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时间:2019-01-09
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1、论工业与民用建筑中电气系统接地 摘要:随着我国社会进程的不断加快,安全供电问题已经成为我国目前的电力发展上的重要目标,尤其在工业和民用建筑中,如果不慎发生用电事故,不仅会造成国家经济的损失,同时会引起重大的人员上方,对我国人民的生命和财产安全产生威胁。电气设备在运行的时候,承受着很高的电压,这些电压有来自于外部(雷电)的过电压以及由于系统参数的变化而导致电磁能产生振荡、积聚而产生的内部电压过量,只有通过一定的形式将电气设备进行接地,将过量的电流导出,才能够确保电气设备的安全以及工作人员的生命安全。在民用和工业的建筑中,电气系统的接地直接关系到建筑的安全和人身
2、安全,采用合理的接地方式,才能够真正意义上的确保人身财产安全。 关键词:电气系统;接地工业;民用建筑 在工业供电以及民用供电的过程中,有效的接地这一措施,是使工业与民用安全供电的有效方法,有效的接地主要的目的是,在供电的过程中,使人身以及设备能够得到安全保证,避免发生意外和事故。当相线和电气装置外漏导电的部分、相线与大地等物体之间发生短路的情况下,接地故障就会出现,接地故障不仅会使人身受到电击,出现伤亡事故,而且会有接地电弧的产生,导致弧火灾的发生,这样一来,将会给个人带来严重的后果,也会给国家造成重大的损失。综上所述,将抵押电气装置安全接地,具有十分重要
3、的意义。6 1电气装置接地的分类 电气装置分为工作接地、保护接地、过电压保护地这三种接地方式。其中工作接地是指,保证电气设备正常并且可靠的工作而进行的接地,可以使设备无论是在正常情况下还是事故情况下,都能可靠的工作。其中包括,变压器和旋转电机的中性点接地。同时工作接地也可以分成中性点直接接地以及中性点非直接接地方式,这两种接地方式是根据接地方式的不同所进行的分类。其中保护接地,是指为了防止人身安全而设置的接地,由于电气设备的金属外壳、赶紧混凝地杆、金字塔,都会存在导体绝缘损坏,这就将都有可能使其带电,存在安全隐患。其中,过电压接地是指,为了消除过电压危险影
4、响而设置的接地。这种接地方式,可以适用于三相三线,或三相四线制的电力系统。还有,例如变压器、电机、电器等的外壳和底座,这些由于绝缘破坏,以及其他原因,都有可能呈现危险电压的金属部分,都可以使这种接地方法保护。 2各个系统的型式及优缺点 2.1TN-C系统 优点:PEN线兼起PE和N线作用节省一根线,从而节省投资。 缺点:1、PEN线经常通过三相不平衡电流I,从而使电气设备外壳对地产生电压U=I。6 避免在某些场所可能引起电气事故。2、不能装漏电保护,因为漏电电流大,常使漏电保护器跳闸。具体地说漏电保护器的动作额定电流I=30mA小于人体不发生心室纤颤
5、的通过电流,漏电保护器的额定不动作电流又必须大于正常泄漏电流15mA,TN-C系统正常泄漏电流可能大于等于15mA,从而使漏电保护器误动,因此,TN-C系统不能装设漏电保护器。 2.2TN-S系统 优点:PE线中无电流,正常时电气设备外壳对地不带电压,从而达到安全目的。 缺点:自电源至用电设备由始至终多敷设一根线,相应工程投资有所增加。 2.3TN-C-S系统 优点:PE介于TN-C,TN-S两系统之间,投资少。 缺点:电气设外壳对地电压仅为电源线路上的一段PEN线的电压降,如果做好总等电位联结,则正常工作不存在此电压。 2.4TT系统 优点:
6、各装置有单独的接地极,正常情况下设备外壳电位同大地电位相同,各装置故障电压不互相窜通。 缺点:故障问路包括两个接地电阻,从而阻抗增大,故障电流减小,一般不能用过电流保护兼作接地故障保护。 2.5TT系统 优点:故障电流仅为非故障线对地电容电流,对地故障电压很低,发生故障可不切断电路而供电。 缺点:对系统的管理和保护较为复杂。 以上为的型式,是关于接地系统的选用,根据电气装置的电气危险性质,适用场所,周围环境条件,用电设备特点等等因素,进行合理选用,没有一种接地系统能适用于各种电气装置,下面讲讨论一下。6 3接地系统的应用 3.1爆炸危险场所,如石
7、油、化工、煤炭等企业属于环境条件恶劣,易燃易爆场所。应选用TN-S,TT,IT系统,并实行等电位联结。不得采用TN-C系统。如果采用了TN-C系统,PEN线通过电流时,使设备外壳对地产生电压,容易对地打火,产生火灾事故。 3.2计算机站和装有信息网络设备的场所。这些场所常有大电容滤波器,因为这些场所抗干扰要求高,正常泄漏比较大。TN-C系统易产生对地电压变化,从而引起干扰设备正常运行,所以不能采用TN-C系统。建议采用TN-S,TN-C-S系统。 3.3配有10/0.4KV变电扬高层建筑,宜采用,TN-C系统。变电所的工作接地,保护接地和用电设备的防静电保
8、护应采用共同一套接地极,并做到在一个等
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