在电力系统中,有五种常用的交流接地方式,即它,tn-c,tn-s,tn-c-s 和 tt. 20。集中监控本系统的目的是为了保障中心机房系统的正常运行,实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警。机房监控主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等。机房监控系统随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、鲍笔厂电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。
表6. 20接地管理系统工作代号字母的含义
础个字母,第二个字母,第叁个字母
电力变压器中性点接线、设备外壳等外露导电部件、接线、导线保护型
T=中性点接地 T=外露导电部件接地 C=保护导体中性线与地线合一(PNE)
S =保护以及导体一个中性(N)线与地线(PE) 分开
1 = 中性点隔离(不接地) n = 暴露的导电元件连接到中性点
IT、TT、TN 系统 TN _ C 或 TN - S
下面来逐一分析每种接地系统的优缺点。
1.丨丁接地系统
IT系统是三相对于三线式接地管理系统。该系统进行变压器中性线不接地或经阻抗以及接地,无中性线 N,只有三个线电压(380V),无相对应电压(220V),保护作为接地线(PE线)各自具有独立工作接地,如 图6. 11所示。
它的地面系统也称为浮地,“浮地”是不与地面连接的,让它以一种悬浮的方式,其实质是使地面完全隔离,从而抑制来自地面的干扰。
由于公司没有与地线在电气上的直接进行联系,所以我们也就 不可能发展形成地环路工作电流而产生地阻抗的耦合 干扰。
通常它接地系统所采用的供电距离不是很长,供电可靠性高,安全性好,在同一相位由于绝缘问题接地时,单相对地漏电流很小,不损害供电电压水平
衡,一般可以用于不允许停电的场所,或是发展要求进行严格连续供电的地方。
这种接地的弊病是:如果一相发生接地故障,另外两相对地电压将升高为380V,如果 不及时排除故障,绝缘设施长时间承受过高电压将导致事故发生。而且,由于不能配出中性 线N,对于存在单相用电的设备是不适用的。这种系统只适用于有特殊要求的场所,且对电 源及用电设备耐压要求也较高。IT接地系统的另一个缺点是:对于一个较大的电子电气控 制设备,由于存在较大的对地分布电容,它的基准电位将会受电磁场的干扰(通过分布电 容)而使得电路产生位移电流,这将使设备难以正常工作。另外,由于分布电容的存在, 容易产生静电积累和静电放电,在雷电情况下,还会在机箱和电路单元之间产生飞弧,甚至 使操作人员遭到电击。所以对于比较复杂的电磁环境,“浮空接地”方式是不太适宜的。
2. TN-C接地系统
Tn-c 系统通常被称为三相四线制系统。系统的零线(中性线) n 与保护接地线 pe 相结合,即其工作零线也是保护接地线,也称笔式系统,
这种接地系统对接地故障灵敏度高,线路经济简单。在一般情况下,只要选用适当的开 关保护装置和足够的导线截面,就能满足安全要求。
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