接地系统详细讲解
屏蔽层交叉互联接地系统 原理讲解学习

5、接地箱6、交叉互联箱7、同轴电缆8、接地线9、直通接头
屏蔽层交叉互联接地系统 原理
屏蔽层交叉互联接地系统原理
电缆线路很长时(大约在1000~1400m以上),可以采用屏蔽层交叉互联。这种方法是将线路分成长度相等的三小段或三的倍数段,每小段之间装设绝缘接头,绝缘接头处三相屏蔽之间用同轴电缆,经交叉互联箱进行换位连接,交叉互联箱装设有一组护层保护器,线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。见下图:
大接地电流系统与小接地电流系统知识点详解

.
Ia
.
Ib
.
Ic
3
.
I
0
,如图9所示。
图8
图9
大接地电流系统
零序电流过滤器也会产生不平衡电流,如图 10所示为一个电流互感器的等效电路,考虑到励 磁电流的影响,二次电流和一次电流的关系应为:
因此,正常运行和相间短路时,流入继电器的电 流应为:
图10
PART THREE
小接地电流系统
小接地电流系统
A
B
Ik0
Uk0
图2 零序等效图
Uk0
UA0
UB0
图3 电压分布图
大接地电流系统
零序电流
1.零序电流是由在故障点施加零序电压产生的,它通 过线路、接地变压器的接地支路构成回路; 2.零序电流应规定正方向,通常以母线流向线路为正 方向; 3.忽略相间分布电容的影响(影响较小),只分析相 对地的分布电容。若不计电阻的影响,可见零序电流 超前零序电压90度;加上电阻后,如果零序阻抗角取 80度,则零序电流超前零序电压100度,如图4所示。
三个单项式电压互感器获取,如图5所示;一种是通过开口
三角形获取,如图6所示;一种则是通过加法器将三个相电
压相加获取,一般在数字式保护中应用较多。
实际上正常运行和相间短路时,由于 电压互感器的误差以及三相系统对地不完 全平衡,在开口三角相侧也可能有数值不 大的电压输出,此电压称为不平衡电压。
低压配电TN-S系统的重复接地及安全

低压配电TN-S系统的重复接地及安全摘要:现如今,很多家庭用电设备增多,在进行电器使用过程中,如果用户使用不当,就非常容易造成短路等危险。
大功率电器在短路时可以产生非常大的电流,瞬间通过人体,造成死亡。
为了防止这种现象发生,我国电器相关法律规定,符合一定功率范围内的电器必须安装有接地系统,以便保护使用人员安全。
本篇文章主要讲解TN-S 系统相关问题。
关键词:低压配电;TN-S 系统;重复接地;安全1、前言在进行具体分析之前,首先来了解一下这种系统。
这种接地系统是五种接地系统中的一种。
相应字母分别代表对应含义。
整个系统中第一位字母代表这种系统直接对地连接,和其他设备没有关系。
第二位字母代表外漏部分导电点和电气直接进行连接,最后一位字母代表这个系统中性线和保护线每一条线路都有独自路线,相对独立。
这种系统具有和其他四种接地系统不同的特点。
2、TN-S 系统针对性很多人对这种保护系统重复接地概念都存在一定误解,不明白重复接地到底是系统中的保护线重复接地还是中性线重复接地。
研究人员查询相应法规以及标准条文之后发现,在很多定义中,这种概念都没有明确提及N 线重复接地。
根据这一发现,科研人员大胆推测。
重复接地并不是指N 线重复接地。
其实,实质上,着两条线路除了中性点有一个共同连接点之外,在其他部分其实都相互独立。
在实际操作过程中,PE 线直接和被保护的电器外壳连接,因为与电器直接连接,在进行操作过程中必须时刻注意PE 线的电位。
N 线与电器并没有直接关系。
所以在重复接地中,重复接地应该指对PE 线进行,如果对N 线进行重复接地,很有可能导致相关部件发生漏电,整个保护系统没有办法进行正常工作。
对于前文人们的错误观点进行补充说明,重复接地应该指PE 线。
而不是N 线。
3、相关概念简述这种系统主要是由PE 线进行保护。
PE 线直接和设备外壳相连接,当发生短路时,电器设备外壳带电,这时候,电流就会经过PE 线,和设备外壳和相线这几个线路形成固定回路。
中性点直接接地系统的零序电流保护讲解

第三章 中性点直接接地系统的零序电流保护一、零序电流保护及其在系统中的作用不对称短路的计算相当于在短路点增加了一个额外附加阻抗的三相短路如下:可见零序电流的大小与系统运行方式有关。
但零序电流在零序网罗中的分布只与零序网络的结构以及变压器中性点接地的数目和位置有关。
图3-31( b )为其短路计算的零序等效网络。
在零序等效网络中,零序电流看成是故障点F 出现一个零序电压U F0产生的,其方向取由母线流向故障点为正。
零序电压的方向采用线路高于大地的电压为正。
这样,A 母线的零序是电压表示为。
11)(oT o oA Z I U ∙∙-= (3-48)该处零序电压与零序电流之间的相位差是由Z 0T1的阻抗角决定的,与线路的零序阻抗无关,线路两端零序功率方向实际上都是由线路流向母线,与正序功率的方向相反利用零序分量构成线路接地短路的继电保护装置,由于工作原理与结构简单,不受负荷电流影响,保护范围比较稳定,正确动作率高达97%等优点,在我国大接地电流系统的不同电压等级电网的线路上,广泛装设带方向性和不带方向性的多段式零序电流保护,作为反应接地短路的基本保护。
二、中性点直接接地系统变压器中性点接地原则中性点直接接地系统发生接地短路时,线路上零序电流的大小和分布,主要决定于电网中线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗以及中性点接地变压器的数目和位置,对于变压器中性点接地的原则:(1)发电厂及变电站低压侧有电源的变压器,若变电站中只有单台变压器运行,其中性点应接地运行,以防止出现不接地系统的工频过电压。
(2)自耦变压器和有绝缘要求的其它变压器其中性点必须接地运行;(3)T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜。
当T接变压器低压侧有电源时,则应采取防止接地故障时产生工频过电压的措施,最好故障时将小电源解裂;(4)为防止操作过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地,操作完毕后再将其断开。
(5)从保护的整定运行出发,还应做如下考虑:变压器中性点接地运行方式的安排,应尽量保持同一厂(站)内零序阻抗基本不变,如:有两台及以上变压器时,一般只将一台变压器中性点接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器中性点直接接地运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中的一台中性点直接接地变压器停运时,将另一台中性点不接地的变压器直接接地。
接地技术培训资料

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在选择和安装SPD时,需要考虑设备 的耐压水平、SPD的性能参数以及电 路的拓扑结构等因素,以确保SPD的 有效性和可靠性。
SPD通常安装在建筑物或设备的电源 入口处,通过并联或串联方式接入电 路,能够有效地吸收和泄放浪涌电压, 降低设备损坏的风险。
静电防护接地
静电防护接地系统包括接地极、连接线、静电消除器 等组成部分,通过合理的接地设计和安装,能够有效 地泄放静电荷,避免静电对电子设备的干扰和损坏。
接地系统的施工要求
施工前准备
进行现场勘查,了解土壤、气象 等条件,制定施工方案和安全措
施。
施工过程控制
严格控制施工质量,确保接地体 的埋深、间距、连接方式等符合
设计要求。
回填与检测
回填时要分层夯实,并进行接地 电阻检测,确保符合设计要求。
03
接地系统的维护与检测
接地系统的定期检测
接地系统的定期检测是确保接地系统正常工作的重要环节。通过定期检测,可以及 时发现潜在的问题,防止因接地不良引起的设备故障或人员触电事故。
经济性
在满足安全性和可靠性的前提下, 应尽量降低接地系统的建设和维护 成本。
接地系统的材料选择
导体材料
导体材料的选择应考虑导 电性能、耐腐蚀性、机械 强度等因素,如铜、钢等。
降阻剂
在土壤电阻率较高的地区, 可选用适当的降阻剂来降 低接地电阻。
பைடு நூலகம்
防腐材料
为延长接地系统的使用寿 命,应选择适当的防腐材 料对导体进行保护。
防雷接地系统包括避雷针、引下 线、接地极等组成部分,通过合 理的设计和安装,能够有效地降 低雷击对建筑物和设备的危害。
在进行防雷接地系统的设计和安 装时,需要考虑地形、土壤、气 候等因素,以确保接地系统的可
ESD_EOS_接地实务讲解

•并联单点接地最大的缺点是耗时费料,由于接地线太多 太长,以至增加各地阻抗,尤其在高频范围中更加严重。
多点接地
在频率低于10MHz时,较适于单点接地。若在高频 (>10MHz)情况下,由于接地线的长度以及接地电路的影 响,故单点接地无法达到去除干扰的效果,此时就得使用 多点接地。此时接地线的长度亦应尽量缩短。下图各接地 点可视为机壳或接地板:
复合式接地
• 复合式单点接地将线路或装备加以归类, 而同时使用串联与并联法,可同时兼顾降 低杂讯以及减化施工与节省用料。
机架系统的接地树(例〕
保护地 电源地 工作地
背板 背板Байду номын сангаас背板
背板
背板
注意
• 由于频率的关系,无论何种接地方法均应 尽量缩短接地线,否则其非但增加阻抗, 同时更会产生辐射杂讯,因其作用有如天 线,接地线的长度L<λ/20。 • 不论何种接地法,最大的困扰均起自于地 电流的产生,因此去除接地环路就成了设 计者的考验。
6.2.2. 人员接地
• 6.2.2.1. 人员接地的要求 • 当处理静电放电敏感物件时,所有人员应与接地 点或专 • 用接地点相连接。当人员坐在有静电放电防护的 工作台 • 时,他们应通过腕带系统被连接到共同接地点。 • 注意:当接地人员在通电设备上工作时,单位必 • 须知道当地的安全法律及章程。
工作臺接地
接地通用規則
• 接地
a、防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应 小于10Ω,埋设与检测方法应符合GBJ 97的要求。 b、防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。 c、使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但 零线、地线不得混接)。 • d、接地主干线截面积应不小于100mm2;支干线截面积应不 小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的 多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。 • e、接地主干线的连接方式应采用钎焊。
一个实例全面讲解机房如何做防雷接地

一个实例全面讲解机房如何做防雷接地关于防雷接地这一部分介绍的比较少。
下面我们就重点介绍一下防雷接地知识。
对于机房的接地,我们平时主要是参考三个规范比较多。
《数据中心设计设计规范》(GB 50174)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343)本期我们来通过一个实例,详细了解机房如何做防雷接地?一、为什么要做防雷接地?计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。
这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。
由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。
如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。
二、机房防雷的必要性雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。
从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是机房设备损坏的主要原因。
为此采取的防范原则是“整体防御、综合治理、多重保护”。
力争将其产生的危害降低到最低点。
三、机房防雷接地系统设计一、防雷设计防雷接地系统是弱电精密设备及机房保护的重要子系统,主要保障设备的高可靠性,防止雷电的危害。
中心机房是一个设备价值非常高的场所,一旦发生雷击事故,将会造成难以估量的经济损失和社会影响,根据GB50057《建筑物防雷设计规范》和IEC61024-1-1标准的有关规定,中心机房的防雷等级应定为二类标准设计。
目前大楼总配电室根据建筑物防雷设计规范,提供了第一级防雷,因此,在本工程网络中心机房市电配电柜前配置第二、三级复合防雷器。
防雷器采用独立模块,并应具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。
高、中、低压配电柜的所有接地方法

高、中、低压配电柜的所有接地方法低压配电柜、箱、直流系统、中压配电柜接地工艺要求,进行了详细的讲解和分析一、术语理解:保护接地:将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。
电气设备上与带电部分相绝缘的金属外壳,通常因绝缘损坏或其他原因而导致意外带电,容易造成人身触电事故。
为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地。
工作接地:在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。
例如电源(发电机或变压器)的中性点直接(或经消弧线圈)接地,能维持非故障相对地电压不变,电压互感器一次侧线圈的中性点接地,能保证一次系统中相对地电压测量的准确度,防雷设备的接地是为雷击时对地泄放雷电流。
TN-S三相五线制接地方式简介:它是一种电力系统的接地方式,也是最安全、最可靠的工作接地方式。
它由变压器引出A、B、C、N、PE(独立的保护线---中性点直接接地)三相五线供电方式。
具体见下图:二、交流部分GQH、GQH-JP、GQH-J、GQH-A、DCBS、XL-21:1、保护接地(1)框架开关的外壳配有接地螺丝、隔离开关的接地螺丝、接触器接地螺丝、IPC03等外壳接地螺丝、所有柜箱外壳(底板配有接地螺丝)。
工艺方法:1、就近框架接地(柜体结构件接地电阻等效于接地线电阻)---优先选择。
如果安装底板为喷涂件,必须加接地滚花垫川或引接地跨接线。
附特殊地区要求:广东地区GQH-JP柜地线截面用16平方毫米---源自广东省广电集团有限公司(10KV及以下架空配电线路和设备运行规(4)电流互感器CT:接地线要求:黄绿双色绝缘地线、截面与S1上用线相同且不小于2.5m ㎡。
单个电流互感器CT抽屉单元:工艺方法:1、抽屉内就近接地(GCK、GCS、MNS等导轨压接式结构接地良好)。
2、电流互感器S2接地线先引至二次插件再接到主地排上(地区要求时考虑)。
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接地系统详细讲解
接地系统详细讲解
一、接地系统的作用
1、接地系统的作用是将电气设备、电气线路及载体的接地电阻降至最低,以减少人身和设备的电击危险,减少线路遭受外界电磁干扰;
2、接地系统的作用是保护电气设备和电气线路不受外界的电磁干扰,保证电气设备的正常工作;
3、接地系统的作用是为电气设备提供安全的电源,防止因不良线路和电源引起的危险。
二、接地系统的类型
1、植物接地系统:植物接地系统是由植物接地电阻器(PGR)和接地线(GND)组成,在电气设备接地系统中,植物接地电阻器可以将电气设备的接地电阻降至最低,以保护人身和设备免受电击危险。
2、接地极系统:接地极系统是由接地极(GND)和接地线(GND)组成,接地极可以将电气设备的接地电阻降至最低,以保护人身和设备免受电击危险。
3、电抗器接地系统:电抗器接地系统是由接地电抗器(GND)和接地线(GND)组成,在电气设备接地系统中,接地电抗器可以将电气设备的接地电阻降至最低,以保护人身和设备免受电击危险。
三、接地系统的设置
1、植物接地系统:植物接地系统的设置要求在电气设备周围设
置植物接地电阻器,接地线连接植物接地电阻器和电气设备。
2、接地极系统:接地极系统的设置要求在电气设备的底部设置接地极,接地线连接接地极和电气设备。
3、电抗器接地系统:电抗器接地系统的设置要求在电气设备的底部设置接地电抗器,接地线连接接地电抗器和电气设备。
四、接地系统的安装
1、接地系统的安装应符合国家有关规定和标准;
2、必须在专业的技术人员的指导下进行安装;
3、安装时应将接地线连接在电气设备的接地点上;
4、接地系统的接地电阻值应符合国家标准;
5、接地系统的安装时应注意绝缘材料的使用;
6、安装完成后应进行严格的检测和调试,确保接地系统的性能良好。