保护接地介绍知识讲解

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供电系统IT、TT、TN知识讲解

供电系统IT、TT、TN知识讲解

供电系统IT、TT、TN知识讲解低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。

首先给出定义。

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(国标50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。

(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。

下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析。

一、IT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;一发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-22OV负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;一安装绝缘监察器。

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。

保护接地系统基础知识培训

保护接地系统基础知识培训

TN—S接地系统
N线:工作零线; PE线:保护零线
三相设备 单相设备
变压器 0
3.TN—C—S接地系统(局部三相五线制)abc源自PENNPE
TN—C接地系统 TN—C—S接地系统
三相设备 单相设备 TN—S接地系统
三.重复接地 重复接地:室外引入的导线,在建筑物
入口处(通常在总配电房内)需要将PEN线 或N、PE线再次接地。
a
变压器
b
0
c
PEN
N
PE
TN—C—S接地系统
三相设备 单相设备
保护接地系统基础知识培训
一.接地分类 1.工作接地 为了保证电气系统正常运行而进行的接地。 如:通信设备的接地;变压器中性点接地;电子设备的逻
辑地;等等。 2.保护接地 为了保证设备的安全、人身的安全而进行的接地。
二.TN接地系统 民用建筑中,都采用“TN”接地系统。
“ T ”——表示电源(变压器)中性点直接接地。 “ N ”——表示设备外壳与电源系统接地点或与 该点引出的导体相连接。
依据设备外壳如何与电源接地点引出线连接,可分为多种 TN接地系统。
1.TN—C接地系统(三相四线制)
变压器 0
a b c
PEN
TN—C接地系统
PEN线:既是工作零线、又是保护零线。 TN—C接地系统在建筑物内部不采用。
三相设备 单相设备
变压器 0
2.TN—S接地系统(三相五线制)
a b c
N PE

接地保护安全知识范文(二篇)

接地保护安全知识范文(二篇)

接地保护安全知识范文接地保护是一种重要的电气安全措施,用于确保人身安全和设备正常运行。

正确使用和理解接地保护的知识对于从事电气工作的人员至关重要。

本文将介绍接地保护的基本概念、原理和操作要点,以帮助读者更好地了解和应用接地保护。

一、接地保护的基本概念接地保护是指将电气设备的导体与地面或较大的导体相连,以实现电器设备的安全操作。

通过接地保护,可以将设备中的故障电流迅速地引导到地下,并通过地下导体的电阻分散和消散,从而避免电气设备漏电引发的电击和火灾事故。

二、接地保护的原理接地保护的原理是基于电流在闭合回路中的流动规律。

当电气设备发生漏电或故障时,故障电流会通过接地装置的接地导体流入地下,形成一个电流回路。

接地导体的电阻和周围环境的电阻会共同阻碍故障电流的流动,从而实现故障电流的分散和消散。

三、接地保护的操作要点1. 接地电阻的选择:接地电阻是接地保护系统的重要组成部分,它的阻值应根据具体设备的特点和工作环境来选择。

通常情况下,接地电阻的阻值应小于规定的阀值,以确保故障电流能够迅速地引导到地下。

2. 接地导体的布置:接地导体应布置在离设备地面较近的位置,以确保故障电流能够迅速地引导到地下。

同时,接地导体的材质和截面积也需要符合相关标准的要求,以确保其导电性能和耐腐蚀性。

3. 接地电阻的检测:定期对接地电阻进行检测是确保接地保护系统正常运行的重要手段。

检测接地电阻的方法有很多种,可以选择适当的方法进行测量,并与规定的阻值进行对比,以确保接地电阻处于正常范围内。

4. 接地装置的定期检修:定期对接地装置进行检修和维护是确保接地保护系统运行正常的必要措施。

检修工作包括清理接地装置表面的污物和氧化物、检查接地导体和接地电阻的连接是否牢固,以及更换老化或损坏的接地装置。

5. 电气设备的接地连接:在使用电气设备时,应将设备的金属外壳与接地系统相连接,以确保设备正常工作和人身安全。

接地连接应选择合适的导线和连接方式,并确保连接牢固可靠。

保护接地与保护接零知识图文解析(附注意事项)

保护接地与保护接零知识图文解析(附注意事项)

保护接地与保护接零知识图文解析(附注意事项)(1)保护接地:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。

(2)保护接零:电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与零线做良好的金属或者导体连接。

当某一相绝缘损坏致使电源相线碰壳,电气设备的外壳及导体部分带电时,因为外壳及导体部分采取了接零措施,该相线和零线构成回路。

由于单相短路电流很大,使线路保护的熔断器熔断。

从而使设备与电源断开,避免了人身触电伤害的可能性。

适用范围(1)保护接地:适用于中性点不接地的三相电源系统中。

(2)保护接零:适用于中性点接地的三相电源系统中(一些民用三相四线中性点接地系统也采用保护接地,但必须是配合带有漏电保护的开关使用)。

保护原理及危害分析(1)在中性点不接地系统中:当人体触及电气设备的导体部分或者外壳时,人体相当于一个与接地电阻并联支路的一个大电阻。

若按人体电阻值1000Ω(通常人体电阻值为1000~2000Ω)计算,设备外壳所带电压为220V时,那么无保护接地时流经人体的电流为:Ir=220/Rr=220mA(人体可以承受的最大交流电流/交流摆脱电流为10mA)。

(2)在中性点接地系统中:在380V/220V三相四线制电源中性点直接接地的配电系统中,只能采用保护接零,采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故的发生。

若采用保护接地,电流中性点接地电阻按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备的外壳带电时,则中性点接地电阻与接地电阻之间的电流为:Ir=220/(R0+Rd)=220/(4+4)=27.5A。

熔断器的额定电流是根据电气设备的要求选定的,如果设备的容量较大,为了保证设备在正常情况下的运行。

所选熔体的额定电流将会随之增大。

如果在27.5A的接地短路电流作用下保护不动作,外壳带电的电气设备不能立即脱离电源,设备导体或者金属外壳会长期存在对地电压Ud=27.5×4=110V。

保护接地与保护接零基础知识

保护接地与保护接零基础知识
近带电缆的金属外皮、
穿线钢管等。
2 保护接零
在工作点接地的供电系统中,把与带电体相绝缘的金属外 壳与中线(或专用保护线)相联。这种方法适用于变压器中性 点接地系统。
3、保护接地与保护接零的适用范围 (1)电机、变压器、电器、照明器具、携带式及移动式用
电器具的底座和外壳。 (2)电器设备的传动装置。 (3)配电屏及控制屏的框架。 (4)室内外配电装置的金属架构和混凝土的架构,以及靠
保护接地与保护接零基础知识 1、保护接地
将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳跟接地极作金属联接。
(1)不接地时用电有危险。若绝缘良好,外壳不带电,人触及 外壳无危险。若绝缘破坏,外壳带电,此时人若触及外壳,则通 过另外两相对地的漏电阻形成回路,造成触电事故。
(2)保护接地时用电安全。人若触及带电的外壳,人体电阻和 接地电阻相互并联,再通过另外两相对地的漏电阻形成回路。因 为人体电阻比接地电阻大得多。故流过人体的电流小得多,通常 小于安全电流0.01A,保证了安全用电。

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(1)防电击接地
为了防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时,使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将设备的外露导电部分接地,称为防电击接地。

这种接地还可以限制线路涌流或低压线路及设备由于高压窜入而引起的高电压;当产生电器故障时,有利于过电流保护装置动作而切断电源。

这种接地,也是狭义的保护接地。

(2)防雷接地
将雷电导人大地,防止雷电流使人身受到电击或财产受到破坏。

(3)防静电接地
将静电荷引入大地,防止由于静电积聚对人体和设备造成危害。

特别是目前电子设备中集成电路用得很多,而集成电路容易受到静电作用产生故障,接地后可防止集成电路的损坏。

(4)防电蚀接地
地下埋设金属体作为牺牲阳极或阴极,防止电缆、金属管道等受到电蚀。

结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。

事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。

在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。

希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。

矿井供电保护接地知识培训

矿井供电保护接地知识培训

矿井供电保护接地知识培训前言矿井作为一个特殊的场所,其供电及保护接地系统的安全性和可靠性直接关系到矿井的生产运行和人员生命财产安全。

本文将介绍一些矿井供电保护接地知识,进行相关培训。

矿井供电系统矿井供电系统主要由变电站、送电线路、矿用变压器、配电室、进口线路和控制室等组成。

在煤矿井下生产使用的电器设备,一般采用过温保护、过负荷保护、接地保护、漏电保护、失压保护等多种保护装置。

这些保护装置均要依赖于保护接地系统,并通过与保护继电器连接来实现对被保护设备的监测和控制。

矿井保护接地系统保护接地是矿井的一项重要工作,它能够保证供电安全可靠。

直接接地和间接接地都能起到保护作用。

其中直接接地是指通过电缆或电线将电源终端直接接触地面;间接接地是指通过外接阻抗装置与地相连,从而形成地极,引入地网。

矿井保护接地设计基本原则1.保护接地的设计初衷是为了切断人、设备所接触的电源,并实现信号的传输与保护;2.保护接地的设计应充分考虑煤矿特殊的地质环境和安全性要求,尽可能降低事故风险;3.保护接地的设计应严格按照安全标准、规范和制度规定进行;4.保护接地的设计应保证接地电阻合理、连续性可靠,保证接地电极处电势均为零。

矿井保护接地的要求1.接地电阻要求:在保持信号传输及设备安全的前提下,洛木控制电气设备的接地电阻应当不大于10Ω;2.接地选址的要求:选址应考虑地质、电学条件及周围环境的影响,外界破坏或自然灾害的影响等;3.接地地网的要求:要保证接地网具有良好的导电性能、良好的地形适应性和合理的结构形式;4.接地设施的要求:包括接地极、接地引线、接地带、接地线组等,要合理布置,同时进行完善的维护和保养。

矿井保护接地的常见问题1.地电位存在差值:在煤矿井下,由于土地环境较为复杂,很容易导致不同地点之间存在地电位差异,从而影响煤矿井下的接地工作;2.接地电阻较大:由于地下的地质情况比较复杂,回路中的接地电阻很可能会较大,从而影响接地的实际效果;3.漏电故障:由于长期使用,煤矿井下的设备很容易存在漏电故障,从而影响整个保护接地系统的使用效果;4.绝缘故障:由于煤矿地下的环境恶劣,土质含水量高,很容易导致绝缘受污染、损坏、击穿等故障。

什么是保护接地、重复接地

什么是保护接地、重复接地

什么是保护接地、工作接地和重复接地1、什么是接地与接零?接地与接零是保证电气设备和人身安全用电的重要保护措施。

所谓接地,就是把电气设备的某部分通过接地装置与大地连接起来。

接零是指在中性点直接接地的三相四线制供电系统中,将电气设备的金属外壳、金属构架等与零线连接起来。

102、什么是保护接地?为了保障人身安全,防止间接触电事故,将电气设备外露可导电部分如金属外壳、金属构架等,通过接地装置与大地可靠连接起来,称为保护接地,如图所示。

其中PEN称为保护中性零线,是指中性线N和保护零线PE(又称保护地线或保护线)合用一根导线与变压器中性点相连。

保护接地可有效防止发生触电事故,保障人身安全。

对电气设备采取保护接地措施后,如果这些设备因受潮或绝缘损坏而使金属外壳带电,那么电流会通过接地装置流入大地,只要控制好接地电阻的大小,金属外壳的对地电压就会限制在安全数值以内。

3、什么是工作接地?为了保证电气设备的安全运行,将电路中的某一点(例如变压器的中性点)通过接地装置与大地可靠地连接起来,称为工作接地,工作接地(又称系统接地)如图所示。

它可以在工作或事故情况下,保证电气设备可靠地运行,降低人体的接触电压,迅速切断故障设备,降低了电气设备和配电线路对绝缘水平的要求。

4、什么是重复接地?将中性线上的一点或多点,通过接地装置与大地再次可靠地连接称为重复接地。

当系统中发生碰壳或接地短路时,能降低中性线的对地电压,并减轻故障程度。

重复接地可以从零线上重复接地,也可以从接零设备的金属外壳上重复接地。

5、接地电阻应该多大才符合要求?低压电力网的电力装置对接地电阻的要求如下:1)低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜超过4Ω;2)由单台容量在100kVA的变压器供电的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜超过10Ω;3)使用同一接地装置并联运行的变压器,总容量不超过100kVA 的低压电力网中,电力装置的接地电阻不宜超过10Ω;4)在土壤电阻率高的地区,要达到以上接地电阻值有困难时,低压电力设备的接地电阻允许提高到30Ω。

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供电技术
保护接地的实质和关键
❖ 实质:通过接地电阻与人身电阻的并联,使 整体电阻下降。当发生漏电时,降低人体触 电电流。
❖ 关键:接地电阻越小越好。
供电技术
保护接地 --- 局限性
❖ 在电源中性点直接接地的系统中,保护接 地有一定的局限性。这是因为在该系统中, 当设备发生碰壳故障时,便形成单相接地 短路,短路电流流经相线和保护接地线、 电源中性点接地装置。如果接地短路电流 不能使熔丝可靠熔断或自动开关可靠跳闸 时,漏电设备金属外壳上就会长期带电, 也是很危险的。
三相三线制供电系统(中性点不接地系统)采用保护 接地可靠。
对三相四线制系统,采用保护接地十分不可靠。一 旦外壳带电时,电流将通过保护接地的接地极、大 地、电源的接地极而回到电源。因为接地极的电阻 值基本相同,则每个接地极电阻上的电压是相电压 的一半。人体触及外壳时,就会触电。所以在三相 四线制系统中的电气设备不推荐采用保护接地,最 好采用保护接零。
L1 L2 L3 N
此处接 地电阻 比电源 处大
供电技术
保护接地(问题)
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
如果两台设备同时进行保护接地,两者都 发生漏电,但不为同一相,则设备外壳将 带危险电压。
图例
L1
L2
L3
如果将多个接地体用导体连接在一起,则 可以解决此问题。称为等电位连接。连接 线组成接地网。
供电技术
保护接地(实质)
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
通过人体与保护接地体并联 连接,降低人身接触电压。
接地电阻越小,接触电压越 小,流过人体电流的越小。
r/3
220V
R
RE
Hale Waihona Puke 电技术保护接地(范围)❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
❖ 对三相四线制,如果采用保护接零, 当设备漏电时,将变成单相短路,造 成熔断器熔断或者开关跳闸,切除电 源,就消除了人的触电危险。因此采 用保护接零是防止人身触电的有效手 段。
❖ 图例
供电技术
保护接零(实质)
供电技术
保护接地 --- 作用分析
❖ 保护接地的作用: ❖ 1)对电源中性点不接地的系统中,如果电气设备
金属外壳不接地,当设备带电部分某处绝缘损坏碰 壳时,外壳就带电,其电位与设备带电部分的电位 相同,显然这是十分危险的。 ❖ 2)采取保护接地后,接地电流将同时沿着接地体 与人体两条途径流过。因为人体电阻比保护接地电 阻大得多,所以流过人体的电流就很小,绝大部分 电流从接地体流过(分流作用),从而可以避免或 减轻触电的伤害。
供电技术
保护接零(范围)
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
这种安全技术措施用于中性点 直接接地,电压为380/220伏 的三相四线制配电系统。
三线三线制不可能进行保护接 零,因为没有零线。
供电技术
保护接零(问题)
❖ 定义

❖ 不采用情况
❖ 图例
L1
L2
L3
工作零线
N
接 零 线
供电技术
保护接零(不采用)
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
❖ 对三相四线制,如果不采用保护 接零,设备漏电时,人的接触电 压为火线电压,十分危险。人体 触及外壳便造成单相触电事故。
❖ 图例
供电技术
保护接零(采用)
保护接地要耗费很多钢材,因为保护接地 的有限性在于接地电阻小。
供电技术
保护接地(注意事项)
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
接地电阻一定符合要求; 接地一定可靠; 保护接地的目的是降低外壳电压,但由于
工作性质的要求,并不需要立即停电(一 般允许运行半小时),所以危险一直存在。 从防止人身触电角度考虑,既然保护接地 不能完全保证安全,应当配漏电保护器; 但从安全生产角度考虑,不允许漏电就断 电,所以是个矛盾,根据现场实际情况决 定漏电时是否断电。如果要求断电则安装 跳闸线圈。 产品:选择性漏电保护装置。
供电技术
保护接地介绍
供电技术
保护接地(不采用)
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
如果不采用保护接地,当发生人身触 电时,由于触电电流不足以使熔断器 或者自动开关动作,因此危险电压一 直存在,如果电网绝缘下降,则存在 生命危险。
图例
r/3
220V
工作零线不允许断线,为防止可将工作零线重复接地。
L1 L2 L3
N
L1 L2 L3
N
❖ 采用情况
❖ 实质 ❖ 适用范围
零线断线
重复接地
❖ 接零线一定要真正独立地接到零线上去。
❖ 存在问题 ❖ 注意事项
L1
L1
L2
供电技术
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
保护接零
供电技术
保护接零(定义)
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
❖ 保护接零又叫保护接中线,在三相 四线制系统中,电源中线是接地的, 将电气设备的金属 外壳或构架用导 线与电源零线(即中线)直接连接, 就叫保护接零。
R
供电技术
保护接地(采用)
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
采用保护接地之后,当发生人身触电 时,由于保护接地电阻的并联,人身 触电电压下降。
假设人体电阻假设为1000,接地电 阻为4,电网对地绝缘电阻为19k
图例
r/3
220V
R
RE
❖ 定义 ❖ 不采用情况 ❖ 采用情况 ❖ 实质 ❖ 适用范围 ❖ 存在问题 ❖ 注意事项
❖ 保护接零的基本作用是当某相 带电部分碰连设备外壳时,通 过设备外壳形成该相对零线的 单相短路,短路电流促使线路 上过电流保护装置迅速动作, 把故障部分断开电流,消除触 电危险。
❖ 保护接零的实质是提高动作电 流,而保护接地的实质是降低 人身触电电压。
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