关于零线重复接地的作用
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地保证用户设备安全低压线路零线重复接地是一种常见的电气安全措施,它可以有效地保证用户设备的安全使用。
在现代社会中,电力已经成为我们生活中不可或缺的一部分,如何保障低压线路的安全使用是非常重要的。
本文将从低压线路零线重复接地的原理、作用和使用方法等方面进行探讨,以期帮助读者了解这一电气安全措施的重要性。
我们先来了解一下低压线路零线重复接地的原理。
在低压线路中,通常会有一条称为零线的导线,它是电路中的一个重要部分。
零线重复接地就是指将零线与地线重复连接,这样可以在一定程度上增加电路的安全性。
当电路发生漏电时,重复接地可以使漏电电流通过零线和地线回路流回电源端,从而防止触电事故的发生。
低压线路零线重复接地的作用非常重要。
它可以提高电路的安全性。
通过重复接地,可以有效地降低电路的漏电风险,减少漏电造成的危险。
它可以保护用户设备的安全使用。
一旦电路出现故障,重复接地可以及时将故障电流导向地线,避免对用户设备造成损坏。
它可以保障用户的人身安全。
在日常使用中,如果设备出现漏电情况,重复接地可以确保漏电电流及时得到排除,避免对用户造成伤害。
低压线路零线重复接地在电气安全方面发挥着非常重要的作用。
那么,如何正确使用低压线路零线重复接地呢?要确保重复接地的导线连接牢固可靠。
在布置电路时,要按照相关的电气标准要求进行接线,确保零线和地线的重复接地是牢固可靠的。
要定期进行检测和维护。
电路一旦出现故障,就需要及时排除,保持重复接地的有效性。
要严格按照操作规程进行使用。
在日常使用中要严格按照操作规程进行操作,避免不当操作导致漏电事故的发生。
只有做到这些,才能更好地发挥低压线路零线重复接地的作用。
零线重复接地操作方法
零线重复接地操作方法零线重复接地(Zero Sequence Grounding)是指在电力系统中,对三相电源的零线进行接地,以保证系统的可靠运行和人身安全。
在这种操作方式下,零线与接地系统形成闭环,可以形成一个低阻抗路径,将系统中的零序电流导向接地。
零线重复接地操作的目的是为了限制电气系统中的零序电流,减小电气故障带来的损害。
零序电流是指三相电源中的三个相电流之和为零的电流成分,其主要来源有线路不平衡、变压器不平衡载流和故障传入等。
零序电流会引起多种问题,如增加设备的电磁损耗、电气设备加热、系统不稳定、设备寿命减少等。
零线重复接地操作方法主要有以下几种:1. 零序电流互感器方法:在电力系统中加装零序电流互感器,通过监测零序电流的大小和变化来判定电气故障的发生。
一旦零序电流超过一定限制,系统会自动触发保护装置,将故障设备从电网中断开。
2. 接地电阻法:在电力系统的零线与地之间加装接地电阻,以限制零序电流的大小。
这种方法需要精确计算接地电阻的大小,使得接地电流在允许范围内。
3. 零序电流限制器:零序电流限制器是一种专门用于限制电气系统中的零序电流的装置。
它可以通过电路设计和电气元件的结构来限制零序电流的流过,从而起到保护电气设备的作用。
4. 多级保护系统:在电力系统中采用多级保护系统,通过多个保护装置的联动来实现对电气设备的保护。
这种方法可以通过快速地检测和切除故障设备,从而减小对系统其他部分的影响。
5. 变压器中性点接地方法:在变压器的中性点接地,通过变压器的绝缘和接地装置,将系统中的零序电流引导到地。
这种方法可以有效减小电气系统中的零序电流,提高系统的可靠性。
总的来说,零线重复接地操作是电气系统中一种常见的操作方式,通过对零线进行接地,可以限制电气系统中的零序电流,减小电气故障对系统的影响。
不同的操作方法适用于不同的电力系统,需要根据实际情况进行选择和设计。
同时,对于操作人员来说,需要具备一定的专业知识和技能,确保操作的安全和可靠性。
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地是一项重要的安全措施,能够有效保证用户设备的安全使用。
下面将详细介绍低压线路零线重复接地的作用以及相关知识。
1、保护人身安全:低压线路零线重复接地能够有效地排除电路中的漏电,降低触电危险,保护用户的人身安全。
一旦发生漏电现象,零线重复接地能够及时将漏电流排除,减少对人体的危害。
2、保护设备安全:低压线路零线重复接地可以有效地防止设备发生漏电故障,减少设备损坏,延长设备的使用寿命,保护用户的设备安全。
3、防止线路过载:低压线路零线重复接地还可以减少线路的过载现象,保护线路的安全运行,有效防止因过载引起的事故。
二、低压线路零线重复接地的实施方法
1、接地电阻控制:低压线路零线重复接地的接地电阻一般应控制在规定的范围内,以确保接地系统能够正常运行。
接地电阻的大小直接影响着接地系统的性能,需要进行定期检测和维护。
3、接地线路布置:在低压线路系统中,需要合理布置接地线路,确保各个部件之间的连接紧密可靠,降低线路接地电阻,提高接地的效果。
4、设备连接:在低压线路系统中,需要对各种设备进行正确的连接,确保设备的零线和接地线能够有效地接地,以确保设备的安全使用。
3、严禁私接:在低压线路系统中,严禁私自对接地线路进行改动或私接其他设备,以免引起接地故障,降低接地系统的可靠性。
低压线路零线重复接地是一项重要的安全措施,能够有效保证用户设备的安全使用。
在实施低压线路零线重复接地时,需要注意接地电阻的控制、接地网的建设、接地线路的布置以及设备的连接,定期检测和维护保养,严禁私接,以确保接地系统的正常运行,保护用户的人身和设备安全。
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地保证用户设备安全电力系统中,低压线路是与用户设备直接相连的一级线路,其安全性对用户设备的保护至关重要。
而零线则是低压线路中的一种,通常用于将电器设备的金属外壳与地之间接通,从而减少触电风险。
然而,在实际应用中,低压线路的零线有时还会出现重复接地的问题,这不仅容易导致电流乱流,而且可能会给用户设备造成损害。
因此,本文将介绍低压线路零线重复接地的原因和危害,并探讨一些解决方法,以保证用户设备的安全。
一、低压线路零线的作用及其接地方式低压线路的零线是指电器设备内部使用的一条导线,通常颜色为蓝色,也叫做“中性线”。
在使用电器时,为了减少触电意外发生的概率,电器的金属外壳与地之间需要通电,通常使用零线来实现。
此外,在配电箱或者配电板中,零线还可以作为回路的开关线使用。
对于低压线路的零线,其接地方式有两种,分别为单点接地和重复接地。
单点接地是指在配电箱、配电板等地方,只选择一个地点将零线接地,也就是说只在一个地方将零线与地之间进行通电。
在这种接地方式中,如果出现故障,只会影响到这一个故障点,并不会给其他部位造成影响。
重复接地则是指在不同地方都将零线接地,存在多个接地点的情况。
在重复接地的情况下,如果出现一处设备故障导致零线通向地之间突然有了电流,由于其他的接地点也会受到影响,从而导致更大的故障事故发生。
低压线路零线重复接地可能会导致以下几种危害。
1. 电流乱流现象在重复接地的情况下,当一处设备故障发生时,由于存在多个零线接地点,会导致不同的接地点之间产生电势差,从而引起电流乱流现象。
这种乱流现象会使得整个低压线路中的电流表现出极不稳定的状态,可能会导致设备损坏或者设备无法正常工作。
2. 零线电压的变化在低压线路中,零线和地之间是通过电阻器连接的。
当重复接地的情况下,由于存在多个接地点,就会导致零线连接到的电阻器产生不同大小的电压,从而影响到零线的电压值。
这种电压变化可能会给设备带来巨大的电压冲击,从而导致设备损坏或者加速其老化。
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地是指在低压配电线路中,将零线两端接地,确保在电气设备正
常工作时,电流可通过低压配电线路自动回流到变压器中。
这种接地方式可以保障用户设
备的安全,而且在实践中获得广泛应用。
在电路中,电流一般会沿着带电部件的导线流动,其中,带电部件和导线都有一定的
电阻。
而在交流电路中,电流的方向发生了周期性的变化,电阻就会产生电势差。
如果低
压线路未重复接地,那么电势差就会在带电部件周围积聚,极易引起电弧或放电,从而对
设备产生极大的威胁。
重复接地有两种形式:一种是将零线与地线相连,另一种是用两根导线同时连接到接
地装置上。
这种方式可以最大限度地降低电路故障对设备的影响,又能够降低电气绝缘损
耗和安全事故风险。
零线重复接地不要求电压,只需要保证电气设备的工作电压和接线规范即可。
因此,
重复接地被广泛应用在各类低压配电系统,尤其是对于一些对电气安全要求比较高的场所,如配电房、工厂设备控制室、商业建筑物等。
总之,对于低压线路而言,零线重复接地是保障电气安全的有效方法。
通过这种方式,可以减少设备损耗和安全事故发生率,同时提升电气系统的可靠性和稳定性,为用户带来
更加优质的电力服务。
因此,电力行业在投资和运营时,需要充分考虑这种接地方式,以
保证用户设备的安全和电力供应的可靠性。
关于零线重复接地的作用
零线重复接地1、重复接地得定义在中性点直接接地得低压供电系统中,零线在供电变压器处就是接地得。
在低压供电线路得干线与支线得终端以及沿线,或引入车间或大型建筑物时,零线上得一处或多处通过接地装置与大地再次连接,称为重复接地。
重复接地就是TN接地系统中不可缺少得安全措施。
因此,GBJ65—83《工业与民用电力装置接地设计规范》对重复接地做了规定:在中性点直接接地得低压电力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。
架空线路得干线与支线得终端以及沿线每一公里处,零线应重复接地。
电缆与架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若室内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连接到接地装置上。
低压线路零线每一重复接地装置得接地电阻不应大于10Ω。
在电力设备接地装置得接地电阻允许达到10Ω得电力网中,每一重复接地装置得接地电阻不应超过30Ω,但重复接地不应少于三处。
零线得重复接地,应充分利用自然接地体。
直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与金属管道等有金属连接,如无绝缘隔离装置,相互之间得距离不宜小于1米。
这就是国内唯一对重复接地得接地电阻大小进行规定得标准。
它就是在水电部行业标准SDJ8—79《电力设备接地设计技术规程》基础上,上升为接地方面得权威国家技术标准。
2、零线重复接地得作用1)零线未断线时,重复接地可降低漏电设备金属外壳上得对地电压。
图1有对地电压重复接地得图2 重复接地得作用1图3重复接地得作用2①没有装重复接地得保护接零系统,当发生碰壳短路时,线路上得保护装置将迅速动作,切断故障电源。
但就是,从发生碰壳短路起,到保护装置动作完毕止得一段时间,设备外壳就是带电得,其对地电压即短路电流在零线上得电压降。
U d=U L=I dL Z L=UZ L/(Z X+Z L)、式中,I dL为单相短路电流;Z L为零线阻抗;Z X为相线阻抗;U为相电压。
零线重复接地
零线重复接地文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-重复接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。
重复接地的优点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。
注意!在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。
零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线(即PE线)。
不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。
故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。
种类1、防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
防雷装置如与电气设备的合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
工作接地主要指的是变压器中性点或(N线)接地。
N线必须用铜芯绝缘线。
在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
3、安全安全保护接地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。
即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
零线重复接地
重复接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。
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。
在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。
零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线(即PE线)。
不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。
故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。
1、防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。
N线必须用铜芯绝缘线。
在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
3、安全保护接地安全保护接地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。
即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE 线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
4、直流接地为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地保证用户设备安全1. 引言1.1 低压线路零线重复接地保证用户设备安全的重要性低压线路零线重复接地是保证用户设备安全的重要措施之一。
在电力系统中,零线起着连接各种设备和保护装置的作用,同时在故障时承担回路中电流的传导功能。
由于电力系统中存在着各种因素可能导致线路零线接地不良,因此重复接地的做法是十分必要的。
低压线路零线的重复接地能够有效减少因单个接地故障而导致的设备损坏和人身安全事故。
当电线发生接地故障时,重复接地可以使接地电流得到更快速的热释放,减少了设备受损的可能性。
重复接地还可以提高线路的可靠性和抗干扰能力,保障用户设备的正常使用。
在现代电力系统中,采用低压线路零线重复接地已经成为一项标准的安全措施。
通过实施合理的接地设计和定期的检测维护,可以确保线路的安全稳定运行,保障用户设备的正常使用。
低压线路零线重复接地对用户设备安全具有重要的保障作用,不可忽视。
2. 正文2.1 低压线路零线的作用及重要性低压线路零线是电路中非常重要的一部分,其作用及重要性不容忽视。
低压线路零线的主要作用在于提供一个回路,使得电流能够顺利地流回电源,从而保证电路的正常工作。
如果没有零线的存在,电流将无法形成闭合回路,电路将无法正常工作。
除了提供电流回路外,低压线路零线还承担着接地和保护的功能。
零线通过接地可以将电路中的漏电流导入地面,起到保护人身安全的作用。
如果电路中出现漏电情况,零线将会起到短路保护的作用,将漏电流导入地面,防止人身触电。
由于低压线路零线承担着如此重要的功能,因此在电气工程中必须严格遵守相关的接线标准和安全规范。
任何对低压线路零线的连接或使用不当都可能导致电路故障,甚至危及人身安全。
在电气工程中必须严格按照规范操作,确保低压线路零线的正确使用,以保障用户设备的安全。
2.2 低压线路零线的重复接地原理低压线路零线的重复接地原理是指在电气系统中,通过将零线与接地线进行重复接地,以提高接地系统的稳定性和可靠性。
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地是一种常见的电气安全措施,旨在保证用户设备的安全运行。
在这种接地方式下,低压线路的零线和设备的金属外壳、机壳等都与地线相连,形成一个低阻抗的接地回路。
通过这种方式,可以有效地将设备内部的漏电电流导入地线,保护用户免受漏电伤害,防止电器起火等事故发生。
低压线路零线重复接地的优点在于,能够及时有效地排除设备漏电电流,防止漏电伤害的发生。
当设备发生漏电时,漏电电流会通过重复接地的零线引导到地线,避免了漏电电流通过人体等产生危害。
低压线路零线重复接地还可以减少设备起火的风险,因为金属外壳上的漏电电流可以通过接地回路迅速排除,防止形成高温引发火灾。
低压线路零线重复接地还可以减少对设备的损坏。
当设备发生漏电时,漏电电流会通过零线排入地线并引导到地,避免了电流通过设备内部其他部件,降低了对设备的损坏程度。
重复接地可以延长设备的使用寿命,减少设备维修和更换的频率,降低用户的经济负担。
低压线路零线重复接地也有一些注意事项。
重复接地必须合理布线,确保接地电阻不超过规定的范围。
接地电阻过大会导致漏电电流无法及时排除,增加漏电伤害的风险。
接地装置应定期检测和维护,确保其正常运行。
接地装置存在故障或老化时,漏电电流无法有效导入地线,影响用户设备的安全运行。
关于零线重复接地的作用
零线重复接地1、重复接地得定义在中性点直接接地得低压供电系统中,零线在供电变压器处就是接地得。
在低压供电线路得干线与支线得终端以及沿线,或引入车间或大型建筑物时,零线上得一处或多处通过接地装置与大地再次连接,称为重复接地。
重复接地就是TN接地系统中不可缺少得安全措施。
因此,GBJ65—83《工业与民用电力装置接地设计规范》对重复接地做了规定:在中性点直接接地得低压电力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。
架空线路得干线与支线得终端以及沿线每一公里处,零线应重复接地。
电缆与架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若室内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连接到接地装置上。
低压线路零线每一重复接地装置得接地电阻不应大于10Ω。
在电力设备接地装置得接地电阻允许达到10Ω得电力网中,每一重复接地装置得接地电阻不应超过30Ω,但重复接地不应少于三处、零线得重复接地,应充分利用自然接地体。
直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与金属管道等有金属连接,如无绝缘隔离装置,相互之间得距离不宜小于1米。
这就是国内唯一对重复接地得接地电阻大小进行规定得标准。
它就是在水电部行业标准SDJ8-79《电力设备接地设计技术规程》基础上,上升为接地方面得权威国家技术标准、2、零线重复接地得作用1)零线未断线时,重复接地可降低漏电设备金属外壳上得对地电压。
图1有对地电压重复接地得图2 重复接地得作用1图3重复接地得作用2①没有装重复接地得保护接零系统,当发生碰壳短路时,线路上得保护装置将迅速动作,切断故障电源。
但就是,从发生碰壳短路起,到保护装置动作完毕止得一段时间,设备外壳就是带电得,其对地电压即短路电流在零线上得电压降、U d=UL=I dL ZL=UZ L/(ZX+Z L).式中,IdL为单相短路电流;Z L为零线阻抗; Z X为相线阻抗; U为相电压。
关于零线重复接地的作用
零線重複接地1、重複接地的定義在中性點直接接地的低壓供電系統中,零線在供電變壓器處是接地的。
在低壓供電線路的幹線和支線的終端以及沿線,或引入車間或大型建築物時,零線上的一處或多處通過接地裝置與大地再次連接,稱為重複接地。
重複接地是TN接地系統中不可缺少的安全措施。
因此,GBJ65—83《工業與民用電力裝置接地設計規範》對重複接地做了規定:在中性點直接接地的低壓電力網中,採用接零保護時,零線宜在電源處接地,但移動式電源設備除外。
架空線路的幹線和支線的終端以及沿線每一公里處,零線應重複接地。
電纜和架空線在引入車間或大型建築物處,零線應重複接地(但距接地點不超過50米者除外),若室內配電屏、控制屏有接地裝置時,也可將零線直接連接到接地裝置上。
低壓線路零線每一重複接地裝置的接地電阻不應大於10Ω。
在電力設備接地裝置的接地電阻允許達到10Ω的電力網中,每一重複接地裝置的接地電阻不應超過30Ω,但重複接地不應少於三處。
零線的重複接地,應充分利用自然接地體。
直流電力網中零線重複接地應採用人工接地體,並不得與金屬管道等有金屬連接,如無絕緣隔離裝置,相互之間的距離不宜小於1米。
這是國內唯一對重複接地的接地電阻大小進行規定的標準。
它是在水電部行業標準SDJ8—79《電力設備接地設計技術規程》基礎上,上升為接地方面的權威國家技術標準。
2、零線重複接地的作用1)零線未斷線時,重複接地可降低漏電設備金屬外殼上的對地電壓。
圖1有對地電壓重複接地的圖2 重複接地的作用1圖3重複接地的作用2①沒有裝重複接地的保護接零系統,當發生碰殼短路時,線路上的保護裝置將迅速動作,切斷故障電源。
但是,從發生碰殼短路起,到保護裝置動作完畢止的一段時間,設備外殼是帶電的,其對地電壓即短路電流在零線上的電壓降。
U d=U L=I dL Z L=UZ L/(Z X+Z L).式中,I dL為單相短路電流;Z L為零線阻抗;Z X為相線阻抗;U為相電壓。
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地保证用户设备安全低压线路是指额定工作电压在1000V及以下的电力线路,在家庭和企业中都有广泛的应用。
低压线路的安全性直接关系到用户的生命财产安全,因此在低压线路的设计和安装中,各种安全措施都是必不可少的。
零线的重复接地是一种重要的安全保护措施,可以有效地保证用户设备的安全使用。
我们先了解一下零线的作用。
在低压电路中,一般会有一个零线和一个火线,电流在火线上流入电器设备,并通过设备完成工作,然后返回到零线。
零线实际上是电流的回路,起到了导电和安全接地的作用。
在正常情况下,电流应该只在火线上流动,而零线只是作为回路使用,并不会产生电流。
在某些特殊情况下,比如设备或线路出现故障,电流可能会在零线上产生,并导致设备受损,甚至危及用户的安全。
为了防止这种情况的发生,可以在低压线路中对零线进行重复接地。
重复接地是指在电源插座处,同时将零线和地线连接到接地线上。
这样一来,即使在某些异常情况下,电流流入零线,也会通过接地线迅速排放到地下,不会对设备造成损坏,也不会危及用户的安全。
重复接地还可以增加线路的安全性,提高设备的耐受能力,减小故障发生的可能性,保护用户的财产安全。
在实际的低压线路中,重复接地是一项非常简单但又非常有效的安全措施。
根据国家相关标准的要求,家庭和企业的低压线路都必须进行重复接地的设置,以保证电气设备的安全使用。
特别是在工业生产和商业用电中,大型设备和复杂的线路更需要重复接地来保证其安全性。
在进行重复接地时,还需注意接地线的质量和连接方式,以确保其可靠性和稳定性。
除了重复接地,低压线路的安全还离不开一些其他的安全措施。
比如在线路设计和安装中,需要考虑到线路的负载能力和短路保护,以及对线路设备进行定期的巡检和维护,确保电气设备的正常运行和安全使用。
在使用电气设备时,也需要遵守相关的用电规范和安全操作规程,避免因个人使用不当而造成安全隐患。
低压线路的安全是一个综合性的问题,需要在线路设计、安装和使用中多方面加强安全措施,才能保证用户设备的安全使用。
低压线路零线重复接地保证用户设备安全
低压线路零线重复接地保证用户设备安全随着社会的不断发展,电力设施已经渗入到我们日常生活的方方面面,无论是家庭还是工业区,都需要电力设备来保障生活和工作的顺利进行。
而在电力设备中,低压线路是非常重要的一环,它直接影响到用户的生活用电和设备的正常运行。
而为了保证用户设备的安全,低压线路零线重复接地是至关重要的一环。
本文将就低压线路零线重复接地保证用户设备安全展开探讨。
我们来了解一下低压线路零线重复接地的基本原理。
低压线路的零线是指回路中的中性线,它通常是通过接地中和电荷的。
而在低压线路系统中,为了确保零线的稳定接地,一般会采用重复接地的方式。
这种重复接地的方式,可以防止因单一接地点失效而导致的电气设备损坏和用户触电事故。
低压线路零线重复接地是非常重要的,可以说是用户设备安全的基石。
重复接地的好处是显而易见的。
通过重复接地,可以在一定程度上提高线路的安全性能,减少因接地故障而导致的设备损坏和用户触电事故。
在实际应用中,重复接地可以有效地降低电气设备的绝缘等级要求,减少绝缘故障对线路运行的影响。
通过重复接地,还可以有效地提高线路的可靠性,进而提高用户设备的安全性能。
低压线路零线重复接地可以保证用户设备的安全运行,是非常必要的。
接下来,我们需要重点关注低压线路零线重复接地在实际应用中的注意事项。
合理布置重复接地装置是非常重要的。
在实际应用中,要根据线路的长度和用电负荷合理设计重复接地点,使得重复接地点的分布合理、覆盖面积广,从而保证线路的安全性能。
重复接地装置的选用也是需要考虑的因素。
在选择重复接地装置时,要根据线路的特点和用电负荷来选择适合的重复接地装置,以确保线路的稳定接地。
重复接地装置的监测和维护也是非常重要的。
定期对重复接地装置进行检查和维护,及时发现和处理问题,可以确保线路的安全性能。
关于零线重复接地的作用
关于零线重复接地的作用零线重复接地是一种电气安全措施,旨在提高电气系统的安全性和保护人们免受电击的风险。
在进行正常电气设备的安装和维护过程中,零线重复接地得到了广泛的应用。
零线是电路中的一个重要组成部分,它主要用于提供回路,将电流带回电源。
通常情况下,零线是通过地线连接到地电位,这样一来,电流就能够安全地回到电源,而不会对人体产生危险。
然而,在一些情况下,可能会发生电源系统绝缘损坏,或者因设备老化和不正确的使用而导致电池失控,这些都会导致电流误入地线,增加对人体的伤害风险。
零线重复接地的作用就是为了解决这个问题。
重复接地是在供电系统中故意添加额外的接地点来提供替代零线的回路路径。
这种接地点通常是通过金属导体连接到地电位的,这样做的目的是为了在发生电路故障时让电流能够通过不同的路径回到电源,而不是通过人体。
重复接地的原理是利用两个或多个不同的接地点,以便一旦有一个故障导致一些接地点失效,电流仍能够通过其他接地点回到电源。
重复接地的作用很多。
首先,它可以提高电气系统的安全性,减少因电气系统故障而导致的电击风险。
如果只有一个接地点,当该接地点出现故障时,电流将无法回到电源,而可能通过其他路径流动,例如通过人体或其他容易引发火灾的可燃物。
而有了重复接地,即使一个接地点失效,电流仍能够通过其他接地点回到电源,保持电气设备操作的安全性。
其次,重复接地还可以提高系统的可靠性。
通过增加多个接地点,即使一个接地点发生故障或被意外破坏,其他接地点仍然能够起到接地的作用,维持电气工程的持续正常运行。
这对于一些关键性设备,如医院、银行等对电气设备要求高的场所尤为重要,因为他们不能容忍设备因接地故障导致停机或失效。
此外,重复接地还能够减少地触电引起的火灾风险。
当一个接地点过载或出现其他故障时,电流可能溢出,导致火灾。
通过使用多个接地点,可以将电流有效分散,降低地触电引发火灾的可能性。
最后,零线重复接地还能提供对电气故障的检测和诊断。
重复接地的主要作用
重复接地的主要作用
(1)降低漏电设备的对地电压
如果未重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降;而有了重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。
显然,此时设备外壳对地电压仅占零线电压降的一部分,所以危险性相对减小。
(2)减轻零线断裂时的触电危险
假如有几个电气设备接在未重复接地的零线上,在设备之间的某一处零线断裂后,某一电气设备发生碰壳短路时,所有接在该段零线断裂点右边的电气设备外壳均带有接近于相电压的电压,而断裂点左边的设备外壳对地电压约等于零。
如果在有重复接地时断裂的情况,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂处左右两边的设备外壳对地电压之和为电网相电压。
因为设备外壳对地电压都小于相电压,所以触电危险性减小。
(3)缩短碰壳或接地短路故障的持续时间
由于重复接地和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且线路越长,短路电流越大,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了故障的持续时间。
(4)改善架空线路的防雷性能
架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用,这就有利于
限制雷电过电压,从而可改善防雷性能。
重复接地简述
重复接地重复接地是指在零线上多处进行接地。
重复接地如图1-36所示,从图中可以看出,零线除了将中性点接地外,还在H点进行了接地。
在零线上重复接地有以下的优点:1)有利于减小零线与地之间的电阻。
零线与地之间的电阻主要由零线自身的电阻决定,零线越长,电阻越大,这样距离接地点越远的位置,零线上的电压越高。
图1-36 中的F 点距离接地点较远,如果未重复接地(H点未接地)时,F点与接地点之间的电阻较大,当电动机的绕组与外壳短路或漏电时,因为外壳与接地点之间的电阻大,所以电动机外壳上仍有较高的电压,人体接触外壳就有触电的危险。
采用的重复接地(在H点也接地)后,由于零线两处接地,可以减小零线与地之间的电阻,在电气设备漏电时,可以使电气设备外壳和零线的电压很低,不致发生触电事故。
2)当零线开路时,可以降低零线电压和避免烧坏单相电气设备。
在图1-37 所示的电气线路中,如果零线在E点开路,若H点又未接地,此时若电动机A的某绕组与外壳短路,这里假设与L3相线连接的绕组与外壳短路,那么L3相线上的电压通过电动机A上的绕组、外壳加到零线上,零线上的电压大小就与L3相线上的电压一样。
由于每根相线与地之间的电压为220V,因而零线上也有220V的电压,而零线又与电动机B外壳相连,所以电动机A和电动机B的外壳都有220V 的电压,人体接触电动机A或电动机B的外壳时都会发生触电。
另外,并接在相线L2与零线之间的灯泡两端有380V的电压(灯泡相当于接在相线L2、L3 之间),由于正常工作时灯泡两端电压为220V,而现在由于L3相线与零线短路,灯泡两端电压变成380V,灯泡就会烧坏。
如果采用重复接地,在零线H点位置也接地,则即使E点开路,依靠H点的接地也可以将零线电压拉低,从而避免上述情况的发生。
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零线重复接地1、重复接地的定义在中性点直接接地的低压供电系统中,零线在供电变压器处是接地的。
在低压供电线路的干线和支线的终端以及沿线,或引入车间或大型建筑物时,零线上的一处或多处通过接地装置与再次连接,称为重复接地。
重复接地是TN接地系统中不可缺少的安全措施。
因此,GBJ65—83《工业与民用电力装置接地设计规》对重复接地做了规定:在中性点直接接地的低压电力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。
架空线路的干线和支线的终端以及沿线每一公里处,零线应重复接地。
电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若室配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连接到接地装置上。
低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。
在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10Ω的电力网中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30Ω,但重复接地不应少于三处。
零线的重复接地,应充分利用自然接地体。
直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与金属管道等有金属连接,如无绝缘隔离装置,相互之间的距离不宜小于1米。
这是国唯一对重复接地的接地电阻大小进行规定的标准。
它是在水电部行业标准SDJ8—79《电力设备接地设计技术规程》基础上,上升为接地方面的权威国家技术标准。
2、零线重复接地的作用1)零线未断线时,重复接地可降低漏电设备金属外壳上的对地电压。
图1有对地电压重复接地的图2 重复接地的作用1图3重复接地的作用2①没有装重复接地的保护接零系统,当发生碰壳短路时,线路上的保护装置将迅速动作,切断故障电源。
但是,从发生碰壳短路起,到保护装置动作完毕止的一段时间,设备外壳是带电的,其对地电压即短路电流在零线上的电压降。
U d=U L=I dL Z L=UZ L/(Z X+Z L).式中,I dL为单相短路电流;Z L为零线阻抗; Z X为相线阻抗; U为相电压。
零线阻抗愈大,设备对地电压愈高。
这个电压比安全电压大的多。
可以用降低零线阻抗来降低设备上的对地电压,使它达到安全电压,理论上是可能的,实际上是不现实的。
设备上的对地电压为50V,在380/220V的系统中,相线上的电压降为220-50=170V,零线阻抗与相线阻抗之比为50/170=1/3.4;零线阻抗是相线阻抗的1/3.4;或者说是零线截面是相线截面的 3.4倍。
这显然是不现实的。
但是,加大零线截面对降低漏电设备上的对地电压,是有利的。
一般地说,零线截面是相线截面的1/2倍(或相等)。
零线阻抗是相线阻抗2倍。
代入上式得,U d=U L=I dL Z L=UZ L/(Z X+Z L).=UZ L/(1/2Z L+Z L)=(2/3)U=(2/3)×220=147V。
是危险电压。
可见,没有装重复接地的保护接零系统,当发生碰壳短路时,线路上的保护装置未动作前的一段时间,设备外壳的对地电压是147V的危险电压。
②装有重复接地的保护接零系统,当发生碰壳短路时,线路上的保护装置未动作前的一段时间,设备外壳的对地电压将有所降低,触电的危险可以减轻。
设重复接地的接地电阻为10Ω,中性点的接地电阻为4Ω。
重复接地的接地电阻上的电压降就是漏电设备上的对地电压。
设零线上的电压降不变,还是147V。
U d={147/(10+4)}×10=105V。
这个电压对人还有危险,但比没有装重复接地时的147V减轻为105V。
可见,重复接地有降低漏电设备外壳在线路上的保护装置未动作前的一段时间的对地电压的作用。
而且,重复接地的接地电阻愈低或一条支路上重复接地处愈多,降低对地电压的作用愈显著。
例如,一条支路上有两处重复接地,接地电阻均为10Ω时,支路上有一设备漏电,对地电压为:U d=147/{(10/2)+4}×10/2=82V。
显然,危险减轻的更多。
但是,如果电网有几条支路,每条支路都有重复接地,这对稳定中性点的电位是有利的,但对降低降低漏电设备外壳的对地电压是不利的。
若每条支路重复接地的接地电阻为10Ω,一条支路发生漏电时,另两条支路与中性点接地电阻是并联的,并联电阻是,10×10×4/(10×10+10×4+10×4)=20/9,再与这条支路的10Ω串联,对地电压为U d={147/{20/9+10}}×10=120V。
比支路少时的对地电压要大。
因此,降低对地电压的作用是指重复接地的接地电阻愈低,或一条支路上重复接地处愈多,降低对地电压的作用愈显著2)零线断线时,重复接地可降低漏电设备金属外壳上的对地电压。
没有装重复接地的保护接零系统,零线断线时,当发生碰壳短路时,短路电流极小,线路上的保护装置不能动作,不能切断故障电源。
漏电设备金属外壳上的对地电压近似为220V。
装重复接地时,在零线上加了一个重复接地的接地电阻R C,中性点接地电阻R0是串联在相电压上,设重复接地的接地电阻R C=10,中性点接地电阻R0=4,当发生碰壳短路时,短路电流为220/14=15.7A。
,线路上的保护装置不能动作,不能切断故障电源。
,在零线断口的前面,零线上的对地电压为:U0=I d R0={220/(4+10)}×4=63V。
在零线断口的后面,漏电设备金属外壳上的对地电压近似为220V-63=157V。
少于没有装重复接地时的220V。
在同一条零线上,适当多加一些重复接地是有好处的。
零线断线时,重复接地可降低零线断口的后面漏电设备金属外壳上的对地电压,但却增加了零线断口的前面零线上的对地电压。
如重复接地的接地电阻R C=2,中性点接地电阻R0=4,在零线断口的前面,零线上的对地电压为:U0=I d R0={220/(4+2)}×4=147V。
在零线断口的后面,漏电设备金属外壳上的对地电压近似为220V-147V=73V。
因此,零线断线时,降低重复接地的接地电阻来降低零线断口的后面漏电设备金属外壳上的对地电压的作用是不可取的。
3)、零干线断线时,三相严重不平衡时,零线重复接地有稳定系统工作电压的作用O为电源中性点和O/,负载中性点。
E A,E B,E C为三相电源。
设E A=220∠0O ;E B=220∠-120O ,E C=220∠+120OE B=220∠-120O=220[(cos(-120O )+jsin(-120O ))=220(-1/2-j√3/2)=--110—j110√3;E C=220∠+120O=220[cos(120O )+jsin(-120O )]=220(-1/2+j√3/2)=--110+j110√3;Y A;Y B;Y C 为三相负载电阻的倒数--电导,Y N为零线电阻的倒数--电导,由基尔霍夫第二第一定律得:,电源中性点O和负载中性点O/之间的电压U OO/ =(Y A E A+Y B E B+Y C E C)/(Y A+Y B+Y C+Y N)。
1)当零干线不断线时,Y N=∝;则有:U OO/=0;U.A O/=E A-U OO/=E A=220∠0O;U.BO/=E B-U OO/=E B=220∠-120O;U.C O/=E C-U OO/= E C=220∠+120O;三相负载电压平衡。
E A=220∠0O;E B =220∠-120O; E C=220∠+120O;3)零干线断线,又无重复接地时:Y N=O,,为方便起见,负载按三种极限情况分析。
①只有一相负载Y A,其它两相无负载。
Y B=Y C=0。
②B相负载电导为A相负载的电导1/3;C相无负载;Y C=0;Y B=1/3Y A。
③BC两相为A相负载的电导的1/3;Y B=Y C=1/3Y A。
,①情况,Y B=Y C=0;电源中性点O和负载中性点O/之间的电压,U OO/=(Y A E A+Y B E B+Y C E C)/(Y A+Y B+Y C+Y N)=E A =220∠0O;它说明此时有一设备外壳接零线,即与O/相连接,触及设备外壳,人体上的对地电压将为220V.U.AO/=E A-U OO/=E A-E A=0∠0O;U.BO/=E B-U OO/=E B - E A =220∠-120O-220∠0O =380∠-150O;U.C O/=E C-U OO/= E C-E A=380∠+150O;(Y B=Y C=0),两相无负载,另一相无电压.,②情况,Y C=0;Y B=1/3Y A。
电源中性点O和负载中性点O/之间的电压,U OO/=(Y A E A+Y B E B+Y C E C)/(Y A+Y B+Y C+Y N)=146∠-19O;它说明此时有一设备外壳接零线,即与O/相连接,触及设备外壳,人体上的对地电压将为146V.U.AO/=E A-U OO/=95∠30O; U.BO/=E B-U OO/=286∠210O;U.CO/=E C-U OO/=344∠+136O. Y C=0;Y B=1/3Y A 无负载的C一相上的电压最大,负载大的A相电压最小.A相电阻最小;C相电阻最大,断路.③情况,Y B=Y C=1/3Y A;电源中性点O和负载中性点O/之间的电压,U OO/=(Y A E A+Y B E B+Y C E C)/(Y A+Y B+Y C+Y N)=88∠0O;它说明此时有一设备外壳接零线,即与O/相连接,触及设备外壳,人体上的对地电压将为88V.U.A O/=E A-U OO/=132∠0O; U.BO/=E B-U OO/=275∠224O;U.CO/=E C-U OO/= 275∠+136O。
负载大的A相负载电压最大; 负载小的BC相负载电压最小;Y大,电阻小,容量功率大.此时,如果系统中有电气设备外壳接零,人体触及电气设备外壳; ①情况,人体上的对地电压为220V; ②情况,人体上的对地电压为146V;③情况,人体上的对地电压为88V;零干线断线,有重复接地时,重复接地的接地电阻为10Ω,中性点接地电阻为4Ω,则有,Y N=1/14(1/Ω)。
,①情况,设Y A=1/28;电源中性点O和负载中性点O/之间的电压,U OO/=(Y A E A+Y B E B+Y C E C)/(Y A+Y B+Y C+Y N)=2/3 E A=146.7∠0O;U.A O/=E A-U OO/=73.3∠0O; U.BO/=E B-U OO/=220∠-120O-146.7∠0O=--256.7-j110√3=207∠-126.6O;U.C O/=E C--U OO/= 220∠+120O _146。
7∠0O=_110+j110√3—146.7∠0O=--256.7+j110√3=207∠+126.6O;(220-207)/220=5.9%<10%.,②情况,Y C=0;设Y B=1/3 ; Y A=1/42;电源中性点O和负载中性点O/之间的电压,U OO/ =(Y A E A+Y B E B+Y C E C)/(Y A+Y B+Y C+Y N)=(1/14E A+1/42E B)/(1/14+1/42+1/14)=11.6∠-84.7O;U.A O/=E A-U OO/=209.3—j4.5=209.3∠1.23O;U.BO/=E B-U OO/=--120.7—j(4.5+110×1.732)=229.3∠--148.2O;U.C O/=E C-U OO/= --120.7+j(4.5+110×1.732)=229.3∠148.2O;220-229.3/220=-4.2%<10%.③情况,Y B=Y C=1/3Y A=1/42;电源中性点O和负载中性点O/之间的电压,U OO/=(Y A E A+Y B E B+Y C E C)/(Y A+Y B+Y C+Y N)=[1/14×220+(1/42)×(--110--j110×1.732)+ (1/42)×(--110+j110×1.732)]/{1/14+1/14+1/42+1/42}=10.5∠0O;U.A O/=E A-U OO/ =225.4∠0O; U.BO/=E B-U OO/ =225.4∠-147.7O;U.C O/=E C-U OO/= 225.4∠+147.7O。