夜晚照明是我們生產生活中必不可少的,戶外照明裝置受環境的影響也會產生安全問題,下面亮化設計公司就來說說所接地方式帶來的用電安全問題及解決措施。
現如今,建筑物的配電通常都采用TN-S、TN-C-S 系統。但是戶外景觀照明卻難以作等電位聯結,這樣,用電設備經常因絕緣故障導致設備外殼帶電,當設備外殼電壓超過50V 時(雨天條件為25V),就會引發電擊事故。
TN 系統中對于防止這種電擊事故的措施通常是設置能在0.4s 內切斷故障回路的RCD,但如果10kV 配電系統和低壓配電系統共用一個接地裝置,而且10kV 為大電流接地系統,當其出現單相接地故障時,故障電壓會沿PEN 線傳導至末端配電箱(TN-C-S 系統),又經PEPEN 線傳導至設備金屬外殼,由于室外場所無法做等電位聯結,該電壓又遠遠高于50V,這時就會導致電擊事故。此時,供電回路沒有發生“漏電”,RCD 不動作,無法避免事故發生。為此,我們可采取的如下措施:
首先,建立局部的TT 系統。即引至室外的線路只含相線與中性線,在戶外無等電位聯結作用的戶外部分另設獨立的接地極,并引出另一接地保護線作
這部分電氣裝置的保護接地,電源線路上的故障電壓將不會傳導至戶外設備的外殼上。此保護接地與電源端的系統接地無電氣上的聯系,當發生接地故障時,故障電流較小,在回路的出線端設置瞬動RCD 能夠保證在此回路內發生接地故障時迅速切斷電源。
其次,采用隔離變壓器供電。隔離變壓器的一、二次側回路電氣上可以做到完全隔離,變壓器二次側回路帶電導體不接地,設備的金屬外殼也不接地且不與PE 線連接,這樣,二次側回路內接地故障時故障電流沒有返回電源的導體通路,所以故障電流和預期接觸電壓很小,且不與電源端PE 線連接,切斷了電源端故障電壓的傳導路徑,不足以引起電擊事故。
再次,使用Ⅱ類電氣設備。Ⅱ類電氣設備具有雙重絕緣或加強絕緣,由于絕緣的完善,不必采用自動切斷電源和連接PE 線的電氣措施,因此不可能發生沿PE 線傳導來故障電壓引起的電擊事故,所以在無等電位聯結的場所可以安全地使用Ⅱ類電氣設備。