27)I5.3 预防措施 (28)5.4 保护措施 (30)5.4.1 中性线断线智能保护装置的结构和原理 (30)5.4.2 中性线断线智能保护装置的性能特点 (33)参考文献 (35)致谢 (36)前言随着经济的快速发展,社会的不断进步和人民生活的日益改善,工业和民用建筑、办公楼及居民住宅等场所的用电数量呈快速增长态势,负载的性质也发生了较大的变化,由以往的线性负载为主,变成了非线性负载比例明显增大的状况,由此容易形成三相负载不平衡并致使中性线电流过大,而三相四线制供电系统中,中线的作用是:当三相负载不对称时,中线提供各相电流的回路。

TN—C系统中性线故障及预防措施

TN—C系统中性线故障及预防措施

TN—C系统中性线故障及预防措施摘要广泛应用于低压配电系统中的TN-C系统(配电系统中性线与保护线合一的系统),其分布广,结构复杂,薄弱环节多,时常发生故障。

其中,中性线发生故障时,将严重影响供电系统的安全可靠运行。

因而迅速准确排除中性线故障是维修TN-C系统的关键一步。

基于此,该文着重指出TN-C系统中性线发生故障的原因、危害及其预防措施等,以为系统维护提供参考。

关键词TN-C系统;中性线故障;预防措施在TN-C低压配电系统中,中性线的重要性往往被人们忽视,但是因中性线故障致使烧毁电器设备、危及人身安全的事故却时有发生。

因此,迅速准确排除中性线故障是维修TN-C系统的关键一步。

在配电系统中,中性线的作用是三相负载不平衡时,保证中性线上的阻抗为零,以消除中性点移位,使用电设备的相电压保持平衡,同时使得相电压与负荷大小无关。

三相供电系统中如果有一相或两相发生缺相,只影响相应的缺相相,其余相电压保持不变,确保用电设备上的电压仍能保持正常电压,保证其运行。

若TN-C系统中性线发生故障,在三相负载不平衡时,变压器将产生中性点移位,致使电气设备上三相电压不平衡,这将会危害用电设备,严重时损坏用电设备。

基于中性线故障会引起如此多的危害,该文拟归纳中性线故障的常见情况及其预防措施,旨在为相关人员提供技术借鉴。

1 中性线故障的几种常见情况在中性线故障时,由于三相负载不平衡,负荷小的相电压可以升高至380 V,超过了用电设备额定电压;而负荷大的相电压降低到30~50 V,甚至更低,使白炽灯发红,日光灯不能正常启动。

如果在中性线断线事故中又发生了相线对地短路,则中性点位移会更大。

在低压接零保护系统中,若发生中性线断线事故,电器设备失去了保护措施,电器设备绝缘一旦被击穿漏电,当人体触及设备外壳就会造成触电,这样低压接零保护系统就起不到相应的保护作用。

1.1 分支线中性线断路故障单相用电设备不正常工作,使用验电工具验电时,显示有电。

三相四线制供电系统中中性线断线故障分析

三相四线制供电系统中中性线断线故障分析

三相四线制供电系统中中性线断线故障分析三相四线制供电系统中,中性线断线故障是指系统中的中性线发生了断开或失效,造成系统中的电压不平衡。

这种故障可能会引发电压异常、设备损坏甚至火灾等问题,因此需要及时进行分析和处理。

以下是针对中性线断线故障的分析过程。

首先,我们需要了解三相四线制供电系统的基本原理。

三相四线制系统由三个相位导线(A、B、C相)和一个中性线组成,通过相位导线和中性线之间的电位差来提供电力。

中性线承担着将不平衡的电流引回配电变压器的作用,确保系统的电压稳定。

当中性线发生断线故障时,系统中的电流无法通过中性线返回配电变压器,导致三个相位的电流失去平衡,引发一系列问题。

首先,中性线断开会导致三个相位的负载电流不均衡。

既有负载电流上升,也有负载电流下降的情况发生。

负载电流不均衡会导致负载设备工作异常,甚至损坏。

其次,中性线断开会导致各个相位的电压不平衡。

由于电流无法正常流回配电变压器,会造成一个或多个相位的电压升高,而其他相位的电压下降。

电压不平衡会对电力设备造成损坏,严重时可能引发火灾。

针对中性线断线故障的分析,以下是一些常见的故障原因和处理方法:1.中性线本身的质量问题。

中性线可能存在接触不良、松动、断裂等问题,导致电流无法正常通过。

此时需要检查中性线连接点是否松动,若有必要,应更换中性线。

2.中性线过载。

如果系统中的中性线额定电流过小,超过其负载能力时,中性线可能会过热甚至造成断线。

此时需要对中性线的负载进行重新计算,并更换合适的中性线。

3.不规范的接地系统。

中性线的接地系统是确保系统电流正常流动的重要组成部分。

如果接地系统存在问题,例如接地电阻高、接地电流不均衡等,都可能导致中性线失效。

处理这种情况需要对接地系统进行检查和修复。

综上所述,中性线断线故障在三相四线制供电系统中是一种常见而严重的问题。

及时分析和处理中性线断线故障,对于确保系统的正常运行和设备的安全性至关重要。

通过排查故障原因和采取相应的处理措施,可以有效地解决中性线断线故障带来的问题,确保供电系统的稳定和安全。

三相四线制中性线的作用及断线保护(精)

三相四线制中性线的作用及断线保护(精)

三相四线制中性线的作用及断线保护在变压器低压侧中性点直接接地的三相四线制系统中,电源通常是对称的,但是常因三相负荷的不对称或中性线断线,会使变压器中性点发生位移,致使三相负荷端电压不正常,负荷不能正常工作,严重时将损坏用电设备。

所以在三相四线制系统中,中性线是非常重要的。

本文主要讨论中性线的作用及中性线的断线保护。

一、中性线对电路运行的影响。

设三相四线制Y形连接负荷如图1所以,电源UAN、UBN、UCN对称,三个负荷阻抗分别为ZA、ZB/、ZC,中性线的阻抗力ZN,根据节点电位法:UNN=UANYA+UBNYB+UCNYC/YA+YB+YC+YN (1式中:Y=1/ZA,YB=1/ZB,YC=1/ZC,YN=1/ZN1. 三相负荷平衡时此时ZA=ZB=ZC,则YA=YB=YC,由(1)式得UNN=0,所以IN=0即中性线无电流通过,此时中性线断开与否不影响负荷的工作状态。

2. 三相负荷不平衡,中性线未断开时由于ZA≠ZB≠ZC,所以根据(1)式UNN≠0,但此时的中性线未断开,只要设法减小中性线的阻抗,使IN→0,则YN→∞,UNN≈0.因此,尽管负荷是不对称的,但由于UNN≈0,各相保持独立性,各相的工作状态互不影响,只取决于本相的电源和负荷。

3. 三相负荷不平衡且中线断开时。

(1) A相短路(ZA=0.YA→∞),则UNN≈UAN,即其于两个相电压升高为线电压,很明显,B相与C相上的负荷将因电压过高,电流过大而损坏。

(2) A相断路(ZA→∞,YA=0),这种情况最易发生,一是A相输电线断线;二是A相负荷开关断开。

若三相负荷不对称度不太严重,势必造成B、C两相电压低于原相电压,负荷将不能正常工作。

二、中性线断线的保护1. 不能放松对中性线敷设的质量,中性线的干线必须有足够的机械强度,不允许装设开关或熔断器。

2. 除在变压器中性点接地外,必须在中性线的其他地方进行必要的重复接地,如图2在三相四线制供电系统中并联许多用户,在每个用户的中性线汇合处接一个过电压继电器KV,用来检测UNN电压的大小;在每一用户进线端得三根火线上装交流接触器KM主触头;过电压继电器的常闭触头与接触器的线圈串联,当中性线未断或中性线断开但三相负荷平衡时,由于UNN≈0,过电压继电器不动作,其常闭触头闭合,接触器线圈通电,其常开主触头接通。

低压配电线路故障中性线断线的危害及防护措施

低压配电线路故障中性线断线的危害及防护措施

22 断 线 后 的 保 护 措 施 -
. hIr{ 一 r审 r 1 n lt r . Ir ~j ‘ 、 l 、嘲
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及人 身安 全( 危 害 仅 存 在 于 T C S 接地 系统 中) N P N 此 N— — (E ) ②
线 断线 后 导 致 负 荷 侧 单 相 回 路过 电压 或 欠 电压 , 重 时 可 能危 严
及用 电器 具 。
钢 芯 铝 铰 线 L 一 0及 以上 L J7 GJ 铜 铰 线 T 一3 以及 下 J 5 T - 0及 以上 J5
度 。 上 述 连 接 严 禁 采 用 互 相 铰 接 方式 连 接 。
有偏 移 电位 , 因 N 线 与 P 但 E线 无 连 接 点 , 其 偏 移 电位 传 不 故 到P E线 上 去 , 人 体 构 不 成 接 触 电压 。 可 见 , T — — 对 在 N C S系 统 中 , 是 所 有 的 中 性 线 断 线 都 能 对 人 体 构 成 接 触 电压 , 当 不 仅 保护 中性 线 P N 断 线 时 ,其偏 移 电位 才 能 对 人 体 构 成 接 触 电 E
中性 线 断 线 是 低 压 配 电线 路 故 障 形 式 之 一 。 其 危 害 有 :
P N 线 断 线 后 导 致 中性 线 电位 偏 移 , 当 此偏 移 严 重 时可 能 危 E
导 线 种 类 铝 铰 线 及
表 1 架空中性 线截 面 nn 33
相 线 截 面 L -5 J 0及 以下 L GJ 中 性 线 截 面 与 相 线 截 面 相 同 不 /、 相 线截 面 的 5 % J于 O 与 相 线 截 面 相 同 不小于相线截面的 5 % , 不小于 3 0 但 5mm

380V低压配电系统中性线断线故障处理分析

380V低压配电系统中性线断线故障处理分析

380V低压配电系统中性线断线故障处理分析低压配电系统中性线断线故障是指低压配电系统中发生了中性线断开的情况。

中性线是低压配电系统中非常重要的一条线路,它承担着电流的回流和电压的平衡作用。

一旦中性线断开,将会导致系统电压不稳定,影响正常的电器设备运行,甚至引发电气事故。

中性线断线故障的处理分析主要包括以下几个方面:1.确认故障现象:首先需要通过检测仪器对低压配电系统进行测量,确认中性线是否断开。

常见的检测方法有电流表测量和电压表测量。

如果发现电流流向不平衡或电压波动较大,有可能是中性线断开引起的。

2.定位中性线断开点:在确认中性线断开的情况下,需要进一步找到中性线断开的具体位置。

可以通过逐段检测法,即依次检测系统内的各个设备和线路段的中性线是否连通,排查断开点。

也可以通过红外测温仪等装置检测中性线接触不良处,寻找可能的断开点。

3.检查接触不良处:在找到中性线断开点后,需要对断开点进行仔细的检查。

常见的中性线断开原因有接线不牢固、设备老化、绝缘破损等。

可以用万用表测量接触点的电阻值,检查接线是否可靠,排除接触不良的可能性。

4.修复中性线:确认中性线接触不良或老化破损后,需要尽快修复中性线,确保电流的回流和电压的平衡。

修复方法包括重新连接接线、更换受损的电缆或设备等。

在修复过程中,需要注意操作安全,防止电流触电事故的发生。

5.检测恢复运行:在修复中性线后,需要对低压配电系统进行全面检测,确保故障已经排除,并且系统运行正常。

可以检测电流是否平衡、电压是否稳定、设备是否正常工作等。

一旦发现异常情况,需要根据具体情况进一步排查可能存在的故障。

总结起来,低压配电系统中性线断线故障处理需要通过确认故障现象、定位断线点、检查接触不良处、修复中性线和检测恢复运行等步骤进行处理。

在处理过程中,需要注意安全操作,保证人员的生命安全。

同时,对于中性线断线故障的出现,建议配电系统管理者在日常维护中定期检测,及时排除隐患,确保配电系统的安全稳定运行。

380V低压配电系统中性线断线故障处理分析

380V低压配电系统中性线断线故障处理分析

380V低压配电系统中性线断线故障处理分析摘要:目前,我国大部分低压配电系统采用380V/220V的三相四线制供电系统进行供电,中性线在电气系统运行中起着非常重要的作用,中性线断线将会严重威胁系统的安全运行。

本文分析了380V低压配电系统中性线断线的原因,以一起办公楼用电事故为例,对中性线断线故障的原因及处理措施进行了探讨。

关键词:中性线;三相四线制;断线危害;预防措施引言目前三相四线制的配电网络是我国最主要的供电方式,中性线作为三相四线制中的重要部分,往往得不到运维人员的足够重视,存在着很多问题,如中性线接头不达标、中性线绝缘强度不够等,这些问题很可能会在低压配电系统运行中造成中性线出现故障,引发断线等事故,威胁人民群众的生命财产安全。

1中性线的作用及断线原因在三相四线制的低压配网中,中性线是正常运行时负荷电流及故障时故障电流的流通路径。

其作用主要有以下两点:(1)平衡三相电压。

电力系统的负荷包括三相负荷和单相负荷两种,因为各个负荷的特性不同,因此供电系统中A、B、C三相的负荷往往是不平衡的,不对称负荷引起的不平衡电流需要经过中性线流回系统中性点,保持三相电压的平衡;(2)部分有金属外壳的用电器借助中性线达到接地保护的目的。

380V配电网的中性线可以维持负载电压在允许范围内,并保证三相电压对称。

如果忽略中性线的阻抗,则三相负载各自独立,各相负载变化不会引起其他相工作状态的改变,此时若出现三相负载不对称,仅会导致各相电流不再相等,中性线中出现不对称电流,而不会影响三相电压的对称性。

但是当中性线因某种原因断开时,就会导致三相负载支路的相电压不对称,导致某相有过电压产生,威胁人身及设备安全,除产生过电压的相外,其余相的相电压会低于正常运行电压,影响负载的正常工作[1]。

中性线断线原因主要有以下几点:(1)相关工作人员的业务水平不足,责任意识、安全意识不到位,没有充分认识到中性线的重要性,没有做好中性线的日常检查及维护工作,增加了中性线断线故障的发生几率;(2)三相负荷严重不平衡,导致中性线中流过巨大的不平衡电流而烧断,当中性线接头施工没有做好,导致接头存在氧化、虚接等问题时会加大这种情况的发生几率;(3)在连接变压器的低压桩头与铝导线时采用直接连接的方法,没有做好铜、铝两种材料间的过渡工作,或在压接过渡线前没有彻底清除导线氧化层,从而导致中性线断线故障的发生;(4)设置中性线时使用的导线存在老化现象,施工工艺不达标,或在施工结束后没有及时进行检查,导致中性线断线;(5)没有在计量箱的导线进出口加装保护元件,如橡胶垫等;(6)中性线没有直接接地,而是通过开关、断路器、熔断器等接地,在这些情况下,如果中间器件因故断开,会导致中性线断线故障;2典型案例及故障处理措施2.1案例概况某综合办公楼部分电气设备突然出现无法工作的情况,部分设备甚至被烧损。

低压系统保护线断线引起的人身事故及问题分析

低压系统保护线断线引起的人身事故及问题分析
科 技 论坛 l;I

低压系统保护线 断线 引起 的人身事故及 问题 分析
付 明冬 付 明 军
( 吉林省公主岭市农电有 限公 司, 吉林 公主岭 I6 0 ) 3 10
摘 要: 着我国工业不断的发 达, 随 工厂机械 化 、 动化程度不断提 高, 自 工厂 日用电量 也在 不断加 大, 为了确保 用电的安全性 、 可靠性 , 防止人 身 触电事故 的发生 , 压供 电 系统的安全 防护 尤为重要 。现就低压 系统保 护线断线引起的人 身事故 所产 生的问题进行分析 , 低 并且提 出防范保护 的措

一ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3 一
施。
关键词 : 低压 系统 ; 断线; 身事故 ; 人 保护措施 3 '0 8t 2 切断故 障线路 , 从而限制 P E线 接触电压 低压供 电系统的正常运行直接关 系到人们 期 的维护 , 0 2V系统定 期的检修 工作不重 动作 , 达 的工作、 习和生活 , 学 所以保 证系统 安全 、 、 视 , 稳定 但每年因低 压触 电死亡的人数 , 却远远超过 及 相—零之间过 电压 或欠 电压的存在时 间 , 很多低压触电事故完全可以通过定 到对人和电器的保护 。零—地 电压型保护 电器 无 故障是至关重要的。 而在低压供电系统中 , 中 高压系统 , 性线 断线及单相短路 ( 或接地 )是最常见 的故 期的检修得 以避免 。 的基本工作原理是 :保护电器取样负载中性点 3 该配 电变压器 、 . 2 单元集装 箱未 安装分级 对地电压 ,当发生中性线断线故障时负载中性 障, 由它们引发的电气设 备烧损 , 身触 电事故 人 及严重的电气火灾时有发生 ,所 以必须对 这些 R D 乘 余电流动作保护 器 )在触 电发 生时未 点产生偏移电位 ,一旦达到保护电器的动作整 c (9 , 故障采取相应的防范和保 护措施 。 能立刻 自动切断 电源 。虽然每户居民都装有保 定值 ,则经过一定延时执行机构使 自动空气开 护器 , 因该保护器未能正确动作 。 但 暴露出该低 关跳闸 , 从而达到对人和用电器的保护。 1低压供电系统的特点 低压供电系统是由总配 电室 内的低压 配电 压供电系统在改造时存在的隐患。 6故障后保护 3 该幢居 民楼未采用等电位连 接 , - 3 在触 电 6 采用带接地脱扣器型断路器 , . 1 当发生单 柜、 低压输送 电缆 ; 各用 户进线总配 电柜 、 分配 未能 近几年 由于城 网改 相短路或接地 时会产生零压相从而使接地脱扣 电箱、 电设备等组成。 用 低压配电线 路是向低压 发生时 , 降低接触 电压。 用 电设备输送和分配电能 , 具有接头多 、 规格型 造、 低压 系统发展很快 , 因此在考 虑低 压系统的 器动作 , 切断 电源进行保护 , 以无须采用为了 所 一定要按照规程设计 、 工、 施 验收。 同时 加大接 地故 障电流而 降低 故障 回路 阻抗的措 号 多、 敷设3 5 多、 路长 以及各分配 电箱 内的 设计中, " t 线 控 制开关具有操作 次数多等特点 。各用 电设备 应将低压维护列为每年 的大修 维护中 ,保证我 施 , 便可排 除故障 , 既可节省投资又可弥补 这样 低压断路器保护范围不足的缺陷。 又具有多样性 , 如生产机械、 电热 、 电解 电镀 、 电 们的客户能够用上安全优质的电能。 4低压系统断线对人 的危 害 6 采用漏电保护。 电保护叉称剩余电流 . 2 漏 焊 以及 实验设备 、 明等, 照 这些用 电设 备 , 其用 电特性各有不同。按 电流种类可分为交流和直 在 T — — 低压供 电系统 中, P N断 线 保护。 NCS 当 E 正常时流入 电流等于流出电流( 实际有一 流用 电设备 ;按电压可分低压和安全电压用 电 则 会使负载中性点产生 的偏移 电位 通过 P E线 很小的正常漏 电电流差 值)发生单相接 地时流 该 设备 ; 按用电设 备的工作制可分为连续运行 、 短 传至与其连接的用电器外 壳,从而对人 构成 接 出电流大于流人电流 , 电流差 值通 过高灵敏 时运行和重复短时运行等 ,由于低压供 电系统 触电压。但在 T — — 低压供 电系统 中不是所 零序电流互感器检出 , N CS 最终使 脱扣机构动作 。 参 考 文 献 的以上特 点 , 线路 、 开关等会经 常出现短路 、 漏 有 的中性 线断线都会对人体 构成接触 电压 , 只 电等现象 ,从而造成火灾 、人身触电等重大事 有 当 P N保护 中性线断线 时负 载 中性 点偏移 『1 E 1中国建筑 东北设 计研 究 院. 用建 筑 电气设 l 民 故, 给企业和个人带来 巨大的损失 。 电位才能列人体构成接触 电压 以致形 成危害 。 计规 范『1 S. 北京 : 国计 划 出版 社 ,9 9 12 中 19 :3 — 2因断线引起 的伤亡事故 同理 , T — 低压供电系统 中 ,当中性线在 1 . 在 NS 46 淮南市某居 民楼发生一起人身触电伤亡事 K 处发生断线( 论在 N线 的任意处 ) 由于 N [J 筑 电气设计手册 编写纽 . 3 无 , 2建 建筑 电气设计手 S. 北京 : 国建 筑 工业 出版 社 ,9 9 3 0 中 19 :3 — 故, 一居民在淋浴时触 电死亡 。该居 民楼为 T 线 ( 口处 负载中性 线 ) P T 断 与 E线无 连接点 , 故 册f1 4. E线 ,也就不 3 2 接地系统 , 变压器 出线端 、 每个单元电能表集控 负载 中性点偏移 电压无法传人 P 3#介 工厂 M. 北 机 箱均未安装剩余 电流动作保护器 ,每户居 民室 能对人体构成接触 电压 , 以 T - 系统 中性 [1 1 才 . 供 电【 1 京 : 械 工 业 出版 社 , 所 Ns 19 19 5 . 9 9: 4 —1 5 内装有保护器, 相线 、 中性线 、 保护线三线进户。 线断对人体不能构成接触 电压 。 当发生触 电事故后 , 单元所 有用 户的保 该 5中性线断线后的保护措施 【1 家李 , 4贺 宋从 矩. 电力 系统 继电保护原理【 】 M. 北 京 : 利 电力 出版 社 ,o 1 水 2o. 护线有 2 0 2V的电压 , 的冰箱 、淋浴 器的外 3室 51 电位 连 接 .等 壳均有 2 0 2 V的电压 ,当断 开该单元 电能表集 对于 T — — N C S系统 ,当 P N线 断线后 , E 其 f1 耘 岭 , 岩 . 散 式 电流 方 向母 线 保 护 的 实 5金 耿 分 电 20 2 ( )7 —4 装箱 内的低压主断路器 ,或单元电能表 集装箱 负荷 中性点偏移 电压是通过 P EN与 P E线 的分 现 . 力 自动化 设 备 ,06,6 9 :2 7 . 内的室低压断路器时 , 该单元所有保护线 电压 支连接处引入 P E线 ,因而造成对人体 的接触 消失 ,室 的冰箱 、 3 淋浴器的外壳也不带 电。 电压 ,为 了消除和 降低 P E线上的对地 偏移 电 经事后调查发现 : 压 , P N与 P 对 E E分支连接点进行接 地 , 即等 电 () 1 该单 元 的 P E线接 地被剪 断 , 成 P 位连接处理 。 造 E 这样可以避免用电器外壳产生偏 线未能与接地体连接 , 未能接地 。 移电位对人体的接触电压的危害。 () 2 根据现场 分析 , 可以推 断出 : 的相 9室 52 .采用保护电器 线在未进入 9 室前与 P E线相 碰 ,造成整个单 对中性线断线进行保护所采用的保护电器 一类是相—零( 过或欠 ) 电压型 , 另 元P E线带 电 ,2 V的电 压通 过 P 20 E线 引起 3 通常有两类 : 室电器的外壳带有 2 0 2 V的电压 ,死者在洗浴 类是零一地电压型。相—零电压型的基本工 时, 手握潮湿带 电的淋浴头 , 人身被水 淋湿 , 阻 作 原理是 : 取样相线与中线之 间电压 , 在系统正 抗下 降, 造成触电 , 无法摆脱 电源 , 间死亡 。 瞬 常时相线与 中线之间电压为正常值 ,即电源相 3触 电死亡事故暴露 出的问题 电压 , 时保护电器不动作。 此 而当中性线发生断 3 E线与接地体的连接被 人为的剪断 , 线时 , .P 1 相线与 中性线 之间电压 ( 即相一零 电压 ) 造成 P E线的功能全 失 ,暴露 出低 压系统 的检 有效值将超过相电压( 为过 电压) 称 或是 小于相 修未能开展 , 存在认识 的误 区: 高压 系统需要定 电压( 称为欠 电压 )达 到保护电器 整定值 使其 ,

低压配电系统中性线断线故障保护

低压配电系统中性线断线故障保护

低压配电系统中性线断线故障保护
李振东
【期刊名称】《东北电力技术》
【年(卷),期】1998(000)005
【摘要】文中阐述了中性线N(PEN)断线故障的危害、减少N(PEN)断线的措施和断线后保护措施。

【总页数】3页(P59-61)
【作者】李振东
【作者单位】辽宁省石油化工规划设计院
【正文语种】中文
【中图分类】TM726
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1.低压配电系统中中性线断线故障保护研究 [J], 于晓宇
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4.中性线断线故障保护 [J], 伊立忠
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低压配电系统中中性线断线故障保护研究
文章通过对低压配电系统中中性线断线故障后可能产生的危害进行分析,提出了防止中性线断线故障的有效措施。

标签:低压配电系统;中性线;断线故障;保护
随着经济的飞速发展,社会文明也在不断进步,人们的生活水平日益提高,无论是工业还是民用建筑、办公楼及居民住宅等场所的用电量,都呈现出飞速增长的发展趋势。

负载的性质也有了很大的变化,过去的负载主要是线性负载,而目前非线性负载所占的比例显著增加,这样就导致三相负载不平衡,进而引起过大的中性线电流的产生。

在三相四线制供电系统中,中线起到了重要的作用,可以有效解决三相负载不对称引发的问题,提供各相电流的回路。

中线一旦发生故障,中性点就会发生转移,因三相负载不平衡,对于负载最少的那一相,电压也最高,进而导致过电压损坏的发生。

对于负载较多的那一相,所分配到的电压就低于正常工作的电压,进而导致该相无法工作。

因三相四线制供电中中性线具有至关重要的作用,科学合理的选择中线,并保证其安全稳定运行,成为供电工作的重中之重。

低压供电的方式普遍应用于民用建筑中的用电设备,因此,使低压供配电系统能够安全、可靠的运行就变得尤为重要。

引发电气故障的原因有很多种,中性线断线故障就是其中的一种,引发中性线断线的因素有很多,线路敷设方式以及环境条件、导线材质和机械强度、配电装置中性线的连接方式等,都有可能引起中性线的断线故障。

1 中性线断线可能引起的危害
在三相负荷不平衡的情况下,中性线PEN或N线一旦发生断线,必然引起负荷中性点的偏移。

因为没有中性滤过不平衡电流,而三相负荷电流的矢量和必须为零,负荷中性点进而出现偏移。

1.1 中性线偏移电位对人身安全造成伤害
在TN-C-S接地系统中,如果PEN线发生断线,就会引起负荷侧电位的偏移,并且经由N线和PE线的接点,进而传到PE线上,然后传至与PE线相连的用电设备的外壳,人体接触用电设备外壳后,就会产生对人体有害的接触电压。

在TN-S接地系统中,如果N线发生断线,同样会引起断开点负荷侧电位的偏移,然而这种接地系统的N线和PE线没有连接点,偏移电位不会对PE线造成影响,不会产生对人体有害的接触电压。

由此,可以看出,中性线断线也要视情况而定,有时并不会产生接触电压。

1.2 中性线断线危及用电设备
PEN线或是N线发生断线时,向着负荷大的方向负荷的中性点产生移位,进而引起多相负荷电压降的变化。

根据负荷的大小,相应的负荷电压减低或升高。

在多相回路中,过电压或者欠电压都会使单相用电设备烧毁。

2 预防中性线断线故障的措施
对于三相四线制线路来说,三相负载不平衡的现象是客观存在的,此外随着非线性负载所占比例的增大,更加导致了不平衡电流和零序电流的产生,在电流的作用下,中性线发生过载、发热,严重时还会使断线烧毁,三相负载无法在正常的工作状态运行,也给用电设备的安全带来了巨大的隐患。

为此,必须在根源上加以解决,设法保持三相负载的平衡,科学管理,合理选材。

此外,还要采用接零接地等保护措施,防止或避免中性线意外断线,以及不安全用电和火灾等现象和问题的出现。

2.1 N(PEN)线截面应该满足机械强度要求
根据导线敷设的方式,确定导线线芯的最小截面,使其符合相关的规定和要求。

2.2 N(PEN)线截面应满足载流量的要求,单相回路中的中性线应与相线截面相等
在三相四线或二相三线的配电线路中,如果用电负荷的大部分都是单相用电设备,对于N线或PEN线的截面也有一定的要求,即不应小于相线截面。

2.3 连接点应牢固可靠并采取防止气化腐蚀的措施
为了提高连接点的牢固性和可靠性,在采用TN-C-S接地形式的配电系统中,对于进户处配电装置中的PEN、PE、N线的连接点,要进行铜母线的设置,形成汇流排,还要采用镀层的方式对该母线及其被连接导线的接线端子进行处理。

采用这种措施,可以使防氧化和腐蚀的能力得到提高,并且使得中性线发生断线的可能性大大降低。

2.4 装设中性线断线故障保护电器
在三相四线制配电线路中的中性线发生断路时,中性线断线保护电器可以自动切断负荷侧全部电源线路,进而有效保障电路的安全。

中性线一旦断线,就会发生电位偏移,进而对人身或设备造成危害,而中性线断线保护电器的应用,则可以避免这种危害的发生,因此要求中性线断线保护电器必须具备反时限的特征(欠电压除外)。

装设中性线断线故障电器保护需要注意的是,必须考虑到配电系统的接地型式以及等电位的联结条件,并且保护电器装设的位置应该在被保护线路和电源线路的连接处。

2.5 总等电位联
总等电位联结具有能够有效降低建筑物内间接接触电击的接触电压以及不同金属部件间的电位差的特性。

此外,从建筑物外经电气线路和各种金属管道,可能引入危险故障电压,进而造成危害,而采用总等电位联结就可以有效避免。

总等电位联结能够使人体接触电压减小,防止间接触电,即便是接地故障保护失灵,采用这种措施也能够很大程度的避免触电伤亡事故的发生。

在TN-C-S接地型式的配电系统中,总等电位联结,可以使PE线上的对地偏移电压得以降低甚至消除,从而保障人身和设备安全。

3 中性线断线智能保护装置
3.1 中性线断线智能保护装置的性能特点
(1)应用自动稳零技术,抑制零点漂移,克服零点随时间和温度的漂移,实现所有参数的零点免调,提高了装置的测量和保护精度。

(2)数字化整定,可按键整定参数或借助上位软件实现计算机辅助调试。

(3)抗电磁干扰能力强,即使在非常严酷的场合,也能正常运行。

(4)在电源掉电时,能够记忆所有的当前工作状态或设定值、时间等。

3.2 中性线断线智能保护装置的功能
(1)速断功能。

当相电压突变到设定值时,中性线断线保护装置能快速发出跳闸指令,实现速断保护。

(2)定时限延时保护。

当相电压突变到定值时,中断智能保护装置延时指定时间发出跳闸指令,实现延时保护。

(3)宽电压范围保护功能。

当中性线断线后,三相负荷的不平衡度将导致不同的电压变化,不同的保护动作值区间和动作延时时间可调。

(4)报警功能。

根据保护类型发出跳闸信号,同时送出报警信号,故障信息能对停电事故快速作出处理意见,减少停电时间。

(5)鉴别报警类型。

主要针对监控系统而言,可根据执行元件的报警信号和智能保护装置的报警信号进行综合判断,可快速区分中性线断线和开关保护性动作。

(6)多级选择性保护功能。

实现总路和支路,支路和用户等多级分别判断中性线断线保护的配合功能,支路应优先动作,防止断电范围扩大。

(7)自检验证功能。

当中性线断线智能控制器发出跳闸信号后,若控制的
执行元件未动作,后台可根据断路器的状态信息与该装置的报警输出信号来验证故障的具体原因及位置,从而判断断路器是否存在故障。

(8)通信组网。

装置具有RS-485标准接口,可满足电力系统配网自动化和智能小区建设的要求。

(9)内部实时时钟。

提供内部的实时时钟,精确记录系统时间。

(10)事件记录功能。

可记录保护回路状态信息和报警、跳闸事件及发生的时间。

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