. i, r# T) A& Y. m 5 ) TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。 " }% A) I* c5 G( J" ?
* A9 \+ V0 B3 f2 d* j4 \
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统,如图 1-4 所示, TN-S 供电系统的特点如下。 3 ?1 s+ t& J. S' T. T$ D
$ J0 x5 r8 x2 c7 J9 j. b4 ?
/ r2 |! D. a2 T% r
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。 4 X5 J' w+ J' j8 E+ W: e# e5 m; C6 [ Y7 F$ i
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 $ I3 B. N. a) h9 U6 w
8 s6 l- ]+ U0 _* J4 x0 F' B( w$ R' t 3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 % u' P% y% ~! k! a- \ $ K, w( N/ d3 J, n! P 4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 $ k3 s1 p/ Z! r% T
+ J/ j: k% h, q" `3 K" W
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。 # Q9 G" l3 ^2 ` f3 w
$ }' }8 [, a z) W' l" |$ r ( 5 ) TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线,如图 1-5 、 1-6 所示。这种系统称为 TN-C-S 供电系统。 TN-C-S 系统的特点如下。 1 R/ K! U: t3 Z [2 W: j 7 g: H, o M6 s$ M
' p# I* H# s$ y5 E2 l5 \0 A9 |
图 1-5 TN-C-S 方式供电系统 1-6 工地总配电箱分出 PE 线 6 J. M3 P3 A3 f. `8 u+ G: @ ` ) p3 D9 i0 }5 d f' P0 B/ U; O 1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地,如额头 1-6 所示。 ' l. O; b5 {' s* ~& X7 i9 ^2 e2 H. D) s1 l u& Y
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。 # v( ]" e1 T# e" B* _
' f7 Y. \* x+ i. F 3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。 3 `: D6 Q9 M O* [+ m
6 w0 k! A' c* }" w6 [1 e 通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。 ' F, |2 ^5 T4 x$ H1 i2 A
/ c+ r$ C9 F: G
( 6 ) IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护,如图 1-7 所示。 4 u% d' z% G; N( ^ . ^3 n1 g. b5 d$ V& R" I/ y$ d( e( c. v
, u* S9 _. [# U& _" A6 G! ?
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。 % d9 O/ {* H; Q w0 v: b. G7 C5 v- Q5 [$ G2 o% H ~7 X# K& c; ?8 e
但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。从图 1-8 可见,在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。 6 U/ X5 H* s/ c9 g0 }/ A' }7 f! ]
(二)供电线路符号小结 # V+ j# G5 n; k% M0 T, ? 1 [$ i7 \; ]* r; D 1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘。 # V7 o d: W# w, d9 M4 ~ 4 I: ?/ e2 U5 h7 a 2 )第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。 Z1 O3 C: u$ M" W, R . I8 r4 Z- o' P% h 3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如 TN-S 。0 t* w3 r9 x8 f( O2 |