国家标准接地电阻规范要求
设备接地电阻标准国标

设备接地电阻标准国标
设备接地电阻标准通常是根据不同国家或地区的规范和标准而有所不同。
下面是一些常见国家/地区的设备接地电阻标准:
1. 国际电工委员会(IEC)标准:
- IEC 60364-4-41:对建筑物的电气安装和设备进行规范,设备接地电阻标准为不超过100Ω。
2. 美国国家电气安全协会(NFPA)标准:
- NFPA 70 (NEC):用于规范美国的电气安装和设备,对一般条件下的设备接地电阻没有具体的标准要求,但通常希望达到10Ω以下。
3. 欧洲标准化组织(CENELEC)标准:
- EN 61557-5:对电气测试设备进行规范,设备接地电阻标准为不超过1Ω。
4. 中国国家标准(GB):
- GB/T 3778-2011:电气装置的接地装置基本参数和性能要求,对设备接地电阻没有具体的标准要求,但通常希望达到10Ω以下。
需要注意的是,以上只是一些常见的国家/地区的设备接地电阻标准示例。
确切的标准可能因特定的行业、应用或设备类型而有所不同。
因此,在具体的项目中,建议参考适用的国家/地区标准和当地规范,以确保设备接地电阻符合相关要求。
接地电阻规范要求

接地电阻规范要求
接地电阻是指接地系统的电阻值,用来评估接地系统的良好性能。
接地电阻的规范要
求通常由相关的电气安全标准和规范所规定,其中包括国家标准、行业标准和企业内
部规范等。
一般来说,接地电阻的规范要求如下:
1. 国家标准:不同国家制定了相关的标准来规范接地电阻的要求,如中国的《电气安
全基本规范》(GB 50058)等。
2. 行业标准:根据不同行业的需要,有些行业或领域可能会制定自己的接地电阻规范,如电力、石油化工等。
3. 接地电阻值:一般来说,接地电阻的标准要求是尽量降低电阻值,使其达到最小。
一般标准要求的接地电阻值为4欧姆以下,具体数值可能根据不同的行业和应用有所
不同。
4. 测量方法:规范要求一般会给出接地电阻的测量方法和测量仪器的要求,以确保测
量的准确性和可靠性。
此外,还可能有一些其他的规范要求,如接地电阻的监测频率、接地系统的维护保养等。
最佳实践是根据具体的标准和规范要求,结合实际情况来进行接地电阻的设计和
管理。
接地电阻值多少为标准

接地电阻值多少为标准在电气工程中,接地电阻是一个非常重要的参数,它直接关系到电气设备的安全运行。
接地电阻是指接地装置与地之间的电阻值,它反映了接地系统的接地性能。
接地电阻值越小,接地性能越好,对于保证设备和人身安全起着至关重要的作用。
那么,接地电阻值多少才能够达到标准呢?根据国家标准《电气装置的接地设计规范》GB 50057-2010的规定,不同的场所和设备对于接地电阻值有着不同的要求。
一般来说,对于低压配电系统,接地电阻值应该在4欧姆以内;对于高压配电系统,接地电阻值则应该在1欧姆以内。
这是因为在高压系统中,一旦发生接地故障,电流会迅速增大,如果接地电阻值过大,将会导致接地电流过大,影响设备的安全运行。
在实际工程中,如何确保接地电阻值达到标准呢?首先,需要选择合适的接地装置。
接地装置的选择应该考虑到场所的土壤电阻率、潮湿程度、温度等因素,以及设备的电流容量、工作环境等因素。
其次,在施工过程中,需要严格按照设计要求进行施工,确保接地装置与地之间的良好接触,避免接地电阻值因接触不良而增大。
最后,在接地装置的使用和维护过程中,需要定期对接地电阻进行检测,确保其在规定范围内。
除了国家标准的要求外,一些特殊场所和设备还可能有着更为严格的接地电阻值要求。
例如,在石油化工、煤矿等易爆场所,对于接地电阻值有着更为严格的要求,这是因为在这些场所一旦发生静电火花,很容易引发爆炸。
因此,对于这些场所,接地电阻值通常要求在1欧姆以内。
在一些对电气设备安全性要求较高的场所,如医院、实验室等,也对接地电阻值有着更为严格的要求。
这是因为在这些场所,电气设备的安全性直接关系到人身安全和实验结果的准确性。
因此,对于这些场所,接地电阻值通常要求在2欧姆以内。
在工程实践中,确保接地电阻值达到标准不仅仅是一项技术工作,更是一项责任和义务。
只有确保接地电阻值达到标准,才能够保证电气设备的安全运行,避免因接地故障而引发的事故。
因此,作为电气工程师和施工人员,应该充分认识到接地电阻值的重要性,严格按照国家标准的要求进行设计、施工和维护,确保接地电阻值达到标准要求。
接地电阻的国家标准

依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。
第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。
第条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
本规范第.条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。
第条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
电源系统接地电阻的要求依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。
因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。
依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。
避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。
第条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。
第条:危险区域应采取相应的防静电措施。
凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。
接地电阻测试国家标准

接地电阻测试国家标准接地电阻测试是电气安全领域中非常重要的一项测试工作,它主要是用来检测接地系统的安全性能,确保接地系统能够在电气故障发生时有效地将电流引入地面,保护人身和设备的安全。
为了规范接地电阻测试工作,我国制定了相关的国家标准,对于电气行业的从业人员来说,了解并遵守这些标准是非常重要的。
首先,国家标准对接地电阻测试的测试对象进行了明确的规定。
根据标准规定,接地电阻测试的对象包括接地装置、接地网、接地极等,这些设备在电气系统中起着至关重要的作用,因此其安全性能的测试必不可少。
标准对于测试对象的范围、测试方法和测试要求都做了详细的说明,为从业人员提供了明确的操作指南。
其次,国家标准对接地电阻测试的测试方法进行了规范。
在进行接地电阻测试时,采用正确的测试方法是非常重要的,这不仅能够保证测试结果的准确性,还能够确保测试过程的安全性。
国家标准对于测试方法进行了详细的描述,包括测试仪器的选择、测试电流的大小、测试时间的长短等方面都有明确的规定,从而为从业人员提供了操作的指导。
此外,国家标准还对接地电阻测试的测试要求进行了严格的规定。
在进行接地电阻测试时,必须满足一定的测试要求,这些要求既包括测试环境的要求,也包括测试设备的要求。
国家标准对于测试环境的要求包括环境温度、湿度、风速等方面的要求,而对于测试设备的要求则包括测试仪器的精度、灵敏度、稳定性等方面的要求。
只有满足了这些测试要求,才能够确保测试结果的准确性和可靠性。
总的来说,国家标准对接地电阻测试进行了全面的规范,包括测试对象、测试方法和测试要求等方面都做了详细的规定。
因此,作为电气行业的从业人员,我们必须要严格遵守这些标准,确保接地电阻测试工作的准确性和安全性,为电气系统的安全运行提供坚实的保障。
只有这样,才能够避免因接地电阻不合格而导致的安全事故的发生,保护人身和设备的安全。
一二级配电箱接地标准

一二级配电箱接地标准
根据中国国家标准GB 50054-2011《电气装置的接地与保护》规定,一二级配电箱的接地标准如下:
1. 一级配电箱的接地标准:
(1) 接地电阻:一级配电箱的接地电阻应小于4欧姆;
(2) 接地导体:一级配电箱的接地导体应为可靠的金属导体,如铜排、铜线等;
(3) 接地形式:一级配电箱的接地形式应采用直接接地形式。
2. 二级配电箱的接地标准:
(1) 接地电阻:二级配电箱的接地电阻应小于10欧姆;
(2) 接地导体:二级配电箱的接地导体应为可靠的金属导体,如铜排、铜线等;
(3) 接地形式:二级配电箱的接地形式应采用直接接地形式。
需要注意的是,以上标准只是基本要求,实际操作中还应考虑具体的用电负荷、环境条件等因素,确保接地的安全性和可靠性。
此外,建议在安装和使用配电箱时遵循当地的电气规范和安全要求。
接地电阻国家标准是多少?
接地电阻国家标准是多少?接地要求和接地电阻标准:交流电气装置的接地应符合下列规定:1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I (12.4. 1-1)式中R――考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I――计算用的流经接地网的人地短路电流(A)。
2 当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:R≤120/I (12.4.1-2)2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过100,:尺≤250/I (12.4.1-3)式中R――考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I―计算用的接地故障电流(A)。
3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地电阻按本规范公式<12.4.1―2)、(12.4.1―3)计算时,接地故障电流应按下列规定取值:1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A。
4 在高土壤电阻率地区,当接地网的接地电阻达到上述规定值,技术经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30Ω,变电所接地网的接地电阻可提高到15Ω,但应符合本规范第12.6.1条的要求。
低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。
高土壤电阻率地区,当达到上述接地电阻值困难时,可采用网格式接地网,但应满足本规范第12.6.1条的要求。
配电装置的接地电阻应符合下列规定:1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。
接地电阻值多少为标准
接地电阻值多少为标准
接地电阻是指接地体与周围土壤之间的电阻。
在电气系统中,接地电阻的大小
直接关系到接地系统的安全性能。
接地电阻值多少为标准,是一个非常重要的问题,下面我们将对此进行详细的探讨。
首先,根据国家标准《建筑电气设计规范》GB 50054-2011的规定,接地电阻
值应符合以下要求,对于一般建筑物,接地电阻值不应大于4Ω;对于易燃易爆场
所和重要场所,接地电阻值不应大于1Ω。
这些标准是为了保障电气系统的安全运行,防止因接地电阻过大而导致的接地故障,从而造成人身伤害和财产损失。
其次,接地电阻值的大小受到多种因素的影响,主要包括接地体的材质、形状、深度以及周围土壤的电阻率等。
一般来说,采用导体材质良好、形状合理、深度适当的接地体,并且选择电阻率较低的土壤作为接地基底,可以有效降低接地电阻值。
因此,在设计和施工过程中,需要充分考虑这些因素,采取合理的措施来保证接地电阻值符合标准要求。
此外,对于已经建成的电气系统,定期检测接地电阻值也是非常重要的。
根据《电气装置维护规范》GB 50140-2005的规定,一般建筑物的接地电阻值应每年检
测一次,易燃易爆场所和重要场所的接地电阻值应每季度检测一次。
通过定期检测接地电阻值,可以及时发现接地系统存在的问题,采取相应的措施进行修复和改进,确保接地电阻值始终符合标准要求。
总之,接地电阻值多少为标准是一个涉及电气系统安全的重要问题。
在设计、
施工和运行过程中,需要充分重视接地电阻值的控制和管理,确保接地系统的安全可靠运行。
希望本文的内容能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
铁塔接地电阻标准
铁塔接地电阻标准
铁塔接地电阻是评价铁塔接地效果的重要指标,其标准参考国家标准《电力系统接地装置技术规程》(DL/T 1431-2016)中的规定。
根据该标准,铁塔接地电阻应符合以下要求:
1. 钢管塔接地电阻应小于3Ω,角钢塔和桅杆塔接地电阻应小于10Ω。
2. 铁塔接地电阻应在验收前进行测量,采用四线法或三电极法测量,采用频率不应低于25Hz。
3. 铁塔接地电阻测量应在干燥天气条件下进行,如遇雨雪、土壤湿度较高等情况,应进行修正计算。
4. 铁塔接地电阻测量应在施工完毕或维修完成后尽快进行,确保接地系统安全可靠。
同时,每年应进行一次接地电阻测量,及时排除可能存在的故障和缺陷。
接地电阻标准
接地电阻标准
接地电阻是指在接地系统中,通过电流跨过接地棒或接地网与地面接触所产生的电阻。
接地电阻的大小主要取决于接地系统的设计和施工质量。
为了确保接地系统的正常运行和人身安全,国际上有一些标准规定了接地电阻的要求。
首先,国际电工委员会(IEC)制定了一些标准,如IEC 62305和IEC 60364,其中包含了接地电阻的要求。
根据IEC 62305的要求,建筑物的接地电阻应该小于10欧姆,而根据IEC 60364的要求,对于电力系统的接地电阻应该小于1欧姆。
这些标准主要是为了保护人身安全,防止人体触电。
此外,国家标准机构也制定了一些相关的标准。
以中国为例,中国国家标准GB 50357规定了建筑物的接地电阻应该小于10
欧姆。
同时,中国电力公司还有一些内部的规范,如DL/T
430-2007《变电站接地设计规范》和DL/T 636-2000《变电站
接地装置技术导则》等,对接地电阻的要求也有具体的规定。
此外,为了提高接地系统的可靠性和安全性,一些行业和企业也会制定自己的接地电阻标准。
例如,石油、化工和医药等行业对于接地系统的要求更为严格,一般要求接地电阻小于1欧姆。
总的来说,接地电阻标准主要是为了确保接地系统的可靠性和人身安全。
不同的行业和国家可能会有不同的标准要求,但整体来说,接地电阻应该尽可能小,以减少接地系统中的电压降和地电位的差异,最大限度地提高系统的可靠性和安全性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
国家标准接地电阻规范要求:
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。
避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。
A(1)类接地工程:
接地电阻值(评定标准):10欧姆以下
接地场所:高压设备的外壳、外箱
接地目的:防止电压上升,查出事故电流
B(2)类接地工程:
接地电阻值(评定标准):R=《150/I (R:接地电阻,I:高压电路的接地电流)接地场所:三相变压器低压侧的端子;单相变压器低压侧的中性点;变压器的防混触电板
接地目的:在没有2秒自动切断装置(由于高低压的混触,当对地电压在低电压测的电位上升到150V)时,可以防止因高低压混触带来的危险
C(特别3)类接地工程:
接地电阻值(评定标准):10欧姆以下
接地场所:超过300V的低压(600V以下)设备的外壳
接地目的:防止触电事故
D(3)类接地工程:
接地电阻值(评定标准):100欧姆以下
接地场所:300V 以下低压设备的外壳;二次侧电路
接地目的:防止触电事故
防雷系统接地电阻标准值是多少?
建筑物10欧姆
机房4欧姆
综合1欧姆
土壤电阻率的测量
测量土壤电阻率ρ的目的是为了进行有效的接地设计。
土壤电阻率是土壤的一种基本物理特性,是土壤在单位体积内的正方体相对两面间在一定电场作用下,对电流的导电性能。
一般取1m3的正方体土壤电阻值为该土壤电阻率ρ,单位为Ω·m。
土壤电阻率
土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是欧姆·米。
土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。
土壤电阻率是决定接地体电阻的重要因素,为了合理设计接地装置,必须对土壤电阻率进行实测,以便用实测电阻率做接地电阻的计算参数。
测量土壤电阻率的方法之一是对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻后,再按下面的公式计算土壤电阻率。
用钢管或圆钢作接地体时ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg (4L/d))Ωcm
其中L为钢管或圆钢入地长度,单位m
d为钢管或圆钢直径,单位m
Rj为测出的接地电阻值,单位Ω
用扁钢作接地体时
ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ωcm
其中 L为扁钢长度,单位m
b为扁钢厚度,单位m
h为埋设深度,单位m。
上述方法有个缺点,就是由于存在接地电阻的影响,可能造成很大误差,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率也随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化。
采用四级法进行测量。
X、B为电流极,c、d为电压极,四个电极分布在一条直线上,电极的插入深度h应小于极间距离a的1/20,根据电流表A和电压表V的指示,即可算出土壤电阻率
ρ=2πaV/I
其中ρ为计算土壤电阻率,单位Ωcm
U为测量电压,单位V
I为测量电流,单位A
a为极间距离,单位m
建议测试步骤:
方案一:摇表对比法(如果熟悉摇表,则可以先用此方法做对比)
1. 断开接地极,放线,GPS定位,用摇表测量出接地极电阻。
2. 使用摇表已经放好的线,把这些线通过端子接入GEOXPe,用三极法(消除接
线电阻)进行测量。
选用不同测量频率得出测量结果。
3. 分析比对摇表与GEOXPe的测量结果
方案二:大地网接地电阻测试仪法GEOXPe
1.不断开接地地极,保持被测地极原始状态。
用GEOXPe测量不同地极的接
地电流,分析不同接地极的接地电流大与小的原因。
2.用GEOXPe测量接地极附近土壤地电压,了解接地极附近的干扰情况。
3.用双钳法,可以测量回路电阻或接地电阻(单一接地体情况)
4.在不断开接地地极的情况下,用单钳ART法测量每个接地极的接地电阻。
放线方法同摇表法。
5.在确保安全的情况下断开被测接地极,比对单钳ART法,GEOXPe三极法
和摇表法的测量结果。
方案三:土壤电阻率测量
1.可以线放摇表的线,用摇表测量出土壤电阻率(有些摇表没有这个功能)
2.用GEOXPe的线(四线法)放线,注意四个地极的间距与地极深度的关系,
然后测量出土壤电阻率。
3.比对摇表法与GEOXPe的测量结果
4.注意:土壤电阻率的每次测量面积最好在4个平米以内,然后把各个区域
的测量值做统计,得出区域的土壤电阻率平均值。
或画出土壤电阻率等值图。
测量接地电阻的大电流法和小电流法:
•最早是用大电流法,产品是加拿大的,约40万加元。
•GEOXP就是比对大电流接地电阻测试设备做的
•加上修正参数,测量结果与大电流法一致
•国内做大电流很难,只好用高电压来生成大的电流。
但测试时很危险,需要隔离人群,测试准备时间长,需要人员多,费用高。
•还有一种说法是:接地极可以承受小电流,但大电流时接地极会被击穿,所以必须用大电流法来测试。
•这种观点,听起来好像对,但实际是错的:
•雷击或短路产生的短路电流是瞬时几千安培,没有哪个大电流接地电阻测试仪可以产生这么大的电流。
•接地电阻是个经常性的测试,看的是变化趋势(就像蓄电池阻抗测试仪一样,主要是看变化趋势,而不是1-2次的测试结果)
•看趋势用大电流和小电流是没有什么区别的。
•小电流法;安全,快速,费用低,可以做到经常性测量。
尤其是双钳法更是快捷方便。
当发现问题时,再做深入检查。
•这是小电流法区别于大电流法的根本特点!
变压器接地电阻升高的危险及预防
100kVA以下的变压器接地点接地电阻不大于10Ω,100kVA以上的变压器接地点接地电阻不大于4Ω。
但由于设计施工技术的过失或外力的破坏,常常导致变压器接地点接地电阻升高和接地线断线故障发生,造成供电异常,用户电器设备烧毁,给供电单位的运行管理带来一定困难。
为此我们必须采取一定的措施,预防变压器中性线与接地线断线和接地电阻升高造成的危害。
1变压器接地线和中性线断线及接地电阻升高的原因
(1)由于接地体埋设不规范,安装工艺马虎,接地体与接地线接头松动,大地过于干燥等,均有可能造成接地电阻的升高。
(2)由于变压器设计安装时,对接地线的作用及重要性认识不足,中性线截面选择过小,当三相负荷不平衡时,中性线电流过大而导致烧断。
另外由于外力的破坏或接地线被盗等原因都有可能导致接地线或中性线断线。
2升高的现象及危害
(1)变压器接地线接地电阻升高,同时伴有相线绝缘损坏而接地,例如,B相接地,这时变压器接地线中将有一个电流流过,B相电压加在大地和接地电阻上,当接地电阻越大,那么接地电阻上的分压就越大。
这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,如果接地电阻足够大,那么加在人体上的电压就会很高,导致人触电。
如果人体误触A相或C相,加在人体上的电压将是线电压380V,那么对人身安全将造成更大的威胁。
另外,由于有的用户将变压器中性线与用电设备外壳相连,作保护接地用,而设备又不对地绝缘。
当B相接地,大地就和B相等电位,相电压就加于大地和中性线之间,这时用电设备如取用A相或C相电源,外壳对地电压将升高到220V,设备相对地电压将为380V。
这时人如果接触用电设备外壳,同样会引起触电。
另外,B相接地时,将有一个电流从大地流入机壳回到中性线,对于有的要求较高的用电设备将无法运行。
(2)接地线断线,变压器附近接地线断线,就犹如接地电阻升高到无穷大,这时的大地电位就是接地相电位,一切现象就同接地电阻升高时一样,只是危害更大,这里不再重述。
(3)当三相四线供电变压器中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,负载接地点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高,烧毁用电设备。
当接地线断线或接地电阻升高时,由于变压器避雷器接地线断开或接地电阻升高。
雷击过电压时,避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器损坏。
3预防措施
(1)严格施工工艺,规范接地体的埋设。
按规程选取接地线的截面及种类,正确选取中性线截面积。
(2)在用户电能表后装设剩余电流动作保护器。
当我们在用户装设了保护器后,如果用户后的导线或用电设备绝缘损坏,形成对地放电。
此时如果变压器接地点接地电阻过高,大地电位将不再为零,这时将有一个电流经保护器、大地流入变压器接地点,此电流将使保护器动作,而将接地点切除,防止了大地电位的升高。
另外,加装保护器后,当人接触相线时,保护器也会动作,从而保障了人员的人身安全。
(3)在变压器的中性线上选取适当的位置将变压器的中性线多点重复接地。
当变压器中性线在某点断线时,由于多点接地,中性线电流仍可经大地回到变压器中性点,中性线的电位始终为零,每相负载的电压始终为正常的相电压。
另一方面,当变压器接地点接地电阻升高或接地线断线相线接地,由于有了多点的重复接地,也能保证大地的电位为零,不会对人生安全和设备的正常运行造成威胁。