系统接地的型式及安全技术要求你了解多少
风平浪静02
2015年12月16日 10:03:02
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本帖最后由 风平浪静02 于 2015-12-16 10:06 编辑 系统接地的型式及安全技术要求你了解多少 作者:佚名 本文对系统接地及其安全技术的原理,进行一些分析,以飨网友。如有不当,请广大网友拍砖、指正。 第一,关于系统: 由于电压等级为1000V及以下的低压,是直接进入老百姓生产、生活的用电。低压用电的安全直接关乎到老百姓的人身和财产。在保护人身和财产的基础上派生了, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT 系统。所以,系统仅仅局限于1000V及以下低压,以上五种类型。它不包括其他电力系统。比如,高压系统也有变压器中性点接地或者不接地问题。它们的作用和方法各有不同,它们也不属于上述五个系统。所以,不能用本文的系统接地给予解释。

本帖最后由 风平浪静02 于 2015-12-16 10:06 编辑

系统接地的型式及安全技术要求你了解多少
作者:佚名
本文对系统接地及其安全技术的原理,进行一些分析,以飨网友。如有不当,请广大网友拍砖、指正。
第一,关于系统:
由于电压等级为1000V及以下的低压,是直接进入老百姓生产、生活的用电。低压用电的安全直接关乎到老百姓的人身和财产。在保护人身和财产的基础上派生了, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT 系统。所以,系统仅仅局限于1000V及以下低压,以上五种类型。它不包括其他电力系统。比如,高压系统也有变压器中性点接地或者不接地问题。它们的作用和方法各有不同,它们也不属于上述五个系统。所以,不能用本文的系统接地给予解释。
第二,系统接地作用:
我们这个低压,绝大多数是从10/0.4 kV,35/0.4 kV配电变压器,转换而来。我们一直以来,保持配电变压器低压侧中性点就近直接接地的设计施工方法。但是,很少人关注它为什么要就近直接接地。近来,由于有些专家和学者的掺和,这个问题开始变得日渐模糊起来。甚至国家标准GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第4.1.3说明,明确表示;“由接地装置引出的干线,以最近距离直接与变压器中性点(N端子)可靠连接,以确保低压供电系统可靠、安全地运行。”也受到质疑。
其实,配电变压器低压侧中性点的接地,也就是系统接地。是一种高低压之间的隔离防护措施。因为,高压绕组和低压绕组共同套在同一个铁芯柱上,虽然我们已经考虑了绝缘强度。但是由于变压器运行条件和维护条件的限制,还是存在高压进入低压绕组的风险。而且,变压器高低压套管距离又相对接近,高低压线路同杆架设机会较多,高压线路跨越低压线路也较为平繁。所以,必然存在高压线路坠落在低压线路上风险。所有这些都是高压可能进入低压的隐患。
下面是一张高压进入低压故障电流的示意图。(见图一)
系统接地201.jpg
当高压A相与低压系统发生搭接故障,接地电流(Id)就可以通过配电变压器低压绕组→中性点接地(系统接地)→大地→高压分布电容→返回到电源。
系统接地206.jpg
在图一的基础上,整理得到故障电压分配示意图(见图二),Eo为高压侧等效电动势10kV。(Zc)是高压系统分布电容等效成阻抗,大约为500~1000Ω。(Zr)是配电变压器低压侧绕组等效成阻抗。由于中性点不接地系统发生单相接地故障,不会产生电源短路问题,所以A相高压绕组电压基本正常。当接地电流(Id)流过低压绕组时,同样产生一个反作用电流。此时的低压绕组阻抗,应该按照短路阻抗计算,Zr<5Ω 。(Rj)是低压系统对地绝缘电阻,一般Rj≥0.5MΩ。按照上述电压分配图,根据电压分配公式,得到变压器中性点接地(系统接地)时,低压系统绝缘电组(Rj)两端电压;Uj=Eo Zr/(Zc-Zr)<112V 。低于低压系统额定电压,不对低压系统绝缘构成威胁。如果变压器中性点不接地,没有采用系统接地,(Zr)回路被断开,大部分电压将降落在低压系统绝缘电阻(Rj)的两端,大约为9.8kV。这时低压系统对地绝缘不能承受高电压,造成绝缘击穿,放电事故。这样的放电可能是一个点,也可能是一大片,无法事先预见。如果是在人口密集的综合商贸场所,如果是在易燃易爆大型危化品仓储企业,后果将不堪设想。
第三,高压对低压的影响:
配电系统高压侧为什么需要采用中性点不接地方式。有些人认为是为了提高供电可靠性,其实不然。当配电系统发生故障,哪怕是单相接地故障。如果我们能够迅速准确地切断故障,一定是不会拖延的。从上面分析来看,因为高压系统采用中性点不接地方式。大大地增加了高压侧对地阻抗,保证了高压进入低压时,大部分电压降落在对地分布电容两端,很好地减少了对低压系统的威胁。中性点采用不接地方式,阻断了谐波向系统扩散的路径,提高了供电质量也是其中一个原因。
由于现在10kV配电系统规模越来越大,城市采用电缆输电越来越普遍。系统分布电容越来越大,系统对地容抗就越来越小。首先,从上面分析来看,(Zc)的减小,使得变压器低压绕组内阻抗(Zr)的两端电压升高,威胁着低压系统的安全。其次,单相接地电流的增加,很有可能电弧不能自行熄灭。长时间的电弧放电使得系统发生震荡过电压,威胁系统安全运行。所以,母线接地变压器应运而生。母线接地变压器给高压系 统单相接地提供一个电流旁路,相对使得高压系统对地阻抗增加。保证了低压系统安全性。
由于科技的不断进步,数字继电保护的采用,开关设备的改进。国外开始采用高压系统中性点经小电阻接地方式。我国也开展20kV系统采用经小电阻接地试验。由于中性点经小电阻接地,使系统发生单相接地时,可以直接输出短路电流,使得保护准确、迅速地动作切断故障。也因为中性点经小电阻接地,保证了高压单相接地电流回路的阻抗值。使得高压既准确动作,又限制(Zr)两端电压,确保低压系统安全。
不管如何,配电变压器低压侧中性点直接就近接地,是不可或缺的。如果当低压线路已经发生击穿放电事故,高压保护再动作,则为时已晚。
第四,保护接地导线:
由于电器设备不断发展,用电水平日益增长。零线(PEN)上的电流不断增加,随之零线(PEN)上的电压降也越来越大,断零机率也不断上升。保护接零已经不能满足对人员和设备保护的需要。专用的保护导线(PE)应运而生。请看(图三);我们可以在零线(PEN)上,分离出来专用保护导线(PE),并进行重复接地。由于(PE)不通过负荷电流,压降减小,断线机率减小,增强了保护接地的可靠性。这就是TN-S系统。我们可以不断地从零线(PEN)中分离出(PE)来,这就是TN-C-S系统。

系统接地202.jpg

第五,系统接地点的选择:
前面,我们已经讨论了系统接地和保护接地的作用。如果认为系统接地是高低压之间的一种隔离防护措施,这个接地应该离变压器越近越好。如果认为系统接地是一种电气外露可导电部分保护接地,可以离变压器远一些,甚至可以在负荷中心接地,更有利于保护效果。
我们认为,系统接地通过零线(PEN)引入配电室后接地,这样对防护措施带来隐患。如果因为零线(PEN)载流而导致接地缺失,将造成失去防护屏障。(PEN)的两点接地,负荷电流可以和大地造成分流而产生杂散电流。但就近接地与引入配电室接地相比较,没有发现杂散电流的增加或减小的证据,也缺乏导致杂散电流增加的理论依据。再说,开关柜下一点接地,是一个相对含糊的概念。有的是几米,有的十几米,甚至可以是几十米。距离长对高低压隔离不利。而且有很大一部分配电变压器后面不具备配电室和开关柜。系统接地与保护接地(PE)是两个不同作用的接地。如果需要合并,应该首先考虑系统接地的安全,这是TN系统的首要条件。
我们对利用建筑物地下构造,如地梁钢筋、钢筋地网,用作接地体,保留意见。客观上,地下钢结构可能通过一些杂散电流,但是主观地使其通过电流是不可取的。这样钢结构表面因为通过杂散电流而加剧氧化。如果通过电流较大,如接地故障电流。可能使钢结构局部发热,影响钢结构强度。也不利于接地体的日常维护。
结束语
由于缺乏对系统接地的全面了解,导致系统接地范围含糊不清。分不清什么是系统接地,什么不属于系统接地。把保护接地与系统接地混为一谈,甚至认为系统接地是工作接地。比如,低压发电机中性点接地也是系统接地。低压发电机如果并网,则高低压之间的隔离措施,应该由升压变压器中性点承担。如果低压发电机单机运行,完全有条件作为IT系统。没有理由采用中性点接地运行方式。
综上所述;我们分析系统的安全防护,不仅要关注低压系统本身,而且还要从相关的高压侧开始。只有全面地考虑整个系统的相互关联,才能全方位地,可靠地保证系统的安全。


系统接地201.jpg


系统接地206.jpg


系统接地202.jpg

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xiamuzhixin
2015年12月17日 11:36:20
12楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-17 14:18 编辑

1.jpg


第一,您的电压分配图,地电位按照0计,Zr电流方向根据Id可知为向下,那么可知Zr上端节点,电压为+;又由您的图中Uj,那么Rj上端节点,电压为-。试问,这是怎么形成的?
错误:Rj端的电压方向反了。

2.jpg


第二,您的故障示意图。电流从电源流出,必须要流回电源,不然电子是无法守恒的,那么低压R端分流电流需入地并返回高压电源输出。
对整个低压系统的电位抬升,可按下图,粗略计算为电容电流(无需讨论低压侧的电阻情况,因为最终电流需返回高压侧电源点,以高压侧电容电流做简易计算)与接地电阻(低压侧整个系统的电阻,以变电所电阻计算,实际上整体电阻一般小于这个值)的乘积, 10~20*4=40~80V
电压抬升.jpg


若各位看官觉得以上见解有误,欢迎一起讨论。


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xiamuzhixin
2015年12月17日 13:51:35
13楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-17 15:43 编辑

图为无系统接地但有PE重复接地的TN系统分析图。
无系统接地.jpg


由于低压系统对地电容电流很小,在上述图中,Id在低压系统的对地电容分流很小。 Id的大部分经Rd流回高压侧电源点,故其简易模型计算,仍可按照上一层的黑盒子模型计算。

返回高压电源点的只能是高压的对地电容电流10~20A,即使高压击穿低压,线路中的最大电流也只有10~20A。
而根据这个计算,要有您口中的9KV的电压抬升,整个系统接地电阻至少要有450欧姆。


此外,高低压绕组击穿故障,自有其相应的变压器保护,比如变压器差动保护之类,此类故障根本不是TN需要系统接地的
本因。
若以您的分析,IT系统更没有TN的系统接地,是否危险性更大?
IT系统都可以通过相应的变压器保护措施来确保安全,TN系统就非要有系统接地才能确保自身的安全么?









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风平浪静02
2015年12月17日 15:11:58
14楼
xie0316 发表于 2015-12-17 10:42 你贴的不是写的很清楚吗,限值以下,不是限值及以下一个字的差别就是含不含限值本身的问题关于高压电与低压电划分,不同标准有不同的说法.大家也没有错.我也是按照标准说的.因为不是主要问题可以不必纠结。下面是GB 50303-2002条文;5415042
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风平浪静02
2015年12月17日 15:46:17
15楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2015-12-17 15:49 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-12-17 13:51 图为无系统接地但有PE重复接地的TN系统分析图。如果变压器中性点不接地,没有采用系统接地,(Zr)回路被断开,大部分电压将降落在低压系统绝缘电阻(Rj)的两端,大约为9.8kV。低压系统绝缘电阻大约0.5兆欧。如果把保护接地(PE)当作系统接地,则另当别论。所以,把系统接地与保护接地混淆起来,是当前一些人的错误认识。
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xiamuzhixin
2015年12月17日 15:50:15
16楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-17 16:27 编辑 风平浪静02 发表于 2015-12-17 15:46 如果变压器中性点不接地,没有采用系统接地,(Zr)回路被断开,大部分电压将降落在低压系统绝缘电阻(Rj …那么,请问,IT系统是否更不安全?IT没有系统接地一样能正常运行,TN就一定需要有系统接地才能防止高压击穿,而IT系统不需要防止高压击穿?IT系统的变压器保护,TN系统同样做一套,是否TN就可以不要做系统接地了?高压击穿低压,这属于变压器的故障,自然有一整套对应的变压器保护,这和整个系统的系统接地并无直接的联系。即使低压中性点接地了,一样不能确保低压侧安全,比如,当高压侧采用小电阻接地之后。
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风平浪静02
2015年12月17日 15:54:44
17楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-17 15:50 那么,请问,IT系统是否更不安全?IT没有系统接地一样能正常运行,TN就一定需要有系统接地才能防止高 …说的很正确。没有系统接地一样能正常运行。正是因为系统接地才导致相地事故,杂散电流等等的麻烦。但是,我们还是不得不做系统接地。这就是我分析的道理所在。
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xiamuzhixin
2015年12月17日 15:59:56
18楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-17 16:25 编辑 风平浪静02 发表于 2015-12-17 15:54 说的很正确。没有系统接地一样能正常运行。正是因为系统接地才导致相地事故,杂散电流等等的麻烦。但是, …若只是为了防止高压击穿可以采用隔离变压器,双重绝缘之后可认为无高低压击穿可能,而并不是一定要系统接地。系统接地可以对高压击穿有保护作用,但不能说系统接地是为了防止高压击穿。比如,为了防止高压击穿,我可以采用隔离变压器(没有了高压击穿的可能,自然就不需要系统接地),此时,我采用没有系统接地的IT系统供电,那么我就要增加大量的配套保护设备,例如整套绝缘监测设备,相较普通TN系统更多的RCD等,加大了投资,增加了保护的难度。但实际上,很多采用隔离变压器的系统仍然采用的TN系统,比如UPS等,因为TN系统相较IT,保护更简单等。这是由系统的相关要求及各种系统的特性所决定的。另外,关于您说的系统接地和保护接地混淆,请问您能把您眼中TN系统中的系统接地和保护接地完全分开?即使按照您的做法,变压器中性点直接入地了,那么请问变压器外壳的保护接地在哪里?TN系统PE线与中性点相连之后,系统接地和保护接地依靠什么来区分?您能确保N线电流只流经您口中的中性点接地,故障电流只流经您口中的保护接地?再试问一句,13楼中的Rd,您认为是系统接地还是保护接地?Rd可是在设备处的。(最后提及下民规中关于UPS输出端中性导体重复接地的事,详见22.8.9。翻阅条文说明:这是为了避免UPS输出端中性点悬浮。可以用来理解系统接地的相关意义。)
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xiamuzhixin
2015年12月17日 16:40:27
19楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-17 16:45 编辑 风平浪静02 发表于 2015-12-17 15:54 说的很正确。没有系统接地一样能正常运行。正是因为系统接地才导致相地事故,杂散电流等等的麻烦。但是, …试问:IT系统就没有高压击穿的威胁么?既然有高压击穿的威胁,那么IT系统是否也要系统接地?若IT系统可以无系统接地,那么TN系统为何一定要有系统接地?若说IT系统可以通过变压器保护防止高压击穿,那么TN系统为何不能通过同样的变压器保护来防止高压击穿,而一定要采用系统接地?系统接地可以保护高压击穿,但这不是需要系统接地的本因。而当高压小电阻接地时,系统接地一样保护不了高压击穿。(您可以自己分析下,高压小电阻接地时即使有系统接地,故障电压为多少。)
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niziqian007
2015年12月18日 09:33:13
20楼
各位高手分析的都很有道理。不过,我理解低压系统接地确实能抵御高压串入的危险,假设低压没有接地,高压串入低压就不会有电流通路,高电压自然就无处可走,只能叠加在整个低压系统中,很危险。但是,当有系统接地后正如各位高手以上的分析,在低压系统中就不会有高电压,所以较为安全。至于IT系统虽然没有系统接地,但在低压中性点处会安装有过电压保护器,也可以起到限制高压串入低压的电压幅值到安全的范围内。事实上电力系统内的所有设计均是按此设计的,不妥之处,请指教。
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xiamuzhixin
2015年12月18日 09:39:49
21楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-18 09:47 编辑 niziqian007 发表于 2015-12-18 09:33 各位高手分析的都很有道理。不过,我理解低压系统接地确实能抵御高压串入的危险,假设低压没有接地,高压串 …可以说系统接地有一定的高压击穿后保护的功能,但不能说系统接地是为了防高压击穿。高压小电阻接地系统,高低压击穿后,即使有系统接地,低压系统的电压抬升,依然超过限定值。IT系统可以通过变压器保护等措施,TN系统采用同样一套装置,难道就一定要有系统接地了?高低压击穿这是属于变压器故障,完全可以在变压器上做措施,而不是需要下端整个系统来做应对。因为吃了变质食品中毒,是否以后就不吃饭了?
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