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        道路照明接地系統(tǒng)的若干問題探討

        2016-08-02 08:10:40袁鋒王詩薇
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        袁鋒,王詩薇

        (中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司,武漢 430071)

        道路照明接地系統(tǒng)的若干問題探討

        袁鋒,王詩薇

        (中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司,武漢 430071)

        目前,在道路照明配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)和施工中,由于經(jīng)濟(jì)因素和習(xí)慣做法等各種原因,存在著一些不合理因素。論文針對道路照明工程接地的做法和配電線路保護(hù)等問題進(jìn)行了探討和分析,提出了不同接地方式下可能存在的問題和解決方法。

        道路照明;接地系統(tǒng);RCD(漏電保護(hù))

        1 引言

        在道路照明配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)和施工中,由于經(jīng)濟(jì)因素和做法等各種原因,存在著一些不合理因素。如供電線路較長的情況下,電纜截面過小,線路末端發(fā)生單相接地短路時(shí),斷路器不能及時(shí)動作;接地系統(tǒng)與RCD的選擇不合理導(dǎo)致誤跳而影響系統(tǒng)正常運(yùn)行等。合理的配電設(shè)計(jì)方案能有效防止安全事故,也能避免項(xiàng)目維護(hù)和改造而造成的不必要浪費(fèi)。

        2 道路照明接地系統(tǒng)分析

        依據(jù)《城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJJ45—2006),道路照明配電系統(tǒng)的接地形式宜采用TN-S系統(tǒng)或TT系統(tǒng),金屬燈桿及構(gòu)件、燈具外殼、配電及控制箱屏等的外露可導(dǎo)電部分,應(yīng)進(jìn)行保護(hù)接地,并應(yīng)符合國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求[1]。

        2.1 TT接地系統(tǒng)

        TT接地系統(tǒng)是指將電氣設(shè)備的金屬外殼直接接地的保護(hù)系統(tǒng)。道路照明中常規(guī)的做法是配電線路全線敷設(shè)一根40m× 4m的鍍鋅扁鋼作為PE線,每座路燈桿基礎(chǔ)旁打角鋼接地極(L50m×5mm,L=2.5m),并在路燈線路的始、末端及分支處增設(shè)角鋼接地極,將PE線與金屬燈桿、箱變外殼、燈具外殼、基礎(chǔ)內(nèi)地腳螺栓、穿線鋼管和人工接地極連成一個(gè)整體。

        2.2 TN-S接地系統(tǒng)

        TN-S接地系統(tǒng)是電源中性點(diǎn)直接接地時(shí)電器設(shè)備外露可導(dǎo)電部分通過零線接地的接零保護(hù)系統(tǒng)。工作零線N和專用保護(hù)線PE嚴(yán)格分開,系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),專用保護(hù)線上沒有電流,只是工作零線上有不平衡電流。PE線對地沒有電壓,所以電氣設(shè)備金屬外殼接零保護(hù)是接在專用的保護(hù)線PE上。道路照明中常規(guī)的做法是每座路燈桿基礎(chǔ)旁打角鋼接地極(L50mm×5mm,L=2.5m,并在路燈線路的始、末端及分支處增設(shè)角鋼接地極,將PE線與金屬燈桿、箱變外殼、燈具外殼、基礎(chǔ)內(nèi)地腳螺栓、穿線鋼管和人工接地極連成一個(gè)整體。

        3 配電線路電纜截面和斷路器的選擇

        在設(shè)計(jì)和施工中,存在一些電纜截面選擇過大造成浪費(fèi)或過小不能滿足電壓降要求及斷路器靈敏度校驗(yàn)等問題,配電線路電纜截面和斷路器的選擇應(yīng)結(jié)合負(fù)荷大小、配電線路長度等各種因素綜合考慮。

        在道路照明配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,存在著僅按照導(dǎo)體計(jì)算電流選擇電纜的現(xiàn)象;事實(shí)上,供電線路長且負(fù)荷較大時(shí),線路電壓降損失的校驗(yàn)十分有必要,由于氣體放電燈具可能產(chǎn)生諧波電流,設(shè)計(jì)階段難以獲得設(shè)備參數(shù)等準(zhǔn)確數(shù)據(jù),一般電壓降損失宜控制在5%以內(nèi);而路燈單相接地故障靈敏度校驗(yàn)最為重要,由于計(jì)算復(fù)雜也容易被忽視,在配電線路過長、電纜截面過小或斷路器整定電流過大時(shí),都可能存在線路末端單相接地故障時(shí)斷路器不能及時(shí)脫扣,從而存在安全隱患。

        4 工程實(shí)例分析

        以某城市次干道道路照明工程為例,變壓器型號SCB10-100/10,(10±2)×2.5%/0.4kV,D,yn11,Uk=4%,箱變內(nèi)自帶硬銅母線,規(guī)格為TMY-4(50×5),長度為5m。供電半徑分別選取500m,600m,700m,800m進(jìn)行計(jì)算。低壓配電電壓為380V/220V,低壓系統(tǒng)接地型式采用TN-S系統(tǒng),采用三相電源供電,電纜選用1kV交聯(lián)聚乙烯銅芯電力電纜,截面分別選取5×16mm2,4×25mm2+1×16mm2,5×25mm2,4×35mm2+1× 16mm2進(jìn)行計(jì)算。標(biāo)準(zhǔn)路段采用雙臂鋼桿路燈,高壓鈉燈150W+高壓鈉燈70W,標(biāo)準(zhǔn)燈桿間距為31.5m,每回路所帶路燈負(fù)荷根據(jù)回路長度進(jìn)行計(jì)算。本工程路燈照明配電回路設(shè)置于箱變低壓柜中,未單獨(dú)設(shè)置路燈照明配電箱,低壓母線至低壓柜電纜忽略不計(jì)。

        4.1 配電線路單相接地故障保護(hù)靈敏度校驗(yàn)

        根據(jù)計(jì)算經(jīng)驗(yàn),取最不利情況,線路末端單相接地短路故障時(shí),如果能滿足斷路器瞬時(shí)或短延時(shí)脫扣,一般也能滿足電壓損失的要求。本案例僅對線路末端單相接地短路故障時(shí),斷路器靈敏度進(jìn)行校驗(yàn)。經(jīng)計(jì)算,本案例中斷路器長延時(shí)過電流脫扣器整定值取16A較為合適。

        在TN-S系統(tǒng)中,當(dāng)利用低壓斷路器作接地故障保護(hù)時(shí),保護(hù)靈敏度的校驗(yàn)應(yīng)符合式(1):

        式中,ld為單相接地短路電流,A;ln為斷路器長延時(shí)動作電流,A;kn為脫扣器的短延時(shí)或瞬時(shí)動作電流倍數(shù),本案例kn取6。在TN-S系統(tǒng)中,線路末端單相接地短路電流計(jì)算式為:

        式中,Rphp為配電回路中高壓系統(tǒng)、變壓器、低壓母線和低壓電纜的電阻之和,mA;Xphp為配電回路中高壓系統(tǒng)、變壓器、低壓母線和低壓電纜的電抗之和,mA。

        高壓側(cè)系統(tǒng)阻抗(歸算到400V側(cè)):因路燈箱變遠(yuǎn)離發(fā)電機(jī)組,根據(jù)《中國南方電網(wǎng)城市配電網(wǎng)技術(shù)導(dǎo)則》中的相關(guān)規(guī)定,可設(shè)本系統(tǒng)短路容量Sd=300MV·A,查《工業(yè)與民用配電設(shè)計(jì)手冊》[2]表4-21可取高壓側(cè)系統(tǒng)阻抗0.03mΩ,高壓側(cè)系統(tǒng)電抗0.35mΩ。

        變壓器的阻抗:查相關(guān)廠家資料可取變壓器阻抗33.68mΩ,變壓器電抗63.64mΩ。

        低壓母線的阻抗:查《工業(yè)與民用配電設(shè)計(jì)手冊》表4-24可取低壓母線阻抗5×0.238=1.19 mΩ,低壓母線電抗5× 0.423=2.115mΩ。

        低壓電纜的阻抗:查《工業(yè)與民用配電設(shè)計(jì)手冊》表4-25,根據(jù)不同情況進(jìn)行計(jì)算。

        配電線路末端單相接地短路電流計(jì)算結(jié)果見表1。將計(jì)算結(jié)果帶入式(1)進(jìn)行驗(yàn)算。得出保護(hù)靈敏度校驗(yàn)結(jié)果表2。從計(jì)算和校驗(yàn)結(jié)果可以看出,配電線路越長,線路末端單相接地短路電流越小,越難滿足斷路器靈敏度的校驗(yàn)條件;增大電纜截面能顯著增大末端單相接地短路電流,且增大PE線截面比增大相線界面更為有效。不難看出,kn的取值對校驗(yàn)結(jié)果也會產(chǎn)生較大影響,kn越大越難滿足校驗(yàn)條件;斷路器長延時(shí)過電流脫扣器整定值的不同一樣會對校驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生影響,而這項(xiàng)取值由不同工程項(xiàng)目配電回路的計(jì)算電流決定,取值越大越難滿足校驗(yàn)條件。

        表1 配電線路末端單相接地短路電流值

        表2 保護(hù)靈敏度校驗(yàn)結(jié)果表

        4.2 RCD保護(hù)的選擇當(dāng)配電線路末端單相接地短路電流不能滿足線路首端斷路器保護(hù)靈敏度的要求時(shí),配電線路需加裝RCD保護(hù)。參照《工業(yè)與民用配電設(shè)計(jì)手冊》表11-43,當(dāng)電纜截面選取16~35mm2時(shí),聚乙烯絕緣電纜埋地敷設(shè)泄漏電流約為26~33mA/km;配電線路長500~800m時(shí),單純電纜的泄漏電流約為13~26.4mA;考慮路燈設(shè)備泄漏電流和環(huán)境因素,正常運(yùn)行泄露電流按照25~40mA進(jìn)行估算,配電線路的剩余電流動作保護(hù)器動作電流應(yīng)不小于正常運(yùn)行泄露電流的2.5倍,即62.5~100mA。

        依據(jù)《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50054—2011)[3],為減少接地故障引起的電氣火災(zāi)危險(xiǎn)而裝設(shè)的剩余電流檢測或保護(hù)電器,其動作電流不應(yīng)大于300mA。當(dāng)動作于切斷電源時(shí),應(yīng)斷開回路的所有帶電導(dǎo)體。由于線路泄露電流受限于電纜敷設(shè)施工質(zhì)量、電纜接頭絕緣水平、雨天潮濕天氣等因素的影響,實(shí)際測量會較為準(zhǔn)確。根據(jù)多家市政路燈維護(hù)部門的經(jīng)驗(yàn),配電線路首端RCD動作電流可取300mA,用于防止電氣火災(zāi)。

        為保護(hù)人身安全,每座路燈桿分支線路還應(yīng)設(shè)置單燈保護(hù)裝置(熔斷器)和高靈敏度RCD,RCD動作電流取30mA。

        5 結(jié)論

        道路照明配電系統(tǒng)中,考慮經(jīng)濟(jì)因素,通常配電回路大于500m,甚至可能長達(dá)800m。如果采用TT接地系統(tǒng),需正確整定RCD保護(hù)電流,避免誤跳閘的同時(shí)躲過線路正常泄漏電流。如果采用TN-S接地系統(tǒng),是否能滿足線路末端單向接地短路時(shí)斷路器及時(shí)動作是必要的校驗(yàn)步驟。不能滿足時(shí),可采

        用以下方法:1)適當(dāng)縮短配電線路長度;2)適當(dāng)加大電纜截面,尤其是PE線截面;3)選擇合適的斷路器整定電流,可選擇Kn取值較小的電磁脫扣器產(chǎn)品或能夠整定為短延時(shí)脫扣的電子脫扣器;4)配電線路首端加裝合適的RCD保護(hù)裝置。

        設(shè)計(jì)階段可根據(jù)項(xiàng)目所在地的實(shí)際情況,綜合考慮經(jīng)濟(jì)等因素來進(jìn)行配電系統(tǒng)的合理優(yōu)化,從而提高工程質(zhì)量。

        【1】CJJ45—2006城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)[S].

        【2】中國航空工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院.工業(yè)與民用配電設(shè)計(jì)手冊(第三版)[K].北京:中國電力出版社,2005.

        【3】GB 50054—2011低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

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        municipal road;streetlighting;lightingdesign

        U491.5+3

        A

        1007-9467(2016)08-0132-02

        10.13616/j.cnki.gcjsysj.2016.08.035

        2016-06-06

        袁峰(1985~),男,北京人,助理工程師,從事電氣設(shè)計(jì)與研究,(電子信箱)775645658@qq.com。

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