什么是接零保护.u
什么是保护接零与保护接地电工基础
什么是爱护接零与爱护接地 - 电工基础问题实际上就是我们所说的TN低压配电系统,这个系统有三个分支系统,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系统。
三个系统有相同点也有明显区分,如下图:TN系统图通过上图可知,TN-S系统是三相五线制供电系统,它的PE(爱护地线)和N(零线)在变压器的工作接地点或者低压配电房处,它们是相连的,然后才独自单独敷设至供电用户和电气设备,PE线需要做重复爱护接地TN-C-S系统也是我们常见的,特殊是共用变压器的市电的敷设线路基本上都是这个系统,既PE和N有部分是重叠一起,一部分是单独敷设,也就是部分线路是可以做接零爱护,有部分是可以做接地爱护。
比如在公用变压器配电线路中,供电公司敷设的三相四线主干线,在入户给用户时,会在PEN线上做一个重复接地,再引入入户配电箱里,做独立PE线使用,使用户里面供电成为TN-S系统。
TN-C系统是一个PE和N共用的爱护接零系统,在90年月以前,工矿企业、民用住宅里广泛应用,随着时代的进呈现在很少地方用到这个系统接线方式,而是接受TN-C-S系统,由于它是优化了TN-C和TN-S系统的优点,因此在现实电气系统设计时,得到广泛应用。
最终要强调一点,在TN系统中,无论是那个子系统都要做好重复爱护接地这个工作,以降低零线或者地线断线的危害性。
TN-C-S系统:伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备。
对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。
节省入户端前的淡蓝线!TN-S系统:三相五线制,变压器销出三相五线制PE在规定距而丙接地,入户端就近接地。
五线制到达用电设备,对设备直接便用者接线对号入座就可。
导线分为黄、绿、红、N浅蓝、PE黄绿线,是最费材料的系统。
由于PEN、PE线都在地,广义上讲对使用者供电、使用无区分。
保护接零的工作原理
保护接零的工作原理
接零保护是一种电力系统中常见的保护机制,其作用是在故障发生时及时切断故障部分并保护系统的其他部分不受影响。
以下是接零保护的工作原理:
1. 检测电流:接零保护系统会通过电流互感器或电流继电器来检测电流的大小和方向。
在正常运行情况下,电流应当是平衡的,即各相电流相等。
2. 比较电流:接零保护系统会将各相电流进行比较。
如发现一相电流明显偏离其他相的电流,就会判断出可能存在接零故障。
3. 判定接零故障:接零保护系统会进一步判断偏离的电流是由接零故障引起的还是其他原因引起的。
这通常可以通过检测故障电流的存在和方向来确定。
4. 切除故障部分:一旦接零保护系统判断出存在接零故障,它会立即断开故障部分的电源。
这通常通过触发断路器,切断故障线路或离线故障设备来实现。
5. 报警和记录:接零保护系统会通过报警装置向操作员发出警报信号,并记录故障的发生时间和位置。
这可以帮助快速定位故障并采取措施修复。
通过以上步骤,接零保护系统可及时切除接零故障,确保电力系统的其他部分不受影响,起到保护系统正常运行及人员安全的作用。
什么是接零保护零保护原理
什么是接零保护零保护原理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:什么是接零保护?接零保护原理所谓接零保护,就是指在1KVA以下调压器中性点直接接地的电网中,一切电气设备正常情况下不带电的金属外壳以及和它相连接的金属部分与零线作可靠的电气联接。
它是保护接地的一种形式,是低压电力网中的一种安全保护措施。
(1)所谓“接零保护”就是在正常情况下把电器设备中与带电部分绝缘的金属结构部件用导线与配电系统的零线连接起来。
接零保护一般与熔断器、保护装置等配合用于变压器中性点直接接地的系统中。
我们日常生活中常用的就是这种三相四线制中性点直接接地的供电方式。
电器设备采用“接零保护”后,当电器设备绝缘损坏或发生相线碰壳时,因为电器设备的金属外壳己直接接到低压电网中的零线上,所以故障电流经过接零导线与配电变压器零线构成闭合回路,碰壳故障变成了单相短路,因金属导线阻抗小,这一短路电流在瞬间增大,足以使保护装置或熔断器迅速动作(熔断)而切断漏电设备电源,即使人体触及了电器设备的外壳(构架)也不会触电。
(2)在中性点直接接地系统中采用接零保护的接线方式很重要。
目前,在我国城镇和农村中,安装接零保护主要有三种方式:1)三相四线制配电方式。
采用这种方式安装的优点是节约资金,不用另设专用的接零保护线。
将工作零线从进户线处一分为二后将其中一根线作为接零保护,再接到插座的接地极或电器设备的外壳上。
必须注意,零线上不允许装设熔断体和刀闸。
因为,一旦熔断体熔断或零线断路,相线电压将通过用电器传到金属外壳上,不但起不到保护作用,反而有触电的危险。
2)三相五线制或单相三线制配电方式。
这种方式是将保护零线从配电变压器的中性点引出,单独敷设,与接地保护线分开。
线路长的还应增设重复接地装置并与保护零线连通。
采用这种方式虽然一次性投资比较大,但安全性却很高。
接零保护和TN系统
接零保护和TN系统一、接零保护是什么?接零保护是指将电气设备的金属构成的外壳(包括设备壳体、支架、门等)接地,并且使用带有保护接零功能的保护器件来监测电气设备的外壳是否与电气系统的零线相连通,若不通,则会切断电源,以保证人员安全。
接零保护的作用是防止人为或机器故障使设备外壳中出现电压(触电危险),保护人身安全。
二、TN系统是什么?TN系统(即工作电源和地共用,中性点接地系统)是指某些电源(交流单相、三相)的极性之间以及电源短路时接地的电感链路。
其中TN-C系统,只用一根导线同时作为PE线和N线,TN-S系统则分别使用PE线和N线。
这种系统通常用于低电压电力系统。
三、接零保护在TN系统中的应用在TN系统中,接零保护起到至关重要的作用。
如上所述,TN系统是以中性点接地的电力系统,在这种系统中,电气设备的外壳必须与中性点直接连接。
在现代电气系统中,接零保护是一种常用的手段来实现这个目标。
接零保护的实现可采用不同的方法,具体方法根据系统的特点和应用场合而定。
这种保护方式可以通过在电路中加入保护器件来实现。
这些保护器件可以检测电气设备的外壳电位是否与接地点电位相同,如果不同,保护器件会切断电源,以此保护人员的安全。
TN系统的中性点是直接接地的,也就是说,电气设备的外壳与中性点直接连接。
这样一来,当电气设备漏电时,漏电电流将流经接地线(PE线)和中性线(N线),并返回电源。
接零保护会监测电气设备的外壳电位,如果该电位与接地线电位不同(比如设备外壳发生了漏电),接零保护将主动切断电源。
因此,接零保护是TN系统中重要的保护手段之一,能保证人员在操作过程中免于触电危险。
四、接零保护的实现方法接零保护的实现方法有很多。
下面介绍一些常见的接零保护实现方法:1. 电磁式接零保护这种保护器件采用电磁铁的原理,通过检测电气设备外壳电位是否与接地点电位相同来实现接零保护。
如果电气设备的外壳电位与接地点电位不同,电磁铁会动作,使电源被切断,从而防止人员触电。
接零保护和TN系统
接零保护和TN系统接零保护和TN系统是电力系统中的两个关键概念。
对于电力系统而言,安全性和可靠性是最为重要的。
与此同时,在不断发展的现代世界中,电力系统的使用越来越普遍,负载和电器的使用频率都在增加。
因此,我们必须了解接零保护和TN系统的原理、作用和优势等重要知识。
首先,接零保护是保护电力系统免受潜在危险的一种机制。
接零保护主要是在一次回路中接入一个不带电的导线,用于探测回路中的任何电流泄漏。
当电流泄漏发生时,接零保护可以快速切断电路以保护人们和设备的安全。
在大型电力系统中,接零保护也可以用于监控系统的漏电状态,同时也可以防止设备过载。
其次,TN系统是现代电力系统中最常见的一种电力系统架构。
TN系统基于地线的保护,它是由一组地线和中性导线构成的。
中性导线是电力系统中的第四个导线,其作用是将换流器和电流控制技术的四个相互独立的直流系统连接在一起。
TN系统的中性点直接连接到大地,这意味着如果发生电流泄漏,电流会通过地线流入地面,导致接地电流的流动。
因此,电流的流动会导致保护装置立即切断电路,防止电源电流通过人体并造成伤害。
接下来,我们来探讨一下接零保护和TN系统之间的关系。
实际上,接零保护是TN系统中非常重要的一部分。
由于TN系统中的中性导线和地线互相连接,因此可以用接零保护来检测电流泄漏。
如果当前在电路上的电流与期望值有所不同,则表明可能会发生电流泄漏。
此时,接零保护可以立即切断电路以保护电力系统和人员安全。
总的来说,接零保护和TN系统都是电力系统中非常关键的概念。
理解接零保护和TN系统的原理和作用可以使我们更好地理解电力系统的运行方式。
它们的作用使得我们在使用电器和设备时能够更加安全地工作和生活。
最后,我们应该强调的是电力系统的安全性和可靠性是必须优先考虑的问题,因此,我们必须保证电力系统的各个部分都能够正常运行,以确保人员和设备的安全。
接零保护原理
接零保护原理
接零保护是一种重要的电气保护措施,它主要用于保护电力系
统中的设备和人员安全。
接零保护的原理是在电气系统中,将设备
的金属外壳或导体与地之间连接,形成一个接地回路,以确保在设
备出现漏电故障时,能够及时将故障电流引入地,避免对人身和设
备造成伤害。
本文将介绍接零保护的原理及其在电力系统中的应用。
首先,接零保护的原理是基于电气系统中的接地连接。
在正常
情况下,电气设备的金属外壳或导体是与地绝缘的,但一旦设备出
现漏电故障时,就会导致设备的金属外壳或导体带电,存在触电的
危险。
为了防止这种情况的发生,需要将设备的金属外壳或导体与
地之间连接,形成一个接地回路,将故障电流引入地,从而保护人
员和设备的安全。
其次,接零保护在电力系统中的应用非常广泛。
在配电系统中,接零保护通常应用于变压器、发电机、母线等设备上,用于检测设
备的绝缘状态,一旦设备出现漏电故障,接零保护能够及时地将故
障电流引入地,切断故障设备,保护系统的安全运行。
此外,在电
力输配电系统中,接零保护也广泛应用于线路保护和系统保护中,
用于检测系统中的接地故障,保护系统的安全稳定运行。
总之,接零保护是一种重要的电气保护措施,它的原理是通过将设备的金属外壳或导体与地之间连接,形成一个接地回路,用于保护人员和设备的安全。
在电力系统中,接零保护应用广泛,能够有效地保护系统的安全运行。
因此,了解接零保护的原理及其在电力系统中的应用对于电气工程师和电力系统运维人员来说是非常重要的。
什么是接零保护
2)三相五线制或单相三线制配电方式。这种方式是将保护零线从配电变压器的中性点引出,单独敷设,与接地保护线分开。线路长的还应增设重复接地装置并与保护零线连通。采用这种方式虽然一次性投资比较大,但安全性却很高。
3)在三相四线制配电线路的进户点再改为三相五线制。这种方式比三相四线制配电方式更加安全。安装方法是将工作零线和保护零线分开进户,在保护零线上再安装一个重复接地体(有的用户为了节约资金而不做接地体)。这种方式实际上是零干线起着工作零线和保护零线的双重作用,不足之处是零干线必须保证有很好的导电性能和导电连续性,不能是串联支线。否则,如零干线断路后,其重复接地就变成了保护接地,线路后面的电器设备如果没有采取其他安全保护措施,仍然不安全。
什么是接零保护
(1)所谓“接零保护”就是在正常情况下把电器设备中与带电部分绝缘的金属结构部件用导线与配电系统的零线连接起来。接零保护一般与熔断器、保护装置等配合用于变压器中性点直接接地的系统中。我们日常生活中常用的就是这种三相四线制中性点直接接地的供电方式。电器设备采用“接零保护”后,当电器设备绝缘损坏或发生相线碰壳时,因为电器设备的金属外壳己直接接到低压电网中的零线上,所以故障电流经过接零导线与配电变压器零线构成闭合回路,碰壳故障变成了单相短路, 因金属导线阻抗小, 这一短路电流在瞬间增大,足以使保护装置或熔断器迅速动作(熔断)而切断漏电设备电源,即使人体触及了电器设备的外壳(构架)也不会触电。
零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。
名词解释保护接零
名词解释保护接零
嘿,你知道啥是保护接零不?保护接零啊,就好比是给电器设备穿
上了一层安全的铠甲!打个比方哈,家里的那些电器,就像是一个个
小战士,而保护接零呢,就是它们的坚固盾牌。
想象一下,电流就像一群调皮的小精灵,在电路里跑来跑去。
如果
没有保护接零,那这些小精灵可能就会捣乱,给电器和我们带来麻烦呢!比如说,万一漏电了,那可不得了。
咱就说,在一些容易漏电的环境里,保护接零那可太重要啦!它能
把那些可能造成危险的电流引到大地里去,就像一个超级英雄把坏人
抓住带走一样。
我记得有一次啊,我去一个工厂参观,看到他们的机器都接了保护
接零。
我就好奇地问那里的工人师傅:“师傅,这保护接零真有那么重
要吗?”师傅笑着说:“那当然啦,小伙子,没有它,这机器可不敢随
便用,说不定啥时候就出问题喽!”我一想,还真是这么个理儿。
保护接零就像是一道防线,把危险挡在外面,让我们能安心地使用
电器。
它能避免很多潜在的危险,让我们的生活和工作更加安全可靠。
你说,它是不是特别重要?
所以啊,大家可别小瞧了保护接零,它可是默默守护着我们的安全呢!
我的观点就是:保护接零是非常必要且重要的,我们应该重视并正确使用它,让它为我们的生活和工作保驾护航!。
电气设备接地、接零保护规定
电气设备接地、接零保护规定
电气设备的接地和接零保护是保障人员安全和设备正常运行的重要措施。
以下是关于电气设备接地和接零保护的一些规定:
1. 接地保护:电气设备的金属外壳、导体和其他可导电部分应该通过接地电缆与地面连接,形成可靠的接地路径。
接地的目的是保护人员免受电击,特别是在设备发生故障时。
2. 接零保护:接零保护是指将电气设备的零线与地线连接,形成一个低阻抗的回路。
接零保护的目的是保护人员免受电气设备故障时的触电风险。
在正常情况下,接零保护不会发生电流流动,只有在设备发生故障时,才会有电流流过接零线。
3. 接地电缆:接地电缆应该具备足够的导电能力和机械强度,能够抵抗电线的短期过载和短路电流。
接地电缆应该符合国家或地方的相关标准和规定。
4. 接地电极:接地电极是将电气设备的接地电缆连接到地面的设施。
常用的接地电极包括接地棒、接地网和接地塔等。
5. 接地系统:接地系统是由接地电缆、接地电极和其他设备组成的整体。
接地系统的设计和安装应该符合国家或地方的相关标准和规定。
需要注意的是,具体的接地和接零保护规定可能会因地域和行业的不同而有所变化。
因此,在进行电气设备的接地和接零保护时,应该参考和遵守当地的法律法规和行业标准。
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保护接地和保护接零各在什么情况下使用
保护接地和保护接零各在什么情况下使用This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.保护接地和保护接零各在什么情况下使用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着下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施。
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。
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。
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。
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: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。
保护接地和保护接零简介
保护接地和保护接零简介2011-06-24 12:07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1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1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2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2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3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3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4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4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2 7.5A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,其值为电源,所以在设备的外壳上长期存在对地电压Ud=27.5 × 4 = 110VUd显然,这是很危险的。
保护接零和保护接地的定义
保护接零和保护接地的定义保护接地,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;保护零线-其实也就是地线,就是其中某根电线接触物体时,让漏保开关能及时跳闸,不击伤人,所称保护零线。
两种接线方式都为保护人身安全起着重要作用。
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.保护接地适用于不接地电网.这种电网中,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地!把正常情况下不带电,而在故障情况下可能带电的电气设备外壳、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地.保护接地的作用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,降低接点的对地电压,避免人体触电危险.把电工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,则线路上的保护装置(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致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(见接地).因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D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. 保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式.采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故.保护接地与保护接零的主要区别是:(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。
保护接零
保护接零
重复接地在电接零处或附近规定的地点,中性线上加装接地装置的措施。
谢谢观看
三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电中使用时,如果零线和接地线共用一根 线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作 零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现 象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。
零线地线
三相四线
三相五线
即:TN-C系统。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性 点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为 380V,一般供电机使用。
即:TN-S系统。三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
如果采用保护接零的方式对电器设备进行保护处理,那么短路电流(击穿电器外壳绝缘的电流)一般大于 27.5A,只要对保护装置的动作电流进行科学合理的选择设置。如果单相短路是由绝缘击穿引发,并且短路电流 比较大,在这种情况下,电源完全可以被保护装置迅速切断,进而在一定程度上最大限度地避免触电危险。综上 所述,在接地电中,与保护接地方式相比,保护接零方式在规避用电设备外壳带电伤人风险方面优越性更加突 出。
保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。
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。
保护接零的概念
保护接零的概念
保护接零的概念是指在电气设备安装和使用过程中,为了保障人身安全和设备正常运行,必须正确接线并保持良好的接地。
接零是指将电气设备的金属外壳或其他导电部件与地面相连,以保证设备在使用过程中出现漏电时,漏电电流能够通过接地线排除,从而避免对人体造成伤害。
保护接零的主要内容包括以下几个方面:
一、正确选择接地方式
在选择接地方式时,应根据不同的场合和需要选择适当的接地方式。
常见的接地方式有TT、TN、IT等。
TT接地方式适用于需要高可靠性和高安全性要求的场合;TN接地方式适用于一般场合;IT接地方式适用于对停机时间要求较高的场合。
二、正确选用导线规格
为了保障良好的接零效果,应根据具体情况选用符合规定标准的导线规格,并严格按照标准进行施工。
同时,在施工过程中应注意导线与其他金属部件之间的连接是否牢固可靠。
三、正确连接设备
在连接设备时,应注意正确连接各个部件,避免出现接错或接反等情况。
同时,在连接过程中应注意保持良好的接触,以确保电流能够正常流通。
四、定期检查和维护
为了保障接零的有效性和可靠性,应定期对设备进行检查和维护。
如发现接地线松动或损坏等情况,应及时进行修复或更换。
总之,保护接零是电气设备安装和使用过程中必须重视的重要环节。
只有正确选择接地方式、选用符合规定标准的导线规格、正确连接设备、定期检查和维护等措施得当,才能有效地保障人身安全和设备正常运行。
电气技术电气设备的接地与接零保护
电气技术电气设备的接地与接零保护接地和接零都是为了防止人身触电事故和保证电器设备正常运行所采取的措施。
所谓接地就是将电器设备的任何部分与大地作良好的电气接触。
与土壤直接接触的金属称为接地体,接地体和电气设备的金属联线称为接地线,接地体和接地线合称为接地装置。
所谓接零就是在中线接地的低压系统中,将电气设备的外壳与供电线路的中性线相联接。
除了不遵守操作规程或粗心大意误触到裸露的带电设备外,许多触电事故是由于接触了因电器绝缘损坏等原因而使平时不该带电的金属外壳突然带了电而引起的。
根据接地和接零所起的作用不同,常有下列几种:1 电气设备的保护接地保护接地就是把电器设备在正常情况下带电的金属外壳及与外壳相联的金属构架用接地装置与大地可靠地联接起来,保护接地一般用于中性点不接地的低压系统中。
在中性点不接地的系统中,当接在这个系统上的设备由于一相绝缘损坏而使外壳带电,而外壳又未接地时,若人体触及机壳,将由于线路与大地之间存在分布电容和绝缘电阻,而使电流通过人体,分布电容和绝缘电阻与另二相构成回路,在系统绝缘性能下降时,就有触电的危险。
电气设备外壳采用保护接地后,在人体触及外壳时,由于人体电阻(一般>1000Ω)与接地电阻(一般≤4Ω)并联,通过人体的电流很小,不会有危险,从而避免了触电事故的发生。
2 电气设备的保护接零保护接零就是将电气设备的金属外壳接至零线(又称中性线)上,适用于中性点接地的三相四线制低压系统。
采取保护接零措施后,当电气设备由于绝缘损坏而与外壳相接时,就形成了单相短路,将使短路保护装置迅速动作而切断电源,防止了触电事故的发生。
一般采用低压三相四线制(如380/220V)供电系统,在采用保护接地或保护接零时要注意以下几个问题:(1)对于中性点接地的三相四线制系统,只能采用保护接零,不能采用保护接地。
为了保护装置能可靠地动作,接地短路电流应小于继电保护装置动作电流的1.5倍或熔丝额定电流的3倍,若电气设备容量较大,就得不到保护,接地电流将长期存在,外壳也将长期带电,该电压对人体是不安全的。
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。
保护接零的原理和应用范围
保护接零的原理和应用范围1. 什么是接零保护接零保护,又称为零线保护,是一种电气安全保护措施。
它的原理是通过监测电路中的零线电流,当零线电流超过设定值时,系统会自动切断电源,以防止电路中的零线出现过载或短路的情况。
接零保护可以有效地预防电器使用过程中的安全事故,保护人员免受电击的危险。
2. 接零保护的原理接零保护的原理基于电路中的零线电流监测。
在正常情况下,电路中的零线电流应该是稳定的,并且接近于零。
当电路中出现故障时,如接地故障、漏电故障等,电路中的零线电流会发生变化。
接零保护器通过检测零线电流的大小,一旦检测到零线电流超过设定值,就会触发保护装置,切断电源,确保人身安全。
3. 接零保护的应用范围接零保护广泛应用于各种电气设备和电气系统中,特别是在需要保护人员免受电击风险的场所。
以下是一些常见的应用范围:3.1 家庭电器•洗衣机:洗衣机是家庭常用的电器之一,使用水和电同时操作,存在漏电的风险。
接零保护可以确保在洗衣机出现漏电故障时及时切断电源,避免电击危险。
•冰箱:冰箱也是家庭中常用的电器,它使用了许多电子元件和线路。
接零保护可以有效地监测冰箱电路中的故障,并防止零线电流超过安全范围。
3.2 工业设备•照明设备:工厂、办公室、商场等需要大量的照明设备。
接零保护可以帮助监测和保护照明电路中的故障,确保人员的安全。
•生产线设备:生产线上存在各种电气设备,如电动机、传感器等。
接零保护可以监测这些设备中的零线电流,以防止电器故障对生产线造成损害。
3.3 建筑物和公共场所•办公楼:办公楼中有许多电器设备和电路,如电脑、空调等。
接零保护可以保护员工和使用者免受电气事故的危险。
•餐厅和商场:餐厅和商场中需要大量的电器设备来提供服务。
接零保护可以确保这些设备的安全运行,防止电器故障对商业运营造成影响。
4. 接零保护的好处接零保护作为一项电气安全措施,具有以下几个优点:•保护人员安全:接零保护可以及时发现电气故障,切断电源,避免电击事故发生,保护使用者的生命安全和财产安全。
保护接零工作原理
保护接零工作原理
接零是电气安全的关键之一,它是指将设备的金属外壳与地面相连接,以保障人体免受电击伤害。
保护接零工作原理是通过在电路中安装接地线和保护器件,实现对接零状态的监测和保护。
当设备出现漏电时,保护器件会自动切断电源,以避免电流通过人体,造成安全事故。
保护接零还可以有效地减少电磁干扰和静电等问题,提高设备运行的稳定性和可靠性。
在电气设计、安装和维护中,保护接零工作原理必须得到充分的重视和应用。
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(2)在中性点直接接地系统中采用接零保护的接线方式很重要。目前, 在我国城镇和农村中,安装接零保护主要有三种方式:
1)三相四线制配电方式。采用这种方式安装的优点是节约资金,不用另设专用的接零保护线。将工作零线从进户线处一分为二后将其中一根线作为接零保护,再接到插座的接地极或电器设备的外壳上。必须注意,零线上不允许装设熔断体和刀闸。因为,一旦熔断体熔断或零线断路, 相线电压将通过用电器传到金属外壳上,不但起不到保护作用地
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
2)三相五线制或单相三线制配电方式。这种方式是将保护零线从配电变压器的中性点引出,单独敷设,与接地保护线分开。线路长的还应增设重复接地装置并与保护零线连通。采用这种方式虽然一次性投资比较大,但安全性却很高。
3)在三相四线制配电线路的进户点再改为三相五线制。这种方式比三相四线制配电方式更加安全。安装方法是将工作零线和保护零线分开进户,在保护零线上再安装一个重复接地体(有的用户为了节约资金而不做接地体)。这种方式实际上是零干线起着工作零线和保护零线的双重作用,不足之处是零干线必须保证有很好的导电性能和导电连续性,不能是串联支线。否则,如零干线断路后,其重复接地就变成了保护接地,线路后面的电器设备如果没有采取其他安全保护措施,仍然不安全。
什么是接零保护
(1)所谓“接零保护”就是在正常情况下把电器设备中与带电部分绝缘的金属结构部件用导线与配电系统的零线连接起来。接零保护一般与熔断器、保护装置等配合用于变压器中性点直接接地的系统中。我们日常生活中常用的就是这种三相四线制中性点直接接地的供电方式。电器设备采用“接零保护”后,当电器设备绝缘损坏或发生相线碰壳时,因为电器设备的金属外壳己直接接到低压电网中的零线上,所以故障电流经过接零导线与配电变压器零线构成闭合回路,碰壳故障变成了单相短路, 因金属导线阻抗小, 这一短路电流在瞬间增大,足以使保护装置或熔断器迅速动作(熔断)而切断漏电设备电源,即使人体触及了电器设备的外壳(构架)也不会触电。
零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。