用电设备,金属外壳保护接地问题

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接地保护的作用和原理

接地保护的作用和原理

接地保护的作用和原理接地保护是电气系统中一项重要的安全措施,其作用是保护人员和设备免受电击伤害。

接地保护的原理是通过将电气设备与地之间建立良好的导电连接,将任何电流泄漏到地中,从而实现电气系统的安全运行。

接地保护的作用主要有以下几个方面:1. 保护人身安全:在电气系统中,如果设备发生漏电或者其他故障导致金属外壳带有电压,当人接触到这些带电的金属外壳时,就有可能发生电击事故。

而通过接地保护,可以将电流迅速引入地中,避免人体接触到带电金属外壳,保护人员的安全。

2. 保护设备安全:电气设备在正常运行过程中,可能会发生故障,如绝缘损坏、线路短路等。

这些故障会导致设备产生电流泄漏,进而引起设备的烧毁、短路、电弧等问题。

通过接地保护,可以及时将电流引入地中,保护设备免受电流泄漏的损害。

3. 维护电气系统的正常运行:接地保护可以有效地减少电气系统中的绝缘故障,如接地故障、相间短路等。

通过及时将电流引入地中,可以使得故障电流得到迅速消除,避免故障扩大,保证电气系统的正常运行。

接地保护的原理主要包括以下几个方面:1. 单点接地原理:在电气系统中,将系统中的中性点或其他特定点与地之间建立导电连接,形成单点接地系统。

单点接地系统中的电流故障时,电流通过接地点进入地中,从而实现电流泄漏,保护系统的安全。

2. 多点接地原理:在电气系统中,将系统中的多个中性点或其他特定点与地之间建立导电连接,形成多点接地系统。

多点接地系统可以进一步提高系统的可靠性,当一个接地点出现故障时,其他接地点仍然能够提供电流泄漏的路径。

3. 接地电阻原理:接地电阻是指接地电极与地之间的电阻。

在接地保护中,接地电阻的大小会影响到电流泄漏的速度和效果。

通常情况下,接地电阻应该控制在一定范围内,以确保电流泄漏的及时性和有效性。

4. 接地系统的设计:接地保护需要根据电气系统的特点和要求进行设计。

在设计中,需要考虑接地电阻的大小、接地电极的布置、接地线的选择等因素。

供电系统中保护接地和保护接零问题分析

供电系统中保护接地和保护接零问题分析
2 保 护 接 地 和 保 护接 零 的 区别
壳故 障时 , 设备外壳带上 了相电压 , 若此 时人触 摸外壳 , 就会 有相 当危 险的 电流 流经人体 与电网和大地之 间的分布 电容所构 成的 回路 。而设备 的金属外壳有 了保护接地后 , 由于人体 电阻远 比接 地 装 置 的 接 地 电 阻 大 , 发 生 单 相 碰 壳 时 , 部 分 的 接 地 电 流 被 在 大 接 地 装 置 分 流 , 经 人 体 的 电 流很 小 。 而 对 人 身 安 全 起 了 保 护 流 从 作 用 。T 方 式供 电 系统 在 供 电 距离 不是 很 长 时 , 电 的可 靠 性 高 、 I 供
不很大 , 低压 断路器不一定 能跳闸 , 造成漏 电设 备 的外壳 对地 电 压高于安全 电压 , 属于危险 电压 。当漏 电电流 比较小 时, 即使有熔 断器也不一定能熔。 32 I 统 . T系 I T系统是指在 电源 中性点不接地或者通过阻抗 接地 , 将所有 设备 的外露可导 电部分均经各 自的保护线分别直接接地 , I T系统 般为三相三线制 。用 电设备适用保护接地 , 即其金属外壳 直接 接地 ; 保护接零则非常危险。若设 备外壳没有接地 , 在发生单相碰
们通常会采取保护接地和保护接零措施 。
1 保 护接 地 和 保 护 接 零 的 定 义 11 保护接地 . 保 护接 地就是把 用电设备 的金 属外壳用 足够粗 的金属 导线 与大地可靠地连接起来 。用 电设备采用保护接地 措施后 , 备外 设 壳通过导线与大地有 良好 的接触 ,则 当人体 触及 带电 的外壳时 , 人体相 当于接地 电阻的一条并联支路 。由于人 体电阻远远大于接 地 电阻 , 以大部分 电流通过导线传 向大地 , 所 而通过 人体 的电流

临时用电保护接地与保护接零的具体要求(3篇)

临时用电保护接地与保护接零的具体要求(3篇)

临时用电保护接地与保护接零的具体要求临时用电保护接地与保护接零是为了确保临时用电设备的安全运行,防止电击事故和火灾的发生。

下面是临时用电保护接地与保护接零的具体要求:一、临时用电保护接地的要求1. 接地装置的选择(1)接地装置应符合国家标准和相关规定的要求。

(2)接地装置应选择适当的类型和规格,具备良好的电气性能和机械强度。

(3)接地装置应安装在干燥通风的地方,防止受潮和腐蚀。

2. 接地电阻的要求(1)接地电阻应满足国家标准规定的要求,一般不大于4欧姆。

(2)接地电阻测量应使用专用测试仪器进行,确保测量结果准确可靠。

3. 接地线的要求(1)接地线应符合国家标准和相关规定的要求。

(2)接地线应用铜质导线,截面积应根据电流大小合理选择。

(3)接地线应铺设在地面上,与其他线缆保持一定的距离,避免相互干扰。

(4)接地线应牢固地连接在接地装置上,连接处应使用专用接地夹具,并进行可靠的防松处理。

4. 接地系统的互连(1)接地装置之间应互相连接,形成一个可靠的接地系统。

(2)接地系统应与主要设备的接地系统互相连接,确保电气设备的接地连续性。

5. 接地系统的检测与维护(1)接地系统的维护人员应定期检查接地设备和接地线的状态,确保其正常工作。

(2)发现接地设备和接地线有损坏或腐蚀现象时,应及时更换或修复,确保接地系统的完好性。

二、临时用电保护接零的要求1. 保护接零装置的选择(1)保护接零装置应符合国家标准和相关规定的要求。

(2)保护接零装置应选择适当的类型和规格,具备良好的电气性能和机械强度。

(3)保护接零装置应安装在干燥通风的地方,防止受潮和腐蚀。

2. 保护接零电流的要求(1)保护接零电流应满足国家标准规定的要求,一般不大于30mA。

(2)保护接零电流测量应使用专用测试仪器进行,确保测量结果准确可靠。

3. 保护接零线的要求(1)保护接零线应符合国家标准和相关规定的要求。

(2)保护接零线应用铜质导线,截面积应根据电流大小合理选择。

施工用电安全技术措施

施工用电安全技术措施

施工用电安全技术措施一、基本要求1.电气设备的金属外壳应采用保护接地或保护接零,并应符合下列要求。

(1)保护接地:中性点不直接接地系统中的电气设备应采用保护接地。

接地网接地电阻不宜大于4Ω(在高土壤电阻率地区,应遵照当地供电部门的规定);(2)保护接零:中性点直接接地系统中的电气设备应采用保护接零。

2.在同一供电系统中,不得将一部分电气设备作保护接地,而将另一部分电气设备作保护接零。

3.在保护接零的零线上不得装设开关或熔断器。

4.严禁利用大地作工作零线,不得借用机械本身金属结构作工作零线。

5.电气设备的每个保护接地或保护接零点必须用单独的接地(零)线与接地干线(或保护零线)相连接。

严禁在一个接地(零)线中串接几个接地(零)点。

6.电气设备的额定工作电压必需与电源电压等级相符。

7.电气装置遇跳闸时,不得强行合闸。

应查明原因,排除故障后方可再行合闸。

8.严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。

检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。

警告牌的挂、取应有专人负责。

9.各种配电箱、开关箱应配备安全锁,箱内不得存放任何其他物件并应保持清洁。

非本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。

每班工作完毕后,应切断电源,锁好箱门。

10.清洗机电设备时,不得将水冲到电气设备上。

11.发生人身触电时,应立即切断电源,然后方可对触电作者紧急救护。

严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。

12.电气设备或线路发生火警时,应首先切断电源,在未切断电源之前,不得使身体接触导线或电气设备。

也不得用水或泡沫灭火器进行灭火。

13.绝缘电阻测量应采用60s的绝缘电阻值(R60V);吸收比的测量应采用60s绝缘电阻的比值(R60"/R15")。

在测定绝缘电阻时应采用500V或1000V兆欧表测定100V至1000V的电气设备或回路。

二、支线架设由技术部门按《施工现场临时用电安全技术规范》要求编制现场临时用电施工组织设计。

保护接地和保护接零

保护接地和保护接零

的对地电压则可降低。
图9 重复接地
此外,如果没有重复接地,当零线某处发生断 线时,在断线处后面的所有电气设备就处在既没有 保护接零,又没有保护接地的状态。一旦有一相电 源碰壳,断线处后面的零线和与其相连的电器设备 的外壳都将带上等于相电压的对地电压,是十分危 险的,如图10所示。
图10 无重复接地时零线断线情况
保护接地和保护接零
以保护人身安全为目的,把电气设备不 带电的金属外壳接地或接零,叫做保护 接地及保护接零。
1、保护接地
在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上 的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上 用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有 电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图 1 所示。
• 4.2.3. 保护接地的优点。
a. 降低漏电设备的对地电压;
b. 减轻了零干线断线的危险; c. 当线路、设备发生对地短路时,由于重复接地 与工作接地并联,降低了接地电阻,增加短路电 流,加速保护装置动作速度,缩短事故持续时间;
d. 因重复接地对雷电流的分流作用,改善了架空
线路的防雷性能,有利于限制雷电过电压。
Ud=27.5×4=110V
显然,这是很危险的。如果保护接地电阻大于电
源中性点接地电阻,设备外壳的对地电压还要高,
这时危险更大。
2.2. 系统采用保护接零时需要注意的问题
2.2.1. 在保护接零系统中,零线起着十分重要的作用。 一旦出现零线断线,接在断线处后面一段线路上的电气 设备,相当于没作保护接零或保护接地。如果在零线断线处 后面有的电气设备外壳漏电,则不能构成短路回路,使熔断 器熔断,不但这台设备外壳长期带电,而且使接在断线处后 零线的连接应牢固可靠、接触良好。零 面的所有作保护接零设备的外壳都存在接近于电源相电压的 线的连接线与设备的连接应用螺栓压接。 对地电压,触电的危险性将被扩大,如图5(a)所示。 图5 所有电气设备的接零线,均应以并联方式 采用保护接零时零线断开的后果 对于单相用电设备,即使外壳没漏电,在零线断开的情 接在零线上,不允许串联。在零线上禁止 安装保险丝或单独的断流开关。在有腐蚀 况下,相电压也会通过负载和断线处后面的一段零线,出现 性物质的环境中,为了防止零线的腐蚀, 在用电设备的外壳上,如图 5(b)所示。 应在其表面涂以必要的防腐涂料。

井下电气设备保护接地规定

井下电气设备保护接地规定

井下电气设备保护接地规定一、电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带钢丝、铅皮屏蔽护套等必须有保护接地;二、任一组主接地极断开时,井下总接地网上任一保护接地点的接地电阻值,不得超过2Ω;每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω;三、所有电气设备的保护接地装置包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线和局部接地装置,应当与主接地极连接成1个总接地网;主接地极应当在主、副水仓中各埋设1块;主接地极应当用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于、厚度不得小于5mm;在钻孔中敷设的电缆和地面直接分区供电的电缆,不能与井下主接地极连接时,应当单独形成分区总接地网,其接地电阻值不得超过2Ω;四、下列地点应当装设局部接地极:一采区变电所包括移动变电站和移动变压器;二装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备;三低压配电点或者装有3台以上电气设备的地点;四无低压配电点的采煤工作面的运输巷、回风巷、带式输送机巷以及由变电所单独供电的掘进工作面至少分别设置1个局部接地极;五连接高压动力电缆的金属连接装置;六单独安装的馈电开关、各类型组合开关和双风机双电源风电闭锁瓦斯电闭锁组合开关;局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处;设置在水沟中的局部接地极应当用面积不小于、厚度不小于3mm的钢板或者具有同等有效面积的钢管制成,并平放于水沟深处;设置在其他地点的局部接地极,可以用直径不小于35mm、长度不小于的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并全部垂直埋入底板;也可用直径不小于22mm、长度为1m的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于;五、连接主接地极母线,应当采用截面不小于50mm2的铜线,或者截面不小于100mm2的耐腐蚀铁线,或者厚度不小于4mm、截面不小于100mm2的耐腐蚀扁钢;电气设备的外壳与接地母线、辅助接地母线或者局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应当采用截面不小于25mm2的铜线,或者截面不小于50mm2的耐腐蚀铁线,或者厚度不小于4mm、截面不小于50mm2的耐腐蚀扁钢;六、橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作他用;七、接地极、接地母线和接地引线不准浆在绝缘不导电的水泥底板或其他容易造成接地保护失效的绝缘介质中;八、安设在水沟中的接地极必须浸在水中,安设在潮湿的煤层或砂土等介质中的接地极埋入深度必须符合煤矿安全规程有关井下接地保护规定,严禁出现接地极裸露晒干吧鱼现象;九、接地线与电气设备外壳接地螺丝连接时,接地线必须使用线鼻子或卡爪与电气设备外壳接地螺丝压接;各部位接地螺栓必须连接紧固并有防松弹簧垫,接地螺栓必须大于M10直径大于10mm;接地母线、接地引线以及接地螺丝压接处不准刷漆,接地极和接地螺丝出现锈蚀的必须及时处理;否则,每发现一处接地极不合格罚款100元;十、使用耐腐蚀接地扁铁作为主接地母线或局部接地母线时,接地扁铁相互叠加连接时,必须使用2个或2个以上接地螺丝相互压接;接地扁铁中间不能有闲置孔;十一、移动变电站变压器主体、移变高压馈电开关俗称移变高压头及高压头电缆进出线联接器和移变低压馈电开关或移变低压保护箱俗称低压头必须按规定安装局部接地极;需要安装主接地极、辅助接地极的移动变电站、带有选择性检漏继电保护装置的低压馈电开关、各类型组合开关及照明信号综保的主接地极、辅助接地极必须分开安装,并且主、辅接地极间距不得小于5米,辅助接地极引出线应当采用截面积不小于25mm2的带绝缘护套的煤矿用不燃性独股铜芯电缆线;所有接地母线、接地引线和辅助接地线必须分开压接,不准集中压接在一个接地极螺丝上,否则每处罚款100元;十二、单独安装的馈电开关、各类组合开关包括双风机双电源组合开关以及井下3台及3台以上电气设备配电点,必须按规定安装局部接地极,否则每处罚款100元;十三、截面积为不小于50mm2铜线的主接地极之间或者截面积为不小于25mm2铜线的局部接地极之间采用重叠绑扎连接时,应采用独股硬铜线绑扎,重叠绑扎长度不能小于100mm且独股硬铜线缠绕绑扎匝间排列应整齐,否则每处罚款100元;十四、井下每发现一处接地极不符合规程规定要求的或接地螺丝松动的,每处罚款100元;十五、36V及以上电压和由于绝缘损坏可能带有危险电压的调度通讯、人员定位、通防监测、防冲设备装置或设施的金属外壳、构架等必须有保护接地,否则每处罚款100元;十六、本规定如与煤矿安全规程及上级其他规定相抵触时,按照煤矿安全规程及上级其他规定执行。

电气设备接零、接地管理规定(4篇)

电气设备接零、接地管理规定(4篇)

电气设备接零、接地管理规定一、概述电气设备的接零、接地是保障电气设备正常运行和人身安全的重要环节。

为了确保电气设备的使用安全,需要制定科学合理的管理规定来规范电气设备的接零、接地操作。

本文将对电气设备接零、接地管理规定进行详细阐述。

二、接零管理规定1. 接零原则(1)电气设备的接零应符合国家电气设备安全规范的要求,确保接零标准的合理性和科学性。

(2)接零操作必须按照相应的安全操作规程进行,确保工作人员的人身安全。

2. 接零标准(1)接零应在设备的主要金属外壳以及导电部件上进行,确保接零的可靠性。

(2)接零应符合电气设备的设计要求和标准,确保设备的正常使用。

3. 接零装置(1)接零装置应符合国家标准的要求,确保装置的质量和可靠性。

(2)接零装置的安装、使用和维护必须符合相关规范的要求,确保装置的正常运行。

4. 接零操作流程(1)接零操作前,必须认真检查接零装置是否正常。

(2)接零操作必须由具备相应资质和培训合格的电工进行,确保操作的准确性。

(3)接零操作期间必须严格遵守相关操作规程,防止误操作导致事故的发生。

(4)接零操作完成后,必须及时检查接零效果是否符合要求,确保设备的安全运行。

5. 接零检查和评估(1)定期对电气设备的接零进行检查和评估,确保设备的接零状态良好。

(2)接零检查和评估必须由经过培训合格的电气专业人员进行,确保评估结果的准确性。

三、接地管理规定1. 接地原则(1)电气设备的接地应符合国家电气设备安全规范的要求,确保接地的标准合理和科学。

(2)接地操作必须按照相应的安全操作规程进行,确保工作人员的人身安全。

2. 接地标准(1)接地应在电气设备的金属壳体或导电部件上进行,确保接地的可靠性。

(2)接地应符合电气设备的设计要求和标准,确保设备的正常使用。

3. 接地装置(1)接地装置应符合国家标准的要求,确保装置的质量和可靠性。

(2)接地装置的安装、使用和维护必须符合相关规范的要求,确保装置的正常运行。

电气设备接地、接零保护的规定

电气设备接地、接零保护的规定

电气设备接地及接零的一般管理规定在日常的电源设备安装、UPS(EPS)及其控制系统等设备安装、调试、检查、验收过程中,为保证电气设备安全可靠工作,防止电气工作中的触电事故发生,确保人员生命安全和电气设备运行安全,均应在安全技术上满足接地或接零要求。

电气设备在接地、接零方面如何进行规范施工与检查、应用,是大家必须认真对待的。

1 名词术语(1)接地:将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。

(2)工作接地(系统接地):在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。

(3)保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。

(4)雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。

(5)防静电接地:为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道、气体等的危险作用而设的接地。

(6)接地极(接地体):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。

接地体分为自然接地体和人工接地体两种。

兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。

(可燃液体及可燃或易爆气体的管道不可作为自然接地体)。

人工接地体通常采用钢管角钢垂直打入土壤中,也可用扁钢或圆钢平埋土壤中做成。

(7)接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。

(8)接地装置:接地线和接地极的总和。

(9)接地网:由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电站使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。

(10)集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般敷设3-5根垂直接地极。

在土壤电阻率较高的地区,则敷设3-5根放射形水平接地极。

(11)接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。

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用电设备金属外壳接地问题
一.接地类型
1)工作接地
工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。

2)保护接地
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。

保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏,老化或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

二.接地方式(此次主要讲保护接地)
1)常用保护接地方法
设备接地时一般将接地线就近引至地桩上并可靠连接,或用地线引至附近配电箱里的地排上,地线截面积一般按不小于电源线的1/2选用,颜色为黄绿双色。

设备较多的话,镀锌扁铁围厂房一周,用2.5米长的镀锌扁铁(40mm*4mm)多打几个地桩,打桩点一定要远离人畜,远离可燃易爆物品存储地,两个地桩之间间隔不大于5m,再用镀锌扁铁串联焊接,楔入地铁的时候如果土壤干燥的话,一半的时候浇满水,水下去了在完全楔入,之后用接地电阻仪测量是否符合要求,共用接地体(联合接地)接地电阻应不大于1欧才算合格。

有的情况下,只有很少电器带金属外壳,可以考虑单独给该电器进行外壳接地,不用进行全面的接地系统设置,以免成本过高。

找根质量好的大直径导线,把电器金属外壳跟一些接地良好的自来水管等管道连接起来(最好是人不能接触到的管道,如果人能接触到,这样做有风险,一旦电器漏电,人很可能触电)。

如果没有可靠的接地管道可供使用,则可以找一根接地针打进地下,然后用接地线把接地针和电器金属外壳可靠连接起来。

需要注意的是,给电器外壳做接地的时候,千万不能把煤气、油气等易燃易爆管道等当作接地桩,否则漏电很可能引发爆炸和火灾;也不能把人能接触到的供水管道当做接地桩,否则很可能危及人体;此外不可随意接到金属门窗和建筑楼体的钢筋里,否则可能会导致整栋楼宇带电。

接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻。

接地电阻的大小直接体现了电气装置与地接触的良好程度。

影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地)、土壤湿度、质地等等。

为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。

常用测接地电阻的方法有:手摇式地阻表法、钳形地阻表法等。

低压电气设备保护接地电阻应不大于4Ω。

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