PRODUCT CLASSIFICATION

产品分类

技术文章/ Technical Articles

您的位置:首页  /  技术文章  /  工业漏电、绝缘故障不用瞎找!精准定位完整方案

工业漏电、绝缘故障不用瞎找!精准定位完整方案

更新时间:2026-07-20      浏览次数:31

低压配电系统

根据国际电工委员会(IEC)标准及国家标准 GB 50054 《低压配电设计规范》 规定,低压配电接地、接零系统分为 IT、TT、TN 三种基本形式。TN 分为 TN-C,TN-S,TN-C-S 三种派生形式。
电源侧的接地称为系统接地,负载侧的接地称为保护接地,负载侧的接零为保护接零。
第一个字母表示电源中性点与地的状态:
T - 表示电源中性线工作直接接地;
I - 表示电源中性线不接地或采用高阻抗接地。
第二个字母表示负载侧与地的状态:
T - 表示负载侧保护接地;
N - 表示负载侧保护接零。
第三个字母 C-表示中性线(N 线)与保护零线(PE 线)共用,S-表示分开;
第四个字母 S-表示中性线(N 线)与保护零线(PE 线)分开。



IT系列

IT 系统接线方式如图所示:

image.png

特点:电源侧变压器采用△型或Y型联结方式,其中Y型不引出N线或者引出N线不接地,负载侧设备外露可导电部分直接接地。IT系统适用于短距离的电力炼钢、医院的2类场所供电,矿井矿山通风、船舶、海上平台、码头岸电等场所,不适用于需长距离供电及操作者可接触的设备距离较近的民用建筑场所。

优点:供电距离不是很长时,供电的连续性好,可靠性高,安全性强。当配电系统发生第一次接地故障时,系统可以带故障运行,断路器不会跳闸;配电系统人触摸到任意一根相线时不会触电,漏电保护装置不会动作导致跳闸。

缺点:供电距离不能很长,配电回路不能很多,中性点不宜引出N线,相同配电容量成本较高,三相不引出N线时无220V电压。


TT系列

TT系统接线方式如图所示:

image.png

特点:电源侧变压器采用 Y 型联结方式,中性线引出并接地,负载侧设备外露可导电部分直接接地,两处接地相互独立。TT 系统适用于无专用变压器的外接低压电源用户,比如临时建筑工地,但是应用较为落后,改造需要增加 RCD 进行保护。

优点:电器发生碰壳事故时,可以降低外壳的对地电压,可减轻人身触电危害程度。由于单相接地时接地电流比较大,RCD 可以可靠动作,能够及时切除故障。
缺点:外壳接地时,漏电设备外壳对地电压高于安全电压。需要加装 RCD 进行保护。接地装置耗用钢材多,难以回收、费时、费料。


TN-C系列

TN 系统特点是电源侧变压器采用 Y 型联结方式,中性线引出并接地,负载侧设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接,电源中性点接地。TN 系统分成三种派生型式。

TN-C 系统接线方式如下图所示:

image.png

特点:中性线与地线合一。由于固有的技术弊端,现在很少采用,尤其是欧在民用建筑中,已基本上不允许采用 TN-C 系统。

优点:设备外壳带电,漏电电流上升为短路电流,实际为单相对地短路故障,熔丝熔断或者开关跳闸,设备断电,比较安全。
缺点:三相负载不平衡时,工作零线有不平衡电流,对地有电压,与保护线所连接的电气设备金属外壳有电压。工作零线断线,则保护接零的通电设备外壳带电。如果相线接地,外壳电压升高。无法使用 RCD 进行漏电保护。


TN-S系列

TN-S 系统接线方式如下图所示:

image.png
特点:中性线和地线分开。与 TT 系统不同的是,用电设备外露可导电部分通过地线直接连接到电源中性点,与系统中性点共用接地。TN-S 系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压配电系统。
优点:正常运行时,PE 线上没有电流,工作零线只有不平衡电流。PE 线对地没有电压,设备外露可导电部分接地,安全可靠。
缺点:相较于 IT 系统来说,当系统发生单相接地故障时,熔断器断开或者断路器跳闸,当系统漏电流过大,会引起漏电保护器跳闸,供电连续性得不到保障。


TN-C-S系列

TN-C-S 系统接线方式如下图所示:
image.png
特点:是TN-C和TN-S系统的结合型式。从电源出来一段采用TN-C系统,该段无用电设备,只起电能传输作用,到用电负荷端,将PEN分开形成单独N线和PE线。
优点:综合TN-C和TN-S优点
缺点:可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能消除这个电压,取决于负载不平衡的情况及线路的长度,要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。PEN段无法设置漏电保护器。实际上为TN-C系统的变通做法,有条件的情况下直接使用TN-S系统。
注意:IT、TT、TN系统为低压配电系统的分类方式,中高压不适用。


系统判断

如何判断低压配电系统的接地接零型式?
首先判断电源端的接地情况,可以查看变压器的二次侧联结方式,△型联结方式为不接地系统,Y型需要看中性点是否引出中心线,中性线引出是否接地来判断。
中性点:变压器、发电机的绕组如果为Y型,则绕组与绕组之间有一个公共点,该点与外部各接线端的电压绝对值相等,该点就是中性点。

中性线:由中性点引出的导线称为中性线。

零点:如果中性点与接地装置直接连接,则连接点取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点。

零线:由零点引出的线称为零线。通常220V单相回路两根线中的一根红色导线为“火线",另一根蓝色导线为“零线"。

地线:地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。配电系统中的保护接地,不用于工作回路,只作为保护线,利用大地的绝缘“0"电位,当设备发生接地故障,电流会流入大地。

系统:广义上系统指若干部分相互联系、相互作用,形成的具有某些功能的整体。调试文件中提到的系统可以理解为一个可以独立运行的低压配电回路,常见的区分是否一个系统的方法为看变压器和断路器,变压器的原边和副边分属两个系统,断路器断开后的前端和后端分属两个系统。


设计图纸

一般项目按照图纸施工,图纸中会详细标明变压器型号规格,联结方式,容量,变比,电压偏差等,典型设计如图所示:

image.png


改造项目无有效图纸时,可以查看现场变压器铭牌,典型铭牌标志如图所示:

image.png


如果变压器联结组标号为Yd型、Yy型,Dy型,明确没有N线引出,即该系统可以作为IT系统,按照规范要求,应该设置绝缘监测仪来监测绝缘情况。
如果无设计图纸,出厂铭牌损坏等原因无法确认变压器的接地型式,需要现场实测。首先查看变压器副边绕组型式,如果是△型,则是IT系统,如果是Y型,查看是否引出中性线,中性线是否接地,可以在负载不平衡时查看中性线对地电压,如果有电压差,则该系统可以作为IT系统,按照规范要求,应该设置绝缘监测仪来监测绝缘情况。


绝缘监测装设原则

通常说检查xx绝缘情况或者绝缘水平,是指离线(断电)情况下,相与相之间的绝缘,相与地之间的绝缘,绕组对外壳的绝缘,绕组对地的绝缘。常规做法是使用兆欧表(手摇或者数字)对相与相、相与地做绝缘检测,当检测结果达不到标准,则实施整改措施。兆欧表介绍见附录A、附录B。

IT配电系统的绝缘监测一般是在线监测,监测IT系统整体对地绝缘以及第一次金属性接地故障的情况。

一个系统只能使用一台绝缘监测仪,多台绝缘监测仪同时工作,会发生信号干扰。
非IT系统时,绝缘监测仪可以采用离线(断电)监测的方式,监测相线对地的绝缘情况或者电机绕组对外壳对地绝缘情况,使用方法等同于兆欧表。
TN-S配电系统没有使用绝缘监测仪的说法,判断绝缘是否损坏的方式是使用剩余电流监测产品,如果馈线回路剩余电流较大,则可能发生绝缘损坏或者单相非金属性接地情况,剩余电流监测产品参考RCM和RCD资料。


绝缘监测仪

绝缘监测仪是监测低压IT系统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。

产品具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录、参数自由设置等功能。实时监测IT系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。


AIM-T300:主要适用于AC/DC480V以下单/三相交流、直流、交直流混合IT系统。监测范围1k~5MΩ,响应时间6s。

图片1.png

AIM-T500:主要适用于AC690VDC800V以下单/三相交流,800V以下直流,交直流混合IT系统。监测范围1k~10MΩ,响应时间5s。

图片2.png

AIM-T500L:主要适用于AC690VDC800V以下单/三相交流,800V以下直流,交直流混合IT系统。监测范围1k~10MΩ,响应时间5s。

可以作为预留故障定位功能的仪表,单独使用时,关闭故障定位功能。

图片3.png


ACPD100/200主要配合AIM-T500使用。match
ACPD100可以使用在AC1150V以下,DC1760以下;ACPD200可以使用在3AC1650V以下,3AC带直流元件在1300V以下。

图片7.png

ASG200配合AIM-T500L使用,在绝缘监测仪报故障时,判断故障相线,向故障相线中注入20V/5Hz信号。

图片4.png

AIL200-12配合AIM-T500L使用,在绝缘监测仪报故障时,通过监测互感器,监测故障回路的低频信号电流,判断出故障回路。

图片5.png

AKH-0.66 L-xx配合AIL200-12使用,监测回路中低频信号电流。

图片6.png


绝缘监测接线

AIM-T300接线

image.png

检查绝缘监测仪接线,确认(1、2)接入220V辅助电源,(4、5)接入被监测配电系统,(28、29)可靠接地。


AIM-T500接线

image.png

检查绝缘监测仪接线,确认(1、2)接入220V辅助电源,(4、5)接入被监测配电系统,(28、29)可靠接地。


AIM-T500可以对电动机回路进行离线监测,监测原理类似于兆欧表,接线图如下图所示:
image.png

断开电动机电源控制回路,电动机处于停机状态,绝缘监测仪监测电动机绕组对外壳和地的绝缘情况。

产品可以采用多种连接方式:
1、对单个电机进行离线检测,(23、24)闭锁点连接该电机断路器辅助触点,电机运行,辅助触点闭合,仪表退出绝缘监测;辅助触点断开,仪表投入监测。
2、对多个电机进行离线检测,(4、5)检测线接入转换开关,转换开关接入多个电机绕组回路,停机状态下,手动切换转换开关,依次检测多个电机绕组对地绝缘电阻。

3、当成兆欧表使用,手动切换(4、5)检测线到待测电机绕组回路,(28、29)接地,依次检查电机绕组对地绝缘电阻。

AIM-T500L 接线

image.png

检查绝缘监测仪,信号发生器,故障定位仪接线,确认所有仪表(1、2)接入 220V 辅助电源,绝缘监测仪(4、5)接入被监测配电系统,绝缘监测仪(28、29 可靠接地,信号发生器(8、10、12)接入被监测系统,信号发生器(14)可靠接地,故障定位仪(3~12, 20~24)接入 12 个互感器,按需接入,未接入回路通过按钮设置关闭。绝缘监测仪(6、7),信号发生器(6、7)和故障定位仪(17、18)按照手拉手方式连接成总线,距离较长时总线的首端和尾端并联一个 120Ω的匹配电阻。


绝缘监测系统

绝缘监测仪具备通讯功能,系统软件可以通过通讯线缆远程读取仪表数据,数据格式查看具体仪表说明书,通讯组网结构如下图所示:

image.png
AIM-T300/500/500L绝缘监测仪采用RS485通讯接口,Modbus-RTU协议。通讯组网方式采用手拉手总线连接,一条总线理论上可以同时连接最多128个仪表,每个仪表均可通过菜单设定其通讯地址以及波特率。通讯连接时建议使用屏蔽双绞线,每芯截面均不应小于1.0mm2,分别接A、B,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。


手摇式兆欧表

手摇绝缘兆欧表又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表由中大规模集成电路组成。其输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多。兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而的仪表。

电工使用的兆欧表根据所测电压的不同,常用的有 500V、1000V、2500V 三种。在无特殊定时,设备的工作电压在 500V 及以下的使 500V 的兆欧表测量,若选用高电压的兆欧表可能会损坏被测设备的绝缘,在 500V 以上 3000V 以下的使用 1000V 的兆欧表测量;在 3000V 及以上的使用 2500V 兆欧表测量。

图片.png


数字式兆欧表

数字兆欧表,摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用 DC/AC 变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。具有输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多的特点。特殊型号具有容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。

工作原理为由机内电池作为电源经 DC/DC 变换产生的直流高压由 E 极出经被测试品到达 L 极,从而产生一个从 E 到 L 极的电流,经过 I/V 变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由 LCD 显示出来。

图片22.png

感兴趣联系客户徐经理



安科瑞电气股份有限公司 徐悦 全国销售热线:18702111076

扫码加微信

邮箱:xuyue@email.acrel.cn

地址:江阴市南闸街道宏图路31号

Copyright © 2026 安科瑞电子商务(上海)有限公司 版权所有   备案号:   技术支持:机床商务网

TEL:18702111076

扫码加微信