浅析工程建设用电保护系统的选择

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  摘要:在化工建设行业中,工程建设的临时用电是保证各种机具设备及照明能正常工作的重点,是保证工程顺利开展、保障现场施工人员生命安全的重要前提。结合施工现场的多种用电情况,简单的分析了各种状况下的临时用电保护系统的优缺点及需注意的问题。
  关键词:接地 临时用电 安全
  中图分类号:TU85     文献标识码:A     文章编号:1007-3973(2012)011-080-02
  1 概述
  接地是防止人身受到电击,保障电力系统正常运行,保护线路和设备免遭损坏,预防电气火灾,防止雷击和防止静电损害的的基本措施。
  在化工工程中,可靠、安全的用电系统更是保证工厂的正常生产,保护生产设备和地面人员安全的的基石。
  2 常见的接地分类
  在化工工程施工中,接地系统主要分为保护性接地和功能性接地,其中保护性接地和功能性接地又各分为4种,其中最为化工施工中常见的为保护接地、防雷接地、防静电接地和屏蔽接地4种。保护接地的主要目的是为防止电气设备绝缘损坏漏电导致触电和点击,这在化工工程中是普遍存在和使用的。防雷接地时将雷电导入大地,防止人和设备受到损害,防雷接地一般在建筑物,罐体,管廊,桥架等普遍使用。防静电接地是利用专用的防静电接地线或屏蔽电缆的屏蔽层接地,通过设备的金属外壳或防静电接地带来实现累积的静电荷的转移,来保护人和设备的安全而采用的接地方式。因为静电作用容易损毁电子设备中的集成电路,故防静电接地和屏蔽接地施工一般在电控楼,配电楼,中控室。
  3 施工现场临时用电的保护接地
  本文重点探讨在现场临时用电的保护接地的细节和各种不同供电系统下的保护接地操作。按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,施工现场的临时用电应采用TN-S系统,也就是俗称的三相五线制的配电方式。TN-S系统,是指电源或变压器的星形连接的中性点接地,并且分别采取单独的工作零线和保护接地线的配电系统。
  保护接零和保护接地系统尽量不在同一供电系统中使用。这是因为,如果保护接零和保护接地两种保护方式存在于同一配电系统里,如果发生了设备出现碰壳短路的故障,而设备采用的是接地保护方式,那么这种情况相当于相线对地短路。由于某相电流过大而造成三相负载不平衡,导致中性点偏移,零线将会产生对地电压。这时采用保护接零线路上的其他设备,同样会产生一定程度的对地电压,产生漏电触电的危险,对人和设备造成伤害。因此,在同一配电系统中,不能既采用保护接零,又采用保护接地的的方式。
  另外,采用公用变压器作为电力来源的配电系统,施工现场应采用具有专用保护零线或电源中性点直接接地的三相四线制供配电系统。
  4 施工现场实际情况的辨别和处理方法
  在有专用的变压器的施工现场,或原用电系统为TN-S系统的,按TN-S系统执行就可以了。还有一些施工现场没有专用的变压器,这种情况也是很常见的,原有供电系统时不能满足TN-S系统要求,比如TT系统,TN-C系统,在这种情况下,应根据现场施工的对配电的要求来分别处理。
  (1)TN-C系统。施工规范規定必须采用TN-S方式供电系统,这种情况由于只是没有保护接地,但是工作零线是在中性点已经接地的,则可以采取PE线从现场总配电箱分出的办法,形成TN-C-S供配电系统,实现区分工作接零和保护接地的目的。
  TN-C-S供电系统是在施工现场对配电要求提出需要单独的保护接地的要求下,在TN-C系统基础上做出的临时改变。这种配电系统,能适用于对安全性要求较高或是危险性较大的环境。但是,需要注意的是,TN-C-S系统如果想在施工用电中能有较好的使用效果,那么必须具备三相负载平衡,同时变压器的工作接地情况正常的条件。
  但是TN-C-S系统的缺点也是明显的。首先,在现场的总配电箱引出PE线,实质上就是将中性线的做多处的重复接地,这势必会产生杂散电流,在某些特定的用电场合,杂散电流的电腐蚀作用将会对周围的金属构件和用电安全产生一定的影响,甚至会导致信号传输错误和设备的误动作。
  采用TN-C-S的配电系统,工作零线和保护地线需要严格的区分,在总配电箱做重复接地引出PE线之外,其他任何地方都不能有连接,PE线不能进入漏电保护器,因为如果一旦有设备碰壳短路,会导致漏电保护开关动作,影响到前级的漏电保护器动作。特别是当施工现场的人员流动较为频繁的时候,或则某些管理不善的小工地,容易出现混乱,比如有的现场出现将PE和N线连接;或者错误在PE线上安装开关和熔断器,将会出现漏电事故,造成了严重的安全隐患。
  (2)TT式供电系统,是将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;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联接,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系统特点:PE线与中性线N无连接,PE线与电源无关,中性点接地与PE线接地各自独立。在出现故障时,不会出现TN系统内PE线互相连通的情况;当一处发生接地故障时,TN系统中,故障电压会沿PE线传导而引起危害的情况,采用TT系统能消除或减少故障电压的蔓延。另外,采用TT系统配电,能抑制和泄露一定的各种对低压电网产生的过电压。
  但TT配电系统同样也有缺点。首先,由于中性点接地和保护接地,当发生碰壳事故或是接地故障时,造成阻抗大,故障电流小,过流保护元件不能正常工作,比如说熔断器不能及时断开故障电路,而产生安全隐患。另一方面,因为故障电流存在,以及碰壳或接点故障点至接地体的电阻,导致故障点、碰壳短路点对地有一定的电压,有触电的危险。
  因此,当施工现场时采用TT系统时应注意以下两点要求:
  (1)除变压器的低压中性点需要直接接地外,在线路中的其他任何位置,中性线禁止再行接地。采用实施分级漏电保护。当三相负荷不平衡时,如果出现中性线断开的情况,则负荷中性点必产生漂移,负荷重的一或多项相端电压上升,造成各相电流不平衡,容易造成用电设备的烧毁,因而,中性线不得装设熔断和单独的开关装置。
  (2)选用漏电断路器,需注意选购带有短路、过载、接地故障保护等功能的,选用时根据实际要求,依据产品说明书合理选取用满足要求的所需保护器。
  5 自备电源的保护接地
  在TN-S系统中,自备发配电系统应采用中性点直接接地的,具有专用保护零线的三相四线制供配电系统。对TT系统,自备发配电系统应采用三相四线制供配电系统,并且中性点需直接接地。
  发电机及电力变压器的工作接地电阻值不得大于4 。在TT系统中,电气设备不带电的金属部分保护接地一般应小于4 。在TN-S系统中,保护零线重复接地11 ,容量小于100kW,若不少于三处可不大于33 。
  建筑及其它建设施工等施工现场的临时用电,需根据有无变压器,而采用的保护系统有TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统。对于不允许停电的场所,施工临时用电电源选用IT系统时,应按当地要求作保护接地。
  6 总结
  在电力系统中,接地是用来保护人身及电力、电子设备安全的重要措施。在施工现场,现场设备及临时电网发生的许多故障,最终往往查出是因为接地施工的问题而导致的。供电系统及用电设备的接地是否良好、正确,直接关系到用电安全,还会影响到施工进度。因此,现场临时用电的接地施工,除了要严格按照国家规范和现场配电情况来制定施工方案以外,还需要对现场临时用电设施进行定期的巡视、检测,才能切实的保障现场临时用电的安全。
  参考文献:
  [1] 陈高云.施工用电的接零或接地保护[J].建筑安全,2004,19(11).
  [2] 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)[S].
  [3] 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)[S].
  [4] 《电气装置安装接地装置施工及验收规范》(GB50169-2 006)[S].
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