摘要:在电气配电系统中,低压配电系统有着举足轻重的关键作用,是整个电气系统中十分重要的一个环节和组成部分。在电气设计的实际应用中,一旦低配压系统在施工中出现操作不当,便很容易导致安全问题,留下安全隐患。
关键词:电气设计;低压供配电系统;安全性
引言
低压配电系统是建筑电气设计中关键部分,它是整个建筑电气系统中的一个重要环节。在电气设计应用中,低压配电系统设计施工不当极易引起安全问题。电器应用以及电压负荷量都较大,因此在进行电气设计中尤其需要注意低压配电系统的安全性问题。
一、低压配电系统
低压配电系统是如今配供电中的一个重要部分,主要由高压配电线路、配电变电所、低压配电器、控制保护设备和配电变压器等设别构成,在使用过程中,需要对电能分配进行科学监督,若发现过载或超负荷的现象,就要自动切断电路,这样能充分保护电动机和电源线路。而低压配电系统在实际运行过程中,安装的整个过程极有可能会出现一定问题,电气线路或者是相应的设备并没有进行定期检查,此外,也有可能是由于电器产品的质量不符合相关的要求所导致,极容易导致漏电现象的发生,若没有及时发现,就会出现火灾的危险,这给人们的安全性带来极大难题。因此必须要保证低压配电系统的安全性,尤其是在现阶段,针对低压配电系统的实际使用情况,为了保证低压配电系统的安全性,通过装置漏电保护系统及实施电位联结等方式,加强对电气设备的检查和保护,从而实现低压配电系统安全运行。
二、低压配电系统接地保护概况
2.1 低压配电TT系统
低压配电TT系统是另外一种电气系统常用的接地形式。应用TT低压配电系统,会设计科学合理的电源中性点处直接接地保护装配,在运作的电气设备外部导电装置中,其设置的采用与中性点相类似,同时还设计了直接接地保护装置。将低压配电TT系统应用于电气系统接地保护时,有效确保供电系统安全运行,电力整个系统的PE线与N中性线两者之间,通电关系是不存在的;采用该TT系统,在运行时,PE线通电情况是不存在的,因此无法传输电力。这种形式的接地保护,在农村中的应用较为广泛,在一些城市当中也存在着TT系统这种形式的供电系统。
2.2低压配电IT系统
低压配电IT系统就目前而言是一种较先进的低压配电系统接地保护,其带电区域的电源端口,通常情况下没有配置接地保护装配,而是在带电区域的电源端口设置了高电阻、电抗,最终实现接地保护。此外,供电设备正常运行时,有时会发生漏电情况,因此,用电设备的外部导电部分,需要设置接地保护装配,来严格处理漏电情况。低压配电IT系统能够提升电气系统供电的稳定性,而且能达到良好的安全效果。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆国内大部分的企业供电都使用接地保护方式来实现安全供电,确保供电的安全性。
2.3 低压配电TN系统
除了IT、TT系统外,还有一种电气接地形式,即TN系统。这种系统实施起来较复杂,在设计该系统过程中,需要采用一根良好的保护线,将多个需要保护的电气设备连接起来,合并设计保护装置。在连接时,要将各个中性点连接在一起,这是不可或缺的。在低压配电TN系统模式当中,TN-C、TN-C-S、TN-S这3种模式是比较有效的,需要依据统一的低压配系统中的保护线、中性线,最后合并设置。TN系统中的3种有效模式,各自都存在着局限性和特点,其中TN-S系统,俗称三相五线制供电系统,可应用于比较密集的数据区域,或缜密的电子设备管理领域。TN-C系统,俗称为三相四线制供电系统,在实际操作中较简单容易。TN-C-S系统,可应用于矿业领域或工业领域中。
三、电气设计中低压配电系统接地保护设计
3.1 接地保护模式的应用
IT、TT、TN3种低电压配电系统模式,是非常具有参考价值的3种接地保护模式。其中IT模式的低压配电系统,在设计接地保护装置时,会中断用电设备外部的导电部分,从而发出警报,引起人们的注意,及时快速地将问题解决。TN模式的低电压配电系统模式,在接地保护装置设计中,其装置大部分都属于金属装置,若发生障碍,会产生较大的电流。因此,TN系统能适当保护较大电流的装置,防止引起过大的经济损失,确保供电的安全性。TT模式的低压配电系统,在设计接地保护装置时,大部分都属于地外保护装置,这样便于保障电路的安全运行,适当切断故障回路电流。
3.2接地保护设计的安全性
设计电气设计需要综合考虑的方面很多,其中最重要的还是人身安全问题。除了确保施工人员的人身安全外,还要确保用电人员的人身安全,其次也要着重考虑财产安全问题。为了保障电气中供电的安全性,通常情况下,电气设计中,都会设计自动切断故障点,即接地保护装置,以此种方式来确保供电的安全性,为建筑电气运作提供安全可靠的保障基础。电气设计需要根据所处位置、电气设备的运用情况、接地形式及电路保护装置设计等各方面来综合确定接地保护装置的设计,才能有效避免外部危险电压所带来的不利影响,为内部供电运作提供安全保障。
3.3 剩余电流动作保护器的挑选
(1)在剩余电流动作保护器的挑选方面,要确保整体配电系统中末端剩余电流动作保护器顶级能量的安全性,要达到相应的标准规范。(2)故障电路中应当注意电流的流通要小于整体的额定电路电流。(3)剩余电流动作保护器在安装过程中,要保证整体电路末端用电设备,要注意整体电路的分支线,这样便于有效控制保护动作时间差距。
3.4漏电断路器的选择
观察电力系统实际运行情况,可发现漏洞断路器的作用非常重要,有效应用漏电断路器可以防止发生不必要的事件。低压配电系统中,漏电第二道保护放线,对电气安全用电起着非常重要的作用,不论如何增强保护力度都不算过分。设计电气时,漏电保护器的选择及配置至关重要,应用前要高度关注漏电断路器的种类,选择一定合理范围内的漏电断路器额定电流,在选择过程中要清楚认识到低压供配电的实际情况,其末端的漏电断路器的型号规格及种类等,清楚记录漏电断路器的标准额定电流值,所选择的漏电断路器额定限制电流应当高于电力系统发生断路外漏时的电流值。
结束语:由于我国社会经济的高速发展,整个社会对电能的需求也在急剧的增长。因此,人们对电气的低压配电系统越来越重视,在确保供配电的安全以及可靠的同时,还提出了更高的设计要求。针对电气低压配电系统的设计,不但要重视接地保护设计,注意整个电网线路的设计,选择最合适的电气设备,还需在实际施工安装过程中严格遵守相关标准。只有这样,才能保障低压配电系统的可靠高效运行。
参考文献
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论文作者:梁祖平
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第25期
论文发表时间:2018/1/29
标签:系统论文; 低压配电论文; 电流论文; 电气设计论文; 断路器论文; 安全性论文; 电气论文; 《建筑学研究前沿》2017年第25期论文;