室外景觀配電為什么要采用TT系統(tǒng)或者局部TT系統(tǒng)呢?
目前,很多設計人員在做室外景觀配電設計時采用TN-C-S或TN-S系統(tǒng),對于室外這種沒有做等電位聯(lián)結的場所是存在安全隱患的,下面我來分析一下存在的安全隱患。
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1、室外景觀配電采用TN-C-S系統(tǒng),配電系統(tǒng)接線如下:
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通過以上配電接線可知,當變壓器至景觀配電箱的相線出現(xiàn)接地故障時,故障電流Id流經(jīng)RE和RB返回變壓器中性點,則PEN線上的電位升高為Uf,設RB=4Ω,Id=25A,這Uf=25x4=100V,
因為采用TN-C-S系統(tǒng),則由景觀配電箱引出PE線敷設至末端燈具外殼,故障電壓會通過PEN線和PE線傳導至燈具末端外殼(上圖的紅色虛線所示),因此使得末端燈具外殼帶故障電壓100V,這對于室外無等電位聯(lián)結的場所,極易引起觸電事故。
上圖中,景觀燈具的配電回路的雖然帶了RCD保護,但是上述這類故障,并沒有產(chǎn)生可以使該回路RCD動作的泄露電流,因此對于這類故障,RCD并不能起到保護作用。
TN-S系統(tǒng)的故障分析同TN-C-S,不再附圖表示。
2、室外景觀配電采用局部TT系統(tǒng),配電系統(tǒng)接線如下:
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通過以上配電接線可知,當變壓器至景觀配電箱的相線出現(xiàn)接地故障時,PEN線上的電位仍然會升高,但是因采用TT系統(tǒng),景觀配電箱不再引出PE線,也就沒有PE線來傳遞故障危險電位,因此末端燈具外殼并無觸電風險。
3、 室外景觀配電采用TT系統(tǒng)的防護分析,配電系統(tǒng)接線如下:
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通過以上配電接線可知,當景觀末端燈具出線碰殼時,因采用TT系統(tǒng),燈具外殼就地接地而沒有與PE線連接,所以故障電流Id只能通過RA、大地和RP返回,因此阻抗較大,使得故障電流較小,不足以使保護斷路器脫扣,這時就需要在燈具供電回路裝設RCD保護,以切斷此類故障。
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其實采用TT系統(tǒng)對末端燈具就地接地的接地電阻要求并不高,我們可以試算一下,為滿足末端燈具外殼預期接觸電壓超過50V時斷路器能及時切斷電源的要求,故障電流Id應大于該回路斷路器切斷電源的可靠動作電流,即Id=50/RA≥Ia ,其中 Ia 是使斷路器在規(guī)定時間內(nèi)可靠動作的電流,當采用漏電保護時, Ia 為RCD的額定動作電流。
由以上公式可知,如果景觀燈具配電保護斷路器帶30mA漏電保護,則RA≤50/Ia =50/0.03=1666Ω,即使是帶100mA漏電保護,則RA≤50/Ia =50/0.1=500Ω。因此TT系統(tǒng)對末端燈具就地接地的接地電阻要求比較低的。
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這樣的話,末端燈具如庭院燈、路燈等有自身基礎的燈具,其基礎的鋼筋網(wǎng)作為接地極通常就能滿足接地電阻≤500Ω的要求,故這種燈具只要將其外殼通過預埋鋼板與自身基礎鋼筋網(wǎng)焊接即可,比較簡便;對應草坪燈、射燈等燈具,每個燈具單獨接地有困難時,可以適當分片區(qū)地將燈具外殼集中做接地,這樣也易于實施。
TT系統(tǒng)的故障分析同以上局部TT系統(tǒng),不再附圖表示。
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