关于路灯接地保护---很好的一篇文章
aslook0351
aslook0351 Lv.4
2007年05月09日 11:03:32
来自于照明工程
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漏电断路在路灯低压配电系统中的应用 以前,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。近二年来,我们按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。接地保护或接零保护的可靠性均较差 路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装置就无法切断或无法很快的切断故障线路,行人一旦接触,发生电击的危险就很大。

漏电断路在路灯低压配电系统中的应用
以前,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。近二年来,我们按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。

接地保护或接零保护的可靠性均较差

路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装置就无法切断或无法很快的切断故障线路,行人一旦接触,发生电击的危险就很大。

在TT接地系统中,过去都采用接地保护,即将金属灯柱及座箱等接地,此时若发生接地故障,其接地电流Id =Vro +rd
式中:V为电源电压 ro为电源处接地电阻 rd为灯柱处接地电阻
若ro =Rd=4Ω 则Id =220/4+4=22.5A

这个故障电流通常还不足以使熔断器或断熔器动作或迅速动作。这样灯柱座箱对电压Vd =Id = rd/ ro+ rd ,当rd = ro时,Vd =V/2=110V。这个电压足以使触及的行人发生电击。

在TN接地系统中,过去都采用接零保护,即将金属灯柱及座箱等与系统的PE线或PEN线相接,此时若发生接地故障,其接地电流Id =V/Zo 。式中Zo为"相一零回路"阻抗。对于路灯常用的小截面电缆,其值一般为每千米1欧姆左右。故理论上Id可达到百安培。但实际上接地故障处往往不是金属性连接,若考虑其接触电阻,实际的接地电流要远远小于上述计算值。当然线路的保护装置也就很难可靠动作。灯柱及座箱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和座箱。从某种意义上讲,其危及的面会更广。

新规范对接地故障保护提出了更严要求

为了防止发生人身电击,1996年出版的《低压配电设计规范》(中华人民共和国国家标准GB50054-95-以下称《新规范》,参照国际电工委员会标准IEC479-1的规定和一些先进国家的规定,对防间接电击保护(即用于防止触及故障情况下带电的电气线路和设备外壳引起的伤亡事故的保护)作出了更为严格的规定。《新规范》规定"正常环境,人身电击安全电压限值(U1)为50V"。"配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间不宜大于5S"。显然原来常用的熔断器及断路器有就很难满足上述要求,而只有采用漏电断路器才有可能。

  有一点要说明的是,《新规范》第4、4、12条要求"TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上。"但其P66页的说明上又?quot;做到这点实际上可能遇到困难,因此本条不作硬性规定"。对此,我们的观点是可以不用设置专用的PE线来将各灯柱连成一体,因为在每根灯柱处打一接地极已完全能满足要求,这笔PE线的投资完全可以省下来。

漏电断路器的选用

原有的保护方式已无法实现《新规范》担出的要求,而漏电断路器又很灵敏(一般漏电额定电流为几十毫安到几百毫安即可动作),动作又很迅速(动作时间为零点零碎几秒到零点几秒)。应用在路灯系统上是否能可靠运行呢?对此,我们一开始也信心不足的。但通过二年的实践我们认为只要严格选用和正确安装,漏电断路器是完全可以保护路灯系统正常运行的。

  目前广泛采用的漏电断路器都是电流动作型的。正常时通过漏电断路器各相电流的向量和为零(理论上讲为零,实际上为一数值很小的正常泄漏电流)。当线路发生接地故障时、设备因绝缘损坏而漏电时或人体触及带电体时,漏电断路器检测到的各相电流向量和就不为零,此值只要大于断路器的额定漏电电流,断路器就会很快断开故障回路。


  漏电断路器按结构又有电磁式和电子式之分,二者各有优、缺点。按极数分,通常有单极二线,二术三线及三级四线。其额定电流Io一般为6~63A,预定漏电电流IΔo目前国内有30mA、100 mA、300 mA三种。其动作时间为百分之几秒到十分之几秒,如奇胜产品br> 漏电电流 0.5IΔo 1IΔo 2IΔo 5IΔo

动作时间 t>∞ t≤0.3s t≤0.15s t≤0.05s

具体选用时需遵循以下几个原则。

  1、一定要选用质量较好的漏电断路器。目前国内市内上漏电断路器的产品很多,有国产的,有合资的,也有进口的,在选用时一定要注意。

  2、漏电断路器的额定脱扣电流(Io)一般选为大于等于正常动作电流的1.3倍为宜(此时即可躲过气体放电灯的起动过程)。  

  3、漏电断路器的额定漏电不动作电流(IΔo)一般要大于系统正常泄漏电流的2倍。因为一般漏电断路器的额定漏电不动作为0.5Δo。

根据资料介绍和我们实际测量,路灯控制箱分支回路的正常泄漏电流一般为十几毫安。所以我们目前选用的是中外合资通用奇胜公司产的E4CB系列小断路器和E4EL系列漏电附件组合而成的漏电断路器,其Io可从2A~63A,IΔo有30mAt100mA二种,我们选用的是IΔo=100mA。这里需特别提清注意的是,对IΔo=30mA的产品由于系统正常泄漏电流已接近或超过0.5 IΔo,运行中易误动,建议不要采用。目前国内市场上只有奇胜产品有IΔo=100mA的。

  4、选择正确的安装部位。在路灯控制箱内安装漏电断路器应装在各分支回路上,千万不要装在总干线上。因为在总干线上的正常泄漏电流是各分支回路的和,其数值较大,将使漏电断路器无法正常工作。再则各分支回路有电保护后,总干线也无必要再设此保护。

  5、接线要正确。漏电断路器选择正确只是第一步,如果施工时接线错误,也将无法投运。具体要注意以下几点:

  ①不论是TN系统还是TT系统,几是带电载流导体(N线为载流导体)必须穿过漏电断路器,而保护线PE则不允许穿过。

  ②经过漏电断路器的N线必须对地绝缘良好。

  ③相邻回路的零线千万不要接错,否则无法投运。

  6、对TT系统每根灯柱处需做接地。其接电阻应附合Rd•IΔo≤50V式中Rd为接地体的接地电,IΔo为漏电断路器的额定漏电电流,若IΔo=100mA。按上式计算Rd≤10Ω。因为在苏州地区一般打一根接地极就可达到上述要求。

  7、对TN系统建议不设专用PE线,而采取局部TT系统的方式。即象TT系统一样,在每根灯柱处做接地,而不设专用保护线PE将所有灯柱连接起来再做接地。这样一方面可节省投资,另一方面也更安全可靠。

  总之,只要正确选择和安装,漏电断路器是完全可以应用在路灯的低压配电系统中的。我们在苏州工业园区首先采用了这种系统。经过二年多的实际运行,经受住了南方湿度最大的梅雨季节和连续雨天气地考验。使用了漏电断路器后,系统的接地保护性将能完好满足《新规范》的要求,使整个系统更加可靠、安全。


朋友们在此看不清楚可打此
http://www.eeuse.com/power/ShowArticle.asp?ArticleID=622
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aslook0351
2007年05月09日 11:20:10
2楼
还有一篇文章也很好

浅谈路灯安全运行的几项措施

目前,在路灯安全运行上比较普遍存在着以下三个问题:

1.路灯电源只有短路和过载保护而没有漏电保护。不采用漏电断路器的原因,关键是认识上走入误区,有的认为三相漏电断路器存在动作死区,不能对人身触电可靠保护,不如不用;有的认为正常漏电电流可能造成漏电断路器误动作,降低路灯供电可靠性;有的认为由于路灯安装中存在不规范现象,比如只引出路灯相线而从别处借用中性线,导致漏电断路器无法正常工作等。其实,漏电断路器作为一种安全电器,其主要功能是提供间接接触保护。当发生单相接地故障时,可降低灯杆接触电压,对保护人身安全是有利的。 假如漏电断路器额定漏电脱扣电流(I△n)为200mA,接地电阻Rd为200Ω,则接触电压=Rd*I Δn=200*0.2=40V,在规定的电压范围。以笔者所在地区为例,土壤电阻率平均为110Ω,单极接地电阻Rd实测平均值为58Ω,若没有漏电保护而发生单相接地故障时,接触电压=Un*Rd/(Rd+R0)=220×58/(58+4)=206V,接近相电压,这显然是十分危险的。采用漏电断路后,还能防止因漏电电流长时间存在而造成电缆过热、使用寿命缩短以及漏电电弧电流烧损电气设备。

2.断路器未作灵敏度校核试验,额定脱扣电流选择过大。有的在选择断路器时,只考虑到短路保护,却忽视过负荷保护和单相末端短路灵敏度校验,断路器额定脱扣电流选择过大,不管负荷性质如何,一概选定为100A甚至150A。这往往在接地短路电流很大、电缆发热情况下,导致断路器仍不会跳,失去断路器的作用。

3.利用电缆金属外皮作PE总干线工艺复杂,可靠性低。电缆金属外皮作PE总干线施工工艺复杂,每基路灯都要焊两个焊点,每个焊点都要剥开、打磨、上锡、焊接,操作繁琐,焊点质量难以保证,有如此多的串联焊点,PE总干线连接的可靠性可想而知。另外,电缆要做到完全防潮几乎不可能,只要潮气在电缆内部聚集,金属外皮生锈腐蚀就不可避免。一般情况下,路灯低压电缆经3-5年后,金属外皮就会出现锈蚀断点,失去PE主干线的保护作用。这样每只路灯虽然接地保护实际上是“各自为政”,一旦发生单相接地故障,危险电压将会长期存在。

4.路灯电器特别是镇流器质量不过关,发热严重,绝缘容易被击穿致使灯杆带电,一旦行人触及,后果不堪设想。

针对以上问题,建议采用:

1.路灯控制箱总保护采用漏电断路器。漏电断路器的额定漏电脱扣电流一般要大于最大相负荷电流1.3倍并核校断路器灵敏度,但也不能太大;漏电断路器的额定漏电脱扣电流(I△n)一般要大于系统正常漏电电流的2倍,考虑到漏电断路器主要防止电气火灾、电弧电流和限制接触电压作用,兼顾路灯系统供电可靠性,一般(I△n)可取200mA,梅雨季节可适当调高,但最大不宜超过500mA。以20只路灯接地电阻并联测算,其值不大于4欧姆,最大漏电电流值即使取500mA,安全裕度还是比较大的。

2.今后安装的路灯电缆全部采用三相五线电缆(VV5*25或5*16),将其中的一路线作PE总线用。五芯电缆无金属外皮,与同规格的四芯电缆(VV22)价格基本相当,尽管没有金属外皮,但电缆外面另有塑料管,因此强度不受影响。由于PE干线无断点,保证了所有钢杆路灯接地极并联可靠,这样发生接地故障时即使漏电保护失效拒动,由于路灯系统总接地电阻小于公变接地电阻,接触电压也能控制在较低的范围内。对原有以金属外皮作PE干线的四芯电缆,可把备用的那一路改作PE总线,这一不大的改造工作量能使安全可靠性大大提高。

3.路灯接地仍采用TT制,不采用TN-C-S制。其原因是防止公变低压中性点电压升高后故障电压蔓延至路灯系统,降低保护的安全性。安装电气设备时要求N线与PE线不相互接错,不短路,N线不允许重复接地,保持对地绝缘良好,这样即使公变N线电压升高,路灯杆仍可保持较低的安全电位。

4.选用质量优良的路灯电器和灯具,做好镇流器的型式试验,把好验收关。补偿电容能提高系统功率因素,起到节能降损的作用,应尽可能发挥其作用,不可随意删减。

5.安装接线时要注意一些小的细节,例如自粘胶带不能单独作绝缘保护,还应在外面缠绕三层塑粘胶带,路灯连接线能短则短,一目了然。只有各个细小环节都把握好了,安全运行才有保障。

为易于判断接地故障类型和方便检修,建议选择采用分装式漏电保护器、零序电流互感器来检测漏电信号,通过电子放大环节放大信号,并经适当延时输出给线圈,使转换触头动作,与配用电器配合断开被保护电路并发出亮灯信号。漏电保护器手动复位前,电路不能接通且漏电指示灯一直亮,路灯维修人员可根据指示灯的状态,即能判断出是漏电故障还是短跑故障。当确定为漏电故障后,把转换手柄切换到“手动”位置,断路器可带漏电电流运行,查找故障位置前,先测量总的漏电电流值和灯杆接触电压,然后利用钳形电流表检测电缆干线上(A、B、C相及N线)是否存在零度电流,采用“二分法”的基本原理,可对故障位置实行快速查找。以20只路灯杆为例,最多只需四次即可找出故障点(段)。

故障处理完之后,把转换手柄还原到“自动”位置,系统转入正常工作状态。查找和处理故障时,应严格遵守低压带电作业规程,确保修试及其他人员的人身安全。

http://www.ledcac.com/info/detail/36-4010.html
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mxjpxy
2007年05月14日 14:58:19
3楼
很好,我们已经这么做了,在路灯照明工程中是很有用的,但是在景观照明中,装了漏电保护器之后,由于灯数太多,常常有几百个灯,而且种类又多的情况下,漏电器频频动作,给维修及正常的使用也带了很多麻烦,不知道有没有什么更好的方法?
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loveloop19780916
2007年05月15日 14:34:52
4楼
3楼几百个灯都在同一回路?
路灯我在设计时都不带漏电
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aslook0351
2007年05月15日 23:42:32
5楼

支路加漏电,路灯最好加漏电,看看论坛里面这方面的讨论很有益处
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