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时间:2021-04-19
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1、电气设备接地种类以及原理分析(3)、保护性接地在电网和电气设备发生故障的情况下,为保证人身和电气设备的安全而进行的接地称为保护性接地。保护性接地又可以分为接地和PEN线接地。1)保护接地电气装置外露导电部分和装置以外的导电部分在发生故障时可能会带有电压,为了降低此电压,减少对人体的危害,对其进行电气接地。例如:电气设备的金属外壳接地,母线的金属支架接地等。2)过电压保护接地为了防止过电压对人身和电气设备的危害而进行的接地。例如;电气设备、电气线路以及建筑物的防雷接地等。3)防静电接地为了消除静电对
2、人身和电气设备的危害而进行的接地。例如:计算机房采用导静电地板做接地。(4)、功能性和保护性合一的接地屏蔽接地就是功能性和保护性合一的接地。例如:仪表的屏蔽线缆接地。2、接地的作用接地系统在正常工作和事故运行的情况下,为保证电力系统、信息数据系统与电子设备的正常可靠的运行,以及防止人身受到电击危害,减少财产损失等方面起到重要的作用。人工垂直接地体长度宜为2.5m。人工垂直接地体与水平接地体间距宜为5m,受条件的限制时,可适当的调整。四、交流低压供电系统的接地形式根据现行的国家标准《低压配电设计规范
3、》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN系统、TT系统、IT系统三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。(1)、TN系统电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统1)TN—C系统其特点是:整个系统保护
4、零线(PE)与工作零线(N)合一。(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源,TN—C系统一般采用零序电流保护(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位(3)TN—C系统应将PEN线
5、重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:(1)、当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。(2)、通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的(3)、对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的PEN线上
6、,但在使用中极易发生误接。(4)、重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。2)TN—S系统其特点是:整个系统保护零线(PE)与工作零线(N)是分开的。(1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;(2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;(3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。(4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采
7、用了TN—S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN—S系统必须注意几个问题:(1)、保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。(2)、同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地部分接
8、零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。(3)、保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。2)TN—C-S系统其特点是:整个系统有一部分保护零线(PE)与工作
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