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  • 建筑供配电系统保护接地

    建筑供配电系统保护接地

  • 再发个配电接地系统问题!!!!

    再发个配电接地系统问题!!!!

    如图:他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“

  • 低压电气装置的配电接地系统

    低压电气装置的配电接地系统

    在建筑物内,将建筑物的所有金属部分和电气设备的所有外露可导电部分都与一接地极相连接,可防止在任意可同时触及的两金属部分间出现危险的高电压。 1.1接地连接定义 国家标准和国际标准 IEC60364 对接地连接的一些术语下了明确的定义。下面为行业和文献中常用的术语。括号中的数字是与(图表 E1)中的数字相对应的:

  • 工厂低压供配电设计中接地系统及接地故障保护分析

    1、引言 接地系统设计是工厂低压供配电设计中的一项重要内容,电源(如变压器)的接地型式有工作接地和非工作接地之分,用电设备的接地型式有保护接地和保护接零之分。相应地,由电源、供电线路、用电设备共同组成的供配电系统的接地系统则有多种。工厂低压供配线路发生接地故障时,其危害很大,因此应对接地故障进行保护[1]。 2、电源、用电设备的接地型式 2.1 工作接地 电源(如变压器)二次侧绕组采用Y形连接时,其中性点经导线与接地体相连接,这种接地型式称为工作接地,如图1所示。工作接地是电源的两种接地型式之一。图1 工作接地 2.2 非工作接地 电源(如变压器)没有中性点或二次侧绕组有中性点,但经高阻抗与接地体相连接,这种接地型式称为非工作接地[2],如图2所示。非工作接地是电源两种接地型式之一。 图2 非工作接地 2.3 保护接地 在供配电

  • 电气低压配电中的接地系统的研究

    1.低压供电系统的接地方式及特点 1.1TT方式供电系统 TT系统中,第一个符号T表示低压系统电源中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接连接(保护接地),而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供电系统的特点如下: (1)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,可极大减少触电的危险性。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,属于危险电压。 (2)当剩余电流电流较小时,熔

  • 中压供配电系统中性点接地方式

    我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。世界各国对中压电网中性点接地方式有不同的观点及运行经验,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着发展方向的决策问题。下面对分析中性点不同的接地方式与供电的可靠性。 一、中性点经小电阻接地方式 世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式,中性点经小电阻接地方式可以泄放线路上的过剩电荷来限制弧光产生的过电压,由于美国在历史上过高的估计了弧光接地过电压的危害性,因而采用此种方式。中性点经小电阻接地方式通过零序电流继电器来保护线路。其优点是:接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路;系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。 但是其缺点也很明显:由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及

  • 施耐德配电保护及接地系统在线学习

    施耐德配电保护及接地系统在线学习

  • 低压配电设计中各种接地系统的分析

    分别对建筑电气低压配电系统中的5种接地系统进行了详细的介绍,分析了其各自的特点及如何选用.详细论述了PE保护线及等电位联结在低压配电系统中的重要作用.

  • 浅析中压供配电系统中性点接地方式

    我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。世界各国对中压电网中性点接地方式有不同的观点及运行经验,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着发展方向的决策问题。下面对分析中性点不同的接地方式与供电的可靠性。 一、中性点经小电阻接地方式 世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式,中性点经小电阻接地方式可以泄放线路上的过剩电荷来限制弧光产生的过电压,由于美国在历史上过高的估计了弧光接地过电压的危害性,因而采用此种方式。中性点经小电阻接地方式通过零序电流继电器来保护线路。其优点是:接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路;系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较

  • 关于配电系统的防雷与接地的探讨分析

    配电系统的防雷与接地应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,本文简要介绍配电系统的防雷与接地。 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所 自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1、 电力线路的防雷与接地 1

  • 供配电系统设计的探讨分析

    1 引言 电力体制的改革引发了新一轮大规模的电力建设热潮从而极大地推动了电力技术革命新技术新设备的开发与应用日新月异特别是信息技术与电力技术的结合在很大程度上提高了电能质量和电力供应的可靠性由于技术的发展又降低了电力建设的成本进而推动了电网设备的更新换代本文就是以此为契机以国内外配电自动化中一些前沿问题为内容以配电自动化建设为背景对当前电力系统的热点技术进行一些较深入的探讨和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配电自动化建设的两个典型模式即―体化模式和分立化模式侧重分析了分立模式下的配电自动化系统体系结构给出了软硬件配置主站选择管理模式最佳通讯方式等是本文研究的前提和实现平台. (2)针对配电自动化中故障测量定位与隔离以及供电恢复这一关键问题分析了线路故障中电压电流等电量的变化导出了相间短路工况下故障定位的数学描述方程并给出了方程的解以及故障情况下几个重要

  • 浅议供配电系统设计节能

    浅议供配电系统设计节能

    由于人口的快速增长,工业的迅速发展,人们生活水平的不断提高,能源的消耗也呈现出急剧增加的趋势,能源供应压力越来越大。近些年,党中央、国务院高度重视能源的节约问题,并出台了一系列关于节约能源的政策,提出了建设“资源节约型”社会的伟大目标,大力推广“节能省地”型建筑。在“十一五”规划纲要中,首次将建筑节能工程列入国家十大节能工程,节约能源已成为每位公民应尽的责任和义务。 1. 供配电系统的节能

  • 这样的厂房该用什么接地系统?

    本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?

  • 供配电系统设计资料分享

    供配电系统设计资料分享

    供配电系统设计举办单位绿洲同济供配电系统设计讲的主要是:民用建筑(公共建筑)的高压供配电系统的设计,涉及的电压主要为:110kv 35KV、10KV。主要内容是全面的讲述110(35)/10 KV变电所的设计,同时论述低压0.4KV(~0.38/0.22kv)配电系统的设计。 方法:结合工程实例,剖析规范设计要点,系统地讲述变电所设计全过程所包含的内容。目的:是为在工程设计中,能全面地掌握供配电和变电所设计的基本知识,严格地把握和执行规程、规范和设计标准,学会分析问题;解决问题的方法。完成供配电和变电所设计工作。讲课内容共分10章,需120学时 第一章 高压供配电系统

  • 高压配电系统的接地方式

    电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。

  • 各种电气接地系统说明和区别

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  • 关于接地系统的争议----我的看法

    关于接地系统的争议颇多,实际上关键是理解其内涵。TN-C和TN-S只是接地方式的区别,只对接地设备或接地用户有意义,TN-S系统的供电,只是能够提供用户零、地分开的条件,并不意味着用户必须一定要使用它的PE,比如一般照明和不须接地的三相设备,对于下级配电系统,完全可以使用四线制引出,形成自己的TN-S。

  • 如何确定低压测接地系统

    看图纸时经常会有中性点接地方式。低压侧有TN-C、TN-S和TN-C-S这几种接地系统。低压侧接地系统是如何确定的?每次看图时,上面总是说用某种接地系统,就是不知道为什么用那种系统

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