GE03-026N等电位连接及电磁保护实施指南
接地系统及等电位联结方案
接地系统及等电位联结方案1 接地系统本建筑低压配电系统采用TN-S 接地型式。
防雷接地,电气设备,信息系统等接地共用同一接地装置,利用桩基和地梁钢筋网作接地体,总接地电阻小于1Ω。
P 线和N线自变压器中性点引出,均与接地体相连,然后分开敷设,并以不同颜色区分,不得混淆。
所有电气设备不带电金属外壳、插座接地孔、电缆桥架、金属线槽及金属保护管均须与PE 线可靠连接。
2 等电位联结在低压保护系统中,等电位联结作为降低接触电压的一种有效的补救措施,越来越受到人们的重视。
常用的等电位联结包括总等电位联结和辅助等电位联结。
总等电位联结就是在建筑物电源线路进线处将PE 干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调管等相连接。
辅助等电位联结则是在某一局部范围内将上述线路、管道构件作上述相同连接,包括将固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分(电气设备外壳、线路套管)和装置外可导电部分、钢筋混凝土结构主钢筋等装置外的导电部分相连接,并与所有设备的保护线,包括插座的保护线相连接。
(1)总等电位联结的作用。
就是在发生接地故障时,提高该部分的地电位,从而降低接触电压,提高人身的防电击能力。
(2)辅助等电位联结的作用。
IEC 规定,在TN 系统中固定式设备切断接地故障回路时间为5s,手握式设备为0.4s;但如果由同一配电盘引出线既供固定式设备、又供手握式设备时,由于他们的PE 线是连通的,固定式设备的危险接触电压将沿PE 线蔓延至手握式设备上,给手握式设备的使用者带来危险。
为消除这一危险,应对此配电盘作辅助等电位联结。
(3)总等电位联结:在变电所内设总等电位联结端子排(MEB),各端子排以—25X4 镀锌遍钢与焊接的地梁钢筋连接,各种进出本馆的金属管道、建筑物金属构件、防雷接地、电气设备接地、智能专业各弱电系统的接地等,均须就近与等电位联结端子板相连;另外,在电梯井道内,水暖设备房等处设置预埋件,预埋件和地梁钢筋、变电所PE 排等均须与MEB 端子排相连。
电气设备的保护之等电位联结
电气设备的保护之等电位联结1.概述保护联结是为了保护操作人员避免来自间接接触的电击,是故障防护的基本措施。
功能联结的目的是为了尽量减小:(1)绝缘失效影响机械运行的后果;(2)敏感电气设备受电干扰而影响机械运行的后果。
通常的功能联结可由保护联结电流来实现,对于保护联结电路的电干扰水平不是足够低的场合,有必要将功能联结电路连接到单独的功能接地导体上。
2.保护联结电路1)概述保护联结电路由下列部分组成:(1)PE端子;(2)机械设备上的保护导线,包括电路的滑动触点;(3)电气设备外露可导电部分和可导电结构件;(4)机械结构的外部可导电部分。
保护联结电路所有部件的设计,应能够承受保护联结电路中由于流过接地故障电流所造成的最高热应力和机械应力。
电气设备或机械的结构件的电导率小于连接到外露可导电部分最小保护导线的电导率场合,应设辅助联结导线。
辅助联结导线的截面积不应小于其相对应保护导线的一半。
如果采用IT配电系统,机械结构应作为保护联结电路的一部分,并设置绝缘监控。
采用Ⅱ类设备或等效绝缘作防护设备的可导电结构件,不必连接到保护联结电路上。
按Ⅱ类设备或等效绝缘要求设置的所有设备,构成机械结构的外部可导电部分不必连接到保护联结电路上。
符合上述要求设备的外露可导电部分不应连接到保护联结电路上。
“功能接地导体”原先叫作“无噪声接地导线”,“PE”端子原先称为“TE”。
2)保护导线保护导线应按要求做出标记。
应采用铜导线;在使用非铜质导体的场合,其单位长度电阻不应超过允许的铜导体单位长度电阻,并且它的截面积不应小于16mm2。
保护导线的截面积应符合表3.2.2的规定。
保护导线的截面积与有关相线截面积的对应关系若符合表3.2.2的规定,大多数情况下都能满足这个要求。
3)保护联结电路的连续性所有外露可导电部分都应按要求连接到保护联结电路上,例外见下面的(5)。
无论什么原因(如维修)要求拆移部件时,不应使余留部件的保护联结电路的连续性中断。
萨福铝焊机说明书
B - 安装调试 ............................................................................................................10 1. 拆除包装 .......................................................................................................10 2. 送丝机连接...................................................................................................10 3. 主电源的电路连接 .....................................................................................10 4. 焊枪的连接...................................................................................................10
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安全说明 .....................................................................................................................2
A - 总体介绍 ...............................................................................................................7 1. 装置简介 .........................................................................................................7 2. 焊接设备组成 ................................................................................................7 3. 前面板描述.....................................................................................................8 4. 选配件..............................................................................................................8 5. OPTIPULS i / i W技术规格 .............................................................................8 6. 尺寸和重量.....................................................................................................9 7. 冷却装置的技术规格......................................................................................9
卫生间等电位联结的实施原则和关键技术研究
卫生间等电位联结的实施原则和关键技术研究作者:王文科来源:《企业技术开发·中旬刊》2015年第01期摘 ;要:在施工过程中,卫生间等电位联结的空缺无疑会造成一定的安全隐患。
卫生间危险电位侵入的途径主要是供电线路故障、雷电电磁效应和雷电波供电线路以及雷电流水管道的侵入。
要防止卫生间漏电流和高电位侵入的危害,其主要的防范措施之一就是在这类电击危险较大的卫生间进行局部等电位联结。
卫生间局部等电位联结要排除观念上存在的误区。
卫生间所有金属性质的构件都应与局部等电位联结端子板(LEB)连通,以确保整个卫生间楼板的电位均衡,从而消除跨步电压方面的隐患。
关键词:高电位;等电位联结;电气设计中图分类号:TM714 ; ; 文献标识码:A ; ; ;文章编号:1006-8937(2015)02-0021-01随着人民生活水平的不断提高,更多家用电器走进住宅卫生间,由于卫生间用水量较多、较潮湿,该类设备往往存在着漏电的隐患。
加之诸如太阳能热水器等电器,如果没有良好的等电位联结系统及装置,如果遭遇雷击,会对正在使用卫生间的人产生难以想象的后果。
另一方面,在进行房屋工程建设时,卫生间等电位方面由于没有统一标准规定,常常不被重视,最开始的工程设计也通常只是在图纸上简单标注。
这也使得施工过程中卫生间等电位联结在此方面的空缺,无疑会造成一定安全隐患。
因此,为加强卫生间用电安全,务必对其内局部等电位联结做进一步分析。
1 ;等电位联结的内涵和作用等电位联结是把所有可能同时触及或接近的,在故障情况下可能带不同电位的裸露导体(包括电气设备以外的裸露导体)互相连接起来,等化它们之间的电位,以防止出现接触电压,避免触电伤害。
若两台设备的外壳用导线连接,在人体对地绝缘良好的情况下,接触电压几乎为零(只等于相间短路电流在等电位联结线上的压降),这样触电的危险便可消除。
2 ;卫生间危险电位侵入的途径危险电位侵入卫生间的途径主要有4种:①雷电波沿卫生间供电线路侵入。
等电位连接的材料和方法
等电位连接的材料和方法IEC60536-2对等电位连接器导体提出如下基本要求:(1)能耐受由于设备内部故障电流可能引起的最高热效应及最大动应力;(2)具有足够低的阻抗,以避免各部分间显著的电位差;(3)能耐受可预见的机械应力,热效应及环境效应(含腐蚀效应);可移动的导体连接件(铰链和滑片等)不应是两部分间唯一的保护连接件,能满足(1)、(2)、(3)条者除外;在预计移开设备某一部件时,不应切断其余部件的保护联结,这些部件的电源事先已切断者除外;当耦合器或插头插座能控制保护联结和向设备组件供电的所有导体的开断,保护联结应在供电导体断路(或接通)之后(或之前)切断(或接通);保护联结导体应宜于识别;等电位连接器可以使用焊接、螺栓连接和熔接三种方法。
当使用螺栓连接时要考虑螺栓松动的问题,一般应用铜鼻将连接线焊牢后栓紧。
连接材料一般推荐使用铜材,是因其导电性能和强度都比较好,使用多股铜线的弯曲也比较方便。
但使用铜材与建筑物内结构钢筋连接时,可能会因铜的电位(+0.35V)与铁的电位(-0.44V)不同而形成原电池,产生电化学腐蚀。
因此在土壤中(基础钢筋处)连接,要避免使用裸铜线,最好使用同一金属(钢材)为宜。
等电位连接导体的尺寸与其所在位置,与估算流过的雷电流的量相关。
为了满足等电位连接基本要求,IEC标准规定了各种材料的最小截面为:直击雷引下线(mm2):铜16、铝25、铁50LPZ0与LPZ1区(mm2):铜16、铝25、铁50LPZ1与LPZ2区(mm2):铜6、铝10、铁16等电位连接端子板(母排)的最小截面不小于50mm2(铜或镀锌钢板)。
在实际工程中,为了醒目和便于检测维修,等电位连接器应使用外皮为黄绿相间的线缆,并在工程完成后使用专用仪器对等电位连接的有效程度进行测试。
《等电位联结安装》(97SD567)标准图参考德国标准提出3Ω的阻值要求,实际上所测的阻值主要为接触电阻。
在实施等电位连接的平面(如计算机房防静电地极下),在敷设接地母排后,应将母排(铜带或扁钢)就近与建筑物内钢筋焊接,母排与主钢筋焊接的间距一般不应大于5m。
信息技术装置的接地配置和等电位联结标准
文章标题:信息技术装置的接地配置和等电位联结标准解析一、引言在信息技术领域,接地配置和等电位联结标准是非常重要的,它们直接关系到系统的安全可靠性和稳定性。
本文将从接地配置和等电位联结标准的基本概念出发,探讨其在信息技术装置中的作用和意义。
二、接地配置的基本概念1. 接地基本概念接地是将电气设备的零电位与地面或大地连接在一起,以确保设备在正常运行和故障状态下都能保持电位稳定。
在信息技术装置中,正确的接地配置可以有效减少由于静电、电磁场干扰和雷击等外部因素带来的影响,保障信息系统的正常运行。
2. 接地配置标准根据国际电工委员会(IEC)发布的标准,信息技术装置的接地配置需要符合特定的要求,包括接地电阻、接地导体材料、接地导体的截面积等。
而在具体的实际应用中,根据不同的环境和设备特点,也需要制定相应的接地配置标准。
三、等电位联结标准的作用和意义1. 等电位联结基本概念等电位联结是指将电气设备的金属部件通过导体连接在一起,以确保各个部件在电位上保持相等。
在信息技术装置中,正确的等电位联结可以有效减少设备之间因电势差而产生的电气弧和设备损坏的风险。
2. 等电位联结标准根据IEC发布的标准,信息技术装置的等电位联结需要满足一定的要求,包括联结材料的选择、联结方式的设计等。
正确的等电位联结标准可以有效降低接地极间的电势差,保障设备的安全运行。
四、个人观点和理解在信息技术领域,接地配置和等电位联结标准是确保设备安全可靠运行的重要保障,它们直接关系到信息系统的正常运行和数据安全。
通过严格执行接地配置和等电位联结标准,可以有效保障设备的安全运行,降低设备故障率,提高系统的可靠性和稳定性。
五、总结本文从接地配置和等电位联结标准的基本概念出发,分析了其在信息技术装置中的重要性和意义。
正确的接地配置和等电位联结标准可以有效降低设备故障率,保障信息系统的安全运行。
希望本文能够帮助读者更全面、深入地理解信息技术装置的接地配置和等电位联结标准。
接地和等电位联结说明
泰科电子出版接地和等电位接地和等电位联结联结关于关于布线系统布线系统布线系统的的背景与技术信息托斯顿托斯顿··庞克 硕士工程师 欧洲,中东中东和非洲和非洲和非洲市场经理市场经理简介接地和联结摘要当尼古拉·特斯拉于1880年研发了第一台电机时,他并未料到电力会对后世具有重要的战略意义,并对社会产生了革命性的影响!当时,“科技战” 是介于交流和直流发电之间,二者都力争被选为发电和电力传输的标准方式。
出于多方面的原因交流电被世界各地选定为标准。
直流电现在多用于地铁,电车和一些国家的铁路。
事实上,所有这些交通系统都有一定的距离限制,而这恰使得直流电成为一种高效的技术。
交流电主要在发电站生产和由高压输电电缆传输,从110千伏至380千伏。
在多个分配点,这个高电压被转换为较低的电压,通常为230伏– 240伏或在北美为110伏。
住宅用户通常被给予一条3线电缆,包括单相导线,中性导线和接地导线。
电力供应商使用一条4线电源线直接从最近的发电站连接至其用户。
此电缆提供了3相导线和中性导线。
较大的工业用户在现场有其自己的变压器,由其供应商直接使用三相供应。
这些4线电源分布于整个建筑物中。
通常这些导线被称之为L1,L2和L3(或A,B,C相)。
在北美相线被称为火线。
N(中性)导线一般被称为PEN(保护接地中性)导线。
原因是它提供了N和PE 导线的综合功能。
通常在二级配电盘处会将PE线和N线连接在一起。
基于安全理由保护接地是强制的,和因此作为独立的导线如同在电源插座中。
PE线和N线两个都将在接地中性点处连接在一起。
在电力产业的初期,由于电器设备大多是电灯和电机,用PEN线到二级分配点是普遍的,以降低成本和铜导体。
即使在20世纪五十年代和六十年代,当更多的电器产品被使用时,电力系统也没有发现严重问题。
所有这些设备都有一个共同点- 他们都是电阻式设备。
这意味着电压和电流间没有相移,和更重要的是PE和任何金属的连接部件没有电流。
家庭用电安全系统了解等电位(含卫生间等电位相关)和接地知识
家庭用电安全系统了解等电位(含卫生间等电位相关)和接地知识生活用电中,很少有朋友没有被或大或小的电流”刺激“过。
通常人们所说的“触电”,是由于人体接触到带电部位而受到的身体伤害事件,但并非接触到带电体就一定会受到伤害,电流才是危及人体生命安全的直接因素(而不是电压),电击严重程度与通过人体的电流成正比。
而通过人体的电流的大小,又主要与接触电压和人体的阻抗有关。
接触电压是指人体所接触带有不同电位的两点时,这两点之间产生的电位差。
有了接触电压,就会靠人体这个电气通路形成电流,如果这个电流达到了对人体有伤害的程度,就会发生触电事故。
而家庭布电中的等电位盒、保护接地措施,都是为了保证我们生命安全的必要措施,我们有必要去耐心了解一下,本文会尽可能避免教科书似的说教,尽量做到通俗易懂。
1.区分等电位和接地保护卫生间常见等电位箱何谓等电位?在我们的家庭用电中,电器类型繁多,金属导电体也随处可见,如水龙头、暖气片、不锈钢花洒、以及一些电动健身器材外壳等,如果其中某个电器不该带电的地方带电了,比如已经磨掉绝缘漆烤箱的金属外壳,烤箱外壳就相对地面呈现了高电压,其它电器外壳相对呈现出了低电压,如果这时用手碰到了这两个电器的外壳,两手之间就会形成电位差,如果电位差超过了人体可承受的安全电压,就会有触电的危险。
为了避免这种情况,在允许的范围内,将所有电器的外露可导电部分,用导电体连接在一起,让所有的电器外部呈现相等的电位,,即等电位连接。
它分为总等电位连接和辅助等电位连接,辅助等位连接相当于一个范围内的小等电位箱,该范围内电器的都连入小箱,即辅助等电位连接;其它区域的同样连入其它区域的小箱,都接好后,再把一个个小箱都连接到总箱,即总等电位连接。
家里一般就是只有一个卫生间的辅助等电位连接,除非你家有别墅,可能设置了更多的辅助电位箱。
接地体漏电触电案例接地保护:又称保护接地,就是将家用电器的金属外壳通过接地线,最终与接地体连接,以防止我们触碰到带电的金属外壳时触电。
信息技术装置的接地配置和等电位联结标准
信息技术装置的接地配置和等电位联结标准
信息技术装置的接地配置和等电位联结标准是通过国际电工委员会(International Electrotechnical Commission, IEC)制定的
相关标准。
以下是一些常见的接地配置和等电位联结标准:
1. IEC 60364-4-41:低压电器安装-第4-41部分:保护和监控-
第2节:保护-第2款:等电位联结。
2. IEC 61000-5-2:电磁兼容性(EMC)-第5-2部分:安装和
规划-第2节:地面和等电位联接。
3. IEC 61340-5-1:静电放电控制-第5-1部分:防护地面-电气
防护地面规定。
这些标准涵盖了关于接地配置和等电位联结的要求、测试方法和指导原则,旨在确保信息技术装置的安全运行和电磁兼容性。
具体的配置和联接方法可以根据实际需求和地区的法规进行调整。
等电位联合做法及留心事项
等电位联合做法及留心事项等电位联合应依据规范恳求,关于详细工程应断定那些需求等电位联合、断定合理、有用的联合办法。
等电位联合端子箱.总等电位联合需做等电位联合部件:电气体系进线配电箱(柜)的PE排、接地体或其引线、修建物金属构造、共用设备的金属管道(如上、下水.热力、燃气等管道)。
有些等电位联合需做等电位联合部件:PE母线或PE干线、共用设备的金属管道、修建物金属构造等各可导电有些连通。
电气体系进线配电箱(柜)的PE排、接地体或其引线的联接通常很少出疑问,照图集施工就可。
需做有些等电位联接房间中如有PE线,则该PE线就应做等电位联合,反之假定无PE线时,该有些等电位联合就不得与其外的PE联接,因该处PE线有或许因别处的缺陷而带电位,即引进别处的电位。
等电位联合端子箱.金属构造的联合:在02D501-2图会集关于通常修建物仅在图例中标明金属构造应与等电位有些相联接、及联接件的大样。
等电位联合端子箱.依据电气原理与金属构造做等电位联合的意图是运用构造钢筋网片构成法拉第笼式构造,联络该图集信息技能(IT)设备等有些的金属网片、铜带网就可推理关于修建构造在需做等电位联合时,应当是等电位联合计划内的环状、网状钢筋网,因而金属构造在做等电位联合时应使联合计划内钢筋(梁柱或钢筋网片)做电气联接(即联接导通性应契合恳求)。
这一点在详细施行中出现疑问较多,在图集或规范修订时应给出一些详细、有用的做法。
金属管道等的联合:对该有些图集和规范关于纷歧样的状况均有有关阐明,实习施工只需了解有关恳求、遵循即可,这篇文章不在逐一列举。
现时有些管道体系以塑料管替代金属管,塑料管不是可导电物质,它不传导电电位,在作等电位联合时不需对它作联合,但对金属管道体系中的小段塑料管需作跨接。
金属管道只需管道全长导电超卓,对一种管道只需在干管上作一次联合,等电位联合端子箱.也可用一根联合线兼联相邻的纷歧样管道(如:暖气供回水管);但施工结束后有必要对管道全出息行行一次导通性的查验,如发现某一联接处不导电或触摸电阻过大,应在该处加做跨接线。
等电位保护和等电位保护联结
主等电位保护联结一、标准规定:GB14821.1—93《建筑物地电气装置电击防护》第7.1.2条规定,每个建筑物中的下述可导电部分必须与主等电位联结导体连接,以实现主等电位联结。
a.主保护导体(保护干线);b.主接地导体或主接地端子;c.建筑物内公用管道,如煤气管、水管;d.可以利用建筑物金属结构件,集中采暖和空调系统的金属构件。
来自建筑物外可导电部分应在其户内紧靠入口处实行联结。
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二、连接方法:树干式放射式三TN、IT、TT系统不是本质安全的系统。
1、TN系统是规定时间内自动切除供电的保护.在下列情况下可出现异常电位.①未切除供电前漏电设备上的对地电压是危险电压;②保护零线断线或保护电器失效等导致保护电器不动作时, 漏电设备上或零线及接零设备上的对地电压,是危险电压。
③同一系统中的其他电气设备只采取接地保护,漏电时导致零线及接零设备金属外壳上的出现异常的危险的对地电压.④相线断裂时与大地有金属性连接时,导致零线及接零设备金属外壳上的出现异常的危险的对地电压.⑤TN系统中,三相不平衡,PEN线断线,断口后的接零的设备外壳上带危险的对地电压。
2 TT系统是规定时间内自动切除供电的保护.在下列情况下可出现剩余电流保护电器不动作,出现异常电位.①剩余电流保护电器失效,②接线错误,③死区,④接地线断裂,无漏电电流.等导致剩余电流保护电器不动作.漏电的电气设备、零线上的对地电压可能是危险电压。
3. IT系统的第一次接地故障时,不是规定时间内自动切除供电的保护.但在接地线断裂,脱落的情况下失去接地保护,可出现,出现异常电位.①中性点不接地系统,漏电设备上的对地电压为U R + r)。
r 为相线对地绝缘电阻,R为采取接地保护的接地装置的接地电阻,接地线断裂,脱落的情况下失去接地保护后,漏电设备不接地,接地电阻为∞.设r=10KΩ.此时人体电阻为R=4500欧的人体接触漏电设备,漏电设备上的对地电压为U R + r)=126V.有接地时,设R=4Ω, U R + r)=0.26V.②中性点通过1000Ω接地,电气设备采用独立的接地保护.设电气设备采用独立的接地保护的接地电阻为R=4Ω,电器设备漏电时, 设备上对地电压为U + 4)=0.9V.接地线断裂,脱落的情况下失去接地保护后,漏电设备不接地,接地电阻为∞.设此时人体电阻为R=4500欧的人体接触漏电设备,人体接触电压为U.是危险电压③中性点通过1000Ω接地,电气设备与中性点的1000Ω电阻共同接地.接地线未断裂前,,电器设备漏电时, 设备上对地电压接近零伏.接地线断裂,脱落的情况下失去接地保护后,漏电设备不接地,接地电阻为∞.设此时人体电阻为R=4500欧的人体接触漏电设备,人体接触电压为U+ 1000)=180V.是危险电压四.主等电位联结的作用:降低人体任何两部分的接触电压每个建筑物内设主等电位联结端子,从主等电位联结端子引出主等电位联结导体,与下列部分实施主等电位联结:①总配电屏内的主保护导体(保护干线):TN系统指:PEN、PE,TT、IT指:PE线;②与接地装置的接地线或主接地端子;③建筑物内公用管道,如煤气管、水管;④建筑物金属结构件,特别是地面、墙的结构金属钢筋。
等电位联结做法及注意事项
等电位联结做法及注意事项等电位联结应根据规范要求,针对具体工程应确定那些需要等电位联结、确定合理、有效的联结方法。
等电位联结端子箱.总等电位联结需做等电位联结部件:电气系统进线配电箱(柜)的PE排、接地体或其引线、建筑物金属结构、公用设施的金属管道(如上、下水.热力、燃气等管道)。
局部等电位联结需做等电位联结部件:PE 母线或PE 干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等各可导电部分连通。
电气系统进线配电箱(柜)的PE排、接地体或其引线的连接一般很少出问题,照图集施工就可。
需做局部等电位连接房间中如有PE线,则该PE线就应做等电位联结,反之如果无PE线时,该局部等电位联结就不得与其外的PE连接,因该处PE线有可能因别处的故障而带电位,即引入别处的电位。
等电位联结端子箱.金属结构的联结:在02D501-2图集中关于一般建筑物仅在图例中标明金属结构应与等电位部分相连接、及连接件的大样。
等电位联结端子箱.根据电气原理与金属结构做等电位联结的目的是利用结构钢筋网片形成法拉第笼式结构,结合该图集信息技术(IT)设备等部分的金属网片、铜带网就可推理对于建筑结构在需做等电位联结时,应该是等电位联结范围内的环状、网状钢筋网,因此金属结构在做等电位联结时应使联结范围内钢筋(梁柱或钢筋网片)做电气连接(即连接导通性应符合要求)。
这一点在具体实施中出现问题较多,在图集或规范修订时应给出一些具体、有效的做法。
金属管道等的联结:对该部分图集和规范针对不同的情况均有相关说明,实际施工只要熟悉相关要求、遵照即可,本文不在一一列举。
现时有些管道系统以塑料管代替金属管,塑料管不是可导电物质,它不传导电电位,在作等电位联结时不需对它作联结,但对金属管道系统中的小段塑料管需作跨接。
金属管道只要管道全长导电良好,对一种管道只需在干管上作一次联结,等电位联结端子箱.也可用一根联结线兼联相邻的不同管道(如:暖气供回水管);但施工完毕后必须对管道全长进行行一次导通性的测试,如发现某一连接处不导电或接触电阻过大,应在该处加做跨接线。
等电位接地网电缆敷设规范
继电保护等电位接地网设计施工原则1 总的要求1。
1根据“国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求”制定华北电网继电保护等电位接地网敷设原则。
1.2在新建、改建工程中严格按照本原则执行,敷设等电位接地网。
1.3对已经运行未敷设等电位接地网变电站,应逐步加以改造、实施.1.4本原则由华北电网有限公司调度通信中心解释。
2 敷设等电位接地网原则2.1华北电网装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网(可参见附图2-1站区等电位接地网示意图).2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。
2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。
2.4等电位接地网宜采用铜排方式。
2.5对主接地网采用铜地网的变电站,亦应按照上述原则敷设等电位接地网。
3 等电位接地网安装方式3.1 控制室、保护室内的等电位接地网.3.1。
1。
2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位接地网与主接地网靠近的位置。
3.1.1。
3二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)引入控制室、保护小室时,应与主控室、保护室内主接地网在电缆入口处一点连接。
此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。
3。
1。
1.4当主控室、保护室有多个电缆入口时,各二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)应汇集到室内等电位接地网的接地点所处的电缆入口处,与主接地网在一点连通。
此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。
3.1.2施工要求:3.1.2.1铜排与铜排的连接采用放热焊接.3。
建筑物等电位联结标准
建筑物等电位联结安装施工工艺标准(QB-CNCEC J060801-2004)1 适用范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。
2 施工准备2.1 材料要求2.1.1材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。
2.1.2等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。
2.1.3热镀锌钢材:圆钢、扁钢、螺栓、螺母、垫圈等。
2.1.4辅材:电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等。
2.2 主要机具2.2.1施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、气焊工具、电工常用工具等。
2.2.2测量工具:ZC-8型接地摇表。
2.3 作业条件2.3.1等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。
2.3.2进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。
2.3.3进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前行。
2.4 作业人员主要施工人员:电工,经过培训考核的专业人员持证上岗。
3 施工工艺3.1 工艺流程3.2 操作工艺3.2.1 总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工根据设计图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。
确定位置后,将等电位端子箱固定。
3.2.2 等电位联结线的截面要求见表3.23.2.3 等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。
3.2.4 等电位联结线施工3.2.4.1等电位联结线可采用BV-4mm2塑料绝缘导线穿塑料管暗敷设,也可采用—20×4镀锌扁钢或中8镀锌圆钢暗敷设。
等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。
3.2.4.2等电位联结线施工见图3.2(1)。
225226注:①局部场所内最大PE 线截面;②不允许采用无机械保护的铝线。
3.2.5 厨、卫间等电位施工3.2.5.1 在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。
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生产设备标准化委员会等电位连接及电磁保护实施指南GE03-026N1998年9月ICS : 29.020;33.100禁止复制前言本文件着重根据在PSA标致雪铁龙和雷诺集团里对运转中的可编程控制系统上监测到的出错故障的具体分析进行了编写。
它推荐了对一些技术解决方案的选择,目的是为了:-提高设备的可靠性;-对连接进行标准化;-预防电磁干扰的产生的结果并限制它们的发生,完全遵守现行的法律,特别是对于法国的88/11/14的第88-1056号法令。
本指南要交给装备资产的供应商,以便他们更方便地对它进行研究并完成相关的电气设备。
应用目的及范围本指南阐明了以下规则:-连接(这些小节里的规则是针对铜导线给出的):1) 保护导线:2) 等电位连接;3) 屏蔽;-导线及电缆的通道;-低压及特低压电缆的通道的一般安装;-设备的布置及固定;实施这些规则,以保证:-防止电流危险的工作者保护;-消除用于PSA标致雪铁龙或雷诺集团的电气设备的控制电柜里的电气设施(可编程自动化装置(API),数控设备(CN),变频器,机器人的控制电柜,…)的电磁干扰;-限制由这些相同的设施产生的电磁干扰。
关键字电磁兼容性,保护电路,等电位连接,电磁干扰。
修改相对于前一个版本:修改了标题,前言,应用目的及范围。
修改了第3款。
实现了参考文件清单的条款4。
增加了一些解释性段落和图片。
目录1.参考文件回顾 (3)2.工作者保护电路 (4)2.1.分布网络里的元器件电柜的连接 (4)2.2.电柜里的保护导体(PE)的连接 (4)2.3.具有多个底座的电柜里的保护导体(PE)的连接 (8)2.4.一个连接盒里的保护导体PE的连接 (8)3.电磁干扰,产生及消除–设备的制作规则 (9)3.1.目的 (9)3.2.与电磁兼容性标准的一致性 (9)3.3.总体规则 (9)3.4.元器件设施的电柜 (10)3.5.BT或TBT金属电缆走线通道(面板,线槽,搁板,电缆保持链,等) (13)3.6.布线规则 (16)3.7.屏蔽 (20)4.设备间互相连接举例 (22)5.对一个控制电柜里的设施的推荐方案的实施举例 (23)6. 参考文件清单 (24)1.参考文件回顾要遵守的技术规范由下列文件定义:-CEE 89/336指导;-标准EN 50081-2,,EN 55011及55022(等级A,发生);-标准EN 50082-2,EN 61000-4(第3级,消除);-EN 60204-1标准及其CNOMO补充标准E03.15.600.N;-相关的不同设施的产品的标准;-这些设施的制造商规定的安装条件。
注:电磁兼容性必须得到处理,并满足应用于工业领域的CEE 89/336 指导的规定。
用于使设备免除干扰的接地可能必须实现由对工作保护方面的法律(对于法国,即8/11/14的第88-1056号法令)所强制实行的补充连接。
2.工作者保护电路2.1. 分布网络里的元器件电柜的连接要获得的结果和/或出错原因:保护电路的标识(符号PE)。
建议的实际解决方案:如果保护导线PE被隔离(保护导管,绝缘体)的话,它必须强制性地使用“绿-黄色”的双色导线。
要获得的结果和/或出错原因:保护导线PE的布置。
建议的实际解决方案:如果供电电缆的有源导线的截面积是≤25 mm2,则保护导线PE应位于电缆里。
如果供电电缆的有源导线的截面积是>25 mm2,则保护导线PE可能是一根单独的导线。
要获得的结果和/或出错原因:保护导线PE的连接。
建议的实际解决方案:连接在一个唯一的接线端子(按照标准EN 60204-1进行标记)上,该接线端子可以被固定在紧挨着主隔离装置的附近的主接线柱上。
要获得的结果和/或出错原因:保护导线PE的最小截面积。
建议的实际解决方案:根据标准NF C 15-100的第543.1段落的规定:-S phases(相线的截面积) 16 mm2 → SPE = S phases ;-16 mm2< S phases(相线的截面积)≤35 mm2→ SPE = 16 mm2 ;-S phases (相线的截面积)> 35 mm2 → SPE = S phases/2.注:以上所给出的截面积对于铜导线是可变化的。
2.2. 电柜里的保护导体(PE)的连接要获得的结果和/或出错原因:保证接地导线的良好的永久连续性。
建议的实际解决方案:每个接线端子一根单独的保护导线(连接点)。
连接块连接块禁止好图1注:在任何情况下,底盘及电柜的金属接地都不能被用作唯一的保护导线PE。
要获得的结果和/或出错原因:快速识别一根电缆里的保护导线PE。
建议的实际解决方案:优先对从属于电缆里的保护导线进行可视标记。
在有疑问的情况下,保护导线PE与电缆具有相同的标记。
例如:如果电缆具有标记W212,则保护导线PE也被标记为W212。
要获得的结果和/或出错原因:争取接线和合格性验证的设计时间。
建议的实际解决方案:把保护导线PE的连接方法标准化。
解决方案1:连接到集中的接线柱子上(见第6页的图2)。
解决方案2:连接到单个的接线柱子上(见第7页的图3)。
注:两种解决方案的都是允许的。
注意:-解决方案1的导线接线柱被固定在底座上,且与接线端子不在一张图上,但都要保证其可接近性;-通常,一张保护导线PE的接线图上必要的。
到其它底座的次要接线柱主要接线柱(BP)最小截面积为16 mm2电机保护电机保护电机保护电机保护电机电缆电机电缆电机电缆电机电缆导电接线条30mA微分功能块导电接线条接线端子导电接线条电柜底部的铜次要接线柱到门的金属接地(见3.3.3.)隔离块到电柜的金属接地给定的截面积是针对铜芯导线的。
图 2到其它底座的次要接线柱主要接线柱(BP)最小截面积为16 mm2电机保护电机保护电机保护电机保护电机电缆电机电缆电机电缆电机电缆30mA微分功能块到次要接线柱到次要接线柱到次要接线柱接线端子到次要接线柱接线端子电柜底部的铜次要接线柱到门的金属接地(见3.3.3.)绿色和黄色接地功能块单个的保护导线PE的连接到电柜的金属接地给定的截面积是针对铜芯导线的。
图 32.3. 具有多个底座的电柜里的保护导体(PE)的连接要获得的结果和/或出错原因:保证导电接线条的永久连续性。
建议的实际解决方案:底座1最后接地柱底座N 底座2到底座到底座图 4重新使用最小截面积为16 mm2的“绿黄色”的导线将从第2个底座到第N个底座的保护导线PE柱连接到主要接地柱。
2.4. 一个连接盒里的保护导体PE的连接要获得的结果和/或出错原因:保证接地导线的永久连续性。
建议的实际解决方案:每个接线端子一根单独的保护导线PE(连接点)。
所有的保护导线PE都被连接到接线柱上。
盒子的底部及盖子都同样连接到这个接线柱上。
在一个金属盒子里的保护导线PE的连接举例连接盒子盖子盒子底部的接地端子盖子上的接地端子铜次要接线柱见3.3.3.(要足够长,以便这个支路不可充当金属连接重新返回到盖子)3.电磁干扰,产生及消除–设备的制作规则3.1. 目的限制由设备产生的干扰。
特别是因为实现了良好的屏蔽、包装及电缆通道的接地而使得我们能预防由于电磁干扰而产生的可能的功能异常。
注意:这些接地的目的与前一条款中描述的的有关工作保护的接地的目的是不一样的。
3.2. 与电磁兼容性标准的一致性产生:电气设施必须满足以下引用标准中规定的等级A:EN 50081-2 :对于工业环境类的标准。
EN 55011 :工业、科学及医学(ISM)设施对无线电频率的无线电干扰。
EN 55022 :由信息处理设备产生的无线电干扰。
随着不同的设备的问世而产生的各种标准。
消除:电气设施必须满足以下引用标准中规定的第3级:EN 50082-2 :对于工业环境类的标准。
EN 61000-4-2 :静电的放电。
EN 61000-4-3 :对无线电频率产生辐射的电磁场。
EN 61000-4-4 :连续地快速电气转变过程。
EN 61000-4-5 :冲击波。
EN 61000-4-6 :由无线电场产生、感应的干扰。
EN 61000-4-7 :谐波与互振。
EN 61000-4-8 :网络频率的磁场。
EN 61000-4-9 :脉冲磁场。
EN 61000-4-10 :衰减震荡磁场。
EN 61000-4-11 :电压的波谷,短时短开和电压的变化。
EN 61000-4-12 :震荡波。
随着不同的设备的问世而产生的各种标准。
3.3. 总体规则3.3.1. 信号的种类根据其传送的信号的不同,导线及电缆可以被分成4个类别:1)模拟连接(传感器的测量及供电);2)数字连接;3)真或假(TOR)连接,除转换到干式触点的连接外;4)动力连接(隔离器,变频器的输入和输出,转换到干式触点的连接)。
3.3.2. 接地的接触电阻必须使接地的接触电阻最小。
为此,在直接接触的情况下(例如,薄钢板上的薄钢板),其装配必须借助金属螺钉和螺母实现。
我们可以获得一个小于3mΩ.的接触电阻。
系统地使用梅花垫圈。
刮净接触表面并对它们进行防腐蚀保护。
为所有的监测测量确定一个唯一的参考点,在电路图上作出标记。
3.3.3. 地线的连接根据不同的情况,这些宽而短的连接可以使用铜带条、金属带条、镀锡多股铜绞线、等来实现,不包括可以形成天线的导线。
这些连接的长度必须小于其宽度的10倍。
3.3.4. 抗电磁干扰的设施(API,CN,机器人,等)的选用范围在电气设备中使用的元器件必须满足标准EN 61000-4的第3级的要求。
工业经验告诉我们:在实际中使用这样的设施是没有问题的。
3.3.5. 对公共模式下的射频干扰电流的传播的限制遵守标准EN 55011和EN 55022的等级A的规定。
一般情况下,对于小功率的设备不会产生问题。
在设备能产生强的公共模式射频电流(尤其是速度变频器)的情况下,这些设备同样要遵守标准EN 55011和EN 55022的等级A的规定,同时要采取措施限制它们所产生的射频干扰的程度且要控制它们的影响区域。
3.3.6. 电柜里的地线的等电位性测量确定一个固定且唯一的参考点,以测量每个电柜里的地线的等电位性。
地线的等电位性以该点为基点进行检测。
在这一点和其它被检测的各接地点之间的地线的最大电阻值必须小于小于3mΩ.。
3.4. 元器件设施的电柜3.4.1. 地线的互联要获得的结果和/或出错原因:当电柜互相邻近时,保证电柜的地线的互连。
建议的实际解决方案:用金属螺钉和螺母将电柜连在一起。
使用无遮光板的金属电柜。
3.4.2. 地线的等电位性要获得的结果和/或出错原因:保证地线的等电位性。
建议的实际解决方案:实现所有型材、安装板等的内部格形结构,并将它们固定在底板上。
其格形结构的连接由金属螺钉和螺母实现。