摘要:隨著城市化的發(fā)展,如今人們對居住的城市有了更高的要求,作為市政公共標準配套設施的道路照明,也逐漸成為影響城市和交通安全的重要因素。因此,本文針對道路照明的接地故障保護和短路保護進行了研究分析。
關鍵詞:城市道路照明;接地系統(tǒng);設計
一、城市道路照明設計時主要的接地方式
1.1 TN-S道路照明接地形式
城市道路照明系統(tǒng)的電源端直接接地,從配電變壓器低壓側中性點(電源端)引出中性線(N線)、保護線(PE線)至用電端。城市道路照明系統(tǒng)用電設備外露導電部分,接保護線(PE線)進行保護,中性線(N線)與保護線(PE線)要嚴格分開。
1.2TT道路照明接地形式
城市道路照明系統(tǒng)電源端直接接地,城市道路照明系統(tǒng)用電端也直接接地。TT道路照明接地形式中,不是從電源中性線引出保護線(PE線)接城市道路照明系統(tǒng)設備外殼。TT道路照明接地形式中,為城市道路照明系統(tǒng)專門設置接地極,引出保護線(PE線)接城市道路照明系統(tǒng)設備外殼。
二、TN接地方式供電
如果實現(xiàn)TN-S接地方式,因為線路長,末端的單相接地故障電流雖然可達幾百安,但斷路器的過流保護可能因靈敏度不夠而不能迅速切斷故障回路,故障電壓會沿著PE線傳輸?shù)较噙B的各處,受環(huán)境限制又不能實施等電位聯(lián)結。而在潮濕環(huán)境安全電壓限值是25V(正常環(huán)境下是50V),危險性很大。
三、TT接地方式供電
TT方式供電,配出的線路不含PE線,設備外露可導電部分就在設備附近接地,接地故障電流雖將是更小,一般為安培級,但是可以選用帶有剩余電流保護功能的斷路器,其動作電流一般為幾百毫安,可靠動作。而且接地是在設備處實施,接地點的故障電壓不會傳輸?shù)狡渌彰髟O備上,安全性很高。TT接地方式對戶外供電裝置具有一定的技術優(yōu)勢。
四、TN接地方式供電,但采用帶剩余電流保護的斷路器
采用帶剩余電流保護的斷路器,雖也能解決接地保護的靈敏度問題,但無法解決故障時故障電壓沿PN線傳輸?shù)礁魈幍膯栴},而且因無法實現(xiàn)等電位聯(lián)結,無法解決接觸電壓對人身威脅的問題。
局部TT接地方式的具體做法供電電纜采用4芯,一般采用的截面為25、35mm2,電纜長度一般不宜超過500m,有學者稱,1000m時正常的泄漏電流約30~50mA,根據(jù)剩余電流保護的動作電流應不小于正常泄漏電流2.5倍的要求,則在電纜長度不超過500m時,動作電流選100mA。這樣才能使剩余電流保護的額定不動作電流(是額定動作電流的1/2)大于線路正常的泄漏電流,避免了誤動作的可能性,可不必校驗其動作的靈敏度。
每一路燈裝置設一根長度為2500mm的50×50×5角鋼作為接地極。一般情況下,接地電阻估計約為30Ω(砂質黏土)。
如果電纜長度為1000m(此時須作電壓損失校驗),由于泄漏電流增大,剩余電流保護的動作電流可選300mA。下面例證,可說明電纜長度還是不要超過500m為好。
在潮濕環(huán)境,人體的安全電壓限值是25V,如果動作電流取100mA,此時照明設備的接地電阻必須小于25/0.1,即250Ω,30<250,因此是非常安全的。
具體的接地故障電流是難以確定的,然而通過準確設定的動作電流(此處為0.1A)將安全要求(25V、250Ω)反映出來,是一種具有典型意義的工程處理方法。
還應注意的是斷路器應選四極的。
五、短路保護
以上所述都是針對照明設備的接地故障保護,事實上,剩余電流保護對三相短路、兩相相間短路或L線與N線的單相短路是不起作用的,還要依靠斷路器的過流保護,因此還要校驗短路保護的靈敏度。如果電纜長了,末端單相短路電流有可能無法使斷路器的過流保護動作。
如果照明電纜為4×35(銅芯),斷路器的長延時脫扣電流為50A,瞬時脫扣電流為250A(5倍),那么要求末端的單相短路電流至少應為325A(1.3倍
瞬時脫扣電流),根據(jù)筆者計算,電纜長度不能超過440m(此時末端單相短路電流是330A)。計算條件是:變壓器高壓側系統(tǒng)短路容量為200MVA,變壓器630kVA,D,y聯(lián)結,阻抗電壓4%,低壓母線80×8,銅,10m。如果照明電纜為3×35+1×16,電纜長度不能超過280m(末端單相短路電流是326A)。這是因為電纜的電阻明顯地限制了短路電流。上述1.3是要求的靈敏系數(shù)。因此電纜應選4芯等截面的。
根據(jù)同樣的條件計算,如果電纜為4×25,斷路器的長延時為40A,瞬時為200A,那么要求末端單相短路電流至少應為260A,經(jīng)計算,電纜長度不能超過400m。
如果電纜為4×16,斷路器的長延時為32A,瞬時為160A,那么要求末端單相短路電流至少應為208A,經(jīng)計算,電纜長度不能超過320m。
六、結論與意見
8.1當?shù)缆氛彰鞑捎肨N-S系統(tǒng)時,只有部分照明配電線路不是太長(800m以下)、且配電電纜截面達到25mm2以上時,才可以采用短延時過電流脫扣器兼作接地故障保護;當線路較長時,可以搭配RCD作道路照明接地故障保護
8.2當?shù)缆氛彰鞑捎肨T系統(tǒng)時,可直接搭配RCD作道路照明接地故障保護。
8.3道路照明配電系統(tǒng)選用TT系統(tǒng)相對于TN-S系統(tǒng)更能保證用電安全。
8.4采用RCD,其動作電流整定值(IΔn)應能夠避免正常運行時誤動作。應根據(jù)實際的配電線路長度、路燈數(shù)量,經(jīng)過計算或實測其泄露電流IL值,來確定RCD的動作電流整定值(IΔn)。
參考文獻:
[1]住房和城鄉(xiāng)建設部.城市道路照明設計標準:CJJ45—2015[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2015.
[2]低壓配電設計規(guī)范:GB50054—2011[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2012.
[3]中國航空工業(yè)規(guī)劃設計研究總院有限公司.工業(yè)與民用配電設計手冊[M].4版.北京.中國電力出版社,2016.
(作者單位:廣西交通設計集團有限公司)
作者簡介:蔣勇波(1982.10.21),性別:男,籍貫:廣西全州,民族:漢,學歷:大學本科,職務:電氣工程師,研究方向:市政電氣。