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智能建筑电气保护与接地

智能建筑电气保护与接地本文通过对几种常用接地系统进行分析,筛选出哪些接地系统适合智能建筑,并对其所应采取的各类接地措施作了说明与分析,对智能建筑应采取的电气保护与接地方法提出了适当的建议。
标签:智能建筑接地保护系统电气工程是建筑项目的重要组成部分,对于建筑内部用户有着很大的影响。
为了保证建筑内部使用性能的正常发挥,在建筑安装过程中要维持良好的结构设施,这样才能营造出安全、准确、高效的建筑环境。
而这些功能主要由建筑中的各电气系统来实现,为了保证各系统安全可靠地运行,电气工程中的接地与保护系统显得尤其重要。
下面就智能建筑所需要选用的接地系统和应采取的各种接地措施进行一下分析。
1 低压配电系统的分类在我国的《民用电气设计规范》(JGJ/T16-92)中将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连;根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统;TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳没有专用保护接地线(PE);IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳没有专用保护接地线(PE)。
对常用的这几种接地方式,哪一种能够适合智能化楼宇呢?下面进行一下分析。
1.1 TN系统1.1.1 TN-C系统。
TN-C系统中整个系统的中性线N与保护线PE合二为一(称为PEN线),也称为三相四线系统。
该接地系统的特点是对接地故障灵敏度高,线路连接上较为简单、经济,但这类接地系统常常会出现不同的故障问题,被广泛运用在三相负荷较平衡的场所。
在智能化建筑内,三相负荷难以实现平衡,这主要是由于单相负荷所占比例大,在非故障情况下不平衡电流和高次谐波电流会在中性线上叠加,使其电压波动、电流不稳定。
不但会造成设备外壳带电,无法确保人身安全,而且也会使精密电子设备不能准确可靠运行。
因此该接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。
智能建筑电气保护及接地有效办法的探析

智能建筑电气保护及接地有效办法的探析论文关键词:智能建筑电气保护接地应用研究论文摘要:城市化的发展带动了建筑技术的飞速发展,智能建筑作为现代城市化建设的主要内容,其电气设备运行保护也是值得关注的问题,电气保护接地系统应取得普遍利用,文章就对几种电气保护接地系统设计利用进行了分析和探讨。
一、现代智能化建筑的几种接地系统接地就是将各类设备连接到大地的电气系统捉中,要求接地的设备主要包括电力设备、通信设备、电子设备、防雷装置等。
接地的目的就是为了保护设备正常有序的运转,电力系统能安全有效,最终保护利用者的人身安全。
(一)工作接地。
为了确保每一项电力系统都能正常稳定的工作,并取得工作目标,必需将其与大地链接,称为工作接地,变压器中性点的直接接地或经消弧线圈的接地或防雷设备接地等都是主要的接地项目。
每一种工作接地都有自己的功能,例如变压器的中性点接地,它能保证电气设备三相系统中相线对地的电压不变,保证电压的平衡,有效预防了零序电压偏移,这对智能建筑电气来讲是十分重要的。
变压器中性点经消弧线圈的接地,在接地时有效消除接地短路点的电弧,预防电压太高,而防雷设备接地就是为了更好的释放地面的雷电流。
(二)低压配电系统接地方式。
系统。
用电设备一般采取单独极地接地法,和电源接地没有电气上的联系。
当系统正常运行时,可有效保证用电的安全性,还能提供基准接地电位,这种方式在低压公共电网供电、接地要求较高的精密电子设备和数据处置设备中常常利用。
该系统的主要危险来源于其保护接地的灵敏度低,若是接地时电流不足,就无法保证装置的正常运作,其电气设备的金属外壳就会出现危险电位。
而将TT系统用放在智能建筑中,就需要大容量的漏电电流保护装置和电流保护装置。
系统。
电气设备系统的中性线(N 线)与保护线(PE线)是二合一的,通称PEN线,所有可漏电的部份均与PEN线相连。
这种系统安装简单、方便,安全性高,常常利用与三相负荷较平衡、单相负荷容量较小的工程中。
论智能建筑的电气保护与接地

统常用 于建筑物供 电来 自公共 电网的地方 。T T 系统的特点是 中性线 N与保护接地线 P E无一 点 电气 连接 , 眭| 即中. 接地与 P E线接地是分开 的。 系统 在正常运行时 , 管三相负荷平衡不 该 不 平衡 , 在中性线 N带电情况下 ,E线不会带电 。 P 只有单 相接地故障时 , 由于保护接地灵 敏度低 , 故 障不能及时切断 , 设备外 壳才可能带 电。 正常 运行 时的 T T系统类似 于 T - 系统 , 能获得 NS 也 人 与物 的安 全性和取 得合格的基 准接 地 电位 。 随着大容量的漏电保护器的出现 , 系统 也会 该 越来越作 为智 能型建筑物的接地系统。但从 实 际情 况来看 , 由于公共 电网的电源质量 不高 , 难 以满足智能化没备的要求 , 以 r 所 r 系统很 少被 智能化大楼采用 。 l 5I T系统 I T系统是三相三线 式接地 系统 , 该系统 变 压器 中性点不 接地或经阻抗接地 , 中性线 N 无 , 只有线 电压(8v , 电压(2V , 3o ) 无相 20 ) 保护接地 线P 各自 E 独立接地。 该系统的优点是 当一相 接 地时, 不会使外壳带有较大的故障电流, 系统可 以照常运行。 缺点是不能配出中性线 N 因此它 。 是 不适用 于拥 有大量 单相 设备 的智 能化 大楼
关键 词 : 平衡 ; 负荷 电位基 准点 ;N S 单点接 地 ; T —; 防静 电接地 ; 一接地体 统
l 接地系统分析 在建筑物供配 电设 计中,接地系统设计 占 有重要的地位 ,因为它关 系到供 电系统 的可靠 性, 安全性。不管哪类建筑物 , 在供 电设计 中总 包含有接地 系统设计 。 而且, 随着建筑物的要求 不同 , 设备 的功能不 同, 各类 接地系统也相应 不 同 。尤其进入 2 世纪 , 的智能化楼宇 的出 1 大量 现对接地系统设计提出了许 多新 的要求 。在常 用的几种接地方式中 , 哪一种能够适合智 能建 筑呢?下面分析 几种接地 系统 。 1 N C .T - 系统 1 T- N C系统被称之为三相 四线 系统 , 系统 该 中性线 N与保护接地 P E合二为一 , 通称 P N E 线。 这种接地 系统虽对接地故障灵敏度高 , 线路
现代智能楼宇电气保护与接地设计

现代智能楼宇电气保护与接地设计摘要:文章介绍了智能化楼宇防雷方案、低压电气仪器仪表的接地方案和各设备设施的保护方案,以及在各种情况下,智能化楼宇的防雷方案、供电接地系统方案在实际设计过程中采取的各类接地措施进行了详尽分析,并对电气保护和接地设计方法提出了建议。
关键字:智能建筑电气保护接地形式在智能楼宇配电系统设计过程中,电器保护与接地系统占据着重要的地位,它是整个供电系统的可靠性和安全性的保障。
任何的建筑物中,接地系统总是整个供电系统中不可缺少的一部分。
随着建筑物智能化的提高,各种设备功能的增加,所要求接地系统也有相应的改变。
在进入二十一世纪以后,各种智能化楼宇的不断涌现,大量的智能设备被投入到智能楼宇的设计和建设中,就对电路系统的接地设计提出了更多新的要求,在实际电路系统设计过程中,采用合适的设计方案和必要的接地方式对提高智能楼宇的可靠性和安全性尤为重要。
1、智能化楼宇智能化楼宇:是现代建筑与高新信息技术相结合的产物,它是将结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率、高功能与高舒适性的大楼,为人们提供一个高效和具有经济效益的工作环境。
构成智能化楼宇的三大系统为:办公自动化系统(OA)、楼宇自动化系统(BAS)、通信自动化系统(CAS)。
在这三套系统中,由于其内部设备的多样性、复杂性就要求在电器系统设计过程中全面考虑,才能确保整个系统高效、安全运转。
2、电气保护与接地设计在现代智能化楼宇内存在各种各样的布线系统和电子设备,如火灾报警、消防控制联动系统、信息自动化控制系统、监控安保系统、自动化办公系统、闭路广播电视系统、自动化控制系统、网络控制系统以及相对应的各种布线系统。
在智能化楼宇电气与接地保护系统设计中主要考虑两方面的内容:防雷保护、电气保护与接地措施。
2.1 防雷保护在日常生活中,常见的雷电波侵入智能楼宇的形式有以下两种:一种是感应雷;另一种是直击雷。
由于电子设备基本都在智能楼宇的内部,被直击雷直接击中的可能性非常小,而感应雷是由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压、过电流形成的雷击,因此需要安装防护装置。
智能建筑物的电气保护与接地系统

智能建筑物的电气保护与接地系统【摘要】近年来,智能建筑发展迅速,其中各种设备的接电对于设备的安全运行和数据的可靠运行有很大的影响,而建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。
本文主要对智能建筑电气保护、电气接地类型、安全措施进行了探讨。
Abstract: In recent years, the rapid development of intelligent building, among them the grounding of all sorts of equipment has a great impact on the safe operation of equipment and data reliability, with different requirements of different buildings and all kinds of equipment function different, grounding system is different accordingly. This paper focuses on the intelligent building electrical protection, electrical grounding types, and safety measures【关键词】智能建筑物电气保护接地系统Key Words: intelligent architecture, electrical protection, grounding system 前言根据适用范围不同,可将接地系统分为TN系统和TT系统。
TT系统通常适用于农村公用低压电力网,属于保护接地中的接地保护方式;TN系统丰要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。
因此,智能楼字供电接地系统只能采用TN系统。
智能化楼宇中的接地保护措施

智能化楼宇中的接地保护措施随着人工智能技术的不断发展和普及,智能化楼宇已成为现代建筑行业的重要发展方向。
智能化楼宇建设不仅可以提高建筑的舒适度和便捷性,还可以大大提高建筑的能源利用效率和环保水平。
但是,智能化楼宇的建设中也面临着一些安全隐患和接地保护的问题。
因此,本篇文档主要讨论智能化楼宇中的接地保护措施。
一、什么是接地保护?接地保护是建筑物用电系统中的一项重要安全措施。
它指的是将电器设备的金属外壳或接线与地面相连接,形成一个低阻抗的接地体系,以保证人身安全和设备的正常使用。
接地保护的主要作用是防止线路中电流过载和短路时产生的电弧、电击和火灾等危险情况,从而保护人员和设备的安全。
二、智能化楼宇中的接地保护措施1. 接地电阻测试在智能化楼宇的建设过程中,应该对接地电阻进行测试,确保其符合相关的标准要求。
接地电阻是指接地体与地面之间的电阻,其大小主要受土壤导电性、接地体形状和材质等因素的影响。
一般来说,接地电阻应该小于4欧姆以保证安全。
2. 接地体的选择和安装在智能化楼宇建设过程中,应该选择合适的接地体,并按照相关的标准进行安装和使用。
常见的接地体类型有钢筋混凝土接地体、螺纹钢接地体和塑料接地体等。
其安装应按照相关规范和设计要求进行,确保接地体与地面有足够的接触面积和深度,以确保其能够有效地疏解电流。
3. 金属外壳和接线的接地在智能化楼宇电器设备的使用过程中,应确保设备的金属外壳和接线都与地线相连,以避免电流通过人体产生电击。
对于一些使用不锈钢作为金属外壳的设备,还应特别注意在连接过程中避免出现生锈等问题。
4. 火灾自动报警系统智能化楼宇中的火灾自动报警系统也是保障接地保护的重要手段之一。
该系统可以通过灰尘、烟雾和温度等多种方式感知火灾,及时发出警报信号,提醒人们采取相应的应急措施。
有些高档电气防火系统还可以自行断电,防止火灾进一步扩散。
5. 双重绝缘除了接地保护之外,智能化楼宇中还可以使用双重绝缘的电器设备作为接地保护的补充措施。
智能建筑电气保护接地有效方法

试论智能建筑电气保护与接地的有效方法摘要:在建筑项目中,电气工程扮演着不可或缺的角色,并在建筑内部用户起着非凡的作用。
随着建筑工程项目改革在新的形式下的演变,增加了电气保护施工的规定,并且大幅度的转变了接地系统的布置。
基于此,本文对智能建筑电气保证与接地的有效方法进行了探讨。
关键词:智能建筑;电气保护与接地;有效方法给用户以及建筑本身提供安全保障,并确保设施的持续运行,是接地的基本功能。
在供电设计中,会对所有形式的建筑物针对其不同型号规格而配备相应的接地系统设计。
然而,建筑设备的功能选型由于不同的建筑内部所用于的不同的自身需求,对其做出相应的调整,所以对施工单位而言,务必要安排好全面施工方案。
根据实践经验,笔者具体阐述了现代智能化建筑选择的接地系统、电气保护方式等。
1 智能建筑电气接地防护1.1 tn-c系统三相四线系统也就是tn-c系统,此系统保护接地pe与中性线n 之间相互融合,又叫做pen线。
在此类接地系统中,由于其具有简单的线路连接的特点,三相负荷较平衡等方面有着广发的运用。
在智能化大楼内需要消耗的符合比例达,无法保持正常的三相负荷平衡,pen线的不平衡电流加上线路的荧光灯、晶闸管等会导致高次谐波电流。
在不出现意外的情况下,将会使中性线n上叠加,中性线n电压波动,造成电流变化过程中电流的不稳定性,最终无法完成中性点接地电位的稳定。
由于这些现象而导致的危害有很多:引起设备外壳带电,危害人身安全,对于确切的电位基准点的确定有一定困难,妨碍了电子设备的正常运行以及操作。
由此得出,tn-c 接地系统可以看作是一个是智能化建筑的接地系统(见图1)。
1.2 tn-s系统tn-s接地系统属于三相四线加pe线系统,对应的配电设备都会设置在建筑内部。
这类系统的特点在于,中性线n与保护接地线pe只会在变压器内部实现接地,而对于其它位置则不会出现电气连接。
中性线n属于带电体,而pe线则不会带有电荷。
该接地系统自身则带有了相应的电位基础,能够保持整个系统的有序运行。
智能化楼宇中的接地保护措施

稳定性
接地保护系统可以有效地 抑制干扰,提高设备的稳 定性和可靠性。
高效性
接地保护系统能够有效地 提高设备的运行效率,减 少设备的故障率。
接地保护系统的功能
保护人身安全
通过接地保护系统,可以 避免因漏电等原因而引起 的触电事故,从而保障工 作人员的人身安全。
保护设备安全
接地保护系统能够有效地 防止因雷击、电磁干扰等 原因对设备造成的损害, 延长设备的使用寿命。
防静电接地
防静电接地
为了防止静电对电子设备的损害,将电子设备的金属外壳与大地连接。
静电产生
当两个物体摩擦时,它们会带电,这就是静电。例如,当我们穿衣服时,衣服与身体摩擦会产生静电。
静电消除
通过接地线将静电导入大地,可以消除静电对电子设备的干扰。同时,也可以通过增加环境的湿度和减 少摩擦来减少静电的产生。
变压器
变压器是接地保护系统的重要组 成部分,它能够将高电压转换成 低电压,以满足设备的工作电压
要求。
配电柜
配电柜内装有各种电气开关和保护 设备,负责将电能分配给各个用电 设备。
电气设备
如UPS、空调、照明等设备,都需 要通过接地保护系统来确保其安全 可靠运行。
接地保护系统的特点
01
02
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安全性
接地保护系统能够有效地 降低触电事故的发生率, 保障工作人员的人身安全 。
接地保护是建筑物内电气系统安全运行的重要保障措施之一 。
接地保护的重要性
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保障人身安全
接地保护能够有效地防止电气事故发生时的高压 电反击和电击事故,保障建筑物内人员的人身安 全。
防止设备损坏
接地保护能够防止电气故障对建筑物内的电气设 备造成损坏,从而降低设备的维修成本和更换成 本。
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智能楼宇的电气保护与接地「摘要」本文通过对几种供电接地系统的概括介绍,筛选出适合作为智能楼宇的供电接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与分析,对智能楼宇应采取的电气保护与接地方法提出了适当的建议。
「关键词」负荷平衡电位基准点 TN-S 单点接地防静电接地统一接地体在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。
不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。
而且,随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。
尤其进入90年代后,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。
在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统。
1.TN-C系统TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。
这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。
智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PE N线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。
不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。
因此TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。
2.TN-C-S系统TN-C-S系统由两个接地系统组成,第一部分是TN-C系统,第二部分是T N-S系统,分界面在N线与PE线的连接点。
该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前采用TN-C系统,进户处做重复接地,进户后变成TN-S系统。
TN-C系统前面已做分析。
TN-S系统的特点是:中性线N与保护接地线PE在进户时共同接地后,不能再有任何电气连接。
该系统中,中性线N常会带电,保护接地线PE没有电的来源。
PE线连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时,始终不会带电。
因此TN-S接地系统明显提高了人及物的安全性。
同时只要我们采取接地引线,各自都从接地体一点引出,及选择正确的接地电阻值使电子设备共同获得一个等电位基准点等措施,那么TN-C-S系统可以作为智能型建筑物的一种接地系统。
3.TN-S系统TN-S是一个三相四线加PE线的接地系统。
通常建筑物内设有独立变配电所时进线采用该系统。
TN-S系统的特点是,中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。
中性线N是带电的,而PE线不带电。
该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
只要象TN-C-S接地系统,采取同样的技术措施,TN-S系统可以用作智能建筑物的接地系统。
如果计算机等电子设备没有特殊的要求时,一般都采用这种接地系统。
4.TT系统通常称TT系统为三相四线接地系统。
该系统常用于建筑物供电来自公共电网的地方。
TT系统的特点是中性线N与保护接地线PE无一点电气连接,即中性点接地与PE线接地是分开的。
该系统在正常运行时,不管三相负荷平衡不平衡,在中性线N带电情况下,PE线不会带电。
只有单相接地故障时,由于保护接地灵敏度低,故障不能及时切断,设备外壳才可能带电。
正常运行时的TT系统类似于TN-S系统,也能获得人与物的安全性和取得合格的基准接地电位。
随着大容量的漏电保护器的出现,该系统也会越来越作为智能型建筑物的接地系统。
从目前的情况来看,由于公共电网的电源质量不高,难以满足智能化设备的要求,所以TT系统很少被智能化大楼采用。
5.IT系统IT系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),无相压压(220V),保护接地线PE各自独立接地。
该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。
缺点是不能配出中性线N.因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。
在智能化楼宇内,要求保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些正常情况下不带电的导电设备与构件,均必须采用有效的保护接地。
如果采用TN-C系统,将TN-C系统中的N线同时用做接地线;或者在TN-S系统中将N线与PE线接在一起,再连接到底板上去;再或不设置电子设备的直流接地引线,而将直流接地直接接到PE线上;有的干脆把N线、PE线、直流接地线混接在一起。
以上这些做法都是不符合接地要求的,且是错误的。
前面已经分析过,在智能化大楼内,单相用电设备较多,单相负荷比重较大,三相负荷通常是不平衡的,因此在中性线N中带有随机电流。
另外,由于大量采用荧光灯照明,其所产生的三次谐波叠加在N线上,加大了N线上的电流量,如果将N线接到设备外壳上,会造成电击或火灾事故;如果在TN-S系统中将N线与PE线连在一起再接到设备外壳上,那么危险更大,凡是接到PE线上的设备,外壳均带电;会扩大电击事故的范围;如果将N线、PE线、直流接地线均接在一起除会发生上述的危险外,电子设备将会受到干扰而无法工作。
因此智能建筑应设置电子设备的直流接地,交流工作接地,安全保护接地,及普通建筑也应具备的防雷保护接地。
此外,由于智能建筑内多设有具有防静电要求的程控交换机房,计算?�浚��兰盎鹪直ň�嗫厥遥�约按罅恳资艿绱挪ǜ扇诺木�艿缱右瞧魃璞福��栽谥悄芑�ビ畹纳杓坪褪┕ぶ校�褂�悸欠谰驳缃拥睾推帘谓拥氐囊�蟆?nbsp;下面,我们接着分析一下智能化楼宇应采取的各种接地措施。
1.防雷接地:为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。
智能化楼宇内有大量的电子设备与布线系统,如通信自动化系统,火灾报警及消防联动控制系统,楼宇自动化系统,保安监控系统,办公自动化系统,闭路电视系统等,以及他们相应的布线系统。
从已建成的大楼看,大楼的各层顶板,底板,侧墙,吊顶内几乎被各种布线布满。
这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低,防干扰要求高,最怕受到雷击的部分。
不管是直击,串击,反击都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰。
因此对智能化楼宇的防雷接地设计必须严密,可靠。
智能化楼宇的所有功能接地,必须以防雷接地系统为基础,并建立严密,完整的防雷结构。
智能建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统连接,外墙面所有金属构件也应与防雷系统连接,柱头钢筋与接地体连接,组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。
这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备,而且还能防止外来的电磁干扰。
各类防雷接地装置的工频接地电阻,一般应根据落雷时的反击条件来确定。
防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2.交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备(如阻抗,电阻等)与大地作金属连接,称为工作接地。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。
N线必须用铜芯绝缘线。
在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地,屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与PE 线连接。
在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。
中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。
3.安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。
即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
在智能化楼宇内,要求安全保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些非带电导电设备与构件,均必须采取安全保护接地措施。
当没有做安全保护接地的电气设备的绝缘损坏时,其外壳有可能带电。
如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。
如图6所示。
在中性点直接接地的电力系统中,接地短路电流经人身,大地流回中性点;在中性点非直接接地的电力系统中,接地电流经人体流入大地,并经线路对地电容构成通路,这两种情况都能造成人身触电。
如果装有接地装置的电气设备的绝缘损坏使外壳带电时,接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过,Id=Id'+IR,我们知道:在一个并联电路中,通过每条支路的电流值与电阻的大小成反比,即,式中:Id—接地回路中的电流总值Id'—沿接地体流过的电流IR—流经人体的电流rR—人体的电阻rd—接地装置的接地电阻由上式可以看出,接地电阻越小,流经人体的电流越小,通常人体电阻要比接地电阻大数百倍经过人体的电流也比流过接地体的电流小数百倍。
当接地电阻极小时,流过人体的电流几乎等于零。
即Id≈Id'。
实际上,由于接地电阻很小,接地短路电流流过时所产生的压降很小,所以设备外壳对大地的电压是不高的。
人站在大地上去碰触设备的外壳时,人体所承受的电压很低,不会有危险。
加装保护接地装置并且降低它的接地电阻,不仅是保障智能建筑电气系统安全,有效运行的有效措施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段。
4.直流接地:在一幢智能化楼宇内,包含有大量的计算机,通讯设备和带有电脑的大楼自动化设备。
在这些电子设备在进行输入信息,传输信息,转换能量,放大信号,逻辑动作,输出信息等一系列过程中都是通过微电位或微电流快速进行,且设备之间常要通过互联网络进行工作。
因此为了使其准确性高,稳定性好,除了需有一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。
可采用较大截面的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
该引线不宜与PE线连接,严禁与N线连接。
智能建筑的接地装置的接地电阻越小越好,独立的防雷保护接地电阻应≤10ω;独立的安全保护接地电阻应≤4ω;独立的交流工作接地电阻应≤4ω;独立的直流工作接地电阻应≤4ω;防静电接地电阻一般要求≤100ω。
智能化楼宇的供电接地系统宜采用TN-S系统,按规范宜采用一个总的共同接地装置,即统一接地体。
统一接地体为接地电位基准点,由此分别引出各种功能接地引线,利用总等电位和辅助等电位的方式组成一个完整的统一接地系统。
通常情况下,统一接地系统可利用大楼的桩基钢筋,并用40×4(mm)镀锌扁钢将其连成一体,作为自然接地体。
根据规范,该系统与防雷接地系统共用,其接地电阻应≤1ω。
若达不到要求,必须增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1ω。