浅析变电站临时电源应用

所属栏目:电力论文 发布日期:2010-08-24 14:59 热度:

  摘要:新变电站的建设中,施工的过程中搭建临时电源是必须的,但临时电源在施工现场往往不能引起人们的足够重视,经常会出现一些问题,比如合不上闸,频繁跳闸以及人员触电等。本文从安全的角度出发,研究临时电源的特点及其在新建变电站施工过程中的应用。
  关键词:变电站,临时电源
  前言
  在整个变电站施工过程中对电力的依赖越来越突出,用电量也越来越大。临时用电具有临时性、移动性和复杂性等特点,稍不注意就会发生安全事故。因此,搞好施工现场安全用电是一项十分重要的工作,这里包括诸多方面,而临时性电源的接地方式选择对整个临时用电系统的安全性起着至关重要的作用。根据本人的实际经验和实际施工中出现的问题,本文着重从安全角度来考虑,浅谈一下对几种接地系统的认识,以及施工现场临时用电接地方式的选择和一些具体做法。
  l新建变电站施工现场的特点
  (1)施上现场所设的施工临时电源带有临时性和露天性。
  (2)工作条件受地理位置和气候条件制约多,可谓千差万别。
  (3)旋工现场的环境恶劣,生产周期长。
  (4)施工现场一般都是多工种交叉作业的场所,非电气专业人员使用电气设备相当普遍,而这些人员的安全用电知识和操作技能又相对偏低。
  (5)电气装置、配电线路、用电设备等易受风沙、雨雪、雷电、水溅和腐蚀介质的侵害,极易发生意外机械损伤、绝缘损坏并导致漏电。
  2低压配电系统中的接地类型
  (1)工作接地:根据电力系统运行需要而进行的接地,称为工作接地,如变压器中性点接地。
  (2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。
  (3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。
  (4)保护接零:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接零。
  除此之外还有防静电接地、防雷接地、过电压保护接地等。
  这里需要注意的是:保护接地和保护接零的保护原理是不同的,保护接地是限制漏电设备外壳对地电压,使其不超过允许的安全范围;而保护接零是通过零线使漏电电流形成单相短路,引起保护装置动作,从而切断故障设备的电源。因此,在同一台变压器供电的系统中,保护接地和保护接零不能混用,即不允许一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。因为当采取保护接地的设备中一相与外壳接触时,会使电源中线出现对地电压,使接零设备产生对地电压,会增大触电的机会。所以在进行实际接线的时候应避免这种现象的发生。
  3新建变电站施工现场的临时电源常用的接地方式
  新建变电站的临时电源通常为中性点直接接地的三相四相380/220V系统,在这个系统中,按接地和接零保护的选择基本上有3种方式:IT系统,TT系统,TN系统。IT系统:是指电力系统与大地间不直接连接,电气装置的外露可导电部分通过保护接地线PE与接地体连接,如图1所示。
              图1.jpg
  TT系统:是指电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护接地线PE接至与电力系统接地点无关的接地极,如图2所示
                                   图2.jpg
    而实际施工现场最常用的就是TN系统。对于TN系统:是指电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连。TN系统还可以做如下分类:TN—C系统、TN—S系统和TN—C-S系统三种:
  (1)TN—C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线(见图3)。它的优点是节省了一条导线,但在三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。比如PEN线发生断线时,它将破坏系统的稳定运行,使中性点电位产生偏移,单相设备有可能烧毁。该系统需要在PEN线上重复接地,因而在干线端不能装设漏电保护装置。所以电力施工工地中不推荐使用这种保护方式。
  (2)TN—S系统(三相五线制),该系统的N线和PE线是分开的。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。但TN~S系统耗用的导电材料较多,投资较大(见图4)。
                              图3.jpg
                            图4.jpg
  该系统安全可靠性高,正常工作时,N线是工作零线,形成回路并将三相不平衡电流送入接地装置,PE线上无电流,避免了用电设备外壳电位的升高。该系统可以采用漏电保护,只要接地电阻做得很小,它是可以满足一般的保护要求的。
  (3)TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),系统中有⋯部分中性线和保护是合一的;而且一部分是分开的。它兼TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所(见图5)。
                              图5.jpg
  在TN-C、TN-S和TN-S-C系统中,为确保PE线或PEN线安全可靠,除在电源中性点进行工作接地外,对PE线和PEN线还必须进行必要的重复接地,且PE线PEN线上不允许装设熔断器和开关。
  4结论
  通过上述几种接地系统的优缺点的分析比较,结合工地的具体特点,存变电站施工现场的临时用电系统中推荐使用TN-C-S接地保护和漏电保护开关所组成的混合系统,(见图6)。
                               图6.jpg

  它特别适用于新建变电站中众多的分散用户,而且其安全保护性能满足要求。首先在工地的架空干线采用三相四线制,在架空线每个分支处做重复接地。此时在重复接地处开始装设漏电保护开关,并且将N线和PE线开,PE线一律用黄绿色线,以示区别。此后N线与PE线不能再做重复接地,否则会造成漏电保护开关误动作,合不上闸。在架空干线首端即配电室内装设自动空气保护开关,不能装漏电保护开关。
  由于有了专用的PF保护线,加上有漏电保护开关的保护,即使在较恶劣的环境中,也能保证使用者的安全。因为系统固有的特点,中性点对地电压仍然通过PE线加在设备外壳上,为了降低接地电阻,除了做上述重复接地外,将配电室接地点与变压器接地点连接,而且最好将配电室接地点与待建的建筑物基础钢筋网连接。经过这样处理之后,应实地测量接地电阻保证其小于1Ω,这样就能提高整个系统的安全性。
  经过这样设置的工地临时供电系统,在实践中运行良好,安全性高。因此,在变电站施工现场使用TN-C-S接地保护系统并配合使用漏电保护开关是较好的选择。此外,加强对相关施工人员的用电安全培训也是保证安全用电的一个重要途径。
  
  
  
  参考文献:
  [1]崔政斌.用电安全技术[M].北京:中国电力出版社,2004.
  [2]GB50303—2002.建筑电气工程质量验收规范[S].北京:中国计划出版社,2002.
  【3]郎永强.电气接地、接零安全安装方法与技巧[M_.北京:机械工业出版社,2007.1.
  

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