第5章保护接地与保护接零
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。
5保护接地保护接零-
1、应用范围不同 保护接地:三相不接地系统(无零线) ; 保护接零:三相接地系统(有零线)。 2、线路结构不同 保护接地:外壳接地; 保护接零:外壳接零。 3、保护原理不同 保护接地:降低人体对地电压。 保护接零:消除人体对地电压。
o
o
PEN
U V W
二、使用注意事项:
1、保护接地: 保护接地电阻不得超过规定的限值。
设备类别
接地电阻/Ω
备注
低压电气设备
4 l0 120/IE 250/IE
电源容量≥100kV· A 电源容量<100kV· A 与低压共用接地装置 高压单独接地
高压 电气 设备
小接地短路电流系统
大接地短路电流系统
2000/IE
0.5
当工作接地电阻不超过4Ω时,每处重复接地电阻 不得超过10Ω; 当允许工作接地电阻不超过10Ω时,允许重复接 地电阻不超过30Ω,但重复接地点不得少于3处。
2.4 接零保护必须有灵敏可靠的保护装置配 合。
保险丝和自动开关的保护值应合适。
中性点不接地系统中发生碰壳故障时保护 接地的作用 o
Z Z
Z
3.2 保护接零原理
外壳与电源零线连接, 设备发生“碰壳”故 障时,单相接地故障变 成单相短路。
PEN U V W
短路电流使安装在 线路上的熔断器或其 他过流保护装置动作, 从而切断电源。
工作接地电阻R0
中性点直接接地系统采用的保护接零
IE≤4000A
IE>4000A
2、保护接零
2.1 零线的连接应牢固可靠、接触良好。 在零线上禁止安装保险丝或单独的断流开 关。
保护接地、保护接零和重复接地
筑龙网ww wom保护接地、保护接零和重复接地王凤杰 (广东奇正电气有限公司 佛山52800)摘要:简明扼要的介绍了保护接地、保护接零和重复接地的概念及其必要性 关键词:保护接地 保护接零 重复接地在实际工作中,工程技术人员有时将保护接地与保护接零的概念混淆,重复接地的概念也比较模糊,本文将对这几个问题做较详尽的叙述。
一、 保护接地在中性点对地绝缘的电网中,带电部分意外碰壳时,接地电流将通过接触碰壳设备的的人体和电网与大地之间的电容构成回路(见图1,)。
流过故障点的接地电流主要是电容电流。
在一般情况下,此电流是不大的。
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,这就有必要采取安全措施。
如果电器设备采取了保护措施(见图2),这时通过人体的电流仅是全部接地电流I D 的一部分,显然,保护接地电阻R D 是与人体电阻并联的,R D 越小,流经人体的电流也越小, 如果限制R D 在适当的范围内,就能保障人身的安全。
所以在这种中性点不接地(绝缘)系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分(正常时是不带电的)均应接地,这就是保护接地。
二、保护接零所谓保护接零,就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密连接,有效地起到保护人身和设备安全的作用。
1、保护接零的原理及应用范围在变压器中性点直接接地的三相四线制系统中,通常采用保护接零作为安全措施,见图3,在这图1 不接地的危险 图2 保护接地原理w w.z hu l on g.c om种情况下,如果一相带电部分碰连设备外壳,则通过设备外壳形成相线对零线的单相短路。
短路电流总是超出正常工作电流许多倍,能使线路上的保护装置迅速动作,从而使故障部分脱离电源,保障安全。
在380/220伏三相四线制中性点直接接地的电网中,不论环境如何,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分,均应接零。
2、重复接地对采用接零保护的电气设备,当其带电部分碰壳时,短路电流经过相线和零线形成回路。
保护接地和保护接零有什么区别
低压配电系统的供电方式低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。
其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。
国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下:第一个字母表示电力系统的对地关系:T--一点直接接地;I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。
第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系:T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关;N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。
后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合:S--中性线和保护线是分开的;O--中性线和保护线是合一的。
(1)IT系统:IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。
即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。
其工作原理是:若设备外壳没有接地,在发生单相碰壳故障时,设备外壳带上了相电压,若此时人触摸外壳,就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的分布电容所构成的回路。
而设备的金属外壳有了保护接地后,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发生单相碰壳时,大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用。
IT系统适用于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所。
(2)TT系统:TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。
即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地。
其工作原理是:当发生单相碰壳故障时,接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构成的回路流过。
此时如有人触带电的外壳,则由于保护接地装置的电阻小于人体的电阻,大部分的接地电流被接地装置分流,从而对人身起保护作用。
保护接地与保护接零的主要区别和优缺点[1]
保护接地与保护接零的主要区别:(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是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,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同保护接地即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)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
保护接零的优点防电器外壳带电,若采用保护接地,在接地电阻RG符合要求不大于4欧姆的条件下,如果电器外壳带上220V的电压,则保护接地回路,短路电流I=U/(R0+RG)=220/(4+4)=27.5(A),其中R0是变压器中性点的接地电阻叫工作接地电阻。
为了保证保护设备可靠的动作,接地短路电流不小于自动开关整定电流的1.25倍或为容丝熔断电流的3倍,因此,上式中的短路电流仅能保证断开整定电流不超过27.5/1.25、即22A的自动开关,或27.5/3、即9.2A 的熔断器,如果保护设备的额定电流值大于上述值,保护设备就不能迅速、可靠的动作。
此时,电器设备外壳上将长期存在对地电压,对操作电器的人员是非常危险的。
而采用保护接零,电器外壳绝缘击穿时的短路电流远大于27.5(A),只要合理选择保护装置的动作电流,当绝缘击穿造成单相短路,短路电流通常很大,足以使保护装置迅速切断电源,消除触电的危险。
可见在接地电网中,为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地效果好的多。
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
保护接地与保护接零一、保护接地(一)保护接地定义:将电气设备正常时不带电的,但可能带有危险电压(36V以上)的金属外壳、构架等与埋设在地下的接地极用金属线连接起来,以减少漏电时金属外壳对地的电压的设施叫保护接地。
保护接地一般用于中性点不接地系统,井下接地网接地电阻值≯2Ω(二)保护接地作用:在井下电网中,当电气设备内部绝缘损坏而使内部某相带电体碰壳时,外壳便成为带电体,若人体碰触外壳,故障电流将会通过人体和接地装置并联入地,再经过电网对地的绝缘电阻和电容回到电源,接地装置起到分流作用,大大降低流经人体的故障电流,确保人身安全。
(三)接地装置的定义:接地极以及与它相连接的接地线称接地装置。
(四)接地装置的规格:1、接地极规格(1)主接地极设置在井下主副水仓,采用钢板制作:S≮0.75m²,δ≮5mm (2)局部接地极设置在巷道水沟或其他就近的潮湿处:钢板制作:S≮0.6m²,δ≮3mm钢管制作:Ø≮35mm,L≮1.5m,钻20个Ø≮5mm的透眼,垂直埋设,深度1.5m Ø≮22mm,L≮1m,钻10个Ø≮5mm的透眼,2根,垂直埋设,深度≮0.75m,两根接地极相距5m以上2、辅助接地母线:(1)采用裸铜线:S≮25mm²(2)采用镀锌铁线:S≮50mm²(3)采用扁钢:截面积S≮50mm²,δ≮4mm3、接地线的连接用M10mm以上的镀锌螺栓加防松装置(弹簧垫、螺帽)或双螺帽,扁钢连接时连接处不少于两道紧固螺栓,铜线同扁钢连接时加用卡爪或平垫。
(五)下列地点应装设局部接地极1、采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)2、装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备3、低压配电点或装有3台以上电气设备的地点4、无低压配电点的采煤工作面巷道以及变电所单独供电的掘进工作面,至少分别设置1个局部接地极5、连接高压动力电缆的金属连接装置二、保护接零(一)保护接零定义:把在故障状态下可能呈现危险的对地电压的设备金属外壳同电网的零线可靠地连接起来,称电气设备的保护接零。
电工上岗证5:保护接地与保护接零
电力设备的每个接地部分, 应用单独的接地线与接地 体或接地干线连接。禁止 串接
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二、电气设备的接地范围
电动机、电焊变压器、变压器、电加热设备和电力电容 器等的金属底座及外壳;
电器设备的传动装置; 电流互感器的二次线圈; 配电、控制、保护用的柜、屏、台、箱、盘等的金属框
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一、接地体
接地装置由接地体和接地线组成
埋入地下直接与大地接触的金属导 体,称为接地体
接地体分自然接地体与人工接地体
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自然接地体
指兼作接地体用的直接 与大地接触的各种金属 构件。
金属井管、钢筋混凝土 建筑物内的钢筋、金属 管道和设备行车的钢轨、 埋地的非可燃可爆的金 属管道及埋地敷设的不 少于两根的电缆金属外 皮等。
三相四线制中性线、负载直接接地 系统
每台设备均经过各自的PE线单独接 地。
特点:抗电磁干扰;若有设备因绝 缘不良或损坏,但当接地电阻值较 大时,使其外露可导电部分带电时, 漏电电流一般很小不足以使线路过 流保护装置动作,增加了触电危险。
要求:必须装设灵敏的漏电保护装 置。
应用:农村用电、老式民居、电子 设备。
架、开启门和基础型钢; 钢质电缆终端箱和钢质计费电能表箱的箱体; 电缆的金属铠装层、电缆接线盒及终端盒的外壳、穿线
的钢导管、母线槽外壳、金属线槽和电缆桥架及金属支 架等; 日用电器的金属外壳; 电梯桥厢、起重机轨道; 靠近带电部分的金属围栏和金属门。
接地装置的连接要牢固可靠。 地下接地装置的连接应采用焊 接。当采用搭接焊时,搭接长 度应为扁钢宽度的两倍(且至 少三个棱边焊接)或圆钢直径 的6倍。
电气设备的保护接地和保护接零
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。
配电系统保护接地、保护接零型式
对未来发展的展望
随着技术的不断进步,配电系统 的保护措施将更加完善和可靠, 对人员的安全保障将更加有力。
未来配电系统将更加智能化,能 够实时监测设备的运行状态和电 流情况,及时发现和处理故障,
减少触电事故的发生。
未来配电系统的设计将更加人性 化,充分考虑人员的安全和舒适 性,提供更加安全、可靠、高效
保护接地的作用
防止触电事故,保障人身安全, 同时避免设备损坏。
保护接地的种类
工作接地
将电气设备的金属外壳与大地连接, 使设备正常运行时外壳不带电。
保护接地
在设备出现故障时,将电流引入大地 ,避免人身触电。
保护接地的应用场景
在配电系统中,对于不接地的系统或设备,应采用保护接地 措施。例如,在IT系统中,为了防止设备外壳带电,应将设 备外壳通过接地线连接到接地极上。
配电系统保护接地、保 护接零型式
contents
目录
• 引言 • 保护接地型式 • 保护接零型式 • 接地与接零的比较与选择 • 实际应用案例分析 • 结论
引言
01
配电系统简介
01
配电系统是电力系统的重要组成 部分,负责将电能从发电厂传输 到用户端。
02
配电系统通常包括高压输电线路 、变压器、配电线路和低压设备 等。
保护接零的应用场景
在工业和民用建筑中,低压配电系统 通常采用保护接零作为防触电措施。
在农业和养殖业中,对于用电设备也 应采取保护接零措施,以确保用电安 全。
对于爆炸和火灾危险环境,以及潮湿、 腐蚀等恶劣环境中的用电设备,应采用 保护接零作为主要的保护措施。
接地与接零的比较与
04
什么是保护接地与保护接零
什么是保护接地与保护接零电气设备的绝缘性能,是保证人身生命安全和电气设备安全以及正常生产工作的前提条件。
为了实现这些保护功能,在用电过程中必须对电气设备进行保护接地和保护接零。
•什么是保护接地呢?•保护接地就是在正常情况下,电气设备的金属外壳与带电部分是绝缘的,正常情况下设备的外壳不会带电,但是如果由于电气设备内部绝缘体的老化或者损坏,与外壳短接在一起时,电源就会传递到用电设备的金属外壳上来,由此电气设备的外壳就会带电。
如果外壳没有接地,这时如果操作设备的人员碰到带电的电气设备外壳,电流就会经过人体回到电源形成回路,此时操作人员就会触电。
•如果电气设备的外壳是接地的,那么当操作人员碰到电气设备外壳后,由于接地的电阻值远远小于人体的电阻值,所以大部分电流会经过接地装置形成回路,电流就会通过地线流入大地,而经过人体的电流很小几乎没有,对人身的伤害也就降低了。
如果当漏电电流较大时,线路中的漏电保护器就会动作跳闸,从而切断线路的电源,对人体实现保护作用。
保护接地适用于不接地的电网系统中,在该系统中主要是正常情况下不带电,但由于绝缘损坏或由于其它原因可能出现危险电压的金属导体部分,均应采用保护接地措施。
什么是保护接零?•保护接零是指在中性点接地系统中,将电气设备正常情况下运行时不带电的金属部分与外壳连接的金属构架与系统的中性线连接起来,以来实现保护人身安全的目的。
•如下图所示,保护接零线路中,电气设备的金属外壳,底座等与线路中的中性线连接起来。
当电气设备的绝缘损坏会导致其中的一相与外壳相连,导致外壳带电。
由于外壳采用了保护接零的措施,此时形成相线与中性线的单相短路,由于短路电流较大使线路中的保护装置迅速动作,切断电源实现保护功能。
•保护接零主要用于1000伏以下,电源中性点直接接地的供电系统中。
常见于变压器低压侧中性点接地的380v/220v三相四线制电网中,如应急照明及消防供电等需要自用配电变压器的系统中。
保护接地与保护接零
保护接地与保护接零1. 保护接地保护接地:bǎo hù jiē dì使电工设备的金属外壳接地的措施。
可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。
所谓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电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。
相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。
一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。
这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。
保护接地实践证明,采用保护接地是当前我国低压电力网中的一种行之有效的安全保护措施。
由于保护接地又分为接地保护和接零保护,两种不同的保护方式使用的客观环境又不同,因此如果选择使用不当,不仅会影响客户使用的保护性能,还会影响电网的供电可靠性。
那么作为公用配电网络中的电力客户,如何才能正确合理地选择和使用保护接地呢?一是要认识和了解接地保护与接零保护,掌握这两种保护方式的不同点和使用范围接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。
这两种保护的不同点主要表现在三个方面:一是保护原理不同。
接地保护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;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。
保护接地和保护接零的区别
保护接地和保护接零的区别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。
1、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。
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。
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。
2、保护接零2.1. 保护接零的概念为了防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接者称为保护接零。
保护接零(又称接零保护)也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。
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: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,如果设备的额定电流较大,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源,所以在设备的外壳上长期存在对地电压Ud,其值为:Ud=27.5×4=110V显然,这是很危险的。
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第五章 保护接地与保护接零
二、保护接零的三种形式: 1.TN—C系统 零线N和保护线PE合为一根保护零线PEN,接到此接 地点的低压配电系统。 2. TN—S系统 零线N和保护线PE是分开设置的。所有设备的外壳 只与公共的PE线相连接。 3.TN—C—S系统
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第三节 保护接零
第五章 保护接地与保护接零
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保护接地与保护接零的概念 保护接地 保护接零 接地装置
第五章 保护接地与保护接零
第五章 保护接地与保护接零
L1 L2 L3
R0 2
R0-接地电阻
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保护接地图
第五章 保护接地与保护接零
第一节 接地与保护接地的概念
保护接地的原理是给人体并联一个小电阻,以
保证发生故障时,减小通过人体的电流和承受的
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第五章 保护接地与保护接零
第三节 保护接零
一、保护接零的原理: 保护接零的原理:当某电动机一相绕组碰壳时, 则该相与中性线间短路,使熔断器动作,切断电 源。单相电器具如使用三脚插头和三眼插座时, 正确的接线应将用电器具的外壳用导线接在粗脚 上,通过插座直接与零线(或接地线)相接。
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第五章 保护接地与保护接零
电工作业安全技术培训
保护接地与保护接零
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第五章 保护接地与保护接零
第五章 保护接地与保护接零
•深刻理解保护接地与保护接零的概念。 •掌握接地装置原理、类型、特点。
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第五章 保护接地与保护接零
第五章 保护接地与保护接零
5.1 5.2 5.3 5.4
第五章 保护接地与保护接零
第一节 接地与保护接地的概念
二、名词解释: 2.保护线PE一以防止触电为目的而用来与设备或线 路的金 属外壳、接地母线、接地端子、接地金属部
件等作电气连接的导线或导体称之为保护线。
3.保护零线PEN—当零线与保护线PE共为一体,
同时具有零线与保护线两种功能的导线。
4.IT系统——指电源中性点不接地,而电气设备的
第三节 保护接零
L1 L2 L3 PEN
保护接零图
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第五章 保护接地与保护接零
第三节 保护接零
三、重复接地 在保护接零系统中重复接地的作用:
1.在中性点直接接地的低压系统中,降低漏电设备
对地电压、减轻零线断线时的危险性,确保接零
安全可靠。当系统中发生零线断线时,在一定程
度上能保证人与断线处后面的电气设备接触时的
第五章 保护接地与保护接零
第二节 保护接地
二、保护接地电阻的确定 1.中性点不接地的380/220V系统,要求RE<4Ω ; 当变压器容量在100kVA以下时,可放宽到RE< 10Ω 2.中性点不接地或经消弧线圈接地的高压系统, RE≤10Ω 3.中性点直接接地的高压系统——我国额定电压在 2/3/2015 l00KV及以上的电网几乎都采用中性点直接接地
电压。
电动机采用保护接地后,若一相绕组因绝缘
损坏而碰壳,即与外壳短路,此时工作人员如触
及带电的设备外壳,因接地电阻大远小于人体电
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第五章 保护接地与保护接零
第一节 接地与保护接地的概念
一、接地和接地方式
出于不同的目的,将电气装置中某一部位 经接地线和接地体大地作良好的电气连接, 称为接地。 根据接地的目的不同,分为工作接地和保护接地。
第五章 保护接地与保护接零
第三节 保护接零
一、保护接零的原理: 说明:在电源电压低于 1000V 、中性点接地的 配电系统中,应采取用保护接零,即把设备的金属 外壳和电源的中性线(零线)相联接。称之为TN— C 系统。这种系统保护零线与工作零线合用一根零 线(用PEN 表示),在三相负载基本平衡的一般工 业中应用。
第三节 保护接零
L1 L2 L3 PEN
重复接地图
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第五章 保护接地与保护接零
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第五章 保护接地与保护接零
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第五章 保护接地与保护接零
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第五章 保护接地与保护接地
一、保护接地原理: 3.保护楼地在IT系统中的应用
当电气设备的绝缘损坏使外壳带电时,接地短 路电流经接地体和人体同时流过。 4.保护接地在TT系统中的应用 小结:保护接地主要应用于中性点不接地或不 直接接地的电网中性系统。它的工作原理就是
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并联电路中的小电阻对大电阻的强分流作用。
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第五章 保护接地与保护接零
第二节 保护接地 一、保护接地原理: 1.在中性点直接接地的电网中,电气设备不接地的危 险性。 在中性点直接接地的电网中,电气设备一旦发生 碰壳故障,而电气设备不接地,人体一旦接触电气设 备外壳,则会发生化电事故。 2. 在中性点不直接接地的电网中,电气设备不上地 的危险性在中性点不接地的电力系统中,若发生碰壳 故障,则接地短路电流寂寞、经设备外壳—人身一大 2/3/2015
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安全。
第五章 保护接地与保护接零
第三节 保护接零
三、重复接地
在保护接零系统中重复接地的作用: 2.重复接地还可以改善架空线路的防雷性能,如在 架空线路进户线的人口附近,架空干线或分支线 的终端处的重复接地。线路的重复接地可以将沿 线侵入的雷电波导入地中。
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第五章 保护接地与保护接零
保护接地是指为防止人身触电事故而将电气设 备的某一点接地。如将电气设备的金同外壳接地、 互感器二次线圈接地等。
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第五章 保护接地与保护接零
第一节 接地与保护接地的概念
一、接地和接地方式 电力系统中性点的接地方式主要有以下三种:
(1)中性点不接地系统一适于3-60KV系统中使 用; (2)中性点经消弧线圈接地系统一适于3-60KV 系统电弧过电压的产生; (3)中性点直接接地系统一适于110以上,380V 以下系统。 2/3/2015
第五章 保护接地与保护接零
第一节 接地与保护接地的概念
二、名词解释:
1.中性线N一引自电源中性点的导线。
其功能有: (1)用来通过单相负载的工作电流; (2)用来通过三相电路中的不平衡电流 (3)使不平衡三相负载上的电压相等 (4)当设备金用外壳与之相连之后,能防止人体 间接触电。 2/3/2015