最新保护接地与保护接零

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保护接地和保护接零的区别

保护接地和保护接零的区别

保护接地和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。

1、保护接地在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。

在一般情况下这个电流是不大的。

但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显着下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施。

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,如图6-7-14所示。

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。

保护接地应用于中性点不接地的配电系统中。

2、保护接零. 保护接零的概念为了防止电气设备因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供电变压器的中性点相连接者称为保护接零。

保护接零(又称接零保护)也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。

图6-7-15是采用保护接零情况下故障电流的示意图。

当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。

保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接接地的配电系统。

在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用保护接零,如果采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故。

如图6-7-16所示,若采用保护接地,电源中性点接地电阻与电气设备的接地电阻均按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备外壳带电时,则两接地电阻间的电流将为:熔断器熔体的额定电流是根据被保护设备的要求选定的,如果设备的额定电流较大,为了保证设备在正常情况下工作,所选用熔体的额定电流也会较大,在27.5A接地短路电流的作用下,将不断熔断,外壳带电的电气设备不能立即脱离电源,所以在设备的外壳上长期存在对地电压Ud,其值为:Ud=27.5×4=110V显然,这是很危险的。

临时用电保护接地与保护接零的具体要求范文(4篇)

临时用电保护接地与保护接零的具体要求范文(4篇)

临时用电保护接地与保护接零的具体要求范文临时用电是指在工程施工、临时设施搭建、特殊活动等情况下临时供应电力的情况。

在临时用电中,保护接地和保护接零是非常重要的安全措施。

下面将介绍临时用电保护接地和保护接零的具体要求。

一、临时用电保护接地的具体要求1. 保护接地的目的和原则保护接地是为了保证电源设备和电气设备的安全运行,防止电流通过人体或设备产生触电事故。

保护接地的原则是电源设备的可靠接地,电气设备的有效接地和可靠接地体系的有效连接。

2. 接地电阻和接地电阻的要求在临时用电中,接地电阻是衡量接地系统有效性的重要指标。

接地电阻应满足以下要求:(1)临时接地电阻的测量应符合现行国家规定的技术标准。

(2)临时接地电阻应满足国家规定的保护接地电阻值。

(3)临时接地电阻检测应定期进行,保证接地电阻的有效性。

3. 保护接地设施的设置临时用电的保护接地设施应满足以下要求:(1)保护接地电极的设置应合理,保证接地电阻的有效性。

(2)保护接地电极的安装应符合相关安全规定。

(3)保护接地电极的连接应牢固,确保电气设备的有效接地。

二、临时用电保护接零的具体要求1. 保护接零的目的和原则保护接零是为了保证电气设备的安全运行,防止设备的漏电流超过安全标准,并通过接零保护装置及时切断电源。

保护接零的原则是接零导体应符合国家标准,接零装置的使用应符合相关安全规范。

2. 设备接零的要求在临时用电中,保护接零的设备应满足以下要求:(1)接零导体应采用合适的导体材料,导体截面积应符合国家标准。

(2)接零导体应保持良好的连接,确保接零装置的正常工作。

(3)接零导体应有良好的导电性能,避免接零电阻过大影响保护效果。

3. 接零保护装置的要求(1)接零保护装置应符合国家标准的技术要求。

(2)接零保护装置的选择应与供电电压等匹配,确保装置的正常工作。

(3)接零保护装置应定期检测,保证其性能和功能的有效性。

总结:临时用电保护接地和保护接零是临时用电安全的重要保障措施。

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。

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

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主要在以下几个部分:
(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(零点)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。

中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。

这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。

但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,因而对系统绝缘是有利的。

保护接地和保护接零以及重复接地与工作接释义和区别

保护接地和保护接零以及重复接地与工作接释义和区别

保护接地和保护接零以及重复接地与工作接释义和区别一、释义1、什么叫接地?在电力系统中,将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连接叫做接地。

2、什么叫接零?将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零.3、为何要接地和接零?接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;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,但其作用都不外是上述两种。

4、什么是保护接地?保护接地就是把电气设备的外壳、框架等用接地装置与大地可靠地连接,它适用于电源中性点不接地的低压系统中。

如果电气设备的绝缘损坏使金属导体碰壳,由于接地装置的接地电阻很小,则外壳对地电压大大降低。

当人体与外壳接触时,则外壳与大地之间形成两条并联支路,电气设备的接地电阻愈小,则通过人体的电流也愈小,所以可以防止触电。

5、什么是保护接零?保护接零就是在电源中性点接地的低压系统中,把电气设备的金属外壳、框架与中性线或接中干线(三相三线制电路中所敷设的接中干线)相连接。

如果电气设备的绝缘损坏而碰壳,构成“相一中”线短路回路,由于中性线的电阻很小,所以短路电流很大。

很大的短路电流将使电路中保护开关动作或使电路中保护熔丝断开,切断了电源,这时外壳不带电,便没有触电的可能。

6、什么叫重复接地?运行经验表明,在接零系统中,零线仅在电源处接地是不够安全的。

为此,零线还需要在低压架空线路的干线和分支线的终端进行接地;在电缆或架空线路引人建筑或大型建筑物处,也要进行接地(距接地点不超过50m 者除外):或在屋内将零线与配电屏、控制屏的接地装置相连接这种接地叫做重复接地。

7、什么是工作接地?工作接地就是将变压器的中性点接地。

其主要作用是系统电位稳定性,即减轻低压系统由于单相接地、高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。

其次,由于接地配电网中单相接地故障电流可达到几安至几十安,故障比较容易被检测,故障点也比较容易确定。

保护接地与保护接零

保护接地与保护接零
(3)利用管道或配管作接地体时,应在管接头处采用跨接线焊接。
(4)直流电力网的接地装置不得利用自然接地体。
2. 人工接地体
人工接地体是采用钢管、角钢、扁钢、圆钢等钢材特意制作而埋入地中的导体。按照机械强度的要求,钢质接地体和接地线的最小尺寸应满足表1;铜、铝接地线只能用于地面以上,其最小尺寸见表2。
右图所示为TT系统采用保护接地极其等效电路。
通过等效电路图我们可以看出人体电阻和保护接地电阻的关系为并联,然后与中性点接地电阻串联,一般情况下 设RE=R0=4Ω,Rb=1700Ω,在380/220V电网中,利用欧姆定律可以求出,接地故障电流IE=27.5A,人体承受的电压UE=Ub=110V。流过人体的电流Ib=65mA>30mA。
保护接零电路的等效电路

RN
Rb
R0
U=220V
设人体电阻RN >>R0(接地电阻),Rb>>RN(零线电阻)时,RΦ—相线电阻,RN—零线电阻,若相线截面为零线的2倍,则RN=2RΦ,利用欧姆定律可以求出此时人体承受的电压Ub=147V。
通过上述分析,我们可以知道,保护接零的有效性在于线路的短路保护装置能否在碰壳短路故障发生后灵敏的动作迅速切断电源。
(1)架空线路干线和长度超过200m的分支线终端及沿线路每100m处; (2)线路引入车间及大型建筑物的第一面配电装置处; (3)采用金属管配线时,金属管与保护零线连接后作重复接地; (4)同杆架设的高低压架空线路的共同敷设段的两端。
对重复接地电阻的要求:
第四节 接地装置
接地装置由接地体和接地线组成。接地体是埋入地中并直接与大地土壤接触的金属导体;接地线是指将电气设备需要接地的部分与接地体连接起来的金属导线。
设另外,由于接地电阻很小,接地短路电流流过时,所产生的压降也很小,故外壳对大地的电压也很低,人站在大地上去碰触外壳时,人体所承受的电压很低,不会有危险。

保护接地与保护接零

保护接地与保护接零

保护接地与保护接零在电气系统的设计和维护中,保护接地和保护接零这两个概念无疑是非常重要的。

因为它们直接涉及到系统的安全和稳定性。

本文将就这两个概念进行详细的介绍和论述。

一、保护接地保护接地(即PE)是指将电气设备的导电部分与地面连接起来,以确保工作场所的人员和设备能够得到良好的绝缘和保护,同时防止电气设备及其周围产生的静电和过电压等引起的意外事故。

保护接地一般使用黄绿相间的导线来连接。

具体来说,保护接地在以下几个方面起到了重要的作用:1、防止触电危险。

保护接地可以帮助释放电气设备中的漏电流,从而有效防止电气设备中的漏电流对人体产生的威胁。

2、防止设备损坏。

保护接地可以将电气设备产生的过电压引到地面,从而保护设备的安全。

3、防止静电危险。

保持设备的接地状态还可以有效预防产生静电危险。

4、提升信号质量。

一些信号接口需要保持接地状态,以确保数据和信号的质量不受干扰。

二、保护接零电气设备的保护接零(即PE/N)是指将电气设备的导电部分与0V(零位)相连接的一种电气保护措施。

其作用是将设备的零位有效地与地面连接起来,从而保护设备的安全和稳定运行。

通常情况下,保护接零和保护接地是同时存在的。

具体来说,保护接零可以在以下几个方面起到重要作用:1、确保电气设备的安全性。

保护接零可以防止漏电流对设备的损坏和对人员产生安全隐患。

2、提升设备的工作效率。

保护接零可以有效降低环境中电气噪声和干扰,从而提升设备的工作效率。

3、加强设备的稳定性。

保护接零可以通过连接零线和牢固的连接来加强设备的稳定运行。

三、保护接地和保护接零的区别保护接地和保护接零的共同点就是它们都是为了保证电气设备的稳定、安全运行而采取的措施。

但是,它们也存在一些区别。

1、连接方式不同。

保护接地是将设备的导电部分与地面连接,而保护接零是将设备的导电部分与零位相连。

2、作用不同。

保护接地主要是防止漏电流对设备和人员产生危害,同时降低环境中电气噪声和干扰;而保护接零则更加侧重于保证设备的稳定和安全运行。

保护接地、工作接地和保护接零的区别

保护接地、工作接地和保护接零的区别

保护接地、工作接地和保护接零的区别工作接地就是将变压器的中性点接地。

其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。

保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。

保护接零是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线、零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。

保护接地、工作接地和保护接零一般和低压配电系统的形式相对应,保护接地对应IT系统、工作接地对应TT系统、保护接零对应TN系统。

根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(国标50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。

其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。

第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。

1.TT方式供电系统。

低压配电网都是采用的三相四相制,而中性点的接地就是工作接地,中性线就是工作零线。

2.TN方式供电系统。

这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。

它的特点如下:(1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

(2)TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。

3.TN-C方式供电系统。

它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示。

电器设备保护接地和保护接零规定(三篇)

电器设备保护接地和保护接零规定(三篇)

电器设备保护接地和保护接零规定是为了保证电器设备的安全运行而制定的一系列规定。

接地和接零是电器设备安装和使用的基本要求,合理的接地和接零可以有效地防止电器设备发生电击、火灾等事故,保障人身和财产安全。

一、接地规定接地是指将电气设备的金属外壳或导电部分与地面之间建立可靠的电气连接,将求地出现的故障电流或雷电电流引入地面,以保护人身安全和设备的正常运行。

1. 接地方法按照不同的电器设备特点和使用环境,可以采用以下几种接地方法:(1) 独立接地:单台设备将金属外壳或导电部分直接通过导线连接到地板或接地网上。

(2) 组合接地:多台设备通过共同接地导线连接到地板或接地网上,形成一个地网,共享接地。

(3) 隔离接地:采用绝缘设备或隔离变压器,通过特殊绝缘手段将设备与地面隔离,形成独立的接地系统。

(4) 涂层接地:对设备的金属外壳或导电部分施加一层导电涂层,将电流引入地面。

2. 接地导线进行接地时,需要选择合适的接地导线。

接地导线应选择优质的铜导线或铝合金导线,截面积应根据设备的功率、电压等参数进行合理计算。

接地导线应安装在可靠的导电材料上,如金属管道、金属槽道等,避免与其他导线共用管道,以减少干扰。

3. 接地电阻接地设备应具备适当的接地电阻。

一般情况下,接地电阻应小于4欧姆,特殊情况下可以适当放宽到10欧姆。

接地电阻的计算应根据设备的功率、电压、使用环境等因素进行合理计算。

4. 接地装置为了保证接地的安全可靠,需要配备几个重要的接地装置:(1) 接地线夹:用于连接接地导线与设备的金属外壳或导电部分,保证接地的连续性。

(2) 接地闸:用于防止雷电等大电流过载时,将大电流引入地面,有效保护电器设备。

(3) 避雷针:安装在高大建筑物或设备上,用于接收雷电击中,引导雷电电流尽快趋向地面。

二、接零规定接零是指将电器设备的工作电源的零线与大地之间建立可靠的电气连接,从而消除电器设备中的漏电风险,确保设备的正常工作。

1. 接零线规定接零线应与电器设备的工作电源中的零线相连,形成一条可靠的回路。

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

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。

三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。

一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。

三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.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,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,需要仪器直接接地.中性点接地是指变压器或发电机的中性点通过导线与地线相连接,目前有用很广泛;中性点接零,没听讲过,你的意思可能是中性点直接相互连接,而不接地。

保护接地与保护接零

保护接地与保护接零

保护接地与保护接零一、保护接地(一)保护接地定义:将电气设备正常时不带电的,但可能带有危险电压(36V以上)的金属外壳、构架等与埋设在地下的接地极用金属线连接起来,以减少漏电时金属外壳对地的电压的设施叫保护接地。

保护接地一般用于中性点不接地系统,井下接地网接地电阻值≯2Ω(二)保护接地作用:在井下电网中,当电气设备内部绝缘损坏而使内部某相带电体碰壳时,外壳便成为带电体,若人体碰触外壳,故障电流将会通过人体和接地装置并联入地,再经过电网对地的绝缘电阻和电容回到电源,接地装置起到分流作用,大大降低流经人体的故障电流,确保人身安全。

(三)接地装置的定义:接地极以及与它相连接的接地线称接地装置。

(四)接地装置的规格:1、接地极规格(1)主接地极设置在井下主副水仓,采用钢板制作:S≮0.75m²,δ≮5mm (2)局部接地极设置在巷道水沟或其他就近的潮湿处:钢板制作:S≮0.6m²,δ≮3mm钢管制作:Ø≮35mm,L≮1.5m,钻20个Ø≮5mm的透眼,垂直埋设,深度1.5m Ø≮22mm,L≮1m,钻10个Ø≮5mm的透眼,2根,垂直埋设,深度≮0.75m,两根接地极相距5m以上2、辅助接地母线:(1)采用裸铜线:S≮25mm²(2)采用镀锌铁线:S≮50mm²(3)采用扁钢:截面积S≮50mm²,δ≮4mm3、接地线的连接用M10mm以上的镀锌螺栓加防松装置(弹簧垫、螺帽)或双螺帽,扁钢连接时连接处不少于两道紧固螺栓,铜线同扁钢连接时加用卡爪或平垫。

(五)下列地点应装设局部接地极1、采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)2、装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备3、低压配电点或装有3台以上电气设备的地点4、无低压配电点的采煤工作面巷道以及变电所单独供电的掘进工作面,至少分别设置1个局部接地极5、连接高压动力电缆的金属连接装置二、保护接零(一)保护接零定义:把在故障状态下可能呈现危险的对地电压的设备金属外壳同电网的零线可靠地连接起来,称电气设备的保护接零。

电工上岗证5:保护接地与保护接零

电工上岗证5:保护接地与保护接零
接至电力设备上的接地线 应采用螺栓连接,并加装 弹簧垫片,以防螺帽松动。
电力设备的每个接地部分, 应用单独的接地线与接地 体或接地干线连接。禁止 串接
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二、电气设备的接地范围
电动机、电焊变压器、变压器、电加热设备和电力电容 器等的金属底座及外壳;
电器设备的传动装置; 电流互感器的二次线圈; 配电、控制、保护用的柜、屏、台、箱、盘等的金属框
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一、接地体
接地装置由接地体和接地线组成
埋入地下直接与大地接触的金属导 体,称为接地体
接地体分自然接地体与人工接地体
2021/7/13
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自然接地体
指兼作接地体用的直接 与大地接触的各种金属 构件。
金属井管、钢筋混凝土 建筑物内的钢筋、金属 管道和设备行车的钢轨、 埋地的非可燃可爆的金 属管道及埋地敷设的不 少于两根的电缆金属外 皮等。
三相四线制中性线、负载直接接地 系统
每台设备均经过各自的PE线单独接 地。
特点:抗电磁干扰;若有设备因绝 缘不良或损坏,但当接地电阻值较 大时,使其外露可导电部分带电时, 漏电电流一般很小不足以使线路过 流保护装置动作,增加了触电危险。
要求:必须装设灵敏的漏电保护装 置。
应用:农村用电、老式民居、电子 设备。
架、开启门和基础型钢; 钢质电缆终端箱和钢质计费电能表箱的箱体; 电缆的金属铠装层、电缆接线盒及终端盒的外壳、穿线
的钢导管、母线槽外壳、金属线槽和电缆桥架及金属支 架等; 日用电器的金属外壳; 电梯桥厢、起重机轨道; 靠近带电部分的金属围栏和金属门。
接地装置的连接要牢固可靠。 地下接地装置的连接应采用焊 接。当采用搭接焊时,搭接长 度应为扁钢宽度的两倍(且至 少三个棱边焊接)或圆钢直径 的6倍。

2023年电气设备接地、接零保护具体规定

2023年电气设备接地、接零保护具体规定

2023年电气设备接地、接零保护具体规定根据国家电气设备接地和接零保护的最新规定,以下是2023年电气设备接地和接零保护的具体规定。

一、接地保护措施:1. 所有电气设备的金属外壳、结构件和地线必须进行接地保护。

2. 电气设备接地电阻应满足国家标准的要求,并每年定期检测和记录接地电阻值。

3. 所有电气设备的接地系统必须建立良好的接地网,并且所有接地体之间应通过合适的导线连接。

二、接零保护措施:1. 低压电气设备必须实现零线接地保护,即零线必须与地线相互连接。

2. 高压电气设备的中性点必须通过中性线与地线连接,并在供电过程中保持可靠连接。

3. 所有电器设备必须安装符合国家标准要求的漏电保护器,并定期检测其漏电保护功能。

三、接地和接零的设计和施工要求:1. 电气设备的接地系统应设置在能够有效减小电流回流电阻的位置,地线材料应选用导电性能好和耐腐蚀的材料。

2. 所有接地体和接地线材料必须经过防腐处理,以确保接地系统的长期稳定性。

3. 所有接地电极必须埋设在地下足够深度,并与接地体和接地网连接紧固可靠。

四、检测和维护要求:1. 所有电气设备的接地和接零系统必须定期进行检测和维护,并记录相关数据。

2. 每个接地点必须定期测量接地电阻,并确保其符合国家标准的规定。

3. 每个接地点必须至少每年进行一次测量,特殊情况下应增加测量次数。

五、违规行为的处理:1. 对于未按规定进行接地保护的电气设备,将责令停电并处罚款。

2. 对于存在安装不合格漏电保护器的电器设备,责令停用并处罚款。

3. 对于接地电阻超过规定的电气设备,责令重新设计和施工,并处罚款。

以上是2023年电气设备接地和接零保护的具体规定,电气设备使用者和施工单位务必严格按照规定执行,以确保安全使用电气设备。

临时用电保护接地与保护接零的具体要求(三篇)

临时用电保护接地与保护接零的具体要求(三篇)

临时用电保护接地与保护接零的具体要求临时用电保护接地与保护接零是为了确保临时用电设备的安全运行,防止电击事故和火灾的发生。

下面是临时用电保护接地与保护接零的具体要求:一、临时用电保护接地的要求1. 接地装置的选择(1)接地装置应符合国家标准和相关规定的要求。

(2)接地装置应选择适当的类型和规格,具备良好的电气性能和机械强度。

(3)接地装置应安装在干燥通风的地方,防止受潮和腐蚀。

2. 接地电阻的要求(1)接地电阻应满足国家标准规定的要求,一般不大于4欧姆。

(2)接地电阻测量应使用专用测试仪器进行,确保测量结果准确可靠。

3. 接地线的要求(1)接地线应符合国家标准和相关规定的要求。

(2)接地线应用铜质导线,截面积应根据电流大小合理选择。

(3)接地线应铺设在地面上,与其他线缆保持一定的距离,避免相互干扰。

(4)接地线应牢固地连接在接地装置上,连接处应使用专用接地夹具,并进行可靠的防松处理。

4. 接地系统的互连(1)接地装置之间应互相连接,形成一个可靠的接地系统。

(2)接地系统应与主要设备的接地系统互相连接,确保电气设备的接地连续性。

5. 接地系统的检测与维护(1)接地系统的维护人员应定期检查接地设备和接地线的状态,确保其正常工作。

(2)发现接地设备和接地线有损坏或腐蚀现象时,应及时更换或修复,确保接地系统的完好性。

二、临时用电保护接零的要求1. 保护接零装置的选择(1)保护接零装置应符合国家标准和相关规定的要求。

(2)保护接零装置应选择适当的类型和规格,具备良好的电气性能和机械强度。

(3)保护接零装置应安装在干燥通风的地方,防止受潮和腐蚀。

2. 保护接零电流的要求(1)保护接零电流应满足国家标准规定的要求,一般不大于30mA。

(2)保护接零电流测量应使用专用测试仪器进行,确保测量结果准确可靠。

3. 保护接零线的要求(1)保护接零线应符合国家标准和相关规定的要求。

(2)保护接零线应用铜质导线,截面积应根据电流大小合理选择。

保护接地或保护接零的安全技术措施

保护接地或保护接零的安全技术措施

保护接地或保护接零的安全技术措施
1.接地保护:
-地线的选择:选择合适的规格和材料的地线,确保能够良好地导电并承受故障电流。

-接地电极的布置:接地电极应埋入湿润的土壤中,与其他金属结构物保持良好的连接。

-接地线路的布置:接地线路应短而直,减少电流的损失和电阻的增加。

-接地线路的保护:接地线路应保持良好的绝缘状态,避免受到机械损坏、物理冲击或化学腐蚀。

2.接零保护:
-零线的选择:选择合适的规格和材料的零线,确保能够良好地导电并承受故障电流。

-零线的连接:零线应与设备或电路的相关部件良好地连接,确保电流能够顺利地流回电源。

-零线的绝缘:零线应与其他金属结构物保持良好的绝缘状态,避免产生电流回路之外的故障。

-零线的安全排列:零线应与其他电源线路、信号线路等分开排列,避免交叉干扰和意外触碰。

3.综合保护:
-接地电阻的监测:定期检测接地电阻,确保接地系统的导电性能良好。

-漏电保护器的安装:安装适当的漏电保护器,能够及时检测到漏电,并切断电源,保护人身安全。

-绝缘测试:定期对设备或电路进行绝缘测试,确保设备的绝缘性能
良好,避免漏电故障。

-接地系统的标识和警示:对接地系统进行明显的标识和警示,提醒
工作人员注意接地系统的存在和安全性。

需要注意的是,保护接地或接零的安全技术措施应该由专业人员进行
设计和施工,以确保采用合适的方法和符合相关标准和规范。

此外,定期
的检测和维护也是必要的,以确保保护措施的有效性和可靠性。

2024年接地与接零保护系统检查要点(三篇)

2024年接地与接零保护系统检查要点(三篇)

2024年接地与接零保护系统检查要点1)在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S 接零保护系统。

2)施工现场每一处重复接地电阻值应不大于10,不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处),重复接地线应与保护零线相连。

接地电阻每季度公司至少复测一次,现场每月检测次。

3)接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地体作用连接。

垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢,不得采用螺纹钢材。

4)保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源的零线引出。

保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。

保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳(包括配电箱)。

5)保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用统一标志的绿/黄双色线,任何情况下不得将绿/黄双色作负荷线。

与电气设备相连的保护零线应为截面不小于2.5mm的绝缘多股铜线。

6)保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不宜采用铰接,电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂;工作零线和保护零线在配电箱内应通过端子板连接,其中保护零线在其他地方不得有接头。

7)同一施工现场的电气设备不得一部分保护接零、一部分保护接地。

2024年接地与接零保护系统检查要点(二)接地与接零保护系统是保障电力设备安全运行的重要组成部分,它能有效防止电气事故的发生,确保人员和设备的生命安全。

定期对接地与接零保护系统进行检查和维护是非常重要的,下面是2024年接地与接零保护系统检查要点。

一、接地系统检查要点:1. 接地线材检查接地线材是否完好无损,无断线、锈蚀、断根等情况。

2. 接地电阻测量使用万用表进行接地电阻测量,确保接地电阻符合相关标准。

按照规定的检测时间间隔对重要设备和关键接地点进行测量。

3. 接地网检查检查接地网的连接是否牢固,有无脱落、断裂等情况。

特别要注意焊接点的可靠性和导线的密封性。

4. 接地网与设备连接情况检查接地网与设备的连接是否牢固,有无松动、氧化等情况。

2023年电器设备保护接地和保护接零规定

2023年电器设备保护接地和保护接零规定

2023年电器设备保护接地和保护接零规定(Draft)随着科技的发展和社会的进步,电器设备在我们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。

然而,电器设备的使用也带来了一些潜在的风险,例如电击和火灾等。

为了确保人们的生命财产安全,保护接地和保护接零成为了至关重要的措施。

在本文中,我们将探讨2023年电器设备保护接地和保护接零的规定。

首先,保护接地是指通过将电器设备与地电位连接,将电器设备的金属外壳或其他导电部分与地电位相连接,从而减少电器设备的漏电和触电风险。

在2023年的规定中,保护接地应该符合以下要求:1. 接地电阻要符合规定的标准,以确保接地的有效性。

接地电阻应该在规定范围内,通常为不超过4欧姆。

2. 接地设备应该与电器设备可靠连接,不应该出现脱落、松动或其它损坏情况。

接地线应该使用符合规定要求的合适材料,例如铜。

3. 电器设备的金属外壳应该通过接地线连接到保护接地装置。

其次,保护接零是指通过将电器设备的导线或绝缘壳体与零线连接,使电器设备的电荷可以通过零线正确地返回电源,而不是通过人体或其他非预期途径。

2023年的规定中,保护接零应该符合以下要求:1. 电器设备的导线应该正确地连接到电源的零线,确保电荷可以有效地返回电源。

这可以通过正确安装插头、插座和开关等零件来实现。

2. 电器设备的绝缘壳体应该通过零线与电源的零线相连,防止电流通过绝缘壳体进入人体或其他非预期途径。

3. 电器设备的接零部分应该符合规定的标准,确保连接的可靠性和安全性。

以上是2023年电器设备保护接地和保护接零的一般规定。

此外,根据不同类型的电器设备和使用环境的不同,还可能有一些特殊的规定。

例如,高压电器设备的保护接地和保护接零可能需要更严格的要求,以满足高电压环境下的安全需求。

在特殊情况下,还可能需要专业人员进行电器设备的保护接地和保护接零设计和检测。

总之,2023年电器设备保护接地和保护接零的规定将起到重要的作用,确保电器设备的安全性和可靠性。

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我国电力系统中性点接地方式主有 哪几种?
(1)中性点不接地系统——适用3~60KV系统; (2)中性点经消弧线圈地系统——适用3~60KV
系统,可避免电弧过电压的产生; (3)中性点直接接地系统——适用110KV以上及
380KV以下低压系统;
二、名词解释 1. 中性线 N——引自电源中性点的导线。其功能 有:用来通过单相负载工作电流;用来通过三相 电路中的不平衡电流;使不平衡三相负载上的电 压均等;与设备外壳相连,防止人体间接触电。
第三节 保护接零
一、保护接零原理
电气设备正常工作时,零线不带电,由于外壳与电源零线连接, 人体触摸设备外壳并没有危险。
“碰当壳电”动故机障等时设(备见发右生图),o 金属外壳将相线与零线直接 接通,单相接地故障变成单 相短路。
U V W PEN
短路电流的数值足以使
安装在线路上的熔断器或其
他过流保护装置动作,从而
5. TT系统——指电源中性点直接接地,电气 设备的外露可导电部分经各自的PE线直接 接地的三相四线制低压配电系统。
第二节 保护接地
一、保护接地的原理
1. 在中性点直接接地的电网中,电气设备不接地的危险性
如右图所示当没有接地 保护的电气设备绝缘被破坏 o 时,外壳可能带电。
人触及设备外壳,电流 流过人体的途径为:设备外 壳→人身→接地体→流回电 源中性点。
保护接地与保护接零
第一节 接地与保护接地的概念
一、接地与接地的方式
接地:出于不同的目的,将电气装置中某一部位经
接地线和接地体与大地做良好的电气连接, 称为接地。
类型:根据接地的目的不同,分为:
1 工作接地是指为运行需要而将电力系统或设备的某一点 接地,如变压器中性点直接接地等;
2保护接地是指为防止人身触电事故而将电气设备的某一 点接地,如将电气设备的金属外壳接地等。
电阻很小,接地短
路电流流过时,所
产生的压降也很小, Z
Z
故外壳对大地的电
Z
压也很低,人站在
大地上去碰触外壳
时,人体所承受的
电压很低,不会有
危险。
在IT系统中发生碰壳故障时保护接地的作

4. 保护接地在TT系统中的作用
右图所示为TT系统采用 o 保护接地极其等效电路。
通过等效电路图我们可以 看出人体电阻和保护接地电阻 的关系为并联,然后与中性点 接地电阻串联,一般情况下 设RE=R0=4Ω,Rb=1700Ω,在 380/220V电网中,利用欧姆定 律可以求出,接地故障电流 IE=27.5A,人体承受的电压 UE=Ub=110V。流过人体的电 流Ib=65mA>30mA。
切断电源。
注意:当设备发生碰
工作接地电阻R0
壳短路到过电流保护装置 动作切断电源的时间间隔
中性点直接接地系统采用的保护接零
内,触及设备外壳的人体 也会承受一定电压,因此有一定的危险性。
当设备外壳发生碰壳故障 o 时,在保护装置还没有断电的 过程中,如果有人接触电气设 备的外壳,流过人体的电流及 加在人体的电压可以通过右图 的等效电路图求出
2. 保护线 PE——以防止触电为目的而用来与设 备或线路的金属外壳、接地母线、接地端子、接 地极、接地金属部件等作电气连接的导线或导体。
3. 保护零线 PEN——当零线与保护线PE共为一 体,同时具有零线与保护线两种功能的导线。
二、名词解释
4. IT系统——指电源中性点不接地(或经阻 抗1000欧姆接地),而电气设备的金属外 壳经各自的保护线PE线直接接地的三相三 线制低压配电系统。
设人体电阻RN >>R0(接 地电阻),Rb>>RN(零线电 阻)时,RΦ—相线电阻,RN— 零线电阻,若相线截面为零线 的2倍,则RN=2RΦ,利用欧姆 定律可以求出此时人体承受的 电压Ub=147V。
2. 在中性点不直接接地的电网中,电气设备不接地的危险性
如右图所示的中 性点不接地的电网 中,没有接地保护 的电气设备发生碰 壳故障。
在中性点不接地 的电网中,发生碰 壳事故时,人触及 设备外壳,电流流 过人体的途径为:
o
Xc
Xc
Xc
在中性点直接接地的电力系统中发生碰壳故障
设备外壳→人身→其他两相线路对地电容→ 另外两相系统,要求RE≤4Ω;当变压器容量在
100KVA以下时,可放宽到RE≤10Ω。 2. 中性点不接地或经消弧线圈接地的高压系统RE≤10Ω。
3. 中性点直接接地的高压系统(额定电压在100KV及以上),设备 外壳接地并要求接地电阻不大于0.5Ω。
当线路电压较低,线路的对地电容容抗Xc较大,流 过人体的电流很小,对人体危害不大;
但当线路电压较高,但当线路电压较高时,线路对 地电容的容抗较小,所有这时流过人体的电流就 会较大,对人的危害就会很大。
由上可知,不接地的电气在发生碰壳故障时,一旦 有人触及其外壳,也有可能造成人身触电。
3. 保护接地在IT系统中的作用
如右图所示, 当电气设备的绝 缘损坏使外壳带 电时,接地短路 电流经接地体和 人体同时流过。
由于人体的电阻 要比接地电阻RE大 数百倍,流经人体的 电流也比流过接地体 的电流小数百倍。当 接地电阻极小时,流 过人体的电流几乎等 于零。
o
Z
Z
Z
RE
在IT系统中发生碰壳故障时保护接地的作用
o
设另外,由于接地
R0
RE
中性点直接接地系统采用保护接地的危险
注意,在大多数情况下,27.5A的
故障电流不足以使电路的过流保护装
置动作,这将使用电设备外壳长期存 U相=220V
在110V的对地电压,这对人体是很不
R0
RE
IE Rb
Ib
安全的。
等效电路
结论:
保护接地主要应用于中性点不接地或不直接接地的电网中(IT系 统)。它的工作原理就是并联电路中的小电阻(保护接地电阻)对大电 阻(人体电阻)的强分流作用。因此,接地电阻的数值对于保护的效果 是最至关重要的!
设人体电阻Rb取1700Ω, 接地电阻R0=4Ω,则流过人 体电流
U相
Ib= Rb+R0 =129mA>30mA
工作接地电阻R0
在中性点直接接地的电力系统中发生碰壳故障
第二节 保护接地
由上述分析,可知在中性点直接接地的电网 中,电气设备一旦发生碰壳故障,电气设 备不接地,人体接触电气设备外壳,则会 发生触电事故。
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