浅谈电力系统中的接地和接零
接地和接零有什么区别

接地和接零有什么区别?接地和接零的基本目的有2个,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。
按其作用可分为四种。
1工作接地;2保护接地;3保护接零;4重复接地。
一)工作接地:工作接地就是在正常或故障情况下,为了保证电气设备的可靠运行,将变压器的中性点或中性线(N线)接地。
其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,由高压窜入低压系统等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
二)保护接地:保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
三)保护接零:保护接零是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的保护零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。
综上,保护接地的实质是降低人身触电电压,保护接零的实质是提高动作电流。
四)重复接地重复接地是指在接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地。
在保护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。
接地、接零的作用与区别,今天就聊到这了。
在以后的工作中,要加强现场临时用电与规范的对照学习,真正做到扎实掌握,进行专业的临电管理,杜绝现场因临时用电而发生的生产事故。
2024年电气牛人总结的接地和接零

2024年电气牛人总结的接地和接零接地和接零是电气工程中非常重要的概念,它们涉及到电路的安全性和运行稳定性,对于保护人身和设备安全至关重要。
在2024年的电气工程领域中,接地和接零的技术也有了一些新的进展和总结。
首先,接地是指将电气设备的金属外壳或导体与地之间建立可靠的导电连接,以确保设备在正常工作时,人身安全得到有效保护。
在接地技术方面,2024年的电气牛人总结出以下几点:1. 接地电阻要求更低:为了防止电气设备泄漏电流对人身的危害,接地电阻的要求日益严格。
传统的接地方法主要是通过接地电极和接地装置来实现,但是由于土壤和接地电极间的电阻可能较大,导致接地电阻较高。
在2024年,电气牛人总结出了更加先进和有效的接地方法,如采用混凝土接地网、接地母线等方式,来降低接地电阻,提高接地效果。
2. 快速接地保护装置的应用:针对电气设备发生故障的情况,传统的接地保护装置可能反应速度较慢,无法及时切断电路,保护人身安全。
在2024年,电气牛人总结出了一种快速接地保护装置的设计方案,通过精确测量故障电流的大小和方向,并使用智能控制系统实现快速切断电路,从而提高了接地保护装置的反应速度和切除故障的效果。
3. 接地系统的监测和维护:为了确保接地系统的稳定性和可靠性,2024年的电气牛人总结出了一套完整的接地系统监测和维护方案。
该方案主要包括接地电阻的定期检测和维修、接地电极的清洗和维护、接地系统故障的智能监测和报警等内容。
通过对接地系统的监测和维护,可以及时发现和排除接地问题,保证接地系统的正常工作。
接零是指将电气设备的零电位与地之间建立可靠的连接,以确保电气设备在正常工作时,电压的零线与大地之间始终保持零电位差。
在2024年的电气工程领域中,接零技术也得到了一些新的总结和进展:1. 使用新型接零装置:传统的接零装置主要是通过金属导线来实现,但是由于导线的电阻存在,可能导致接零效果不佳。
在2024年,电气牛人总结出了一种新型的接零装置,采用了导电材料和超导技术,可以实现更好的接零效果,减小接零电阻,提高接零的稳定性和可靠性。
保护接地和接零的工作特点及应用

保护接地和接零的工作特点及应用在电工领域中,保护接地和接零是非常重要的概念,它们在电路和设备的安全运行中起着至关重要的作用。
本文将从深度和广度两个方面来探讨保护接地和接零的工作特点及应用,并希望能为读者提供全面、深入的理解。
1. 接地和接零的基本概念接地和接零是电气工程中常用的两个术语,它们分别指代不同的电路连接方式。
接地是指将电路与地或大地直接相连,形成一个低阻抗回路,以确保设备的安全运行。
而接零则是指将电路中的中性点与地相连,以降低电路中的漏电流和提高设备的安全性。
2. 接地的工作特点及应用在电路中,接地起到了保护人身安全和设备运行的作用。
当设备出现漏电等故障时,接地可以迅速将电流引至地,保护人员不受电击。
接地还可以减小静电干扰、防止雷击等,保障设备的正常运行。
在电力系统和工业设备中,接地是必不可少的,它不仅可以提高设备的可靠性和安全性,还可以减小地电位差,保护设备不受电气干扰。
3. 接零的工作特点及应用在三相四线电路中,接零是非常重要的。
通过接零,可以将不平衡的三相负载变为平衡负载,降低系统的漏电流,提高供电的质量。
在家用电器中,接零也起到了保护作用,通过将中性点接入地线,可以保证设备在发生漏电时及时切断电源,避免人身伤害。
4. 个人观点和理解在实际工程领域中,保护接地和接零是至关重要的。
通过接地和接零的合理应用,可以保护设备和人员的安全,降低故障率,提高供电质量。
我们在设计和使用电路时,应该重视保护接地和接零的工作特点,合理布置接地和接零线路,确保设备和人员的安全。
总结回顾本文从接地和接零的基本概念开始,探讨了它们在电路中的工作原理和应用。
接地和接零的合理应用可以保护设备和人员的安全,提高供电的质量。
在实际工程中,我们需要重视保护接地和接零的工作特点,合理设计和布置接地和接零线路,以确保设备和人员的安全。
恩岁大家都知道,保护接地和接零是电气工程中非常重要的概念。
在电路和设备的安全运行中起着至关重要的作用。
安全用电的接地与接零保护技术模版

安全用电的接地与接零保护技术模版接地和接零是电力系统中非常重要的安全保护措施,能够保障人们在使用电力设备的过程中免受电击等危险。
本文将介绍接地和接零的基本概念和原理,并探讨接地和接零的安全用电技术。
一、接地的概念和原理1. 接地的概念接地是指将电力系统中的导体与地面或大地构筑物连接起来,形成一个与地电位相等的导体通路。
接地将电气设备的故障电流引入大地,从而确保人身安全和设备正常运行。
2. 接地的原理接地原理基于下述两个基本概念:(1) 大地电位:大地电位是大地自身具有的电位,一般认为大地电位是零电位。
在电力系统中,通过接地将电力设备的电位与大地电位连接,可将电力设备的电位维持在与大地电位相等的数值。
(2) 回路接地:回路接地是指通过接地将电力设备的故障电流引入大地而形成的回路。
当设备发生漏电等故障时,接地将故障电流导入大地,避免电流对设备或人体造成伤害。
二、接地技术接地技术是为了保护人身安全和设备正常运行而采取的一系列技术措施。
主要包括以下几种技术:1. 系统接地技术系统接地技术是指将电力系统的输电线路、变电站设备等接地,构建安全可靠的电力系统。
常用的系统接地方式包括星形接地、辐射接地、阻抗接地等。
(1) 星形接地:星形接地是将电力系统的中性点与大地相连,形成星形回路。
星形接地具有电流均衡、安全可靠等特点,广泛应用于低压配电系统。
(2) 辐射接地:辐射接地是将电力系统的多个地点与大地相连,形成辐射状的接地回路。
辐射接地适用于高压输电系统,能够分散电力系统中的故障电流,提高接地的安全性。
(3) 阻抗接地:阻抗接地是通过接入电阻来限制故障电流的流动,减少对设备的损坏。
阻抗接地能够提供较高的过电压抑制能力,使系统运行更加稳定。
2. 设备接地技术设备接地技术是在电力设备中采取的接地措施,保障设备的正常运行和电击安全。
常用的设备接地方式包括保护接地、信号接地等。
(1) 保护接地:保护接地是指将设备的金属外壳与大地相连,形成设备的接地回路。
接地与接零的技术要求

接地与接零的技术要求接地与接零技术是电气工程领域中非常重要的一部分,主要用于确保电路的安全运行。
在这篇文章中,我将详细介绍接地与接零技术的概念、原理、要求和应用。
一、接地与接零技术的概念1. 接地技术:接地是指将电气设备或系统的导体与地面形成良好的连接,以实现安全接地和电气设备或系统的正常运行。
接地技术的主要目的是保护人身安全、防止雷击和减少电磁干扰。
2. 接零技术:接零是指将电气设备的导体与电源系统的零线相连接,以保证电路中电流的正常流动。
接零技术的主要目的是降低电路中的电压和提高电气设备的工作效率。
二、接地与接零技术的原理1. 接地原理:接地通过将电气设备的金属外壳或导体与地面连接,形成一个低阻抗的接地路径,使电流可以顺利地流向地面。
接地将电气设备的电压保持在安全范围内,防止触电危险和电路故障。
2. 接零原理:接零通过将电气设备的导体与电源系统的零线相连接,形成一个低阻抗的回路。
当电气设备正常工作时,电流从电源正极流入设备,经过设备内部的负载再返回电源的负极。
接零使电流可以平稳地流动,保证电气设备的正常工作。
三、接地与接零技术的要求1. 接地要求:(1) 接地电阻要小:接地电阻是指接地系统中地电阻的大小。
接地电阻越小,接地系统的安全性和性能就越好。
一般来说,接地电阻应小于4Ω。
(2) 接地设备要可靠:接地设备包括接地线、接地体、接地网等。
这些设备应具备良好的导电性能和耐腐蚀性能,以确保接地系统的可靠性。
(3) 接地系统要均衡:接地系统中各个接地点的电阻应尽量相等,以保证接地系统的均衡性。
如果接地系统存在不均衡,可能会导致电气设备之间的电位差,从而增加触电风险和电气设备故障的可能性。
2. 接零要求:(1) 接零线要安全:接零线应具有足够的导电能力和耐高温、耐腐蚀的性能。
接零线要符合国家标准,并经过专业人员的安装和维护。
(2) 接零点要准确:接零点是电气设备的导体与电源系统的零线相连接的位置。
接零点要准确地连接到电源系统的零线上,以确保电路中的电流正常流动。
电力系统中的接地保护和接零保护-文档

电力系统中的接地保护和接零保护在中职技校多年的电工教学中, 发现许多学生对电力系统中 的接地保护和接零保护概念比较模糊, 有些学生在加入工作后还 联系咨询这方面的知识。
如接地、接零保护的工作原理;什么情 况下用接地保护, 什么情况下用接零保护; 什么时候可以重复接 地,什么时候不可以重复接地等。
对于这方面的知识,在此作简 要阐述。
现今,接地、接零电力系统多采用国际电工委员会( IEC ) 规定的标准,分有IT 、TT 、TN 三种基本形式的系统,其中统又细分为TN-C TN-S 和TN-C-S 系统。
国际电工委员会规定的 中:( 1)第一个字母反映电力系统对地关系, T 表示中性点直接接地, I 表示电源中性点没有工作接地或经过高阻抗接地;(2)第二个字母反映负载侧的对对地关系, T 表示 负载采用接地保护,但它与系统中的其他任何接地点相互独立,N 表示负载采用接零保护;(3)第三个字母反映工作零线(N ) 与保护零线(PE )的组合关系,C 表示工作零线与保护零线是合 一的,称保护零线(PEN ,S 表示工作零线与保护零线是严格 分开的。
何为“接地”?出于不同的目的, 将电气设备中某一部位经 接地线和接地体与大地做良好的电气连接称为接地。
根据接地的 目的不同,可分为工作接地(如变压器中性点接地,避雷装置的TN 系供电方式符号接地等)和保护接地。
、保护接地所谓保护接地是指为了人身安全的目的,将电气设备在故障情况下,可能呈现危险的对地电压的导电部分(设备的金属外壳或金属结构)与大地做紧密的电气连接。
保护接地的作用原理主要是分流原理,保护接地电阻值一般不大于 4 欧。
1. 保护接地在IT 系统中的应用IT 系统是指中性点不接地或经阻抗(约1000 欧)接地。
电气设备的外露可导电部分经各自的保护线PE分别直接接地的三相三线制低压配电系统(见图1)。
这种方式的供电系统在供电距离不长时,供电的可靠性、安全性好,一般用于不允许停电或要求严格地连续供电的地方。
电气设备的接地与接零(三篇)

电气设备的接地与接零电气设备的接地和接零是电气安装中非常重要的两个概念,对于确保电气安全和设备正常运行起着至关重要的作用。
在本文中,我将详细介绍电气设备的接地和接零的概念、原理、方法和注意事项。
一、接地的概念和原理接地是指将电气设备与地面形成连接的一种安全措施,其作用是将电流通过易于传导的导体连接到地面上,以防止电气设备的外壳或其他金属部分带电,并确保人和设备的安全。
接地的原理是利用地面具有良好的导电性,将电流引导到地下,使电气设备的外壳或金属部分带有相同电势,避免触电危险。
二、接地的方法接地可以通过以下几种方法来实现:1.直接接地:将电气设备的外壳或金属部分通过导体直接连接到地底或建筑物的接地系统。
即将接地导体埋设到地下或与建筑物的接地系统连接。
2.间接接地:通过将电气设备的外壳或金属部分与其他场地设备或设施的接地导体连接,间接地与地底或建筑物的接地系统连接起来。
3.共享接地:多个电气设备共用一个接地导体连接到地底或建筑物的接地系统,减少接地系统的数量和设备的复杂程度。
三、接零的概念和原理接零是指将电气设备的零线与地中的大型金属导体(如接地极、水管等)相连接的一种安全措施。
接零的作用是将电气设备的零线与地中的大型金属导体相连,使电流有一个低阻抗回路返回电源,确保电气设备的正常工作和人员的安全。
接零的原理是通过将电气设备的零线与地中的大型金属导体连接起来,使电流流回电源,形成一个封闭回路。
四、接地与接零的关系接地和接零都是为了确保电气设备的安全和正常工作,它们之间存在一定的关系。
首先,接地是一种保护措施,可以将电气设备的外壳或金属部分带电引导至地面,防止人员触电。
接零则是为了确保电气设备的正常运行,使电流有一个低阻抗的回路回到电源,避免设备的正常功能受到影响。
其次,接地和接零都需要合理规划和设计。
在电气安装中,需要根据具体的需求和场地条件,合理选择和布置接地导体和接零装置,确保其有效性和可靠性。
接地与接零的技术要求模版

接地与接零的技术要求模版一、引言接地与接零是电气系统中非常重要的两个技术环节。
接地是指将电气设备与地面建立良好的连接,以确保人身安全和设备正常运行。
接零是指将电气系统中的中性点与接地点相连接,以减少系统中的雷击和电压浪涌,保护设备和用户的安全。
本文将从接地和接零的定义、作用、技术要求等几个方面展开讨论。
二、接地的定义与作用1. 定义接地是指将电气设备的金属外壳或导体与地面建立良好的连接,使之能够与地面共用相同的电位。
接地属于保护性接线的一种,可以有效地防止电气设备外壳和导体带电,保护人身安全和设备的正常运行。
2. 作用(1)人身安全:接地能够将电气设备的金属外壳或导体的电位与地面接近于零,避免人体接触到带电的设备导致电击伤害。
(2)保护设备:接地能够通过将设备的金属外壳或导体与地面连接,使其电位保持稳定,减少电气设备受到外界干扰的影响,提高设备的使用寿命和可靠性。
三、接地的技术要求1. 接地导体的选择(1)导电性能好:接地导体应具备良好的导电性能,以确保接地导体与地面之间的电阻尽可能低。
(2)抗腐蚀性能好:接地导体通常暴露在室外环境中,应选择具备良好抗腐蚀性能的材料,如铜、镀铜铝等。
2. 接地电阻的要求(1)接地电阻不应超过规定的限制值:为了保证接地的有效性,接地电阻应符合国家和行业相关标准的要求。
(2)降低接地电阻的方法:通过采用足够长的接地导体,增大接地面积,采用地网或接地体提高接地效果等方法,可以降低接地电阻。
3. 接地系统的布置(1)接地体的布置应满足设计要求:接地体的布置应符合国家和行业相关标准的要求,确保接地系统的整体性能。
(2)合理布置接地体间的距离:接地体之间的距离应根据具体情况合理设置,以充分利用地面的导电性能,提高接地效果。
四、接零的定义与作用1. 定义接零是指将电气系统中的中性点与接地点相连接,使中性点的电位与地面接近于零。
接零属于电气系统中的一种保护措施,可以减少系统中的雷击和电压浪涌,保护设备和用户的安全。
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浅谈电力系统中的接地和接零Discussion on grounding and zero connection in power system
浅谈电力系统中的接地和接零
使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科
学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
在电力系统中,由于电气装置绝缘老化、磨损或被过电压击穿等原因,都会使原来不带电的部分(如金属底座、金属外壳、金属框架等)带电,或者使原来带低压电的部分带上高压电,这些意外的不正常带电将会引起电气设备损坏和人身触电伤亡事故。
为了避免这类事故的发生,通常采取保护接地和保护接零的防护措施。
下面就谈谈有关保护接地和保护接零的问题。
一、保护接地
保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。
1、保护接地的作用及其局限性
在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。
由于线路与大地之间存在电容,或者线路某处绝缘不好,当人体触及带电的设备外壳时,接地电流将全部流经人体,显然这是十分危险的。
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。
从电压角度来说,采取保护接地后,故障情况下带电金属外壳的对地电压等于接地电流与接地电阻的乘积,其数值比相电压要小得多。
接地电阻越小,外壳对地电压越低。
当人体触及带电外壳时,人体承受的电压(即接触电压)最大为外壳对地电压(人体离接地体20m以外),一般均小于外壳对地电压。
从以上分析得知,保护接地是通过限制带电外壳对地电压(控制接地电阻的大小)或减小通过人体的电流来达到保障人身安全的目的。
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、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。
2、保护接地应用范围
保护接地适用于电源中性点不接地或经阻抗接地的系统。
对于电源中性点直接接地的农村低压电网和由城市公用配电变压器供电的低压用户由于不便于统一与严格管理,为避免保护接地与保护接零混用而引起事故,所以也应采用保护接地方式。
在采用保护接地的系统中,凡是正常情况下不带电,当由于绝缘损坏或其它原因可能带电的金属部分,除另有规定外,均应接地。
如变压器、电机、电器、照明器具的外壳与底座,配电装置的金属框架,电力设备传动装置,电力配线钢管,交、直流电力电缆的金属外皮等。
在干燥场所,交流额定电压127V以下,直流额定电压110V以下的电气设备外壳;以及在木质、沥青等不良导电地面的场所,交流额定电压380V以下,直流额定电压440V以下的电气设备外壳,
除另有规定外,可不接地。
3、保护接地电阻
保护接地电阻过大,漏电设备外壳对地电压就较高,触电危险性相应增加。
保护接地电阻过小,又要增加钢材的消耗和工程费用,因此,其阻值必须全面考虑。
在电源中性点不接地或经阻抗接地的低压系统中,保护接地电阻不宜超过4Ω。
当配电变压器的容量不超过100kVA时,由于系统布线较短,保护接地电阻可放宽到10Ω。
土壤电阻率高的地区(沙土、多石土壤),保护接地电阻可允许不大于30Ω。
在电源中性点直接接地低压系统中,保护接地电阻必须计算确定。
二、保护接零
1、保护接零的作用及应用范围
由于保护接地有一定的局限性,所以就采用保护接零。
即将电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电
流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。
其保安效果比保护接地好。
保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线制低压系统。
在该系统中,凡由于绝缘损坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外都应接零。
应接零和不必接零的设备或部位与保护接地相同。
凡是由单独配电变压器供电的厂矿企业,应采用保护接零方式。
2、重复接地
运行经验表明,在接零系统中,零线仅在电源处接地是不够安全的。
为此,零线还需要在低压架空线路的干线和分支线的终端进行接地;在电缆或架空线路引入车间或大型建筑物处,也要进行接地(距接地点不超过50m者除外);或在屋内将零线与配电屏、控制屏的接地装置相连接,这种接地叫做重复接地。
如果短路点距离电源较远,相线——零线回路阻抗较大,短路电流较小时,则过流保护装置不能迅速动作,故障段的电源不能即
时切除,就会使设备外壳长期带电。
此外,由于零线截面一般都比相线截面小,也就是说零线阻抗要比相线阻抗大,所以零线上的电压降要比相线上的电压降大,一般都要大于110V(当相电压为220V 时),对人体来说仍然是很危险的。
采取重复接地后,重复接地和电源中性点工作接地构成零线的并联支路,从而使相线——零线回路的阻抗减小,短路电流增大,使过流保护装置迅速动作。
由于短路电流的增大,变压器低压绕组相线上的电压相应增加,从而使零线上的压降减小,设备外壳对地电压进一步减小,触电危险程度大为减小。
在无重复接地的情况下,当零线断线且在断线处后面任一电气设备发生碰壳短路时,会使断线处后面所有接零设备外壳对地电压均接近于相电压(断线处前面接零设备外壳对地电压近似于零),这是很危险的。
在接零系统中,即使没有设备漏电,而是当三相负载不平衡时,零线上就有电流,从而零线上就有电压降,它与零线电流和零线阻抗成正比。
而零线上的电压降就是接零设备外壳的对地电压。
在无
重复接地时,当低压线路过长,零线阻抗较大,三相负载严重不平衡时,即使零线没有断线,设备也没有漏电的情况下,人体触及设备外壳时,常会有麻木的感觉。
采取重复接地后,麻木现象将会减轻或消除。
从以上分析可知,在接零系统中,必须采取重复接地。
重复接地电阻不应大于10Ω,当配电变压器容量不大于100kVA,重复接地不少于3处时,其接地电阻可不大于30Ω。
零线的重复接地应充分利用自然接地体(直流系统除外)。
3、采用保护接零应注意的几个问题
保护接零能有效地防止触电事故。
但是在具体实施过程中,如果稍有疏忽大意,仍然会导致触电的危险。
(1)严防零线断线。
在接零系统中,当零线断开后时,接零设备外壳就会呈现危险的对地电压。
采取重复接地后,设备外壳对地电压虽然有所降低,但仍然是危险的。
所以一定要保护零线的施工及检修质量,零线的连接必须牢靠,零线的截面应符合规程要求。
为了严防零线断开,
零线上不允许单独装设开关或熔断器。
若采用自动开关,只有当过流脱扣器动作后能同时切断相线时,才允许在零线上装设过流脱扣器。
在同一台配电变压器供电的低压电网中,不允许保护接零与保护接地混合使用。
必须把系统内所有电气设备的外壳都与零线连接起来,构成一个零线网络,才能确保人身安全。
(2)严防电源中性点接地线断开。
在保护接零系统中,若电源中性点接地线断开,当系统中任何一处发生接地或设备碰壳时,都会使所有接零设备外壳呈现接近于相电压的对地电压,这是十分危险的。
因此,在日常工作中要认真做好巡视检查,发现中性点接地线断开或接触不良时,应及时进行处理。
(3)保护接零系统零线应装设足够的重复接地。
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