接地与接零安全课程

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1、第九章 接地与接零一、基本概念1、接地:指将电气线路和设备的外露可导电部分或外部可导电部分,通过接地装置与大地做良好的连接。接地电阻:接地体的对地电阻和接地线的电阻.2、接零:将电气设备正常不带电的金属部分通过保护线与电源中性点相连接。一、基本概念3、接地装置:是由埋在地下的接地体和连接接地体与电气设备的接地线组成。接地装置的组成形式:根据使用环境、技术要求和安装形式、接地装置按接地体的数目分为三种形式,单级接地装置:由单一接地体组成。多级接地装置:由两个及两个以上的接地体组成,个接地体之间用接地干线连成

2、一体。接地网络:由多个接地体互相连接而形成的网络形式。图一接地装置组成一、基本概念4、接地体:接地体:分为人工接地体和自然接地体。人工接地体:即为接地需要而专门设置的金属导体,通常选用金属锌圆钢,角钢、扁钢和钢管。自然接地体:即利用为其他用途而装设的并且与大地土壤紧密接触的金属构件、金属管线和混凝土中的钢筋等。一、基本概念5、接地电阻:接地装置的对地电压和接地故障电流的比值。接地电阻的组成:接地线电阻、接地体电阻和流散电阻。流散电阻:是由接地体与流散土壤接触面电阻和流散土壤电阻之和构成。接地线电阻和接地体

3、电阻很小,可忽略不计。对接地装置:工作可靠性高;接地电阻越小越好。二、对地电压、接触电压和跨步电压1、对地电压当电气线路和设备发生接地故障时,接地故障电流将通过接地体,并以接地体为中心向大地土壤做半球形流散。图二接地故障电流的流散情况接地故障电流在大地土壤流散过程中,所形成的电压分布情况,随着远离接地体而迅速地降低,在距接地体20m远处,电压趋于零。二、对地电压、接触电压和跨步电压1、对地电压对地电压:系指电气设备发生接地故障后,其故障点,对大地零电位之间的电位差,成为对地电压。对地电压可用下式表示:式中

4、:Ud—故障点对地电压(V);Id—接地故障电流(A);Rd—接地装置电阻(Ω);二、对地电压、接触电压和跨步电压2、接触电压接触电压:系指当人体触及发生接地故障的电气线路和设备的外露导电部分时,人的手和脚之间所呈现的电压,称之为接触电压。可用下式表示:式中:Uc—人所承受的接触电压(V);Ud—电气设备外露导电部分对地电压(V);UΦ—人脚处的对地电压(V);二、对地电压、接触电压和跨步电压2、接触电压图三人体接触电压示意图二、对地电压、接触电压和跨步电压2、接触电压该式表明,当人体触及发生接地故障的电

5、气线路和设备的外露导电部分时,当人体离他的距离越远接触电压越大;反之,当人体离它越近接触电压越小。二、对地电压、接触电压和跨步电压2、接触电压降低接触电压所采取的措施:1)尽量降低对地电压;2)将电气线路和设备与它的接地装置之间的距离缩短。二、对地电压、接触电压和跨步电压3、跨步电压当电气线路或设备发生接地故障时,以接地体为中心在地面上呈现不同的电压分布曲线。跨步电压:当人在接地故障附近行走时,前脚和后脚的距离一般为0.8m,此时前脚和后脚之间的电位差成为跨步电压。可用下式表示:式中:UK—跨步电压(V)

6、;UΦ2—前脚处电压(V);UΦ2—后脚处电压(V);二、对地电压、接触电压和跨步电压3、跨步电压可用下式表示:图四人体跨步电压示意图二、对地电压、接触电压和跨步电压3、跨步电压据图所示:当人体离接地体越近跨步电压越大,相反,当人体离接地体越远跨步电压越小。防止跨步电压对人体的电击伤害所采取的措施:1)采取措施降低对地电压;2)在对地发生接地故障的电气线路或设备进行巡视检查时,应穿绝缘鞋,其他人员不得靠近接地故障点并应保持一定的安全距离;3)若误入接地故障区,应迅速并拢两脚跳出该区域之外。二、对地电压、接

7、触电压和跨步电压3、跨步电压二、对地电压、接触电压和跨步电压4、接触电压和跨步电压的允许值一般干燥环境条件下,取50V为接触电压和跨步电压的允许值。二、低压配电系统的接地形式(国际电工委员会规定)二、低压配电系统的接地形式接地系统文字符号代表意义:T—表示电源设备中性点直接接地;I—表示电源设备中性点和所有带点部分不接地与大地绝缘经高阻抗接地;N—表示电气设备的外露导电部分,通过保护线(PE线)与大地直接作电气连接,并且此接地点与电源中性点的接地点无电气联系。S—表示中性线(N线)和保护线(PE)线是分开

8、使用的;C—表示中性线(N线)和保护线(PE)是合一兼用的。二、低压配电系统的接地形式(国际电工委员会规定)1、TT系统:电源中性点直接接地,用电设备正常不带电的外露可导电部分,通过保护线与电源直接接地点无直接关联的连接体做良好的金属性连接。TT系统TT电气设备外露导电部分接地与电源系统的接地无电气联系电源系统有一点直接接地二、低压配电系统的接地形式(国际电工委员会规定)2、IT系统:电源中性点不直接接地,用电设备正常不带电的

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