对民用建筑电力系统中接地设计的几点思考
浅议民用建筑电气保护接地设计与施工问题
浅议民用建筑电气保护接地设计与施工问题摘要:保护接地设计和现场的电气施工方法,是保证民用建筑电气工程质量的重要部分。
保护接地设计的好坏,直接关系着民用建筑的人身安全和设备安全,其重要性不言而喻;而现在的电气施工难度也很大,会碰到各样的管线,如果对施工规范没有很好地掌握,会致使施工结束后的使用受到影响,存在安全隐患。
因此,有必要对接地设计和电气施工进行探讨。
关键词:民用建筑电气;保护接地设计;施工问题1.保护接地概念和类型1.1保护接地概念电气设备的金属表面、电杆和金属杆塔由于雷击或其它原因而漏电,为预防过电压和漏电电流伤害到个人而进行的接地,即是保护接地。
保护接地一般包括接零与保护接地。
1.2接地系统类型《民用建筑电气设计规范》对于低压电气系统的接地形式有明确的定义:低压配电系统的接地形式可以分为TN,TT,IT三种系统。
第1是TN系统:电力系统有一点直接接地,按照中性线与保护线组合情况又可以分为三种形式: TN-S系统(也叫三相五线制系统,既三相四线加PE线)、TN-C-S系统、TN-C系统(现在已经停止使用此系统)。
第2是TT系统,也叫三相四线系统。
系统有一点直接接地,无PE线。
需要附带说明的是,TT系统和TN系统不存在谁优谁劣。
由于TN系统适合于三相平衡的场所,而住宅及智能大厦因单相负荷较大,难以实现三相负荷的平衡。
因此,TT系统目前已经在住宅(特别是别墅)中大量采用。
第3是IT系统,IT系统的电源端带电部分对于地绝缘或者经高阻抗接地,用电设备金属外壳直接接地。
2、保护接地的要求(1)用途不同、电压等级不同的电力设备,必须共用一个总接地体。
接地电阻值要达到规定的最小值的要求。
(2)对于中性点直接接地的电力系统,应配置快速投切接地短路故障的保护设备。
(3)为保护工作人员的生命安全,避免各类事故,电气设备要接零或者接地,对于三线制的直流回路的零线应直接进行接地。
(4)低压系统的中性点根据实际情况可不接地或采取直接接地的方式。
建筑电气工程设计及施工中的接地问题思考
建筑电气工程设计及施工中的接地问题思考摘要:有效的电气施工和接地保护可以提高建筑的电气安全。
实践证明,严格的电气施工和接地保护可以有效地保证居民用电安全,避免不必要的人员伤亡,并在发生电气故障时有效地提高建筑物的性能。
相关电气安装和接地保护起步较晚,相关技术和方法不完善。
因此,有必要研究建筑电气施工的具体对策,有效开展建筑电气施工和接地保护,为建筑用电安全提供可靠保障。
关键词:建筑电气;工程设计;施工;接地问题;思考1 电气工程建设过程中的问题标准化设计方案。
在具体施工中,我们必须能够做好前期准备工作。
然而,对于大多数建筑企业来说,在具体的电气工程施工中,尤其是混凝土施工中,我们没有足够的文件数据和图纸来支持,这增加了施工的难度。
设计单位在设计和安排施工方案时,对具体电气安装位置的施工给出的标记和信息含糊不清,不够清晰,只给出了相对简单的描述。
因此,在施工过程中,由于缺乏详细的设计资料,施工方和设计方很难进行具体的沟通和协调,也会影响实际施工的便利性,对施工的顺利实施造成不利影响,同时,很可能造成施工风险,威胁整个工程的安全。
因此,设计人员和施工人员也应能在施工过程中实时进行密切沟通和交流。
如果出现施工问题,还应及时向设计师寻求具体意见和建议。
通过双方的合作与沟通,不断调整和完善施工方案,提高整个施工的科学性。
电力工程标准。
住宅和商业用电都有不同的设计方案,但对于建筑物来说,不同的区域和楼层会有不同的耗电量。
因此,在具体设计过程中,还应结合建筑物中配电室的数量和配电线路的长度。
在此基础上,应指出并明确不同的电力负荷,以便优化配置。
在随后的使用过程中,配电网的不合理应用所造成的损坏问题,不仅会对建筑物内人员的正常工作和生活带来不利影响,也会对建筑物的安全构成隐患。
防雷设计和电源插座问题。
在施工项目的强电施工中,我们应该能够做好细节,严格按照施工图纸进行施工。
配电室的具体电力负荷在图纸上有规定和标记。
谈民用建筑电气中接地和等电位联结问题
谈民用建筑电气中接地和等电位联结问题【摘要】接地与等电位联结都是电气安全的重要手段。
本文重点分析接地的总等电位联结及辅助等电位联结的作用和联结方法,以及防止室内外电位差的措施,并对不接地局部等电位联结的作用和要求进行说明。
【关键字】建筑电气,接地,等电位联结一、前言在工程实践中,特别是自动化仪表工程,系统接地不但要防雷,而且要对意外的线路过载、短路进行有效的安全保护,更重要的是通过等电位连接来抑制电位差达到消除电磁干扰的目的。
这里的等电位连接导体,通常指工程现场俗称的“接地网”。
二、民用建筑电气中常见的施工误区与检查方法:1、商场金属货架的等电位联结的施工利用插座的PE接地保护线直接与货架的金属构件连接是错误的,货架及金属构件必须与接地(干线)装置直接连接。
不得利用金属配电箱、线槽、插接线线槽、桥架外壳作接地导体。
一般耒说金属配电箱、线槽、插接线线槽、桥架外壳必须作接地。
其接地可采用连续串接导线开成等电位联结,则认为是合格。
但当利用之作为接地导体是不允许的,因为接地线不允许串联连接。
只有从总接地端子(配电箱内的PE汇流排)直接引接的接线方式方能无误地确保接零保护系统的可靠性。
2、防侧击雷击为防止侧面雷击,对高层建筑30M(九层)及以上装饰装修的铝合金门窗必须与本层的楼板钢筋等电位接地系统相连接,室外的玻璃幕墙也应按15M方格作接地的电气连接。
检查时必须对隐蔽签证与施工日记记录进行核查,并在现场对连接点;于工程交底时互相确认后;指定出接地扁钢连接的合理位置为检查处;作为今后方便受查位置,以便有关方面的核查。
3、高层建筑装饰的等电位连接规范要求对高层建筑竖向的金属管道、管底及每三层必须作一次等电位连接;含各竖向的金属线槽、不带电的所有金属构件、扶梯等。
实际上是应于每层楼板钢筋都要这样做。
施工现场核查时,应在施工交底中;要在竖井另立一根专用接地母线,或利用竖向柱筋与各层固定支架的预留接地点,与楼板钢筋连接形成电气通路,同时做好隐蔽记录便于核查。
浅谈民用建筑电力系统的接地设计
摘要 : 建筑 强 电和 弱 电 系统 内, 在 接地 无 疑是 保 护 系统 的重 要 组成 部 分 , 尤其 是 采用 屏 蔽 系统 的综合 布 线 系统 , 地 不 良直接 影 响 系统 的 接 稳 定性 。本 文分 析 了 电力 系统 中性 点 的接 地方 式 , 述 了民用建 筑接 地设 计 的方 法 以及应 注意 的 问题 。 论
陆宇 L uYu
( 广西 城 乡规划 设计 院 , 宁 5 0 0 南 3 0 0)
( a g i ra n ua Pa nn ntue N n ig5 0 0 C ia Gu n x U b na d R rl ln igIsi t , a nn 3 0 0, hn ) t
Va u g n e i g l e En i e rn
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浅 谈 民用建 筑 电力 系统 的接 地 设 计
Gr oun ng De i n f r Po r S s e n Ci i Co t uc i n di sg o we y t ms i v l nsr to
中 图分 类 号 :U 2 T 2
文 献 标 识 码 : A
文 章 编 号 :0 6 4 1 ( 0 00 — 2 7 0 10 — 3 1 2 1 )6 0 1— 1
先 是 要 建 立 安 全 的法 拉 第 笼 , 因 为高 层 建 筑 每 层 的 建筑 面 积 不 太 11中性 点直 接 接 地 中 性 点 的 电位 在 电 网 的任 何 工 作 状 态 下 大 , . 而且 主要 是 钢 筋 混 凝 土 或 金 属 结 构 。 只 要 将 建 筑 物 的基 础 、 、 梁 均 保 持 为零 。 这 种 系统 中 , 在 当发 生 一 相 接 地 时 , 这一 相 直 接 经 过 接 柱 内 的 钢 筋 通 过 焊 接 或 绑 扎 , 能 形 成 各 个 闭 合 的 电气 通 路 , 而 就 从 地 点 和 接 地 的 中性 点 短 路 , 相 接 地 短 路 电流 的数 值 最 大 , 而 应 形 成 一 个 完 善 的 法 拉 第 笼 。这 是 最 好 的 防 雷 措 施 。因为 当 雷 电直 接 一 因 立 即使 继 电保 护 动 作 , 故 障部 分切 除 。 将 击 到 建 筑 物 上 的 接 闪 器 时 , 击 电流 经 过 建 筑 物 外 围柱 内 的钢 筋 或 ; 中 中性 点 直 接 接 地 或 经 过 电抗 器 接 地 系 统 , 发 生 一 相 接 地 故 障 金 属 柱 向下 流 入 大 地 , 在 建 筑 物 表 面 形 成 电气 屏 幕 。 当冲 击 电流 在 并 被 时, 故障的送 电线被切断 , 因而使用户的供 电中断。运行经验表 明 , 流 向建筑物中心时 , 电气屏幕在闭合金属导 电框架 中产生 的感应 在 10 V以上的 电网 中, 00 大多数 的一相 接地故 障, 尤其是 架空送 电 电流 所 抑 制 。电气 屏 幕 所 产 生 的感 应 电压 降 将 产 生 出 一 个 围绕 整 个 线路 的一相接地故障 , 具有瞬 时的性质 , 在故障部分切 除以后 , 接地 建 筑 物 结 构 的 磁 场 , 因此 , 电气 屏 幕 上 任 何 一 个 垂 直 导体 与 建 筑 物 处 的绝 缘 可 能 迅 速 恢 复 , 送 电线 可 以立 即恢 复 工作 。 目前 在 中性 内部 的 垂 直 导体 之 间 的 电位 差 很 小 。其 次 是采 用共 同接 地 。在 高 层 而 除 还 电话 系 统 、 电视 监 控 点 直 接 接 地 的 电 网 内 , 了 提 高 供 电可 靠 性 , 装 设 自动 重 合 闸 装 建 筑 中 , 了 防 雷 接 地 外 , 有 电 力 照 明 系 统 、 为 均 置 , 系统 一 相 接 地 线 路 切 除 后 , 即 自动 重 合 , 试 送 一 次 , 为 系 统 、 客 对 话 系统 、 景 音 乐 及 紧 急 广 播 系 统 、 星 电视 及 公 用 天 在 立 再 如 来 背 卫 线 系统 、 宇 管 理 及 磁 卡 进 出系 统 、 灾 报 警 系 统 、 向无 线 电通 信 楼 火 双 瞬 时故 障 , 电 即 可恢 复 。 送 中性 点 直 接 接 地 的 主 要 优 点 是 它 在 发 生 一 相 接 地 故 障 时 , 非故 系统 等 。 些 系统 都 需 要接 地 , 中 有 些 是精 密 的 电子 设 备 , 希 望 这 其 都 障相 地 对 电压 不 会 增 高 , 因而 各 相 对 地 绝 缘 即 可按 相 对 地 电 压 考 有较低接地 电阻值 的接地 。如果这 些系统 的接地极互相独 立 , 彼此 虑。 电网 的 电压 愈 高 , 济 效 果 愈 大 ; 且 在 中性 点 不 接 地 或 经 消 弧 不 受 影 响 , 经 而 它们 最 少 应 相 距 4 m。 在 实 际工 作 中几 乎 是 不 可 能 的 。 0 这 地 各 线 圈接 地 的 系 统 中 ,单 相 接 地 电流 往 往 比 正 常 负 荷 电流 小 得 多 , 因 另 外 在 高 层 建筑 物 中 , 下 金 属 构 件 很 多 , 种金 属 管 道 纵 横 交 叉 , 而要 实 现 有 选 择 性 的 接 地 保 护 就 比 较 困 难 , 在 中 性 点 直 接 接 地 系 即 使 采 用 单 独 接 地 , 无 法 作 到 彼 此 完 全 不 受 影 响 , 此 , 有 采 用 但 也 因 只 统 中 , 现就 比较 容 易 , 于 接地 电流 较 大 , 电 保 护 一 般 都 能 迅 速 共 同接 地 。 再 次 就 是 要 建 立完 善 的等 电位 联 结 。 实 由 继 3 接 地 设 计应 注意 的 问题 而准 确 地 切 除 故 障 线 路 , 保 护 装 置 简 单 , 且 工作 可靠 。 在 整 个 接 地 设计 过程 中 最 主要 的 是 两 个 问题 : 即接 地 范 围 的确 12 中 性 点 不 接 地 当 中 性 点 不 接 地 的 系 统 中 发 生 一 相 接 地 - 由于 并 非所 有 的 电力 系统 及 通 信 系统 都 需 时, 接在相 间 电压上 的受电器 的供 电并 未遭到破坏 , 它们 可以继续 定 及 接 地 电阻值 的 确 定 。 运 行 , 是 这 种 电网 长 期 在 一 相 接 地 的状 态 下 运 行 , 是 不 能 允 许 要 接 地 ,如 高 压 的 不接 地 系 统 和 低 压 的 工 厂 系 统 就 不 需 要 直 接 接 但 也 保护接地 则根据 电气设 备和线路 的安全要求以及所 采用 的电气 的, 因为这时非故 障相 电压升高 , 绝缘 薄弱点很可能被击穿 , l 而弓 起 地。 所 两 相 接 地 短 路 , 严 重地 损 坏 电气 设 备 。 以 , 中性 点 不 接 地 电 网 安 全 措 施 确 定 。 以 不 同 的 建筑 分类 及 防 雷 分 类都 有 不 同 的 接地 范 将 所 在 中 , 须设 专门的监察装置 , 必 以便 使 运 行 人 员及 时 地 发 现 一 相 接 地 围 。接 地 电 阻是 量 化 接 地 效 果 的 具体 依据 。由于 不 同 的 电力接 地 系 统 对 工 频 接 地 电阻 的 要 求 是 不 一样 的 , 不 同地 区 的冲 击 电 阻也 是 而 故 障 , 而切 除 电 网 中 的故 障 部 分 。 从 这 在 中性 点 不 接 地 系统 中 , 接地 的 电容 电流 较 大 时 , 接 地 处 不 同的 。 另 外还 有 很 多 外 界 干 扰会 对 电信 设 备 产 生 影 响 , 些 电信 当 在 引 起 的 电弧 就 很 难 自行 熄 灭 。 在 接 地 处 还 可 能 出现 所 谓 间 隙 电 弧 , 设 备所 要 求 的 接 地 电 阻 也 是 不 同 的 , 因此 , 确 定 接 地 电阻 时 应 先 在 即 周期 地 熄 灭 与 重 燃 的 电弧 。 由于 电 网 是一 个具 有 电感 和 电容 的振 了解 确 定 接 地 电阻 的 各 种 条 件 , 确 接 地 电 阻 的 性 质 , 括 工 频 接 明 包 又 荡 回 路 , 歇 电弧 将 引 起 相 对 地 的 过 电压 , 数 值 可 达 ( .~ )x 地 电阻 和 冲 击 接 地 电阻 。 由于 有 些 接地 装 置 不 仅 作 为 工 作 接 地 , 间 其 25 3 u 。 所 这 种 过 电压 会 传 输 到 与 接地 点 有 直 接 电 连 接 的 整 个 电 网上 , 容 易 作 为 保 护 接 地 , ��
浅议民用建筑电气保护接地设计与施工问题
浅议民用建筑电气保护接地设计与施工问题摘要:随着时代的发展,人们对建筑工程电气安装工程质量的要求也在不断地提高。
在建筑工程各环节中,电气安装接地是较为重要的环节之一,其质量优劣关系重大。
为此,必须采取科学合理、行之有效的措施确保接地工程的施工质量。
本文就民用建筑电气保护接地设计与施工问题进行了探讨。
关键词:民用建筑;电气保护;接地设计;施工技术一、民用建筑电气接地设计方案在民用建筑的电气接地设计中,电气设备供电干扰的存在会影响弱电设备的正常工作。
为了避免这种问题,可以对电力电子设备的接地方式进行优化设计。
现代建筑设计中较为常用的接地系统主要有TN-C系统、TT系统、IT系统、TN-S 系统和TN-C-S系统。
下面分别介绍这几种接地系统:TN-C系统为三相四线式系统,主要采用中性线N和保护地线PE绂相结合的方式实现接地保护。
此种接地保护方式的线路简单经济,而且对故障灵敏度高;该系统的主要问题是只适合三相负荷比较平衡的场所,而在实际运行中由于建筑物内部的单相供电需求较大,从而设计的三相供电不能够实现平衡输出,进而使得中性点电位发生波动,在线中存在着不平衡电流和高次谐波电流,且容易产生接地设备的外壳带电问题,对设备和人身安全产生不良影响。
TT系统为三相四线式接地系统。
该系统的供电主要来自公共电网,系统的特点是中性点N和保护接地线PE之间是无直接的电气连接的。
此种接地保护方式由于主要采用公共电网进行直接供电,电能质量不高,无法满足智能控制系统的要求,所以也很少在建筑中采用。
IT系统是三相三线式接地系统。
在该系统中接地保护采用变压器中性点不接地或者经电阻电抗接地设计,同时保护地线PE独立接地,在发生单项接地故障的情况下,该系统可以保护外壳不带有较大的故障电流,从而避免系统切断故障电路,保证电力照常供应;该系统存在的缺点是系统没有中性线N,所以只适用于单向设备较多的民用建筑。
TN-S系统采用三楣四线和保护地线PE结合实现接地保护。
对民用建筑电气中接地和等电位联结问题的一点思考
一
3 等 电位联 结 的分 类与 适用性
将 建筑 物 中各 电气 装置 和其 他 装 置外 露 的金 属及 可导 电部分 与人 工 或
自然 接地 体用 导 体 连接 起来 以达 到减少 电位差 称 为等 电位 联 结 。 等 电位 联 结 有 总 等 电位联 结 、 局部 等 电位 联结 和辅 助 等 电位联 结 之分 。 总等 电位 联 结 。 根据5 民用 建筑 电气设 计规 范 6 第1 2 . 6 . 6 条规 定 : 民用 建筑
1做 好 民用 建筑 接地 和等 电位 联 结的必 要 性
接地 故 障 为相 线 与 电气 装 置 的外 露导 电部 分 咆 括 电气 设 备 金属 外 壳 、 敷 线 管槽 及 构 架 等 ) 、 外 部 导 电部 分 ( 包 括金 属 的水 、 暖、 煤气 、 空 调 管 道 和 建 筑 的金 属结 构 等 ) 以及 大地 之 间 的短路 。 这种 故 障 与相 线 和 中性 线 间 的单相
( 2 ) T N — C — S 系统 。该 系 统有 一 点 直接 接 地 , 用 电设 备 的外 露 可导 电部分
暖的金属管道等用接地线就近与建筑物的基础钢筋相连的方法。 局 部等 电位 联 结 。 局 部 等 电位联 结 是在 一 局部 场所 范 围 内通过 局 部 等电 位联 结端 子 板把 各 可导 电 部分 连通 。一 般 是在 浴 室 、 游泳池、 医院 手 术室 、 农 牧业 等特 别 危 险场 所 , 发 生 电击事 故 的危 险性 较 大 , 要 求 更 低 的接 触 电压 , 或 为满 足信 息 系统 抗 干扰 的 要求 , 一 般 局部 等 电位 联 结也 都 有 一个 端 子板 或 者 连成 环形 。简单 地说 , 局部 等 电位 联 结 可以看 成 是 在这 局 部 范 围内 的总 等 电
民建电气保护接地设计与施工问题探讨
民建电气保护接地设计与施工问题探讨一、前言民用建筑是建筑行业最重要的建筑类型,也是与人们的生活最密切的建筑类型,因此对民用建筑建设来说无论哪个环节都很重要,电气保护接地设计与施工就是其中之一。
因为现代生活需要很多的地下管道设备,所以在进行民用建筑电气保护接地设计与施工时就增加了困难,因为在保证电气保护接地顺利完成的同时,还要保证不损坏地下管道,因为对民用建筑电气保护接地设计与施工间题进行分析很重要。
二、民用建筑电气保护接地的定义接地简单的说就是因为很多的电气设备在经过雷击或者其他方面的原因经常出现漏电的现象,为了防止这种现象伤害到人身,而采取的接地。
这种接地通常情况下有接零接地和保护接地,我们这里所要探讨的就是保护接地。
保护接地系统的种类很多,但是在住宅中经常使用的是TT系统。
三、电气保护相关概述1、类型电气保护接地设计的划分可以按照功能的小同将其划分为两大类,即工作接地和保护接地。
所谓“工作接地”,就是为了保证电气设备在正常和事故情况下都能可靠地工作而进行的接地;而保护接地是防比设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地。
2、作用对电气设备进行接地设计是为了防比接触电气设备的人员发生安全事故,另外,也是为了在发生事故时减少事故对电气设备的损害。
3、功能發挥当因电气设备的某个部位表面的绝缘体破坏而导致电气设备外壳带电时,如果没有很好地接地,那么带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,就会通过人身形成通路,产生危险。
因此,将金属外壳与地之间作很好的连接,使机壳和地等电位,从而保证人员的安全。
四、民用建筑电气保护接地的原则首先,无论电力设备的用途或者电压等级是否相同,都一定要使用一个总接地体,而且要保证接地电阻值符合相关的要求,尤其是最小值的要求;其次,如果电力系统中存在中性点直接接地的情况,需要设备保护设备,这个保护设备就要是为了防止出现接地短路的故障;再次,在民用建筑电气保护施工时,施工人员的自身安全很重要,为了防止出现各种事故,电气设备必须进行接零或者接地处理,但是如果是三线制的直流回路,那么它的零线必须采取接地的方式最后,如果是低压系统,那么,中性点就可以按照民用建筑的相关要求进行接地,也可以采取不接地或者直接接地的方式。
民用建筑电气施工接地保护问题探讨
民用建筑电气施工接地保护问题探讨构筑电气项目是居住构筑项目中的关键构成组织,电气的装置关键包含给点体系、空调通风体系、弱电体系、智能体系等装置,电气装置的品质对构筑物全部的项目品质有着直接作用,这里,电气建筑的接地维护品质对电气建筑的安全有着直接作用。
文章关键研究了居住构筑电气的建筑接地维护问题。
标签:民用建筑;电气施工;接地保护引言构筑电气项目是居住构筑项目中的关键构成组织,电气的装置关键包含给点体系、空调通风体系、弱电体系、智能体系等体系电气的装置,电气装置的品质对构筑物全部的项目品质有着直接作用,这里,电气建筑的接地维护品质对电气建筑的安全有着直接作用。
伴随着国内经济水准的提升以及民众生活水准的完善,全社会对构筑项目的品质需求也日益提升,构筑物中电气的装置关键担任着为居民提供安逸、优越的生活、作业条件的重要责任,所以,一定要搞好居住构筑的电气建筑接地维护作业。
1 民用建筑电气施工接地要求就普通的民用构筑物来讲,其外墙的避雷网要使用直径为10或者12的镀锌质圆钢顺着女儿墙铺筑,同时和构筑根基的钢筋连接,防雷网要比墙体高出二百米。
构筑物的引下线要运用构筑物钢筋,外墙避雷网要和柱内的钢筋牢固的连接,连接长度至少要为圆钢粗细的六倍,比地面高0.5m的位置安装检查安全盒,安全盒使用直径为十二的螺丝进行固定,同时连接位置不能有没焊透、气口以及夹渣存在。
并且,柱内以及基础内钢筋要呈网状,柱内连接长度至少为圆钢粗细的六倍,两个位置的钢筋要牢固连接,针对多出外墙的放散管道、进出阀以及上人墙面防护栏等金属材质的配件都要和避雷网牢固的连接。
最后,全部和构筑物金属配件连接的管道、电线管道、取暖管道都要进行接地设置。
2 民用建筑电气接地故障防范接地事故是最经常遇到的,就是带电配件经过金属配件和大地出现短路事故。
接地事故会造成火灾,并且一般还会随着接地事故出现人身受伤等故障,乃至对人身生命以及财产带来安全威胁。
所以,为保障民用构筑内居民的安全,一定要增强对接地事故的预防。
概述民用建筑电气施工接地保护问题
概述民用建筑电气施工接地保护问题【摘要】在民用建筑电气施工中,接地保护是一项非常重要的问题。
接地保护的重要性不言而喻,它能够有效防止电气设备发生漏电,避免触电事故的发生。
接地保护的标准规定也在不断完善,确保建筑物内的电气设备符合安全要求。
在民用建筑电气施工中,接地保护通常采用接地线和接地电极等方式,以确保设备的安全运行。
常见的接地保护问题包括接地电阻过大或不符合规定等,需要及时解决。
解决方法包括定期检查接地系统,及时修复漏电等问题,以确保设备正常运行。
民用建筑电气施工中的接地保护问题需要引起我们的重视,只有有效解决这些问题,才能保障建筑物内的电气设备运行安全。
【关键词】接地保护、民用建筑、电气施工、问题、重要性、标准规定、应用、常见问题、解决、结论、概述1. 引言1.1 概述民用建筑电气施工接地保护问题民用建筑电气施工中的接地保护问题一直备受关注,是保障建筑电气安全运行的重要环节。
接地保护是指采取一系列措施,确保建筑电气设备和系统可靠接地,防止人员触电危险、设备损坏或火灾等事故发生。
在民用建筑电气施工中,接地保护涉及到接地电阻、接地方式、接地导体等方面的规范和要求。
为了保障建筑电气设备和系统的安全运行,接地保护必须符合相关标准规定。
目前,国内外都有一系列关于接地保护的标准和规范,如《建筑电气设计规范》、《电气装置的接地》等,这些标准规定了接地电阻、接地装置的设置位置、接地导体的选材等具体要求。
在民用建筑电气施工中,接地保护的应用非常广泛。
不论是住宅、商业建筑还是公共设施,都需要进行接地保护的设计和施工。
只有做好接地保护工作,才能确保建筑电气设备和系统的安全可靠运行。
2. 正文2.1 接地保护的重要性接地保护在民用建筑电气施工中扮演着至关重要的角色。
接地保护能够确保建筑内的电气设备和人员的安全。
在日常使用过程中,电气设备可能存在漏电、短路等问题,如果没有有效的接地保护,这些问题可能会导致电击、火灾等严重后果。
概述民用建筑电气施工接地保护问题
概述民用建筑电气施工接地保护问题民用建筑电气施工是一个复杂的过程,需要考虑到许多不同的方面,其中一个关键的方面是接地保护。
在电气系统中,接地是为了保障人们的电气安全和设备的可靠性而必不可少的一环。
接地保护的目的是在电流突然增大的情况下,将电流带回地面,防止电流直接流入人体造成触电事故。
民用建筑的电气系统需要采取接地保护措施,以保证人身安全和设备的稳定运行。
在施工过程中,接地保护应该被视为优先考虑的因素之一。
施工人员应该严格按照规范要求进行接地保护的安装和调试。
以下是民用建筑电气施工接地保护需要注意的几个方面:1. 安全保护在进行接地保护的施工之前,必须确保施工区域周围没有人员或设备的存在。
施工人员应该全程佩戴安全帽、安全鞋和绝缘手套。
接地保护的地线应该选择合适的绝缘材料,并保证接地设施与其他设备之间无直接接触。
2. 设计与施工的标准在设计和施工接地保护时,应该考虑到各种因素,例如电流负载,设备的要求,施工区域的地质条件等。
接地电极的数量、长度和深度应该符合规定的标准。
施工过程中,应该检查并调整接地电极的垂直度和水平度以确保其安全可靠。
3. 接地电极的选择接地电极的选择应该考虑到户外环境的影响因素,例如建筑物周围的土壤类型、水分含量、气候条件等。
一般情况下,在建筑物周围挖掘深度较浅,暴露在地面上的接地电极可以采用铁质材料制作,而在深地下时则应该使用不锈钢、铜等耐腐蚀性能材料。
同时,接地电极的数量和排列方式也应该符合规定的标准。
4. 工具和设备的规范使用施工人员应该使用规范的工具和设备,例如接地电极安装器、绝缘测试仪等。
接地电极安装时需要进行规范的固定和调整步骤,以确保其可靠性和稳定性。
接地电线的焊接应该采用专业的设备和技术,避免焊接不良或因焊接不牢固而导致接地电极脱落。
总之,在民用建筑电气施工过程中,接地保护的重要性不言而喻。
施工人员应该始终遵守规范要求,采取安全可靠的措施,确保电气系统和设备的稳定运行。
民用建筑电气施工接地保护问题浅述
民用建筑电气施工接地保护问题浅述摘要:民用建筑电气施工关系到了群众的切身利益,它是提升民用建筑整体质量的重要因素,是保障各配套管理系统得以运行的前提,因此,在具体的电气施工中需以保障其实用性、安全性为前提。
基于民用建筑电气施工接地保护的重要性,在具体的施工管理中,技术人员应结合自身的工作经验来有序的开展施工工作,同时,严格按照施工方案及标准来进行监督管理,从细节中优化和提升整体的施工质量,保障民用建筑电气施工中接地保护价值的实现。
关键词:民用建筑;电气施工;接地保护;问题1、民用建筑电气施工接地保护在进行电气施工时,为了保证施工人员以及整体工程的安全性,在施工的过程中,需要进行接地保护措施。
民用建筑在进行电气施工时,同样需要进行接地保护措施。
良好的接地保护措施,能够有效的保证建筑物用电使用的安全性。
对于电器的应用,也具有一定的保护作用。
一般情况下在民用建筑电气施工时,需要进行的接地保护分为两类。
一类为室内接地保护,另一类为室外接地保护。
2、民用建筑电气施工接地保护发展现状随着经济的发展,人们对于建筑物的用电安全性,也逐渐重视起来。
关于民用建筑电气施工的接地保护,也引起较多人群的关注。
但由于整体民用建筑在建筑过程中,缺乏相对专业的监管和专业人员。
甚至部分地区,在进行民用建筑修建时,不进行电气施工的接地保护。
最终造成建筑物整体的状况虽然较为稳定,但细节方面还存在有待改善的地方。
此类现状,对于工程的安全性,以及人员的后期居住使用也产生了较大的威胁。
3、民用建筑电气施工接地保护发展过程中存在问题当前民用建筑在发展的过程中,整体的发展较为良好。
但在其细节方面还存在一些问题,针对此类问题,笔者进行简要的分析研究。
其中主要的存在的问题为:多数民用建筑缺少防雷接地设备、室内插座接地保护缺失、接地技术不专业。
针对此类问题,笔者进行简要的分析介绍。
3.1多数民用建筑缺少防雷接地设备民用建筑在修建的过程中,由于设计方面的原因以及认知方面的原因。
民用建筑变电所接地的探讨
民用建筑变电所接地的探讨摘要:国内民用建筑变电所接地的做法存在一些争议,参考国内和国际(IEC)标准,阐述民用建筑变电所系统接地、保护接地、PEN母排、PE母排、接地电阻值等设计中的问题。
关键词:系统接地;保护接地;接地电阻;PE母排1 基本概念地(Earth):能供给或接受大量电荷可用来作为良好的参考电位的物体,一般指大地,工程上定义为零电位。
接地(Grounded):将电力系统或建筑中电气装置、设施的某些导电部分经接地线连接至接地极。
通常认为与地球的大地相连是接地;与代替大地的导体相连接,以该导体的电位为电气系统的参考电位同样也是接地。
接地极(Grounding electrode):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。
兼做接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备称为自然接地极。
接地线(Grounding conductor):电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。
2 10/0.4kV变电站系统接地与保护接地10/0.4kV变电站既是10kV系统的负荷侧,也是低压系统的电源侧。
建国初期10kV系统的负荷侧电网中性点接地方式主要采用不接地和经消弧线圈接地两种方式。
随着社会的发展,配电网中大量采用电缆,伴随电容电流不断增大,同时运行方式存在经常变化的情况,消弧线圈补偿存在困难,随着电力电子技术的发展,以往以消弧线圈运行方式为基础的变电站也开始推广使用自动跟踪、自动调谐的消弧线圈接地新系统,使配电网能更好的处于最佳补偿状态下。
但以上两种接地方式也各自存在优缺点,随着城市电网的高速发展,中性点经电阻接地的运行方式的优点日益凸显,运行效果良好,是未来的一种发展趋势。
在这种情况下,高压系统保护接地与低压系统接地最好分开设置。
低压系统电源侧中性点接地称为系统接地,系统接地不仅给配电系统提供了一个参考电位,保证低压系统的正常运行和电气安全;同时降低系统对地绝缘的要求。
民用建筑电气保护接地设计与施工问题探讨
民用建筑电气保护接地设计与施工问题探讨摘要:现阶段我国民用建筑电网主要运用的是3~66kV的小电流接地式电压,这种方法的通常会存在单相接地故障,并且出现故障的频率高达80%。
现阶段已经有不少科学原理被纳入到商业化运用当中,然而大部分的软件以及选线设备都达不到的非常高的正确率。
并且在一些选线率非常大的设备上造价也是非常的昂贵。
由于科学技术的不断进步,电气设备也越来越趋近于数字化,并且在不久的将来数字化民用电气保护接地选线设备将会运用到现实生活当中。
本文主要是对民用建筑电气保护接地设计与施工问题进行探讨。
关键词:民用建筑;电气保护;接地设计作为人们日常生活中经常被使用的电气设备,其高效维修也具有相当大的重要性。
定期对电气保护接地进行检测和维修对于居民的生活质量有着非常重要的作用,若是电气保护接地装置出现问题,则会直接造成居民断电,严重则会出现安全事故,为了解决这类问题,人们对此进行了众多探索,本文则是根据目前的民用建筑电气保护接地装置进行了一系列的优化设计,同时分析了其中安装施工的注意事项。
1线路和变压器组间的接线设计民用建筑电气设备通常采用双电源的“T”型接线方式,在高压部分则是运用变压器以及线路实现两个断路器完美连接的设计,在低压部分则是通过单母线四分段的手段,利用这中模式,能够让民用建筑电气设备接地可以清晰明了,并且整个设计所占据的空间相对较小,减少了成本,民用建筑电气设备的接地保护效果也非常号,就算电源无法工作的时候,这中双电源接线的模式能够将电路中电荷实现自动转移,从而可以保障电路在故障的过程中恢复供电,不但保障了电气设备的安全性,同时还能够减少故障的发生。
民用建筑电气保护接地设备通常为110kV、10kV两级电压,详细设计规模如表1所示:表1 民用建筑电气保护接地设备设计规模2单母线接线设计民用建筑电气保护接地设备的电源通常是将进线电路同时接入到110KV的电压当中,并一个座位主接线,另一个则是被接线,高压部分主线则是运用单母线进行接线,低压部分则是通过两分段母线接线的模式。
试析民用建筑电气施工接地保护问题
试析民用建筑电气施工接地保护问题摘要:本篇文章首先对民用建筑电气施工接地保护的作用进行阐述,从电气施工工作接地、电气施工保护接地、电气施工重复接地三个方面入手,对民用建筑电气施工接地类型进行解析,并以此为依据,提出民用建筑电气施工接地保护问题的处理对策。
关键词:民用建筑;电气施工;接地保护1.引言针对电气工程来说,其作为民用建筑工程不可或缺的一部分,电气安装涉及了供电系统安装、空调系统安装、暖通系统安装以及弱电系统安装等内容。
电气安装质量将会给整体建筑工程施工质量带来一定影响,而电气施工接地保护质量又决定着整个工程的施工安全。
在当前我国社会经济水平以及国民生活品质逐渐提升的背景下,给建筑工程施工方面提出了严格的标准。
建筑工程中电气安装担负着给群众提供日常保障的职责,所以,加强民用建筑电气施工接地保护工作是非常必要的。
2.民用建筑电气施工接地保护的作用在开展建筑电气施工工作时,加强接地保护的目的在于保证电力系统的安全运行,给系统操作人员营造良好的安全环境,保证其生命安全。
从电气系统接地保护自身角度来说,其在正常的情况下将不会带电,电气线路绝缘层在出现损坏现象之后,将会使得部分带电金属暴露在外,在这种情况下,利用导线和其进行接地处理,能够保证电气系统的运行安全。
在接地之后,设备发生故障将会让大量带电设施将电流穿入到地下,从而达到防止发生触电现象的目的[1]。
接地保护线路见图1:图1 接地保护线路图在电气施工接地保护的作用下,能够有效保证电气设施在发生漏电状况时的运行安全,由于受到接地保护因素的影响,电气设备即便发生绝缘层损坏现象,导致电源外露,只要没有高于安全标准,在某种程度上也能保证系统整体安全。
在电气系统中,大部分设施日常将不会带电,在与地面产生导电作用之后,能够从基础上保证人们的操作安全,给电气设备运行营造安全环境。
3.民用建筑电气施工接地类型3.1电气施工工作接地电气施工中工作接地的目的在于确保在电气系统运行时,电气设备和相关系统运行安全,提升系统运行的平稳性。
分析民用建筑电气施工接地保护的问题及措施
分析民用建筑电气施工接地保护的问题及措施摘要:近年来,随着建筑市场的开放,民用建筑与安装业迅猛发展,对高级民用建筑的功能要求不断提高,特别是智能大楼的出现,电气施工成为民用建筑工程中重要组成部分。
然而,电气相关设备安装中的接地保护系统应用存在不少问题,这对于电气系统的安全稳定运行造成了极大的阻碍,引起了相关企业的重点关注。
基于此,本文在介绍电气施工接地中存在的主要问题,其次分析了系统接地优化措施,以便为相关电力企业提供科学合理的参考依据。
关键词:民用建筑;电气施工;接地保护;问题;措施引言随着当前我国社会的不断发展,人们生活水平的提升必然会促使其生活中出现越来越多的电气设备,进而也就造成民用建筑电气工程项目的复杂性越来越高。
建筑接地主要包括三个方面:防雷、工作接地、安全保护措施。
现在的建筑普遍都是高层设施,防雷就是一个必不可少的环节,安全有效的防雷措施方可保护电梯竖井、控制系统的正常工作。
根据各地区的雷电情况采取不同的对策,是接地保护安装的灵活运用。
工作接地特别是对于大功率运转设备来说,就要采用中性接地的方式,这么做的目的是保证三相电压间的运转处在基本平衡的水平上。
建筑安全保护接地主要利用建筑构造柱内、建筑基础内、建筑层内圈梁等金属结构组成的钢筋接地网,并对楼宇建设中的所有电子电气设备和线路做接地处理。
1民用建筑电气施工接地技术的概念与方式接地技术就是电气设备的接地设计和安装,是将带电备的外壳与大地连接。
举一个简单的例子,在冬天静电现象频繁手触碰到物品时,会有轻微的过电现象,这时,就可以将手放置在墙上静置几秒,以此起到一个导电作用。
因此,接地技术就是为了防止电气内部绝缘破坏导致外壳带电而引起触电事故发生的工程技术。
民用建筑电气接地设备的基本方式现在可以分为三种,一种是单点接地与大地相连的方式。
这种方式在日常生活中也是随处可见,很多的简单设备都是采用的这样一种方式;另一种是多点直接接地的方式,电气设备的金属外缘与土地之间进行多点连接,目前,适用于较大平台的电气设备,可以有效提升设备的抗干扰能力;最后一种是系统接地,系统接地的方式既可以保护电气设备,还可以保护系统的稳定性与电磁的兼容性,一举两得。
民用建筑电气设计中接地和等电位联结问题
民用建筑电气设计中接地和等电位联结问题摘要:随着我国经济的不断发展,我国的建筑行业越发兴盛,建筑数量不断的增加,建筑行业跟电气行业的联系也变得更加紧密。
本文针对当下我国的建筑配电中的每个系统和电气设计开发进行了详细的分析,针对接地和等电位连接等必须要剧本的安全性要求进行了探究,对当前民用建筑中接地的主要方式和等电位连接的方式和类型进行了介绍,并得出了接地和等电位连接在我国的建筑设计中存在的重要性。
关键词:民用建筑;电气设计;接地;等电位前言:经济水平的提高,让人们对于自己的住所有了更高的要求,建筑的数量开始不断的增加,而了给人们提供更加高质量的生活水平,就需要在建筑设计中做好电气设计,让人们用电更加的方便。
而在现代得劲建筑中设计电气和配电系统的时候,接地措施是必须的,因为该措施可以有效的保证建筑物和电气设备以及人身安全。
而目前在低压供电系统设备中有很多的接地方式,在采取接地措施的时候最好根据不同的自然环境和建筑环境进行适当的选择。
本文对各类型建筑的接地特点和方式进行了研究,然后对电气设备的等电位连接方式进行了阐述。
一、接地及等电位连接的重要性在电器系统设计中对接地和等电位来接进行设计是必要的安全措施,地球是一个很大的导体,电气系统如果跟地球存在了电位差会很容易产生严重的电气灾害,进而产生不可挽回的损失,为了避免产生这种现象,就需要让电气系统跟地球保持相等的电位,而最好的措施就是通过等电位连接的方式去让电气系统能够不受到地球的影响,可以安全的运行。
在将地球跟电气系统中的电位进行平衡的时候,需要将电气系统跟地球进行连接,但是地球并没有进行连接的端子,因此只能在大地的表面接地,并利用接地线去确定参考的电位。
在进行接地措施的时候,由于大地跟接地极中有很大的电阻,会产生很大的电位差,因此如果只是单纯的利用接地去维持电气系统跟地球之间的等电位是不行的。
为了解决上述问题,就需要在电气工程设计中利用等电位连接去处理电气系统跟地球电位之间的平衡。
民用建筑电气接地保护问题探析
民用建筑电气接地保护问题探析摘要:本文首先说明了民用建筑电气接地保护的概况,然后分析了常见民用建筑电气施工接地保护方式,最后阐述了民用建筑电气接地保护施工应注意的问题。
关键词:民用建筑;电气;接地保护;防雷;等电位联结一、民用建筑电气接地保护的概况(一)电气接地保护意义民用建筑中保护接地的主要目的是为了防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架等设备外露可导电部分带电危及人身和设备安全而进行的接地。
现今民用建筑中仍是以使用Ⅰ类设备为主,为能够抑制回路或设备中发生带电导体与外露可导电部分发生接触故障时接触电压超过接触电压限制,设置电气接地保护是行之有效切最主要的手段之一。
电气接地保护是能够在预期接触电压超过接触电压限制且持续时间足以引起对人体有害的病理生理效应前而自动切断该回路或设备电源的先决条件。
(二)电气接地保护功能发挥众所周知,现今社会日益发展,各类用电设备层出不穷,每个家庭的电气化产品使用逐步增多,在实际生活当中倘若电气设备的某个表面部位绝缘体产生老旧破损的情况,就会直接导致该设备在通电时外壳带电。
一旦居民在使用电气设备过程中碰触到设备,并且该设备未进行接地保护工作,不能及时切断电源,带电体与地之间会形成较高的电位差,那么居民就会面临巨大的危险。
因此,民用建筑设计施工中电气接地保护是至关重要的,安装技术人员必须确保电气设备做好接地保护工作,这样才能保障住宅居民的日常用电安全,减少人身伤亡和财产损失,并有效防止电气火灾的发生。
二、常见民用建筑电气施工接地保护方式(一)工作接地对于民用建筑电气施工接地保护工作的落实,工作接地是比较常见的一种手段,其主要就是针对相关设备及其系统正常运行所需要的条件进行有效满足,比如对于电源进行中性点的接地处理就能够表现出较为理想的作用效果,能够确保电源后续运行较为安全流畅,对于长期运行过程中可能出现的电压不稳或者是供电不流畅问题也能够形成一定的安全保护,避免了该环节中可能出现的各类安全隐患缺陷。
浅谈民用建筑电气接地设计重要性
浅谈民用建筑电气接地设计重要性摘要:在进行电气接地系统设计时,需根据实际情况和经验,参照行业标准选择科学合理的接地方式和接地系统。
正确的接地方式和接地系统,是保证电气接地装置正常运行的基础,一旦出现问题将会引发生产事故甚至人身伤害。
因此电气接地方案的合理选择和应用应引起高度重视。
关键词:民用建筑;电气;接地;等电位联结引言在现代住宅的电气设计及低压配电系统中,接地措施必不可少,它是建筑物、设备及人身安全的有力保证。
目前,由于考虑到工程造价等因素,有些建筑物在进行供电设计时就没有考虑等电位联结问题。
在发达国家,住宅楼并不一定要求打人工接地极,但要求必须做好总等电位联结和卫浴间局部等电位联结,否则,甲方不予验收,当地供电公司也以电气不安全为由拒绝供电.下面就住宅接地方式的特点及等电位联结的实现加以论述。
一、接地的种类和目的1、安全保护接地主要包括:为防止电力设施或电子电气设备绝缘损坏、危及人身安全而设置的保护接地;为消除生产过程中产生的静电积累,引起触电或爆炸而设的静电接地;为防止电磁感应而对设备的金属外壳、屏蔽罩或屏蔽线外皮所进行的屏蔽接地。
其中保护接地应用最为广泛,它将机(外)壳接地。
此种接地的目的是为了安全。
2、系统接地这种接地给电路系统提供一个基准电位(参考电位),同时也可将干扰引走。
此种接地目的是为了抵制外部的干扰。
3、防雷接地为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地。
4、重复接地在低压配电系统的系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。
系统中的重复接地点为:架空线路的终端及线路中适当点;四芯电缆的中性线;电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处。
5、防静电接地为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地。
6、屏蔽接地为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其他设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。
民用建筑电力系统中的接地设计
民用建筑电力系统中的接地设计摘要:接地在建筑弱电和强电的系统内对系统保护发挥了重要的作用,尤其是在采用了屏蔽系统综合布线的系统中,不良的接地对系统的稳定性产生了直接的影响。
本文通过对电力系统中性点的接地方式进行分析,并对民用建筑的接地设计方法和注意问题展开了论述。
关键词:接地设计;接地方式;注意问题;电力系统中性点前言引发在电击伤害和电气火灾的原因中接地故障是最重要的。
在我国有关的规定中接地故障的保护有一定的要求,而这些要求在过去的设计中得到广泛的应用,在一定程度上有效地减少了对人身的伤害作用。
在电击伤害的机理上缺乏一定的认识,在保护人身电击方面无法提出系统的理论,所以对接地故障的保护只能着重于设备线路的保护。
1.电气设备的接地作用1.1防止电击电击的发生与所处环境的状况和人体阻抗有很大的关系,人体阻抗会随着环境的潮湿而降低低,因此电击的几率就会增大。
防止电击的有效方法就是需要进行接地连接。
通过接地装置接地后的电气设备的电位与地电位接近,接地电阻的存在使得电气设备也总是存在地电位的。
1.2保证电力系统的正常运行电力系统接又名工作接地,在变电站或变电所中一般是对中性点进行接地的。
工作接地需要比较小的接地电阻,如果是大型变电站的话则要求要有一个接地网以保证有小而且可靠的接地电阻。
使电网的中性点和地之间的电位与零接近是工作接地的目的。
在低压配电系统中相线断裂或相线碰壳后碰地的情况无法避免,中性点一旦对地绝缘,那么与其它两相对地的电压就会升高至倍相的电压,就会出现烧坏工作电压为220V的电气设备。
1.3防止静电和雷击的危害1.3.1直击雷直击雷指的是雷电对建筑物、人、或家畜直接击中。
建筑物外部的主要防雷措施是通过安装接闪杆或接闪带(网)在建筑物的顶端,或安装接闪杆在金属球罐体的旁边等方法。
1.3.2静电感应雷对于金属球罐等的设备无论上面装不装电气设备进行接地连接仍是十分重要的。
金属球罐一旦被雷电直接击中,那么雷电流就会通过接地的桩子可以迅速地流散在大地中。
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对民用建筑电力系统中接地设计的几点思考
摘要:本文民用建筑电力系统中的中性接地方式、民用建筑接地设计、接地设计应注意的问题的几个问题进行了思考分析,具有较强的实用性和价值性,供借鉴参考。
关键词:民用建筑;中性点;电力系统;接地设计;问题
一、电力系统中性点接地方式
1.1中性点直接接地
中性点的电位在电网的任何工作状态下均保持为零。
在这种系统中,当发生一相接地时,这一相直接经过接地点和接地的中性点短路,一相接地短路电流的数值最大,因而应立即使继电保护动作,将故障部分切除。
中性点直接接地或经过电抗器接地系统,在发生一相接地故障时,故障的送电线被切断,因而使用户的供电中断。
运行经验表明,在1000V以上的电网中,大多数的一相接地故障,尤其是架空送电线路的一相接地故障,具有瞬时的性质,在故障部分切除以后,接地处的绝缘可能迅速恢复,而送电线可以立即恢复工作。
目前在中性点直接接地的电网内,为了提高供电可靠性,均装设自动重合闸装置,在系统一相接地线路切除后,立即自动重合,再试送一次,如为瞬时故障,送电即可恢复。
中性点直接接地的主要优点是它在发生一相接地故障时,非故障相地对电压不会增高,因而各相对地绝缘即可按相对地电压考虑。
电网的电压愈高,经济效果愈大;而且在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,单相接地电流往往比正常负荷电流小得多,因而要实现有选择性的接地保护就比较困难,但在中性点直接接地系统中,实现就比较容易,由于接地电流较大,继电保护一般都能迅速而准确地切除故障线路,且保护装置简单,工作可靠。
1.2中性点不接地
当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状态下运行,也是不能允许的,因为这时非故障相电压升高,绝缘薄弱点很可能被击穿,而引起两相接地短路,将严重地损坏电气设备。
所以,在中性点不接地电网中,必须设专门的监察装置,以便使运行人员及时地发现一相接地故障,从而切除电网中的故障部分。
在中性点不接地系统中,当接地的电容电流较大时,在接地处引起的电弧就很难自行熄灭。
在接地处还可能出现所谓间隙电弧,即周期地熄灭与重燃的电弧。
由于电网是一个具有电感和电容的振荡回路,间歇电弧将引起相对地的过电压,其数值可达(2.5-3 )Ux。
这种过电压会传输到与接地点有直接电连接的整个电网上,更容易引起另一相对地击穿,而形成两相接地短路。
在电压为3-l0kV的电力网中,一相接地时的电容电流不允许大于30A,否则,电弧不能自行熄灭。
在20-60kV电压级的电力网中,间歇电弧所引起的过电压,数值更大,对于设备绝缘更为危险,而且由于电压较高,电弧更难自行熄灭。
因此,在这些电网中,规定一相接地电流不得大于10A。
1.3中性点经消弧线圈接地系统
当一相接地电容电流超过了上述的允许值时,可以用中性点经消弧线圈接地的方法来解决,该系统即称为中性点经消弧线圈接地系统。
二、民用建筑的接地设计
民用建筑包括住宅、公共建筑等,按高度可分为高层建筑和低层建筑。
它们具体的接地方式是不完全一样的。
以高层建筑为例:首先是要建立安全的法拉第笼,因为高层建筑每层的建筑面积不太大,而且主要是钢筋混凝土或金属结构。
只要将建筑物的基础、梁、柱内的钢筋通过焊接或绑扎,就能形成各个闭合的电气通路,从而形成一个完善的法拉第笼。
这是最好的防雷措施。
因为当雷电直接击到建筑物上的接闪器时,冲击电流经过建筑物外围柱内的钢筋或金属柱向下流入大地,并在建筑物表面形成电气屏幕。
当冲击电流流向建筑物中心时,被电气屏幕在闭合金属导电框架中产生的感应电流所抑制。
电气屏幕所产生的感应电压降将产生出一个围绕整个建筑物结构的磁场,因此,电气屏幕上任何一个垂直导体与建筑物内部的垂直导体之间的电位差很小。
其次是采用共同接地。
在高层建筑中,除了防雷接地外,还有电力照明系统、电话系统、电视监控系统、来客对话系统、背景音乐及紧急广播系统、卫星电视及公用天线系统、楼宇管理及磁卡进出系统、火灾报警系统、双向无线电通信系统等。
这些系统都需要接地,其中有些是精密的电子设备,都希望有较低接地电阻值的接地。
如果这些系统的接地极互相独立,彼此不受影响,它们最少应相距40m。
这在实际工作中几乎是不可能的。
另外在高层建筑物中,地下金属构件很多,各种金属管道纵横交叉,即使采用单独接地,也无法作到彼此完全不受影响,因此,只有采用共同接地。
再次就是要建立完善的等电位联结。
三、接地设计应注意的问题
在整个接地设计过程中最主要的是两个问题:即接地范围的确定及接地电阻值的确定。
由于并非所有的电力系统及通信系统都需要接地,如高压的不接地系统和低压的工厂系统就不需要直接接地。
保护接地则根据电气设备和线路的安全要求以及所采用的电气安全措施确定。
所以不同的建筑分类及防雷分类都有不同的接地范围。
接地电阻是量化接地效果的具体依据。
由于不同的电力接地系统对
工频接地电阻的要求是不一样的,而不同地区的冲击电阻也是不同的。
另外还有很多外界干扰会对电信设备产生影响,这些电信设备所要求的接地电阻也是不同的,因此,在确定接地电阻时应先了解确定接地电阻的各种条件,明确接地电阻的性质,包括工频接地电阻和冲击接地电阻。
由于有些接地装置不仅作为工作接地,又作为保护接地,所以必须选用其中最小值作为该接地装置的电阻。
民用建筑中常利用建筑物或构筑物基础中的钢筋作为自然接地极,这是最有效、最节约的方法。
由于在地下的混凝土有从土壤中吸收水份和保持水份的能力,因此具有导电性能。
混凝土的导电性由混凝土本身及从土壤吸取水份中有许多溶解混合物,形成的电解液所决定。
影响混凝土电阻率的主要因素很多,例如:混凝土中所含的硅酸钙的比例、环境的温度、电流密度等。
在一般情况下混凝土的电阻率是不大于当地土壤电阻率的,特别是在土壤电阻率很高的地区,利用建筑物基础中的钢筋作为主要接地极,另外再埋设人工辅助接地极,这是非常合理的方式。
四、结语
接地采用的材料常常是最普通的材料,但它的保护作用却是巨大的,正确使用接地技术是保证民用建筑电力系统安全的基本要素。
参考文献:
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注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。