怎样计算TT系统用电设备接地时的接地电流?
图1为TT系统中设有保护接地时的情况。当家用电器的绝缘层损坏使外壳带电时,由于保护接地电阻rd与人的对地电阻rR并联,接地电流将同时沿着接地体(通过电流Id)和人体(通过电流IR)两条通道流过。流过每一条通道的电流值与其电阻的大小成反比。即
图1 TT系统中保护接地的情况
式中 IR、Id——分别为沿人体流过的电流和沿接地体流过的电流,A;rR、rd——分别为人体电阻和接地体电阻,Ω。
由上式可见,rd越小,则通过接地体的电流Id越大,通过人体的电流IR越小,保护作用就越大。通常人体的电阻比接地装置的电阻大数百倍,所以流经人体的电流只有流经接地装置电流的数百分之一。
【例1】 某TT供电系统,变压器容量为630kV·A,220V的用电设备采取保护接地措施,当用电设备外壳碰线带电时,人触及外壳,通过人体的电流有多大?设接地电阻rd为4Ω。
显然,该电流要较图3-8所示情况的电流(220mA)小一半,即较图3-8所示的情况安全些。但110mA的电流对人体来说还是十分危险的。除非熔断器能迅速熔断(熔丝额定电流不大于11A),否则不能保证人身安全。这就是TT系统保护接地作用的局限性。
因此,通常TT系统采用保护接零,以确保安全。
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admin 回答于11-06
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请问如何注册呢
Quinn 回答于11-03
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心丶。
访客 回答于08-15
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分子设计育种是通过各种技术的整合与集成,对作物从基因(分子)到整体(系统)不同层次进行设计和操作,在实验室和田间反复对育种程序中的各种因素进行模拟、筛选和优化,实现从传统的“经验育种”到定向、高效的“精准育种”的转化,大幅度提高育种效率,全面提升育种水平,培育突破性新品种 分子设计育种的概念最早是由荷兰科学家Peleman和Van der Voort于2003年提出的,他们申请了“Breeding by design”的商标,并指出分子设计育种的理论基础在于对作物中控制目标性状的QTLs位点的定位与分析,以及各个基因座的等位变异对表型的效应值。
admin 回答于07-20
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admin 回答于07-20
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