电动机中性点是否需要接地

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中性点接地

中性点接地

《电气工程基础》 电力系统中性点接地方式
第三节 中性点直接接地系统
定义:将电力系统中的部分或
全部变压器中性点直接接入大 地。
优点:过电压低,对绝缘要求
水平低,电力系统的电压越高 ,这一优点越突出。
缺点:当出现单相短路故障时
,单相短路电流很大,可靠性 差,在电气安全方面的问题比 较严重。
《电气工程基础》 电力系统中性点接地方式
缺点:


《电气工程基础》 电力系统中性点接地方式
第五节 中性点经电抗器接地
中性点经电抗器接地可以减少单向接地电流。 特别对于大接地电流的低阻值接地系统时效果更好 。因为低阻值的电阻器很笨重,降低接地电流的作 用小,电阻器上电压高;而电抗器可以减少有功功 率损耗,结构方面也比较简单,但接地设备的投资 大。 使用电抗器接地可以将接地电流限制到三相短 路电流的三分之一以上。
' UC
U C (U C ) 0
I C 3I C . A 3 3I C 0 3 I C 0
《电气工程基础》 电力系统中性点 接地方式
缺点:不接地系统发生单相短路接地并且接地电 流大于10A而小于30A时,有可能产生不稳定的 间歇性电弧,随着间歇性电弧的产生将引起幅 值较高的弧光接地过电压,其最大值不会超过 3.5倍相电压。对绝缘较差的设备、线路上的 绝缘弱点和绝缘强度很低的旋转电机有一定威 胁,在一定程度上对安全运行有影响。 优点:(1)简单,易于实现;(2)由于中性点 不接地配电网的单相接地电流很小,对邻近通 信线路、信号系统的干扰小。 应用:这种接地方式适用于接地电容电流不大的 场合,主要是低电压的系统中。
《电气工程基础》 电力系统中性点接地方式
第四节 中性点经电阻接地

接地和接零保护的要求是什么?

接地和接零保护的要求是什么?

接地和接零保护的要求是什么?一、电压在IOOO伏以上的电气设备,在各种情况下,均应开展保护接地。

电压在1000伏以下的电气设备,如中性点不接地时,也应开展保护接地。

为节约钢材,交流电气设备的接地装置应充分利用直接埋入地中或水中的自然接地体,例如埋没在地下的各种金属构造、金属管道,电缆的金属外皮、钢筋混凝土构筑物的根底等。

如果自然接地体的接地电阻值符合要求时,一般不需再装人工接地体。

但发电厂、变电所的接地装置除外。

二、电压在IOOO伏以下的中性点直接接地的电力网中,电气设备的外壳一般宜采用保护接零。

三、三线制交流回路的中性线,宜直接接地。

四、直流设备一般应装设单独的按地装置,由于直流的电解作用,在土壤中会产生活性物的溶液,使接地装置严重腐蚀。

所以直流设备不能利用自然接地体。

五、电压在1000伏以下的中性点不接地的电力网中,为防止与高压线路连接的变压器高低压间绝缘损坏时,高压窜入低压回路,使整个低压系统的对地电压升高,低压系统中的电气设备的绝缘便会击穿,而且危及人身安全,因此必须咋低压侧的中性点或一个相线上装设击穿保险器。

六、电压在1000伏以下的电力网,严禁利用大地作相线或零线,以免发生触电危险。

七、在有爆炸和火灾危险的建筑内的电气设备,当电气设备正常运行或发生事故时,由于产生易燃气体,蒸气或悬浮状态的灰尘及纤维,与空气混合后可能发生爆炸,必须将整个电气设备和其它的金属设备、金属管道及建筑物的金属构造全部接地。

并在管接头处敷设跨接线,成为连接的导体,使接地电流的路径不中断。

八、设计接地装置时,应考虑土壤冻结季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合规程的要求。

九、携带式用电设备应用专用芯线接地。

此芯线严禁同时用来通过工作电流。

严禁利用其它设备的零线接地,零线和接地线应分别与接地网相连接。

十、电气设备的每个接地部分应以单独的形式和接地干线相连。

严禁在一条接地中串几个需要接地部分。

十一、电气设备的金属部分,如发生绝缘损坏,可能出现危险电压,故应接地或接零。

中性点接地

中性点接地

中性点接地中性点接地作为一个重要的概念,在电气工程领域中扮演着至关重要的角色。

它是指电路中的第三个接线点,也称为零线,用于将电路的中性与大地连接起来。

中性点接地在保证电路正常运行和安全使用方面发挥着重要的作用。

首先,中性点接地可以提供电气系统的保护。

当电路中出现故障或过载时,中性点接地可以有效地将电流地回路的电位调整到零,从而防止电压过高而损坏设备。

此外,当电路发生故障时,中性点接地还可以在电路上形成短路,通过自动跳闸或熔断器断电,确保人身安全和防止火灾的发生。

其次,中性点接地还可以减少电气干扰。

在电气系统中,由于电气设备的运行和互连引起的电磁干扰是很常见的。

使用中性点接地可以将这些干扰的电压分成两部分,一部分被引入到大地上,从而减少对电气设备的干扰,保证设备正常运行。

此外,中性点接地还有助于提高系统的可靠性。

在三相电源系统中,中性点接地可以平衡三相电流的负载,减少对电源和设备的不平衡和过载。

这样可以提高系统的稳定性和可靠性,从而减少电路的故障率,延长设备的使用寿命。

然而,中性点接地也存在一些潜在的问题。

例如,在系统中存在电流不平衡时,中性点接地可能无法完全实现电流的分流,并可能导致电路不平衡和设备的过载。

因此,在设计和安装中性点接地系统时,需要充分考虑电路的特性和负载的平衡,以确保系统的可靠运行。

总之,中性点接地在电气工程领域中扮演着非常重要的角色。

它不仅能够保护电路和设备的安全,减少电磁干扰,提高系统的可靠性,还能够确保电气系统的正常运行。

在实际应用中,需要根据具体的电路和设备要求来设计和实施中性点接地系统,以最大限度地发挥其作用。

电力系统接线方式

电力系统接线方式

电力系统接线方式电力系统中性点是指星形连接的变压器或发电机的中性点。

电力系统的中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰(电磁环境)及接地装置等问题有密切的关系。

电力系统中性点接地方式是人们防止系统事故的一项重要应用技术,具有理论研究与实践经验密切结合的特点,因而是电力系统实现安全与经济运行的技术基础。

电力系统中性点接地方式主要是技术问题,但也是经济问题。

在选定方案的决策过程中,应结合系统的现状与发展规划进行技术经济比较,全面考虑,使系统具有更优的技术经济指标,避免因决策失误而造成不良后果。

简言之,电力系统的中性点接地方式是一个系统工程问题。

接地,出于不同的目的,将电气装置中某一部位经接地线和接地体与人地作良好的电气连接称为接地。

根据接地的目的不同,分为工作接地和保护接地。

工作接地是指为运行需要而将电力系统或设备的某一点接地。

如变压器中性点直接接地或经消弧线圈接地、避雷器接地等都属于工作接地。

保护接地是指为防止人身触电事故而将电气设备的某一点接地。

如将电气设备的金属外壳接地、互感器二次线圈接地等。

接地方式主要有2种,即直接接地系统和不接地系统。

1.中性点直接接地系统中性点直接接地系统一一又称人电流系统;适于UOkV以上的供电系统,380V以卞低压系统。

直接接地系统发生单相接地是会使保护马上动作切除电源与故障点。

随着电力系统电压等级的增高和系统容量增人,设备绝缘费用所占比重也越来越人。

中性点不接地方式的优点已居于次要地位,主要考虑降低绝缘投资。

所以,UOkV及以上系统均采用中性点直接接地方式。

对于380V以下的低压系统,由于中性点接地可使相电压固定不变,并可方便地获得相电压供单相设备用电,所以除了特定的场合以外(如矿井),亦多采用中性点接地方式。

对于高压系统,如UOkV以上的供电系统,电压高,设备绝缘会高,如果中性点不接地,当单相接地时,未接地的二相就要能够承受J 3倍的过电压,瓷绝缘子体积就要增大近一倍,原来1米长的绝缘子就要增加到1.732米以上,不但制造起来不容易,安装也是问题,会使设备投资人人增加;另外11ORV以上系统由于电压高,杆塔的高度也高,不容易出现单相接地的情况,因而就是出现了接地就跳闸也不会影响多少供电可靠性,因而从投资的经济性考虑,在llOkV以上供电系统,多采用中性点直接接地系统。

中性点不接地系统电容电流

中性点不接地系统电容电流

中性点不接地系统电容电流中性点不接地的运⾏⽅式,电⼒系统的中性点不与⼤地相接。

我国3~66kV系统,特别是3~10kV系统,⼀般采⽤中性点不接地的运⾏⽅式。

中性点不接地系统正常运⾏时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电⽹中⽆零序电压。

由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电⼒系统中相与相之间及相与地之间都存在着⼀定的电容。

系统正常运⾏时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流Ico.A、Ico.B、Ico.C也是平衡的。

所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。

每个相对地电压就等于相电压。

当系统出现单相接地故障时(假设C相接地),故障电流Id(在下图中实际就是Ic)没有返回电源的通路,只能通过另外两⾮故障相(如A、B相)的对地电容返回电源。

I=U/Xc=ωCU,⽽C∝S/d,即与电容极板⾯积成正⽐、⽽与极板距离成反⽐。

所以线路对地电容,特别是架空线路对地电容很⼩,容抗很⼤,所以Id很⼩,按照规范,不得⼤于20A,同时作为此系统(如10KV 系统)负载⼯作的10KV变电所(10/0.38KV),其保护接地电阻按规范不得⼤于4Ω(交流电⽓装置的接地设计技术规范,DL/T 621),所以低压系统对地电位升⾼有限(⼀般不超80V,保护接地电阻做重复接地时不超50V)。

此时C相对地电压为0,⽽A相对地电压⽽B相相对地电压,同时U'a、U'b相差60度。

由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升⾼到线电压(即升⾼到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍),相位差60度。

C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。

由于⼀般习惯将从电源到负荷⽅向取为各相电流的正⽅向,所以:。

IC=√3 ICA⼜因Ica=U’A/XC=√3 UA/XC=√3 IC0,因此IC=√3Ica= 3IC0,即⼀相接地的电容电流为正常运⾏时每相电容电流的三倍。

中性点接地方式分类

中性点接地方式分类

预调
随调
带有载调节开关的调匝式消弧线圈、高短路阻抗变压器式消弧系统、 具有可动铁芯的调气隙式消弧线圈 等
调容式消弧线圈、8421并联电 抗器组合式消弧线圈等
预调
随调
1、调匝式自动调谐消弧线圈
调匝式自动调谐消弧线圈采用有载调压开关调节电感线圈的抽头改变 电感值,为了限制在接近全补偿时中性点出现过高的位移电压,电感
线圈必须串联或者并联阻尼电阻。当电网发生永久性单相接地故障时,
阻尼电阻自动退出,以防止过电流损坏。 调匝式自动调谐消弧线圈一次设备的结构如右图所示,一次设备包括: ①Z型接地变压器(当系统具有中性点时可不用);②消弧线圈;③阻
母线
断路器
尼电阻箱;④避雷器;⑤CT和PT。
接地变压 器
它可以在电网正常运行时,通过实时测量消弧线圈电压、电流的幅值 和相位变化,计算出电网当前方式下的对地电容电流,根据预先设定 的最小残流值或脱谐度,由控制器调节有载调节开关,使消弧线圈调 节到所需要的补偿档位,在发生接地故障后,故障点的残流可以被限 制在设定的范围之内。它的不足之处是不能连续调节,需要合理的选 择各个档位电流和档位总数,保证残流在各种运行方式下都能限制在 5A以内,以满足工程需要。
PT 避雷器
消弧线圈 阻尼电阻
CT
调匝式自动调谐消弧线圈原理接线图
2、调气隙式自动调谐消弧线圈 调气隙式消弧线圈是将铁芯分成上下两部分,下部分铁芯同线圈固定在框架上,
上部分铁芯用电动机带动传动机构可调,通过调节气隙的大小达到改变消弧线
圈电抗值的目的。它能够自动跟踪无级连续可调,安全可靠。其缺点是振动和 噪声比较大,在结构设计中应采取措施控制噪声。这类装置也可以将接地变压 器和消弧线圈共用铁芯,做成“三相五柱式”结构,使结构更为紧凑。

中性点直接接地原理

中性点直接接地原理

中性点直接接地原理
直接接地原理是电气工程中一种常用的保护措施,用于将电气设备的金属外壳与地球之间建立直接导通的连接。

这种连接的目的是为了将设备可能产生的电流直接引流到地面,以防止触电危险和设备故障。

直接接地可以有效地减少电气设备带电部分对人体的伤害,并提供一条低阻抗的回路,使任何产生的故障电流尽快地流入地面,防止电气设备及其周围环境发生火灾、爆炸等危险。

在直接接地原理中,设备的金属外壳被直接连接到地线,通常通过房屋的接地系统来实现。

这样一来,如果设备发生了线路短路、绝缘失效、漏电等故障,电流会通过金属外壳流向地面,而不会经过与人体接触的部分。

这种连接方式有效地减少了触电的风险,并能及时地将故障电流排除,保护了设备的正常运行和人身安全。

实施直接接地的关键在于保证接地系统的良好连接和接地电阻的低。

良好的接地连接可以通过使用合适的接地电线、接地棒等设备来实现,确保金属外壳与地线之间的导电性能良好。

而低接地电阻的实现则需要考虑接地系统的设计和敷设方式,如增加接地电极的数量、选择适当的敷设深度等。

需要注意的是,直接接地不同于绝缘接地,绝缘接地是通过对设备的绝缘包覆和绝缘监测来实现电气设备的安全。

而直接接地则是将设备的金属外壳直接连接到地线,通过导通电流的方式来实现保护。

直接接地能够提供更高的安全性,但也需要考虑到设备及周围环境的其他要求和影响。

综上所述,直接接地原理是一种常用的保护措施,通过将电气设备的金属外壳与地球建立直接连接,有效地减少电流对人体的伤害,并提供一条低阻抗的回路,将故障电流流入地面,保护设备的正常运行和人身安全。

中性点接地和中性点不接地的区别

中性点接地和中性点不接地的区别

中性点接地和中性点不接地的区别电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。

我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。

小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。

1、中性点不接地(绝缘)的三相系统各相对地电容电流的数值相等而相位相差120°,其向量和等于零,地中没有电容电流通过,中性点对地电位为零,即中性点与地电位一致。

这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。

可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。

这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。

在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。

二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。

但不许长期接地运行,尤其是发电机直接供电的电力系统,因为未接地相对地电压升高到线电压,一相接地运行时间过长可能会造成两相短路。

所以在这种系统中,一般应装设绝缘监视或接地保护装置。

当发生单相接地时能发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。

一相接地系统允许继续运行的时间,最长不得超过2h。

三是接地点通过的电流为电容性的,其大小为原来相对地电容电流的3倍,这种电容电流不容易熄灭,可能会在接地点引起弧光解析,周期性的熄灭和重新发生电弧。

弧光接地的持续间歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现场而产生过电压,损坏电气设备或发展成相间短路。

故在这种系统中,若接地电流大于5A时,发电机、变压器和电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。

2、中性点经消弧线圈接地的三相系统上面所讲的中性点不接地三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以继续供电,但在单相接地故障电流较大,如35kV系统大于10A,10kV系统大于30A时,就无法继续供电。

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Y形接法的电动机,3绕组的各一端联接点(锁尾)处电压为0伏的,接零(地)是没有意议的。

电机外壳接地起到防避漏电时人员触电,对绕组线圈没有何影响。

电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。

它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。

电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。

电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。

电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。

低压电动机星形接线是指定子绕组的六个接头中,3个需引出,另外3个接头短接。

电动机是用电设备,中性点接地没有任何好处,实际使用时电机三相电流并不完全平衡,如果中性点接地将有零序电流产生,而且部分电机用于三相三线制系统,接地只有害处。

部分高压电机中性点处设置CT做差动保护使用。

电动机一般中性点不需要接地,类似三相发电机以Y形输出时才有中性点接地的说法。

发电机中性点要采取不同的接地方式,主要目地是防止发电机及其它设备遭受不对称故障的危害。

具体有以下几方面:1.当发电机外部故障时,限制定子一点接地时最大接地电流从而限制定子线圈的机械应力。

2.限制故障点电流或故障时间,把故障点的损伤控制到最小。

3.限制故障时的稳态和暂态过电压大小在安全数值以下,防止设备绝缘遭受破坏。

4.提供选择性好、灵敏度高的接地保护,以便在定子一点接地时,能准确地发出接地信号或有选择地断开故障发电机。

电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。

我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。

小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。

1、中性点不接地(绝缘)的三相系统各相对地电容电流的数值相等而相位相差120°,其向量和等于零,地中没有电容电流通过,中性点对地电位为零,即中性点与地电位一致。

这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。

可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。

这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。

在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。

二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。

但不许长期接地运行,尤其是发电机直接供电的电力系统,因为未接地相对地电压升高到线电压,一相接地运行时间过长可能会造成两相短路。

所以在这种系统中,一般应装设绝缘监视或接地保护装置。

当发生单相接地时能发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。

一相接地系统允许继续运行的时间,最长不得超过2h。

三是接地点通过的电流为电容性的,其大小为原来相对地电容电流的3倍,这种电容电流不容易熄灭,可能会在接地点引起弧光解析,周期性的熄灭和重新发生电弧。

弧光接地的持续间歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现场而产生过电压,损坏电气设备或发展成相间短路。

故在这种系统中,若接地电流大于5A时,发电机、变压器和电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。

2、中性点经消弧线圈接地的三相系统上面所讲的中性点不接地三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以继续供电,但在单相接地故障电流较大,如35kV系统大于10A,10kV系统大于30A时,就无法继续供电。

为了克服这个缺陷,便出现了经消弧线圈接地的方式。

目前在35kV电网系统中,就广泛采用了这种中性点经消弧线圈接地的方式。

消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点。

当发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流大小接近相等而方向相反的电感电流,这个滞后电压90°的电感电流与超前电压90°的电容电流相互补偿,最后使流经接地处的电流变得很小以至等于零,从而消除了接地处的电弧以及由它可能产生的危害。

消弧线圈的名称也是这么得来的。

当电容电流等于电感电流的时候称为全补偿;当电容电流大于电感电流的时候称为欠补偿;当电容电流小于电感的电流的时候称为过补偿。

一般都采用过补偿,这样消弧线圈有一定的裕度,不至于发生谐振而产生过电压。

3、中性点直接接地中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备。

发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。

目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。

对于不通等级的电力系统中性点接地方式也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,采用中性点直接接地方式;110kV接地网,大都采用中性点直接接地方式,少部分采用消弧线圈接地方式;20~60kV的电力网,从供电可靠性出发,采用经消弧线圈接地或不接地的方式。

但当单相接地电流大于10A时,可采用经消弧线圈接地的方式;3~10kV电力网,供电可靠性与故障后果是其最主要的考虑因素,多采用中性点不接地方式。

但当电网电容电流大于30A时,可采用经消弧线圈接地或经电阻接地的方式;1kV以下,即220/380V三相四线制低压电力网,从安全观点出发,均采用中性点直接接地的方式,这样可以防止一相接地时换线超过250V的危险(对地)电压。

特殊场所,如爆炸危险场所或矿下,也有采用中性点不接地的。

这时一相或中性点应有击穿熔断器,以防止高压窜入低压所引起的危险。

4、中性点接地的优越性在220/380V三相四线制低压配电网络中,配电变压器的中性点大都实行工作接地。

这主要是因为这样做具有下述优越性:一是正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220/380V这两种不同的电压,以满足单相220V(如电灯、电热)及三相380V(如电动机)不同的用电需要。

二是若中性点不接地,则当发生单相接地的情况时,另外两相的对地电压便升高为相电压的几倍。

中性点接地后,另两相的对地电压便仍为相电压。

这样,即能减小人体的接触电压,同时还可适当降低对电气设备的绝缘要求,有利于制造及降低造价。

三是可以避免高压电窜到低压侧的危险。

实行上述接地后,万一高低压线圈间绝缘损坏而引起严重漏电甚至短路时,高压电便可经该接地装置构成闭合回路,使上一级保护动作跳闸而切断电源,从而可以避免低压侧工作人员遭受高压电的伤害或造成设备损坏。

所以,低压电网的配电中性点一般都要实行直接接地。

中性点有电源中性点与负载中性点之分。

它是在三相电源或负载按Y型联接时才出现。

对电源而言,凡三相线圈的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点,简称中点;而由电源中性点引出的导线便称中性线,简称中线,常用N表示。

三相四线制中性点不接地系统和三相四线制中性点接地系统。

一般情况下,当中性点接地时,则称为零线;若不接地时,则称为中线。

配电系统的三点共同接地。

为防止电网遭受过电压的危害,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及避雷器的接地引下线共同于一个接地装置相连接,又称三点共同接地。

这样可以保障变压器的安全运行。

当遭受雷击时,避雷器动作,变压器外壳上只剩下避雷器的残压,减少了接地体上的那部分电压。

保护接地和保护接零是不一样的概念,要区别对待。

为保证人身和设备安全 各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。

不过建议楼主仔细询问电气专业人员 最好问问有经验的电工或者电气工程师。

有理论 还得有实践经验。

1.保护接地 在中性点不接地的三相电源系统中 当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时 如果人站在地上用手触及外壳 由于输电线与地之间有分布电容存在 将有电流通过人体及分布电容回到电源 使人触电。

保护接地就是把电气设备的金属外壳用足够粗的金属导线与大地可靠地连接起来。

电气设备采用保护接地措施后 设备外壳已通过导线与大地有良好的接触 则当人体触及带电的外壳时 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很小 避免了触电事故。

2.保护接零 指在中性点接地的系统中 将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。

当某一相绝缘损坏使相线碰壳 外壳带电时 由于外壳采用了保护接零措施 因此该相线和零线构成回路 单相短路电流很大足以使线路上的保护装置 如熔断器 迅速熔断 从而将漏电设备与电源断开 从而避免人身触电的可能性。

保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接接地的配电系统。

在电源的中性点接地的配电系统中 只能采用保护接零 如果采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故。

熔断器熔体的额定电流是根据被保护设备的要求选定的 如果设备的容易较大 为了保证设备在正常情况下工作 所选用熔体的额定电流也会较大 如在30A接地短路电流的作用下将不会熔断 外壳带电的电气设备不能立即脱离电源 所以在设备的外壳上长期存在对地电压Ud 其值为Ud=30X4=120V 这是很危险的。

如果保护接地电阻大于电源中性点接地电阻 设备外壳的对地电压还要高 这时危险更大。

3.电源电性点不接地的三相四线制配电系统中 不允许用保护接零 而只能用保护接地。

在电源中性点接地的配电系统中 当一根相线和大地接触时 通过接地的相线与电源中性点接地装置的短路电流 可以使熔断器熔断 立即切断发生故障的线路。

但在中性点不接地的配电系统中 任一相发生接地 系统虽仍可照常运行 但这时大地与接地的相线针等电位 则接在零线上的用电设备外壳对地的电压将等于接地的相线从接地点到电源中性点的电压值 是非常危险的。

4.在采用保护接零的系统中 还要在电源中性点进行工作接地和在零线的一定间隔距离及终端进行重复接地。

在三相四线制的配电系统中 将配电变压器副边中性点通过接地装置与大地直接连接叫工作接地。

将电源中性点接地 可以降低每相电源的对地电压 当人触及一相电源时 人体受到的是相电压。

而在中性点不接地系统中 当一根相线接地 人体触及另一根相线时 作用于人体的是电源的线电压 其危险性很大。

所以一个供配电系统中的重复接地到底有无必要以及采用哪种方式 不是那么简单的 对楼主这台电机 还得看整个配电系统的接地和保护是如何设计的 看来是设计成重复接地的 如此则电源中性点进行了工作接地 重复接地不是没有必要 而是必须这么做才更安全和符合规范中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备。

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