关于防雷接地的几种形式解释

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防雷接地安全基础知识范文

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防雷接地安全基础知识引言在今天的现代社会中,雷电是一种常见而且危险的自然现象。

当雷电来临时,不仅会对人们的生命安全造成严重威胁,还会对建筑物、设备和电力系统等产生巨大的破坏。

因此,防雷接地安全成为了我们非常重要的一项任务,本文将介绍防雷接地的基础知识。

什么是防雷接地?防雷接地是指通过一系列的措施,将建筑物、设备或系统与地面进行良好的连接,以便将雷电等异常电流引导到地下,从而降低雷击或电击的风险。

它是建筑物和设备防雷的首要步骤,也是保障人身安全和设备正常运行的基础。

防雷接地的重要性正常情况下,地球的电势潜在会保持稳定,但当雷电产生时,会产生电势差,即雷电电压。

如果建筑物或设备没有良好的接地系统,雷电电压就可能通过这些物体进入到人体或设备中,造成严重的伤害或设备损坏。

通过合理的防雷接地措施,可以将雷电电流安全地引导到地下,保护人身安全和设备的完整性。

防雷接地的基本原理防雷接地的基本原理是通过将建筑物或设备与地面进行良好的电气接触,将雷电电流迅速引导到地下,从而避免电流通过物体造成伤害或损毁。

接地系统主要由接地极、接地装置和接地导线组成。

接地极接地极是接地系统的核心组成部分,它通过与地壤形成良好接触来实现低阻接地。

接地装置接地装置用于连接接地极和接地导线,通常包括接地体、接地网和接地电阻等。

不同的接地装置适用于不同的接地需求。

接地导线接地导线用于连接接地系统的各个部分。

为了保证接地导线的导电性能,选择导电材料和合适的截面积非常重要。

防雷接地的常用方法根据不同的建筑物和设备的需求,防雷接地有多种常用的方法。

以下是几种常见的防雷接地方法。

建筑物防雷接地对于建筑物,常见的防雷接地方法包括钢筋混凝土接地、接地网接地和接地极接地等。

这些方法通过合理设计和施工,确保建筑物与地面之间的电气连接良好,将雷电电流引导到地下。

天线防雷接地天线是一种容易受到雷电影响的设备。

为了保护天线和相关设备,常见的防雷接地方法包括天线接地和天线塔接地。

防雷接地和其他接地的区别

防雷接地和其他接地的区别

防雷接地和其他接地的区别1.防雷接地是指防雷设施(如避雷针、避雷带、避雷网、避雷器)的接地。

2.基础接地是指利用建筑物的地下基础内的钢筋网做接地体,代替人工接地极用的。

3.联合接地方式联合接地方式也称单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。

联合接地有以下一些特点:(1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;(2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰;(3)可以节省金属材料,占地少。

由上不难看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。

4.保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。

保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。

5.在一个范围内的联合接地,叫公共接地。

6.GB50057-94对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。

”施工时需要根据工程设计进行施工,施工图纸中要求已经写明,做法参见相关国标图集。

关于接地电阻的要求一般为:直击雷接地小于10欧姆;独立(专用)接地小于4欧姆;联合接地小于1欧姆。

特殊场合或设备有特殊要求的按其要求而定。

1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。

中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。

2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。

保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。

3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。

防雷接地的类型

防雷接地的类型

防雷接地的类型
1、防雷接地:为把雷电活络引进大地,以避免雷害为意图的接地。

防雷设备如与电报设备的作业接地合用一个总的接地网时,接地电阻应契合其最小值恳求。

2、沟通作业接地将电力体系中的某一点,直接或经分外设备与大地作金属联接。

作业接地首要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。

N线有必要用铜芯绝缘线。

在配电中存在辅佐等电位接线端子,等电位接线端子通常均在箱柜内。

有必要留心,该接线端子不能显露;不能与其它接地体系,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线联接。

3、安全维护接地安全维护接地即是将电气设备不带电的金属有些与接地体之间作超卓的金属联接。

行将大楼内的用电设备以及设备邻近的一些金属构件,有PE线联接起来,但阻挠将PE线与N线联接。

4、直流接地为了使各个电子设备的精确性好、安稳性高,除了需求一个安稳的供电电源外,还有必要具有一个安稳的基准电位。

可选用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位联接,另一端供电子设备直流接地。

5、屏蔽接地与防静电接地为避免智能化大楼内电子核算机机房单调环境发作的静电对电子设备的搅扰而进行的接地称为防静电接地。

为了避免外来的电磁场搅扰,将电子设备外壳体及设备表里的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称
为屏蔽接地。

6、功率接地体系电子设备中,为避免各种频率的搅扰电压经过交直流电源线侵入,影响低电平信号的作业而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。

屋顶防雷接地做法

屋顶防雷接地做法

屋顶防雷接地做法屋顶防雷接地做法随着现代建筑技术的不断发展,越来越多的建筑物采用了金属材料作为建筑材料,如钢结构、铝合金等。

这些材料具有良好的强度和耐腐蚀性能,但同时也给建筑物带来了雷击的风险。

因此,在建筑物设计和施工中,必须考虑到防雷接地措施。

一、防雷接地的基本原理在自然界中,云与地面之间会产生电荷分离现象。

当云层积累了足够多的电荷后,会与地面之间形成一个电场。

当电场达到一定强度时,就会发生放电现象,即闪电。

如果建筑物没有良好的接地系统,则会成为闪电击中的目标。

防雷接地是通过将建筑物与大地连接起来,使得建筑物与大地处于同一电位上,从而达到保护建筑物免受雷击的目的。

具体而言,防雷接地需要完成以下几个步骤:1. 选用合适的导体材料:导体材料应具有良好的导电性能和耐腐蚀性能。

常用的导体材料包括镀锌钢管、铜排等。

2. 布置接地系统:接地系统应布置在建筑物周围,形成一个环形的接地网。

接地系统应包括垂直接地和水平接地两部分。

垂直接地是通过将导体材料埋入大地中,使其与大地紧密连接起来。

水平接地是通过将导体材料埋入建筑物周围的土壤中,使其与土壤紧密连接起来。

3. 连接建筑物和接地系统:建筑物与接地系统之间应通过导线或者铜排连接起来,从而实现建筑物和大地之间的电气连接。

二、屋顶防雷接地的做法屋顶作为建筑物最高处,是最易受到雷击的部位之一。

因此,在屋顶防雷设计中,必须采取有效措施保护屋顶免受雷击。

下面介绍几种常见的屋顶防雷接地做法:1. 钢结构屋面防雷钢结构屋面具有良好的导电性能,可以有效抵御雷击。

因此,在钢结构屋面上设置防雷设施是一种常见的做法。

具体而言,可以在钢结构屋面上安装导体材料,如铜排或者镀锌钢管,并将其与接地系统连接起来,从而实现屋顶的防雷接地。

2. 金属瓦屋面防雷金属瓦屋面也具有良好的导电性能,可以有效抵御雷击。

在金属瓦屋面上设置防雷设施的做法与钢结构屋面类似。

需要注意的是,在金属瓦上安装导体材料时,应避免对金属瓦造成损坏。

钢结构基础防雷接地做法

钢结构基础防雷接地做法

钢结构基础防雷接地做法
钢结构基础的防雷接地做法是为了保护钢结构不受到雷电击及其可能引发的事故。

以下是钢结构基础防雷接地的一般做法:
1. 雷电接地网:在钢结构基础周围埋设一定规模的雷电接地网,通过将导体与大地连接,将雷电电荷有效地引导到地下释放,以减少雷电击发生的可能性。

2. 钢结构重要部位的接地处理:对于钢结构重要的构件或部位,可以采用专门的接地装置,将其与地下的接地系统连接,以缓解或消除雷电对该部位的影响。

3. 接闪装置:钢结构基础上安装适当数量的接闪装置,通过释放掉雷电电荷,以减少雷电击发生的可能性和减轻产生的损害。

4. 防雷导体:在钢结构基础上安装适当的防雷导体,以便将雷电电流引导到地下,减少雷电对结构的影响。

5. 地面铺设:在钢结构基础周围的地面上,采用合适的材料进行覆盖,以提供额外的保护层,减少雷电对地面的影响。

需要注意的是,以上做法应根据具体的设计要求、结构类型和当地的雷电活动情况进行合理选择和施工。

同时,定期对防雷接地装置进行检查和维护,确保其正常运行和有效地保护钢结构基础。

工程施工防雷接地规范

工程施工防雷接地规范

工程施工防雷接地规范一、范围本规范适用于建筑工程、市政工程、电力工程、通信工程等各类工程施工过程中的防雷接地工作。

二、术语定义1. 防雷接地:指通过合理设置接地装置,将雷电产生的大气电荷引导至地下,并通过接地装置的导体均匀分散到大范围地域,以减少雷电对建筑物和设备的影响。

2. 接地体:指接地装置中用来与地下土壤接触的导电部分,可以是接地网、接地棒、接地线等形式。

3. 接地装置:指用于实现防雷接地功能的设备,包括接地体、引下线、接地线、接地网等。

4. 单体接地:指单独连接到建筑物或设备的接地装置,用于排除雷电影响。

5. 共用接地:指多个建筑物或设备共用一个接地装置,以提高防雷效果。

6. 保护接地:指用于对建筑物或设备进行保护的接地装置,通常与防雷装置相结合。

7. 防雷接地系统:指由接地装置、引下线、接地线等组成的全套防雷接地设备。

三、施工前的准备工作1. 检查设计文件:施工单位应当仔细查阅设计文件,了解防雷接地系统的设计要求和规范,确保施工符合设计要求。

2. 测定土壤电阻率:在施工前应当对工程区域的土壤电阻率进行测定,以确定适合的接地装置类型和长度。

3. 选择接地装置:根据设计要求和实际情况,选择合适的接地装置,包括接地网、接地棒、接地线等。

4. 确认接地点位置:确定接地点的位置,通常接地点应当远离植被、水体、金属管道等,以确保接地效果。

5. 制定施工方案:根据设计要求和实际情况,制定详细的施工方案,包括施工流程、施工人员分工、安全措施等。

四、施工过程1. 接地体的安装:根据设计要求,将接地体安装在地下,确保与土壤充分接触,接地体之间的距离应当符合规范要求。

2. 引下线的铺设:将引下线连接到接地体上,并沿着建筑物外墙或结构物铺设,引下线的长度和导线截面应当符合设计要求。

3. 接地线的连接:将接地线与引下线连接,并沿着建筑物内墙或结构物铺设,接地线的导线截面和长度应当符合规范要求。

4. 接地网的设置:对于大型建筑物或设备,应当设置接地网,将各个接地点连接到一起,以提高接地效果。

防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理

防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理

防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理有关防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理,防雷接地的种类,分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地与直流接地等,防雷保护接地的要求,智能大厦接地系统的防雷保护设计。

防雷接地种类及防雷保护接地原理一、防雷接地的种类1、防雷接地为把雷电快速引入大地,以防止雷害为目的的接地。

防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。

2、交流工作接地将电力系统中的某一点,直接或经特别设备与大地作金属连接。

【防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理】工作接地重要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。

N线必需用铜芯绝缘线。

在配电中存在辅佑襄助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。

必需注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。

3、安全保护接地安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。

即将大楼内的用电设备以及设备相近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。

4、直流接地为了使各个电子设备的精准性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必需具备一个稳定的基准电位。

可采纳较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。

5、屏蔽接地与防静电接地为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。

为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。

6、功率接地系统电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地二、防雷保护接地的要求1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

防雷接地系统名词解释

防雷接地系统名词解释

防雷接地系统名词解释
1. 防雷接地系统:防雷接地系统是一个独立的电气安装,其目的是保护建筑物,设备和人员免受闪电和电弧等雷击事故的危害。

它通常包括防雷接地杆、阴极保护装置、避雷器以及适当的连接回路。

通过将可能出现闪电或其他电流事故的对象连接到大地上,以使它们
不受危害。

2. 防雷针:防雷针是一种钢制尖端装置,它使得在低压供电或高压供电中连接到大地上时
能够被正确地安装。

该设备为杆体部分有一个尖端,并且有一个或多个弹簧固定装置,将该尖端底座固定。

当杆体被正确地安装时,尖端会逐步向大地下方伸出,从而保证杆体能够充分有效地连接大地。

3. 护套:护套是一种包裹性的覆盖物,用于将单根金属材料覆盖并保护它不受天气、泄露、老化、气候变化或其他原因的影响。

常见的材料有橡胶、橡胶改性树脂、氟橡胶树脂、乙
丙橡胶树脂、PVC树脂、PVDF树脂和Teflon树脂。

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按我多年经验,AP---动力配电箱,AL---照明配电箱,ALE---应急照明配电箱,AT----双电源切换箱,AW---电表箱。

很多设计院是按这个来给配电箱分类的,在前面加数字表示楼层,后面加数字表示序号。

ALS没见过,估计是照明配电箱,是不是商铺照明配电箱?或者竖井照明配电箱?结合图纸上出线回路看看就明白了。

都不规范,电线电缆母线W 直流母线WB 插接式母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE ; AL-1,AL-2,AL-3,AL-4,AL-5……表示的是照明配电箱,动力配电箱AP ;图纸上的主开关的整定电流值太大,使用单相双极开关就足够了。

照明分支线用WL表示,回路编号是阿拉伯数字
个人认为,回路编号只是为了区分各个只路的,比如住宅吧,就没必要编号,你可以直接标明照明,厨房插座,卫生间插座...编号的最终目的是便于看图的人员更清楚平面图与系统图各个回路的对应
这是敷设方式。

wc是暗敷于墙内,fc是敷于地板下,cc是暗敷于屋面或顶板内,应该是sce,吊顶内敷设,可以参见国标图集04dx003施工图深度图样
非常基本的啊YJV22-4*95-SC100-FC WC 是4根95个平方的交联聚氯乙烯电缆穿SC(钢管)100 fc(埋地)wc(墙内敷设)wnm1-150、125A-3P是一个断路器的型号应该是150A的壳架等级电流125A的开断电流3极的
sc40 予埋40的钢管
pe设备容量(KW)
pj计算负荷(KW)
Ij计算电流(A)
cos功率因数=有功/视在
kx需要系数
低压配电系统的接地形式有哪几种?求详细具体的答案 [ 标签:低压配电,配电,接
地]
撒哈拉渔夫回答:1 人气:6 解决时间:2009-10-15 15:19
满意答案
电力系统的接地直接关系到用户的人身和财产安全,以及电气设备和电子设备的正常运行。

如何针对实际情况选择合适的接地系统,确保配电系统及电气设备的安全使用,是设计人员面临的首要问题,本文简要分析了不同接地系统的特点及应用场所,仅供参考。

1.接地制式按照配电系统和电气设备的不同接地组合分类。

按照IEC60364规定,接地系统一般由两个字母组成,必要时可加后续字母。

第一个字母:表示电源中性点对地的关系
T:直接接地
I:不接地,或通过阻抗与大地相连
第二个字母:表示电气设备外壳与大地的关系
T:独立于电源接地点的直接接地
N:表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体相连
后续字母:表示中性线与保护线之间的关系
C:表示中性线N与保护线PE合二为一(PEN线)
S:表示中性线N与保护线PE分开
C-S:表示在电源侧为PEN线,从某一点分开为中性线N和保护线PE低压配电系统有三种形式:
■TN系统
■TT系统
■IT系统
2.不同接地系统的组成及特点:
■TN系统的组成及特点
在TN系统中,所有电气设备的外壳接到保护线(PE)上,与配电系统的中性点相连(若无中性点,即变压器二次侧三角形连接或未引出中性点,可将变压器二次侧绕组的一相接地,但该接点不能用作PEN线)。

保护线应在每个变电所附近接地,配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。

为了保证故障时保护线的电位尽量接近地电位,尽可能将保护线与附近的有效接地体相连,如必要,可增加接地点,并使其均匀分布。

其特点是故障电流较大,仅与电缆的阻抗大小有关。

出现绝缘故障时,需要短路电流保护装置瞬时断开电路。

国际标准IEC60364规定,根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统分为如下三种:
□TN-C
□TN-S
□TN-C-S
注:对电网来说,当铜导线截面积≤10mm2,铝导线截面积≤16mm2时,必须采用TN-S系统,而不允许采用TN-C系统。

下面介绍其组成及特点:
2.1TN-C系统:
本系统中,保护线与中性线合二为一,称为PEN线。

优点:
□TN-C方案易于实现,节省了一根导线,且保护电器可节省一极,降低设备的初期投资费用。

□发生接地短路故障时,故障电流大,可采用一过流保护电器瞬时切断电源,保证人员生命和财产安全
缺点:
□线路中有单相负荷,或三相负荷不平衡,及电网中有谐波电流时,由于PEN中有电流,电气设备的外壳和线路金属套管间有压降,对敏感性电子设备不利
□PEN线中的电流在有爆炸危险的环境中会引起爆炸
□PEN线断线或相线对地短路时,会呈现相当高的对地故障电压,可能扩大事故范围
□不能使用剩余电流保护装置RCD(由于检测不出漏电流,RCD会拒动),因此绝缘故障时,不能有效地对人身和设备进行保护
2.2TN-S系统
本系统保护线(PE)和中性线(N)分开
优点:
□正常时PE线不通过负荷电流,适用于数据处理和精密电子仪器设备,也可用于爆炸危险场合
□民用建筑中,家用电器大都有单独接地触点的插头,采用TN-S系统,既方便,又安全
□如果回路阻抗太高或者电源短路容量较小,需采用剩余电流保护装置RCD对人身安全和设备进行保护,防止火灾危险
缺点:
□由于增加了中性线,初期投资较高
□TN-S系统相对地短路时,对地故障电压较高
2.3TN-C-S系统
在系统某一点起,PEN分为保护线和中性线,分开后,中性线(N)对地绝缘(注:PEN线分开后,不能再合并)
优点:
□适用于工矿企业供电,前面TN-C系统可满足固定设备的需要,后端TN-S系统可满足对电位敏感的电子设备的需要
□民用建筑中,电源线路采用TN-C,进入建筑物后,采用TN-S系统,可确保TN-S系统的优点
2.4TT系统的组成及其特点:
TT系统的变压器或发电机的中性点直接接地,电气设备的所有外壳用保护线连在一起,接在与电源中性点独立的接地点。

如下图所示:
优点:
□电气设备的外壳与电源的接地无电气联系,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备
□故障时对地故障电压不会蔓延
□接地短路时,由于受电流接地电阻和电气设备接地电阻的限制,短路电流较小,可减小危险
缺点:
□短路电流小,发生短路时,短路电流保护装置不会动作,易造成电击事故
□短路保护装置的过电流保护不能提供绝缘故障保护,需采用剩余电流保护器RCD进行人身和设备安全保护
2.5IT系统的组成及特点:
IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备的外壳可直接接地或通过保护线接至单独接地体。

优点:
□单相接地第一次故障时,故障电流小,可不切断电源,警报设备报警,通过检查线路消除故障,供电连续性较高,适用于大型电厂的厂用电和重要生产线用电
□可采用剩余电流保护器(RCD)进行人身和设备安全保护
缺点:如果消除第一次故障前,又发生第二次故障,如不同相的接地短路,故障电流很大,非常危险,因此对一次故障探测报警设备的要求较高,以便及时消除和减少出现双重故障的可能性,保证IT系统的可靠性。

2.6接地系统中性线保护
以下情况选用4极开关断开中性线:
■TT和TN系统的中性线截面积小于相线
■终端配电中避免中性线、相线接反
中性线必须有保护和能分断:
■IT系统中进行第二次故障保护的装置,防止中性线第一次故障后引发二次故障
■在TT和TN-S系统中,中性线的截面积小于相线的截面积
■所有接地系统中,会产生3次或多次谐波电流的场合(尤其是中性线截面积减少时)
在TN-C系统中,中性线也是保护线不能断开,由于负载电流不平衡和绝缘故障电流,会产生危险的中性点电压偏移。

为此,用户必须做好等电位连接和每个区域的接地。

2.7接地系统的选择:
选择接地系统应根据电气装置的特性、运行条件和要求以及维护能力的大小,综合用户和设计安装人员的意见因地制宜地选用。

只要符合安装和运行规范要求,三种接地系统是等效的,没有什麽优先级。

选择接地系统的步骤:
■首先,为保证最大的安全性和灵活性,三种接地系统可以应用在同一供电电网中。

如下图所示,不同接地系统的串联连接和并联连接:
■必须遵守当地标准和法规的规定
■弄清楚用户的要求和现有的维护资源:
□运行连续性要求
□是否有维护服务
□是否有火灾危险
3.系统选择及应用
3.1通常按照如下方式选择:
□运行连续性要求较高有维护服务的场合:选择IT系统
□运行连续性要求较高无维护服务的场合:无完全满意的选择,可选择TT系统(其跳闸选择性易于实现)或选择TN系统(减少危险)
□运行连续性要求不重要并且有维护能力:选择TN-S系统 易于快速维修和扩展
□运行连续性要求较低无维护服务的场合:选择TT系统
□有火灾危险的场合:可选择IT系统(有人员维护)或选择TT系统(使用0.5A的剩余电流保护装置)
3.2特殊电网和负载的选择:
□对于线路长,泄漏电流大的电网:选择TN-S系统
□有备用电源的电网:选择TT系统
□对大的故障电流比较敏感的负载(电机):选择TT或IT系统
□绝缘等级较差(电炉)或有大型高频滤波的设备(大型计算机):选择TN-S系统
□控制和监测系统:选择TT(通讯设备间可进行等电位连接)或IT系统(运行连续性高)。

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