接地装置的种类及作用

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接地的种类

接地的种类

接地的种类除防雷接地外,还有交流工作接地、保护接地、直流接地、过电压保护接地、防静电接地、屏蔽接地等等。

电子设备的接地方式有独立地和联合接地。

独立地的接地电阻值除另有规定外,一般不大于4欧,并采用一点接地方式。

电子设备接地宜与防雷接地系统共设,但其接地电阻不宜大于1欧。

若与防雷地分设,两接地系统的距离不宜小于20米。

电力系统接地种类区分周建民在电网系统中,供电企业在不同场合采取了工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地四种接地措施。

那么,它们之间有什么区别呢?工作接地。

在正常或事故情况下,为了保证电气设备可靠运行,而必须在电力系统中某一点进行接地,称为工作接地。

此种接地可采取直接接地或经特殊装置接地。

如变压器中性点的直接接地或经消弧线圈接地。

保护接地。

为防止因绝缘损坏而遭受触电的危险,将与电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或构架,同接地体之间做良好的连接,称为保护接地。

如变压器底座和外壳接地、配电盘的框架接地、互感器的二次绕组接地,将与带电部分相绝缘的电气设备的金属外壳或构架,与中性点直接接地系统中的保护中性线相连接等。

重复接地。

将中性线上的一点或多点与大地再次做金属连接,称为重复接地。

如在三相四线制的中性线首端、分支点及沿线每1千米处和接户线处做的接地、与高压线路同杆架设的低压线路的中性线在共敷段首末段接地等。

防雷接地。

为了防止人、畜、建筑物、架空线路等遭受雷击而做的接地,称为防雷接地。

如与建筑物顶部避雷针及高压架空线路避雷线相连而做的接地等。

地与电(信号),这是一对形影不离的双胞胎。

接地,通常是指用导体与大地相连。

可在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。

如收音机、电视机中的地,它只是接收机线路里的一电位基准点。

接地,在电力和电子技术中,既简单,又复杂,而且还必不可少。

按接地的作用,可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。

在广电技术中,以上几种接地类型都会遇到。

现场仪表接地的目的与种类以及注意事项

现场仪表接地的目的与种类以及注意事项

现场仪表接地的目的与种类以及注意事项
化工厂仪表和控制系统的接地目的是什么?其一,是为保护人身安全和电气设备的安全运行;其二,是为仪表信号的传输和抗干扰。

“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。

仪器仪表安装之后,正确的接地能让自动化和控制系统减少不必要故障和误差的出现。

那么,现场仪表都有哪些接地呢?
化工厂常见现场仪表接地举例
流量计接地
变送器与热电阻接地
变送器接地
压力变送器接地
远传液位计接地
流量计接地
电磁流量计接地
仪表接地分类
仪表接地分类有保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地、防雷接地。

保护接地
也称为安全接地,是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。

各种用电仪表的金属外壳及自控设备正常情况不带电的金属部分,由于非正常现象的出现(如绝缘破损等),而有可能使其带有危险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。

保护接地就是给危险电压提。

架空输电线路的接地装置

架空输电线路的接地装置

架空输电线路的接地装置所谓接地是指用接地线和接地体将电力设备、架空送电线路杆塔、避雷线、避雷器与大地相连。

接地体是指埋入地中并与大地接触的金属导体,分为自然接地体和人工接地体两种。

自然接地体是指直接与大地接触的金属构件、杆塔基础和拉线等。

人工接地体是指特地敷设的金属导体。

根据敷设方法的不同,又分为水平接地体和垂直接地体两种。

水平接地体一般采纳圆钢或扁钢。

接地体的长度和根数依据接地电阻值的要求确定。

接地体的埋深应不小于0.6m。

为了削减相邻接地体之间的屏蔽作用,接地体之间的距离不宜小于5m。

垂直接地体垂直敷设于地中。

一般采纳角钢或钢管,为了使接地体与大地联结牢靠,接地体的长度不宜小于2m。

为了削减接地电阻,确保接地牢靠,接地体不宜少于两根。

为了削减接地体间的屏蔽作用,提高利用系数,接地体间的距离一般为其长度的两倍。

为充分发挥接地体的散流作用,接地体顶端距地面应不小于0.6m。

接地线是指电力设备、避雷线、避雷器或架空送电线路杆塔与接地体连接的金属导体。

接地体和接地线的规格,既要满意热稳定性的要求,又要能承受肯定年限的腐蚀。

其最小规格见表1规定。

表1接地体和接地线的最小规格种类规格及单位地上(屋外)地下圆钢直径(㎜)68扁钢截面(mm2)4848厚度(㎜)44角钢厚度(㎜)2.54钢管管壁厚度(㎜)2.53.5对于南方湿热地区、盐碱地区或其他严峻腐蚀地区,应适当加大截面,或实行热镀锌、热镀锡措施。

接地体和接地线总称为接地装置,其作用是将雷电流引入大地,并通过接地体向大地集中,以爱护送电线路的正常运行。

接地装置的型式,有设计部门依据土壤电阻率及允许的接地电阻(见表2)确定。

表2有避雷线架空送电线路杆塔的工频接地电阻土壤电阻率ρ(Ω·m)ρ≤100100<ρ≤500500<ρ≤10001000<ρ≤2000ρ≥2000允许工频电阻(Ω)1015202530有关详细规定不述。

在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,如杆塔的自然接地电阻不大于表1-7中规定,可利用铁塔和钢筋混凝土电杆的自然接地(包括铁塔基础以及钢筋混凝土杆埋入地中的杆段和底盘、拉线盘等),不必另人工接地装置,但发电厂、变电所的进出线地段除外。

常用的防雷装置有哪些?其作用是什么?

常用的防雷装置有哪些?其作用是什么?

常用的防雷装置有哪些?其作用是什么?
常用的防雷装置有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带及避雷器。

一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。

1、避雷线。

它主要是在线路可能受到直接落雷危害时,可以限制沿线路侵入的雷电冲击波幅值及陡度。

2、避雷针。

利用尖端放电原理,避开设置处所患病直接雷击。

3、避雷网和避雷带。

主要用来爱护高大建筑物和构筑物免遭雷击。

4、避雷器。

主要用来爱护电力设备,防止沿线路侵入的雷电冲击波对电气设备的破,把侵入的雷电波限制在避雷器残压值范围内,使处所和电力设备免受过电压的危害。

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设备接地的作用和分类

设备接地的作用和分类

设备接地的作用和分类将系统或装置的某一部分经接地线连接到接地极称为接地。

连接到接地极的导线称为接地线。

接地极与接地线合称为接地装置。

若干接地体在大地中互相连接则组成接地网。

接地线又可分为接地干线和接地支线。

按规定,接地干线应采用不少于两根导体在不同地点与接地网连接。

电力系统中接地的点一般是中性点。

装置的接地部分为外露导电部分,它是装置中能被触及的导电部分,它正常时不带电,故障情况下可能带电。

1. 接地的作用接地的作用主要是:防止人身遭受电击;防止设备和线路遭受损坏;预防火灾;防止雷击;防止静电损害和保障系统正常运行。

2. 接地的种类接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种安全措施,是通过金属导线与接地装置连接,而接地装置将电气设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故来实现的。

不同的接地系统所起到的作用也是不一样的。

在自动化现场,我们把接地分为:保护接地、工作接地、屏蔽接地以及防雷接地等。

(1)保护接地将电气设备的金属外壳(正常情况下不带电)用导线与接地体连接起来的一种保护接线方式,防止在设备绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时可能引起的强电流通过人体,用以保证人身安全。

一般要求保护接地电阻值应小于4Ω。

(2)工作接地为了加以区别,这里将工作地分为交流工作地和直流工作地。

交流工作接地主要是指变压器中性点或中性线(N线)接地。

一般情况下,交流工作地(N)不与其他接地相连接。

直流工作地指的是为了保证系统正常工作,对于直流电源以及设备提供的一个稳定的基准电位。

一般要求工作接地电阻值应小于4Ω。

(3)屏蔽接地为了防止外部电磁场干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的电气连接称为屏蔽接地。

一般要求屏蔽接地电阻值应小于4Ω。

(4)防雷接地顾名思义,主要是防止因雷击而造成损害。

工厂防雷一般为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础安装接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10 Ω,再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。

接地装置安装安全技术交底

接地装置安装安全技术交底

接地装置安装安全技术交底一、前言接地装置是电力工程中常用的一种安全设施,主要作用是保证电气设备及工作人员的安全。

接地装置与电气设备同时安装,需经过专业人员的考核和认可后方能施工。

为确保工作安全,本文将对接地装置的安装安全技术进行交底。

二、接地装置的种类接地装置有很多种,根据不同的使用场景和需要使用的电流大小,常见的接地装置有以下几种:1.接地极2.底座3.接地螺栓4.接地簧对于不同种类的接地装置,要根据具体要求选择合适的接地装置进行安装。

三、接地装置的安装要求接地装置的安装是一个复杂的工作过程,需要按照严格的技术要求来进行施工。

下面对接地装置的安装要求进行详细介绍。

1. 接地极的安装接地极主要作用是将电流引入地下,安装过程需要特别注意以下几个方面:1.接地极的深度应根据地质条件、使用环境及要求,合理确定。

2.在安装接地极时,应避免直接敲打或打入钻孔,以免损伤接地极。

3.安装完毕后,应进行放线以确保接地极的垂直度和正确的朝向。

2. 底座的安装底座位于接地极和设备之间,应注意以下几个方面:1.底座的安装位置应紧贴设备,底座几何尺寸应符合设计要求。

2.底座的材料应符合规定,底座表面应光滑无砂眼。

3.底座的安装应采用焊接方式,焊接质量应满足要求。

3. 接地螺栓的安装接地螺栓是将接地线固定在底座上的重要连接装置,安装时需要注意以下几个方面:1.接地螺栓的长度应符合要求,应留有足够的余量以便于焊接连接。

2.接地螺栓的螺纹部分应处理光滑,无锈蚀,应配合私设备使用的螺纹尺寸。

3.安装接地螺栓时应注意预埋套管的位置、数量和深度,严格按照设计要求进行施工。

4. 接地簧的安装接地簧的作用在于稳定接地线的位置,安装时需要注意以下几个方面:1.接地簧的数量和长度应按设计要求设定,数量不得少于设备数量。

2.接地簧的安装位置应紧贴设备。

3.安装接地簧时应注意其水平平稳,应与底座固定牢固。

四、施工安全注意事项在进行接地装置的安装时,为了保障工人的安全,应注意以下几个方面:1.带好安全防护用品,特别是对于高空作业的人员,必需检查安全带、防护网等安全装置是否齐全。

电气设备接地种类以及原理分析课件


CHAPTER 04
电气设备接地案例分析
高压电气设备接地案例
总结词
高压电气设备接地案例主要涉及高压线路和设备的接地,目的是保护人身和设备安全。
详细描述
高压电气设备通常安装在室外或特殊场所,如变电站、输电线路等。为了防止设备损坏 和人身事故,这些设备需要采取接地措施。常见的接地方式包括中性点接地、保护接地 等。在高压电气设备接地案例中,需要考虑接地电阻、接地方式、接地材料等多个因素
CHAPTER 05
电气设备接地安全措施
定期检查接地系统
接地系统是保障电气设备安全运行的重要措施,定期检查接地系统可以及时发现 并解决潜在的安全隐患。
检查内容包括接地线的完好性、接地电阻是否符合标准、连接点是否紧固等,以 确保接地系统能够有效地将电流引入大地,避免设备损坏和人员伤亡。
安装漏电保护装置
电气设备接地种类以及 原理分析课件
CONTENTS 目录
• 电气设备接地种类 • 电气设备接地原理 • 电气设备接地方式 • 电气设备接地案例分析 • 电气设备接地安全措施
CHAPTER 01
电气设备接地种类
工作接地
总结词
为确保电气设备正常运行而进行的接地。
详细描述
工作接地是将电气设备的某一部分通过导体与大地进行连接,以提供一个稳定 的零电位参考点,从而确保电气设备能够正常运行。例如,变压器的中性点接 地。
,以确保安全可靠。
低压电气设备接地案例
总结词
低压电气设备接地案例主要涉及家用电器、 工业控制设备等低压电气设备的接地,目的 是确保设备正常运行和人员安全。
详细描述
低压电气设备在人们日常生活中广泛应用, 如家用电器、工业控制设备等。这些设备在 接地方面需要考虑的问题包括接地电阻、接 地线径、接地连接方式等。在低压电气设备 接地案例中,需要结合具体设备的特点和要 求,选择合适的接地方式和材料,以确保设

建筑电气防雷接地系统的知识点,都在这里!

建筑电气防雷接地系统的知识点,都在这里!01提到接地,大家第一想到的是不是接地极?其实接地是一个电脑系统,而不是单一的存在,今天给大家分享接地的基本概念。

1.什么是地地,是另一类供给或接受大量电荷,可用优异来作为良好的参考电位的物体,一般指大地,工程上取为零电位。

电子设备中的电位参考点也称为“地”,但不一定与大地相连。

2.接地将电力系统或电气装置的某些导电部分,经接地线连接至“地”,通常指接地极。

3.接地极和接地极系统内(接地装置)为提供电气装置至大地的低阻抗通路而埋入地中,并直接与大地接触的矽铱导体,称为接地极。

兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道、金属井管、建(构)筑物和仪器基础的钢筋等称为自然接地极。

由各接地极、总接地端子或接地母线及它们之间的连接导体组成的系统,称为接地极系统(接地装置)。

一般取总接地端子或接地母线为电位参考点。

4.接地线电气装置的接地端子与总接地端子或接地母排连接用的导体,称为接地线。

5.接地系统接地线和接地极系统的总和,称为接地系统。

02移动性接地与保护性接地根据接地的不同作用,一般分类如下1.功能性接地用于保证设备(系统)的正常运行,或使设备(系统)靠谱而正确地实现其功能。

如:(1)工作(系统)接地。

根据系统运行的需要进行电脑系统的接地,如电力系统的中性点接地、电话系统中将直流电源正极接地等。

(2)信号电路接地。

设置一个等电位点作为基准电位,简称信号地。

2.保护性接地以人身和设备的安全可靠为目的的接地。

如:(1)保护接地。

电气装置的外露导电部分、配电装置的构架和区段杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其人身和设备的安全而设的接地。

(2)雷电防护接地。

为雷电防护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地,用以消除或雾危及人身和损坏设备。

(3)防静电接地。

将静电导人大地防止其危害的接地。

如对动火管道、管路以及电子器件、设备为规避静电的危害避开而设的接地。

接地系统概述

接地装置在日常生活中接地这个词对我们来说并不陌生,那何为接地为什么要接地呢?接地顾名思义是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。

接地通过金属导线与接地装置连接来实现。

接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。

在了解了接地的概念后,又如何构成接地装置呢?接地装置由接地体和接地线组成。

直接与土壤接触的金属导体称为接地体。

电工设备需接地点与接地体连接的金属导体称为接地线。

接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。

自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。

人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。

当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。

水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。

垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。

人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。

这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏。

那么接地电阻又是什么呢?接地电阻一般指接地体上的工频交流或直流电压与通过接地体而流入地下的电流之比。

散泄雷电冲击电流时的接地电阻指电压峰值与电流峰值之比,称为冲击接地电阻。

接地电阻主要是电流在地下流散途径中土壤的电阻。

接地体与土壤接触的电阻以及接地体本身的电阻小得可以忽略。

电网中发生接地短路时,短路电流ID通过接地体向大地近似作半球形流散(接地体附近并非半球形,流散电流分布依接地体形状而异)。

图中画出了与电流垂直的等位线,越接近接地体的等位线其电位越高。

因为球面积与半径平方成正比,所以流散电流所通过的截面随着远离接地体而迅速增大。

接地装置


一、接地的基本概念
11、何谓“地”? 这里所说的地是电气上的地,其特点是该处土壤中没有电流,即 该处的电位等于零。 只要土壤中某一点的电流密度不等于0,在这里就有电压降,它 的电位就不等于零。 由于我们所说的地是电位等于零的地方,也就是传导电流等于零 的地方,从理论上讲,这个地方距接地体无穷远。 实验证明,在距简单接地体20m以外的地方电位基本趋于零,如 接地装置周围大地表面电位分布图所示,一般把这种地方称为电 接地装置周围大地表面电位分布图 气上的“地”。 12、何谓接触电压?其大小有何规律? 当人的手接触到发生接地短路的设备外壳时,人的手与脚之间就 会承受一个电压,这个电压称为接触电压。 接触电压Uj的大小随人体站立点的位置而异。显然,设备越靠近 接地体,接触电压越小,离接地体20m以外的地方,接触电压最 大,可达电气设备的对地电压Um。如接触电压触电示意图所示。 用数学表达式表示为:Uj=UM-ψ。式中UM为设备发生短路时设备 上的对地电压; φ为人脚站立处的电位,如接触电压触电示意图 所示。一般取离设备水平距离0.8m处的电位。
三、接地电阻的计算
1、工频接地电阻是如何定义的? 接地体的工频接地电阻是指当一定的工频电流I流入接 地体时,由接地体到无穷远处零位面之间必有电压U, 将U/I的值定义为工频接地电阻Rg。2、单根垂直接地体 的工频接地电阻如何计算? 单根垂直接地体的工频接地电阻计算公式。 的工频接地电阻计算公式 单根垂直接地体的工频接地电阻计算公式 3、水平接地体的工频接地电阻如何计算? 水平接地体的工频接地电阻计算公式。 水平接地体的工频接地电阻计算公式 4、何谓冲击系数α?它与哪些因素有关? 冲击系数α是说明冲击接地电阻与工频接地电阻之间关 系的一个系数,其数学表达式为:α=Rch/Rg 。 α与单独接地体的形状、尺寸、冲击电流数值、波形以 及土壤电阻率等有关。 α值经验计算公式。
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接地的种类及作用探讨电化四段张彬摘要:在供电系统运行中接地装置起着至关重要的作用。

它不仅是电力系统的重要组成部分,而且还是人身安全及保护用电器的主要措施。

在日益发生的自然雷害面前我们特别论述防雷的危害性、重要性、必要性。

关键词:供电系统接地防雷、电磁脉冲防护LEMP 电子(逻辑)接地正文:通过近一段时间在对现场设备及临时电网的维修与维护,发现许多问题的发生及一些最终的解决方法都是与接地有密切关系的,也让我彻底改变了从前对供电系统及用电设备接地不重视、有时候则有要不要没有关系的想法,让自己总是停留在一个业余者的角度上。

通过认真地请教、查询资料等途径,来充实自己。

在电力系统运行中接地装置起着至关重要的作用。

它不仅是电力系统的重要组成部分,而且还是保护人身安全及用电器的主要措施。

供电系统和电气设备的某一部分与大地做金属性的良好接触,称为接地。

按接地的目的可分为:工作接地、保护接地、保护接零以及防雷接地。

特别论述配电网接地制式与建筑物电气设备的电磁兼容问题;接地网的电阻值及接地网的结构在防雷中的作用;外部防雷和内部防雷两个子系统的放电过程;指出了接地技术中的宣传误导。

一、接地分类及作用1、工作接地在正常或异常情况下,为了保证正常且可靠地运行,必须将供电系统中的某点与地做可靠的金属连接,称为工作接地。

如变压器的中性点与接地装置的可靠金属连接等。

其作用:①降低人体的接触电压,在中性点对地绝缘的系统中,当一相接地,而人体又触及另一相时,人体将受到线电压,但对中性点接地系统,人体受到的为相电压。

②迅速切断故障设备。

在中性点绝缘的系统中,一相接地时,接地电流仅为电容电流和泄漏电流,数值很小,不足以使保护装置动作以切断故障设备。

在中性点接地系统中,发生碰地时将引起单相接地短路,能使保护装置迅速动作以切断故障。

③减轻高压窜人低压的危险。

2、保护接地在正常工作状态下,各种电器的外壳是不带电的。

但由于某些原因,造成设备绝缘损坏后可能使外壳带电,人或动物一旦接触到这种外壳带电的设备就有触电的危险。

为了防止这种现象出现时危及人身安全,将电器设备正常时不带电的金属外壳、配电装置的金属部分同大地做良好的电气连接,称作保护接地。

图1,设备外壳不接地。

当故障时,由于带电线路对地电容存在,将产生电容电流。

又因为设备外壳与大地间的接触电阻较大,若忽略其分流作用,则故障电流将全部由地中经人体返回设备外壳。

即人体中的电流为:Ir=Ijd。

由于人触电的危害程度主要决定于通过人体的电流。

人体最小的感觉电流工频约为1mA,直流约为5mA。

当工频电流超过10mA时,手已难于摆脱电源;当超过50mA且触电时间超过15~30s,即可致命,所以,在绝缘损坏时,人碰触到电器设备外壳是很危险的。

若要使人们触及绝缘损坏的电器设备外壳不遭受触电的危险,关键是减少设备外壳与大地间的接触电阻,使流过人体的电流在安全要求的允许范围内。

保护接地的目的就在于此。

如图2所示,采用保护接地后,流入人体的电流为:Ir=Ijd*rjd/(r r+r jd)。

式中:Ijd----接地电流(A);Ir----流入人体电流(A);rjd----接地电阻(Ω);r r----人体电阻(Ω)。

由于人体电阻远大于接地电阻,则上式可以简化为:Ir= rjd/r r。

流过人体的电流Ir与接地电阻rjd和接地电流Ijd成正比。

因此,为了保证人身安全,应设法尽量减少接地电阻和故障电流的值。

变电所(站)中需要保护接地的的部分一般有变压器及各种电器设备的底座和外壳、开关电器的操作机构、互感器副边绕组、配电屏与控制屏的框架、屋外配电装置的金属架构、钢筋混凝土架构、电缆金属支架以及靠近带电部分的金属遮栏、金属门等。

3、保护接零电器设备的中性点接地时,该点称作零点。

由零点引出的导线称作零。

电器设备的外壳与零线连接时,称作保护接零。

在中性点直接接地的低压电力网中采用保护接地时,由于中性点接地电阻设备外壳接地电阻值较大,而系统电压又低(如220v),使得碰壳故障电流Ijd较小,无法起动保护装置切断电源,设备外壳长期带电,危及人身安全,由于在低压电网中为减少接地电阻而敷设接地网不经济,故通常是利用已有的零线作为保护接地线,形成保护接零的保护方式。

零线电阻小,故障时电流较大,使保护装置可靠地动作切除电源,保证了人身及设备安全。

此方法简单、经济、故在低压电网中较多采用。

当零线断线而未采用重复接地的电网中发生单相碰壳故障后,零线电位升高,故障相对零线电压下降,而非故障相对零电压升高,接近线电压,将产生不良后果。

如产生故障相所接的电器电压不够,非故障相所接的用电器将产生高电压而烧毁等。

为了避免此类事故发生低压用电器应采用重复接地。

由于重复接地点与大地可靠连接,零线电位不再升高,保证了人身及设备的安全。

值得注意的是,采用重复接地也不是绝对安全的。

因为重复接地点固定不变,而零线断线点不定。

当零线某点断线后仍可能使一部分设备外壳带有危险电压。

4、防雷接地防雷及接地清单计价中的计量单位为项,清单计价表中的综合单价为每项的价。

提清单量时,如防雷及接地各自为一个系统,则可分别计算一个防雷装置和一个接地装置。

如防雷及接地合用一组接地极,则可合并为一个编码,清单量为一项。

⑴接地装置项目特征应表述清除接地母线的材质、规格、敷设部位(室内还是室外)及接地极的材质、规格。

如需作特别处理,如换土、化学处理时应表述出。

工程内容应按实际需要描述清楚,只作定性描述不作定量分析,既只描述工程内容,不提出工程数量。

⑵防雷装置和接地装置一样对于项目特征须按设计要求表述清楚,工程内容描述清楚。

⑶防雷及接地装置接地电阻试验应作编码,其一项中不含接地电阻试验。

2.接地极一般用钢。

二、防雷接地的特别分析1、供电系统接地方式与室内电磁兼容的关系配电网接地系统的制式关系到电网的运行安全和建筑物的供电安全。

西方国家特别重视供电质量,对电源频率和电压质量都有严格的要求;他们对智能建筑物内的电磁兼容问题也很重视,重要建筑物广泛采用屏蔽电缆的供电方式。

现在我国智能建筑物的设计已经注意到这一点。

现在大城市中的配电变压器已经采用小电阻接地方式,电源线已经广泛采用TN-S和TN-C-S系统,俗称三相五线制;在室内注意按综合布线的规范敷设电气线路。

如果把三相电源系统的火线比做上水管道,则N线有如下水管道,它输送的电流有闪光灯和闸流管等电气设备产生的杂波,还有电源系统故障时产生的过电流等。

这样电源自成闭合系统,PE线只是起到接地固定电位的作用,平时并无电流流过。

如果把N线与PE线合并,这些杂波电流和过电流就会在地线中产生浮动电压,使电子设备遭受损坏和不能正常工作。

所以,N线必须绝缘敷设,PE线必须独立敷设,这正是三相五线制供电系统建立的意义。

检查N 线与PE线是否绝缘良好的办法是测量PE线内的电流,正常情况下PE线内不应该有电流。

我们在故宫防雷工程中测量某宫殿的防雷接地时,发现接地电阻表摇摆不定,从而发现N线与PE线有搭接的故障。

PE线的作用就是,平时作为电子地(逻辑接地)和设备的保安接地,在雷击时兼做防雷接地。

三相四线制的PEN线也有保安接地的作用,但是它不能做电子接地,因为它平时将有杂散电流通过,不能保证电子设备的稳定运行。

例如:1993年在北京西便门立交桥东北侧曾有一片平房(商店)发生火灾,原因是有一辆高架货车把电线挂断,发生单相电弧接地事故,而该商店的电气开关未能立即开断,这片平房顶棚内的电线因过电流而熔化并引发火灾。

我国农村地区要特别警惕这种架空线配电建筑物的安全问题。

IEC防雷标准和我国现行建筑物防雷标准选用SPD的U1ma时,只考虑220/380V电网中性点接地方式,而没有考虑其上一级10kV电网的中性点的接地制式。

以至常选用440V、470V的U1ma,这样做是不妥当的。

我国多数配电网是采用中性点绝缘或经消弧线圈接地的方式,这些电网发生单相接地故障可能运行几个小时,此时相电压变为线电压,使SPD烧毁。

我国水利电力部和机械工业部根据本国情况考虑荷电率制定的避雷器国家标准GBll02-2000,对220V级MOV规定U1ma=600V,相问MOV 的U1ma =1200V。

这样做既能减少SPD烧毁,又能有效地防雷才是合理的。

建筑物雷害事故统计表明:80~90%的事故是由电气线路引入的,直接雷击的事故并不多。

在山区和农村中建筑物的供电用架空线直接引入不是好办法;建议改用铁管穿线屏蔽敷设:进线杆前连接一段长度大干15m的架空伸长地线兼做避雷线,此段线路的作用是增加屏蔽铁管前主线路的电感,使1#SPD(氧化锌避雷器)便于启动,在进线杆前再连接2#SPD,进线杆的铁脚和铁管的上端联合接地。

2、取决接地电阻大小的要素经验表明,接地体的电阻主要决定于它与地的接触电阻。

我们在打接地棒后立即测量其接地电阻值时测得某一数值;只要抓住接地棒的上端摇一摇,再测时其接地电阻值将增加。

这是因为接地棒与其附近的土壤脱离的缘故。

在钻孔埋接地体的时候,灌水和填土后其接地电阻值将有一变化时期。

开始其接地电阻值小,后来变大(土壤与接地体脱离),长时期后又变小(因土壤压实)。

用碳棒和碳质模块做接地体时其接地电阻值并不如计算那样理想,但是如果在它们的周围涂以LRCP降阻剂则可较理想地达到预期的接地电阻值。

这些都说明接地体与地的接触电阻是决定接地电阻的重要因素。

接地网的接地电阻与接地网的面积S的开方成反比,在接地网内再补充打接地棒和接地桩,对于降低接地电阻的作用不大。

因为接地网的周边接地棒对其中心有屏蔽作用。

而且,电子地的稳定不是单*降低接地电阻值所能解决的,重要的是要想法降低接地网的电感和使接地联线中没有电流(此时,接地线的电感电压降占重要地位)。

解决的办法是用星形接法连接仪器设备;如果还有困难,接地联线用绝缘线,把接地线用铁管套起来,屏蔽铁管的两端与其附近PE线相连。

其道理是使接地线的电压不能耦合到电子回路中去。

内部防雷的系统中要避免采用开关型和间隙型过电压保护器,这些间隙在放电时电压急剧截断将引发电路中分布电容和电感的震荡过程,使电子设备遭到损坏。

3、接地网的结构及其防雷性能的分析在雷击建筑物时,在钢筋混凝土的结构钢筋内将有震荡电流产生。

这些震荡电流将感应室内电气线路产生二次电流。

这些二次电流将造成电气设备的损坏。

采用SPD限制作用在电气设备上的电压是内部防雷的任务,接地网的等电位连接措施使这二次电流回路中的电流不会很大,用8/20μs电流波形检验。

防雷导体流经的雷电流是一次电流,它是排出建筑物的外部放电过程。

内部防雷子系统与外部防雷子系统之间虽有电路上的联系,但是各自自成系统,要分别计算不能够混淆,否则将发生严重的计算错误。

采用电缆段进线和穿铁管屏蔽进线的防雷方法,是防止雷电流经SPD向电源系统反灌的重要措施。

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