变压器接地系统
变压器室接地做法

变压器室接地做法
在电力系统中,变压器是重要的电力设备之一,而变压器室的接地做法则是保障变压器正常运行的重要环节之一。
接下来,我们就来了解一下变压器室接地做法。
接地是指将电气设备与大地直接相连,从而形成一条低阻抗的回路。
这样,当设备发生故障时,电流可以通过接地回路迅速流回大地,从而保护人身安全和设备的正常运行。
针对变压器室的接地做法,首先要考虑变压器的接地方式。
变压器的接地方式有两种,一种是星形接地,另一种是网状接地。
对于星形接地的变压器,其中性点要接地,而对于网状接地的变压器,每个相都要接地。
接地点应该放在变压器室中性点或者相点的附近。
变压器室的接地电阻值也是需要考虑的。
接地电阻值越小,接地回路的阻抗越低,就越能够保证电流迅速流回大地。
根据规定,变压器室的接地电阻值应该小于4欧姆。
接地电阻值的测量可以使用接地电阻测试仪进行。
除了上述两点,还需要考虑变压器室内的接地网格的布置和接地导线的选择。
接地网格是由平行于地面的导线和垂直于地面的导线组成的,应该布置得均匀稳定。
接地导线的选择应该符合国家标准,并且应该考虑到导线的材质、截面积和长度等因素。
需要注意的是变压器室接地做法的实施需要有专业的电气工程师进行设计和施工。
在施工过程中,需要特别注意安全问题,遵守相关的电气安全规定。
变压器室接地做法是电力系统中非常重要的一环,它涉及到电气设备的正常运行和人身安全。
在实施接地做法时,需要考虑变压器的接地方式、接地电阻值、接地网格的布置和接地导线的选择等因素,同时要注意施工安全问题。
变压器接地安全技术交底模板

一、交底对象全体参与变压器接地施工及维护的相关人员。
二、交底时间[具体时间]三、交底内容1. 安全重要性变压器作为电力系统中的重要设备,其接地安全性直接关系到电力系统的稳定运行和人身安全。
正确的接地技术可以有效防止因绝缘损坏引起的触电事故,降低雷电过电压对设备的影响。
2. 接地系统要求(1)变压器接地系统应采用TN-S或TT系统,具体根据现场实际情况选择。
(2)接地极应选用耐腐蚀、导电性能良好的材料,如铜、不锈钢等。
(3)接地电阻应符合相关标准要求,具体如下:- 独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;- 独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;- 独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;- 独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;- 防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
3. 接地施工要点(1)施工前,应对施工现场进行勘察,确保施工环境安全。
(2)施工过程中,应严格按照施工图纸和规范要求进行操作。
(3)接地极的埋设深度应符合规范要求,一般为0.6m至1.0m。
(4)接地线应选用合格的产品,连接牢固,不得有松动、断裂等现象。
(5)接地系统完成后,应进行接地电阻测试,确保符合要求。
4. 接地维护(1)定期检查接地系统,发现异常情况应及时处理。
(2)对接地线、接地极等进行定期清洁,防止腐蚀。
(3)对接地系统进行定期测试,确保接地性能良好。
5. 应急措施(1)发生接地故障时,应立即切断故障点电源,隔离故障区域。
(2)在故障排除前,应禁止人员进入故障区域。
(3)如发生人员触电事故,应立即切断电源,进行急救。
四、注意事项1. 施工过程中,必须佩戴安全帽、工作服、工作鞋等防护用品。
2. 施工现场应设置警示标志,确保施工安全。
3. 施工人员应熟悉变压器接地技术要求,掌握施工技能。
4. 严禁非专业人员操作变压器接地设备。
五、接受交底班组或员工签名[接受交底班组或员工签名]六、交底人[交底人姓名]七、交底部门[交底部门名称]八、施工期限[施工期限]九、备注本交底模板仅供参考,具体施工要求应以相关规范和现场实际情况为准。
低压配电系统有三种接地形式IT、TT、TN系统的区别详解注安工程师考点

低压配电系统有三种接地形式(IT、TT、TN )系统的区别详解(注册安全工程师考点)根据现行的国家相关标准,低压配电系统有三种接地形式,即口系统、口系统、TN 系^.(1)第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。
I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。
(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
分别对IT系统、口系统,TN系统进行全面剖析。
一、灯系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。
因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
IT系统接线图如图1所示。
图1灯系统接线图口系统特点IT系统发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V 负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。
运用IT方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。
在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。
只有在供电距离不太长时才比较安全。
变压器中性点接地系统的优缺点

1.1 变压器中性点接地系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。
(2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等;1.2 变压器中性点不接地系统的优、缺点:(1)优点:对变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。
(2)缺点:对变压器中性点不接地系统,当一相接地时,另两相对地电压升高倍,易使绝缘薄弱地方击穿,从而造成两相接地短路。
2 各种电压等级供电线路的接地方式(1)在110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,其目的是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。
(2)工厂供电系统采用电压在1kv~35kv,一般为中性点不接地系统,因工厂供电距离短,对地电容小(Xc大),单相接地电流小,这样可以运行一段时间,提高了系统的稳定性和供电可靠性,对通讯干扰小等优点。
在煤矿井下,我国、西德等国禁止中性点接地,其主要目的是为安全,减小了单相接地电流,但即使小的单相接地电流,煤矿井下也不允许存在,因此在煤矿井下,安装有检漏继电器,就是当电网对地绝缘阻抗降低到危险值或人触及一相导体或电网一相接地时,能很快地切断电源,防止触电、漏电事故,提前切断故障设备。
(3)1kv以下的供电系统(380/220伏),除某些特殊情况下(井下、游泳池),绝大部分是中性点接地系统,主要是为了防止绝缘损坏而遭受触电的危险。
3 电气设备的保护接地3.1 保护接地将电气设备的金属外壳通过接地线与接地体相接,其原理是分流原理(如图1)。
由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd,所以Ir《Id。
接地变压器的原理及作用

接地变压器的原理及作用
接地变压器是一种用于系统接地的设备,其主要作用是将系统中的接地电流引入地下,以保护设备和人员免受电击的危害。
接地变压器的原理和作用对于电力系统的安全运行至关重要,下面我们就来详细了解一下接地变压器的原理及作用。
首先,接地变压器的原理是利用变压器的工作原理,将系统中的接地电流引入地下。
在电力系统中,接地变压器一般是通过将中性点接地,将系统中的接地电流引入地下,以保护设备和人员免受电击的危害。
接地变压器通常由高压绕组、低压绕组和中性点接地装置组成。
当系统中出现接地故障时,接地变压器可以将接地电流引入地下,防止电流漫射,保护设备和人员的安全。
其次,接地变压器的作用主要是用于系统接地。
在电力系统中,接地变压器可以有效地将系统中的接地电流引入地下,防止电流漫射,保护设备和人员的安全。
此外,接地变压器还可以提高系统的绝缘水平,减小系统的接地电阻,提高系统的运行可靠性。
因此,接地变压器在电力系统中起着非常重要的作用。
总的来说,接地变压器的原理是利用变压器的工作原理,将系统中的接地电流引入地下,以保护设备和人员免受电击的危害;接地变压器的作用主要是用于系统接地,可以有效地将系统中的接地电流引入地下,防止电流漫射,保护设备和人员的安全,提高系统的绝缘水平,减小系统的接地电阻,提高系统的运行可靠性。
综上所述,接地变压器的原理和作用对于电力系统的安全运行至关重要。
通过对接地变压器的原理及作用的了解,可以更好地保护电力系统的安全运行,保障设备和人员的安全。
希望本文的内容能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
变压器防雷措施和接地要求

变压器防雷措施和接地要求变压器是电力系统中常见的电气设备,用于将高压输电线路上的电能转换为低压用电电能。
由于变压器经常处于室外环境,特别是在雷电多发的地区,为了保护变压器免受雷击的破坏,需要采取一系列的防雷措施和接地要求。
防雷措施:1.安装避雷针:在变压器周围安装避雷针,将避雷针与变压器的金属外壳等导体相连,形成一个完整的保护系统,将雷击电流导入地下,保护变压器。
2.安装避雷器:在变压器的高压侧和低压侧分别安装避雷器。
避雷器是一种具有特定动作特性的电器元件,当遭受雷击时,能够引导大部分雷电流通过流经避雷器,保护变压器不受雷击损坏。
3.建造避雷亭:在变压器附近设置避雷亭,避雷亭顶部应有良好的避雷装置,接地引流电流,避免雷电直接击中变压器。
4.导线绝缘处理:将高压线路与低压线路之间的导线进行良好的绝缘处理,避免雷电通过导线直接传导到变压器。
接地要求:1.接地装置的种类:变压器的金属外壳和金属部件应与地面接地,接地方式可以采用单点接地或多点接地。
单点接地是将变压器的金属外壳和金属部件通过导线连接到接地极上,而多点接地是将多个接地点均匀分布在变压器周围。
2.地网的设置:变压器接地装置通常需要与地下的大面积金属结构相连接,形成一个地网。
地网需要有足够的面积和导电能力,能够有效地分散雷电流,降低接地电阻。
3.地网的材料选择:地网通常使用铜排或镀锌钢带等优良导电材料制成。
对于要求较高的场所,可以使用无氧铜材料,以提高接地的导电性能。
4.接地系统的检测和维护:定期对变压器的接地系统进行检测和维护,确保接地系统的导电性能良好和可靠,以及及时处理故障。
同时,还应对接地系统进行标识,以便在需要时进行维修和排查故障。
总之,为了保护变压器免受雷击的破坏,需要采取一系列的防雷措施和接地要求。
通过建立良好的防雷装置和接地系统,可以有效地减少雷电对变压器造成的潜在威胁,确保电力系统的安全运行。
变压器各种接地系统的区分于了解

1、TN系统
电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S
系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。
1.1、TN—C系统
其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。
(4)重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。
TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。
1.2、 TN—S系统
整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。
(1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;
了保障施工用电安全的作用,但TN—S系统必须注意几个问题:
(1)保护零线绝对不允许断开。否则在接零设备发
生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生
两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕
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;
(3)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。
由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:
(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。
(1)当电气设备发生单相碰壳,同TN—S系统;
(2)当N线断开,故障同TN—S系统;
变压器中性点接地系统的优缺点

变压器中性点接地系统的优缺点1.缩小了系统的故障电压:中性点接地系统可以降低对地故障时的电压水平,从而减小对设备和人员的损害,提高电气安全性。
2.降低了短路电流:中性点接地系统通过接入合适的中性点接地电阻或感应电抗器,可以限制短路电流的大小,提高系统稳定性。
3.提高了系统可靠性:中性点接地系统可以有效地将故障电流从系统中断开,减少故障引起的整个系统停电。
4.减小了电容电流:中性点接地系统可以将系统的电容电流与地结合,减少电容干扰和浪费。
5.降低了隔离性要求:中性点接地系统因为减小了故障电压水平,所以对设备的绝缘和隔离性要求相对较低。
然而,变压器中性点接地系统也存在一些缺点:1.系统故障点较多:中性点接地系统存在多个接地点,因此容易引发接地故障,并且需要较为复杂的保护装置来检测和隔离这些故障。
2.增加了对保护装置的要求:中性点接地系统需要配备更复杂的保护装置,以便及时检测和隔离故障,并确保系统的安全运行。
3.对人员的电击风险:中性点接地系统中,因为接地点多,导致地电流分布不均,可能存在电击风险,需要加强人员对电压和接地的安全培训。
4.增加了系统的谐波问题:中性点接地系统会引入一定的谐波电流,导致系统中谐波电压的增加,可能会影响到其他设备的正常运行。
5.造成电力浪费:中性点接地系统中,因为将电容电流与地结合,可能会导致一部分无功功率在中性点和地之间流失,造成电力浪费。
综上所述,变压器中性点接地系统的优点包括缩小故障电压、降低短路电流、提高系统可靠性、减小电容电流和降低隔离性要求;而缺点主要体现在系统故障点多、要求更复杂的保护装置、增加对人员的电击风险、谐波问题和电力浪费等方面。
在设计和选择中,需要综合考虑系统的安全性、可靠性和经济性。
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变压器接地系统1低压配电系统接地型式概述民用建筑中的配电变压器。
现时有35/0.4 kV、10/0.4 kV、6.3/0.4 kV 等.而以1O,O.4 kV为常见。
变压器单台容量有的已超过2 000kV·A,提供本建筑物或建筑群所需220/380 V低压电源。
此类配电站多附设在相应建筑物内,低压电源系统的接地型式,以TN-S系统为主,也有使用TT接地型式。
所需接地体大多使用自然接地体。
也有使用人工接地体或两者相结合。
低压电源系统接地型式,按电源系统和电气设备不同的接地组合来分类。
根据IEC标准规定。
低压电源系统接地型式,一般由两个字母组成,必要时可加后续字母,其中第一个字母表示电源接地点对地的关系(直接接地,不接地)。
第二个字母表示电气设备外露可导电部分与地的关系(独立于电源系统接地点的直接接地.N--直接与电源系统接地点或与该点引出的导体相连接)。
后续字母表示中性线与保护线的关系(C--中性线N与保护线PE合并,中性线N与保护线PE分开)。
故低压电源系统的接地型式可分为五种。
在民用建筑中使用最多的为TN-S、,IN-C-S、TT三种。
而变配电站中常用的为TN-S或TT 两种.在此三种接地型式中,规定了电源的中性点应直接接地,电气设备的外露可导电部份应接地。
上述电源系统,指提供用电设备的220/380 V电源,如:由变压器低压侧开始至配电屏,由屏至配电箱。
由箱至水泵电动机的低压电源系统等,上述电气设备包括了变压器、配电屏(箱)、电梯、水泵等,故上述的电源中性点,就是该配电系统的中性点,就是变压器的中性点。
显然这类变压器应有两种接地要求,即中性点的直接接地,称为工作接地;变压器外壳接地。
称为保护接地。
工作接地的作用是使低压电源系统在正常工作或事故情况下,降低人体的接触电压,保障电器设备的可靠动作,迅速切断故障设备,降低电器设备和输电线路的绝缘水平。
保护接地的作用是在电气设备电源系统运行故障时,保障人身和设备的安全。
如何正确处理上述配电站及变压器的工作接地和保护接地,使其安全可靠运行是我们应该认真去研究解决的重要内容。
现分述于下。
2现时常见的四种接地的具体作法2.1接地型式为TN-S系统。
由变压器低压侧中性点接线柱上。
并联三根导体。
其中一根引往变电站内MEB板(总等电位板),该导体有用扁钢也有用单芯电缆。
另两根导体,均为铜排,同时引入进线屏。
一根引入4极开关的第4极配出N铜排,另一根与PE铜母排相连接。
再由该PE母排用扁钢与MEB板相连接。
MEB板接地。
另外在变电站内四周墙上明设一圈扁钢,该扁钢与MEB板相连接。
供保护接地使用,详图1 TN-S接地系统示意图(一)。
2.2接地型式为TN-S系统。
由变压器低压侧中性点接线柱上,并联两根导体,其中一根引往MEB板。
该导体有用扁钢,也有用单芯电缆,如:YJV一1×185或YJV-l~24o等。
另一根使用铜排,引往进线屏,进入4极开关的第4极并配出N母排。
屏内另设PE铜母排,由该PE母排用扁钢引入MEB板,MEB板接地。
另外在变电站四周墙上明敷一圈扁钢,并与MEB板相连接,供保护接地使用。
详图2 TN-S接地系统示意图(二)。
2.3接地型式为TN-S系统,由变压器中性点接线柱上,并联两根相同截面铜导体同向叠合或分开引入进线屏。
其中一根进入4极主开关的第4极,并配出N铜母排,另一根与屏内PE铜母排相连接。
由PE母排用扁钢与MEB板相连接,MEB板接地,另外在配电站内四周墙上明敷一圈扁钢,该扁钢与MEB板相连接,供保护接地用。
详图3 TN-S接地系统示意图(三)。
2.4国家标准设计图集《接地装置安装》(03D501--4)第48~51页中TN、丌系统的中性线,均由变压器中性点接线柱上引出,引至总等电位MEB板,引出材料性质由具体设计定。
对于TN接地系统可组合成本条中的图1、图2两种型式中的任一种,均符合本条对TN接地型式的要求。
2.5接地型式为1-r系统,由变压器低压侧中性点接线柱上并联两根导体。
一根引入MEB板,由MEB板引出至接地体。
该MEB板与变电所内的保护接地装置不应有导体连接。
互相独立。
另一根导体引。
入进线屏4极主开关的第4极.配出N线。
以上四种情况,并根据图1图3分析,首先来讲,均满足变电站及变压器的工作接地和保护接地的要求,故现在被广泛地使用,但笔者认为,从技术、施工、维护、耐久等方面分析,均存在不妥之处,愚见于下。
3分析上述接地处理方式存在的问题接地的目的是确保低压电源系统在安全可靠运行的前提下。
尽量做到经济、施工、维护、管理、耐久等方面的最佳组合。
上述接地处理方式存在以下问题。
3.1变压器中性点接线柱上,并接2或3根刚性连接接头,其接线柱上的机械负荷是很大的,运行中的热胀冷缩容易造成接头处松动,接触不良等现象的发生,有的甚至使用扁钢和铜排不作处理叠合并接,更是不妥。
Cu、Fe有+o.777V电位差,造成阳极Cu腐蚀是不可忽视的。
3.2无法准确检测变压器中性线的总电流及总剩余电流数值,有的情况下,在rlT、TN接地型式中,检测其中性线总电流及剩余电流数值是十分必要的。
3.3在上述2.2条中所述情况,变压器中性点用Y.1V单芯电缆(或镀锌扁钢)引至总等电位MEB板.当发生相、地(L、PE)短路时。
其短路电流路径为Cu(PE母排)_+Fe(PE接地扁钢、MEB板)-屺u电缆或Fe扁钢至变压器中性点接线柱。
显然。
这里的PE接地扁钢,由原来的主要作用于电压(电位)传递,而变成了尚应担负短路电流传递。
其计算等均要十分慎重。
3.4在上述2.1条及2.3条中。
两根并联铜排,在进线屏内分开为N、PE 母排,其叠合部分。
只起到了增大截面的作用.而从技术上来分析并无此必要,这种作法中的2.3条有时尚被审图者提出异议。
4国外及国内资料介绍的接地做法为了找到一个合理的解决方法。
笔者查阅了一些国内资料和西欧一些国家的有关作法,对变压器上的工作接地和保护接地的实施方法。
介绍于下。
4.1英国、法国、德国等均完全按照IEC标准划分低压电源系统接地型式,以rlT、TN接地系统为常见。
变压器低压出线均采用单芯电缆、电缆与变压器接线柱的联结。
采用专用软连接接头。
变压器中性点的连接单芯电缆与相线电缆一同进入低压电源配电系统的进线屏。
当为rITI1接地型式时,此电缆与屏内的N母排相连接。
并同时用铜芯电缆引至室外独立铜板接地装置(接地电阻1叽)。
如果是TN接地型式。
则将进入屏内的该电缆与屏内的N母线相连接,配出N母排,并同时与屏内PE母排相连接。
PE母排多处与接地装置相连接,另外又必须装设相应的电流互感器,检NN母排不平衡电流和PE线剩余电流数值。
这是符合相应国家(英国IEE规程、法国UTE规程、德国VDE规程)的要求。
这些作法当否我们应该研究。
4.2查阅我国的有关资料,如《实用接地技术》(见《电世界》杂志1996年增刊,由王厚余、王常余、章长东、林维勇等主编)P228、P229中.有如下叙述:"通常TN-S系统的PE和N的连接是在第一只低压配电柜内完成的";"需要强调的是:TNStJ式中,N线的直接接地点除在变压器的中性端子处外,也可在N线的其他位置处,例在低压配电柜内直接接地。
"4-3由日本承建我国某超高层大楼,采用TN接地型式。
其作法是将变压器的中性点用一根铜排引至低压配电系统进线屏,在此屏内分为N、PE/~:排,并分别装设电流互感器.检测N母排不平衡电流值和PE母排剩余电流数值。
在运行中,曾出现剩余电流值超标报警,即时消除了隐患。
5如何实施变电所、变压器的保护接地、工作接地在rlT、TN接地型式中,其变压器中性点的接地应该在低压配电电源系统的进线屏内实施.即由变压器中性点配出与相线同材质,相同截面或小一级截面的母排,至系统的进线屏,再根据其接地型式的不同而进行接地。
显然,在三相变压器内的三个二次侧绕组的结合点经变压器的相应出线套管引至变压器上的中性端子。
由该中性端子至进线屏内的这段母线是中性端子或变压器三个绕组结合点的延伸.该线路既通过三相不平衡电流也通过接地故障电流(剩余电流)即为PEN线,现时设计。
变压器至进线屏的距离一般均不会很长,且该段母线相对截面均不小,故其阻抗可忽略不计,故低压电源系统工作接地可在进线屏内进行。
变电站内设备的外露可导电部件,包括了变压器外壳、配电屏(箱)金属外壳、电缆金属外皮。
外部可导电部份,包括了变压器、屏(箱)金属支撑件、各金属支架、建筑金属构件等,均应进行保护接地。
如何正确实现变电站的等电位连接,是确保人身及设备安全的最有效措施。
在站内四周墙上明敷镀锌扁钢。
如:-40X4,并形成一闭合环路,且与相邻高压间、发电间接地装置相连通。
并可延伸至其他需要接地的系统形成等电位网络系统。
该扁钢应称为MEB接地母排,以自然接地体为例,该接地母排应不少于两处,并尽量多处与柱主筋相连接,包括在站外方便接地的地方提供接地。
其他需要接地的电气设备、构件以及TN型式的PE线应就近各自不少于两处用扁钢与该MEB接地母排相连接。
这是有效安全的方式。
根据图4、图5分析,当为TN-S接地型式时,不管是站内配电屏或站外末端设备对地短路。
其短路电流均通过阻抗小、路径短的PE支线和PE干线及PEN线回到变压器中性点,而这时的MEB接地母排,只是平衡电位。
使配电站内需要保护接地的金属件等电位,而不会通过大的短路电流或部份短路电流。
当为TT接地型式时,其短路电流值相对较小,也只是平衡电位的关系(根据其工作接地和保护接地的各自接地装置接地电阻来分析)。
显然,该MEB接地母排使用扁钢是安全、经济的方式,现有的使用扁铜、紫铜板等是没有必要的举措,也是资源的浪费。
下面以接地型式为Tr、TN-S系统,分述于下。
5.1当为-rr接地型式,电源总开关为4极,自变压器中性点引往进线屏的PEN母排,引入进线屏后,分支进入总开关的第4极.并同时使用绝缘导体,引至专用接地通道。
详图4,IfI'接地型式示意图。
在此图中。
要求O-a-b段线路应具有与相线相同绝缘水平;自aA以后的N线,应具有与相线相同绝缘水平;系统的接地装置,不得与保护接地的接地装置有金属体相连接;如果出现连接,则其系统转换为TN接地型式。
5.2当为TN-S接地型式,自变压器中性点引往进线屏的PEN母排.引入进线屏后,首先'T"接引出N母排,再延伸引入屏内的PE母排。
由PE母排用扁钢与站内的MEB接地母排相连,如果其总开关为4极,则"T"接的N母排首先进入开关的第4极,再配出N母排供配电用(笔者不主张在此使用甜及开关,在此不述),详见图5。
在此图中。
要求O-a-b段线路应具有与相线相同绝缘水平,相同材质(铜或铝)的导体。