
讨论10 / 0.4KV变电站的接地方法. 对于10 / 0.4KV变电站的接地,应将变压器的中性线套管出口接地,对于不同的标准,有许多不同的接地方法. 根据《 03D501(08D800-8)民用建筑电气设计和施工避雷接地图集》,变压器套管采用TN-S,TN-C,TN-CS系统变压器中性线(PNE)接地安装方法. 将穿过保护管的电缆敷设并连接到变压器室的接地端子板上(即,变压器直接接地). 同时,TN-C PEN母线和PN-C-S PN母线在低压配电柜中接地,这可以说是两个接地. 在参考了韩占强先生(北京建筑设计研究院)的文章(《关于民用建筑变电站和配电室接地设计的一些想法》)后,韩先生建议对TN中的单个变压器采用更合理的接线方法-S模式如图7和8所示. 根据以上两个图的接地方法,添加了从变压器外壳到低压配电柜的PE母线的一段导体. (原件: 将变压器外壳连接到低压配电柜的PE母线的部分是变压器的保护性接地导体. 当变压器本身发生接地故障时,该导体部分将流过故障电流,因此其横截面不应小于低压(开关柜PE母线段). 图7变压器外壳和中性线套管出口直接在变压器室内接地,图8在低压配电柜中接地,二者都在一个地方接地.

上述接地方法和许多文章介绍都认为低压配电柜和变压器之间的连接不需要五线制. 变压器外壳和PE母线之间的连接确定了当变压器的低压侧绕组与外壳短路时,接地故障电流以最短路径返回到变压器中性点的问题. 缺点是从变压器到低压配电室增加了PE母线. 根据国际电工技术IEC / 60364标准,建筑物中的PEN线只能在建筑物中的一点接地,因为它包含通过三相不平衡电流的中性线. 如果它在多个点接地,则中性线电流的一部分将通过其他并联路径返回到电源. 该部分称为杂散电流,可能会导致电气火灾10 0.4kv变电所接地设计的探讨,设备干扰和其他不良后果. 还规定不允许在变压器上直接接地,并且只能在变电站的低压配电柜中接地. 下图是许多老师和专家推荐的TN-S,TN-C,TN-CS和TT系统的接地方法,这些接地方法可以导致使用相同的电源: 此方法符合IEC国际标准,并且PEN线用于变电站中的低压配电. 机柜接地. 变压器箱直接接地并且未直接连接到变压器中性PEN母线. 我认为: 当变压器低压侧绕组的外壳短路时,接地故障电流流经连接到变压器外壳的接地导线(镀锌扁铁)-接地系统的电源-PE-PEN-中性点变压器的点. 接地故障电流也将流经接地系统的电源(包括引入线).

产生杂散电流. 接地方法通常用于我所在地区的变电站的安装(TN-C,TN-S系统). 见下图;变压器配电柜PEN TN-S系统如下: 变压器配电柜PEN N PE在变压器中性线上. 套管的出口连接到低压配电柜的PEN母线(相同尺寸的母线). 在变压器室,它连接到接地线(40×4镀锌扁铁). PEN母线连接到变压器外壳的接地端子. 连接(40×4铜棒或镀锌扁铁). 变压器外壳的接地端子同时连接到接地主电源线,而PEN(PE)母线连接到低压配电柜中的接地主电源. PEN线(PEN线和PE线)应该说是变压器的中性点直接在变压器和低压配电柜上接地,这显然违反了IEC / 60314国际标准. 但是10 0.4kv变电所接地设计的探讨,当变压器的低端绕组与外壳短路时,接地故障电流会在最短路径中返回到变压器中性点. 杂散电流的方式应该是: 外壳通过接地干线系统流经变压器的中性线套管,低压配电柜中的PEN线返回变压器的中性点. 以上是我从书籍,论文和实际工作中获得的一些典型的变电站和变电站接地方法,以及我的肤浅知识. 我特此发表. 我希望我的同事们会积极参与审查和纠正,并向他们推荐.
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我想说
现在美国佬派出3艘驱逐舰是来干扰的