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暴雨季节,特别注意路灯用电安全

来宝网 2021/7/30点击836次

张欣

安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801

 

【摘 要】暴雨季节路灯漏电安全事故更容易发生,必须引起足够的重视。本文从路灯安全现状、标准条文和实际应用的角度阐述了路灯线路安装剩余电流保护器(RCD)的必要性,并介绍了安科瑞电气有限公司的产品解决方案。

【关键词】RCD剩余电流保护器;路灯漏电;ASJ剩余电流继电器

0 引言

几天前的河南省郑州市特大暴雨持续牵动着全国人民的心相关新闻持续登上热搜。其中2021年7月18日18时至21日0时,郑州出现罕见持续强降水天气过程,全市普降大暴雨、特大暴雨,累积平均降水量449毫米。7月21日3时,河南省防指决定将防汛应急响应级别由Ⅱ级提升为Ⅰ级。7月21日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对防汛救灾工作作出重要指示。

 

 

目前郑州已经从暴雨灾害中初步走出,7月22日13时,郑州市防指决定将防汛I级应急响应降至Ⅲ级,2021年7月24日10时,河南郑州市区公交线路恢复营运率已达84%。

本次暴雨损失惨重,截至2021年7月26日,据初步统计,暴雨引发的洪涝和次生灾害已导致69人遇难,930.57万人受灾。

2021年7月24日起,今年第六号台风“烟花”从江浙沪登陆,至27号基本结束对上海的影响,据统计“烟花”在近十年台风影响过程中雨量排名第一、最大风速排名第二(仅次于2019年第9号台风“利奇马”),24日夜间到25日陆地和沿江沿海地区普遍出现9~12级阵风,洋山港区和沿海海面最大阵风14级。

值得庆幸的是,由于上海提前采取多项必要措施,包括部分地铁公交停运、工厂停工等,目前未见到人员伤亡报道。但从全国范围来看,本次台风并未结束,目前继续沿安徽山东北上,相关地区仍需做好各项预警措施。

 

最近几年异常天气增多,给全国人民的生命安全和财产安全带来了巨大的危害,虽然在抢险救灾中不断涌现出可歌可泣的英雄事迹,但面对一个个逝去的生命和巨大的经济损失,我们必须反复思考,我们在安全预警和提前防范方面还能做到哪些?

实际上,灾害发生后的次生灾害往往危害更大,比如暴雨之后的路灯触电事故。作为城市的基础设施之一,路灯运行过程中,往往由于用电环境恶劣、线路老化、电缆接头绝缘不良、整流器发热、外力损坏、产品质量等原因造成漏电,使路灯的金属灯杆带电,并直接危及到行人的安全。因此对路灯设施进行采取防漏电措施势在必行。

剩余电流动作保护器 ( Residual Current Operated Protective DevicesRCD) 是一种漏电保护装置,被广泛地应用在低压配电系统中,是低压电网防止电击事故、电气设备漏电损坏和电气火灾的有效防护措施,在国内外低压电网中获得了广泛的应用。

1 路灯用电安全的现状

1)路灯设施被损坏情况较严重

随着城市的快速发展,道路改造、地铁施工等市政建设越来越多,由于建设单位不规范、不文明施工造成电缆被挖断、挖损的情况经常发生,造成电缆裸露;此外,破坏路灯灯门造成灯线裸露、破损,都存在安全隐患。

2)电缆接头绝缘处理工艺落后

路灯线路具有供电半径长、负载分散、接头众多的特点,而且接头处理工艺多样,无法做到标准化安装。大部分地区采用传统的胶布缠绕,部分地区采用绝缘穿刺、热缩套管、灌封胶等,都存在不小的弊端,这种接头容易进水或混入水蒸气,时间长了就会逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障,运行隐患很大。

3)末端灯具的保护电器成为事故源之一

 根据《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)的要求,每盏灯的相线应装设熔断器作为灯具的保护电器,这种保护电器一般没有任何的防水防潮措施,固定或悬挂在灯杆检修门内,而灯杆内属高温潮湿环境,其接线端子特别容易生锈,使得接触电阻增大,通过电流时产生发热从而烧毁接线端子烧断灯线,“碰杆”现象时有发生。

4)路灯电气保护灵敏度不高

目前路灯配电采用TN-S系统,供电线路长、阻抗大,再加上故障点接地电阻的影响,单相接地电流就比较小,路灯箱变内线路多采用空气开关可能无法快速切除故障,出现漏电情况时不能及时、自动切断电源,容易出现灯杆或线路漏电情况。曾有设计院做过试验,900m(5*25)电缆末端发生火线碰杆,短路电流测得148A,前端的63A塑壳开关在42s后跳闸。

5)城市内涝成为普遍现象

 随着城市化进程的加快,城市内排水管网的建设跟不上城市面积的扩大速度,一到暴雨天气,许多路段都会出现积水现象。路灯电缆的破损点、路灯电缆接头、灯具的保护电器等如果发生浸水,其周围水域都可能会带电。

另外目前灯杆灯门安装高度一般为离地40cm,但是由于建设时标准不一或者道路改造造成后期路面升高等原因,灯门离地高度一般达不到40cm,在暴雨等极端天气下,会造成雨水倒灌灯杆内,积水浸泡电缆接头或积水处电缆破损导致周围水域和带电,存在行人被跨步电压击倒的风险和安全隐患。

因此,如何采取行之有效的防漏电措施,防止人身触电和由于漏电造成的种种危害,是目前急需解决的问题。

2 相关国家标准的规定

1)《GB 50054-2011 低压配电设计规范》第5.2.18 规定:

“TT系统中,配电线路的间接接触防护的保护电器应采用剩余电流动作保护电器或过电流保护电器。”

5.2.13规定:

“TN系统中,配电线路采用过电流保护电器兼作间接接地防护电器时,其动作特性应符合本规范第5.2.8条的规定;当不符合规定时,应采用剩余电流动作保护电器。”

可见采用TT接地方式的路灯配电线路和过流保护无法满足保护要求的TN接地方式的路灯配电线路都应配置剩余电流动作保护电器作为保护措施。

2)《CJJ 45-2015 城市道路照明设计标准》6.1.5条规定:

“道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合国家标准GB50054《低压配电设计规范》的要求,各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。”

3)《GBT 13955-2017 剩余电流动作保护装置安装和运行》

其中第4.4条 “应安装RCD的设备和场所”中的4.4.1 d类“安装在户外的电气装置”,路灯作为室外的用电设备,应该配备剩余电流动作保护装置。

 

3 ASJ系列剩余电流继电器

安科瑞电气提供的ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。

1)型号和功能

型号

基本功能

安装方式

图片

ASJ10-LD1C

AC型剩余电流测量;

电流越限报警指示;额定剩余动作电流可设定;极限不驱动时间可设定;两组继电器输出;具有就地,远程“测试”、“复位”功能;

导轨

(DIN35mm)

 

ASJ10-LD1A

A型剩余电流测量;

电流百分比光柱显示;额定剩余动作电流可设定;极限不驱动时间可设定;两组继电器输出(可设定);具有就地,远程“测试”、“复位”功能;

 

ASJ10L- LD1A

A型剩余电流测量;

额定剩余动作电流可设定;极限不驱动时间可设定;互感器断线报警可设;两组继电器输出(可设定);预报警值可设;返回值可设;

具有就地,远程“测试”、“复位”功能;

25条事件记录;

 

ASJ20-LD1C

AC型剩余电流测量;

电流越限报警指示;额定剩余动作电流可设定;极限不驱动时间可设定;两组继电器输出;具有就地,远程“测试”、“复位”功能;

屏装

(48方形)

 

ASJ20-LD1A

A型剩余电流测量;

电流百分比光柱显示;额定剩余动作电流可设定;极限不驱动时间可设定;两组继电器输出(可设定);具有就地,远程“测试”、“复位”功能;

 

 

2)技术参数

技术参数

指标

AC型

A型

输入

额定剩余动作电流In(A)

0.03、0.1、0.3、0.5

0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、30

极限不驱动时间△t(S)

0.1、0.5

0、0.06、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1、4、10

额定剩余不动作电流Ino

50%In

50%In

动作特性

AC正弦交流电流

AC正弦交流电流及脉动直流电流

频率

50Hz±5Hz

50Hz±5Hz

动作误差

-20% ~ -10%In

-20% ~ -10%In

输出

输出方式

一组常闭、一组转换

一组常闭或常开、一组转换

触点容量

5A 250VAC  

5A 30VDC

AL1:8A 250VAC  5A 30VDC

AL2:6A 250VAC  5A 30VDC

复位方式

就地、远程

就地、远程、自动

电源

电压范围

AC110V、AC220V

(允许误差±10%)

AC/DC85 ~270V

功耗

≤5W

工频耐压

电源//输入//输出之间交流有效值2kV/1min

正常工作条件

温度

运行温度:-20℃ ~ +55℃,存储温度:-30℃ ~ +70℃

湿度

≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所

海拔

≤2000m

污染等级

3级

安装类别

Ⅲ类

 

3)典型应用示意图

 

 

4 小结

保证路灯设施安全运行是路灯管理部门的重要工作,但光靠到处巡查是不足以解决问题的,必须通过对低洼易涝点配电线路安装RCD类装置,同时辅以人工巡查和其它有效措施,比如要求道路改造施工单位合乎规范、文明施工等,做到科技手段与日常管理相结合,才能最大限度地减少触电伤亡事故的发生。

参考文献:

1】CJJ 89-2012.城市道路照明工程施工及验收规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

2】CJJ 45-2015.城市道路照明设计标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2016.

3】GB 50054-2011.低压配电设计规范[S].北京:中国计划出版社,2012.

4】企业微电网设计与应用手册2020.6

 


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