工程接地之“灰色区域”-建筑电气2009.2

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工程接地之“灰色区域”-建筑电气2009.2

【摘要】目前国内有关接地的技术规范没有统一的做法,而国外也存在不按照IEC标准实施的情况。本文结合国内外相关规范、标准,例
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工程接地之“灰色区域”
李荣茂(中船第九设计研究院工程有限公司,上海市200063)
“Gray Area”in Engineering Earthing
Li Rongnmo(China Shipbuilding NDRI Engineering Co.,Ltd.,Shanghai 200063,China)
Abstract At present the technical codes about 作部参与起草的《农村低压电力技术规程》(DL/T
earthing are uniform in China and the technical codes 499—2001)的第3.4.5条a)款:除变压器低压侧
about earthing in 80me foreign countries do not 中性点直接接地外。中性线不得再行接地且应保持与
implement according to IEC standards.Combined with
相线同等的绝缘水平。可见TT系统实行重复接地的
relevant codes and standards, some engineering
习惯做法已根深蒂固、挥之不去。
examples are givenand$ome specious operating methods
in engineering earthing areanalyzed and expatiated. 上海是仍在实行TT系统的代表。其低压公用电
Key words TT system herative earthing One· 网(TT系统)通常在输电线的终端,对N线进行重
point earthing Common earthing device Attribute of
复接地。
the4th pole
就实而言,TT系统实行重复接地,确曾是有出
处的,如《架空配电线路设计技术规程》(SDJ 4—79)
摘要 目前国内有关接地的技术规范没有统一的
第61条规定: “低压配电线路,在干线和分支线终
做法。而国外也存在不按照IEC标准实施的情况。本文
端及沿线每隔l km处,应重复接地。”虽然,早先仅是
结合国内外相关规范、标准,例举了一些工程实例,分
指架空线,如今埋地电缆用得多了,却还是沿袭不误。
析阐述了工程接地中似是而非。似错非错的做法。
该做法的着眼点是以N线的干线断裂。会造成
关键词TT系统重复接地一点接地共用
街区用户的单相设施顿失中性点,转而直接分担线电
接地装置第四极属性
压,而由于三相负载通常不平衡,导致电压升高或降
低而烧毁用电负荷。资料显示,1988—1990年,上
灰色处于黑白之间,层次众多,深浅有别;此谓
海市曾因采用铝导线致使中性线接头处烧断132次。
“灰色区域”.意即工程接地中有不少做法,似是而
赔偿用户损失18.47万元嘲。
非,似错非错;虽疑似有悖技术规范或标准,却依然
由于1957年前。以电网为对象设置管理机构,
能大行其道;如若琢磨其存在的理由,又非用“泾渭
不存在行政区的限制,华东电管局下设南京、苏南、
分明”一词可蔽之的。
毋庸讳言。很多时候、很多地方,国内有关接地 徐州、鲁中、青岛等电业局和淮南电厂;鉴于此,苏
的技术规范事实上尚无法统一做法;而纵观IEC标 南等地对TT系统也实行重复接地,并非个人或个别
准。国外也不乏与之特立独行的国家。 行为,乃是上海邻近地区一脉相传的事,即事出有因。
兹举几例,以佐证此一说。 欲保持TT系统“原生态” (即负荷端中性线不
接地)的规定,见《供配电系统设计规范》(GB
1 TT系统实行重复接地
50052—95)62页图6.0.7—4。眼下就似乎落入了
已有文章对此作过评论【11。 “秀才遇到兵。有理说不清”的境地。解铃还须系铃
以苏州工业园区某项目为例,2007年当地供电 人,根据国情,终结者只能是供电部门自身。
部门对设计人员要求TT系统实行重复接地,任设计 有文章称,内地大部分地区的住宅小区则多用
单位怎么引经据典也不成。 TN—C—S系统接地形式[引.据此,前述不经之“做
江苏省基层的低压供电监察不理会由该省农电工 法”,随着时光的流逝,也许就会渐行渐远了?
17
三墨堡丝圭:壁曼堕堡:!±!苎!一●一建锰电乞。
———__—__———_-_—一BUILDING
2口口9年第2期l ELECTRIClTY
另要提及的是.美国似乎并无rI-I.形式TN形式 试设备,因在 母线槽LI、L2、L3、PEN
的称呼,有的只是“已接地线”(Grounded Conductor) 很大的院落内
之概念,自然也就断了这般争论了。 (馈电距离达数
2入户即引出PE线 百米)采用 APo(进户处) APl AP。
TN—S系统. TN.C.S系统在大车间中
《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实 结果就发生了 Fig.TN—C·Ssystem inthe
largeworkshop
施导则》(以下简称《条文导则>)6.4.1条: “当 中性线对地电
电源采用TN系统时。从建筑物内总配电盘(箱)开 压的升高,亦即共模干扰。共模干扰因其电压值较
始引出的配电线路和分支线路必须采用TN—S系 高,以及耦合原理和耦合电路复杂,相对于差模干
统”,同时在“实施与检查的控制”中要求“变电所 扰,对电磁兼容性是最麻烦的…。
在建筑物内时,自变压器低压侧的接地点之后N线 据此, “计算机销售商的规范典型地要求中性
与PE线就严格分开。”这一条作为标准的一种做法 点对地电压少于0.5~3V,不论其频率是多少”IS]。
是可以的,但推而广之,作为强制性条文就有失偏颇 而克服TN—S系统共模电压。一般是在末端加局部
了。尽管其拷贝《建筑物电气装置第l部分:基 照明变压器。
本原则、一般特性评价、定义》(IEC 60364一l: 总之, 《条文导则》6.4.1条在现实中是存疑
2005)的插图Figure 3181和3182,然而,IEC标准 的;与之相类似的《建筑物电子信息系统防雷技术规
终究仅是推荐性的,它并“不规定任何关于标准的批 范》(GB 50343—2004)5.4.1条第2款:“电子信息
示办法,也不对任何设备声称其符合某个IEC标准 系统设备由TN交流配电系统供电时。配电线路必
并承担任何责任”(见IEC前言)。 须采用TN—S系统的接地方式”。也不乏商榷之处。
何谓房屋建筑部分,本身就是个难以界定的问 该系统能就近分离PEN线为N线、PE线。从而还
题;建筑,即使以房屋作修饰,房屋建筑依然是一个 具有化N线对地电压为零的功效呢1
覆盖了大量具有许多共性的词。在英文中被称为总括
3中性点接地的低压系统在电源端的接地
性词汇(umbrella words),并不能确定建筑的具体类
型或使用性质。 无论TN,还是TT,前一个法文字母T(大地)
在下述很多场合.该要求是不合理和行不通的: 即表示在电源处要求与大地直接连接。根据《建筑物
a..当变电所在室内,如某船厂衄形分段车间长 电气装置第5—54部分:电气设备的选择和安装
410m,宽135.6m,内设4个10 kV变电所;我国北 接地配置、保护导体和保护联结导体》(IEC 60364一
方有船厂还有近千米长的大车间。内设8个10 kV l:2005)的插图Figure3181和3182,很多文章对此
变电所;要论长度,宝钢1508热轧厂(车间)甚至长 都诠释为要求变电所内“一点接地”:有学者认为。
达1.5km,工作电压为220/380V。此类大车间,缘其 不论在变压器中性点.抑或在低压屏的PEN母排均
导体载流量大、截面粗,几无断PEN线的可能性,如
可以,唯两处皆接地不行;也有学者认为,只能在变
将N线与PE线分开。增设PE线。显而易见是浪费。 电所低压配电盘内一点与PE母排连接而实现系统接
b.当变电所在室外,如低压电源进建筑,经隔
地。事实上,该插图内的文字标注仅是“Earthing at
离电器——四芯电缆——四线母线槽(户内干线)
the source”(电源端接地)而已。如若将变电所视作
——各电源接电箱——分别利用柱边就近引出的接地
一个点.这本不是什么问题;可工程实践中,变电所
线(pigtail)分开N线和PE线,户内干线则一直保持 毕竟是有尺寸的三维空间。由于低压柜利用槽钢或角
着PEN线。见下图,即与该要求大相径庭——在 钢安装,PE母排又多处与接地装置相连接,较真的
AIGC
"灰色区域"通常指的是在工程技术领域中,特别是在建筑电气工程中的某个特定概念或实践地带,其标准、规定或指导可能不够明确,或是存在争议、模糊不清或者尚未形成统一共识的部分。2009年2月的《建筑电气》杂志文章探讨了工程接地中的这种"灰色区域",内容可能涉及接地系统设计、施工要求、规范执行中的灵活性与边界条件、不同环境和建筑物类型的特殊需求,以及可能面临的挑战与解决方案等方面。该文章旨在帮助读者理解和应对在实际工程应用中遇到的接地问题,以确保系统的安全性和有效性。
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【摘要】目前国内有关接地的技术规范没有统一的做法,而国外也存在不按照IEC标准实施的情况。本文结合国内外相关规范、标准,例
AIGC
"灰色区域"通常指的是在工程技术领域中,特别是在建筑电气工程中的某个特定概念或实践地带,其标准、规定或指导可能不够明确,或是存在争议、模糊不清或者尚未形成统一共识的部分。2009年2月的《建筑电气》杂志文章探讨了工程接地中的这种"灰色区域",内容可能涉及接地系统设计、施工要求、规范执行中的灵活性与边界条件、不同环境和建筑物类型的特殊需求,以及可能面临的挑战与解决方案等方面。该文章旨在帮助读者理解和应对在实际工程应用中遇到的接地问题,以确保系统的安全性和有效性。

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