低压供电系统中保护接地和保护接零的正确使用


31T 系统 . T
四线与三相五线 混合系统) 系统 中有一部分中性线和保护线是 ,
而另一部分是分 开的。 它兼有T — C N 系统和T — S N 系统 T 系 统 的 电源 中性 点 直 接 接 地 , 电设备 金 属 外 壳 独 立 直 合一 的; T 用 的特点, 常用于配 电系统末端环境较 差或有对电磁 抗干扰要求 接接 地, 与电源中性点的接 地无关 , 适用保护接地。
在 供电系统 中, 经常会出现 由于供电设备 的绝缘老化 、 长 2 2 保护原理不 同 . 期磨损或者绝 缘被 电压击穿等现象, 导致原本不带电的电气设 保护接地是 限制设备漏 电后的对 地电压 , 使之不超过安全
当电气设备因一相绝 缘损坏而使金属外壳带电时, 如果 备底座、 外壳等部分 带电, 这样将会导致 电气设备出现故障, 甚 范围。
都会 使所有接零设备外壳呈 其工作原理是 : 若设备 外壳没有接 地, 发生单 相碰壳故 任何一处发生接地或设备碰 壳时, 在
这是十分危险的。 因此 , 日常工 在 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 现接近于相电压 的对地电压 , 发现中性点接 地线断开或接触不 良 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 作 中要认真做好巡视检 查, 应及时进行处理 。 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 时, 地装 置的接地电阻大, 发生单相碰 壳时, 在 大部分的接地 电流 44用保护接地工作方式时, . 应尽可能做到 “ 共点” 接地 被接 地装置分流 , 流经人体 的电流很小, 从而对人身安全起 了 保护作用 。 对于系统 中性点不接地 的低压 电网, 在用保护接 地工作 方
The U s r h Pr e ton a r e ofEa t ot c i nd Ze o Con c i ot c i n Low ‘vo t ge ne ton Pr e ton i - la ’
Pow e uppl ys e rS y S tm
s s e s c o d n t d f e e t o — o t g p w r u p y y t m i i t o u e i t i p p r i d c t n t e y t m a c r i g o i f r n l w v l a e o e s p l s s e s s n r d c d n h s a e , n i a i g h d m g f n o r c ac . a a e o i c r e t m t h
外露可导电部分均经各 自的保护线分别直接接地 , T I系统一般 较远时要对零线进行重复接地 , 就会比较 安全。
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 43严防电源中性点接地线断开 . 在保 护接零 系统中, 电源 中性 点接地 线断开, 若 当系统 中 地; 护接 零则非常危险。 保
零线的对地电压将会 T 系统在确保安全用电方面还存在有不足之处, T 主要表现 接地保护 的设备一旦发生相线碰壳故障,
在: 1 ( 当设备发生单相碰壳故障时, ) 接地电流并不很大, 低压 断 升高到相 电压 的一 半或 更高, 这时接零保 护 ( 因设备的金属外
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 壳与零线直接 连接 ) 的所有设备上便会带上同样高 的电位, 使
则设备外 壳上存 在着 一个危险 的对地 电 至会 引起 人员身体伤 亡。 为了保证 电气 设备正常运行和人身安 设备上没有接地保 护, 全, 电系统经常用保护接地和保护接零作为安全技术措 施。 供
压, 这个电压数值接近于相电压。 此时如果有人触及设备外壳 , 造成 重大 触电事故 。 当电气设备采 用接 但是许 多操作人员在实 际应用中存在许 多误区, 在该用保护接 就会 有电流流经人体 , 如发 生一相绝 缘损坏而使 外壳带 电, 人体 触及带 电 零场合用 了保护接地 , 或者既接地又接零, 这是很危 险的, 因为 地保 护后, 人体 电阻与接地电阻形成两条回路。由于接地 电阻比人 这 时保护措施不但起 不了安全保护作用, 反而还 会带来更大 的 外壳时, 危险。 体电阻小得多, 则流过人体电流便非常小, 通常人体电阻至少比 接地电阻大数百倍。因此 , 只要合理 控制接地 电阻的大小 ( 规定 不大于4 就能避 免人体触 电危 险。 欧) 在高压系统 中, 保护 接地
1 保护 接地 和保护 接 零 的定 义
1 . 1保护 接地
在某 些情况下, 还有促使电网保护装 置动 保护接 地就 是把用 电设备 的金属外 壳用足够 粗的金属导 除限制对地电压外, 作的作用。 护接零是设备外壳直接与供 电系统 的零线连在一 保 线与大地可靠地 连接起来 。 用电设备采用保护接 地措施后, 设 当任何一相绝缘损坏 而使外壳带 电时, 相线和零线短路, 由 备外 壳通过导线与大地有 良好的接触 , 则当人体触及带电的外 起, 所以短路电流大 , 促使线路上的保护装置动作, 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 于回路阻抗小, 从而起 到防止人 身触 电的保 护作 远 大 于接 地 电 阻 , 以大 部 分 电流 通 过 导 线 传 向大 地 , 通 过 以及切 断故障 设备的 电源 , 所 而 用。 此外 , 在保 护接 零 电网中, 保护零 线和重 复接地 还可 限制 人体的电流很小, 对人体造不成伤害, 避免了触 电事故 的发生。
这 设备对 电磁抗干 国标 G 9 8 .规 定了低压供配电系统按保 护接 地的形式不 用。 种系 统多用于对安 全可 靠性要求较 高、 B 0 22 扰要求较严或 环境条件较差 的场所使 用。3T — — 系统 ( ( NC S ) 三相 同可分为: T T 系统、 T I系统和T 系统。 N
其工作原理是 : 当发 生单相绝 缘损坏故障 时, 电电流 经 较 严 的场 所。 漏
保护接地装置和 电源的工作接 地装置所构成的回路流过。 此时 4 保护 接地 和保护 接 零应用 中的注 意事 项
如有人触 带电的外壳 , 由于保护接 地装置 的电阻小于人体 的 41 在同一个电源系统 ( 则 . 如变压器) 下不能一部分设备采用 电阻 , 大部分 的接地 电流被接 地装 置分流 , 少触 电的危险性 保护接地、 减 另一部分设备采用保护接零 从而对人身起保护作用。 同一配电系统里 , 如果两种保 护方式 同时存 在的话, 取 采
1 保护接 零 . 2
设备漏电时的对地电压 。
Байду номын сангаас
. 保 护 接 零 是 在 中 性 点接 地 的 供 电 系 统 中, 电气 设备 在 正 23 应用范 围不 同 将 保护接地是用来防止 间接接触电击的一种重要安全措施 , 常情况下不带 电的金属部分与零线作 良好的金属连接。 当用电
K y w r s E r h p 0 e t 0 :e o c n e t o r t c i n L w v la e P w r S p l y t m e o d :a t r t c i n Z r o n c i n p o e to ;o — o t g o e u p y S s e
2 保护接地和保护接零的区别
21连接 部位 不 同 .
均应接地 。 保护接零是 目前我 国应用最广泛的一种安全措施 。 它适用
相 和三相五 线制 保护接零是将设备在 正常的情况下不带电的金属部分用导 于中性点直接 接地 的三相 四线制 ( 线和零线 ) 相线 零线和地线 ) 低压供系统 。 线与 电网零线进行可靠 相连, 以保护人身安全 的一种用电安全 ( 、
42严防零线断线 .
因为如果零 线断了, 就会 通过单相设备使保护接 零的设备
外壳带 电, 从而呈现对地 电压 。 所以保护 接零线应 该从干线引 32 I . T 系统 I 系 统是指 在 电源 中性点不接 地 系统 中, 所有设备 的 出, T 将 绝对不能从支线引出, 而且零线上不允许安装熔断器 , 距离
A s r c :a e n a ay i ew e a t r t c in a d z r o n c in p o eto 。 te dm n s fr te e to b t a t B s d o n l s s b t e n e r h p o e t o n e o c n e t o r t c i n h e a d o h s w
. 措施 。 保护接 地是将正常情况下不带 电, 而在绝缘材 料损坏后 24 线路结 构不 同 接地保护系统只有相线, 三相电动机可 以不需要 中性线 , 或其他情况下 可能带电的电器金属部分用导线与接地体可靠连 只要确保设备良好接地 就行了。 零保护系统要求无论什么情 接 接起 来的一种保护接线方式。 况, 都必须有保护零线 的存在 , 要时还可 以将 保护零线 与工 必
低压 不接地 电网( 即三相三线 制电网) 及部分低 设备的某一相绝缘损坏使相线碰壳 , 使外壳带 电时, 由于外 壳采 主要应 用于高、 压中性点直接 接地电网( 即三相四线 制公用配 电系统 ) 在这类 。 用 了保 护接零 措施, 因此该相线和零 线构成回路, 由于 回路 的 凡 电阻很小, 以单相短路 电流很大 , 所 从而使线 路上 的保 护装置 电网中, 由于 绝缘损坏或其他原因可能呈现危险对地 电压 的 金属外壳、 架构 、 支架 、 框架等 金属部分, 除另有特殊 规定外, 动作 , 从而将故障设备与电源断开, 从而避免触电事故 的发生。
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市场纵横
低压供电系统中保护接地和保护接零的正确使用
孪文军 ( 临汾职业技术学院, 山西 临汾 0 1 0 40 ) 0 摘 要: 文章对保护接地和保护接零进行了 分析对比, 介绍了不同 低压供电系统对保护接地和保护接零的要求, 指出选用不正确造成的危
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保护接地和保护接零的原理

保护接地和保护接零的原理

保护接地和保护接零的原理一、保护接地的原理1、保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的金属部分用导线与接地体可靠连接起来的一种保护方式。

2、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。

3、保护接地的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源。

4、保护接地通常用于对地绝缘的配电系统,即中性点不接地系统。

1)如上图所示,电气设备若没有采取保护接地,当一相绝缘损坏漏电使金属外壳带电时,操作人员误触及漏电设备,故障电流将通过人体和线路对地绝缘阻抗构成回路。

绝缘阻抗是绝缘电阻和分布电容的并联组合,其接地电流的大小与线路绝缘的好坏、分布电容的大小及电网对地电压的高低成正比。

线路的绝缘越坏,对地分布电容越大、电压越高、触电的危险性越大。

2)如上图所示,漏电设备采取保护接地措施以后,故障电流将会通过接地体流散,流过人体的电流仅是全部接地电流中的一部分,通过人体电流Ib=IeRo/(Ro+Rb),Rb与Ro并联接地电阻Ro越小,流过人体的电流Ib就越小。

人体电阻(一般约为1000Ω)比接地电阻(一般小于4Ω)大的多,根据并联分流公式可知,绝大部分电流通过接地体形成回路,流过人体的电流很小,从而保证了人身安全。

为了限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围,要求保护接地阻值不大于4Ω。

5、保护接地也有用在中性点接地系统如TT系统的,但有局限性。

1)上图中U为电网电压,Rde和Rpe分别为中性点接地电阻和保护接地电阻,当某相碰壳时,如忽略相线阻抗及电源内阻的影响,则接地电流Ie=U/(Rde+Rpe),若U=220V,Rde=4Ω,Rpe=4Ω则Ie=27.5A。

在接地短路电流Ie作用下,线路保护装置动作切断电源,保证了人身安全。

2)若保护装置未动作,则故障设备外壳对地电压U=IeRpe=27.5×4=110V,若保护接地电阻大于中性点接地电阻,设备外壳的对地电压将会超过110V,危险性更大。

保护接地与保护接零的主要区别和优缺点[1]

保护接地与保护接零的主要区别和优缺点[1]

保护接地与保护接零的主要区别:(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。

在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。

此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。

(2)适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。

(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。

保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。

保护接零的优点防电器外壳带电,若采用保护接地,在接地电阻RG符合要求不大于4欧姆的条件下,如果电器外壳带上220V的电压,则保护接地回路,短路电流I=U/(R0+RG)=220/(4+4)=27.5(A),其中R0是变压器中性点的接地电阻叫工作接地电阻。

为了保证保护设备可靠的动作,接地短路电流不小于自动开关整定电流的1.25倍或为容丝熔断电流的3倍,因此,上式中的短路电流仅能保证断开整定电流不超过27.5/1.25、即22A的自动开关,或27.5/3、即9.2A 的熔断器,如果保护设备的额定电流值大于上述值,保护设备就不能迅速、可靠的动作。

此时,电器设备外壳上将长期存在对地电压,对操作电器的人员是非常危险的。

而采用保护接零,电器外壳绝缘击穿时的短路电流远大于27.5(A),只要合理选择保护装置的动作电流,当绝缘击穿造成单相短路,短路电流通常很大,足以使保护装置迅速切断电源,消除触电的危险。

可见在接地电网中,为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地效果好的多。

配电系统保护接地保护接零型式课件

配电系统保护接地保护接零型式课件

1 IT系统
IT系统定义
I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接 地。第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接 地保护,如图所示。
• IT系统安全原理:
• IT系统安全条件:
IT系统是否满足间接接触电击防护要求,须考虑 多种因素:
对系统而言:电网电压、电网对地绝缘阻抗 对人身而言:人体电阻 对设备而言:接地电阻 上述条件往往不满足触电防护要求,故还应符合 绝缘监视 过电压防护 a. 等电位联结等条件
TN-C系统
TN-C 供电系统的安全评价(续):
n 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 ;
第四节 低压配电系统接地方式
按照IEC(国际电工委员会)以及 GB50054-95《低压配电设计规范》规定, 低压供电系统的接地型式按配电系统和电 气设备不同的接地组合分类。其一般由两 个字母组成,必要时可加后续字母,其共 有五种型式:
IT系统 TT系统 ① TN系统 (TN-S系统 TN-C系统 TN-C-S系统)
第四节 低压配电系统接地方式
上节回顾:
第三节对低压配电网不同中性点接地运行方式作了安全 性分析与评价,及其不同适用场合。
第四节介绍了电气设备保护接地、保护接零技术的安全 原理。
但不论哪种接地运行方式,都不能完全避免系统故障特 别是设备绝缘损坏引发漏电时造成的人身触电事故或电 气设备损害事故。因此,必须采取间接接触电击防护措 施以保证人身、设备的安全。
n TN—C系统应将PEN线重复接地,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。

保护接地与保护接零的适用范围相同

保护接地与保护接零的适用范围相同

保护接地与保护接零的适用范围相同一、保护接地的作用及其局限性为了保障人身安全,避开发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地装置作良好的电气连接,称为保护接地,简称接地。

1、保护接地的作用1)降低人体接触电压当电气设备绝缘损坏产生漏电或带电导线碰触机壳时,原来不带电的金属外壳等将具有相当高或等于电源的电压。

实行了保护接地,金属外壳与大地有了良好的电气连接,便能让绝大部分电流通过接地体流散到地下,人体碰触带电机壳时流过人体的电流很微小,从而降低人体接触电压,避开碰触时发生触电。

2)快速切断故障在中性点接地的低压配电网中,电气设备若发生单相碰壳故障,故障电流将使熔断器熔断或自动开关跳闸切断电源,保障了人身安全。

2、保护接地的局限性一般规定故障电流大于熔丝额定电流2.5倍时,熔丝熔断;故障电流大于额定电流1.25倍时,自动开关跳闸。

因此,220V单相碰壳时,故障电流27.5A(工作接地和保护接地电阻都为4Ω计算)只能保证额定电流为11A的熔丝熔断或22A的开关动作,当电气设备容量较大,选用的熔丝与开关额定电流超过了上述数值,便不能保证切断电源,从而无法保证人身安全。

二、保护接零的优点及要求将电气设备在正常情况下不带电的金属部分用导线直接与低压配电系统的零线相连接,称为保护接零,简称接零。

1、保护接零的优点在保护接零的低压系统中,当电气设备发生单相碰壳故障时,单相短路回路中不含工作接地电阻和保护接地电阻,整个回路的阻抗很小,因此故障电流很大,足以保证在最短时间内熔丝熔断或自动开关跳闸,从而切断电源,保障人身安全。

2、保护接零的要求1)三相四线制低压电源的中性点必需良好接地,工作接地阻值不大于4Ω;2)在采纳接零保护方式的同时,还应装设充足的重复接地装置;3)同一低压电网中,选择保护接零方式后,不允许再对任何设备采纳保护接地方式;4)零线上不准装设开关和熔断器,并且敷设要求与相线一样,以免显现零线断线故障;5)零线截面积应能保证低压电网内任一处短路时,能够承受大于熔断器额定电流2.5~4倍及自动开关额定电流1.5~2.5倍的短路电流,且不小于相线载流量的一半;6)全部电气设备的保护接零线不许串联,应以并联的方式连接到零干线上。

保护接地和保护接零的使用范围

保护接地和保护接零的使用范围

保护接地和保护接零的使用范围
保护接地和保护接零在电气安全中发挥着重要作用,其使用范围如下:
保护接地
1. 适用于直接触电的危险环境,如电工在进行装配、拆卸、检修电气设备时,必须使用保护接地。

2. 适用于工业、公共场所等大型建筑物,其中含有对人身安全构成危险的设备或设施,如电缆井、变电设备等,必须使用保护接地。

3. 在电路中,如果电源的负极不能与地连接,或因操作失误将电源的正负极接反,会导致电器设备带有高电势,此时需要使用保护接地。

保护接零
1. 适用于单相或三相交流供电中,保护人体不受触电危险。

2. 适用于电气设备中的电缆、器具等外部金属部分或引入的电源导线与设备内接地导线未能直接相连的情况,以保证设备的安全性。

3. 适用于工业场所中需要防止漏电的场合,如弱电设备接地、防爆电器连接等场合,需要使用保护接零。

总之,保护接地和保护接零的使用范围包括各种电气设备、场所和电路,保障人身安全和设备的正常工作。

如何正确选择保护接地接地保护与接零保护规范

如何正确选择保护接地接地保护与接零保护规范

如何正确选择保护接地接地保护与接零保护规范如何正确选择保护接地与接零方式,这里介绍了接地保护与接零保护规范设计、工艺标准,接地保护与接零保护的适用范围,以及不同供配电系统中接地保护与接零保护的区分。

接地保护与接零保护规范采纳保护接地是当前我国低压电力网中的一种行之有效的安全保护措施。

由于保护接地又分为接地保护和接零保护,两种不同的保护方式使用的客观环境又不同,因此假如选择使用不当,不仅会影响客户使用的保护性能,还会影响电网的供电牢靠性。

作为公用配电网络中的电力客户,如何才能正确合理地选择和使用保护接地?一、接地保护与接零保护要认得和了解接地保护与接零保护,把握这两种保护方式的不同点和使用范围。

接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所实行的一项紧要技术措施。

这两种保护的不同点重要表现在三个方面:一是保护原理不同。

接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置快速动作。

二是适用范围不同。

依据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术规程》将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。

TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TNC、TNCS、TNS三种)重要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。

当前我国现行的低压公用配电网络,通常采纳的是TT或TNC系统,实行单相、三相混合供电方式。

即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。

三是线路结构不同。

接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必需确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必需具有多处重复接地。

电工上岗证5:保护接地与保护接零

接至电力设备上的接地线 应采用螺栓连接,并加装 弹簧垫片,以防螺帽松动。
电力设备的每个接地部分, 应用单独的接地线与接地 体或接地干线连接。禁止 串接
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二、电气设备的接地范围
电动机、电焊变压器、变压器、电加热设备和电力电容 器等的金属底座及外壳;
电器设备的传动装置; 电流互感器的二次线圈; 配电、控制、保护用的柜、屏、台、箱、盘等的金属框
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一、接地体
接地装置由接地体和接地线组成
埋入地下直接与大地接触的金属导 体,称为接地体
接地体分自然接地体与人工接地体
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自然接地体
指兼作接地体用的直接 与大地接触的各种金属 构件。
金属井管、钢筋混凝土 建筑物内的钢筋、金属 管道和设备行车的钢轨、 埋地的非可燃可爆的金 属管道及埋地敷设的不 少于两根的电缆金属外 皮等。
三相四线制中性线、负载直接接地 系统
每台设备均经过各自的PE线单独接 地。
特点:抗电磁干扰;若有设备因绝 缘不良或损坏,但当接地电阻值较 大时,使其外露可导电部分带电时, 漏电电流一般很小不足以使线路过 流保护装置动作,增加了触电危险。
要求:必须装设灵敏的漏电保护装 置。
应用:农村用电、老式民居、电子 设备。
架、开启门和基础型钢; 钢质电缆终端箱和钢质计费电能表箱的箱体; 电缆的金属铠装层、电缆接线盒及终端盒的外壳、穿线
的钢导管、母线槽外壳、金属线槽和电缆桥架及金属支 架等; 日用电器的金属外壳; 电梯桥厢、起重机轨道; 靠近带电部分的金属围栏和金属门。
接地装置的连接要牢固可靠。 地下接地装置的连接应采用焊 接。当采用搭接焊时,搭接长 度应为扁钢宽度的两倍(且至 少三个棱边焊接)或圆钢直径 的6倍。

电气设备的保护接地和保护接零

电气设备的保护接地和保护接零随着人们生活水平的日益提高,各种用途名目繁多的家用电器进入平常百姓家。

如:彩电、冰箱、洗衣机、消毒柜等。

这些电气设备的外壳金属或金属构架,一般来说是不带电的。

但经常听说或报刊登载的报道时有发生触电伤亡事故、某人在家被电扇触电身亡、开冰箱时门带电麻手等等。

这些属于低压电气设备。

我参加工作二十来年,在变电站工作也遇到过高压电气设备的外壳金属或其构架有放电、带电现象。

如:巡视设备检查机构箱时感觉麻手;电缆头放电或击穿等。

正常情况下,这些高压电气设备的金属外壳或构架,是不带电的。

出现上面现象的原因就是当设备的绝缘因受潮、老化,损伤或受到高温、电弧的破坏,或在超出额定工作电压下电气绝缘击穿、可能发生漏电,室外露天的电气设备因气候环境恶劣等因素,则可发生漏电;有时电器内部的电路与外壳相碰也造成了外壳带电。

为了防止漏电造成人身触电事故或减轻触电的后果以及电气设备的损坏。

所以必须对电气设备采用保护接地或保护接零的措施。

1 保护接地所讲的保护接地就是将电气设备的金属外壳、构架与大地作良好的连接。

保护接地在电力系统及变电运行中广泛应用和最常见,最普遍的保安措施。

可以说一切高压设备,都应进行保护接地(保护接地还可以消除因静电感应或电磁感应而使外壳、构架上可能产生的感应电压)。

家用电器如冰箱、洗衣机等也采用了保护接地、厂家出的家电使用说明书,一再强调金属外壳接地,并留一根黑色导线并标有接地符号,采用三眼插头都是为了满足要求而设计的。

保护接地电阻值应根据不同的情况达到相应的要求。

保护接地在设备漏电时是如何起到保护作用的呢?就以几种情况加以分析。

1.1 变电运行中的的大接地电流系统运行变电工作我是搞了二十多年,在变电站值班时,我们知道110KV及以上的高压系统中,电源的中性点通常采用直接接地方式,当电路中(或称回路)发生单相接地故障时,会有很大的接地短路电流(也称之为大接地电流系统),继电保护、微机保护会迅速动作跳闸。

电气保护中的保护接地和保护接零

电气保护中的保护接地和保护接零摘要:在实际的企业配电系统和民用配电系统中,操作人员接触最多的是线电压380V、相电压220V的低压配电网,低压配电网最易发生人身触电事故和设备事故,保护接地与保护接零是防止人身触电事故、保证电气设备正常运行的重要安全技术措施,本文就低压配电网中保护接地与保护接零系统存在的安全和隐患,提出正确选择和使用各类保护接地与保护接零系统方式。

关键词:配电网;接地保护;接零保护;漏电保护器1 保护接地与保护接零系统的安全原理保护接地与保护接零在本质上都是为了防止电气设备金属外壳意外带电而造成人身或设备事故,但两者的保护原理有所不同。

保护接地的基本原理是限制漏电设备对地泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值,保护器就能立即自动切断电源。

保护接零的基本原理是借助接零线路,使设备绝缘损坏后碰到金属外壳形成单相金属性短路时,利用短路电流来使保护装置迅速动作,断开电源。

根据低压配电网线路结构、保护方式不同,可分为三个以下类型。

一是 IT系统。

IT系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经高阻抗接地,无中性线N,只有线电压380V,保护接地PE线各自独立接地。

该系统优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可照常运行。

缺点是不能配出中性线N,在低压配电网中该系统很少使用。

二是TT系统,常用于建筑物供电来自公共电网的地方。

TT系统的特点是中性点接地与PE线接地是分开的,该系统在正常运行时,不管三相负荷平衡与否,在中性线N带电的情况下,PE线始终都不会带电。

TT系统的安全作用原理;当某一相线直接接触到设备的金属外壳时,其对地电压为110mA,远远超过人体承受的安全电流值,触电的危险性很大,所以一般情况下不采用TT系统,如确有困难,应装设自动切断电源装置,即加装漏电保护器,保证系统供电、用电安全。

三是TN系统这套系统是目前常用的低压供电、配电系统,TN系统就是电源变压器中性点直接接地,用电设备金属外壳接中性线的接零保护系统,在这种系统中,它是利用某一相线碰到金属外壳时与中性线形成单相短路,使短路保护装置迅速动作,切断电源,消除触电危害。

配电系统保护接地、保护接零型式

保护接地和保护接零各有优缺点,应 根据实际情况选择使用。
对未来发展的展望
随着技术的不断进步,配电系统 的保护措施将更加完善和可靠, 对人员的安全保障将更加有力。
未来配电系统将更加智能化,能 够实时监测设备的运行状态和电 流情况,及时发现和处理故障,
减少触电事故的发生。
未来配电系统的设计将更加人性 化,充分考虑人员的安全和舒适 性,提供更加安全、可靠、高效
保护接地的作用
防止触电事故,保障人身安全, 同时避免设备损坏。
保护接地的种类
工作接地
将电气设备的金属外壳与大地连接, 使设备正常运行时外壳不带电。
保护接地
在设备出现故障时,将电流引入大地 ,避免人身触电。
保护接地的应用场景
在配电系统中,对于不接地的系统或设备,应采用保护接地 措施。例如,在IT系统中,为了防止设备外壳带电,应将设 备外壳通过接地线连接到接地极上。
配电系统保护接地、保 护接零型式
contents
目录
• 引言 • 保护接地型式 • 保护接零型式 • 接地与接零的比较与选择 • 实际应用案例分析 • 结论
引言
01
配电系统简介
01
配电系统是电力系统的重要组成 部分,负责将电能从发电厂传输 到用户端。
02
配电系统通常包括高压输电线路 、变压器、配电线路和低压设备 等。
保护接零的应用场景
在工业和民用建筑中,低压配电系统 通常采用保护接零作为防触电措施。
在农业和养殖业中,对于用电设备也 应采取保护接零措施,以确保用电安 全。
对于爆炸和火灾危险环境,以及潮湿、 腐蚀等恶劣环境中的用电设备,应采用 保护接零作为主要的保护措施。
接地与接零的比较与
04
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