接地与接零的区别(给力)
什么叫保护接地和保护接零保护接地与保护接零的主要区别
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。
(1)保护接地。
电气设备因绝缘下降或损坏时,会引起正常情况下不带电的金属外壳带电,人体一旦触及就会发生触电事故,为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳与接地装置进行良好的连接,称为保护接地。
有了保护接地,当人体触及带电的金属外壳时,由于人体电阻与接地电阻并联,且人体电阻(1500~ 2000Ω)远比接地电阻(要求4Ω)大,所以通过人体的电流要比流经接地装置的电流小得多,对于人的危险程度就显著地减小了。
保护接地通常用于中性点不接地的供电系统,也可用于中性点接地的供电系统。
(2)保护接零。
简称接零,就是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳,用导线与供电系统的零线(指零干线或专用保护接零线)进行可靠连接,以达到保护人身安全、防止触电事故发生的目的。
保护接零用于380/220V三相四线制中性点接地的供电系统。
有了保护接零,当设备外壳带电时,故障电流就由相线流经外壳到零线,再回到变压器的中性点。
由于故障回路的电阻、电抗很小,所以故障电流很大,强大的电流能把闸刀开关内的熔丝或熔断器上的熔丝熔断,切断电源,从而就可避免人体遭受触电的危险。
保护接零应由单位统一施工,在零干线上统一引入专用的保护接零线至每个开关柜(箱)及用户。
现在提倡的三相五线制供电(即三根相线、一根中性线N-工作零线和一根保护零线PE),对用户来说十分安全。
如果在每户的电能表后接一只漏电保护器及在进户处采取重复接地措施,则能有效地防止触电事故的发生。
若采用等电位联结,则可不必重复接地。
必须指出,在由同一台配电变压器供电的低压供电系统中,应采取同一种保护方式,即要么全部采用保护接地,要么全部采用保护接零,而不应同时采取保护接地与保护接零这两种不同的保护方式。
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。
接地保护与接零保护的区别
接地保护与接零保护接地保护:为防止因电气设备绝缘损坏而遭受触电危险,将电气设备得金属外壳与接地体相连,称为接地保护。
接零保护:为防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备得金属外壳与变电器中性线相连接就称为接零保护。
接地:在电力系统中,将电气设备与用电装置得中性点、外壳或支架与接地装置,用导体作良好得电气联接叫接地。
接零:将电气设备与用电装置得金属外壳与系统零线相连接叫做接零。
接地与接零得目得:一就是为了电气设备得正常工作(工作性接地),另一目得就是为了人身与设备得安全(保护性接地与接零)接地保护适用于三相三线或三相四线制得电力系统。
在这种电网中,凡由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压得金属部份,例如变压器、电动机以及其它电器等得金属外壳与底座均可采用接地保护。
(一般电厂均采用三相四线制系统)接零保护适用于三相四线制中性点直接接地得低压电力系统中,电气设备外壳可采用接零保护。
当采用接零保护时,除电源变压器得中性点必须采取工作接地以外,同时对零线要在规定得地点采取重复接地。
中性点:发电机、变压器与电动机得三相绕组星形联接得公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间得电压绝对值必然相等.零点:如果中性点就是接地得则该点又称为零点。
中性线:从中性点引出得导线称作中性线;而从零点引出得导线称作零线。
三相五线制系统:三相四线制系统中,除中性线之外,再从电源中性点单独引出一根保护线(PE线)所形成得系统,称为三相五线制系统。
,通常用在低压配电系统中。
中性线具有如下功能:用来接使用相电压得设备;用来传导三相不平衡电流与单相电流;用来减少负荷中性点得电压偏移。
PE线功能:保障人身安全,防止发生触电及带电外壳时得触电事故.通过保护线(PE),将设备得外露可导电部份得金属外壳接到电源中性点得接地点去。
当电气设备发生单相接地时,即形成单相短路,使设备或系统得保护装置动作,切除故障设备,防止人身触电。
接零和接地的区别与相同点
零线与地线被人们混为一谈,有人认为零线就是地线,反之,地线也就是零线。
其实这是一种错误的认识,那么零线与地线有什么区别呢?零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。
就是说我们每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线则是中线(零线)。
目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线制。
为减小电能的损失,在输电过程中采用远距离高压输电,即三相输电,到城镇通过变压器降为市电单相220V和三相380V供给不同的用户,中线(零线)就是三相高压输入变压器变为四线低压供给用户的工作线路之一。
地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。
1 工作接地是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。
如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。
工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。
2 保护接地为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。
家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。
用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。
(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流回从你的身体上泻下)3 防雷击接地为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。
4 防电磁辐射接地在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。
保护接地与保护接零的主要区别
《保护接地与保护接零的主要区别》摘要: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, (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。
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接. 现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地. 保护地线是为了保证设备操作者的安全,在设备的外壳与大地可靠的连接起来,然后通过导线连接到公共接地点。
02-接地与接零的区别
接地与接零知识—接地和接零的类型一、接地和接零的类型电力系统和电气设备的接地和接零,按其不同的作用分为工作接地、保护接地、重复接地和接零。
为防止雷电的危害所作的接地称为过电压保护接地;为防止管道腐蚀的接地采用电法保护接地;还有静电接地和隔离接地等。
1、工作接地在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠地运行,必须在电力系统中某点(如发电机或变压器的中性点,防止过电压的避雷器之某点)直接或经特殊装置如消弧线圈、电抗、电阻、击穿熔断器与地作金属连接。
2、保护接地电气设备的金属外壳,由于绝缘损坏有可能带电,为防止这种电压危及人身安全的接地,称为保护接地。
3、重复接地将零线上的一点或多点与地再次作金属的连接,称为重复接地。
4、接零与变压器和发电机中性点连接的中性线,或直流回路中的接地中线相连,称为接零。
5、过电压保护接地过电压保护装置或设备的金属结构,为消除过电压危险影响的接地,称为过电压保护接地。
6、防静电接地为防止可能产生或聚集静电荷,对设备、管道和容器等所进行的接地,称为防静电接地。
7、隔离接地把电器设备用金属机壳封闭,防止外来信号干扰,或把干扰源屏蔽,使它不影响屏蔽体外的其它设备的金属屏蔽接地,称为隔离接地。
8、电法保护接地为保护管道不受腐蚀,采用阴极保护或牺牲阳极保护等到的接地,称为电法保护接地。
接地和接零使用时相近,但概念是不一样的。
电气工程中三相四线的中性点称为零线而不叫地线,地线是通过在地下埋设金属极板或打入金属桩再用导体引出的连接系统。
地线的作用有二项,一是人体保护,二是所有电气信号的参考电位。
发电系统0线和地线相联,经过线路的传输,0线的电位会有变化,相距一段距离要做重复接地的保护措施。
所以设备及家用电器的外壳要求时接地而不是接0,漏电保护器也是判断包括0线在内的供电线路上与地线之间若有电流通过就自动断开供电回路。
在TN系统中中性线(N)与保护零线(PE)开始是合一的,在某个位置是才开始分开。
保护接零与保护接地的区别
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。
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。
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。
接地与接零的区别(给力)
另以种接地 方式---保 护接零
什么 是保护接零 呢?保护接 零就是电气 设备在正常
运行的情况 下,将不带 电的金属外 壳或构架与 电网的零线 紧密地连接 起来,这种 接线方式就 叫保护接零 。如图—8 所示。
只有很少 一部分通过 人体。通过 人体的电流 决
UD U
。
J t。
Rd
ID
图-11 采用保护接 地的分析图
图-12 采用保护接 地的简化电 路图
要大得多, 所以能近似 地认为事故 电流为: ID=U/Ro+Rd (式-8), 根据规定, R。和Rd都 不得超过4 欧姆。如 果都按4欧 姆考虑,可 以得到: ID=220/4+4 =27.5(A) 从这里可以 近似求出人 体承受得电 压: UR=IDRd=27 .5
Ud=3URr/3R rJXc=3URr/ √9Rr2+1/ ω2c2
一相碰壳
时,接地电
C
阻Id通过人
体和电网对
地绝
缘阻抗形成
回路。如各
相对地绝缘
பைடு நூலகம்阻抗相等,
运
用电工学的
方法,可求
得漏电设备
的对地电
压:
Ud=3URr/3R r+Z(式-4) 。式中:U-电网电压
Rr--人体电 阻;Z--电 网每相对地 绝缘阻抗。
我们再 进一步地来 分析不采用 该接地方式 会出现怎样 情况。在三 相四线制变 压器中性点 直接接地的 电网中,如 果用电设备 不采取任何 的安全措 施,则设备 漏电时,触 及
R。 图-8 保护 接零原理图 A
接地保护与接零保护的区别
你应该也抱着他,当然啦!拥抱时手应该如何摆置并没有明文规定,例如他的身高和你差不多,你不妨两手轻轻地搂着他的脖子,例如他的身材比你高许多,你就把两手摆在他的背后,抱住他。
最笨的接吻方法,就是只抬高嘴唇,然后呆板、愣愣地站着,这样他怎么吻你呢?以吻论人品如果你新近接地保护与接零保护接地保护:为防止因电气设备绝缘损坏而遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与接地体相连,称为接地保护。
接零保护:为防止因电气设备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变电器中性线相连接就称为接零保护。
接地:在电力系统中,将电气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联接叫接地。
接零:将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相连接叫做接零。
接地与接零的目的:一是为了电气设备的正常工作(工作性接地),另一目的是为了人身和设备的安全(保护性接地和接零)接地保护适用于三相三线或三相四线制的电力系统。
在这种电网中,凡由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部份,例如变压器、电动机以及其它电器等的金属外壳和底座均可采用接地保护。
(一般电厂均采用三相四线制系统)接零保护适用于三相四线制中性点直接接地的低压电力系统中,电气设备外壳可采用接零保护。
当采用接零保护时,除电源变压器的中性点必须采取工作接地以外,同时对零线要在规定的地点采取重复接地。
中性点:发电机、变压器和电动机的三相绕组星形联接的公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间的电压绝对值必然相等。
零点:如果中性点是接地的则该点又称为零点。
中性线:从中性点引出的导线称作中性线;而从零点引出的导线称作零线。
三相五线制系统:三相四线制系统中,除中性线之外,再从电源中性点单独引出一根保护线(PE线)所形成的系统,称为三相五线制系统。
,通常用在低压配电系统中。
中性线具有如下功能:用来接使用相电压的设备;用来传导三相不平衡电流和单相电流;用来减少负荷中性点的电压偏移。
保护接地和保护接零有什么区别
保护接地和保护接零有什么区别保护接地与保护接零的概念及保护原理是完全不一样的,很有必要将其两者加以区分,以减少实际工作中的误解。
我们平常所见到的保护接地线分为接零保护和接地保护。
接零保护是电气设备外壳与保护零线相连接,一旦电气设备外壳带电,立即形成相线、设备外壳与保护零线的单相短路,短路电流很大,电路中的保护元器件会快速跳闸,从而保护了人身安全。
接零保护的原理是促使跳闸,接地保护是设备外壳通过地线与接地体相连接,因为接地电阻很小,一旦电气设备漏电,电流会通过地线进入接地体,此时电气设备外壳的电压就是通过地线的电流与接地电阻的乘积;该电压将远低于相电压,因此接地保护原理就是降低电气设备外壳的对地电压。
保护接地的主要作用是,如果未采用保护接地,当电动机某一相绕组的绝缘损坏使外壳带电时,人体站在地上触及外壳,相当于单相触电。
由于输电线与地之间分布电容的存在,这时相线、人体、地、分布电容形成一闭合回路。
接地电流(经过故障点流入地中的电流)的大小取决于人体电阻,若电阻数值很小,就有触电的危险。
如果采用了保护接地,当人体站在地上触及带电外壳时,由于人体电阻与接地电阻并联,而通过接地电阻都小于4Ω,而人体电阻一般在1000Ω以上,比接地电阻大得多,所以通过人体的电流很小,从而保证了人身安全。
对于中性点接地的三相四线制供电系统,采用保护接地是不能起到保护作用的;因为人体电阻比接地电阻大很多,所以事故时流经人体的电流可达100mA以上,这么大的电流对人体来说是非常危险的。
保护接零的主要作用是当电气设备发生某一相碰壳故障时,由于存在保护接零导线,因此短路电流经零线而成闭合回路,将碰壳短路变成单相短路。
又由于零线电阻很小,所以短路电流很大,将使供电线路上的熔断器或低压断路器以最短的时间自动断开,切除电源,使外壳不带电,以消除触电危险。
同时,由于回路的电阻远小于人体电阻,因此在可路未断开之前的短时间内,短路电流几乎全部通过接零回路,而通过人体的电流接近于零。
接地与接零的区别(给力)
接地和接零接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。
按其作用可分为四种。
A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。
那么什么是工作接地呢?在采用380/220V的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。
动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。
在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,如图-1中的R。
即为工作接地。
由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。
工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地的危险性;稳定系统的电位,限制电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。
工作接地是如何减轻一相接地的危险性的呢?如图-2所示,如果电网的中性点不接地,当有一相碰地时,接地电流不大,设备仍可运行,故障可能长时间存在,但这时电流通过设备和人体回到零线而构成回路,这是很危险的。
应当看到,发生上述故障时,不只是某一接零设备处在危险状态,而是由该变压器供电的所R。
有接零设备都处在危险状态中,同时,没有碰地的两相对地电压显著图-1升高,大大增加触电的危险。
如果是如图-3那样,变压器的中性电直图-2 中性点不接地时一相碰地接接地,即变压器有工作接地,上述危险就可减轻或基本消除,这时,接地电流ID主要通过碰地处接地电阻Rd和工作接地电阻Rd构成回路,接零设备对地电压为:Uo=IdR=U/Rd+Ro*R。
(式-1)由此可见,减少R。
可限制U。
在某一安全范围以内。
那么,工作接地是如何稳定系统电位的呢?如图-4所示,高压为10千伏电网,低压为Uo=Idro(式-2)Icd图-4 中性点接地对高压窜入低压的防护作用得超过120伏,这就要求工作接地电阻:ro≤120/Icd(式-3),对于中、小容量的10千伏电网,高压接地电流一般不超过30安,r。
接零和接地有何相同点与不同点?
接零和接地有何相同点与不同点?零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。
就是说我们每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线则是中线(零线)。
目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线制。
为减小电能的损失,在输电过程中采用远距离高压输电,即三相输电,到城镇通过变压器降为市电单相220V和三相380V供给不同的用户,中线(零线)就是三相高压输入变压器变为四线低压供给用户的工作线路之一。
地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。
接地的几种常见的类型1、工作接地是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。
如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。
工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。
2、保护接地为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。
家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。
用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。
(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流回从你的身体上泻下)3、防雷击接地为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。
4、防电磁辐射接地在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。
除上述接地系统外有人提出“保护接零”接地法。
所谓“接零”就是将各类电器的金属外壳、构架与供电线路的零线相连,当电器绝缘损坏,火线碰外壳时形成短路,熔丝迅速熔断以达到电源断开。
保护接地与保护接零的区别
保护接地与保护接零的区别
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。
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,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。
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。
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。
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。
电工必看干货--保护接地与保护接零区别汇总_0
电工必看干货--保护接地与保护接零区别汇总在我们电工工作当中经常遇到保护接地与保护接零两种接线式保护举措,有些电工朋友一直无法正确选用和区分两种方式,为此十分迷茫。
今天本人将保护接地、保护接零从三个不同的方面加以区分,并给出它们所适用的场合。
希望我的这篇文章能为你们解开心中疑惑。
一、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,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时形成单相短路,促使线路当中的保护装置动作,以切断故障设备电源。
此外在保护接零电网中,保护接零与重复接地结合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既适用于一般不接地的高、低压电网,也适用于采取了其它安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;而保护接零则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举措电网中可以无工作零线,只设保护接地即可;若采用保护接零措施,则必须设工作零线利用工作零线做接零保护。
而且保护接零线路当中不允许接入开关、熔断器,否则起不到应有保护效果!二、电器设备的以下金属部分应采取保护接地或保护接零措施1.1. 电机、变压器、照明器具、便携式或移动式电器具等的底座和外壳;1.2. 电器设备的传动装置;1.3. 电压、电流互感器的二次侧;1.4. 配电箱与控制柜/箱的框架;1.5. 室内、外配电装置的金属架,钢筋混凝土的主架和金属围栏;1.6. 穿线的钢管、金属接线盒和电缆盒的外壳;1.7. 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力电容器的外壳等。
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地线和零线有什么区别
地线和零线有什么区别
地线顾名思义是与大地连接的线,在电气中将大地规定为0电位点,含有无穷大的正电荷和负电荷,一般连接方式是通过预埋铜板或预埋铁桩,需要预埋2米以下,并且要求接地电阻小于4Ω。
零线顾名思义即零电位的线,在常规三相五线制供电中为了得到220V相电压而连接的导线,一般是从变压器二次侧三相线圈中性点引出。
地线和零线功能不同:
在三相五线制接线中零线与火线组成供电回路,电流与火线一致。
但在三相负载不平衡时零线并不能保证在零电位点,所以一般零线在从变压器引出时都会再接地。
地线在三相五线制中是为了保证用电安全,保证用电设备的金属外壳与大地电位保持一致为零电位点,防止触电事故的发生。
在平时使用过程中如果用户侧有重复接地的接地线,也可以把地线当做零线使用,但在三相四线制供电中没有地线,缺不能把零线当做保护地线使用。
在弱电控制系统中大部分都要求零线就地重复接地,以保证零线的零电位点。
接地和接零是一个概念吗?很多老电工还分不清楚!
接地和接零是一个概念吗?很多老电工还分不清楚!接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。
按其作用可分为四种。
A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。
1、工作接地工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。
作用(1)系统运行需要高压系统采取中性点接地可使接地继电保护装置准确动作并消除单相电弧接地过电压。
中性点接地可防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,对低压系统可方便地使用单相电源,两线一地供电系统中,将一相工作接地,降低成本。
(2)降低人体接触电压中性点绝缘系统中,当一相接地,且人体触及另一相时所受到的接触电压将超相电压而成为线电压,即相电压的倍。
当中性点接地时,中性点接地电阻近于零,与地间电位差近于零,这样就降低了人体的接触电压。
(3)迅速切断故障设备中性点绝缘系统中,当一相短路时接地电流很小,保护装置不能迅速切断电流。
中性点接地时,一相接地电流成为很大的单相短路电流,保护装置必须能准确、迅速切断故障线。
(4)降低设计绝缘等级因中性点接地系统中一相接地时,其他两相对地电压不升高至相电压的倍,而是近于相电压,在中性点接地系统中,设计电气设备和线路时绝缘水平只按相电压考虑,降低成本。
2、保护接地保护接地,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。
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。
3、保护接零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。
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设备 Rr
如图11中电动机 设有保护接 地装置,接 地
电阻为 Rd,当一相 A 带电部分碰 连外壳时, 人体
处在和保 护接地装置 B 并联的位 置,其简化 电路
图如图10所示。这 C 时,事故电 流大部分经 过
保护接地 电阻Rd和工 O 作接地电阻 R。形成回 路,
只有很少 一部分通过 人体。通过 人体的电流 决
Z
Id
则对地电 压:
Ud=3URr/3R rJXc=3URr/ √9Rr2+1/ ω2c2 (式-5)式 中:C--每 相对地分布 电容; Xc=1/wc;ω =2лƒ 电源角频率 。
当电网对地 绝缘正常时 漏电的设备 对地电压很
低,但当电 网绝缘性能 显著下降, 或电网分布 很广时,对
地电压可能 就会上升到 危险的程度 。这就由必 要采取图-7 所示的保护 接地措施。
这个数值对 人来说还是 非常危险 的,
另一 方面,这 27.5安的事 故电流不足 以引起中等 容量以上的 线路的保护 装置动作, 设备上的危 险电压
就会长期存 在,一般采 用自动开关 作保护装置 的线路,要 求事故电流 大于其整定 电流的1.25 倍;采用熔 断器
作保护装置 的线路,要 求事故电流 大于其额定 电流的4倍 。只有这 样,才能保 证在发生事 故时,保护 装置迅
姆,则人体
承受的电压
Rb
降低为 0.415V,通
过人体的电
流降低
为
Id
0.277MA, 对人体就没
有危险了。
在不接地的 电网中,单 相接地电流 的大小主要 取
决于电网的 特征,如电 压的高低、 范围的大小 、敷设的方 式等。一般 情况下,由 线路对地分 布电容决定 的电
抗都比较 大,而绝缘 电阻还要大 得多,数以 兆欧计,计 算时可看作 时无限大。 因此,单相 接地电流一 般都很
〒〒〒
地
图-4 中性 点接地对高 压窜入低压 的防护作用 ro≤ 120/Icd(式 -3),对于 中、小容量 的10千伏电 网,高压接 地电流一般 不超过30 安,r。≤4 欧姆是能满 足上述要求 的。 说完了工作 接地,说说 保护接地, 什么是保护 接地呢?
U。 r。 Icd
常危险的。 如果象图-4 示那样,低 压边中性点 直
和人体回到
零线而构成
B
回路,这是 很危险的。
应当看到,
发生上述故
障时,不只
是某一接零
C
设备处在危 险状态,而
是由该变压
器供电的所
有接零设备 都处在危险 状态中,同 时,没有碰 地的两相对 地电压显著
升高,大大 增加触电的 危险。如果 是如图-3那 样,变压器 的中性电直
图-2 中性 点不接地时 一相碰地
速切断电源 。因此。从 安全角度考 虑,对于上 述27.5安的 电流,只能 使用整定电 流为 27.5/1.25= 22安以下的
自动开关或 27.5/4=6.9 安以下的熔 断器。这在 实际当中显 然是不能让 人满意的。
那 么,能不能 用降低接地 电阻R。和 Rd的办法来 增加事故电 流,以使保 护装置迅速 动作呢?理 论上是
那么,工作 接地是如何 稳定系统电 位的呢?
10KV
380/220V
如图-4 所示,高压 为10千伏电 网,低压为
380/220伏 电网,当绝 缘损坏时, 高压电意外 窜
入低压边 时,整个低 压系统对地 电压都将升 高,
如果低压系 统不接地, 其对地电压 可升高到数
千伏,这对 大量接触低 压设备的工 作人员是非
设备
地
Rc
Id
Rd
图-3 中性 点接地时一 相碰地
接接地,即 变压器有工 作接地,上 述危险就可 减轻或基本 消除,这 时,接地电 流ID主要通 过碰地处接 地电
阻Rd和工作 接地电阻Rd 构成回路, 接零设备对 地电压为: Uo=IdR=U/R d+Ro*R。 (式-1)由 此可见,减 少
R。可限制U 。在某一安 全范围以内 。
接地 和接 零
接地和接零 的基本目的 有两条,一 是按电路的 工作要求需 要接地;二 是为了保障 人身和设备
安全的需要 接地或接零 。按其作用 可分为四种 。A.工作接 地;b.保护 接地;c.保 护接零;d. 重复接地。
那么什么是 工作接地 呢?
在采用 380/220V的 低压电力系 中,一般都 从电力变压 器引出四根 线,即三根 相线和一根 中性
果都按4欧 姆考虑,可 以得到:可以 近似求出人 体承受得电 压: UR=IDRd=27 .5
亦即降在 接地电阻Rd 上的电压, 为了要知道 人 体承受的电 压,壳先求 出事故电流 。因为Rr比 Rd
U
ID
Rd
IR
Rr
ID R。
第三页
*4=110(V) ,如果人体 电阻按1000 欧姆考虑, 则通过人体 得电流为: IR=UR/Rr=1 10/1000=0. 11(A) =110(MA)
所示。
从图8中可知, 万一某一相 线碰壳时, 短路电流要 比
保护接地时 大得多,使 相线的熔丝 熔断,以达 到保护人身
的安全。
第二页 A B
C
O 设备 Id
地
在中 性点接地的 系统系统中 宜采用该接 地方式。
保护 接零的工作 原理使怎样 的呢?
图-9 为保护接零 的原理图, 从图中可以 看出,当有
的系统中, 没有安全装 置是绝对不 允许的。
在变 压器中性点 直接接地的 系统中,如 果不采用保 护接零而采 用保护接 地,情况又 会怎样呢?
Rr
地
R。
IR
图-10 没 有安全装置 的设备漏电 危险性示意 图
我们也可以 来分析一 下,在变压 器中性点直 接接地的系 统中,不采 用保护接零 而采用保护 接地所出现 的情况 是什么。
定于人体 电阻和人体 的接触电压 。按照图12的
情况,人 体接触电压 地 即电动机的 外壳对地电 压
U
。
J t。
Rd
ID
IR
图-11 采用保护接 地的分析图
图-12 采用保护接 地的简化电 路图
要大得多, 所以能近似 地认为事故 电流为: ID=U/Ro+Rd (式-8), 根据规定, R。和Rd都 不得超过4 欧姆。如
线,这四根 兼做动力和 照明用。动 力用三根相 线,照明用 一根相线和 中性线。在 这样的低压 系统中,考 虑
当正常或故 障的情况 下,都能使 电气设备可 靠运行,并 有利人身和 设备的安 全,一般把 系统的中性 点直接
接地,如图 -1中的R。 即为工作接 地。由变压 器三线圈接 出的也叫中 性线即零 线,该点就 叫中性点。
接地体可靠 地连接起 来,以达到 在相线碰壳 时保护人身 安全,这种 接地方式就 叫保护接 地,对于保 护接地
电阻值的要 求是:R。 <4欧姆。 该接地方式 适用于三相 电源中性点 不接地的供 电系统和单 相安全电压 的悬浮
供电系统的 一种安全保 护方式。这 种系统必须 有独立的变 压器供电, 具体的应用 场合,矿山 地下作业, 有爆
Ud=3URr/3R
r+Z(式-4)
。式中:U-
-电网电压 设
备
Rr--人体电
地
阻;Z--电 网每相对地
绝缘阻抗。
R 。
图-5 保 护接地 电网对地绝 缘阻抗Z由 电网对地分 布电容和对 地
绝缘电阻组 成,并可看 作式二者的 并联。一般 情况下,绝 缘
电阻大于分 布电容的容 抗,如果把 绝缘电阻看 作式无限 大,
小,这就有 可能采用保 护接地把漏 电设备对地 电压限制在 安全电压以 下。但重要 的一条是---在有接地 的电
网中,这以 规律是不一 定成立的。
那么,保护 接地的应用 范围有哪些 呢?
保护 接地的适用 于不接地的 电网。在这 种电网中, 无论环境如 何,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,都 应采取保护 接地措施, 主要包括:
接接地,则 低压边对地 电压将受到 工作接地电
阻的限制, 不会太高。 这时,高压 接地电流 Icd
通过低压工 作接地和高 压线路对地 分布电容构
成回路。低 压零线对地 电压 Uo=Idro (式-2) 一般情况 下,要求在 发生高压窜 入低压时U 。不
得超过120 伏,这就要 求工作接地 电阻:
保护接地就 是电气设备 在正常运行 的情况下, 将不带电的 金属外壳或 构架用足够 粗的金属线 与
可限制漏电 设备对地电 压在安全范 围内。
例如,对于 长度1KM的 380V电缆电 网,如人体 电阻
为1500欧 姆,当发生 漏电且人体 触及设备 时,人体承 受的电
压约为 127V,通过 人体的电流 约为 84.5MA,这 对人体时很 危
险的。这种 情况下,如 果加上保护 接地,且接 地电阻Rb=4 欧
某一相带电 的相线碰连 上外壳时, 通过设备外 壳形成该相
线对零线的 单相短路 (即碰壳短 路),短路 电流Id总是 比
较大,这样 促使安装在 相线线路上 的保护装 置,如熔断 器
Rd迅速动 作,从而把 故障部分与 电源分断开 来,消除隐 患
保障了人身 的安全。
我们再 进一步地来 分析不采用 该接地方式 会出现怎样
A
B C O 设备
忽略不计。 而人体的电 阻如果按 1000欧姆考 虑的话,则 通
过人体的电 流就为 IR=220/100 0=0.22安 =220毫安。 已知, 20-25毫安 以上的工频 电流对人体 就有危险 了,而100 毫安
的电流就足 以使人致 命,这里的 220毫安的 电流给人带 来的
危险就更可 想而知了, 所以,在变 压器的中性 点直接接地