电气设备的保护接地和保护接零

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保护接零和保护接地

保护接零和保护接地

保护接零和保护接地
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。

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。

保护接地和保护接零的区别:
(1)保护原理不同
保护接地:限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。

保护接零:借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及时切断故障设备的电源。

(2)适用范围不同
保护接地:适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网。

保护接零:只适用于中性点直接接地的低压电网。

(3)线路结构不同
保护接地:电网中可以无工作零线,只设保护接地线。

保护接零:借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及时切断故障设备的电源。

电器设备保护接地和保护接零规定

电器设备保护接地和保护接零规定

电器设备保护接地和保护接零规定电器设备是现代生活中必不可少的一部分,它们为我们供给便利的生活,加强了我们的生活质量。

但是,由于电器设备与人们的生活紧密相关,电器设备的安全问题和保护也成为一个关键的问题。

在日常使用中,我们必需正确使用电器设备,同时也要注意电器设备的保护接地和保护接零规定。

电器设备保护接地的规定电器设备保护接地是指在正常操作和故障保护过程中,通过适当的接地措施,将电器设备的部分或全部接地,从而达到保护人身和防止电器设备引起火灾等事故的目的。

下面是关于电器设备保护接地的规定:1. 一般原则:全部电器设备都必需进行保护接地。

传输电力的线路的地线必需与设备的保护接地相连接,以确保安全标准和防止设备损坏。

2. 接地的方法:对于电器设备来说,常用的接地方法就是金属接地导线,这些导线必需与接地极或建筑物的接地极相连。

3. 接地导线的安装:接地导线必需安装在可见的区域并固定坚固,导线材料应符合规定的标准。

4. 不同颜色的接地导线:接地导线必需为绿黄相间的电线。

电器设备保护接零的规定电器设备保护接零是指将电器设备的一些元件接到零线上,从而实现对设备的保护,防止设备显现电气问题。

下面是关于电器设备保护接零的规定:1. 一般原则:全部电器设备的保护接零都必需符合相关的标准和规定。

2. 独立电源和电源插头的保护接零:独立电源和电源插头必需配备保护接零装置。

3. 对于开关、插座和配电盘等部件,应当用牢靠的方式实现保护接零。

4. 全部设备的接零线的横截面积应不小于标准所规定的最小值。

总结:以上是关于电器设备保护接地和保护接零规定的认真介绍。

在日常使用电器设备时,保护接地和保护接零都是很紧要的,它们不仅能够提高电器设备的使用寿命,还能够避开意外损害和火灾等事故的发生。

因此,我们应当依据相关标准和规定,正确使用电器设备,如有问题适时联系电器设备维护和修理人员进行维护和修理。

电气设备接地和接零规定

电气设备接地和接零规定

电气设备接地和接零规定
电气设备的接地和接零是为了保障电气系统的安全运行和保护人身安全。

在国家标准和相关规定中,对电气设备的接地和接零有具体的规定。

1. 接地规定:
a. 电气设备的金属外壳、金属构架等导电部分应当可靠地接地。

接地时可采用金属管道、接地线或接地板等方法。

b. 接地电阻应当小于规定的要求,一般不得大于4Ω。

c. 接地电阻的测试应当由专业人员进行,并按照规定的方法和要求进行。

d. 在易产生静电的场所,应当采取相应的措施,如接地网、接地极等,以消除静电的危险。

2. 接零规定:
a. 交流系统中的零线应当连接到电气设备的零电位点,如设备的中性点或零线端子。

b. 零线的截面积应当满足电气设备的额定电流要求,并应当符合国家标准。

c. 零线的连接应当牢固可靠,接线头应当使用合适的接线方式,如螺栓紧固或压接等。

d. 零线不得与接地线混淆,应当分开设置,并且在电气设备中应当有明显的标识。

以上是电气设备接地和接零的一些规定,具体要求还需根据国家标准和相关规定进行具体的确定。

在实施和使用电气设备时,应当按照相关规定进行设计、安装和维护,以确保电气系统的安全可靠运行。

电器设备保护接地和保护接零规定

电器设备保护接地和保护接零规定

电器设备保护接地和保护接零规定在现代生活中,电器设备已经成为我们日常生活不可缺少的一部分。

但是在使用电器设备时,需要注意一些安全问题,其中保护接地和保护接零就是其中重要的一部分。

一、保护接地的理论基础保护接地是指在电器设备中,将金属外壳和设备内部对地电势进行连接的方法。

保护接地的主要作用是防止人身触电,电器设备漏电等故障的发生,保证人员和电器设备的安全。

其原理基础是采用“零”电位的方法,即将金属外壳与地面相连,使得金属外壳上的静电荷在尽可能短的时间内通过地面散去,以达到防止电击伤和减小火灾事故的发生。

二、保护接地的实施方法保护接地的实施方法有多种,但在一般情况下,采用下述四种方法较为常见:1.使用金属导体将引接极、保护零线,设备外壳与大地之间连接。

2.将电气设备引接极、保护零线导体分别连接在同一个接地线上,设备外壳与大地之间连接。

3.将引接极和保护零线连接于同一点并与金属外壳连接,设备外壳与大地之间连接。

4.在大地上挖掘足够深度的接地钉进行接地。

以上的四种方法中,使用第一种方法较为常见,因为相比其他方法,其安全性更高,实施起来也较为方便。

三、保护接地的注意事项在进行保护接地时,需要注意以下几点:1.保证接地电阻不大于规定值(通常不大于4Ω)。

2.接地线要够粗,管线不能设在人行道、路面、水沟等易破坏场所。

3.确保设备的外壳与接地线之间在极短时间内构成电学接触。

4.接地装置安装完毕后需要进行检测,确保连接良好、接地性能稳定。

5.需要定期检查接地装置,确保其稳定运行。

四、保护接零的理论基础保护接零,顾名思义,就是通过设备内部实施保护性接零,防止短路、漏电等事故的发生。

其理论基础是基于接零线与外界金属结构的相互协作,防止出现电流过载的情况,保障设备的安全使用。

五、保护接零的实施方法在实施保护接零时,主要有两种方法:1.直插式接地保护插头。

该插头内设有漏电保护器,当设备内部出现漏电现象时能够迅速切断电源。

电气设备接地、接零保护具体规定

电气设备接地、接零保护具体规定

电气设备接地、接零保护具体规定电气设备的接地与接零保护是保障人身安全和设备正常运行的重要措施。

以下是一些电气设备接地、接零保护的具体规定:
1. 电气设备接地:
- 低压配电系统中的主体设备(如变压器、发电机、低压开关设备等)应进行接地,以确保设备外露的导体带电时,能迅速通过接地系统将电流导入地面,保证人身安全。

- 动力电气设备(如电动机、照明设备等)也需要进行接地,以防止设备漏电等情况发生。

- 接地电阻应符合规定的数值,通常要求不大于4欧姆,以确保接地系统能够有效地导电。

2. 电气设备接零保护:
- 电气设备的金属外壳、中性导体和接地线应通过导线或连接器连接到接地系统上,以形成良好的接零保护。

- 金属外壳与中性导体不得接地于不同的地方,以防止电流通过金属外壳流向地面,造成触电风险。

- 电气设备的金属外壳应保证与中性导体的连续性,以便能够正常地将漏电电流通过中性线回流。

需要注意的是,电气设备的接地和接零保护规定可能因不同国家或地区的标准和法规而有所不同。

因此,在实际操作中应根据当地的规定和要求进行操作,确保设备的接地和接零保护符合相关的安全标准和规定。

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电气设备接地、接零保护具体规定(3篇)

电气设备接地、接零保护具体规定(3篇)

电气设备接地、接零保护具体规定一、电气设备下列金属部分均应接地或接零:(特殊情况除外)1、电机、变压器、电器、手持式及电动工器具的底座合外壳;2、电力设备传动装置;3、互感器的二次绕组;4、配电屏与控制屏的框架;5、室内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门;6、交、直流电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮、穿线的钢管等;7、装有避雷线的电力线路杆塔;8、装在配电线路杆上的开关设备、电容器等电气设备;9、铠装控制电缆的外皮、非铠装或非金属护套电缆的1—2根屏蔽芯线;10、运行在中性点接地的三相四线制低压电网中的设备,不允许单独采取保护接地措施,而应采用接地又接零方式;11、在中性点接地的三相四线制低压电网中,不允许有的设备采用接零,有的设备又只采用保护接地而不接零;12、不允许接零回路中装设开关、闸刀和熔断器;13、在不接地的电网中,除了采用保护接地外,还应把电网中的中性点或某一相经击穿保险器与大地连接;二、电气设备下列金属部分可不接零或接地:(另有规定除外)1、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压380V及以下,直流额定电压440V及以下的电力设备外壳,但当维护人员可能同时触及电力设备外壳和接地物件时除外;2、在干燥的场所,交流额定电压100V及以下,直流额定电压110V及以下的电力设备外壳;(爆炸场所除外)3、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其它低压电器的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;4、安装在已与接地网相连的金属构架上的设备,但应保证设备应接地的部分与构架之间有良好的电气连接;5、额定电压220kV及以下的蓄电池室内的支架;6、安装在金属基础上,且其基础与接地网(或接地体)有良好地电气连接,此类设备(变压器冷却风扇、冷却油泵等)外壳;(爆炸危险场所除外)。

三、对接地装置的要求1、各设备在实施保护接地时应分别直接与接地装置相连接(有接地干线时,可与接地干线连接),切忌串联连接;2、接地装置应有足够的机械强度,一般采用截面____平方毫米,厚____毫米的扁钢;3、设备与接地干线之间的连接,应采用抗腐蚀有镀锌层的钢制件,其露出地面的部分应采用漆涂成黄绿相间的斑马纹;4、设备与接地干线之间有连线应牢固可靠,与接地干线之间的连接不允许搭接、压接或仅靠缠绕连接,而应采用焊接,且焊接点应进行防腐处理;5、接地线应装置在既不易被人触碰,又便于检查的地方。

电气设备接地、接零保护规定

电气设备接地、接零保护规定

电气设备接地、接零保护规定1. 概述电气设备接地和接零保护是保障电气设备安全运行、防止触电危险以及减少设备故障的重要措施。

本文将介绍电气设备接地和接零保护的规定要求,包括接地和接零的定义、接地和接零保护的目的,以及接地和接零保护的规范规定。

2. 接地的定义和目的2.1 接地的定义接地是指将电气设备的金属部分与地面相连,以实现与大地的电气连接。

接地可通过接地装置(接地线、接地棒等)实现。

2.2 接地的目的接地的主要目的是:•提供安全的电气路径,将故障电流导向地,防止触电危险和设备损坏。

•保证电气设备正常工作,减少静电积累和电器设备的干扰。

•防止雷击,将雷电电流引入地面,保护设备和人员安全。

3. 接地的规范规定3.1 接地的基本要求根据电气设备接地的规范规定,以下是接地的基本要求:•接地电阻应符合规范规定,并经过定期检测及记录。

•接地装置应采用耐腐蚀、导电性好的材料,并进行固定。

•接地线缆的截面积应符合规范要求,并经过绝缘保护。

•接地设施应与电气设备的金属外壳良好连接。

3.2 接地的类型电气设备接地可分为以下几种类型:•保护接地:用于保护人员和设备免受触电危险,如电源系统的中性点接地。

•防雷接地:用于保护设备和人员免受雷击,如建筑物的接地系统。

•信号接地:用于消除电气设备之间的干扰,保证信号传输的稳定性。

•静电接地:用于释放电气设备上积累的静电荷,防止电气设备的火花放电。

3.3 接地的规范要求根据相关规范要求,以下是接地的规范要求:•接地线缆的敷设应符合安全标准,避免与其他电缆或设备发生干扰。

•接地线缆的长度和截面积应根据具体情况进行计算和选择,以确保接地的安全性和可靠性。

•接地装置应定期检测接地电阻,确保其符合规范要求。

•接地线缆和接地装置应定期清洁和维护,确保其导电性能良好。

•在接地线缆和接地装置上应明确标识,并记录相关信息,以便维护和管理。

4. 接零保护的定义和目的4.1 接零保护的定义接零保护是指将电气设备的零线与设备的外壳及导体相连接以保护人员和设备免受电气故障引起的触电危险。

保护接地与保护接零

保护接地与保护接零
(3)利用管道或配管作接地体时,应在管接头处采用跨接线焊接。
(4)直流电力网的接地装置不得利用自然接地体。
2. 人工接地体
人工接地体是采用钢管、角钢、扁钢、圆钢等钢材特意制作而埋入地中的导体。按照机械强度的要求,钢质接地体和接地线的最小尺寸应满足表1;铜、铝接地线只能用于地面以上,其最小尺寸见表2。
右图所示为TT系统采用保护接地极其等效电路。
通过等效电路图我们可以看出人体电阻和保护接地电阻的关系为并联,然后与中性点接地电阻串联,一般情况下 设RE=R0=4Ω,Rb=1700Ω,在380/220V电网中,利用欧姆定律可以求出,接地故障电流IE=27.5A,人体承受的电压UE=Ub=110V。流过人体的电流Ib=65mA>30mA。
保护接零电路的等效电路

RN
Rb
R0
U=220V
设人体电阻RN >>R0(接地电阻),Rb>>RN(零线电阻)时,RΦ—相线电阻,RN—零线电阻,若相线截面为零线的2倍,则RN=2RΦ,利用欧姆定律可以求出此时人体承受的电压Ub=147V。
通过上述分析,我们可以知道,保护接零的有效性在于线路的短路保护装置能否在碰壳短路故障发生后灵敏的动作迅速切断电源。
(1)架空线路干线和长度超过200m的分支线终端及沿线路每100m处; (2)线路引入车间及大型建筑物的第一面配电装置处; (3)采用金属管配线时,金属管与保护零线连接后作重复接地; (4)同杆架设的高低压架空线路的共同敷设段的两端。
对重复接地电阻的要求:
第四节 接地装置
接地装置由接地体和接地线组成。接地体是埋入地中并直接与大地土壤接触的金属导体;接地线是指将电气设备需要接地的部分与接地体连接起来的金属导线。
设另外,由于接地电阻很小,接地短路电流流过时,所产生的压降也很小,故外壳对大地的电压也很低,人站在大地上去碰触外壳时,人体所承受的电压很低,不会有危险。
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电气设备的保护接地和保护接零
随着人们生活水平的日益提高,各种用途名目繁多的家用电器进入平常百姓家。

如:彩电、冰箱、洗衣机、消毒柜等。

这些电气设备的外壳金属或金属构架,一般来说是不带电的。

但经常听说或报刊登载的报道时有发生触电伤亡事故、某人在家被电扇触电身亡、开冰箱时门带电麻手等等。

这些属于低压电气设备。

我参加工作二十来年,在变电站工作也遇到过高压电气设备的外壳金属或其构架有放电、带电现象。

如:巡视设备检查机构箱时感觉麻手;电缆头放电或击穿等。

正常情况下,这些高压电气设备的金属外壳或构架,是不带电的。

出现上面现象的原因就是当设备的绝缘因受潮、老化,损伤或受到高温、电弧的破坏,或在超出额定工作电压下电气绝缘击穿、可能发生漏电,室外露天的电气设备因气候环境恶劣等因素,则可发生漏电;有时电器内部的电路与外壳相碰也造成了外壳带电。

为了防止漏电造成人身触电事故或减轻触电的后果以及电气设备的损坏。

所以必须对电气设备采用保护接地或保护接零的措施。

1 保护接地
所讲的保护接地就是将电气设备的金属外壳、构架与大地作良好的连接。

保护接地在电力系统及变电运行中广泛应用和最常见,最普遍的保安措施。

可以说一切高压设备,都应进行保护接地(保护接地还可以消除因静电感应或电磁感应而使外壳、构架上可能产生的感应电压)。

家用电器如冰箱、洗衣机等也采用了保护接地、厂家出的家电使用说明书,一再强调金属外壳接地,并留一根黑色导线并标有接地符号,采用三眼插头都是为了满足要求而设计的。

保护接地电阻值应根据不同的情况达到相应的要求。

保护接地在设备漏电时是如何起到保护作用的呢?就以几种情况加以分析。

1.1 变电运行中的的大接地电流系统
运行变电工作我是搞了二十多年,在变电站值班时,我们知道110KV及以上的高压系统中,电源的中性点通常采用直接接地方式,当电路中(或称回路)发生单相接地故障时,会有很大的接地短路电流(也称之为大接地电流系统),继电保护、微机保护会迅速动作跳闸。

在这样的系统中,设备进行了保护接地,当设备发生漏电碰壳故障时,即形成单相接地短路,继电保护装置会迅速动作跳闸,切断故障设备的电源,从而消除了危险。

1.2 小接地电流系统
在变电站、发电厂设置的35KV、10KV及以下的高压系统中,电源中性点通常是不接地或经消弧线圈接地的。

这一系统中当电路发生单相接地故障时,接地电流不大,同时线电压的对称性不变,所以还可以维持对负载供电一段时间(2——8小时),在变电站控制室要发异常信号(接地信号,不跳闸)。

这一系
统称之为小接地电流系统。

设备外壳进行了保护接地,设备发生碰壳故障时,相当于发生了单相接地,这时有接地电流Id(其性质为非故障两相对地电容电流之和)通过保护接地电阻Rb。

故障设备的外壳对地电压Ud=Id*Rb。

由于小接地电流系统中,Id一般不超过30A,(10KV系统、35KV系统分别为Id>Rb(=10欧姆以下)。

所以Ib>>Ir,所以流过人体的电流大大受到了限制,所以减轻了触电伤害。

保护接地在低压系统及家用电器的应用原理也是一样的。

1.3 中性点不接地的低压系统
原理和上面谈的是一样,在我国没有这种接线方式(特殊行业以外)普遍应用。

1.4 中性点直接接地的低压系统
我们日常生活用电就是这样的接线方式。

电动机的保护接地电阻为Rb,当其发生碰壳故障时,由于电源中性点是接地的,则碰壳即形成单相短路。

短路电流Id=U∮/(R0+Rb)=220/8=27.5A,(U ∮=220V,Rb=R0=4欧姆)。

可以看出短路电流不很大,电动机的熔丝或自动开关不会动作,故障可以持续存在。

这时,故障设备外壳的对地电压U∮*Rb/(R0+Rb)=110V (U∮=220V,R0=Rb=4欧姆)可以看出,由于有了保护接地,故障设备外壳的对地电压得到降低,保护的作用就非常明显,但仍有缺点存在(Ud、Id的存在),由于在家用电气设备上不是很理想的。

2 保护接零
常用的低压电网是中性点直接接地的,低压电气设备又与人们接触最多,使用不当,往往造成严重的触电事故。

触电事故的统计资料表明,多数发生在低压设备和电路上,所以对低压系统的安全保护应有较多的要求:一旦发生设备漏电、碰壳故障,最好能迅速切断电源。

由上面对保护接地的分析可知,在中性点接地的低电压网中,保护接地一般是达不到这一点的。

如果采用降低保护接地电阻Rb和中性点接地电阻R0来提高故障电流达到保护切断,从理论上来说虽然可以,但不经济。

为了达到保护切断,简单有效的方法是将电气设备的金属外壳、构架与电路的零线作良好的连接——即保护接零。

设备一旦发生漏电碰壳故障,即形成单相金属性短路,一般都有足够大的短路电路,能使保护装置达到自动切断。

根据保护装置的特性,要使自动开关迅速动作,短路电流应达其整定值的1.25倍;要使熔丝(保险或自动开关),短路电流应达熔丝(保险)额定值的3倍。

当电路中零线的容量不小于相线容量的一半
时,通常能达到上述要求。

保护接零是中性点直接接地的低压电网中较为可靠的保护方式,但采取这种方式必须具备下述两个条件。

(1)电源中性点必须是直接接地的。

即保护接零方式不能用在中点不接地的低压系统中。

如果在中点不接地的系统中,采用保护接零方式,当电路发生一相接地故障时,电源的中性点、中性线和所有接零设备的外壳上将呈现相电压数值的对地电压,这是非常危险的。

(2)采取保护接零方式时,零线一定要牢固可靠,有足够的机械强度,不能断线,一旦零线因故断线便失去了作用。

采用保护接零方式,为了防止零线万一断线,应在零线的适当位置进行多处接地即重复接地。

实践和理论分析证明,重复接地不仅是接零保护的后备保护,而且可以提高保护接零的效果,它可以降低故障设备的对地电压,也看作接零保护的重要组成部分。

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