RT ,三相四线制配电,是否必须采用4极断路器,是否有这方面的强制性规定?
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3P+N和4P都属于4级断路器,3P+N还有N线不断和N线能够切断的区别,使用了4级断路器并不能说明零线是否能够切断,就是能够切断的断路器,也可以用在三相四线制的供电中。
四线就是三相电源+地零线,如果配电系统用在后续设置中零线即使切断也不要紧,因为作为后续的设置在三相电源切断后设备应经没有了电源,其保护线和零点切断也不要紧,如果零线不切断反而更危险,因为零线上由于用电负荷不平衡产生的电压会造成停电设备表体带上电压,如果人员检修设备反而更危险。
如果供电设备处在配电前端为了保证后续设备的保护接地,那么不应该切断地零线,所以其可以使用零线不断路的3P+N四极断路器。
关于零线在使用中是否允许断路情况,要根据实际配电和用电情形进行区分,所以这个强制规定不会出现。
漏电保护器一般分为一极、二极、三极、四极。一极、二极漏电保护器的主要区别在于当漏电事故发生时是否断开零线,其工作原理均为通过检测相线、零线电流的相量和是否为零来判定是否有漏电事故发生。下面分析三极和四极的区别,在分析前,需要明确一个概念,即“负载三相平衡”。在三相交流电系统中,负载三相平衡时,其三相电流相量和为零,所谓“负载三相平衡”是一个理论概念,在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流ia、ib、ic的相量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA,因此,“负载三相平衡”这个概念只具理论意义。
对于正常工作的三相四线配电系统,不论其所带负载如何,均有ia+ib+ic+iN=0,漏电保护器不动作。一旦发生接地故障时,故障相有一部分电流经故障点流入大地,此时零序电流互感器内电流相量和不等于零,即ia+ib+ic+iN≠0,漏电保护器动作,切断故障回路,从而保证人身安全。
应用时,正常情况下,若负载是Y形接法,不论三相平衡与否,其中性点与N线相连,则穿过零序电流互感器的相线及N线电流相量和为零,即ia+ib+ ic=-iN,当然没有问题。但若负载是N形接法,由于负载无中性点,则漏电保护器的N线被悬空,iN=0。此时,只有负载三相平衡,即ia+ib+ic =0,才有ia+ib+ic+iN=0,保证漏电保护器不动作。但如前所述,“负载三相平衡”是一个理论概念,不具多少实际意义。对无中性点的负载,则不可使用。
一般常见的电力系统,都是三相系统。所以采用三极断路器比较常见。四极断路器主要用一些特殊场合:有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器)剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
我们在设计三相四线电气装置选用开关电气时,应正确选用三级开关和四级开关,做到既能防人身电击和电气火灾,保证电气装置正常运作,又能尽量减少因开关“断零”而烧坏设备的事故,这是值得我们慎重对待的一个问题。
是否选用四极断路器可遵循以下原则
1.根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器应使用四极断路器
2.带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器
3.在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器
4. T N - C系统严禁使用四极断路器
5. T N -S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极断路器有待进一步研究
6. T T系统的电源进线断路器应采用四极断路器
7. I T系统中当有中性线引出时应采用四极断路器