桂林市城市照明控制箱改造方案--分析.doc

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1、桂林市城市照明控制箱改造方案一、工程概况根据现场查看的路灯控制箱,有以下几点不符合设计规范:1、控制配电箱无地线(PE线),布线杂乱不规范;2、出线开关无漏电保护,发生触电时,电源可能不容易被切除;3、进线端用熔断器做总开关,维修不方便;4、城市照明供电系统采用的是TT系统,漏电开关容易误动作;二、解决方案方案一:一、问题TT系统作为我国低压供电系统三大运行方式之一,TT系统运行中目前存在的主要问题:一是馈电用电源回路总开关或中级保护用的漏电电流保护器不能保证正常供电,如一合闸就跳闸等;二是末级用户

2、产生故障时越级跳闸而末级漏电电流保护器却拒尽动作,扩大停电范围,影响用电生产、照明等;三是在保证安全供电的条件下用电设备容量受到限制。二、解决办法1、电源系统接地与电气设备接地在TT系统内电源有一点与地直接连接,负荷侧电气设备包括低压配电屏、开关箱在内的所有电气设备外露可导电部分与电源接地点无电气联系,故障电流只能流经大地才能返回电源。这是TT系统所独具的特点,与IT、TN系统的主要区别之一。比如一个变电所或柱上变电站,变压器与低压配电屏或开关(仪表)箱之间,固然都紧靠安装,但是都必须各自设置互无电

3、气连接的独立的接地极。这样做才能消除故障时接地点电位窜动,有效防止越级跳闸等异常现象出现。2、选择性保护固然非重要负荷可采用无选择性切断,但在TT系统采用漏电电流保护器时,应采用上、中(假如有)、下级选择性保护。为使上、下级公道配合,必须综合考虑电气设备容量、用途、停电后果及损失等情况。一般有以下三种配合方式:2.1、级差上级IΔn1>下级IΔn2,级差一般一到二级。末端只对一个设备或一户民宅等小设备进行保护。2.2、延时动作末端安装固有动作时间为0.1s高灵敏度的漏电电流保护器,而在分支线上安装带

4、有延时特性的中等灵敏度的漏电电流保护器,虽有延时但系统具有良好的选择性保护。电源侧保护器分断时间最长不宜超过1s。这种配合方式在TT系统中被普遍采用,发挥很好的作用。2.3、综合保护为线路更加安全可靠运行,采用选择性保护时采取综合保护形式,即漏电电流保护器既具有级差又有延时动作的保护器。故障频率较高的地区应该都采用这种保护形式,以确保供电可靠性。3、供电范围供电范围不仅取决于供电半径,而且还要延伸到一个回路分接几个分支回路或一个末端漏电电流保护器接有几个分支回路的题目,即供电范围还要考虑供电回路覆盖

5、面积。3.1、漏电电流保护器经常动作的原因(1)路灯照明漏电电流较大,其原因如下:1)电缆(线)制造质量差;2)施工质量差;3)家用电器和日用电器质量差;4)随意性和临时用电较多;5)错误接线,TT系统内严禁N线和设备外露可导电部分的接地端子相连,以防系统产生过电压,损坏电气设备。(2)分支线数过多:我们可以相象到,产生如此大的漏电流的几十个灯或百来个灯作为一个回路供电,对馈电或分支电源回路的漏电流将相对增大,保护电器都将处于动作值的临界状态,或者达到动作值,不能正常供电。(3)三相不平衡也是漏电保

6、护器误动作的因素之一。3.2克服这些问题的办法(1)降低负载漏电流:已投运的路灯,凡漏电流大者应逐一检查找出原因并加以处理。新建的路灯在投运前需经供电部分检测和验收,凡漏电流大者需整改后再行供电。对路灯来说,这一步工作非常必要,将问题处理在末端,减轻对系统保护的压力。(2)缩小供电范围:缩小供电范围,减少分支与末端并联回路数。最好能做到一个灯杆配一个漏电电流保护器,一个分支回路(或中级)漏电电流保护器保护的照明灯不宜超过10个,如6个或9个,而一个馈电回路所保护的中级保护器数目宜少于5处等。(3)降

7、低线路漏电流的措施:1)电缆应采用全绝缘防腐防水的电线等;2)加强线路的绝缘覆辙,地埋必须要穿管敷设;3)规范引下线和分支线处的处理等等。(4)加强维护,定期检测和监视:供电部分各级职能机构作为能源供给主要服务窗口,以拓展电力市场为宗旨,加强服务。不能只忙于抢修,而应强化维护防止故障发生,尤其事故多发季前加强检验与监测,将事故隐患消除在事发前。4、探讨接地电阻在TT系统中,中性点接地与保护接地电阻均为4Ω时,单相接地故障时,能自动切断供电电源的断路器脱扣电流要20A,而熔断器熔体电流只有6A。假如电

8、气设备稍大则就不能自动切断供电电源,且在外壳上长期存在110V(>50V)的电压,是对人体十分危险的。利用现代接地技术,在大多数地区不难做到或得到不小于0.5Ω阻值的接地电阻。假如保护接地电阻在0.5~1Ω时,满足安全电压的短路电流≤10~50A,断路器或熔断器整定电流在75~32A或20~10A,可进步TT系统受电设备容量,即断路器保护的电机容量可达50kW左右。这种进步是我们人工建造了电源侧中性点接地电阻和保护接地电阻比3.4(或3.6)∶1取得的。由于产生漏电电

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