等电位和重复接地

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论等电位联结的重要性及与重复接地比较

论等电位联结的重要性及与重复接地比较

论等电位联结的重要性及与重复接地比较余展文【摘要】介绍了电击防护、等电位联结和重复接地的概念;举例对等电位联结和重复接地在降低预期接触电压中的作用进行比较,得出等电位联结系更优的保证电气安全措施,进而得出其必须严格执行及大力推广的结论.【期刊名称】《低碳世界》【年(卷),期】2016(000)018【总页数】2页(P110-111)【关键词】用电安全;电击防护;等电位联结;重复接地;预期接触电压【作者】余展文【作者单位】广东省建科建筑设计院有限公司,广东广州510000【正文语种】中文【中图分类】TU856随著人民生活水平的逐步提高,各种新型用电设备及装置走进千家万户,人们也对用电安全越来越重视。

电气安全技术也在不断地发展更新,人们发现大量的电气事故都是因电气装置和装置外导电部分的接触电压大大超过安全值引起的,而等电位联结和接地都是能有效降低电位差的电气安全措施,下面就简单介绍这些措施的概念及利用实例分析其降低电位差的效果。

在建筑工程设计中,导体一般分为三类:①正常情况下带电的载流导体(电线、电缆、裸母线等),它是为用电设备提供电的必备部分。

②正常情况下电气设备的非载流导体,即电气设备的外露导电部分(设备的金属外壳、金属桥架、配线钢管等)。

③装置外导电部分(建筑内的金属栏杆、风管、暖气片、水管等)。

直接接触电击防护系指人体与正常工作中的裸露带电部分直接接触而遭受的电击。

其主要防护措施有:①将裸露带电部分包以适合的绝缘。

②设置遮拦或外护物以防止人体与裸露带电部分接触。

③设置阻挡物以防止人体无意识地触及裸露带电部分。

④将裸露带电部分置于人的伸臂范围之外。

⑤设置剩余电流动作保护器(RCD)作为后备保护,其额定动作电流不应超过30mA。

它只能作为上述①~④项直接接触电击防护措施的后备措施,不能代替上述措施。

因绝缘损坏,致使相线与PE线、外或露导电部分、装置外导电部分以及大地间的短路称为接地故障。

这时原来不带电压的电气设备的外露导电部分或装置外导电部分将呈现故障电压。

重复接地的规范要求

重复接地的规范要求

重复接地的规范要求12.2.1 低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。

12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求:1 在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。

所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。

2 保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。

对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。

附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然;接地极等外界可导电体。

3 保护导体上不应设置保护电器及隔离电器,可设置供测试用的只有用工具才能断开的接点。

4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。

12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。

12. 4.9 架空线和电缆线路的接地应符合下列规定:1 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。

电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。

在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。

除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。

低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。

在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30Ω,且重复接地不应少于3处。

22.8.9 UPS不间断电源装置输出端的中性导体应重复接地。

建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-934.1.3 接零保护应符合下列规定:4.1.3.1 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE 线)应作重复接地,接地电阻值不应大于10Ω。

4.1.3.2 接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。

低压配电系统接地

低压配电系统接地

十二 TN-S系统
L1 L2 L3 N
PE
角负荷及单相负荷
星负荷
单相负荷
插座
TN-S优点: 1.在整个TN-S系统内,PE线不带电位。它只在发生接地故障时通过故障电流。 2.正常时PE线不通过负荷电流,适用于数据处理和精密电子仪器设备,也可用于爆炸危险场合。 3.民用建筑中,家用电器大都有单独接地触点的插头,采用TN-S系统,既方便,又安全. 4.可采用剩余电流保护装置RCD对人身安全进行保护,防止火灾危险。
五.接地电阻值
我国电气规范规定的接地电阻值,在IEC标准很少有这样的规定。因接大地是以大地电位为参考电位,必须考虑接地 极上产生的电位差,50Hz工频的频率低,为简化就只对接地极的工频接地电阻而非接地阻抗提出了要求。由于用电技术的 发展,因接大地在高频时电抗过大常不能满足电气安全和功能上的要求。为此不得不采用以替代大地的导体相连接,以导 体电位为参考电位的另一种接地方式,这就是等电位联结系统。这一非接大地的接地,由于不存在接大地的高接地电阻和 高接地电抗产生的大幅值工频或高频的电位差,电气装置的安全性和功能性得以大大提高。IEC没必要规定这些与电气应用 无关的接地电阻值。
十三.TN-C-S
TN-C-S优点: 1.适用于工矿企业供电,前面TN-C系统可满足固定设备的需要,后端TN-S系统可满足对电位敏感的电子
设备的需要。 2.民用建筑中,电源线路采用TN-C,进入建筑物后,采用TN-S系统,可确保TN-S系统的优点。
重要:PEN线分开后,不能再合并 。
十四.TT
TT优点: 1.电气设备的外壳与电源的接地无电气联系,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备。 2.故障时对地故障电压不会蔓延。 3.接地短路时,由于受电流接地电阻和电气设备接地电阻的限制,短路电流较小,可减小危险。

建筑工程供电常用方式

建筑工程供电常用方式

建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。

国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。

其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN—C—S 系统.下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。

(一)工程供电的基本方式根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。

( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统.第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。

在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1—1 所示.这种供电系统的特点如下.1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性.但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压.2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广.3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。

把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。

( 2 ) TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。

它的特点如下。

等电位和重复接地

等电位和重复接地

等电位和重复接地保护接地就是电气设备在正常运行的情况下,将不带电的金属外壳或构架用足够粗的金属线与接地体可靠地连接起来,以达到在相线碰壳时保护人身安全,这种接地方式就叫保护接地,对于保护接地电阻值的要求是:R,4欧姆。

等电位接地是在一个特定的范围内进行的连接,比如在家庭的浴室和厨房等相对经常处于潮湿环境的地方将导体(金属水管等能导电物体)进行连接引入大地(一般都是建筑结构的主钢筋),但不会与线路的接地点连接在一起,使人体在即使遇到触电的情况下也由于此处与漏电处同处于等电位状态,减小对人的伤害,是一种保护措施。

]等电位联结是预防触电以及电气火灾、爆炸技术措施之一,理论上等电位联结和保护接零(地)措施是两种理论,功能上可以视为等电位联结是保护接零(地)措施的补充。

(等电位联接的目的就是消除电压差)[/align][align=left]等电位是利用连接导线或过电压(电涌)保护器将处在需要防雷空间内的防雷装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来形成一个等电位连接网络,以实现均压等电位。

[/align][align=left]"等电位联结是内部防雷措施的一部分,等电位联结能降低接触电压预防二次雷击、防间接接触触电电击及接地故障引起的爆炸和火灾。

”(保护)接地的作用-------------降低电气装置外露可导电部分故障时的对地电压或接触电压,故障电流经PE线返回电源,使配电线路的保护元件动作,切断电源等电位的作用--------------可导电部分用金属导体做电气连接,使其电位相等或接近,其作用是传递电位.呵呵,见过高压线上的小鸟吧,为什么立于高压线上不会被电击,因为等电位;同样如果将住宅横七竖八的铁件连接起来,即使这个住宅电位高达1000000V,但住宅内的人就是高压线上的鸟了。

不过这里有个问题,人类不会飞到建筑内,得给住户一个能进家门的方法,怎么办,接地,把住宅的等电位环境与大地接通。

重复接地与等电位连接

重复接地与等电位连接

一、TN-C-S系统无重复接地和总等电位联结相线对地标称电压V U O220电源内阻抗ΩZ F0电源相线阻抗ΩZ L0保护线阻抗ΩZ PE4保护中性线阻抗ΩZ PEN10接地故障电流I d=U O/(Z F+Z L+Z PE+Z PEN)I d15.71人接触故障设备所承受的电压:U M人体阻抗约1 kΩZ M1000电力系统接地电阻ΩR B4人的鞋袜和地板电阻约1 kΩR C1000接地故障电压,即设备外壳与大地间产生的电压V U f219.6?电位为零的大地D接地故障时人体承受电压U M=I d*(Z PE+Z PEN)*Z M/(Z M+R B+R C)110二、TN-C-S系统有重复接地而无总等电位联结相线对地标称电压V U O220电源内阻抗ΩZ F 0电源相线阻抗ΩZ L0保护线阻抗ΩZ PE4保护中性线阻抗ΩZ PEN10接地故障电流I d=U O/(Z F+Z L+Z PE+Z PEN)I d15.71人接触故障设备所承受的电压:U M人体阻抗约1 kΩZ M1000电力系统接地电阻ΩR B4重复接地电阻ΩR A10R A越小,U M越小,重复接地可人的鞋袜和地板电阻约1 kΩR C1000接地故障电压,即设备外壳与大地间产生的电压V U f175.1电位为零的大地D接地故障时人体承受电压U M=I d*(Z PE+Z PEN*R A/(R A+R B))*Z M/(Z M+R C)88R A越小,U M越小,重复接地可降低人体接触电压三、TN-C-S系统有重复接地和总等电位联结相线对地标称电压V U O220电源内阻抗ΩZ F0电源相线阻抗ΩZ L0保护线阻抗ΩZ PE4保护中性线阻抗ΩZ PEN 10接地故障电流I d=U O/(Z F+Z L+Z PE+Z PEN)I d15.71人接触故障设备所承受的电压:U M人体阻抗约1 kΩZ M1000电力系统接地电阻ΩR B4重复接地电阻ΩR A10人的鞋袜和地板电阻约1 kΩR C1000接地故障电压,即设备外壳与大地间产生的电压V U f175.1预期接触电压U E62.9电位为零的大地D接地故障时人体承受电压U M=I d*Z PE*Z M/(Z M+R C)31人体承受的接触电压为PE线阻抗与故障电流乘积的一部分,与建筑物外三、TN-C-S系统有重复接地和总等电位联结31二、TN-C-S系统有重复接地而无总等电位联结88一、TN-C-S系统无重复接地和总等电位联结110TN系统无总等电位联结相线对地标称电压V U O220电源内阻抗ΩZ F Z T0电源相线阻抗ΩZ L0保护线PE阻抗ΩZ PE4保护中性线PEN阻抗ΩZ PEN10接地故障电流I d15.71 I d=U O/(Z T+Z L+Z PE+Z PEN)人接触故障设备所承受的电压:U M人体阻抗约1 kΩZ M Z h1000电力系统接地电阻ΩR B4重复接地电阻ΩR A0人的鞋袜和地板电阻约1 kΩR C R P1000接地故障电压,即设备U f62.9外露可导电部分与大地间产生的电压V预期接触电压U E U T62.9电位为零的大地D接地故障时人体承受接触电压U M U C 31 U C=Id*(Z PE+Z PEN)*Z h/(Z h+R B+R p)小,U M越小,重复接地可降低人体接触电压部分,与建筑物外部PEN线阻抗无关。

重复接地的规范要求

重复接地的规范要求

12.2.1 低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。

12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求:1 在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。

所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。

2 保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。

对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。

附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然;接地极等外界可导电体。

3 保护导体上不应设置保护电器及隔离电器,可设置供测试用的只有用工具才能断开的接点。

4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。

12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。

12. 4.9 架空线和电缆线路的接地应符合下列规定:1 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。

电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。

在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。

除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。

低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。

在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30Ω,且重复接地不应少于3处。

22.8.9 UPS不间断电源装置输出端的中性导体应重复接地。

建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-934.1.3 接零保护应符合下列规定:4.1.3.1 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作重复接地,接地电阻值不应大于10Ω。

4.1.3.2 接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。

等电位的含义

等电位的含义

等电位的含义等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属局部与地线联结”。

一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。

等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。

设备防瞬态过电压及干扰等。

等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的 PE 线端子、插座、上下水管、暖气管道,媒气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。

分为两种:MEB 箱和LEB 箱前者安装于建筑物的主接地干线部位,作为分支接地的连接点和测试点;后者安装于建筑物的分支接地线部位,一般家装位于卫生间墙体上,主要作用于卫生间内暴露的金属构件连接到 LEB 箱体,避开因漏水造成漏电而引发人生安全。

安装高度一般为 0.5 米。

箱体内一般承受接地母排,总进线端〔分为双色铜芯线或直接镀锌扁钢焊接〕和分支线端,和配电箱内的接零和接地母排差不多。

家装卫生间内的比方各类钢件的阀门、龙头之类的,承受塑料双色铜芯接地线通过接线卡子进展固定,通过 PVC 线管进入到 LEB 箱内与接地母排进展连接。

固然这是标准要求,在很多家装中,并未做如上施工,只是预留了一个 LEB 箱体在那,其他留给用户自备洁具后进展安装。

等电位联结安装施工的误区卫生间属潮湿场所,是电击事故的多发区,对防卫生间外部传导来的电位引起的电机事故只能借实施局部等电位来防范。

结合工程实践,对建筑施工中存在的17种生疏和施工上的误区进展了分析。

误区一:卫生间用电器具已经通过PE 线接地,并有漏电保护器保护,所以器具无须做局部等电位联结。

局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。

误区二:《等电位联结安装》〔02D501-2〕第16 页中,LEB 线均承受BVR1*4mm 导线在地板内或墙体内穿管暗敷,可是卫生间有的插座PE 线才用BV-1*2.5mm2,违反了PE 支线不得大于干线的规定。

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等电位和重复接地
保护接地就是电气设备在正常运行的情况下,将不带电的金属外壳或构架用足够粗的金属线与接地体可靠地连接起来,以达到在相线碰壳时保护人身安全,这种接地方式就叫保护接地,对于保护接地电阻值的要求是:R<4欧姆。

等电位接地是在一个特定的范围内进行的连接,比如在家庭中的浴室和厨房等相对经常处于潮湿环境的地方将导体(金属水管等能导电物体)进行连接引入大地(一般都是建筑结构的主钢筋),但不会与线路的接地点连接在一起,使人体在即使遇到触电的情况下也由于此处与漏电处同处于等电位状态,减小对人的伤害,是一种保护措施。

]等电位联结是预防触电以及电气火灾、爆炸技术措施之一,理论上等电位联结和保护接零(地)措施是两种理论,功能上可以视为等电位联结是保护接零(地)措施的补充。

(等电位联接的目的就是消除电压差)
[/align]
[align=left]等电位是利用连接导线或过电压(电涌)保护器将处在需要防雷空间内的防雷装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导
线、电气装置、电信装置等连接起来形成一个等电位连接网络,以实现均压等电位。

[/align]
[align=left]"等电位联结是内部防雷措施的一部分,等电位联结能降低接触电压预防二次雷击、防间接接触触电电击及接地故障引起的爆炸和火灾。


(保护)接地的作用-------------降低电气装置外露可导电部分故障时的对地电压或接触电压,故障电流经PE线返回电源,使配电线路的保护元件动作,切断电源
等电位的作用--------------可导电部分用金属导体做电气连接,使其电位相等或接近,其作用是传递电位.
呵呵,见过高压线上的小鸟吧?为什么立于高压线上不会被电击?因为等电位;同样如果将住宅横七竖八的铁件连接起来,即使这个住宅电位高达1000000V,但住宅内的人就是高压线上的鸟了。

不过这里有个问题,人类不会飞到建筑内,得给住户一个能进家门的方法,怎么办?接地,把住宅的等电位环境与大地接通。

保护)接地的作用-------------降低电气装置外露可导电部分与故障时的对地电压或接触电压,故障电流经PE线返回电源,使配电线路的保护元件动作,切断电源
等电位的作用--------------可导电部分用金属导体做电气连接,使 ... 正解~~如果没有特殊要求我都做到一起~~
不过我还是有一个疑问,接线时接地线(PE)是在线管里面的,而等电位联接是在外面,一般是怎么样连接的呢?
知道接地和等电位的关系了,这个首先要明白等电位的概念了
不过我还是有一个疑问,接线时接地线(PE)是在线管里面的,而等电位联接是在外面,一般
是怎么样连接的呢?在配电箱或是接线盒里连接,又没让你半路穿管的地方去接线。

等电位连接是防止人身遭受电击、发生电气火灾及电子设备抗电磁干扰的主要措施。

将建筑物的各种设备金属外壳、金属管、电缆支架、金属线槽、电缆金属外皮、建筑物的钢筋网等金属体,就近与共用接地装置可靠连接。

等电位的作用是将可导电部分用金属导体做电气连接,使其电位相等或接近,其作用是传递电位.而接地则是为了降低电气装置外露可导电部分故障时的对地电压或接触电压,故障电流经PE线返回电源。

二者虽然都是一种保护措施但区别在于等电位并不一定要接地,也就是说漏电事件发生时接地点的电位是零电位,而等电位连接后漏电处与导电部分的电压差为零,电位并不一定是零。

比如说高压线上的小鸟为什么没有被电死呢,就是因为它和高压线处于等电位状态,没有电压差存在,打个比方要是小鸟站在低压零火线之间就相当于火线上的电流通过小鸟的身体流入零线,因为零线是接地的,所以也就相当于零火之间发生接地短路,由此产生的强大的短路电流会将小鸟致死的。

平时我们说的电压实际是点位差,等电位指是电位差为零;而接地是指这点的电位为零,这是一个规定的零点。

浅谈等电位联结在接地系统中的作用
当电气设备或电气线路绝缘损坏发生接地故障时,其外露导电部分对地带故障电压,人体接触此带故障电压的外露导电部分所遭受的电击称作间接接触电击。

防范间接接触电击的保护措施通常有六种:①自动切断接地故障电路;②采用Ⅱ类电气设备;②电气隔离;④用隔离特低电压供电;③设置绝缘的场所;⑧采用等电位联结。

由于前5种措施人们已熟悉,故本文仅谈谈等电位联结在各接地系统中的作用。

l等电位联结
在各型接地系统(即TN、TT、IT系统)中,除了对电气设备采取保护接零、保护接地外,还应考虑采取等电位联结,以防止发生间接接触电击。

该措施又有总等电位联结和局部等电位联结之分。

总等电位联结是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地
母排(总接地端子板)上并互相联结,这些导电部分为:进线配电箱的PE母排,自接地极引来的接地干线,建筑物内的公用设施管道,如:煤气、上下水、暖气、空调等管道,建筑物的金属结构等。

局部等电位联结是将上述导电部分在局部范围内再作一次联结,或是将人体可同时触及的有可能出现危险电位差的不同导电部分互相直接联结。

2 等电位联结在各型接地系统中的作用
2.1 总等电位联结在TN系统中的作用
图l为作总等电位联结后的TN—C—S系统示意图。

当未采取重复接地和总等电位联结措施时,即只对电气设备进行保护接零,如果某设备发生接地故障,则故障电流人流经相线、PE线和PEN线返回变压器低压绕组,即:
式(7)说明,在TN系统作总等电位联结,使接触电压减少值为作重复接地的3.5倍。

即在TN系统中采用总等电位联结,可大幅度降低接触电压。

另外,电源线路上PEN线上的电压降虽不产生接触电压,但它能使接地母排对地电位升高。

由于在总等电位联结范围内电气装置外露导电部分和装置外导电部分都和接地母排相连通,其电位都同样升高而基本处于同一电位水平上,人体接触这些导电部分时,没有接触不同电位,自然也就不存在电击危险。

2.2 总等电位联结在TT系统中的作用
图2为作总等电位联结的TT系统示意图
1、等电位连接是防止人身遭受电击、发生电气火灾及电子设备抗电磁干扰的主要措施。

将建筑物的各种设备金属外壳、金属管、电缆支架、金属线槽、电缆金属外皮、建筑物的钢筋
网等金属体,就近与共用接地装置可靠连接。

等电位的作用是将可导电部分用金属导体做电气连接,使其电位相等或接近,其作用是传递
电位.而接地则是为了降低电气装置外露可导电部分故障时的对地电压或接触电压,故障电
流经PE线返回电源。

二者虽然都是一种保护措施但区别在于等电位并不一定要接地,也就是说漏电事件发生时接地点的电位是零电位,而等电位连接后漏电处与导电部分的电压差为零,电位并不一定是零。

比如说高压线上的小鸟为什么没有被电死呢,就是因为它和高压线处于等电位状态,没有电压差存在,打个比方要是小鸟站在低压零火线之间就相当于火线上的电流通过小鸟的身体流入零线,因为零线是接地的,所以也就相当于零火之间发生接地短路,由此产生的强大的短路电流会将小鸟致死的。

2、防雷接地:
让雷电流迅速导入大地以防止雷电电流的反击,进而保护设备和人身安全为目的接地叫做防雷接地,防雷接地实际上也是安全接地的一个范畴。

防雷接地装置包括以下部分:
1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。

2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。

3)接地装置:接地线和接地体的总和。

防雷接地在防雷系统工程中的地位是举足轻重的,良好的接地工程可以有效地对雷电流进行散流以及降低地电位的分布。

3、N线在变压器中xing点接地以外的其他地方“再次接地”叫重复接地。

其他的保护接地(多根线引到多个接地装置)也叫保护接地,不叫重复接地!
等电位连接,使一个区域内地面电位相等,为防止等电位区域的边界处出现电位差,发生跨步电压的危险,所以,局部等电位还是做好保护接地。

其实是一回事,等电位是说等外部有直击雷击到建筑物时,为了防止室内的电气设备有影响,在每个房间设置一个等电位接线盒,将室内所有的电器设备金属构件都和等电位箱接线连
接,防止雷击,等点位于建筑与基础钢筋有效连接,重负接地是指入户管道电缆等金属物进行重复的接地,相等于一个屋子里上两把锁
电气装置只作保护接地,末作总等电位联结时,如图2中虚线表示。

当发生单相接地故障时,其接触电压U C为
在不接地配电网中,既使每一电气装置都有合格的保护接地,其保护接地电阻为R B,但各自的接地装置是互相独立的,如图3所示。

当未采取局部等电位联结措施时,若两台电气装置同时发生不同相接地故障,两台设备间的电压为线电压,每台设备的对地电压为:
的接触电压都会给人以致命的电击,这种状态是十分危险的。

如果图3中点划线那样进行局部等电位联结,则在双重故障的情况下,相间短路电流将促使电源处的保护装置动作,迅速切断电源,以保证安全。

上述分析表明,等电位联结在各接地系统中对防范间接接触电击起着很有效的作用,放在实际应用中可推广此保护措施。

(收稿日期:1997—06一10)。

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