电气设备接地技术问题

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电子设备的防静电接地技术

电子设备的防静电接地技术

电子设备的防静电接地技术随着科技的进步,电子设备的使用在我们的日常生活中变得越来越普遍。

然而,我们接触的每个设备都充满了电荷,这就给静电带来了一系列问题。

为了解决这些问题,我们需要使用防静电接地技术来保护我们的设备。

防静电接地技术是指将设备的电荷与地面之间建立一个安全的电路,从而将设备上的静电荷释放到地面。

这样一来,就可以避免静电放电所可能造成的电破坏和电气损坏。

同时,防静电接地技术还可以防止静电放电对人体造成伤害。

在防静电接地技术中,最常用的方法是通过接地线将设备接地。

接地线的连接位置应该是设备的金属外壳或者其他可导电部件。

接地线应该连接到埋在地下的地面网格上,而不是接在水管或电线上。

这是因为地面网格可以提供一个有效的接地路径,以保护设备免受静电的侵害。

在应用防静电接地技术时,还需要注意以下几点:1. 实现连接点之间电势均衡。

连接点之间的电势差应该足够小,以确保静电荷能够顺利地流到地面上。

2. 管理潜在的静电电荷。

在接地之前,设备上应该进行静电放电处理,以确保设备不携带过多的静电荷。

处理方法可以是使用专用的静电放电器或使用接地极进行放电。

3.定期检查接地线。

接地线应该经常检查,以确保其连接可靠。

如果发现接地线松动或破损,应该进行及时维修。

防静电接地技术在电子工业中使用广泛。

在生产过程中,防静电接地技术可以避免静电放电产生的不良影响。

在维修和使用电子设备时,防静电接地技术可以避免设备出现故障,延长设备的寿命。

总之,防静电接地技术是保护我们的电子设备免受静电损害的重要方法。

使用这种技术可以提高设备的可靠性和稳定性,从而有效保护我们的设备。

我们应该充分认识静电损害的危害,并认真应用防静电技术来保护我们的电子设备。

电子产品对静电敏感,静电放电对于电子产品的损坏是不可忽视的,静电现象的出现可能导致设备的一些不可逆波及,如芯片损坏、部件失效、系统故障等。

防静电接地技术是保护电子产品免受静电损害的有效措施,在生产制造、运输、存放、使用和维修过程中应该一直贯彻。

关于电气接地标准中若干问题探讨

关于电气接地标准中若干问题探讨

关于电气接地标准中若干问题探讨摘要:通过将标准《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011与相关国际标准及电气专家的建议对比分析,对高低压电气装置接地电阻及低压系统接地型式的合理性进行了讨论。

关键词:接地标准电阻引言《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011是我国关于电气装置接地设计的国家标准。

作为国家标准,在我国建筑电气设计中起着十分重要的指导作用。

由于电气装置接地的合理与否,涉及到人身安全、设备安全及正常运行。

所以该标准的实施对于保障人身设备财产安全及避免各类电气事故的发生是十分重要的。

本文将讨论和分析本标准的部分内容及有关技术问题。

1变电站接地电阻国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011中4.2.1条[1]规定:对于有效接地系统和低电阻接地系统,接地网接地电阻应符合下述要求:R≤2000/Ig,(1)其中R—考虑季节变化的最大接地电阻;Ig—计算用经接地网入地的最大故障不对称电流有效值(A);同时要求低压系统采用TN系统且低压电气装置应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统。

2000V这个数值主要是考虑低压电气设备出厂时都是经受2000V短时工频耐受电压试验而规定的。

关于此规定,业内专业人士意见并不相同。

某专家建议“规定统一为R<1200/Ig”[2],理由是国家标准GB/T16935.1[4]规定“低压电气绝缘应能承受短时工频过电压为U0+1200V”。

而另外一位专家则认为“可以将地电位升高至2000V甚至更高”[5],前提条件是“采取TN系统及等电位联结系统且只应用在高压低压共用接地装置的电力系统内部的有限区域内。

”笔者认为,根据GB16895.1144.A1条,TT系统无论是否共用接地系统,都有可能产生Ig*R+U0=2000+220=2220V的应力电压,而TN系统在采用共用接地情况下则不会产生。

所以公式(1)的2000V的规定在TN系统情况下是没有问题的,且条文说明已作出充分解释。

电气设备的接地技术原则和标准

电气设备的接地技术原则和标准

电气设备的接地技术原则和标准
电气设备的接地原则取决于电气设备的种类,依据国家规定,任何电气设备都要设置接地装置,保证电气设备使用人员的平安。

第一,在人工安装体积较小的总接地体时,规定将其安装在建筑物内,并且要尽可能减小总接地体的接地电阻;其次,假如遇到电压不同,用途相同的电气设备,一般是等电位连接要求连接到一个总接地体,并且将建筑物金属构件、金属管道与总接地体相连接,有特别要求除外,如输送易燃易爆物的金属管道不能简洁地根据上述要求进行操作;第三,对于计算机系统、中压系统和弱电系统等具有特别要求的接地要根据相关规定进行设置。

接地装置的零部件、管道、管芯以及各个配件都是镀锌材料,留意要平整、严密的连接各个部件,按要求位置安放设备,连接部分不用刷漆,在焊接部分刷防腐银粉漆;爱护装置和爱护线路之间用具有绝缘爱护装置的电缆设备相连,不需要接地,局部接地的装置须有生产合格证,安装时要留意位置,连接正确,操作规范,高压连接器应分别由两端接地螺栓引出合格接地导线至局部接地母线或接地极上;必需在接地导线穿越架空回流轨道的时候加装绝缘套管;局部接地与帮助接地要安装在行人少的地方,并且保证距离,用电设备实行统一模式从用电设备的外壳右侧直接与导出连接线相接。

1。

电气设备接地装置的问题及解决措施

电气设备接地装置的问题及解决措施

电气设备接地装置的问题及解决措施作者:张文芳唐龙梅来源:《科技创新导报》2012年第22期附拥氐淖饔弥饕欠乐谷松碓馐艿缁鳌⑸璞负拖呗吩馐芩鸹怠⒃し阑鹪帧⒎乐估谆鳌⒕驳缢鸷捅U系缌ο低痴T诵小K孀啪玫姆⒄?电气设备的使用越来越广泛,然而由于设备接地问题引发的设备事故也越来越多。

因此有必要探讨一下电气设备接地的问题及改进措施。

关键词:电气设备接地装置中图分类号:TM05 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)08(a)-0094-01接地装置是指人为设置的接地体与接地线的总称。

良好的接地装置才能保证人身及设备的安全以及系统的正常与稳定运行。

接地装置的接地电阻值应该符合保护接地以及功能接地的要求,能够承受接地故障电流和对地泄露电流,并符合相应的热、动稳定要求,具有一定的机械强度,并能适应外界的影响。

随着电力系统的发展,接地短路电流越来越大,接地装置的问题也越来越突出,由接地装置问题而引发的事故也较多。

1 接地装置出现的问题:1.1 接地电阻问题接地规程第十五条规定,接地装置的接地UR≤2000V,限制接地电位不得超过2000V;当计算用的流径接地装置的接地短路电流大于4000A时,采用R≤0.5Ω。

接地电阻实际是两部分电阻之和,一部分是接地体金属物的电阻,另一部分是整个大地的电阻也称流散电阻。

金属接地体的电阻很小,在经济条件允许的情况下首先考虑采用铜排,其次采用镀锌角钢和扁铁。

接地电阻主要决定于流散电阻的大小。

流散电阻主要由接地装置的结构和土壤电阻率决定,土壤的电阻率越低,流散电阻也就越低。

1.2 中性点引下线的问题国家近几年发生多次变压器中性点接地线被烧断的事故,中性点接地引下线被烧断的原因,主要是选择导线截面时考虑到中性点处的特性不足,不能满足热稳定的要求。

接地引下线及接地体的截面偏小不能满足短路电流的热稳定要求,发生接地短路时,接地引下线往往被烧熔烧断,使设备外壳带上较高的电压,有时向低压二次回路反击使事故扩大。

电气工程施工常见问题和解决办法

电气工程施工常见问题和解决办法

电气工程施工常见问题和解决办法电气工程施工是指通过各种电气设备和材料,对建筑物或其他工程进行电气系统建设和安装的过程。

在电气工程施工过程中,常常会面临一些常见问题,这些问题可能会影响电气系统的正常运行,造成安全隐患,因此需要及时解决。

以下将就电气工程施工中常见的问题和解决办法进行分析和探讨。

一、电气工程施工常见问题:1. 电气设备选型不合适:在电气工程施工中,由于电气设备类型繁多,性能参数复杂,加之施工单位对相关规范和要求不够熟悉,导致选型不合适,设备性能不匹配,造成整个电气系统的性能和稳定性出现问题。

2. 电气接地问题:电气系统接地是保障电气设备运行安全的重要环节,如果电气接地不良,会导致接地电阻过大,引起电气设备过压,从而损害设备,甚至造成安全事故。

3. 电缆线路走向不合理:电缆线路的走向和布置不合理或者不符合相关规范和标准,会导致电气设备之间的互干扰,影响电气系统的正常运行。

4. 施工质量不合格:电气工程施工过程中,如果施工质量不合格,比如接线不牢固、接触不良等,会导致电气设备不稳定,出现故障。

5. 动力线和信号线混布:在电气工程施工中,由于动力线和信号线混布在一起,导致电磁干扰,影响了信号的传输和控制。

6. 线路阻抗不匹配:在电气系统中,如果线路阻抗不匹配,会导致电气设备运行不稳定,影响电气系统的正常运行。

1. 电气设备选型合理:在进行电气设备选型时,要充分了解各种设备的性能参数和应用要求,结合实际情况进行合理选型,可以咨询专业人士或者相关厂家进行技术指导。

2. 加强电气接地工作:在施工过程中,要特别注意对电气系统的接地工作,确保接地电阻符合规范要求,避免因接地不良造成的安全隐患。

4. 加强施工质量管理:在电气工程施工过程中,要加强对施工质量的管理,确保施工质量符合相关规范和标准,采取必要的措施确保施工质量合格。

通过以上措施的实施,能够有效地解决电气工程施工中常见的问题,确保电气系统的正常运行和安全性。

电气设备接地装置的问题及解决措施

电气设备接地装置的问题及解决措施

电气设备接地装置的问题及解决措施摘要:随着经济的发展,电气设备的使用越来越广泛,然而由于设备接地问题引发的设备事故也越来越多。

本文就电气设备接地装置的问题及解决措施进行探讨。

关键词:电气设备;接地装置;问题及解决措施引言:如今随着社会经济和技术的不断发展,电气在人们生活中的应用也越来越广泛,它给人们带来了生活上的方便,但是电气的安全问题也引起越来越多的人们的关注,只有电气正规的安装使用,才能保障人们的人身安全,安装不当可能存在很大的危险,电器的接地设备是防止人身遭受电击的装置,能防止线路损坏、预防因电气发生的火灾、防止雷击和保证电力系统正常的运行。

一、电气设备的接地装置接地装置是用接地线人为的与接地体相连接的总称,接地装置的作用是在电器漏电、出现电压问题或者出现火灾雷击等时保护电路的正常运行和人身的安全。

接地装置的接地电阻值应该符合保护接地以及功能接地的要求,能够承受接地故障电流和对地泄露电流,并符合相应的热、动稳定要求,具有一定的机械强度,并能适应外界的影响。

二、电气设备接地装置的技术要求1. 变电所或配电所对接地装置的要求对于国家的一些强制性的条文中,明确给出了要求,在接地装置安装的《工程建设标准强制性条文》中有明确要求。

需要接地的直流系统的接地装置应符合下列的要求:1.1 能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板铺设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。

1.2 直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接,当无绝缘隔离装置时,相互的距离不应小于1 米。

1.3 在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。

对于一些又冻土层的寒冷地区,要加大接地装置的埋置深度,埋置的深度要大于冻土层的深度,以保证接地装置正常的运行,防止接地体由于冻土而造成的腐蚀破坏,对于接地网的要求是,它的埋置深度更大,一般会在650mm 左右,但是不能低于600mm,对于变电所和配电所的主要变压器,通常会采用两种方式的接地保护,其中有工作接地和保护接地两种接地方式,与人工接地网相互独立的连接,对于钢接地体和接地线的最小规格在《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)中有明确的要求。

浅谈电气设备的接地问题

浅谈电气设备的接地问题
理 论 广 角

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浅谈 电气 设备 的接地 问题
董志 勇
( 津 市 城 市规 划 设 计 研 究 院城 市环 境 景观 工 程 设 计 所 天 津 3 0 1 ) 天 0 2 1
[ 摘 要 ]电气设备接 地 的 目的之一 是为 了保证用 电安全 ,其 涉及 的是 工频系 统,而 电子设 备多为 高频 ,其接 地应考虑 自身运 行的要求 及 整个系 统的相 互影 响 。其 工作 原理和 结构表 明其 参考 电位并 非工程 中 的接 地 ,不能用 简单 的处理 方法将 其一 概作统 一接 地 ,如 果接地 不 当, 会产 生 问题 。解 决工程 上 的问题 应考 虑现 场 实 际情况 ,措 施 的异 同会 直接 影 响安装 和使 用 。 [ 关键词] 接地 类型 作用 检查 安全 中图分类号:T M 文献标识码 :A 文 章编号:1 0 — 1 x( 0 ) 5 0 8 - 9 9 2 1 2 — 2 2 01 0 4 0 电气装 置或 电气线 路带 电部 分的某 点与 大地连 接 、 电气装 置或 其它装置正常时不 带电部分某 点与大 地的人为连接 都叫接地;亦可说 成电力设备 、杆塔 或过 电压保护装置用 接地线通过埋入 地 中并直接与 大地 接触的金属 导体与大地连接 。电力系统 中接地 的部 分一般是 中性 点,也可 以是相线 上的某一点 ,电气 设备的接地部 分则是正常情况下 不 带 电的 金 属 导 体 ,一 般 为 金 属 外 壳 。 1 接 地的 作 用 我们往 往只 知道接 地可 防止人 身遭 受 电击 ,其 实接 地除 了这一 作 用 外 ,还 可 以 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 证 电力系 统的正常运行 。 1 1防 止 电击 . 人 体阻 抗和所 处环 境 的状况有 极大 的关 系 ,环 境越潮 湿 ,人体 的阻抗越低 ,也越 容易遭受 电击 例 如, 自装过交流 收音机的人几乎 都受到过 电击 ,但几乎都能摆脱 电源,因为此时人所处的环境干燥 ,皮 肤也较干燥 。接地 是防止 电击 的一种 有效的方法 。电气 设备通过接地 装置接地后 , 电气设备的 电位接近地电位。由于接地 电阻的存在 ,电 使 气设备对地 电位 总是存在 的,电气 设备的接地 电阻越 大,发生故障时, 电气 设备的对地 电位 也越大 ,人触及 时的危险性也越 大。但是 ,如果 不设置接地装置 ,故障设各外 壳的电压就和相线对 地电压相 同,比起 接地 电压还 是高出很 多的,因此危 险性也相应增 加。 1 2保 证电 力系统 的正常运行 . 电力 系统 的接地 ,又称 工作 接地 ,一般 在变 电站或 变 电所对 中 性点进行接地 。工作接地 的接地 电阻要求很 小,对 大型的变 电站 要求 有一个接地 网,保 证接地 电阻 小而且可靠 。工作接地 的 目的是使 电网 的中性点与地之 间的 电位接近 于零。低压配 电系 统无法避免相线碰 壳 或相线断裂后碰地 ,如果 中性 点对地 绝缘 ,就会使 其他 两相的对地 电 压升高到 3倍的相 电压 ,其结果可能把工作 电压为 2 0的 电气设 备烧 2 坏。对中性 点接地 的系统 ,即使 一相 与地短路 ,另外二相仍可接近相 电压 ,因此接于其他二相的电气设备不会损坏 。此外可防止系统振荡, 电气 设备和 线路 只要按 相 电压考 虑其绝 缘水 平 。 1 3防止雷击和静 电的危害 . 雷 电发 生 时 ,除 了直 接雷 外 ,还 会 生 产 感应 雷 ,感 应 雷 又 分 为 静 电感 应 雷 和 电磁 感 应 雷 。所 有 防 雷 措 施 中 最 主 要 的 方 法 是 接 地 。 2 接 地 的类 型 2 1工 作 接 地 . 为满 足 电力系统 或 电气设 备的运 行要 求 ,而将 电力系 统的某 一 点 进 行 接 地 ,称 为 工 作 接 地 , 如 电 力 系 统 的 中 性 点接 地 ; 2 2防 雷 接 地 . 为 防止雷 电过 电压对 人 身或设备 产 生危害 ,而 设置 的过 电压保 护 设 备 的 接 地 ,称 为 防雷 接 地 ,如 避 雷 针 、避 雷器 的接 地 ; 2 3保 护 接 地 . 为防止 电气设 备 的绝 缘损 坏 ,将 其 金属外 壳对 地 电压限制 在安 全 电压 内,避免造成人 身电击事故 ,将 电气 设备的金属外 壳通 过接地 线接 地,称为保 护接地 ,如 : ( )电机 、变压器 、照 明器具、手持式或移动 式用 电器具和其他 1 电器 的金属底座 和外壳 ; ( )电气设 备的传动装置 ; 2 (3 )配 电 、 控 制 和 保 护 用 的 盘 (台 、 箱 ) 的 框 架 ; ( 4)交 直 流 电力 电缆 的构 架 、接 线盒 和 终 端盒 的金 属 外 壳 、 电缆 的金 属护 层和 穿线 的钢 管 : ( 5)室 内、外 配 电装 置 的金 属构 架 或钢 筋 混凝 土 构架 的钢 筋 及 靠近 带 电部分 的金 属遮 拦和 金属 门 ; 3 电 气设 备 接 地 技术 原 则 3.1为保 证人 身和设 备安全 ,各种 电气设 备均应 根据 国家标准 G 40 《 B1 5 0 系统接 地的形式 及安全技 术要求 》进行保护 接地 。保护 接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。 3 2不 同用途和 不同 电压的 电气 设备,除有特殊要求外 ,一般应 . 使用一 个总的接地体 ,按等 电位联接要求 ,应 将建筑物金属构件 、金 属管 道 ( 输送易燃 易爆 物 的金属 管道除外 )与总接地体 相连接 。 3 3人工总接地体 不宜设在建筑物 内,总接地体的接地 电阻应满 . 足 各 种 接 地 中最 小 的 接 地 电 阻 要 求 。 3 4有特 殊 要 求 的接 地 ,如弱 电 系统 、计 算 机 系 统及 中 压系 统 ,为 . 中性 点直接接地 或经小 电阻接 地时 ,应按有 关专项规 定执行 。 4.接地 装 I 的技 术 要 求 4.1变 ( ) 电所 的接 地 装置 配 ( )变 ( )电所 的接地装 置的接地体应水平敷设 。其接地 体采 1 配 用长度为 2 5 、直径不小于 1r .m 2 m的 圆钢或厚度不小于 4 m的角钢,或 a m 厚度不小于 4 m的钢管,并用截 面不小于 2 m m m 5 m X 4 m的扁钢相连 为闭 合环 形,外缘各 角要做成弧形 。 ( )接地体应埋设在变 ( )所墙外 ,距离不小于 3 ,接地 网的 2 配 m 埋设深 度应超过 当地冻 土层厚度 ,最小埋设 深度不得小于 0 6 . m。 4. 易燃 易 爆 场 所 的 电气 设 备 的保 护 接 地 : 2 ( )易燃易爆场所 的电气 设备、机械设备 、金属管道 和建筑 物的 1 金属 结构均应接地 ,并在管道接 头处敷设跨 接线 。 ( 2)在 l V以下中性点接地线路 中,当线路 过电流保护为熔断器 k 时,其保护装置 的动作安全系 数不小于 4,为 断路 器时 ,动作 安全系 数 不 小 于 2。 ( 3)接地干线 与接地 体的连接点不得少于 2个 ,并在 建筑物 两端 分 别与接地体相连 。 5 接 地装 置 运行 接 地装 置运行 中 ,接地线 和接 地体 会因外 力破 坏或腐 蚀而 损伤 或 断裂,接地 电阻也会 随土壤变化而 发生变化, 因此 ,必 须对 接地装 置定期进行检 查和试验 。 5 1检 查 周 期 . ( )变 ( )电所 的接 地装置一般每 年检查一次 ; 1 配 ( 2)根据车 间或建筑物的具体情 况,对 接地 线的运行情况一般每 年检 查 1 2次 ; ~ ( )各种 防 雷装 置 的接 地装 置 每年 在 雷雨 季 前检 查 一次 ; 3 ( 4)对有 腐蚀 性土壤 的接地 装置 ,应根 据运 行情况 一般每 3~ 5年 对 地 面 下 接 地 体 检 查 一 次 ; ( )手持式、移动式 电气设备的接 地线应在每次使用前进行检查: 5 ( ) 接 地 装 置 的 接 地 电 阻 一 般 1 3年 测 量 一 次 。 6 ~ 5 2检 查 项 目 . ( 1)检 查接 地 装 置 的各 连 接 点 的接 触 是 否 良好 ,有 无损 伤 、 折 断 和腐 蚀 现 象 。 ( )对 含 有 重 酸 、碱 、盐 等 化 学 成 分 的 土 壤 地 带 ( 般可 2 一 能 为化工 生产企 业 、药品 生产企 业及 部分食 品工 业企 业 )应 检查 地 面下 5 0 0 mm以上部位 的接地体 的腐蚀程度 。 ( )在土壤 电阻率最大 时 ( 般为雨季前 )测量接地 装置的接地 3 一 电阻 , 并对 测 量 结 果进 行 分析 比较 。 ( 4)电气设 备检修后 ,应检 查接地线连接 情况 ,是否牢 固可靠 。 ( 5)检查 电气设备 与接 地线连接 、接地线与接 地网连接、接地线 与接地 干线连接是 否完好 。 参 考文献 : [] 1 江风 谊 《 电气接地 电阻检测方法 的改进 》 J 广 州建筑 . 0 6 [] 2 0

对建筑电气设备接地问题的分析

对建筑电气设备接地问题的分析
沙 土 泄 水 快 且 含 水 量 和 电解 性 能 差 , 阻 抗 较 高 , 石 和 灰 故 岩
用 电 设 备 。对 于 在 接 闪器 保 护 范 围 外 的 各 种 金 属 导 线 、 及 以
由 直 击 雷 所 产 生 的感 应 雷 电 、 筑 物 内 所 产 生 的 内部 电 涌 是 建 不 能 保 护 的 , 于 由 电力 故 障 所 产 生 的 部 分 外 部 电 涌 也 是 不 对 能 保 护 的 。这 包 括 : 压 、 压 动 力 电源 线 、 分 网络 和 专 用 高 低 部 数 据 通 信 线 被 雷 电 直 接 击 中 . 筑 物 内 的 感 应 电 动 机 、 用 建 备 发 电 机 、 央 空 调 、 梯 等 产 生 的 内部 电 涌 , 中 电 电力 故 障 所 产 生
的 土 壤 条 件 。 因 为 土 壤 电 阻 对 埋 设 导 体 的 总 阻 抗 有 显 著 影
响。
3 弱 电机 房 的保 护接 地及 电涌 防护量 的 施工
( ) 层 建 筑 物 弱 电 机 房 的接 地 系 统 . 了 使 语 音 数 据 1高 为 设 备 可 靠 地 运 行 , 且 当 雷 击 和 接 地 故 障 发 生 时 能 够 保 护 操 而
1 接 地 系统 土壤 特性 分析
接 地 系 统 施 工 的 目的 。 给 故 障 电流 和雷 电 感 应 电流 提 是 供 一 个 流 人 大 地 的低 阻抗 通 道 , 以保 证 在 电气 设 备 发 生 故 障
和雷 电袭 击 时 获 得 安 全保 护 。接 地 系 统 的 安 装 施 工 除 了要 掌 握 有 关 标 准 、 体 材 料 以及 正 确 的 连 接 方 法 , 要 考 虑 不 同 导 还
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关于电气设备接地技术问题的探讨
摘要:接地技术是建筑工程中不可缺少的电气安全技术。

接地是否合理,不仅会影响到建筑工程的施工质量,而且也影响到人身安全。

本文就电气设备的接地技术作以简要探讨,以求抛砖引玉。

关键词:建筑工程电气设备接地技术
中图分类号:f407.6 文献标识码:a 文章编号:
接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。

电气设备接地通过接地装置实施。

接地装置由接地体和接地线组成。

与地直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备与接地体之间的导线、导体称为接地线。

电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。

一、电气设备接地的种类
(一)防雷接地
为防止雷电过电压对人身或设备产生危害而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地。

如避雷针、避雷器的接地。

(二)工作接地
为满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地。

如电力系统的中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地都是工作接地。

(三)屏蔽接地
为防止电气设备因受电磁干扰而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。

(四)保护接地
为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可接近导体部分接地,称为保护接地。

当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。

(五)重复接地
在低压配电系统的tn-c系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。

tn-c系统中的重复接地点为:架空线路的终端及线路中适当点;四芯电缆的中性线;电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处;大型车间内的中性线易实行环形布置,并实行多点重复接地。

(六)防静电接地
为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地。

二、电气设备接地的技术原则
(一)应符合国家标准
为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。

保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。

(二)应设置总接地体
不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用
一个总的接地体,按等电位连接要求,应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相连接。

人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求。

有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。

三、电气设备接地装置的技术要求
(一)变(配)电所的接地装置
1、变(配)电所的接地装置的接地体应水平敷设。

其接地体采用长度为2.5m,直径不小于12mm的圆钢或厚度不小于4mm的角钢或厚度不小于4mm的钢管,并用截面不小于25mm×4mm的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要做成弧形。

2、接地体应埋设在变(配)电所墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m。

3、变(配)电所的主变压器,其工作接地和保护接地要分别与人工接地网连接。

4、避雷针(线)宜设独立的接地装置。

(二)易燃易爆场所的电气设备的保护接地
1、易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。

2、在1kv以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全
系数不小于2。

3、接地干线与接地体的联结点不得少于两个,并在建筑物两端分别与接地体相连。

4、为防止测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在无爆炸危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。

(三)直流设备的接地
由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,应采取以下措施:一是对直流设备的接地不能利用自然接地体作为pe线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连;二是直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。

(四)手持式、移动式电气设备的接地
手持式、移动式电气设备的接地线应采用软铜线,其截面不小于1.5mm&sup2;,以保证足够的机械强度。

接地线与电气设备或接地体的连接应采用螺栓或专用的夹具,保证其接触良好,并符合短路电流作用下动、热稳定要求。

四、电气设备接地装置的检查
(一)检查项目
检查接地装置的各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。

对含有重酸、碱、盐等化学成分的土壤地带(一般可能为化工生产企业、药品生产企业及部分食品工业企业)应检查地面下
500mm以上部位的接地体的腐蚀程度;在土壤电阻率最大时(一般为雨季前)测量接地装置的接地电阻,并对测量结果进行分析比较;电气设备检修后,应检查接地线连接情况,是否牢固可靠,检查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好。

(二)检查周期
变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查一次或者两次;各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季节前检查一次;对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每三年到五年对地面下接地体检查一次;手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;接地装置的接地电阻一般一年到三年测量一次。

参考文献:
1、汤放奇、胡登宇、张艳平、杨延方、杨兰,关于接地工程中若干问题的研究,长沙电力学院学报(自然科学版),2005(10)
2、金良、曾嵘,电力系统接地技术,科学出版社,2007.2。

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