接地系统研究
电气安装工程中接地系统的研究和分析
系统 内不同部 分的 电位差 。 在接地 系统中使用等电位联结技 术 , 可以使 得高频 电、 低频 电、 强电和 弱电有相等 的参考对 地电位 , 从 而有效 消除 接地 系统 间的相互干扰 和避免 同一综 合化装 置或 自 动化 设备的 设备接 地与电气接地不一致而造成损坏 。 等 电位 联结 技 术可以分 为以下 三个层次 :( 1 ) 局 部等 电位 联 结技 术。 根据 实际情况需 要, 局部 等电位 联结将局部 范围内可 以同时 触及的 可导 电部分 进行相 互连接 , 这 样可以在 局部 范 围内是 的触 电电压得到 进 一步的降低 ;( 2 ) 总等电位联结 技术 。 在 整个建筑 电气接地 系统中采 用总等 电位 联 结技 术 , 从 而对 整个建 筑 内不同金属 设备 间的电位 差和 间接接 触电击 的接 触电压 进行~定程度的降低 , 同时有效屏蔽 来自外界 经各种 金属管道和 电气线路 引入的危险 故障电压 ;( 3 ) 辅助等 电位联 结 技 术。 通过用导 线直线连 通两个导电部分, 辅助等 电位联结 技术可以使 导 电部 分的电位接 近或相等 , 从而消除两个导电部 分因不同的电位 差而
工
术
电气安装工程中接地系统的研究和分析
王 国兴
பைடு நூலகம்
七冶安装工程有 限责任公司
【 摘要 l电气技术 的E 1 益进步, 对电 气安装工程中接地 系统的施 工提 出了 更高的要求。 本文笔者结合 自 己的多年工作经验, 在对 电气安装工程中 接 地类型进行 阐述 的基 础中, 重点探 讨了电气安装 工程 中接 地 系统的施 工 技 术和 注意事项 , 以期为提 高电气接 地 系统的施工质量提供 一些有益的参
考。
贵州贵阳
系统接地的型式及安全技术要求
系统接地的型式及安全技术要求系统接地是为了保障电气设备和人身安全,减少雷击和电磁干扰的一种重要措施。
以下是一些常见的系统接地的型式及安全技术要求。
1. 单点接地系统单点接地系统是最简单常见的一种接地型式。
即通过一根导线将电气设备连接到地面,以实现接地保护。
在此系统中,所有设备接地点连接在一起,并与大地形成一个共同的接地点。
安全技术要求:- 接地电阻应符合国家相关标准,一般要求小于4Ω;- 所有电气设备要良好接地,确保接地导线的良好连接;- 接地系统要定期检测,确保接地电阻在合理范围内;- 接地导线应采用优质的铜材质,截面积足够大,防止过载引起的升温现象。
2. 多点接地系统多点接地系统在单点接地系统的基础上增加了额外的接地点。
通过将电气设备连接到不同的接地点,可以提高接地的可靠性和安全性。
安全技术要求:- 接地电阻要符合国家相关标准,一般要求小于4Ω;- 不同接地点间的传输线路应保持一致,阻抗不应过高;- 不同接地点间的导线应使用绝缘良好的材料,防止接地点之间发生短路;- 接地导线应避免与其他设备的线路或金属接触,防止引起电磁干扰。
3. 极化接地系统极化接地系统是为了防止电气设备与地壳之间产生电位差而采取的一种接地型式。
通过向地壳注入经过特殊处理的直流电流,使得地壳的电位与电源的电位保持一致,减少由地壳产生的电位差引起的电气设备损坏。
安全技术要求:- 极化接地系统要与设备的电源保持一致,电流不应过大,避免对设备产生过大的影响;- 极化接地系统应定期检测,确保电流稳定,地壳的电位与电源的电位一致;- 极化接地系统的注入电流应符合国家相关标准,防止对环境造成污染。
总之,系统接地的型式及安全技术要求是为了确保电气设备的安全运行和人身安全。
不同的接地系统有着各自特点,具体选择应根据实际情况进行评估和决策。
在实施和维护过程中,要严格按照国家相关标准要求进行操作,确保接地系统的可靠性和安全性。
系统接地是电气工程中非常重要的一环,它的目标是确保电气设备正常运行,并提供安全保护。
有关110kV变电站的防雷接地设计的研究
有关110kV变电站的防雷接地设计的研究110kV变电站是电力系统中重要的组成部分,而防雷接地设计是变电站建设中必不可少的一部分。
因为变电站的设备和线路都极容易受到雷击,因此需要对变电站进行防雷接地设计,以防止雷击对变电站设备和线路造成损坏。
本文将对110kV变电站的防雷接地设计进行研究探讨,以保证变电站的安全运行。
防雷接地设计是指通过合理的接地系统,将雷电流迅速引入大地,避免雷电流对设备和线路的损害。
对于110kV变电站,其防雷接地设计需要考虑以下几个方面:1. 接地系统的选择:110kV变电站的接地系统通常包括平衡接地和非平衡接地两种形式。
平衡接地适用于特高压变电站,而非平衡接地适用于中压变电站。
需要根据110kV变电站的具体情况选择合适的接地系统。
2. 接地电阻的计算:接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标,接地电阻越小,接地效果越好。
对于110kV变电站的防雷接地设计,需要通过合理的计算方法,确保接地电阻满足规定的要求。
3. 接地材料的选择:接地材料的选择直接影响接地系统的性能,要根据110kV变电站的具体情况选择合适的接地材料,以保证其接地效果。
4. 接地系统的布置:接地系统的布置应考虑变电站的整体布局、设备配置和线路走向等因素,以确保接地系统能够有效地引导雷电流,避免对设备和线路的损害。
二、110kV变电站的防雷接地设计方法1. 平衡接地的设计方法对于特高压变电站,一般采用平衡接地系统,其设计方法主要包括以下几个步骤:(1)确定接地网的布置:接地网的布置应根据变电站的整体布局和设备配置确定,一般采用网状或者环状布置方式。
(2)计算接地电阻:采用传统的公式或者有限元分析方法,对接地网的接地电阻进行计算,以确保满足规定的要求。
(3)接地材料的选择:一般采用优质的接地材料,如裸铜线或者镀铜扁钢等,以确保接地材料的导电性能。
三、110kV变电站防雷接地设计的技术要求和实际应用1. 技术要求(1)接地电阻:110kV变电站的接地电阻应满足规定的要求,一般不大于1Ω。
35kV变电站的接地系统设计与施工问题研究
况 下致 使 改 变其 正 常 情 况 下 不 带 电 的属 性 . 为 了保 证 其 安全 变 电站 中采 用 保 护 接 地 的 设 计 , 可 以增 加 施 工 过 程 中 的安 全 系数 , 保 障设 备 完好 和 施 工人 员 的安 全 。 一般 情 况 下 , 保 护 接 地 分 高压 系统 设 备接 地 和 低 压 系统 设 备 接 地 两 种 : 高压 系统
下线独立接地的原则 , 对 一 些不 良现 象起 着 良好 的 预 防 作 用 :
低 压 系 统 设 备 接 地 包括 T N2 S系统 、 T N2 C 2 S 系统 、 T N2 C 系
统、 I T I ’ 系统 、 I T 系统等 五种 形 式 。变 电站 中主要 运 用 I T 系统 ,
L o W C A R B 0 N W o R L D 2 0 l 3 , 7
电力 与资源
3 5 k V变电站的接地系统设计与施工 问题研究
张宝归 ( 隆安供电 公司, 广西 隆 安县 5 3 2 7 9 9 )
【 摘 要 】 随着我 国电力技术水平 的提高 , 变 电站 的接地 系统设计 有了很大提高 , 但是 不少变 电站仍然存在诸多 问题。这是 由于 变电站的接地
2 பைடு நூலகம் 5 k V变 电站接地 系统设 计方法
2 . 1 防雷接地
防雷 接 地 的设 计 方 法 主 要 是 通 过 避 雷针 、 避雷线 、 避 雷 带 等 防 雷 电 的保 护 装 置将 雷 电 引 至 大 地 。 这 种 设 计 方 法 通 常 见
于房 屋 顶 部 . 采取就 地原则进行 . 与 电 气 类 设 施 的 距 离较 远 。
接地系统施工方案研究地下管网与设备的接地布置与施工技术
接地系统施工方案研究地下管网与设备的接地布置与施工技术地下管网和设备接地是建筑工程中非常重要的一项工作,它能够有效保障建筑物和人员的安全。
在本文中,我们将研究地下管网与设备的接地布置与施工技术,以提供一个系统的施工方案。
一、接地系统的重要性地下管网和设备的接地是为了保证设备正常工作和人员安全,具有以下几个重要方面的作用:1. 防止火灾和爆炸:合理的接地系统能够将电流引导至地下,避免电气设备过载和短路导致的火灾和爆炸事故。
2. 保护人员安全:通过接地系统,电气设备的金属外壳或金属部分与地之间建立电气连接,当设备发生漏电时,能够迅速将漏电电流引导到地下,保护人员免受电击伤害。
3. 提供系统稳定性:接地系统能够降低设备的工作电压,提高电气系统的可靠性和稳定性。
二、地下管网与设备的接地布置1. 地下管网接地布置:地下管网接地的布置需要考虑地块的地质条件和电气设备的位置等因素。
一般来说,地下管网的接地布置应符合以下原则:(1)接地极的布置:根据地下管道的数量和长度,合理布置接地极,确保接地极之间的间距合适。
(2)接地电阻的控制:通过合理选择接地极的类型和数量,控制接地电阻在规定范围内。
(3)地下导体的选材:选择导电性能良好的地下导体,如铜材或铜包钢材。
2. 设备接地布置:(1)金属设备的接地:金属设备应使用电气主干接地方式,即将设备本身的金属外壳与地下导体直接连接。
(2)非金属设备的接地:对于非金属设备,如塑料外壳的电气设备,可以选择其他接地方式,如电气防火墙接地或接地电阻器接地等。
三、地下管网与设备的接地施工技术1. 接地极的安装:(1)安装地下导体:根据地下管网的布置情况,埋设地下导体,并确保与接地极之间的连接牢固可靠。
(2)接地极的埋设深度:合理控制接地极的埋设深度,通常以3-4米为宜。
2. 设备的接地:(1)接地导线的安装:将接地导线与设备的金属外壳或金属部分紧密连接,并采用可靠的焊接或螺栓固定方式。
接地保护实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解接地保护的作用和原理。
2. 掌握接地保护设备的安装和使用方法。
3. 通过实验验证接地保护设备在接地故障时的保护效果。
二、实验原理接地保护是一种防止电气设备发生触电事故的安全措施。
当电气设备发生接地故障时,接地保护设备能够迅速切断故障电路,防止电流通过人体流入大地,从而保障人身安全。
接地保护原理:利用接地电阻和电流互感器(CT)来检测接地电流,当接地电流超过设定值时,接地保护设备立即动作,切断故障电路。
三、实验设备1. 实验用电源:220V交流电源2. 接地保护设备:1台3. 接地线:若干4. 电流表:1个5. 电压表:1个6. 线路开关:1个7. 线路:若干四、实验步骤1. 将实验用电源接入线路开关,线路开关处于关闭状态。
2. 将接地保护设备的CT接入线路,CT的一端连接到线路,另一端连接到接地线。
3. 将接地线的一端连接到接地保护设备的接地端,另一端连接到接地体。
4. 将电流表和电压表分别接入线路和接地保护设备的输出端。
5. 打开线路开关,模拟接地故障,观察接地保护设备的动作情况。
6. 记录接地电流和电压值,分析接地保护设备在接地故障时的保护效果。
五、实验结果与分析1. 在实验过程中,当模拟接地故障时,接地保护设备能够迅速动作,切断故障电路。
2. 通过实验数据可知,接地保护设备在接地故障时的保护效果良好,能够有效防止电流通过人体流入大地,保障人身安全。
六、实验结论通过本次实验,我们了解了接地保护的作用和原理,掌握了接地保护设备的安装和使用方法。
实验结果表明,接地保护设备在接地故障时能够迅速动作,有效防止电流通过人体流入大地,保障人身安全。
七、注意事项1. 实验过程中,要注意安全,避免触电事故的发生。
2. 在安装接地保护设备时,要确保接地线连接牢固,避免因接地不良导致接地保护设备失效。
3. 在使用接地保护设备时,要定期检查设备是否正常工作,确保接地保护设备始终处于良好的工作状态。
变电站综合防雷接地系统研究
鏊塑、!堡凰.变电站综合防雷接地系统研究李学凤(山东省海化集团动力分公司,山东潍坊262737)脯翱雷击事故将给变电站电气设备带来巨大的干扰和危害,导致设备不能正常工作或损害。
在认真分析变电站在实际运行过程中容易遭受雷击的原因后,并结合自我多年的实践运行工作经验,提出了变电站综合防雷接地改进控制措施,有效提高变电站综合防雷水平,保障变电缮安全可靠、经济有效的运行。
饫键词】变电站;防雷保护措施;接地系统老式变电站由于受当时历史技术条件的约束,其防雷接地系统在设备配置、动作灵敏度度等方面都不能满足当代综合自动化运行的需求,同时随着变电站眼役时间的加长,普遍存在电气设备绝缘水平下降、工况特性变弱、不同时间选购投运的设备间存在明显不匹配等多种不利现象,造成变电站的防雷水平下降,当出现雷击变电站时,不能很好的对电气设备进行保护,导致电气设备发生干扰损害、甚至由于雷击高电压起火发生严重的火灾事故。
电力电子技术的发展,变电站逐步向“无人及少人”值班方向发展,因此采取合理的改进措施对变电站防雷系统进行有效改造,啾为传统变电站j重应现代经济发展的必经道路。
1雷电对变电设备的危害变电站是一个集强电和弱电设备为一体的变电系统,电磁相互交融转换是整个变电系统工作的主要方式。
雷击变电站时,会以直击雷、雷电入侵波、感应雷等多种方式干扰电气设备正常运行。
强大的放电效应将会形成巨大的相位差,破坏强弱电设备的绝缘层,当雷击高压超过电气设备的耐压水平时,就会出现设备元件烧毁、绝缘过热老化、发热着火等事故,同时,强大的电磁干扰将会导致电气设备出现拒动、误动等工况,导致整个供配电系统出现瘫痪。
2防雷保护措施为了保证变电站内电气设备能够安全可靠的运行,必须采取合理的防雷保护措施,提高变电站的综合防雷水平。
变电站综合防雷措施是根据雷击事故类型、雷电发生频率、雷电流的强度、被防护设施的重要性等参数来采取对应的防护补偿措施。
21直击雷防护直击雷防护设计的基本机理是i戬汐h加辅助的雷电目战物来改变雷电的^侵嘣至,利用辅助泄流通道,将雷电流有效引入大地中。
地铁车站综合接地系统的研究与分析
12 接地引线 .
b人 工垂 直接 地体 的 长度 宜为 2 5m, . . 间距 至少为 5m, 间距太近会产 生屏蔽 效应 , 影响人 地 电流 流散 , 应埋 于 站 台板 下 主体 结构 底板 下 4O O 6Onn O l l 。垂 直 接地 体 应 远离 由于 高 温影 响 而
地要 求 所设 置 , 包括 接 地 网、 地 引线 、 地 端子 排 等 。在 防止 雷 电流 ( 它 接 接 主要 在 轻 轨 工程 中)防迷 流、 、 工作 接地 等 方 面均起 到 重要作 用。
关键词: 接地 网 ; 接地 极 ; 阻 电 中 图分 类 号 : 26 3 文 献标 识 码 : 文 章编 号 :0 8 172 o )2 3 3 0 U 1. C 10 —39 (0 8 s —03 — 3
式中 : u —— 雷电流流过防雷装置时接地 装置 R
为了进一步 降低 接地 电阻 , 水平接地 网外 在
部环线上增加铜包 钢接地 系统 , 包钢接地极 之 铜 间间隔 8m 计算 中屏蔽 系数取 07 ) ( .3 。
上的电阻电压降 ,V k;
— —
雷电流流过 防雷装 置时引下线 上 的电感 电压降 ,V k;
力设 计 工作 。
2 1 雷 电流 泄 流 .
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3 3 -— 3 - - —
维普资讯
城市基 础设施 建设
天津建设 科技 2O ・ O8增刊
雷 电流 的能量 频谱显 著高 于工频 电 流 , 流 泄
瞬间的电位 差 主要决 定 于电流 变化 率 产生 的感
信、 信号 、 F 、A 、C D A C F S S A A等弱电设备接地 用 ; 第 三组引上线 接至等 电位联 结母排 , 供车站 内的金 属管道 、 金属构件等部件 的等电位联 结。
接地系统浅析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
接地 系统浅析
李伟
利 通 过 近 一 段 时 间 在 对 现 场 设 备 及 临 时 电 网 的维 修 与维 护 , 现 后碰 壳形 成 单 相 金 属 性 短 路 时 , 用 短 路 电流 促 使 线 路 上 的 保 护 装 发 二是适用范围不同。 根据 负荷 分布 、 负荷 密度和负荷性 许 多问题的发生及一些最终的解 决方法都 是与接地 有密切 关系的 , 置迅速动作。 _ 统 或 T 系 统 ( N 系 统 又 可 分 为 r系 N T 也让我彻底改变 了从前对供 电系统及 用 电设备接受能力地 不重视 、 质 等 相 关 因 素 。 来 选 择 1 有 时 候 则 有 要 不 要 没 有 关 系 的 想 法 , 自 己总 是 停 留在 一 个 业 余 者 T C、 N C S T S三种 ) 让 N— T — — 、 N— 不同的接地 系统。我国现行的低压 公 的角度上。通过认 真地请 教、 查询资料等途径 , 充实 自己, 来 并部分 用配 电网络。通常采用 的是 T T或 T — N C系统 , 实行单相 、 三相 混合 地 总结 如 下 : 供 电方式。 即三相 四线制 3 02 0 8 /2 V配电, 同时向照明负载和动力负 在 电力 系统 中, 接地 是用 来保护人身及 电力、 电子设备安 全的 载供 电。 是线路结构不同。 三 接地保护 系统只有相线和地 线, 三相动 重要措施。通 常我们将接地 分为工作接地 、 系统 接地 、 雷接地 、 防 保 力 负荷可 以不需要中性线 , 只要确 保设备 良好 接地就行 了, 系统 中 护接地 , 用他们来保 护不 同的对象 , 这几种接地形 式从 目的上来 说 的 中性线 除电源中性点接地外 , 得再有接地连 接 ; 不 接零保护 系统 是没有什么区别 的, 均是通过接地 接地 导体将过 电压产 生的过 电流 要求无论什 么情 况 , 必须确保保 护中性线 的存在 , 都 必要时还可 以 通过接地装置导入 大地 , 而实现保护的 目的, 从 现代 工厂在接地 上 将保护中必线 与接零保 护线分开 架设 , 同时系统 中的保护 中性线必 都要求形成一张严 密的网, 而所有的被保 护对象都挂 在这个安 全的 须 具 有我 处重 复 接 地 。 接地网上 , 但不同的接地都需要从接地装置处的等 电位点连 接。 在中性点 不接地 的供 电系统 中发生单相对地 , 非故障相对地 电 对于 防雷接地 , 主要是通过将 老顽 固电产生 的雷击电流通 过接 压 可能升高为 17 2倍相 电压( .3 即线 电压 ) 。由于 电容的倍压效益 , 地 网 这一 有 效 途 径 引入 大 地 , 而对 建 筑 物 起 到 保 护 作 用 。一 般 有 接地 点的间歇性 电弧可 能在 电网中引起更高的过 电压 , 从 使非故障相 造 尤 两 种 避 雷 方 式 供 选 择 , 一 是 避 雷针 接 地 , 二 是 采 用 法 拉 第 笼 方 的绝 缘 薄 弱 点 被 击 穿 , 成 两 相 短 路 , 其 电 缆 路 会 因 电 弧 发 热 得 其 其 式接地 。它们是两种不同的防雷模 式 , 它们在防雷原理上有显著 的 不到及时散发而爆炸 , 而对于 一些 中性 点不接地 系统 , 发生单相 在 区别。 避雷针的原理是 空中拦截闪 电、 使雷电通过 自身放 电, 而保 漏电时 , 从 因为没 有泄露回路或 回路 电阻过大 , 而设备仍可 以正常运 护建筑物免受雷击 , 雷针 的保护范围是从地面算直怕 以避 雷针高 行 的原 因, 避 而因接地 电流很小 , 问题 不容 易暴 露 , 当漏 电电流一旦 而 度为滚球半径的弧线下的面积 , 对于法 拉第笼 , 它认 为避 雷针的范 与接 地 良好的金属连接 , 就有 火花 放 电等 现象发生 , 系统就 出现工 围很小 , 而且在避 雷针保护的空间 内仍 有 电磁感应作用 , 而且避雷 作不正常现象 ,因此对于这些小 电流接地 系统 发生单相 漏电时 , 不 针附近是 强的电磁 感应区 , 有很大 的电位梯 度 , 它周 围有 陡的跨 允许长时间运行 , 在 应尽快查出漏电部 位并采取保护 。 步 电压存在 , 在这一范围 内的人们有生命危险 , 鉴于种种观点 , 现在 而对于 中性点接地 的供 电系统 , 当发生 单相接地故 障时 , 接地 的防雷接地系统中法拉第笼占有重要地位 。实验证 明, 一个封 闭的 点与供 电设备接地点之 间就 会形成 回路 , 地 电流很大 , 接 这种 系统 金属 壳体 是全屏 蔽的 , 雷电流通过时 , 在 是沿着壳体 的外表 面流入 被称做大 电流 接地系统 , 而两个接地 点 的阻值越 小 , 接地 电流就越 大地 , 而在壳体 的内部没 有感应 电动势及磁通 , 即雷 电流没盈 亏内 大。所以对于 中性 点接地系统 , 中性 点直 接接地运行方式下应做 到 部 的设 备 产 生 干扰 效 应 , 法拉 第 笼 下 部 的环 状 接 地 环 、 电位 均 以 下 三 点 : 有 用 电 设 备在 正 常 情 况 下 不 带 电的 金 属 部 分 ,都 必 而 等 1所 压 网 也避 免 了人 在 此 等 电位 环 境 中被 雷 击 的 危 险 。 须 采 用 保 护 接 零 或 保 护 接 地 ; 三 相 四 线 制 的 同 一 低 压 配 电 系统 2在 采用保护接地是 当前低 压 电力 网中的一种行 之有效的安全 保 中 , 保护接零和保护接地不能混用 , 即一部分采用保护接零 , 而另一 护措施 。 通常有两种做法 , 即接地保护和接零保护。 将设备和用 电装 部分采用 保护接地 , 但若在 同一 台设 备上 同时采用保护接零七八碎 置的中性点、 外壳或支 架与接地 装置 用导体作 良好 的电气连接是 电 和保 护接地则 是允许的 ,因为其安全效 果更好 : 3要求 中性线必须 气工作 的一个重点 , 也就是 我们通 常说 的接地。将 电气设备和用 电 重 复接地 ,因为在 中性 线断开 的情况下 ,接 零设备外 壳上都带有 装置的金属外壳与系统零线相撞叫做接零 。由于 电力系统 中采用保 2 0 2 V的对地 电压 , 这是绝 不允许 的。 护接地 , 是我们对 用 电设备、 属结构及 电子 等设备采取 的接地保 金 而我 个人认为 , 了这些很好 的接地理 论及体 系 , 有 在设计 及施 护措 旋 , 这样就可 以避 免 电器设备漏 电、 线路破 损或绝缘 老化漏 电 工过程 中 , 实现彻底的接地保 护 , 要 有两个工 作重点也是 不容忽视 等漏电事故造成 的伤害 。通 过接地导体将 可能产生 的线路漏 电、 设 的, 第一部 分接 地装置的安装 , 它们 必须确保 接地阻值在设计 范围 备漏 电及 电磁感应 、 电感应等产生的过 电压 通过接地回路导入大 之 内 , 备 安 全 、 靠 的 优 点 , 静 具 可 而且 需 要 通 过 定 期 的 测 量 确 定 接 地 可 地, 而避免设备等的损坏及保证人生的安全。有 了接地保护, 以半 靠性 ; 可 第二部分就是 引下线 及接 闪器 , 设备 、 金属结构及用 电装置壳 漏 电 电流 迅 速 导入 地 下 ,而 实现 此 目 的就 是 要 求 所 有 的 用 电设 备 、 体等与接地 网的可靠、 正确连接 。因为有可能一点疏忽就可能对设 钢 结 构 及 电子 、 表 设 备都 要 与 接地 网 可靠 连 接 , 单 而 言 , 电力 备 及 人 生 的 接地 保 护 上 失 败 。 例 如 , 仪 简 在 我们 通 常 所 有 的 接 地 连 接 在 一 系统中, 接地 和接零的 目的 , 一是为 了电气设备的正常工作 , 例如工 起 , 构成 一张严密 的网 , 各种 设备与他 们连接 的点不同也是有 很 而 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 大区别的。 如果你信为 , 所有 的接地都连接在一起 , 而选择仪表接地 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 时想就 近,选择 了一根 防雷引下线作为仪表 系统接地的 引入点 , 在 作用都不外是上述两种。而针对不同的供 电系统 , 这些接地也有 不 发 生 雷 击过 电流 时 , 有 可 能 因大 的 雷击 过 电流 及 强 的 电磁 感 应 对 就 同的选择。两种不同的保护方式使 用的客观环境 又不同 , 如果选择 仪表设 备及 P C等 一些接地 要求很严格 的精 密设备造成损坏。所 L 不当 , 不仅会 影响对 设备及人身的保护性 能 , 会影响 电网的供 电 以接地连接需要我们 一定按设计及 规范施工。通常情况下 , 还 对于单 可靠性。对 于不同供 电方式所 要示诉接地 系统也 有区别 , 采取的保 个建筑物 , 从接地极 、 接地 网( 下暗敷部分 ) 底 到等 电位接地板 , 需要 护措施也不同。 将接地 网引上点都接到此 点, 由此往各个设备及及需要接地保护 再 保护接地 中的接零保 护与接地保护 有几个 方面 的不 同: 一是保 的部位连 接 , 这样 避免 电器 漏电或雷击过 电流给 人造成 伤害 , 也避 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 免给其创设备造 成损坏 。 电流直接 由接地线通过等电位接地板对 漏 流, 使其不超 过某�
系统接地的型式及安全技术要求
系统接地的型式及安全技术要求系统接地是一种电气安全措施,用于保护人员和设备不受电击和其他电气故障的影响。
接地将电气设备或系统的金属部件连接到地面或地下金属结构上,形成一个低阻抗路径,使电流能够安全地流回地球。
系统接地的型式可以分为以下几种:1. 单点接地系统:将电气系统的中性点或电源系统的中性导线连接到地面,形成一个接地点。
这是最常见的系统接地方式,可用于低压和中压电气系统。
2. 多点接地系统:在电气系统中添加多个接地点,以减小电流通过接地系统的路径长度,提高安全性能。
这通常在大型工业设备或电力系统中使用。
3. 均衡接地系统:在电气系统中使用多个接地点,并通过维护相等的电阻或电抗,使系统的电位保持均衡。
这种接地系统可用于需要精确电位控制的场所,如实验室或医疗设备。
除了不同的接地类型外,系统接地还需要满足一些安全技术要求,以确保其有效性和可靠性:1. 接地电阻要求:系统接地电阻应足够低,通常不超过几欧姆,以确保电流能够迅速安全地流回地面,在接地故障发生时避免电压升高。
2. 接地安全装置:电气系统应配备合适的接地保护装置,如接地开关或接地故障指示器,以监测接地状态并及时采取措施消除故障。
3. 接地连接要求:接地系统的连接应牢固可靠,使用适当的导线或接地带,以确保电流能够顺畅地通过接地系统和设备之间的连接。
4. 接地设备的维护:接地设备应定期进行检测和维护,以确保其正常工作。
这包括清洁接地点,检查接地电阻,测试接地回路的连续性等。
5. 接地系统的标识:接地系统应进行适当的标识,以便人员在需要时能够快速识别接地点和设备。
总之,系统接地是一项重要的电气安全措施,通过正确选择接地类型和满足安全技术要求,可以有效地保护人员和设备免受电气故障的危害。
系统接地是电气工程中一项重要的安全措施,目的是为了保护人员和设备免受电气事故的伤害。
它通过将电气设备或系统的金属部件与地面或地下金属结构连接,形成一个低阻抗路径,使电流能够安全地流回地球。
建筑电气工程施工论文(8篇)
建筑电气工程施工论文(8篇)第一篇:建筑电气工程防雷接地系统施工技术研究摘要:由于雷击现象日益频繁的发生,所以我们要对建筑电气工程中防雷接地系统提高足够的重视,使发生危险的机率降到最低。
防雷接地系统的安全性、可靠性直接关系着整个建筑工程的安全运行和人们的生命安全。
文章简要地对建筑电气工程中防雷接地系统的施工技术进行了介绍,并对提高其安全性的技术要领进行分析和探讨,希望可以为现场施工提供帮助。
关键词:建筑电气工程;防雷接地系统;技术探索与解析随着社会经济的发展,人们对生活质量的要求也在不断的提高,使得建筑中的电气工程也变的日益复杂。
由于可用来建筑的土地不断的减少和建筑技术的不断提高,使得建筑物高度在不断升高,这就使得建筑物遭受雷击的现象时有发生,在很大程度上影响人们的正常生活和工作,甚至有时还会威胁到人们的生命和财产的安全。
为了杜绝此类事件的发生,因此在施工过程中我们要不断提高施工技术,对防雷接地系统加强监督和检查、保证工程质量。
1建筑电气工程中防雷接地施工概述建筑物的防雷接地系统在整个建筑物电气工程施工的工程中属一个子系统,由于防雷接地系统造价低的特点,在整个施工过程中不容易引起人们的重视甚至让人忽略。
防雷接地系统在整个建筑物中的发挥的作用至关重要,如果防雷系统出现故障无法正常使用时,当建筑物遭受雷击后就会影响建筑的结构或者会使建筑物内部的设备遭到破坏,从而给人们带来较大的经济损失,甚至威胁到人们的生命和财产的安全[1]。
通常情况下,最常见的雷电损害包括感应雷、直击雷及雷电反击等形式,由于雷电天气会产生强大的电流,这就使建筑物有被雷击的可能性。
当建筑物遭受雷击时就会有巨大电流通过建筑物体,使建筑物及建筑物中的电气设备被雷电产生的机械力及热效应所破坏。
防雷接地系统主要是由雷电接收装置、引下线和接地装置三部分组成。
当建筑物遭受雷击时,由于建筑物中加入防雷接地系统,防雷接地装置就会将接闪器、引下线和接地体及电力设备感应到或直接接收到的雷电通过与接地装置相连的引下线导入大地中,在大地中释放出去,这样可以有效地保护建筑物不受到破坏,使人们的生命和财产安全得到了保证。
电力系统中的防雷技术研究
电力系统中的防雷技术研究引言:电力系统作为现代社会不可或缺的基础设施,向人们提供了稳定可靠的电力供应。
然而,由于天气的变化和强雷电活动带来的雷击威胁,电力系统的稳定性和可靠性也受到了挑战。
为了保护电力系统不受雷击影响,防雷技术的研究和应用变得尤为重要。
本文将就电力系统中的防雷技术进行探讨,包括防雷绝缘子、接地系统以及防雷装置的研究现状与发展趋势。
一、防雷绝缘子的研究防雷绝缘子作为电力系统中最常见的防雷装置之一,起到了隔离电力线路与大气之间的作用。
在过去的几十年里,绝缘子材料的研究取得了巨大的进展。
从最早的陶瓷绝缘子到如今的复合绝缘子,防雷绝缘子材料的改进使得其抗雷击性能大大提高。
此外,随着纳米技术的发展,纳米材料被引入到防雷绝缘子的研究中,使其具有更好的导电性和抗雷击能力。
未来,随着材料科学和纳米技术的发展,防雷绝缘子的性能将得到进一步提升。
二、接地系统的研究接地系统在电力系统中起到了消除雷击过电压的作用。
传统接地系统主要采用等电位接地和接地极的方式,但这些方式在面对高强度雷电活动时存在一定的局限性。
为了改进接地系统的性能,新型的接地方式被提出并不断研究。
比如,采用混凝土电极代替传统的金属电极可以提高接地系统的耐雷击性能。
另外,地下水含盐量和接地电阻之间的关系也引起了研究人员的关注。
未来的研究可以探讨如何通过改变地下水中的盐量来调节接地电阻,从而提高接地系统的性能。
三、防雷装置的研究现状与发展趋势防雷装置作为电力系统中的重要组成部分,用于限制雷电过电压和释放雷电能量。
目前,防雷装置主要包括避雷针、避雷器和避雷网等。
随着雷电技术的不断发展,新型的防雷装置也在不断涌现。
例如,基于纳米复合材料的防雷材料,以及利用电磁场效应达到放电保护的防雷装置等。
这些新型的装置不仅提高了防雷效果,而且具有体积小、重量轻等优点,将在未来得到广泛应用。
结论:电力系统中的防雷技术是确保电力系统稳定可靠运行的关键。
防雷绝缘子、接地系统和防雷装置的研究在过去几十年中取得了显著进展,并在实际应用中发挥了重要作用。
接地系统实验报告
接地系统实验报告实验目的本实验旨在通过建立接地系统,研究电流的回路路径以及接地系统的电势分布情况,了解电流的分配方式以及接地系统的工作原理。
实验器材- 示波器- 天平- 电阻器- 电流表- 电源供应器- 多用表- 多插座- 地线- 接地点模型实验步骤1. 建立接地系统首先,根据实验要求,我们选取适当位置来建立接地系统。
选取的位置应远离电源和其他干扰设备,确保实验环境相对稳定。
接下来,将准备好的地线与选定的位置接地。
确保地线与接地点紧密接触,可采用卡紧夹的方式加固连接。
2. 测量电阻值使用电阻器进行电阻值的测量,确保地线的导电性能符合要求。
将电阻器连接到地线一端,另一端接地。
打开电阻器电源,记录电阻器上显示的电阻值。
3. 接地点模型为了更直观地观察电势分布情况,我们使用接地点模型进行实验。
将接地点模型连接到地线上,并将其放置在实验区域中心。
4. 测量电势差使用多用表进行电势差的测量。
首先,将多用表设置为电势差测量模式,并将两个探头分别连接到接地点模型上。
记录多个位置的电势差数值,并绘制出电势差的分布图。
5. 测量电流使用电流表进行电流的测量。
将电流表连接到地线上,并记录电流数值。
结果与分析地线电阻值在实验过程中,我们通过电阻器测量了地线的电阻值。
结果显示,地线的电阻值是符合要求的,保证了地线的导电性能。
接地系统电势分布通过测量接地点模型上的电势差,我们得到了接地系统的电势分布图。
结果显示,接地点周围的电势较低,随着距离接地点的增加,电势逐渐上升。
这说明了接地系统能够有效地将电流导向地。
接地系统电流分布通过测量地线上的电流,我们得到了接地系统中电流的分布情况。
结果显示,接地点处的电流最大,随着距离接地点的增加,电流逐渐减小。
这与电势分布图的观察结果相符。
实验结论通过本次接地系统实验,我们得到了以下结论:1. 接地系统能够有效地将电流导向地。
2. 接地系统的电势呈现出随距离增加而逐渐上升的分布特点。
3. 接地系统中电流分布与电势分布呈现出相似的变化趋势。
通信机房接地系统技术研究论文
通信机房的接地系统技术研究摘要:雷电作为一种自然现象,我们对它的认识和防范总在不断地探索和提高,也不能仅仅依赖防雷器件的作用,在通信机房设备运行维护工作中,我们必须认真总结经验教训和提高警惕,从全局性着眼、细微处入手,把诸如系统接地、线路保护等基础性的工作做扎实了,才能进一步确保防雷质量。
关键词:通信;机房;接地系统;防雷中图分类号:g632 文献标识码:b 文章编号:1002-7661(2013)14-117-01通信设备的良好接地是设备正常运行的重要保证,对于交换机、光端机、计算机等电信网络中精密通信设备更是如此。
设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,有些设备还有单独的信号地,以将强、弱电地隔离,保证数字弱信号免遭强电地线浪涌的冲击,这些地线的主要作用有:提供电源回路、保护人体免受电击,此外还可屏蔽设备内部电路免受外界电磁干扰或防止干扰其他设备。
一、通信机房遭受雷击的常见形式1、直雷击这种“直雷击”的产生主要是由云层中带着的大量雷电和地面某处进行强烈放电现象。
这种情况下就会出现在雷电对地上直接闪击,就会对地面的一些设施造成重大损坏。
“直击雷”发生的概率比较小,而且每次雷击的攻击面积也比较小。
但是“直击雷”的放电过程非常猛烈,如果地面目标被击中,就会产生很大的直击电流,从而对地面目标造成重大的损坏,直击雷一般性都是波及到的主要是室外物体,因此我们就把防直击雷的系统叫做外部防雷系统。
2、感应雷“感应雷”也可叫做“二次雷”,产生这种雷电攻击主要的原因是由于在雷云对地放电或雷电在雷云之间时,与地面的户外地埋电力线、设备间连接线、传输信号线路产生电磁感应并侵入通信机房,使通信机房的内部设备遭到损害的放电现象。
这种“感应雷”虽没有”直击雷”那么猛烈,但是其发生的概率就比较高。
其危害性的产生是不论在雷云对雷云之间闪击还是在雷云对地闪击时,其都会对地面的目标造成损害。
在此之外,一次较为强烈的感应雷可以让很大范围中的多个通信机房中的电子设备造成过电压现象。
接地系统主要参数研究
工 程 技 术
C m u e D S f w r n p lc t o s o p t r C o t a e a d A p i a i n
2 1 年第 l 期 01 l
接地系统主要参数研究
刘 爽
(中电投 远 达环 保 工程 有 限公 司 ,重庆
4 12 0 1 2)
目前 ,我 国 电力 工业 取得 了较 为 快速 地 发展 与进 步 ,这 主要 是 与人 民的 日益增 长 的需 求量 是 紧密 联系 的。各 种 电力 系统 为人
且磁 性 也较 强 。 2 土 壤介 电常 数 .
们 的 日常及 生 产用 电提 供 了极 大 的便 捷 , 同时也 促进 了我 国经济 据 相关 研 究可 知 ,土 壤 的相对 介 电系 数与 土 壤之 中 的主要 成 的 快速 发 展 。其 中 ,电力 接地 系统 就 是一 个方 面及 领 域 。 电力接 分有 较 大 的关 系 ,它 与导 电率 相 比较 而言 ,土 壤 的相对 介 电系 数 地 系 统 是 为 了能 够 很 好 地对 电力 系 统 正 常 运 行 进行 维护 而 设 立 值得 大 小和 频率 的关系 并 不是太 大 。当某 个 区域 的土壤 结冰 的 时 的 ,接 地 系统 的设 立在 很 大程 度上 保 证 了 电力 工作 人 员 的人 身安 候 ,那 么相 对介 电系数 也会 相应 地 而减 少 。然 而 ,对于 一般 性质 全 以及 电力设 备与 仪器 的 使用 不被 雷 电等 外界 干扰 物 的破 坏 。 目 的土壤而言, 相对介电系数仅仅 以3 倍以下的速度递减, 然而对于 前 ,我 国 电力 工业 发展 十 分迅 速 ,尤 其是 目前 新 能源 的开 发及 创 含水 率 较 高 的土 壤 来 说 ,在 4 " C以下 的 时候 就 具有 一 个变 化 的 拐 新 ,接 地系 统 日益 扩大 化 ,在 结构 上 也逐 渐趋 向于 复 杂化 以及 大 点 ,即变 化 非常 之大 。土壤 的相 对 介 电系数 可 以用 希腊 字母 £来 型化 ,那 么 这就 需 要对 接地 系 统 的主 要参 数 的算值 得 计算 方法 更 表示 , 数值 大小 主要 可 以 由陡坡 的测 量 来进 行 间接 的测定 求 出, 其 加地科学化、精确化。本文就是对 电力接地系统的主要参数进行 也可 以由对 反射 波极 化 的分 析或 者 是主 要 由地面 附近 天线 阻 抗 的 了研究,旨在为电力接地系统的发展提供一定的科学参考价值。 测试 而求 得 。在 实 际 的计 算 过程 之 中 ,土壤 的相 对介 电系 数 主要 概 述 为5 1 ,最 为常 见 的是相 对 介 电系数 为 1的土 壤 。 .5 O 随着 电力 的广 泛应 用于各 个领域及 方面 ,接地技 术也 随着 电力 如下 图1 所示 可 以知 道 , 地 的 电位 主 要 以与离接 地 电极 的距 大 工业 的发展而 取得较 为迅速地 发展 。电力接地 技术在 最开始 仅仅是 离成 反 比而逐 渐 下 降 。中央 有一 部分 为平 坦 的部 分 ,是关 于 纵坐 作为一种防雷的基本工具,后来逐渐地发展成为保证人身安全 以及 标 对称 的平坦 部位 ,这个 部 分主 要为 接地 电极 的部分 。例 如一 个 电气 设备安全 的坚实 “ 使者 ”及后盾 。就 目前 的发展 来看 ,接 地系 人 在 地面 以跨 度 Ax( .m 08 )站立 着 ,那 么这 时 ,此人 的两 只脚 之 统被应用 于各个 方面及 领域 ,主要包括 如下几 个方面 ,即建筑 、 电 间就很有可能存在着 电压△V ,把△V 这个值称为跨步电压U 。假 S 子通信 、交 通、军事 、能源 、家用 以及石 油能源等诸 多行 业及领域 。 设 人 两脚 离半 球 中心 的距 离分 别为 以及 ,则跨 步 电压 为 : 电力 接地 系 统应 用 的如 此广 泛足 以说 明 了接 地 系统 的 功能 之 c 一 强大 。然 而 ,在 对其 进行 设 计及 敷 设 的时候 , 则需 要仔 细地 对其 主要 设计 参数 进 行研 究 ,选 择具 有科 学 依据 的参 数值 算 法进 行参 数 的计算 ,这 样 才 能够使 得 电力 接地 系 统 能够更 好地 运 行 , 电力 工作 人 员 的人 身 安全 以及 电力 设 备 的正常 运行 得 到很 大地 保障 。 二 、 电力接 地系 统相 关 电参 数 下面 主要 以电力 接地 系统 电参数 为例 对接 地 系统 相关 参 数 的 计 算进 行 分析 和探 究 。 ( )接 地相 关 地 电参数 ・ 我 们 知道 , 电力接 地 系统 是埋 藏 于地 面 以下 的 ,究其 性 能 , 主 要与 土壤 导磁 率 和土 壤介 电常数有 紧 密地 联系 。 1土壤 导磁 率 . 所 谓土 壤 导磁 率 , 的就 是衡 量物 质磁 性 的一 个重 要 的系 数 , 指 可 以用字 母 u来 表示 , 位 为Hm 又 可 以将其 称之 为“ 单 /, 导磁 系 数 ” 。 图1 跨步 电压示意图 根据 相关 研 究发 现 ,在地 壳 之 内 ,只 有 少数 的几 种矿 物质 对
通信综合楼接地系统技术研究
0 引 言
随着通信建设的迅速发展 , 新建与改 ( ) 扩 建的通 信综合楼不仅面积大 、 楼层高 , 而且通信手段多 , 通信 设备 1益电子化、 3 高度集成化 , 电与弱 电、 强 交流与直 流及通 信设 备 间 的影 响 日趋 复杂 化 。每年 由于接地 系 统 不 完善 而引起 的通 信 中 断 、 身 安全 及 雷 击 等 事 故 人 给 国家 和人 民生 命 财 产造 成 了 巨大 损 失 , 就 对 通 信 这 综 合楼 接地 系统 的可 靠 性提 出 了更 高 的要 求 , 地 技 接 术 需适 应新 的变 化 而不 断改 进 。
JANG ng i I Yu - u
( a j gB a c f iaMo i o N ni rn ho n bl C mmu i t nC . L d Na n 1 0 9 Ch a n Ch e nc i o , t , @ g2 0 2 , i ) ao n Abt c : tr i us gte u ci n lsict no ate y t sr t Af s si nt na dcasf ai f r dsse ti pp r n lsste da tg fo t a edc n h f o i o e h m, hs a e ay e h v na e i a a oj n
e at e o e nc mmu i t n cn r l uli , t h s l e nt ee me t o it rh d d .F n l , der dm d h i o nc i t i n wi e ao e ab d g h mp a i p a do l ns f one e t e e ia y s c h e j d a mo l
1 1 工作 接地 .
电网输电线路接地系统的优化设计方法研究
电网输电线路接地系统的优化设计方法研究随着电力系统的快速发展,输电线路的接地系统变得越来越重要。
电网输电线路接地系统的优化设计是确保电网安全和稳定运行的关键因素。
本文将探讨电网输电线路接地系统的优化设计方法,并提出一些有效的实施策略。
首先,我们需要了解电网输电线路接地系统的作用。
输电线路接地系统用于保护人身安全、设备和电力系统免受地电位上升的影响。
当电力系统发生接地故障时,接地系统将承担大部分故障电流,确保电网运行的稳定性。
为了优化电网输电线路接地系统的设计,我们需要考虑以下几个关键要素:1. 接地电阻的优化:接地电阻是评估接地系统性能的重要指标之一。
优化接地电阻有助于减小接地电流,降低地电位上升,在故障发生时减少对人员和设备的危害。
可以通过增加接地电极的数量、改进土壤的导电性以及合理布置接地电极等方式来降低接地电阻。
2. 土壤参数的测定:土壤的导电性对接地系统的性能起着重要作用。
因此,准确测定土壤参数是优化接地系统设计的必要步骤。
可以利用实地测试方法或者借助地质数据进行参数测定。
测定的土壤参数包括土壤电阻率、土壤层中电流密度的分布等。
3. 接地电极的选择:合理选择接地电极对接地系统的性能至关重要。
接地电极应具有较低的接地电阻、良好的耐腐蚀性能和长期稳定性。
常用的接地电极包括金属化接地电极、深埋接地电极和钢筋混凝土接地电极等。
根据具体的场地条件和要求选择合适的接地电极。
4. 接地系统的布置:合理布置接地系统可以提高其效能。
接地系统的布置应考虑电网整体结构、地形地貌以及设备的位置等因素。
合理的布置可以减少接地电流的损失和传输损耗,提高接地系统的效能。
在实施电网输电线路接地系统的优化设计时,我们可以采取以下策略:1. 建立完善的设计流程:制定详细的设计流程,包括调研阶段、参数测定阶段、接地电极选择阶段和接地系统布置阶段等。
详细的设计流程有助于提高设计的准确性和系统性。
2. 利用仿真软件辅助设计:通过使用电力系统仿真软件,可以模拟接地系统的性能,并对不同设计方案进行评估和优化。
弱电系统的接地设计
弱电系统的接地设计在建筑物的电气系统中,弱电系统起着至关重要的作用。
它主要负责传输和分发较低电压的信号,如电话、网络、安防以及监控等系统。
而这些弱电设备的正常运行依赖于一个有效的接地系统。
因此,弱电系统的接地设计是确保系统安全可靠运行的重要一环。
一、接地系统的作用接地系统在弱电系统中起着至关重要的作用,主要包括以下几个方面:1. 安全保护:在电气设备故障或雷击等情况下,接地系统能够将电流迅速引入地面,以确保人员和设备的安全。
2. 干扰抑制:通过良好的接地系统,可以有效抑制与弱电系统有关的电磁干扰,提高信号传输的质量和稳定性。
3. 电位平衡:接地系统可以将弱电系统的电位与地面接地电位保持一致,避免因地电位差引起的干扰问题,保证系统的正常运行。
二、接地系统的设计原则为了确保弱电系统的接地系统能够正常运行,以下是一些设计原则需要考虑:1. 合适的接地电阻:接地电阻是衡量接地系统有效性的重要指标,通常应该控制在规定的范围内。
根据建筑物的具体情况和地质条件,选择合适的接地方式和材料,确保接地电阻值符合相关标准。
2. 导体选择和布线:选择导体的材料和截面积需要根据弱电系统的负荷和传输需求来确定。
合理的导线布线能够减少电阻和电感的影响,提高接地效果。
3. 接地点的选择:接地点的选择应考虑到离弱电设备距离近、电阻低且易于维护等因素。
通常建议在建筑物周围设置接地网,以增加接地点的数量和接地面积。
4. 系统连接方式:接地系统的各个部分需要采用可靠的连接方式,如焊接、螺栓或夹紧等。
确保连接良好,减少接触电阻。
三、接地系统的建设接地系统的建设需要遵循以下步骤:1. 规划设计:根据建筑物的情况,制定接地系统的设计方案。
确定接地点的位置和数量,并进行必要的土质测试和测量,以评估接地电阻。
2. 材料准备:根据设计方案,准备好所需的接地材料和工具,包括导线、接地棒、连接件等。
3. 施工安装:按照设计方案,进行接地网的铺设和接地设备的安装。
10KV柴油发电机接地系统的研究
10KV柴油发电机接地系统的研究【摘要】伴随着经济的飞速发展,国内用电设备容量不断扩大,作为备用电源的柴油发电机组的容量也随之不断增大,有时甚至需要多台大功率柴油发电机组并联才能满足使用要求。
电压也由常用的400V增至为10500V。
本文简要介绍高压柴油发电机组中性点接地的几种方式。
With the rapid development of the economy, the capacity of domestic power equipment has been expanding, and the capacity of the diesel generator as the standby power supply has also been increasing Sometimes even multiple high power diesel generator are connected in parallel to meet the operational requirements. The voltage was also increased from the usual 400V to 10500V. This paper briefly introduces several methods of neutral grounding for high voltage diesel generator.【关键词】接地电阻、发电机、接地Earthing resistance, generator, earthing一、电力系统常用的接地方式电力系统常用接地方式主要有以下5种:1、中性点直接接地即是将中性点直接接入大地,当系统运行中发生单相接地故障时,就形成单相接地短路,其接地电流非常大,使断路器跳闸切除故障。
2、中性点经消弧线圈接地此系统中性点经消弧线圈接地,中性点与接地点之间串入一个电感消弧线圈,当发生单相接地,其接地电流大于30A,产生的电弧不能自动熄灭,为此,利用消弧线圈的电感电流来抵消电容电流,限制单相接地故障的短路电流。
接地系统方案
接地系统方案引言概述:接地系统方案是建筑物电气工程中的重要组成部分,它对于确保电气设备的安全运行和人员的生命财产安全起着至关重要的作用。
本文将从五个大点出发,详细阐述接地系统方案的重要性以及其设计和实施的关键要点。
正文内容:1. 接地系统的作用1.1 提供安全的电气环境1.2 保护人员免受电击伤害1.3 保护电气设备免受损坏2. 接地系统方案的设计原则2.1 符合国家标准和规范2.2 考虑建筑物的特点和用途2.3 考虑电气设备的特性和需求2.4 考虑地质条件和环境因素2.5 考虑系统的可维护性和可靠性3. 接地系统的组成部分3.1 接地体3.1.1 接地体的选材和布置3.1.2 接地体的尺寸和形状3.2 接地网3.2.1 接地网的布置和连接方式3.2.2 接地网的导体截面和电阻要求3.3 接地引线3.3.1 接地引线的选材和规格3.3.2 接地引线的敷设和连接方式3.4 接地装置3.4.1 接地装置的选型和配置3.4.2 接地装置的保护和监测4. 接地系统方案的实施要点4.1 施工前的准备工作4.1.1 定位和测量4.1.2 土壤处理和改良4.2 施工过程中的注意事项4.2.1 施工质量的控制4.2.2 施工安全的保障4.3 施工后的测试和验收4.3.1 接地电阻的测试4.3.2 接地系统的绝缘测试5. 接地系统方案的维护管理5.1 定期巡检和测试5.2 异常情况的处理5.3 系统的更新和升级总结:接地系统方案的设计和实施对于建筑物电气工程的安全运行至关重要。
通过合理选择接地体、接地网、接地引线和接地装置等组成部分,并遵循相关的设计原则和施工要点,可以确保接地系统的可靠性和稳定性。
同时,定期的维护管理也是保证接地系统正常运行的关键环节。
只有在全面考虑各种因素的基础上,才能设计出符合实际需求的接地系统方案,确保电气设备和人员的安全。
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一、接地的分类:
a)按目的分类。
b)按接地形式分类
S型星形结构和M型网形结构
图3.1 S型星形结构图 3.2 M型网形结构
c)从控制系统的结构分类:单独接地和等电位接地。
单独接地:这种接地方式是将控制系统的保护地接入电气安全接地网,工作接地采用独立的、“干净的”接地装置与大地相接。
等电位接地:等电位连接是以等电位观点为主体思想的多点连接,即设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。
二、干扰的分类及定义:
a)共模干扰:放大器的地和信号源的地之间由于地电平的差异所形成的干扰称共模干扰,
或谓出现在输入电路端子和地之间的一种干扰形式,也称纵向干扰或共态干扰。
b)串模干扰:所谓串模干扰就是干扰源Vc串联于信号源Vs之中。
串模干扰也称横向干
扰或差模干扰。
测量
系统串模干扰
测量
系统
共模干扰
三、接地电阻的定义:
a)定性的定义:还一种说法认为,从仪表、控制设备的接地端子到总接地板之间导体及
连接点电阻的总和称为联结电阻;接地极对地电阻和总接地板、接地总干线及接地总
干线两端的连接点电阻之和称为接地电阻(见图3.15)。
b)定量的定义:假设在某一电极上流入接地电流I,若接地电极的电位比周围大地高出E
时,其电位上升值与接地电流之比E/I即为接地电阻。
(引自“高桥健彦(日),接地技术,科学出版社,2003年”)
四、接地系统的组成
接地系统的组成如图3.29所示,它包括接地连接和接地装置两大部分。
图3.29 接地系统的组成
五、接地原则
1)仪表和控制系统的接地连结采用分类汇总,最终与总接地板连结的方式。
交流电源的中线起始端应与接地极或总接地板连接。
2)当企业已把建筑物(或装置)的金属结构、基础钢筋、金属设备、管道、进线配电箱的PE(保护接地线)母排、接闪器引下线形成等电位连结时,仪表、控制系统各类接地也应汇接到该总接地板,实现等电位连结,与电气装置共用接地装置与大地连接。
3)当企业尚未形成等电位连结,仪表、控制系统可以采用单独接地,即保护接地应接到电气专业的保护接地装置上,工作接地采用单独的接地体并与电气专业接地体须相距5m以上,和建筑物独立防雷地相距20m以上。
在采用单独接地时,仍采用分类汇总的连结方式。
4)在各类接地连结中严禁接入开关或熔断器。
地下部分要采用焊接连接。
六、接地系统的连接办法
A. 现场仪表的接地连接方法
现场仪表的接地一般可遵循如下的原则:
1)对于现场仪表的电缆槽、仪表电缆保护管以及36V以上的仪表外壳的保护接地,是每隔30米用接地连接线与就近已接地的金属构件相连,并应保证其接地的可靠性及电气的连续性。
严禁利用储存、输送可燃性介质的金属设备、管道以及与之相关的金属构件进行接地。
2)现场仪表的工作接地一般应在控制室侧接地。
3)对于要求或必须在现场接地的现场仪表,如接地型热电偶、PH计、电磁流量计等应在现场侧接地。
4)对于现场仪表要求或必须在现场接地,同时又要求将控制室接受仪表在控制室侧接地的,应将两个接地点作电气隔离。
5)现场仪表接线箱两侧的电缆的屏蔽层应在箱内跨接。
B. 控制室盘、台、柜的接地
控制室盘、台、柜的接地一般可遵循如下的原则:
1)在控制室内的盘、台、柜内应分类设置保护接地汇流排、信号及屏蔽接地汇流排(工作接地汇流排)和本安接地汇流条。
2)在控制室内,可设置接地汇总箱。
箱内设置工作接地汇总板和保护接地汇总板。
3)由于工控机在出厂时已将工作接地和保护接地连在一起,将外壳上的任一颗螺丝连在操作台内的保护接地汇流排上即可。
4)如果DCS系统的通信线路上无电气隔离装置(包括电气中继和光中继),远程设备的接地汇流排应汇总到系统的接地汇总箱。
如果通信线路上设有电气隔离装置,远程设备的接地汇流排可汇总到就近的总接地板上。
七、接地连接线的规格
接地连接线的规格应满足如下的要求:
1)接地系统的导线应采用多股绞合铜芯绝缘电线或电缆。
2)接地系统的导线应根据连接设备的数量和长度按下列数值范围选用:
接地连线 1~2.5(平方毫米)
接地分干线 4~16(平方毫米)
接地干线 10~25(平方毫米)
接地总干线 16~50(平方毫米)
接地汇流排、连接板规格应满足如下的要求:
1)接地汇流排宜采用25×6的铜条制作。
2)接地汇总板和总接地板应采用铜板制作。
铜板厚度不应小于6mm,长宽尺寸按需要
确定。
八、需要注意的几个问题:
a)接地干线越短越好,必要时可以采取屏蔽措施。
b)如果单独接地的话,与电气接地和防雷接地必须满足一定的距离要求。
c)等电位接地也要考虑接入点的问题。
接入点必须距离大电流设备的接地接入点大于
5m,距离防雷接地的接入点大于15m的距离。
九、接地系统的设计。
a)现场端:变送器和调节阀
变送器接地一般仅为外壳做保护接地,SH标准规定,小于36V供电的现场仪表可不做保护接地。
所以大多数变送器不在现场接地。
但有如下变送器或传感器需要现场进行接地。
i.电磁流量计:
电磁流量计的接地是因为电磁流量计要求被测介质需要与大地短路,具有零电位,否则就无法正常工作。
电磁流量计接地方式有三种
1)安装在金属管道上的电磁流量计的接地,接地方式如下图。
2)安装在非金属管道上的电磁流量计的接地,接地方式如下图。
3)安装在具有阴极保护管道上的电磁流量计的接地,接地方式如下图。
注意的是具有阴极保护管道的法兰及紧固件与流量计的接地环和法兰应该是相互绝缘的,以
避免使阴极保护的管道对地的电位差对流量计有干扰作用。
ii.热电偶接地
接地型热电偶因为在现场接地,所以其电缆屏蔽层亦需要现场接地。
iii.P H计接地
PH计的接地十分重要,一般工艺介质具有一定的导电性,在过程中已经接地,所以PH 计必须与管道或设备一起接地,而不能与电机或其它电气设备共用一条接地线。
b)信号传递介质及其保护装置的接地
i.电缆接地
一般电缆接地仅为电缆屏蔽层的接地,通常的设计是屏蔽层的接地视为工作接地。
接地方式有如下三种
1)接地一般仅在控制室端接地,即在控制室进行工作接地,现场端屏蔽层并不接地。
2)有些要求在现场接地的仪表(接地型热电偶、pH计、电磁流量计),为了保证单点
接地的原则,屏蔽层亦应在现场侧接地。
3)如果既要求现场接地,控制室侧也需要接地的情况下,应将两个接地做电气隔离,
比如加装隔离器。
4)铠装电缆的铠装保护层,应在现场控制室两端都需接保护地。
ii.保护套管及电缆桥架的接地。
当无特殊要求时,通常的接地方法是采用多点接地,每隔30m用接地连线,与就近的已做接地的金属结构件相连,应能保证其接地的可靠性和电气连续性。
但不允许利用储存。
输送易燃易爆物料的金属设备、管道以及相关的金属结构件进行接地。
c)控制室端接地包括如下几方面:
i.保护接地:控制室仪表盘、箱、柜、框架、操作台。
ii.工作接地:
1.仪表信号回路地和屏蔽地。
2.隔离信号可以不接地,SH标准指出隔离应是输入、输出、地和各电路的
电源是独立和相互隔离的。
3.非隔离信号的直流电源负极为接地参考点。
iii.本安接地:
1.采用隔离式安全栅不必单独设置本安接地,其接地可参考工作接地的要
求。
2.如果采用齐纳式安全栅需要专门设置本安接地系统。
需要注意的是,齐纳
安全栅的本安接地与仪表信号回路接地不应分开。
3.齐纳安全栅接地连接导线宜为两根。
iv.防静电接地:
1.计算机房应具有防静电措施,其室内的防静电地板/地面和工作台/柜等需
要做防静电接地,但做了保护接地的仪表和设备,不必再另作防静电接地。
2.防静电接地应与保护接地共用接地系统。
3.防静电接地线可以与电气保护接地线共用。
v.防雷接地:
1.SH标准中,对于现场安装的雷电浪涌保护器,其规定保护器接地应与电
气专业的现场防雷电感应的接地排相连。
2.对于控制室安装的仪表信号雷电浪涌保护器,其应接入工作接地汇总板。
即可以与仪表信号电缆屏蔽层一起接入工作接地汇总板。
3.仪表防雷接地与电气防雷地一定要等电位,不可单独设置。
vi.。