电气接地装置培训
建筑电气施工技术5.2接地装置安装
图 5-33 接地干线与接地体的焊接示意图
20
• (二)接地装置的安装 • 1. 接地体的安装 • (1)垂直接地体的安装 • 沟挖好后,应尽快敷设接地体。接地体长度一般为2.5m,按设计位置将接地
体垂直打入地下,当打到接地体露出沟底的长度约150mm~200mm(沟深 0.8m~1m)时,停止打入。然后再打入相邻一根接地体,相邻接地体之间间 距不小于接地体长度的2倍,接地体与建筑物之间距离不能小于1.5米,接地 体应与地面垂直。接地体间连接一般用镀锌扁钢,扁钢规格和数量以及敷设 位置应按设计图规定,扁钢与接地体用焊接方法连接(搭接焊,焊接长度符 合规定)。扁钢应立放,这样既便于焊接,也可减少接地散流电阻。如图534所示。
1
1.5
16
三、施工工艺流程 接地装置安装的工艺流程如图 5-31 所示。
接地装置安装
接地线安装
接地电阻测试
图 5-31 接地装置安装施工工艺流程
17
(1一. )接接地地体装安置装安前装的前准的备准备 1.垂接直地接体地安体装一前般的采准用备镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于 4mm,钢管壁厚不小于 3.5mm, 有效垂截直面接积地不体小一于般采48用mm镀2。锌所角用钢材或料钢不管应制有作严。重角锈钢蚀厚,度弯不曲小的于材4料mm必,须钢矫管直壁后厚方不可小使于用3。.5垂mm, 直接有地效体截一面般积采不用小于504m8mm×m25。0mm所×用5m材m料镀不锌应角有钢严或重Ф锈50蚀mm,镀弯锌曲钢的管材制料作必,须长矫度直一后般方为可2使.5用m,。 其下垂端直加接工地成体尖一形般。采用用角50钢mm制×作50时mm,×其5尖mm端镀应锌在角角钢钢或的Ф角50脊mm上镀,锌且钢两管个制斜作边,要长对度称一,般用为钢管 制作2称.时5,m也,用要其钢端下管部端制削加作尖工时,成也如尖要图形端5。部-3用削2 角尖所钢,示制如。水作图平时5-接,32地其所体尖示多端。采应水用在平角接Ф钢地16的体mm角多的脊采镀上用锌,Ф圆且1钢6两m或m个的40斜镀mm边锌×要圆4m对钢m 镀锌或扁40钢mm。×4mm镀锌扁钢。
接地装置的原理及应用
接地装置的原理及应用1. 引言接地是电气系统中非常重要的安全措施之一。
而接地装置作为接地系统的重要组成部分,起着保护设备和人身安全的作用。
本文将介绍接地装置的原理和应用,以便更好地理解和运用接地装置。
2. 接地装置的原理接地装置的原理主要基于电气学和电磁学的原理。
接地装置通过将电气系统的设备和设施与地面建立可靠的电气连接,形成闭环电路,以实现以下几个目的:•安全接地:通过将设备的金属外壳、电路中的中性点或其他关键部分连接到地面,实现设备和人员的安全接地,并提供一条安全的电流回路。
•故障电流分配:在电气系统发生故障时,接地装置能够将短路电流或过电压分流到地面,保护设备不受损坏,并降低电气危险。
•抑制干扰与泄漏电流:接地系统可有效地降低电气设备产生的干扰电压,减少对周围电子设备的干扰。
同时,通过将设备的泄漏电流引流到地面,避免对人员的触电风险。
3. 接地装置的应用接地装置广泛应用于不同的电气系统中,包括低压、中压和高压电气系统。
以下是一些常见的接地装置应用场景:3.1. 低压电气系统低压电气系统通常指额定电压不超过1000V的系统,如家庭、工业建筑、商业建筑等。
在低压电气系统中,接地装置主要应用于以下方面:•建筑物接地系统:用于确保建筑物的电气设备和供电系统安全接地,减少因不良接地而导致的触电风险。
•家用电器接地:常见的家用电器,如插座、电视机、冰箱等,都需要正常接地,以保证用户的安全使用。
•电气设备接地:工业生产中的各种电气设备,如机械设备、发电机、变压器等,都需要接地装置来保护设备和人员的安全。
3.2. 中压电气系统中压电气系统通常指额定电压在1kV至35kV之间的系统,如电力输配电系统、工业生产系统等。
在中压电气系统中,接地装置具有以下主要应用:•变电站接地:电力系统中的变电站需要接地装置来保护变压器、开关设备等主要设备,防止因电气故障引发火灾和电气伤害。
•电力线路接地:电力输配电线路需要接地装置来解决因外界因素(如雷击、异物短路等)引起的故障电流,以保护线路和附近设备的安全。
接地基础知识
三、A类电气装置-接地装电气装置中下列部位应采用专门敷设的接 地线接地。 a) 出线柜、中性点柜的金属底座和外壳,封闭母线的 外壳; b) 110kV及以上钢筋混凝土构件支座上电气设备的金 属外壳; c) 箱式变电站的金属箱体; d) 直接接地的变压器中性点; e) 变压器、高压并联电抗器中性点所接消弧线圈、接 地电抗器、电阻器或变压器等的接地端子; f) GIS的接地端子; g) 避雷器,避雷针、线等的接地端子。
三、A类电气装置-接地装置(一) 1 接地装置的一般规定 1.1 各种接地装置应利用直接埋入地中或水中的 自然接地极,并设置将自然接地极和人工接地 极分开的测量井。变电所除利用自然接地极外, 还应敷设人工接地极。 1.2 当利用自然接地极和引外接地装置时,应采 用不少于两根导体在不同地点与接地网相连接。 1.3 在高土壤电阻率地区和永冻土地区,可采取 必要的措施降低接地电阻。 1.4 人工接地极,水平敷设的可采用圆钢、扁钢, 垂直敷设的可采用角钢、钢管等。
四、低压系统接地型式 -系统接地型式(一) 1、低压系统接地可采用以下几种型式: a) TN系统。系统有一点直接接地,装置的外露导 电部分用保护线与该点连接。按照中性线与保护 线的组合情况,TN系统有以下3种型式: 1) TN—S系统。整个系统的中性线与保护线是分 开的(图1)。 2) TN—C—S系统。系统中有一部分中性线与保护 线是合一的(图2)。 3) TN—C系统。整个系统的中性线与保护线是合 一的(图3)。
一、接地系统常用名词术语 (二)
集
中 接 地 装 置 ( concentrated grounding connection) 接地电阻(ground resistance) 接地装置对地电位(potential of grounding connection) 接触电位差(touch potential difference) 跨步电位差(step potential difference) 转移电位(diverting potential) 外露导电部分(exposed conductive part) 中性线(neutral conductor)
电气培训-接地知识
四、接地的维护
2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接 地装置的导体。 3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接 地体或零线连接用的正常情况下不载流的金 属导体。 4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接 触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地 体和水平接地体。 5) 接地装置:接地线和接地体的总称。 6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有 泄流和均压作用的网状接地装置。
实际上接地就是接零伏。
一、什么是接地.
※ 还有一种概念意义上的接地,不要与电气 上的接地混淆。这就是仪表自动化或者说弱 电专业的防干扰接地。这种接地我们称之为 浮地,是一种工作接地。系统浮地,是将系统 电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相 连。这种接法,有一定抗干扰能力。但系统 与地的绝缘电阻不能小于50MΩ,一旦绝缘性 能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地, 机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。 其原理实际上是利用静电屏蔽的原理来屏蔽 掉外来电磁干扰。这个我们不做探讨,有兴趣 的可以自己查阅相关资料学习。
二、接地的类型与作用
二、接地的作用
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。 保护接地是防止人身触电事故、保证电气设备正常运 行的重要技术措施。 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。 在供电系统里, 若由于电气设备绝缘出了各种故障现象, 都会造成电气设备正常情况下不应该携带电荷的部分 突然带电,或使电气设备正常情况下应该加载上低压 电的部分突然变为加载上高压电,都会造成人身触电 事故。为了杜绝出现该现象,要采取一定的保护措施, 一般情况下采取电气设备保护接地的防护措施。
掌握电气工程防雷与接地装置的安装要求--一级建造师考试辅导《机电工程管理与实务》第一章第三节讲义4
正保远程教育旗下品牌网站 美国纽交所上市公司(NYSE:DL)建设工程教育网/ 一级建造师考试辅导《机电工程管理与实务》第一章第三节讲义4掌握电气工程防雷与接地装置的安装要求1H413023 掌握电气工程防雷与接地装置的安装要求一、防雷装置的安装要求防雷装置主要是指避雷器,避雷器包括阀式避雷器和排气式避雷器。
了解安装要求,重点掌握防雷方式:1.500kV 及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)。
在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。
2.220~330kV 线路,同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20°~30°。
3.110kV 线路,一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。
在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但应装设自动重合闸。
4.35kV 及以下线路,一般不沿线架设避雷线,但杆塔仍应逐基接地。
二、接地极的选用与质检接地极是接地的工作主体,接地工程中广泛使用的接地极有金属接地极、非金属接地极、离子接地极以及降阻剂。
非金属接地极又称为接地模块,离子接地极又称电解离子接地系统或中空式接地系统。
接地极没有统一的产品验收标准,通常都采用厂家的制造标准进行验收,一般生产厂家已提供产品合格证,而且在运输及储存中外包装未受到明显的机械损伤,型号、数量均符合订货要求或设计要求即可。
【例5】(2010真题)电气工程接地材料的现场检查验收的内容有( )。
A.质量符合国家标准B.产品合格证C.外包装无明显的机械损伤D.型号符合设计规定E.数量符合订货合同【正确答案】BCDE【答案解析】参见教材P47。
三、接地装置的安装要求接地装置包括接地极和接地线两部分,接地线又可分为接地干线和接地支线两部分。
(一)接地极的安装要求了解即可(二)接地线的敷设要求掌握6点要求(二)接地线的敷设要求1.接地线的选用:接地线可用绝缘铜芯或铝芯导线、扁钢、圆钢等。
电气接地装置培训
(2)接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。 (3)围绕屋外配电装置、屋内配电装置、主控制楼、主 厂房及其它需要装设接地网的建筑物,敷设环形接地网。这些 接地网之间的相互连接不应少于两根干线。对大接地短路电流 系统的发电厂和变电所,各主要分接地网之间宜多根连接。 为了确保接地的可靠性,接地干线至少应在两点与地网相 连接。自然接地体至少应在两点与接地干线相连接。
▉ 接触电势和接触电压
接触电势是指接地电流自接地体流散,在大地表面形成 不同电位时,设备外壳、构架或墙壁与水平距离0.8m处之间 的电位差。
接触电压是指设备绝缘损坏时,在身体可同时触及的两 部分之间出现的电位差。如人在发生接地故障的设备旁边, 手触及设备的金属外壳,则人手与脚之间所呈现的电位差, 即为接触电压,接触电压通常按人体离开设备0.8m考虑。 如图10-3所示,a的接触电压为Uc,故障设备对地电压为Ud。
我国10kV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。如 单相接地电流大于一定数值时(10kV系统中接地电流大于 30A 、20kV及以上系统中接地电流大于10A时),则应采用 中性点经消弧线圈接地的运行方式。我国110kV及以上的系 统,则都采用中性点直接接地的运行方式。
▉ 电气接地的作用
电气接地的作用主要包括以下几点: (1)防止人身遭受雷击 将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地极之 间作良好金属连接,以保护人身安全,防止人身遭受电击。 (2)保障电气系统正常运行 电力系统接地一般为中性点接地,中性点的接地电阻很 小,因此中性点与地间的电位接近于零。系3)防止雷击和静电的危害
第十三章_接地装置
提供相关图片和工作原理的动画。
第十三章接地装置第一节概述一、接地的种类及作用将电气装置的某些金属部分用导体(接地线)与埋设在土壤中的金属导体(接地体)相连接,并与大地做可靠的电气连接,称为电气装置的接地。
电气装置的接地按用途可分为工作接地、保护接地、雷电保护接地和防静电接地。
(1)工作接地。
为了保证电气设备在正常和事故情况排除故障下都能可靠地工作而进行的接地,叫做工作接地。
例如:中性点直接接地系统中,变压器和旋转电机的中性点接地、电压互感器和小电抗器接地等接地端接地;非直接接地系统中,经其他装置接地等都属工作接地。
(2)保护接地。
由于电气设备的带电导体和操作工具的绝缘损坏,因而有可能使电气设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔等带电,为了防止其危及人身安全而进行的接地,称为保护接地。
(3)防雷接地。
为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地,避雷针、避雷线和避雷器的接地就是防雷接地。
(4)防静电接地。
为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地,称为防静电接地。
二、有关接地的基本概念1.地和对地电压大地是一个电阻非常低、电容量非常大的物体,拥有吸收无限电荷的能力,而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,因此适合作为电气系统中的参考电位体。
这种“地”是“电气地”,并不等于“地理地”,但却包含在“地理地”之中。
“电气地”的范围随着大地结构的组成和大地与带电体接触的情况而定。
与大地紧密接触并形成电气接触的一个或一组导电体称为接地体(极),通常采用圆钢或角钢,也可采用铜棒或铜板。
如图13-1所示,当流入地中的电流I通过接地极向大地作半球形散开时,由于这半球形的球面,在距接地极越近的地方越图13-1 “地”示意图小,越远的地方越大,所以在距接地极越近的地方电阻越大,而在距接地极越远的地方电阻越小。
试验证明:在距单根接地极或碰地处20m以外的地方,呈半球形的球面已经很大,实际已没有什么电阻存在,不再有什么电压降。
电气设备安全知识培训
电气设备安全知识培训一、电气设备安全的重要性电气设备在工业、商业和家庭生活中扮演着至关重要的角色,然而,如果不正确地使用或维护电气设备,可能导致严重的安全隐患和事故。
因此,进行电气设备安全知识的培训至关重要。
二、电气设备的基本知识1. 电气设备的分类• 低压电气设备• 中压电气设备• 高压电气设备2. 电气设备的主要部件• 电源装置• 控制装置• 保护装置• 隔离装置• 接地装置三、电气设备安全操作规范1. 电气设备的正确使用• 确保电气设备安装牢固• 避免超载操作• 定期进行检查和维护2. 安全用电常识• 雷电天气下的电气设备使用注意事项• 湿润环境下的用电安全措施• 避免电气设备在高温环境下运行四、电气设备事故预防与处理1. 电气设备事故的预防• 正确使用电气设备• 定期进行维护保养• 安全用电的宣传教育2. 电气设备事故的处理• 现场救援措施• 事故报告和记录• 事故调查和责任追究五、电气设备安全培训计划1. 员工电气设备安全知识培训• 员工电气设备安全操作规程• 电气设备事故案例分析• 紧急情况处理演练2. 管理人员电气设备安全培训• 电气设备安全管理原则• 电气设备事故调查与处理• 电气设备安全改进与优化措施通过本次电气设备安全知识培训,相信大家对电气设备的安全操作规范和事故预防有了更深入的了解。
只有不断加强对电气设备安全知识的学习和培训,才能确保工作和生活中的电气设备使用安全,避免事故的发生。
希望大家能够牢记安全第一,时刻关注电气设备的安全问题。
电气装置接地
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。
规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
A类电气装置接地的一般规定a) A类电气装置接地按用途有工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。
b)接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。
c) 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。
接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。
d) 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。
B类电气装置接地的一般规定(1)本节适用于交流标称电压10kV及以下用电设备与对地不能构成闭合回路的直流用电设备的接地设计。
(2)不同用途和不同电压等级用电设备的接地(包括保护性接地,功能性接地和功能性保护性合一接地),除另有规定者外宜采用一个总的共用接地装置(MEB);对其它非电力设备(电讯及其他电子设备),除有特殊要求者外,也宜采用共用接地装置,接地装置的接地电阻应符合其中最小值的要求。
(3)设计接地装置时,应考虑土壤干、湿、冻洁等季节变化对土壤电阻率的影响,接地电阻值在四季中应符合有关规范要求。
但防雷装置的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤的干燥状态的影响。
(4)在10KV及以下电力网中,严禁利用大地作相线或中性线。
(5)由同一台发电机,配电变压器或同一段母线供电的低压电力网,不宜同时采用两种系统接地型式,如不宜同时采用TN和TT系统。
(6)直流电力回路中,不应利用自然接地体作为电流回路的零线、接地线或接地体。
直流电力回路专用中性线,接地线以及接地体,不应与自然接地体连接。
三线制直流回路的中性线,应直接接地。
二线制直流配电系统,宜接地,但在下列情况下可不接地:当最大电流不大于0.03A的直流信号线路;由接地的交流系统供电整流设备供电的直流系统;采用对地绝缘或线间电压不大于的50V 系统.A类电气装置保护接地的范围1. 电气装置和设施的下列金属部分,均应接地:a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳;⏹b) 电气设备传动装置;⏹c) 互感器的二次绕组;⏹d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等;⏹e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子;⏹f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架;g) 铠装控制电缆的外皮;h) 屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门;i) 电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电缆的外皮,穿线的钢管和电缆桥架等;j) 装有避雷线的架空线路杆塔;k) 除沥青地面的居民区外,其他居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线架空线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;l) 装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电气设备;m) 箱式变电站的金属箱体。
交流电气装置的接地课件
对接地系统的维护情况进行详细记录,包括检查 记录、维修记录、更换记录等,以便随时了解接 地系统的状态。
对接地电阻进行定期测量
定期测量接地电阻是评估接地系统性能的重要手 段,应按照相关标准进行定期测量并记录数据。
常见故障排查与处理方法
01
02
03
接地线路故障排查
检查接地线路的连接情况, 查找可能的断点、接触不 良等问题,并进行修复。
接地装置安装施工流程
在选定的位置开挖接地坑, 将接地体放入坑内,并进行
固定和连接。
按照设计要求和技术标准, 对接地体进行加工和预制。
01
铺设接地线,将接地体与需 要接地的设备或设施连接起
02
03
来。
对接地装置进行测试和调试, 确保接地电阻符合设计要求。
04
05
填写施工记录和验收资料, 整理施工现场。
设计原则
采用低电阻接地方式,降低接地电阻,提高接地系统的安 全性;合理布置接地网,保证接地电阻的均匀性。
设计步骤
进行土壤电阻率测量,确定接地网的规模和形状;计算接 地电阻,选择合适的接地材料和导体截面;对接地网进行 施工和验收,确保接地效果符合要求。
高压输电线路杆塔接地案例
接地要求
高压输电线路杆塔接地系统需能 够承受雷电冲击、操作过电压等 暂态过电压的作用,保证线路的
随着科技的不断发展,将会有更多新型、高性能的接地材料问世,如何将这些 材料应用到实际工程中,提高接地系统的性能是未来的创新方向之一。
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置的接地设计规范》等。
接地网布局规划
主接地网设计
根据装置规模和地形条件,合理规划主接地 网的形状、大小和位置。
3电气安全(接地)
电气安全
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TT系统安全分析
当用电设备无保护接地时:
用电设备发生一相漏电事故,人体触及所 承受的电压接近相电压(220伏)。
Up
=
U RP
L
RN + RP
U N
电气安全
RP
4 地
电击的危险性很大
RN
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用电设备采取接地措施时
试验证明:在距单根接地极或碰地处 20m 以外的地 方,呈半球形的球面已经很大,实际已没有什么电阻存 在,不再有什么电压降。换句话说,该处的电位已近于 零。这电位等于零的“电气地”称为”地电位”。 对地电压就是带电体与大地之间的电位差。
电气安全
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接地
将电力系统或电气装置的某一部分经 接地线连接到接地极称为“接地”。 电气装置的接地部分则为外露导电部 分。“外露导电部分”为电气装置中能 被触及的导电部分,它在正常时不带电, 但在故障情况下可能带电,一般指金属 外壳。 接地线是连接到接地极的导线。接地 装置是接地极与接地线的总称。
电气安全
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高压设备大接地短路电流系统
在大接地短路电流系统中,由于接地 电流很大,很难限制设备对地电压不超 过某一范围,而是靠线路上的速断保护 装置切除接地故障,要求: RE≤2000/IE 但当接地短路电流IE>4000A时,采 用: RE≤0.5Ω
电气安全
电气安全
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接地种类 接地电阻(Ω ) 变压器容量 ≥100KVA 变压器容量 <100KVA 保护接地 重复接地 油罐防静电接地 建筑物进户线绝缘子铁脚(防雷) 大接地 短路电流 系统电 气设备接地 小接地 短路电流 系统电 气设备接地 短路电流 Id≤4000A 短路电流 Id>4000A 高低压 设备共用接 地装置 高压设备单 独装设接地 装置 ≤4 ≤10 ≤4 ≤10 ≤100 ≤30 ≤2000/Id ≤0.5
电气装置的接地与保护
电气装置的接地与保护一、接地网电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接,称为接地。
由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体,称为接地网。
接地线和接地体合称为接地装置。
埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(接地极)。
连接接地体和设备、装置接地部分的金属导体,称为接地线。
接地线在设备、装置正常运行情况下是不载流的,但在故障情况下要通过接地故障电流。
二、接地电流和接触电压当电气设备发生接地故障时,电流就通过接地体向大地作半球形散开,这一电流称为接地电流。
实验表明,在单根接地体或接地故障点20米左右的地方,实际散流电阻趋向于零。
零电位的地方称为电气上的“地”。
接触电压是指设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差。
三、保护接地种类保护接地是为了保障人身安全,防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地。
保护接地的型式有两种:1、设备的外露可导电部分经各自接地线(PE线)直接接地。
TT和IT系统。
2、设备的外露可导电部分经公共的PE线(TN-S系统)或经过PEN线(TN-C系统)接地,这种接地型式习惯称为“保护接零”。
四、接地电阻接地电阻是接地体的流散电阻与接地线和接地体电阻总和。
TT系统IT系统中电气设备外露可导电部分的保护接地电阻RE,按规定应满足这样的条件,在接地电流I E通过R E时产生的对地电压不高于安全特定电压50V,保护接地电阻为R E≤50V/I E如果漏电断路器的动作电流IOP(E)取30mA(安全电流值)。
则RE≤50V/0.03A=1667Ω,这一接地电阻值很大,容易满足要求,一般R E≤100Ω,以确保安全。
TN系统,所有外露可导电部分均接在公共PE线或者PEN线上,因此无所谓保护接地电阻值的大小问题。
五、低压配电系统的接地故障保护和等电位联结低压配电系统的接地故障保护设置的要求,是能防止人身间接触电以及电气火灾和线路损坏等事故的发生。
接地故障保护电器的选择,应根据低压配电系统的接地型式、移动电器、固定电器设备的区别以及导体截面积等因素经过经济、技术比较确定。
电气接地装置知识
2021/3/11
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二、人体通过电流时的生理反应
当人体同时触及两个不同电位的导电部分时,电流流经人体,称之为 电接触。其后果视电流的大小和持续时间的长短而异,电流较小,对 人体无害,例如医用的医疗设备,使用时人体通过微量电流,这种叫 做微电接触。如果通过电流较大,而且时间较长,则可使人体受到伤 害或者死亡,这种称之为电击。
3.接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接 用的在正常情况下不载流的金属导体,称为接地线(体)。
4.接地装置:接地体和接地线的总和,称为接地装置。 5.接地:将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装
置用接地线与接地体连接,称为接地。
2021/3/11
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6.接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电 阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等 于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。
规20定21/,3/1中1 性线淡蓝色,保护线黄、绿双色。
5Hale Waihona Puke 1、系统接地的作用 系统接地的作用是保证系统的正常运行。例如高、低压共
杆的线路,若高压线路坠落在低压线路上,如果有系统接 地,高压故障电流可通过低压系统接地返回电流。使高压 侧继电保护动作而迅速切断电源,从而避免低压系统内电 气事故的发生。系统接地平时也为低压系统内的正常泄漏 电流提供返回电源的通路。当低压系统发生接地故障时, 又为故障电流提供返回电源的通路,使低压侧过流保护或 漏电保护动作,避免事故的发生。 2、保护接地的作用 保护接地是将电气设备或装置的金属外壳通过接地引线和 接地装置与大地相连,当设备的绝缘损坏时,电流通过接 地装置流人大地,以保护人身安全。对二次设备保护接地 是指互感器二次绕组、保护柜、控制柜、端子箱等进行可 靠接地。保护接地线对I类电气设备安全是十分重要,在 任何时间内都必须连通。
电气装置的接地
电气装置的接地一、一般规定3.1.1电气装置的下列金属部分。
均应接地或接零:1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳:2 电气设备的传动装置;3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门:4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座:5 交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。
穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的。
应保证金属软管段接地畅通;6 电缆桥架、支架和井架:7 装有避雷线的电力线路杆塔;8 装在配电线路杆上的电力设备;9 在非沥青地面的居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;10 承载电气设备的构架和金属外壳;11 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分;12 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体;13 电热设备的金属外壳:14 铠装控制电缆的金属护层:15 互感器的二次绕组。
3.1.2 电气装置的下列金属部分可不接地或不接零:1 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为400V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地;2 在于燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为11OV及以下的电气设备的外壳;3 安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等;4 安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等;5 额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架;6 由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道;7 与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。
DLT621交流电气装置的接地
DLT621交流电气装置的接地一、引言随着社会经济的发展,电力系统在国民经济中的地位日益重要。
交流电气装置作为电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行对保障电力供应具有重要意义。
接地是交流电气装置安全运行的基础,DLT621《交流电气装置的接地设计规范》为我国交流电气装置的接地设计提供了统一的标准和规范。
本文将对DLT621交流电气装置的接地进行详细阐述,包括接地原理、接地方式、接地电阻、接地网设计、接地装置施工及验收等内容。
二、接地原理及意义1. 接地原理接地是指将电气设备或设施的金属外壳、支架、基础等与大地之间建立良好的电气连接,以降低电气设备或设施的电位,防止人身触电和设备损坏。
接地原理主要包括以下几个方面:减小电气设备的电位差,降低人身触电风险;将故障电流导入大地,减小故障电流对设备的损害;防止电气设备因绝缘损坏而带电,降低火灾风险;提高电力系统的可靠性,保障电力供应。
2. 接地意义接地在交流电气装置中具有以下意义:确保人身安全:接地可以降低电气设备的电位,减少触电风险;保护设备:接地可以将故障电流导入大地,减轻设备损害;防止火灾:接地可以防止电气设备因绝缘损坏而带电,降低火灾风险;提高电力系统可靠性:接地可以提高电力系统的可靠性,保障电力供应。
三、接地方式1. 工作接地工作接地是指将电气设备的金属外壳、支架、基础等与大地之间建立良好的电气连接,以降低电气设备的电位,防止人身触电和设备损坏。
工作接地包括以下几种方式:TN系统:将电气设备的金属外壳、支架、基础等与大地之间直接连接;TT系统:将电气设备的金属外壳、支架、基础等与大地之间通过一个专门的接地极连接;IT系统:将电气设备的金属外壳、支架、基础等与大地之间通过绝缘电阻连接。
2. 保护接地保护接地是指在电气设备或设施的金属外壳、支架、基础等与大地之间建立良好的电气连接,以降低电气设备或设施的电位,防止人身触电和设备损坏。
保护接地包括以下几种方式:等电位连接:将电气设备或设施的金属外壳、支架、基础等与大地之间通过等电位连接线连接;接地网:将电气设备或设施的金属外壳、支架、基础等与大地之间通过接地网连接;接地装置:将电气设备或设施的金属外壳、支架、基础等与大地之间通过接地装置连接。
电气设备接地装置安全运行常识(二篇)
电气设备接地装置安全运行常识为保护人身安全和电力系统可靠性,应对变配电和用电设备进行接地和接零保护。
1.电气设备接地的一般原则(1)为保证人身和设备安全,电气设备应接地或接零。
(2)应尽量利用一切金属管道及金属构件作为自然接地体。
(3)不同用途和不同电压电气设备,一般应用一个总的接地体。
(4)当条件受到限制,电气设备实行接地困难时,可设置操作和维护电气设备用的绝缘台,并考虑操作者在台上工作。
(5)低压电网的中性点可直接接地或不接地,但380/220V低压电网的中性点必须直接接地。
(6)中性点直接接地的低压电网,应装设迅速自动切除接地短路故障保护装置。
(7)避雷器与放电间隙,应与保护设备外壳共同接地。
2.接地装置的安装电气设备接地装置在安装时应选择合适的地点,接地体应符合设计要求。
由于接地装置不可靠,尤其是接地线不可靠,就要发生事故,因此为保证安全可靠,敷设接地线时,必须使接地线成为完好的电气通路。
3.接地装置检查对于接地装置要按设计要求进行检查,一般检查内容为:检查接地线各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断、腐蚀等现象;定期对接地装置的地下500mm以上部位挖开地面进行检查,观察接地体腐蚀程度,接地线是否牢固;检查接地线与电气设备及接地网的接触是否良好,若有松动脱落,应及时修补。
电气设备接地装置安全运行常识(二)电气设备的接地装置是保障电气设备正常运行和人身安全的重要措施之一。
接地装置的安全运行对于保障设备的可靠性和延长设备的使用寿命具有重要意义。
为了保证接地装置的安全运行,以下是一些常识性的建议和注意事项。
1. 接地装置必须符合相关国家标准和规范。
安装接地装置之前,应仔细研读并了解国家标准和规范的相关要求,确保接地装置的设计、安装和使用符合标准规范。
2. 接地装置的材料选择要合适。
接地装置所采用的材料必须具有良好的导电性能和耐腐蚀性能,以确保接地装置的导电性能和使用寿命。
常见的接地装置材料有铜、铝等。
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0.8m考虑。图10-3中,紧靠接地体位置,承受的跨步电压最
大;离开了接地体,承受的跨步电压小一些,对于垂直埋设 的单一接地体,离开接地体20m以外,跨步电压接近于零。 考虑人脚底下的流散电阻,实际跨步电压应降低一些。
▉ 中性点、零点和中性线、零线
▉ 接地电流与接地短路电流
凡从带电体流入地下的电流即属于接地电流。 接地电流有正常接地电流和故障接地电流。正常接地电流
指正常工作时通过接地装置流入地下,借大地形成工作回路的
电流;故障接地电流指系统发生故障时出现的接地电流。 系统一相接地可能导致系统发生短路,这时的接地电流 叫做接地短路电流,如接地的380/220V系统的单相接地短路 电流。在高压系统中,接地短路电流可能很大,接地短路电
发电机、变压器、电动机等电器的绕组中以及串联电 源回路中有一点,它与外部各接线端间的电压绝对值相 等,这一点就成为中性点或中点。 当中性点接地时,该点则称为零点。由中性点引出的 导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线,如 图10-4及图10-5所示。
▉ 中性点与中性线、零点与零线、重复接地
电气接地装置
第一节 第二节 第三节
接地装置的基本概念 接地装置的安装 接地电阻
思考题与习题
第一节 接地装置的基本概念
一、电气接地的基本概念
▉ 接地与接地装置 ▉ 接地电流与接地短路电流 ▉ 流散电阻与接地电阻 ▉ 对地电压 ▉ 接触电势和接触电压 ▉ 跨步电势和跨步电压 ▉ 中性点、零点、和中性线、零线 ▉ 接地线和接地(工作接地、保护接地和重复接地) ▉ 接地系统
▉ 对地电压
电流通过接地体向大地作半球形流散。在距接地体越远的
地方球面越大,所以流散电阻越小。一般认为在距离接地体
20m以上,电流就不再产生电压降了。或者说,至距离接地体 20m处,电压已降为零。电工上通常所说“地”就是这里的地。 通常所说的对地电压,即带电体同大地之间的电位差。也 是指离接地体20m以外的大地而言的。简单说,对地电压就是
▉ 接地线和接地— 接地(工作接地)
将电气装置的必须接地部分,通过接地装置与大地有良好 的电气连接称为接地。电力系统和电气设备的接地按其不同的 作用,可分为工作接地、保护接地、重复接地和接零。 (1)工作接地 在正常或事故情况下,为了保证电气设备可靠运行而必须 在电力系统中某一点进行接地,称为工作接地。这种接地可直 接接地或经特殊装置接地,如图10-6所示。 各种工作接地有各自的功能。例如电源中性点直接接地, 能在运行中维持三相系统中相线对地电压不变;而电源中性点 经消弧线圈接地,能在单相接地时消除接地点的断续电弧,防 止系统出现过电压。防雷装置的接地,能在雷击时将强大的雷 电流泄入大地,减小雷电流流过时引起的电位升高。
▉ 接地线和接地—接地线
一般有中性线(代号N)、保护线(代号PE)或保护中性 线(代号PEN)。
中性线(N线)的功能,一是用来接用额定电压为相电压
的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单 相电流,三是用来减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE线)的功能,是为保障人身安全、防止发生触 电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分通过保 护线(PE线)接地,可在设备发生接地故障时减小触电危险。 保护中性线(PEN线)兼有中性线(N线)和保护线(PE 线)功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗 称“地 线”。
流在200A及以下的,称小接地短路电流系统;接地短路电流
大于500A的,称大接地短路电流系统。
▉ 流散电阻和接地电阻
如图10-2所示,接地电流流入地下以后,就通过接地体 向大地作半球形散开,这一接地电流就叫做流散电流。流散
电流在土壤中遇到的全部电阻叫
叫做流散电阻。
接地电阻是接地体的流散电
阻与接地线的电阻之和。接地线 电阻一般很小,可以忽略不计。 因此,可以认为流散电阻就是接 地电阻。
部分之间的金属导线,称为接地线与接地体合称为接地装置
(5)。由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一 个整体,称为接地网(6)。
▉ 接地与接地装置
接地线又分为接地干线和接地支线,接地干线一般应采用
不少于两根导体在不同地点与接地网连接。如图10-1所示接地
体按其布置方式可分为外引式接地体和环路式接地体。按其形 状划分,有管形、带形和环形几种基本形式。按其结构划分, 有自然接地体和人工接地体之分。
二、电气接地的作用和分类
▉ 电气接地的作用
▉ 电气设备的接地
▉ 电气接地的分类
▉ 接地与接地装置
电气设备的任何部分与大地之间作良好的电气连接,称
为接地(1)。埋入地中并直接与大地接触的金属导体Байду номын сангаас称
为接地体,或接地极(2)。专门为接地而人为装设的接地 体,称为人工接地体(3)。间作接地体用的直接与大地接 触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础 等,称为自然接地体(4)。连接于接地体与电气设备接地
带电体与电位为零的大地之间的电位差。显然对地电压等于
接地电流与接地电阻的乘积。如果接地体有多根钢管组成,则 当电流自接地体流散时,至电位为零处的距离可能超过20m。
▉ 接触电势和接触电压
接触电势是指接地电流自接地体流散,在大地表面形成
不同电位时,设备外壳、构架或墙壁与水平距离0.8m处之间 的电位差。 接触电压是指设备绝缘损坏时,在身体可同时触及的两 部分之间出现的电位差。如人在发生接地故障的设备旁边,
▉ 接地线和接地—接地(保护接地)
为防止因绝缘损坏而遭受触电的危险,将与电气设备带电
部分相绝缘的金属外壳或构架同接地体之间作良好的物理连 接,称为保护接地,如图10-7所示。 保护接地的形式有两种:1)设备的外露可导电部分经各 自的接地线(PE线)直接接地,如在TT和IT系统中。2)设备 的外露可导电部分经公共的PE线(在TN-S系统中)或经PEN 线(在TN-C系统中)接地,这种接地型式称为“保护接零”。 注 意:同一低压系统中,不能有的采取保护接地,有的又采取保 护接零,否则当采取保护接地的设备发生单相接地故障时,采 取保护接零的设备外露可导电部分将带上危险的电压。
手触及设备的金属外壳,则人手与脚之间所呈现的电位差,
即为接触电压,接触电压通常按人体离开设备0.8m考虑。 如图10-3所示,a的接触电压为Uc,故障设备对地电压为Ud。
▉ 接触电势和接触电压
▉ 跨步电势和跨步电压
跨步电势是指地面上水平距离为0.8m(人的跨距)的两 点之间的电位差。
跨步电压是指人站立在流过电流的大地上,加于人的两