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村庄配电变压器低压电力网作业办法的议论

时间:2017-11-12|栏目:配电知识|点击:

依据村庄低压电力技能规程规矩,村庄配电变压器低压电力网的作业办法有IT体系、IN-C体系及TT体系三种。IT体系是指村庄对安全有分外央求或排灌专用配电变压器低压电力网,并宜选用中性点不接地,电气设备显露可导电有些保护接本地式;IN-C体系是指村庄乡镇、工矿公司配电变压器低压电力网宜,并选用中性点直接接地,电气设备显露可导电有些接零办法;TT体系是指村庄居民用电及别的用电的配电变压器低压电力网并宜选用中性点直接接地,电气设备显露可导电有些保护接本地式,且TT体系应设备漏电保护器。
1 三种作业办法的优缺点
选用工厂体系的有些,因其低压电力网计划小,绝缘简略得到确保,供电安全性,供电牢靠性和经济性都比照好。选用TN-C体系的有些,其供电牢靠性方面相对要差一些,因任何一个电气设备发作显露可导电有些漏电,应由过流保护堵截电流,若越级则会构成较大计划停电。线路结束用户电气设备对显露可导电有些漏电,或许会因线路导线阻抗较大,过流保护不能堵截缺点,构成人身碰能已带电的电气设备显露可导电有些构成电击风险,也存在人身直接碰能带电有些发作电击风险。为处理这一疑问,该作业办法的用户,有的已改动接零办法,装设了断束漏电断路器。选用TT体系,设备漏电保护办法的有些,从安全方面讲,对防止发作电击损害对错常优胜的,但它的出资相对大,供电牢靠性是很差的,其间分外是漏电总保护,一有风吹草动,漏电总保护动作跳闸,构成大片用户停电,影响接连供电,影响出产。许多的核算剖析标明,漏电总保护动作跳闸十00次中,有999次以上是各种要素的漏电构成的。更有甚者,村庄单个居民邻里仇视,也用单相接地构成漏电总保护器跳闸停电来发浅。跟着村庄用电水平的跋涉,使农人生发日子对电的依托程度的跋涉,因而漏电总保护动作跳闸停电的效果及影响将会越来越大。村庄配电压器低压电力网至所以选用TT体系加装漏电保护器办法,分外是央求选装漏电总保护,是依据开端我国村庄低压电力网设备健康状况差,计划大无法确保低压电力网相线、零线对地绝缘等要素,构成村庄能电去世事端多而选用的一种对于性办法。选用这办法后,村庄因电击而伤亡的人数大大削减。现在村庄已设备漏电保护的区域,因电击而去世的事端中,除漏电保护不能起保护效果的两相电击,相零线电击外,绝大有些是由于漏电保护器损坏或人为撤出所构成的。综上所述,在这种作业办法下用电安全和供电牢靠性这两者间,发作了极大的仇视,所以若能到一种既能确保用电安全,又能确保供电牢靠性,且出资不大的计划,应当是咱们一同的期望。
2 主张将TT体系改为IT体系
笔者以为,农网缔造与改造给找到这个计划发了解条件:其一是经过改造的农网低压线路有些,各项安全技能方针都已抵达了规范央求,低压线路的拉线都装上了拉线绝缘子,所以在低压线路有些发作电击伤亡事端的或许性只乘下了断线落地,而断线对于合格线路来讲,其概率自身就很小。对于在低压线路上挂钩用电构成的电击损害疑问,是归于违章用电(窃电),是不该当也是不容许呈现的;其二是假定低压电力网的用户和单机(暂时用电,活动排灌、脱粒等)都装上了家用漏电断路器或结束漏电断路器,则低压用户计划内咱们碰触电器等致使电击损害或许性的本地,都会遭到结束漏电断路器的保护。若农网改造后,抵达上述两个条件,则能够说村庄低压电力网不装漏电总保护,其防电击损害疑问也已得到开端处理。假定在具有上述条件的低压电力网中,将配电变压器低压侧中性点直接接地改为不接地,即改为IT体系,那么前面所说的低压线路断线落地的风险性将更小,也便是说,即便人身碰上落地断线的低压线,经过人体的电流转常仅仅电容电流算了。而在结束悉心电保护计划内,若发作人身直接碰触相线或已漏电的电气设备的显露可导电有些,状况也类似,经过人体的电流转常也仅仅电容电流。该电流若大于结束漏电保护器的动作电流,则漏电保护器将正常动作跳闸,防止由击事端,如该电流小于结束漏电保护器动作电流,漏电保护器不动作,这个电流对人身的损害也不大,这和配电变压器低压中性点直接接本地式时类似。假定思考到低压电力网经过长时刻作业,某相线或零线对地绝缘有或许呈现下降,这是低压电力网不能改为IT体系的首要要素,若某相线或零线对地沟通阻抗下降到十kΩ以下,此刻,如人碰触到另一相线或落地断线,则人身或许遭到相线与零线间或相线与相线间的电击损害。但在结束漏电保护完善的低压电力网中,在漏电保护计划内呈现电击仍能得到保护,首要的风险是在低压线路有些。为了处理这个疑问,笔者以为,能够在每一台配电变压器低压侧加装一个丈量相线和零线对地沟通阻抗的设备,进行守时丈量和装设漏电总保护比照,漏电总保护动作断电查看缺点点,而该办法是在能送电状况下找缺点点,要相对简略些。
3 人身碰触一相的电容电流
配电变压器低压侧中性点改为不接地后,如相线和零线对地绝缘超卓的话,人身碰触一相的电容电流有多大。依据有关资料介绍,低压线路每千米对地电容约为0.005μF,现在农网改造后的配电变压器,低压供电半径通常在1km以内,每台配电变压器的低压出线为2~3条,所以一台配电变压器计划的低压线路包含支线大概在4km分配,每台配电变压器供电的用户为几十户至200户不等。假定配电变压器低压用户为200户,每户的接户线和室内配线均匀按200m核算,则200户的接户线和室内配线约为40km,将单相用电户的接户线和室内配线均匀分摊到三相上,则一台配电变压器的低压线路一共在20km分配,由此可核算出每相电容C=0.005μF/km×20km=0.,1μF,容抗xC=1/2πfC=十6/314×0.1=32(kΩ),则每相对地电容电流只需7mA。依据理论剖析,若一相接地,经过接地址的电流为一相对地电容电流的3倍。也便是说,人若碰触某相线,流过人体的最大电流也只需21mA。当然各地配电变压器低压电力网的线路总长度不尽相同,下面列出一台配电变压器低压线路(含支线、接户线、室内配线)在各种长度下,发作一相接地时经过接地址的电容电流。
笔者曾对一配电变压器低压线路的电容电流进行了实测,配电变压器容量为160kVA,低压主于线及支线长度约4km,用电户约250户,按每户接户线加室内配线均匀长度为200m核算,估量50km,分摊到三相上,每相约17km,故该电变压器低压线路长度估量约21km。查验办法是将配电变压器低压侧中性点接地线拆开,直接用导线别离将各相接地,并用钳形毫安表测接地处经过的电流值。

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