照明灯具的接地问题详解

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浅谈道路照明的接地故障保护

浅谈道路照明的接地故障保护

浅谈道路照明的接地故障保护道路照明低压配电系统的特点,一为全室外环境,二为供电线路较长,三是负荷分散,四是短路电流较小(一般为100a左右)。

目前,全国范围内,对道路照明的接地形式和配电保护尚无一套成熟的理论依据和应用典范。

笔者根据十几年的工作经验及同行交流成果,翻阅了大量的文献资料后,写成此文。

目的在抛砖引玉,希望引来更多的同行和专家,共同解决这一困扰我们的安全问题。

1 道路照明低压接地系统的分类1.1 道路照明配电系统宜采用tn-s系统或tt系统。

低压接地系统一般分为tn-s,tn-c,tn-c-s,tt,it等形式,根据《城市道路照明设计标准》第6.1.9条的要求“道路照明配电系统的接地形式宜采用tn-s系统或tt系统,金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分,应进行保护接地,并应符合国家现行相关标准的要求。

”因此,本文中只讨论与之有关的tn-s和tt 系统,并顺带提及与tn-s形式相似的tn-c-s系统,以免混淆,反致造成人身安全隐患。

1.2 tn-s系统和tn-c-s系统。

tn-s系统和tn-c-s系统都属于tn系统。

tn系统是电源端有一点(电源中性点)直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体(pen线)或保护导体(pe 线)连接到此接地点的系统。

因此,tn系统又叫保护接零系统。

tn 系统应用于道路照明的优点:①线路简单,供电可靠性高;②故障回路阻抗比较小,故障电流较大,控制端易于检测和切断故障电流。

1.2.1 tn-s系统。

tn-s系统的中性导体(n线)和保护导体(pe 线)是分开的(见图1) ,它适用于设有变电所的公共建筑、医院、有爆炸和火灾危险的厂房和场所、单相负荷比较集中的场所以及一般的民用住宅等。

1.2.2 tn-c-s系统。

tn-c-s系统中部分线路的n线和pe线是合一的(见图2),它适用于不附设变电所的上述建筑和场所的电气装置。

1.3 tt系统。

家庭照明线路一般故障及维修方法

家庭照明线路一般故障及维修方法

家庭照明线路一般故障及维修方法一、概述家庭照明线路是我们日常生活中不可或缺的一部分,然而,由于各种因素,家庭照明线路也难免出现故障。

在此,本文将针对家庭照明线路一般故障及维修方法展开深度探讨,以帮助大家更好地理解和处理此类问题。

二、常见故障1. 短路短路是家庭照明线路中常见的故障之一。

当照明线路中出现短路时,灯具可能会无法正常开启,甚至出现灯泡破裂的情况。

短路还有可能引发安全隐患,因此及时处理十分必要。

2. 断路另外,断路也是常见的线路故障之一。

当照明线路发生断路时,灯具将无法正常工作,这可能是由于线路老化、连接不良等原因造成的。

3. 过载家庭照明线路的过载现象也比较常见。

当一个线路连接了过多的灯具或电器时,可能会导致过载,甚至造成线路烧坏的情况。

4. 接地故障接地故障也是家庭照明线路可能出现的故障之一。

当线路发生接地故障时,可能会对家庭安全构成威胁,因此需要及时排除。

三、解决方法1. 定位故障点处理家庭照明线路故障的第一步是要准确地定位故障点。

可以通过使用万用表等工具逐步排查,以确定故障出现的位置。

2. 处理短路和断路对于短路和断路,一般可以通过更换或修复受损的线路或部件来解决。

确保线路连接牢固、绝缘完好是解决这类故障的关键。

3. 避免过载针对过载问题,我们可以通过合理规划家庭照明线路,避免将过多的灯具或电器连接至同一线路,从而减少过载的风险。

4. 处理接地故障对于接地故障,需要及时清理线路周围可能导致接地的杂物,确保线路连接牢固,避免出现接地故障。

四、个人观点对于家庭照明线路的故障维修,我认为首先要做好预防工作,确保线路的安全性和稳定性。

及时处理线路故障十分重要,避免给家庭带来不必要的安全隐患。

对于一些复杂的线路问题,可以考虑寻求专业人士的帮助,以确保线路得到正确维修。

总结:通过本文对家庭照明线路一般故障及维修方法的深入探讨,相信读者们已经对于此类问题有了更深入的了解。

在日常生活中,家庭照明线路的安全问题是我们需要高度重视的事情,希望本文能帮助大家更好地处理线路故障,保障家庭安全。

照明灯具的接地问题详解

照明灯具的接地问题详解

照明灯具的接地问题1 提出的问题国家标准GB50034-2004《建筑照明设计标准》[1]实施已逾三年。

几年来,我收到了全国各地电气、照明设计师及其他人员对该标准的理解和实施提出了一些问题,其中提出问题较多的是关于照明设计中灯具的外露可导电部分的接地问题。

该标准第7.2.12条规定如下:“当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地”。

这条规定十分清楚,而且明确,为什么还有一些设计师仍存在不同程度的理解不清,或者感到不知如何实施?从提问题中和讨论、交谈之中,我分析有以下两方面的原因:首先,是对灯具的防触电分类的标准不太了解,对Ⅰ类灯具的防触电措施不十分清楚;其次,较长时间来某些标准、规范规定的“当灯具距地面高度小于2.4m时,其可接近的导电体必须接地”给设计师造成了一种习惯性思维,似乎高度小于2.4m时要接地,大于2.4m时就不要接地,这些与当今新的标准、规范相矛盾,造成了认识上的混乱。

下面特就Ⅰ类灯具的外露可导电部分应接地的问题作必要的剖析。

2 关于灯具防触保护分类及其安全保证2.1 灯具防触电保护分类按照国家标准GB7000.1-2002《灯具一般安全要求与试验》(等同IEC60598-1∶1999)[2]的规定,灯具按防触电保护分类为0类、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类,其定义摘要如下:0类灯具:依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具。

其特点是灯具的易触及导电部件不连接到保护线(PE),万一基本绝缘失效,就只能依靠环境条件。

Ⅰ类灯具:防触电保护不仅依靠基本绝缘,还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到PE线。

Ⅱ类灯具:防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加的安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地措施,也不依赖安装条件。

Ⅲ类灯具:防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV),且不会产生高于SELV电压的灯具。

2.2 各类灯具防触电的保证及与接地的关系从以上灯具防触电保护分类看,其安全保证程度有所不同,灯具外露可导电部分接地要求也不一样。

小区园林景观照明配电系统的接地方式

小区园林景观照明配电系统的接地方式

当室内某台灯具 A发生接地故障后 , 相保 回路电流由相 线 L ( 见) 流经 P E线 ( 如 ),再流经 P E干线或 P E N线 ( ‰ ) 返 回至变压器中性点 ( 为简化计算过程 ,导体及变压器 电抗可忽 略 ),全 回路故障 电流 :
I :
( RL+Rp E+Rp E N )
中图分类号 :T u1 1 3文献标 识码 :A 文章编号:1 0 0 9 - . 4 0 6 7 ( 2 0 1 4 ) 1 4 - 2 4 4 - 0 2


概 述
随着社会 经济的发展 、人们生 活水平 的提高, 人们对居住环境 的提 升, 园林景 观逐渐 与生活结合起来 , 为了满足人们对夜 间文化生活 的需
求 ,园林景 观照 明系统成 为园林景观建设 的重要组成部分 。园林景观照
相连接 的灯具及 电杆 的外露导 电部分 , 基本上接近于地电位 , 在正常运 行 条件下 不会有 电击危 险。
( 2)园林景 观照明灯具安装 于户外 ,需承受种种不利气候影 响,
如风吹 ,日 晒, 雨淋等 , 很容易使灯具受 机械损伤 和绝缘下 降而导致事 故发生 。 它暴露 于公共场所 , 又难以作等电位联连 , 增大 了电击死亡 的 危险性 。采用 T N — S 或T N — C — S系统时 ,所有灯具 、电杆 、电器盒等 的
小区园林景观 照明配 电系统的接地 方式
殷 靖
深圳 市建筑设计研究总院有限公 司 广 东 深圳 5 1 8 0 0 0
【 摘
要 】随着 园林工程和景观照明的发展 ,照 明装置的用 电安全性 、配电可 靠性提 出了更 高的要求 ,本文仅根据 笔者在 项 目 设计 中经验 浅析 小区

危险场所的照明灯具怎样接地安全

危险场所的照明灯具怎样接地安全

危险场所的照明灯具怎样接地安全
有爆炸危险场所的照明灯具,其金属部分应通过专用接地线接地或接零,而不得采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件为接地线。

灯具接地线的装设如图一和图二所示。

图二b是错误接法,当数字4所示地点断线时,灯具外壳带电。

图一:中性线装有熔断器的线路上灯具接地示意图
1.相线
2.工作中性线
3.保护中性线
4.接中性线接头
图二:中性线未接熔断器的线路上灯具接地示意图
a.正确接法
b.错误接法
1.相线
2.中性线
3.接中性线接头
4.断线处。

道路照明工程的接地和接零保护

道路照明工程的接地和接零保护

道路照明工程的接地和接零保护近年来,我国城市建设飞速发展,道路照明发生了巨大的变化。

路灯总数成倍增长。

做好城区道路照明工程的接地、接零保护,保障广大市民的人身安全,成为城市路灯管理工作中的一项重要工作之一。

关键词:路灯保护接地常用方式需注意的问题0 引言路灯的金属杆由于电缆的绝缘损坏或其他原因有可能带电,为防止这种漏电危及人身安全,将金属外壳通过接地装置与大地相连,叫做保护接地。

把金属外壳与接地的零线连接时称为保护接零。

在中性点直接接地的低压电网中,电力设备的外壳应采取低压接零保护,但接零保护确有困难时,且土壤电阻率较低时,也可以采取低压接地保护。

1 路灯金属外壳保护接地的常用方式城市道路照明低压供电系统的保护接地分为TT系统、TN系统、IT系统。

其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统方式。

本文主要分析路灯低压配电系统常用的接地保护方式。

1.1 TT方式供电系统TT方式是指将路灯钢杆的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地方式,路灯行业俗称单灯接地,也称TT系统。

第1个符号“T”表示电力系统中性点直接接地;第2个符号“T”表示路灯金属钢杆通过接地体与大地直接联接,与系统如何接地无关。

在TT系统中,负载的所有接地均称为保护接地。

TT方式供电系统的特点如下:①当路灯钢杆的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,因有接地保护,可减少触电的危险性。

但低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属危险电压;②当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,还需增设漏电保护器;③TT系统适用于接地保护很分散的地方。

由于上述原因,我国在路灯施工中已很少使用这种接地保护方式。

1.2 TN方式供电系统TN方式供电系统是将路灯钢杆的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作路灯接零保护系统,用TN表示。

其特点如下:①一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全;②TN系统节省材料和工时,在我国和其他许多国家都被得到广泛的应用,其优点比TT系统多。

论照明灯具的接地问题

论照明灯具的接地问题
p r Gru d n Prt cin a a n ti d rc o tc a t o n ig oe to g i s n ie tc n a t
下 面 特 就 I 灯 具 的外 露 叮导 电部 分 应 接 地 的 问 类 题 作 必 要 的剖 析 。
摘 要 对 《 筑 照 明 设 计 标 准 》 ( B 5 0 4 建 G 03 — 2 0 ) 第7. 1 条 “ 04 2. 2 当采 用 I类 灯 具 时 , 灯 具 的 外 露 可 导 电部 分应 可 靠接 地 ” 的规 定作 了 系统 阐 述 :说
R nYu n u C iaA rnui l r et n ei st e e i 0 0 ,C ia e a h i( hn eo at a Po c a dD s nI tu ,B in 10 1 c j g n it jg 1 hn )
A b t a t A y t mai e ci t n i a e i h s sr c s se tc d s rp i Sm d n t i o p p r o ril . 1 , “ e x s d c n u t g p rs a e fa tce 7 2. 2 Th e po e o d c i a n t
明 了 灯 具 及 电 气 设 备 防 触 电 分 类 的 规 定 .及 各 类 灯 具
2 关于 灯 具 防触 电保 护分 类 及 其 安 全 保 证
21 灯 具 防触 电保 护 分 类 . 按 照 国 家 标 准 《 具 一 般 安 全 要 求 与试 验 》 灯 ( B70 .—02 G 0 0 1 2 0 ,等 I C 6 5 8 l 19 ) 的 规 E 0 9 一 : 9 9 定 ,灯具 按 防 触 电 保 护 分 类 为 : a 0类 灯 具 :依 靠 基 本 绝 缘 作 为 防 触 电 保 护 的 . 灯 具 。其 特 点 是 灯 具 的易 触 及 导 电部 件 不 连 接 到保 护 线 ( E ,万 一 基 本 绝缘 失 效 ,就 只能 依 靠 环境 条 件 。 P ) b I类 灯 具 : 防 触 电 保 护 不 仪 依 靠 基 本 绝 缘 , . 还 包 括 附加 的安 令 措 施 ,即把 易 触 及 的导 电部 什 连 接

照明接地施工方法

照明接地施工方法

照明接地施工方法引言:在现代社会中,照明是生活和工作中不可或缺的一部分。

而在进行照明设备的施工过程中,接地是非常重要的一步,它能有效地保障人员和设备的安全。

本文将介绍照明接地施工的方法和步骤,以帮助读者了解并正确进行照明接地工作。

一、施工前的准备工作在进行照明接地施工之前,我们需要进行一系列的准备工作,以确保施工的顺利进行。

1. 确定接地点:首先,需要根据照明设备的布局和使用情况,确定接地点的位置。

通常,接地点应选择在照明设备附近,方便接地线的连接。

2. 查找接地电源:接地电源是接地施工的基础,必须确保其存在并符合安全标准。

可以通过检查建筑物的电气系统图纸或咨询专业人员来确定接地电源的位置。

3. 准备施工材料:在进行照明接地施工之前,需要准备好相应的施工材料,如接地线、接地极、接地电线等。

这些材料应符合国家相关标准,并经过质量检测。

二、照明接地施工步骤1. 清洁接地点:在进行实际的接地施工之前,需要首先清洁接地点的表面。

可以使用清洁布或刷子将接地点上的污垢和氧化物清除。

2. 安装接地极:将接地极安装在接地点,确保其与接地点紧密连接。

接地极的选择应根据具体工程的要求和环境条件进行,一般使用金属材料较好。

3. 铺设接地线:将接地线与接地极连接,并且沿着预定的路径铺设至接地电源处。

在铺设过程中,应保持接地线的平整,并避免与其他电缆及设备的干扰。

4. 连接接地线:在接地电源处,将接地线与接地电源连接起来。

这可以通过连接螺丝或者焊接的方式完成,确保连接牢固可靠。

5. 接地线的测试:连接完成后,需要进行接地线的测试,以确保接地的效果符合相关标准。

这可以通过专业测试仪器进行,测试结果应达到预期的要求。

三、施工注意事项1. 安全第一:在进行照明接地施工过程中,一定要重视安全。

施工人员应穿着合适的工作服和防护装备,并正确使用工具和设备。

2. 严格遵循施工规范:照明接地施工需要遵循国家的相关规范和标准,如电气安全规范、建筑设备安装规范等,确保施工的合法性和安全性。

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照明灯具的接地问题
1 提出的问题
国家标准GB50034-2004《建筑照明设计标准》[1]实施已逾三年。

几年来,我收到了全国各地电气、照明设计师及其他人员对该标准的理解和实施提出了一些问题,其中提出问题较多的是关于照明设计中灯具的外露可导电部分的接地问题。

该标准第7.2.12条规定如下:“当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地”。

这条规定十分清楚,而且明确,为什么还有一些设计师仍存在不同程度的理解不清,或者感到不知如何实施?从提问题中和讨论、交谈之中,我分析有以下两方面的原因:
首先,是对灯具的防触电分类的标准不太了解,对Ⅰ类灯具的防触电措施不十分清楚;
其次,较长时间来某些标准、规范规定的“当灯具距地面高度小于2.4m时,其可接近的导电体必须接地”给设计师造成了一种习惯性思维,似乎高度小于2.4m时要接地,大于2.4m时就不要接地,这些与当今新的标准、规范相矛盾,造成了认识上的混乱。

下面特就Ⅰ类灯具的外露可导电部分应接地的问题作必要的剖析。

2 关于灯具防触保护分类及其安全保证
2.1 灯具防触电保护分类
按照国家标准GB7000.1-2002《灯具一般安全要求与试验》(等同
IEC60598-1∶1999)[2]的规定,灯具按防触电保护分类为0类、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类,其定义摘要如下:
0类灯具:依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具。

其特点是灯具的易触及导电部件不连接到保护线(PE),万一基本绝缘失效,就只能依靠环境条件。

Ⅰ类灯具:防触电保护不仅依靠基本绝缘,还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到PE线。

Ⅱ类灯具:防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加的安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地措施,也不依赖安装条件。

Ⅲ类灯具:防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV),且不会产生高于SELV电压的灯具。

2.2 各类灯具防触电的保证及与接地的关系
从以上灯具防触电保护分类看,其安全保证程度有所不同,灯具外露可导电部分接地要求也不一样。

(1) 0类具灯:仅有基本绝缘,不连接PE线,在正常条件下,没有电击危险;但万一绝缘失效,其安全就取决于环境条件:当在干燥场所,具有木地板、地毯
等绝缘地面时,就没有电击危险;若在潮湿环境,具有导电地面时,就有电击危险。

因此,0类灯具的安全性是有限的。

(2) Ⅰ类灯具:有附加安全措施,即外露可导电部分连接PE线,当发生接地故障时,由保护电器自动切断电源。

(3) Ⅱ类灯具:依靠双重绝缘或加强绝缘保证安全,不需要连接PE线。

(4) Ⅲ类灯具:用SELV供电,电压不超过交流50V,用隔离变压器供电,二次侧导线和外露可导电部分不允许连接PE线,以避免一次侧故障时的接触电压通过PE线导入二次侧。

2.3 电气设备防电击分类
按照GB/T17045-2006《电击防护装置和设备的通用部分》(等同
IEC61140∶2001)[3]关于电气设备的防电击分类,和前述灯具的分类是相同的,不重述。

说明灯具和电气设备的防电击分类及接地要求是一致的。

2.4 灯具防触电分类的新变化
IEC60598-1∶2003《灯具一般安全要求与试验》[4]的2003年版,对灯具防触电分类作了重大修改:即取消了0类灯具,只有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类灯具。

我国随即对国家标准GB7000.1-2002进行了修订,国家质量监督检验检疫总局已于2007年11月批准发布,于2009年1月1日起正式实施,编号为
GB7000.1-2007[4]。

从实施日开始,我国将不得生产、销售和使用0类灯具。

对这个变化,我必须提请照明及电气设计师注意:今天还可以有条件地选用0
类灯具,从新修订的GB7000.1-2007实施日(2009-01-01)起,就不能使用0类灯具了。

2.5 各类灯具的符号
鉴于以往工程设计中对灯具的防触电类别关注不够,有设计师提出如何区别不同类别的灯具?按GB7000.1-2002及其他相关标准规定,各类灯具符号表示如表1,这些符号应标识在灯具上和产品资料上。

3 间接接触防护的方法及应用
3.1 自动切断电源作为间接接触防护
低压配电线路发生接地故障的保护,即间接接触防护的最主要方法,是依靠保护电器自动切断电源和故障点的联系。

GB50054-95《低压配电设计规范》[5]第四章第四节规定:“接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故”。

就是采用自动切断电源的方法作为间接接触防护。

该规范规定“接地故障保护措施所保护的电气设备,只适用于防电击保护分类为Ⅰ类的电气设备”。

这里说的电气设备,包括所有的配电设备、用电设备,当然也包括灯具。

可以看出,GB50054-95规定接地故障保护只适用于Ⅰ类电气设备,而GB7000.1-2002及GB/T17045-2006规定Ⅰ类灯具和Ⅰ类电气设备,其外露可导电部分应连接到PE线。

说明两类标准的规定完全吻合,互相协调。

这就充分说明了GB50034-2004的7.2.12条规定的Ⅰ类灯具的外露可导电部分应接地(通过PE连接)是完全正确的,把灯具标准的防触电分类和照明配电设计中连接PE线接地的要求正确联系在一起。

3.2 间接接触防护的其他方法
(1) 上节所述的自动切断电源作为接地故障保护,是配电(含照明配电)设计中最普遍、最常用的方法,但并不是唯一的方法。

按GB50054-95规定:“如采取下列措施之一,可以不采用接地故障保护:
一、采用双层绝缘或加强绝缘的电气设备(Ⅱ类设备);
二、采用电气隔离措施;
三、采用安全特低电压;
四、将电气设备安装在非导电场所内;
五、设置不接地的等电位联结。


这个规定和GB16895.21-2004《建筑物电气装置第4部分安全防护第41章电击防护》[6]的间接接触防护内容完全一致。

(2) 上述五种措施(方法),很少在整个建筑物中采用,但在局部场所还是有采用的。

下面就这些措施应用中,与灯具及电气设备的类别和接地要求进行逐个分析。

①第一项措施就是采用Ⅱ类设备(含灯具),其电击防护不依靠接地,也不应作接地。

②采用电气隔离措施,隔离变压器的二次回路导体和用电设备、灯具的外露可导电部分不允许连接PE线来接地,可以采用Ⅰ类设备,也可有条件地采用0类设备(2009-01-01起就不能用0类灯具了),这里不在详细叙述。

③采用安全特低电压(SELV),则应采用Ⅲ类灯具和电气设备,其外露可导电部分不允许连接PE线来接地。

④将电气设备安装在非导电场所内,如果能真正达到绝缘场所的要求,则允许采用0类电气设备,外露可导电部分不连接PE线。

但这些条件不容易实现,所以0类灯具在国际上已经淘汰,在我国也已淘汰,将在几个月后实施;0类电气设备也很少应用。

⑤设置不接地的等电位联结,由于实施的困难,这个措施很少应用;显然,如果用此措施,其外露可导电部分应作等电位联结,但不允许接地。

总之,这五种方法,使用灯具类别不同,但都不要接PE线。

4 关于灯具距地面高度小于2.4m应接地的剖析
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》[7]第19.1.6条规定:“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,具有标识”。

这个规定显然和本文前三节引用的六项标准、规范不一致,下面对这个问题进行剖析。

(1) 灯具接地的目的是为了作间接接触防护:从这个意义上说,灯具距地面高度不是主要矛盾,小于2.4m人伸臂可触及,大于2.4m人维护时,通过梯子、屋架梁等也可触及,只是机率不同。

照明配电设计中,绝大多数是采用接地故障保护,理所当然应采用Ⅰ类灯具,外露可导电部分应接PE线。

不用Ⅰ类灯具,不接PE线,就无法实施接地故障保护了!
(2) 能否采用其他间接接触防护方法?如不用接地故障保护,也可用本文第
3.2节所述的其他五种方法。

这些方法中,有用Ⅲ类类灯具(特低电压),也有用Ⅱ类灯具,但都不要求(或不允许)连接PE线。

每种方法,都有其特定的环境条件和使用条件,而不是接灯具高度来决定的。

(3) 灯具距地面高度,主要涉及直接接触防护。

如高度小于伸臂距离2.5m 时,灯具应有直接接触防护措施。

(4) 结论:绝大多数照明配电系统采用接地故障保护,为此,不论灯具距地面高度多少,应采用Ⅰ类灯具,连接PE线接地;少数情况或局部场所,使用Ⅱ类灯具或用SELV供电,采用Ⅲ类灯具,均不得连接PE线。

照明设计中,关键是
采取那种电击防护措施,再决定选用灯具类别,再确定是否连接PE线,这是必须把握的原则。

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