第四节保护接地和保护接零
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。
保护接地和保护接零

保护接地和保护接零一、低压配电系统的形式根据配电系统接地方式的不同,国际上把低压配电系统分为IT、TT和TN三种形式。
其中TN系统又分为TN—C、TN—S和TN—C—S三种。
我国配电系统在新的标准中也采用了这种分类形式。
IT、TT和TN三种系统的线路图,如图所示。
IT系统的线路图TT系统的线路图TN系统的线路图a)TN—S b)TN—C c)TN—C—S由图可见,IT系统基本上就是过去我们所讲的三相三线制供电系统和三相四线制中性点不接地的供电系统;TT系统指三相四线制在上海地区低压公用电网仍采用的供电系统;TN-C 系统即三相四线制中性点直接接地并采用接零保护的系统;TN-S系统在我国称为三相五线制系统,而TN-C-S系统称为局部三相五线制系统。
二、保护接地1、保护接地的作用保护接地有二个作用:其一是可以降低人在可触及导电部分时接触电压,基本上降低到远小于特低电压限值,以减少电击的危险;其二是可以使电力系统或电气设备能稳定地工作。
IT系统保护接地原理2、保护接地特点及存在的问题在TT系统中,保护接地的接地电阻值与触及漏电设备外漏设备可导电部分的人体电阻形成并联回路,若电气设备外壳带电,不能使熔断器或断路器动作,虽由于分流作用,使得通过人体的电流仅为故障电流的一部分,但这时用电设备的对地电压近似为110V,如人体电阻以1000Ω计算时,则流过人体的电流为110mA,无疑仍将危及人身安全。
为了确保人身安全,应确保对地短路电流足够大,保证上述保护电器能迅速、可靠地动作。
这就要求用电设备的接地电阻要很小,但在一些土壤情况较差的地区是很难做到的,并且实施费用也将大大增加。
所以TT系统有一定的局限性和不完善性。
三、保护接零1、保护接零的原理保护接零是三相四线或三相五线变压器中性点直接接地的供电系统中采用的保护方式。
如图所示保护接零的工作原理图从保护接零工作原理可知,在接地的低压配电系统中,采用保护接零与保护接地相比的优越性,就在于能克服保护接地受制于接地电阻的局限性,所以设备故障时就有足够大的短路电流,动作迅速、可靠性高。
电器设备保护接地和保护接零规定范文(二篇)

电器设备保护接地和保护接零规定范文电器设备是现代生活中必不可少的一部分,然而,由于使用不当或者设备本身存在的问题,电器设备可能会引发各种安全隐患,甚至危及人身安全。
因此,保护接地和保护接零成为了非常重要的规定和措施,旨在保障使用电器设备时的安全性。
本文将深入探讨电器设备保护接地和保护接零的规定,以期提高读者对此的理解和认识。
保护接地是指将电器设备的金属外壳与大地形成直接连接,以确保电器设备的安全运行。
在电器设备工作时,可能会发生一些无法预料的情况,比如说设备内部出现漏电或者短路,这些情况下,如果没有保护接地,电流就会选择通过人体等导电通路,造成触电事故。
而保护接地的作用就是通过将电器设备与大地连接,当发生漏电或短路时,电流会通过接地线路返回大地,从而保护人身安全。
根据国家相关规定,包括《低压配电装置及保护接零设备技术规程》和《电气安全防范设施技术规程》,对电器设备的保护接地有着明确的规定。
首先,电器设备的金属外壳应该与接地装置直接连接,以确保接地的有效性。
接地装置应该具备耐腐蚀、耐湿度和耐寒热的特性,以保证长时间使用的稳定性。
其次,接地装置的连接线路应该符合规定的规格和要求,确保电流的有效导向,同时还需要保证接地线路的可靠性和牢固性。
另外,接地线路应该与电源线路相分离,以避免电流的相互干扰和干扰。
在具体实施中,保护接地的设计和布置也有一定的要求。
首先,接地装置应该尽量靠近电器设备,从而减少接地线路的长度,提高接地的效果。
为了确保接地的连续性,接地线路应该尽量避免弯曲和捆绑,也要防止接地线路和其他导线的交叉和接触。
另外,接地线路的长度也有一定的限制,要根据不同的电气设备而定。
总之,保护接地的设计和布置要尽可能地符合规定和要求,以确保电器设备的安全运行。
保护接零是另一种保护电器设备安全的重要措施。
接零是指将电器设备的金属外壳与零线相连,以达到保护的目的。
与保护接地不同的是,保护接零主要是为了防止电器设备的外壳带电,而不是为了保护人身安全。
保护接零和保护接地的适用范围

保护接零和保护接地的适用范围保护接零和保护接地是电力系统中的两个重要概念,其适用范围主要包括以下方面。
一、保护接零的适用范围保护接零是为了保护电力设备、人身安全以及防止电路故障产生电弧等危险。
一般来说,保护接零的适用范围包括:1. 变压器中性点保护变压器中性点是电力系统中一个重要的关键部位,保护接零可以避免中性点接地故障导致的电缆及设备损坏,减少事故的发生。
2. 发电机、电动机接地保护电机的接地故障会导致电机绕组和定子损坏,同时也会对整个电力系统造成不良的影响,如保护接零,可以避免电机接地故障对负荷的影响。
3. 计量、保护装置及控制系统接零计量、保护装置及控制系统接零是保证电力系统正常运行的重要部分,保护接零可以保证设备接地稳定,减少故障的发生。
4. 各种设备的接地保护各种设备的接地保护包括:开关设备、电缆接头、插头插座、配电设备及绝缘材料等,保护接零可以有效地防止设备渗漏电流等问题,降低安全事故的发生。
二、保护接地的适用范围保护接地是为了避免电路中因绝缘故障等原因引起的电流过大而导致设备损坏、火灾等危险。
一般来说,保护接地的适用范围包括:1. 变电站、变电所、配电室的接地保护变电站、变电所、配电室等电力设施的接地保护是电力系统中必不可少的一部分,保护接地可以有效避免因设备绝缘故障而产生的电流过大的问题。
2. 配电线路、电缆、绝缘材料等的接地保护配电线路、电缆、绝缘材料等都需要进行接地保护,以防止绝缘故障引起的电流过大,保护接地可以有效避免因此产生的危险。
3. 各种设备的接地保护各种设备的接地保护也是保护接地的重要适用范围,如发电机、变压器、开关设备、电缆接头、插头插座、绝缘材料等等都需要进行接地保护,以保证设备的正常运行。
保护接零和保护接地在电力系统中都有着广泛的适用范围,对于保障电力设备的正常运行和人身安全都至关重要。
保护接地和保护接零的原理

保护接地和保护接零的原理一、保护接地的原理1、保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的金属部分用导线与接地体可靠连接起来的一种保护方式。
2、保护接地是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
3、保护接地的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源。
4、保护接地通常用于对地绝缘的配电系统,即中性点不接地系统。
1)如上图所示,电气设备若没有采取保护接地,当一相绝缘损坏漏电使金属外壳带电时,操作人员误触及漏电设备,故障电流将通过人体和线路对地绝缘阻抗构成回路。
绝缘阻抗是绝缘电阻和分布电容的并联组合,其接地电流的大小与线路绝缘的好坏、分布电容的大小及电网对地电压的高低成正比。
线路的绝缘越坏,对地分布电容越大、电压越高、触电的危险性越大。
2)如上图所示,漏电设备采取保护接地措施以后,故障电流将会通过接地体流散,流过人体的电流仅是全部接地电流中的一部分,通过人体电流Ib=IeRo/(Ro+Rb),Rb与Ro并联接地电阻Ro越小,流过人体的电流Ib就越小。
人体电阻(一般约为1000Ω)比接地电阻(一般小于4Ω)大的多,根据并联分流公式可知,绝大部分电流通过接地体形成回路,流过人体的电流很小,从而保证了人身安全。
为了限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围,要求保护接地阻值不大于4Ω。
5、保护接地也有用在中性点接地系统如TT系统的,但有局限性。
1)上图中U为电网电压,Rde和Rpe分别为中性点接地电阻和保护接地电阻,当某相碰壳时,如忽略相线阻抗及电源内阻的影响,则接地电流Ie=U/(Rde+Rpe),若U=220V,Rde=4Ω,Rpe=4Ω则Ie=27.5A。
在接地短路电流Ie作用下,线路保护装置动作切断电源,保证了人身安全。
2)若保护装置未动作,则故障设备外壳对地电压U=IeRpe=27.5×4=110V,若保护接地电阻大于中性点接地电阻,设备外壳的对地电压将会超过110V,危险性更大。
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。
工作接地、保护接地、保护接零和重复接地区别联系
工作接地、保护接地、保护接零和重复接地接地和接零的基本目的一是为了电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全。
按其作用可分为保护接零:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。
重复接地:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。
工作接地:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地。
保护接地:将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。
1、保护接零保护接零工作原理把电气设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。
在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,贝线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。
多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。
由接地的中性点引出的导线称为零线。
在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地。
因为当保护接地的设备外壳带电时,若其接地电阻r'较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
保护接零的作用在电网中,如果通过中性点接地的方式进行保护,在这种情况下,由于单相对地电流过大,进而难以确保人体不受触电的危害。
保护接零注意事项(1)采用保护接零的条件。
在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。
在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于4欧。
(2)工作零线重复接地。
在工作中,对于工作零线回路来说,为了避免出现断开现象,一方面对中性点接地处理,另一方面对工作零线进行重复接地处理。
保护接地和保护接零以及重复接地与工作接释义和区别
保护接地和保护接零以及重复接地与工作接释义和区别一、释义1、什么叫接地?在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。
2、什么叫接零?将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零.3、为何要接地和接零?接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零。
虽然就接地的性质来说,还有重复接地,防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种。
4、什么是保护接地?保护接地就是把电气设备的外壳、框架等用接地装置与大地可靠地连接,它适用于电源中性点不接地的低压系统中。
如果电气设备的绝缘损坏使金属导体碰壳,由于接地装置的接地电阻很小,则外壳对地电压大大降低。
当人体与外壳接触时,则外壳与大地之间形成两条并联支路,电气设备的接地电阻愈小,则通过人体的电流也愈小,所以可以防止触电。
5、什么是保护接零?保护接零就是在电源中性点接地的低压系统中,把电气设备的金属外壳、框架与中性线或接中干线(三相三线制电路中所敷设的接中干线)相连接。
如果电气设备的绝缘损坏而碰壳,构成“相一中”线短路回路,由于中性线的电阻很小,所以短路电流很大。
很大的短路电流将使电路中保护开关动作或使电路中保护熔丝断开,切断了电源,这时外壳不带电,便没有触电的可能。
6、什么叫重复接地?运行经验表明,在接零系统中,零线仅在电源处接地是不够安全的。
为此,零线还需要在低压架空线路的干线和分支线的终端进行接地;在电缆或架空线路引人建筑或大型建筑物处,也要进行接地(距接地点不超过50m 者除外):或在屋内将零线与配电屏、控制屏的接地装置相连接这种接地叫做重复接地。
7、什么是工作接地?工作接地就是将变压器的中性点接地。
其主要作用是系统电位稳定性,即减轻低压系统由于单相接地、高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
其次,由于接地配电网中单相接地故障电流可达到几安至几十安,故障比较容易被检测,故障点也比较容易确定。
保护接地与保护接零
(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
RΦ
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。
保护接地与保护接零
保护接地与保护接零在电气系统的设计和维护中,保护接地和保护接零这两个概念无疑是非常重要的。
因为它们直接涉及到系统的安全和稳定性。
本文将就这两个概念进行详细的介绍和论述。
一、保护接地保护接地(即PE)是指将电气设备的导电部分与地面连接起来,以确保工作场所的人员和设备能够得到良好的绝缘和保护,同时防止电气设备及其周围产生的静电和过电压等引起的意外事故。
保护接地一般使用黄绿相间的导线来连接。
具体来说,保护接地在以下几个方面起到了重要的作用:1、防止触电危险。
保护接地可以帮助释放电气设备中的漏电流,从而有效防止电气设备中的漏电流对人体产生的威胁。
2、防止设备损坏。
保护接地可以将电气设备产生的过电压引到地面,从而保护设备的安全。
3、防止静电危险。
保持设备的接地状态还可以有效预防产生静电危险。
4、提升信号质量。
一些信号接口需要保持接地状态,以确保数据和信号的质量不受干扰。
二、保护接零电气设备的保护接零(即PE/N)是指将电气设备的导电部分与0V(零位)相连接的一种电气保护措施。
其作用是将设备的零位有效地与地面连接起来,从而保护设备的安全和稳定运行。
通常情况下,保护接零和保护接地是同时存在的。
具体来说,保护接零可以在以下几个方面起到重要作用:1、确保电气设备的安全性。
保护接零可以防止漏电流对设备的损坏和对人员产生安全隐患。
2、提升设备的工作效率。
保护接零可以有效降低环境中电气噪声和干扰,从而提升设备的工作效率。
3、加强设备的稳定性。
保护接零可以通过连接零线和牢固的连接来加强设备的稳定运行。
三、保护接地和保护接零的区别保护接地和保护接零的共同点就是它们都是为了保证电气设备的稳定、安全运行而采取的措施。
但是,它们也存在一些区别。
1、连接方式不同。
保护接地是将设备的导电部分与地面连接,而保护接零是将设备的导电部分与零位相连。
2、作用不同。
保护接地主要是防止漏电流对设备和人员产生危害,同时降低环境中电气噪声和干扰;而保护接零则更加侧重于保证设备的稳定和安全运行。
- 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)。
第四节保护接地和保护接零
以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。
一、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,如图6-7-13所示。
在一般情况下这个电流是不大的。
但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施。
图6-7-13 没有保护接地的电动机一相碰壳情况
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,如图6-7-14所示。
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。
图6-7-14 装有保护接地的电动机一相碰壳情况
保护接地应用于中性点不接地的配电系统中。
二、保护接零
(一)保护接零的概念
所谓保护接零(又称接零保护)就是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。
图6-7-15是采用保护接零情况下故障电流的示意图。
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。
图6-7-15 保护接零
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。
如图6-7-16所示,若采用保护接地,电源中性点接地电阻与电气设备的接地电阻均按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备外壳带电时,则两接地电阻间的电流将为:
图6-7-16 中性点接地系统采用保护接地的后果
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,在27.5A接地短路电流的作用下,将不断熔断,外壳带电的电气设备不能立即脱离电
,其值为:
源,所以在设备的外壳上长期存在对地电压U
d
=27.5×4=110V
U
d
显然,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。
(二)系统采用保护接零时需要注意的问题
1.在保护接零系统中,零线起着十分重要的作用。
一旦出现零线断线,接在断线处后面一段线路上的电气设备,相当于没作保护接零或保护接地。
如果在零线断线处后面有的电气设备外壳漏电,则不能构成短路回路,使熔断器熔断,不但这台设备外壳长期带电,而且使接在断线处后面的所有作保护接零设备的外壳都存在接近于电源相电压的对地电压,触电的危险性将被扩大,如图
6-7-17(a)所示。
对于单相用电设备,即使外壳没漏电,在零线断开的情况下,相电压也会通过负载和断线处后面的一段零线,出现在用电设备的外壳上,如图6-7-17(b)所示。
图6-7-17 采用保护接零时零线断开的后果
零线的连接应牢固可靠、接触良好。
零线的连接线与设备的连接应用螺栓压接。
所有电气设备的接零线,均应以并联方式接在零线上,不允许串联。
在零线上禁止安装保险丝或单独的断流开关。
在有腐蚀性物质的环境中,为了防止零线的腐蚀,应在其表面涂以必要的防腐涂料。
2.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,是十分危险的,如图
6-7-18所示。
图6-7-18 中性点不接地系统采用保护接零的后果
3.在采用保护措施时,必须注意不允许在同一系统上把一部分设备接零,另一部分用电设备接地。
在图6-7-19中,当外壳接地的设备发生碰壳漏电,而引起的事故电流烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个零线对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。
由此可见,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。
即使熔丝符合能烧断的要求,也不允许混合接法。
因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错。
图6-7-19 不正确的接零保护
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。
同时配电变压器的中性点接地,为采用保护接零方式提供必备条件。
工作接地的接地电阻不得大于4Ω,如图6-7-20所示。
图6-7-20 工作接地示意图
(a)电源中性点不接地系统(b)电源中性点接地系统
在中性点接地的系统中,除将配电变压器中性点作工作接地外,沿零线走向的一处或多处还要再次将零线接地,叫重复接地。
重复接地的作用是当电气设备外壳漏电时可以降低零线的对地电压;当零线断线时,也可减轻触电的危险。
当设备外壳漏电时,如前所述,经过相线、零线构成了短路回路,短路电流能迅速将熔断器熔断,切断电路,金属外壳亦随之无电,避免发生触电的危险性。
但是从设备外壳漏电到熔断器熔断要经过一个很短的时间,在这短时间内,设备外壳存在对地电压,其值为短路电流在零线上的电压降。
在这很短的时间内,如果有人触及设备外壳,还是很危险的。
若在接近该设备处,再加一接地装置,即实行重复接地,如图6-7-21所示,设备外壳的对地电压则可降低。
图6-7-21 重复接地
此外,如果没有重复接地,当零线某处发生断线时,在断线处后面的所有电气设备就处在既没有保护接零,又没有保护接地的状态。
一旦有一相电源碰壳,
断线处后面的零线和与其相连的电器设备的外壳都将带上等于相电压的对地电压,是十分危险的,如图6-7-22所示。
图6-7-22 无重复接地时零线断线情况
在有重复接地的情况下,当零线偶尔断线,发生电器设备外壳带电时,相电压经过漏电的设备外壳,与重复接地电阻、工作接地电阻构成回路,流过电流,如图6-7-23所示。
漏电设备外壳的对地电压为相电压在重复接地电阻上的电压降,使事故的危险程度有所减轻,但对人还是危险的,因此,零线断线事故应尽量避免。
图6-7-23 有重复接地时零线断线情况
在作接零保护的线路中,架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处,零线应重复接地。
电缆线路和架空线路在引入建筑物处,零线亦应重复接地,但是如无特殊要求时,距接地点不超过50m的建筑物可以不作重复接地。
三、保护接零和保护接地的适用范围
对于以下电气设备的金属部分均应采取保护接零或保护接地措施。
(1)电机、变压器、电器、照明器具、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳;
(2)电气设备的传动装置;
(3)电压和电流互感器的二次绕阻;
(4)配电屏与控制屏的框架;
(5)室内、外配电装置的金属架、钢筋混凝土的主筋和金属围栏;
(6)穿线的钢管、金属接线盒和电缆头、盒的外壳;
(7)装有避雷线的电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器的外壳。