独立接地与接地网区别
防雷接地
1有关概念把电气设备与接地装置连接起来,称为接地。
电气设备的接地是保证人身安全及电气设备正常工作的重要部分,也是防雷技术最重要的环节。
接地按其作用可分为三类:(1)保护接地,指正常情况下将电气设备外壳及不带电金属部分的接地。
如发电机、变压器等电气设备外壳的接地。
(2)工作接地,指电力、通讯等系统中利用大地做导线或为保证其正常运行所进行的接地。
如供电系统中的三相四线制中的地线,某些变压器中性点接地等。
(3)防雷接地,指过电压保护装置或设备的金属结构的接地。
如避雷器的接地、避雷针构架的接地等,也称过电压保护接地。
接地装置由接地体和接地线组成。
接地电阻,指电流通过接地装置流向大地受到的阻碍作用。
在数值上,接地电阻是电气设备的接地体对接地体无穷远处的电压与接地电流之比,即Re=Uj/Ie式中:Re──接地电阻(Ω)Ie──接地电流(A)Uj──接地体对接地体无穷远处的电压(V)影响接地电阻的主要原因有土壤电阻率、接地体的尺寸、形状及埋入深度、接地线与接地体的连接等。
2防雷接地装置的结构无论是防直击雷或感应雷,最终都是通过接地装置将雷电流送入大地。
所以,没有完善的接地装置是无法完成避雷任务的。
在防雷工程设计、施工、验收中,人们往往习惯单方面追求接地电阻的数值,将接地电阻的大小,作为衡量防雷工程质量的最重要指标,认为接地电阻越小,防雷效果越好,被保护的对象就越安全。
对避雷系统接地装置的接地电阻值有一定的要求是无可非议的,因为接地电阻越小,散流越快,落雷物体高电位保持时间就越短,危险越小,以至于跨步电压、接触电压也越小。
然而,理论和实践证明,接地网的结构较接地电阻更应受到重视。
随着科学技术的飞速发展,人们对现代建筑物这一名词已不陌生。
所谓现代建筑物,即标志着建筑物内有供电、计算机、通讯等系统在运行。
为了这些系统的安全运行,往往需要多种类别的接地装置,怎样合理、科学的处理其相互关系也就成为不可回避的问题。
3独立接地已基本被取代独立接地是指需要接地的系统分别独立地建立接地网,且各接地网之间要求有足够的距离。
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)
接地装置分类和接地网介绍
接地装置分类和接地网介绍接地装置分类和接地网介绍主讲人:李论2019.9.26目录三主接地网与等电位网四案例分析一、接地装置定义一、接地装置定义(一)定义接地装置也称接地一体化装置:把电气设备或其他物件和地之间构成电气连接,实现电气系统与大地相连接的目的。
(二)组成部分接地装置由接地极(板)、接地母线(户内、户外)、接地引下线(接地跨接线)、构架接地组成。
一、接地装置定义二、接地分类二、接地分类(一)按接地的目的分类:工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。
防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。
保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地。
仪控接地:电子系统稳定电位、防止干扰而设置的接地。
(二)按接地系统的符号分类:ITTTTN TN-S TN-C TN-C-S(1)IT系统电源与大地间经高阻抗或不直接连接,电气装置的外露可导电部分通过保护接地线与接地极连接。
特点:单相接地时故障电流小,非故障相变为线电压,供电可靠性高,厂用电单相接地仍可运行2h。
(2)TT系统电气设备的外露导电部分接至电气上与系统电源接地点无关的接地装置。
(3)TN系统将电源的中性点直接接地,而将设备的外露可导电部分用保护线与该接地点连接的系统。
中性线(N):与低压系统电源中性点(接地点)连接用来传输电能的导线。
保护线(PE):与电源接地点、设备的金属外壳等部分作电气连接的导线。
在全系统内N线和PE线合一时,用PEN表示(①)TN-S系统在全系统内N线和PE线是分开的。
特点:金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,短路电流是TT 系统的5.3 倍,保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源。
(②)TN-C系统在全系统内N线和PE线是合一的。
(③)TN-C-S系统在全系统内,通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分为两根线。
、主接地网与等电位网(一)主接地网由垂直和水平接地体组成的供发电厂、变电所使用的兼有泄放电流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。
接地电阻规范要求
接地电阻规范要求一、标准接地电阻规范要求:独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
二、接地分三种1 保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。
1Ω以下。
2 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
3 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
三、交流电气装置的接地应符合下列规定:1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I式中R——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I——计算用的流经接地网的人地短路电流(A)。
2 当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:R≤120/I仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过100,:尺≤250/I式中R——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I——计算用的接地故障电流(A)。
3. 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地:1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A。
4. 在高土壤电阻率地区,当接地网的接地电阻达到上述规定值,技术经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30Ω,变电所接地网的接地电阻可提高到15Ω。
自然接地体和人工接地体
自然接地体和人工接地体
接地装置是接地体(极)和接地线地总称.运行中电气设备地接地装置应当始终保持良好状态.
()自然接地体
自然接地体是用于其他目地,且与土壤保持紧密接触地金属导体.利用自然接地体不但可以节省钢材和施工费用,还可以降低接地电阻和等化地面及设备间地电位.如果有条件,应当优先利用自然接地体.当自然接地体地接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体(发电厂和变电所除外).自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连(线路杆塔除外).利用自来水管及电缆地铅、铝包皮作接地体时,必须取得主管部门同意,以便互相配合施工和检修.
()人工接地体
人工接地体可采用钢管、角钢、圆钢或废钢铁等材料制成.人工接地体宜采用垂直接地体,多岩石地区可采用水平接地体.垂直埋设地接地体可采用直径为~地钢管或××至××地角钢.垂直接地体可以成排布置,也可以作环形布置.水平埋设地接地体可采用×地扁钢或直径为地圆钢.水平接地体多呈放射形布置,也可成排布置或环形布置.为了保证足够地机械强度,并考虑到防腐蚀地要求,钢质接地体地最小尺寸如下表.
表钢质接地体和接地线地最小尺寸
材料种类圆钢直径
地上
地下
室内
室外
交流
直流
扁钢截面
厚度
角钢厚度
钢管管壁厚度
电力线路杆塔接地体引出线应镀锌,截面积不得小于.。
接地母排、接地极、接地网有什么区别?用途是什么?
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zhineng:
如题请教
接地极就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极,在电气工程中接地极是用
多条2.5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。
接地极用途:适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤及产生化学腐蚀介质的特
殊环境等高要求的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的垂直接地体。
接地母排主要是用在派接分支地线用。
电气配电网接地 TT、TN、IT系统
电气配电网接地TT、TN、IT系统IEC国际电工委员会对配电网接地方式分为:TT系统、TN系统、IT系统(1)、接地型式文字代号TN、TT、IT的意义TN、TT、IT三种型式均使用了两个字母,以表示三相电力系统和电气装置的外露的可导电部分(设备外壳、底座等)的对地关系。
第一个字母表示电力系统的对地关系,即T:表示一点直接接地(通常为系统中性点);I:表示不接地(所有带电部分与地隔离),或通过阻抗(电阻器、电抗器)及通过等值线路接地。
第二个字母表示电气装置外露可导电部分的对地关系,即T:表示独立于电力系统可接地点而独立接地;N:表示与电力系统可接地点直接进行电气连接。
在TN系统中,为了表示中性线和保护线的组合关系,有时在TN代号后面还可附加以下字母:S:表示中性线和保护线在结构上是分开的;C:表示中性线和保护线在结构上是合一的(PEN线)。
(1)、TT系统TT系统为三相四线制中性点直接接地,电源系统与电气装置的外露可导电部分分别直接接地的系统。
它的中性线在电源侧接地后引出,并只做工作零线,用电端的电气装置外露可导电部分在现场直接接地。
(2)、TN系统TN系统即电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护线连接到此接地点的系统。
根据中性线和保护线的布置,TN系统的形式有以下三种:(一)、TN—C系统TN—C系统为三相四线制中性点直接接地,整个系统的中性与保护线是合一的系统,此系统系目前许多高压用户在低压电网中采用的系统。
其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。
(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。
TN—C系统一般采用零序电流保护;(2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;(3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。
钢结构独立基础接地做法
钢结构独立基础接地做法
钢结构独立基础的接地做法一般有以下几种:
1.接地网:在钢结构独立基础周围埋设接地网,将钢结构与接地网相连接,通过接地网将电流引入地下,达到良好的接地效果。
2.接地棒:在钢结构独立基础中设置接地棒,并与钢结构相连。
接地棒通常是由导电材料制成,比如铜或镀锌钢材,将电流通过接地棒导入地下,实现接地效果。
3.深埋地线:将一段导电性能良好的电缆深埋地下,并与钢结构连接。
这样可以通过地线将电流引入地下,达到良好的接地效果。
需要根据具体情况选择适合的接地方式,并严格按照相关规范和标准操作,以确保钢结构的安全可靠接地。
此外,还需要定期检查和维护接地系统,确保其正常运行。
建议在工程中咨询专业工程师获取详细的设计和施工方案。
低压配电系统有三种接地形式(IT、TT、TN)系统的区别详解(注安工程师考点)
低压配电系统有三种接地形式(IT、TT、TN)系统的区别详解(注册安全工程师考点)根据现行的国家相关标准,低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。
(1)第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。
I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。
(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析。
一、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。
因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
IT系统接线图如图1所示。
图1 IT系统接线图IT系统特点IT系统发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V 负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。
运用IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。
在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。
只有在供电距离不太长时才比较安全。
独立接地和联合接地的优缺点
独立接地和联合接地的优缺点一、相关定义独立接地:是指对需接地的系统分别建立独立接地网,且各接地网之间要有足够的距离,其优点在于各接地系统之间不会产生干扰,这对于通讯系统来说非常重要,特别是在电磁环境特别恶劣的情况下。
缺点是独立接地的计算机通讯系统,在雷电瞬时电压很高时,各接地系统点的电位可能相差很大,其设备元件容易击穿而损坏。
相对于共同接地方式,采用独立接地的计算机网络系统遭遇雷击的几率要高得多,同时,独立接地对设计施工都带来一定的困难。
联合接地:是把所需接地的各系统连接到一个地网上,使其成为电气相通的统一接地网。
共用接地又有单点接地和多点接地两种方式。
多点接地是指将通信与计算机系统中各设备接地线从不同地方分别连接到接地平面或接地母线上,而单点接地是将通信与计算机系统中各设备接地线连接到接地母线的同一点或同一平面上。
多点接地优点是以最短的连线接至地网,使其串联阻抗减至最小,从而有效抑制因电容效应而产生的干扰。
单点接地方式,能消除公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰,适用于1MHZ以下频率的干扰。
二、独立接地网存在什么问题,它为什么会被共用接地网取代?接地时避雷技术最重要的一个环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。
因此没有良好的接地装置是不可能有效避雷的。
现代建筑物,往往在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多个接地装置,如防雷接地、电气保护接地、电气工作接地(接零)、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等。
各通信系统和交流电源系统的接地是为了获得一个零电位点。
如果各系统分别接地,当发生雷击的时候各系统的接地点的电阻可能相差很大,图a中的1、2、3三个接地网之间瞬间电位差很大,假设其中“1”为交流电源接地,“2”为计算机逻辑接地,“3”为机壳安全保护接地,又假设雷电冲击波从其中一条路“1”即交流电源送进来,由于雷电的瞬间电压往往是几万伏甚至几十万伏,那么一台电子计算机电路板上分别与电源、通信或外壳相连的各部分就承担各地网之间的高电压而被击穿,对于微机网络来讲,一般是调制解调器和网卡首先被击穿。
独立接地与共用接地有哪些区别
独立接地与共用接地有什么区别?∙浏览:1229∙|∙更新:2014-01-20 11:49导电性的土壤,具有等电位,且任意点的电位可以看成零电位;导电体,如土壤或钢船的外壳,作为电路的返回通道,或作为零电位参考点;电路中相对于地具有零电位的位置或部分。
接地用导线或长导体将不带电金属和电气设备某部分与接地体在电气上连接为一体。
接地体为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤片(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间的电气连接的导体。
接地线指构成地的导线,该导线将设备、装置、布线系统或中性线与接地体连接。
接地网由埋在地下的互相连接的裸导体构成的接地体群,用以为电气、电子设备和金属结构提供共同的地。
接地装置用来构成地的连接。
由接地线、接地体和围绕接地体的大地(土壤)组成。
保护接地(PE)对人身或电气、电子设备进行保护所需的一种与地连接的方式。
它用来对外露的导电部件、外来的导电部件、主接地端子、接地体、电源的接地点或人工中性点进行电气连接。
在电源电路发生接地或人易事故时传导电流,在出现雷过电压和过电流时从防雷保安器中接受电流。
接地系统在规定区域内由互相连接的多个接地装置组成的系统。
接地电阻接地体和具有零电阻的远方接地体之间的欧姆电阻。
独立接地指需要接地的系统分别独立建立地网。
共用接地也叫统一接地,是指把各需要接地的各系统统一接到一个地网上,或把各系统原来的接地网通过地下或者地上用金属连接起来,使它们之间成为电气相通的统一接地网。
一点接地法把各系统的接地线接到接地母线同一点或同一金属平面上,这样的连接法叫“一点接地法”。
环型接地网就是把接地体沿建筑物周围围成一个闭合环。
1、独立接地网存在什么问题?2、它为什么会被共用接地网取代?接地是避雷技术最重要的一个环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。
因此,没有合理饿良好的接地装置是不可能可靠的避雷的。
现代建筑物,往往在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多个接地装置;如避雷接地、电气安全接地、交流电源工作接地、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等。
防雷接地和其他接地的区别
防雷接地和其他接地的区别1.防雷接地是指防雷设施(如避雷针、避雷带、避雷网、避雷器)的接地。
2.基础接地是指利用建筑物的地下基础内的钢筋网做接地体,代替人工接地极用的。
3.联合接地方式联合接地方式也称单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。
联合接地有以下一些特点:(1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;(2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰;(3)可以节省金属材料,占地少。
由上不难看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。
4.保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。
保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。
5.在一个范围内的联合接地,叫公共接地。
6.GB50057-94对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
”施工时需要根据工程设计进行施工,施工图纸中要求已经写明,做法参见相关国标图集。
关于接地电阻的要求一般为:直击雷接地小于10欧姆;独立(专用)接地小于4欧姆;联合接地小于1欧姆。
特殊场合或设备有特殊要求的按其要求而定。
1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。
中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。
2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。
保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。
3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。
第三种接地
/school/news.asp?id=824520110318日第三种接地弱电学院---文章分类: 防雷接地→技术专栏∧上一篇∨下一篇◎最新发布列表...双击自动滚屏发布者:弱电网发布时间:2009-8-23 20:45:00 来源:互联网总阅读:886次本周阅读:10次今日阅读:5次在PLC的接线中,什么是“第三种接地”PLC接地采用第3种接地方式:单独接地。
近年来,很多国内外的标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。
例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上,或室外的接地装置上。
当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使电子设备在雷击时可正常工作。
共用接地系统通常利用建筑物的基础做接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻的要求更低,应取其最小值。
接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。
过去有些规范要求电子设备单独接地,目的是防止电网中杂散电流或暂态电流干扰设备的正常工作。
90年代以前,部队的通信导航装备以电子管器件为主,采用模拟通信方式,模拟通信对干扰特别敏感,为了抗干扰,所以都采取电源与通信接地分开的办法。
现在,防雷工程领域不提倡单独接地。
在IEC标准和ITU相关标准中都不提倡单独接地,美国标准IEEEStd1100-199 2更尖锐地指出:不建议采用任何一种所谓分开的、独立的、计算机的、电子的或其它这类不正确的大地接地体作为设备接地导体的一个连接点。
接地是防雷系统中最基础的环节。
接地不好,所有防雷措施的防雷效果都不能发挥出来。
防雷接地是地面通信台站安装验收规范中最基本的安全要求。
PLC的接地属于低压电器设备的单点接地方式。
低压电器设备的单点接地方式可分为:串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地。
独立接地体的接地电阻
独立接地体的接地电阻一、接地电阻的概念接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。
对于独立接地体来说,这个接地电阻可是相当重要的哦。
想象一下,就好像是在电路和大地之间搭了一座特殊的“桥”,这座“桥”的畅通程度就和接地电阻有关系呢。
接地电阻如果太大,那电流在通过的时候就会遇到很多阻碍,就像我们走路遇到很多大石头一样,磕磕绊绊的。
二、影响独立接地体接地电阻的因素1. 土壤电阻率土壤可是影响接地电阻的一个“大角色”呢。
不同的土壤,电阻率是不一样的。
比如说,干燥的土壤电阻率就比较高,而潮湿的土壤电阻率相对较低。
就像在沙子里和在泥地里走路的感觉,在沙子里走起来比较费力,而在泥地里就相对轻松一些,电流在不同土壤里流动也是类似的感觉。
2. 接地体的形状和尺寸接地体是长长的、粗粗的,还是短短的、细细的,这对接地电阻也有影响。
一般来说,接地体越长、越粗,接地电阻就会越小。
这就好比是一条宽阔的大马路,车(电流)在上面走就比较顺畅,要是一条很窄的小路,车(电流)走起来就没那么容易了。
3. 接地体的埋设深度接地体埋得深一点或者浅一点也很有讲究哦。
如果埋得深一些,可能就会更接近含水量比较合适的土壤层,这样接地电阻就会小一点。
就好像是挖井,挖得深一点就更容易找到水源一样。
三、测量独立接地体接地电阻的方法1. 电压表 - 电流表法这是一种比较传统的方法。
就是用电压表测量接地体和一个参考点之间的电压,然后用电流表测量流过接地体的电流,再根据欧姆定律(电阻 = 电压÷电流)来算出接地电阻。
不过这种方法操作起来有点小麻烦,需要注意测量的准确性,就像我们做数学题一样,一个小的计算失误可能就会导致结果偏差很大呢。
2. 接地电阻测试仪法现在有专门的接地电阻测试仪,这种方法就比较方便啦。
只要按照测试仪的操作说明,把测试仪的探头连接到接地体和合适的参考点上,就可以直接读出接地电阻的值。
就像用傻瓜相机拍照一样,操作简单,而且结果比较准确。
电力设备接地计算、施工和要求
1.8 确定变电所接地装置的型式和布置时,应尽 可能降低接触电势和跨步电势。小接地短路电流 系统发生单相接地时,一般不迅速切除故障,此 时变电所及电力设备接地装置的接触电势和跨步 电势,应符合下列公式的要求: Ej=50+0.05ρb (1.0.8-1) Ek=50+0.2ρb (1.0.8-2) 式中Ej——接触电势(伏);Ek——跨步电势 (伏);ρb——地表面的土壤电阻率(欧· 米)。 在条件特别恶劣的场所,例如矿山、井下和 水田中,接触电势和跨步电势允许值宜适当降低。
250 R I
接地电阻不宜超过 10 欧。
1.2
20/56
2 、 在中性点经消弧线圈接地的电力网中, 接地装置的接地电阻按公式(1.1)、(1.2) 计算时,接地故障电流应按下列规定取值: 一、对装有消弧线圈的变电所或电力设备 的接地装置,计算电流等于接在同一接地 装置中同一电力网各消弧线圈额定电流总 和的 1.25 倍。 二、对不装消弧线圈的变电所或电力设备 的接地装置,计算电流等于电力网中断开 最大一台消弧线圈时的最大可能残余电流 值,但不得小于 30 安。
19/56
接地电阻
1、 中性点非直接接地的电力设备其接地装置的接地电阻,应符合下 列公式的要求: 一、高压与低压电力设备共用的接地装置
120 R I
1.1
式中 R——考虑到季节变化的最大接地电阻(欧); I——计算用的接地故障电流(安)。 当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过 100 千伏安时,接地电 阻不宜超过 10欧。 二、仅用于高压电力设备的接地装置
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二、接地:电力设备、杆塔或过电压保护 装置用接地线与接地体连接,称为接地。 接地按目的分为三种: 在电力系统中,运行需要的接地(如中性 点接地等),称为工作接地。 高压电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆 和金属杆塔,由于绝缘损坏有可能带电, 为了防止这种电压危及人身安全而设的接 地,称为保护接地。 过电压保护装置为了消除过电压危险影响 而设的接地,称为过电压保护接地。
独立接地与共用接地
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当建筑物采取总等电位连接措施后,各等电位连接网络均与共用 接地系统有直通大地的可靠连接,每个电子信息系统的等电位连接 网络,不宜再设单独的接地引下线接至总等电位接地端子板,而宜 将各个等电位连接网络用接地线引至本楼层或电气竖井内的等电位 接地端子板。
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7.3.2 共用接地存在的一个问题
发生接地 电流的设备
I1R1
I1
I2
I2R2
R1
R2
15
共用接地存在的一个主要问题就是电位上升而波及的危险。 在共用接地的场合,如果在共有接地设备中有一个发生接地电 流,就会流入大地。这时因各个接地电极总是有些接地电阻,就会 使接地点的电位上升。如果是独立接地,由接地电极引起的电位上 升仅限于本身而不波及它极(这是理想的接地)。而如图所示共用 接地,由接地电流引起的电位上升会波及到共用接地的全部设备。
1)各个设备独立接地
3
2)将独立接地的接地线连接在一起
4
3)共用接地
5
4)将接地线连接到共用接地网上
第一种为独立接地,后三种均为共用接地.
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7.2 独立接地
DCS系统采用了计算机等数字电路技术,各部分电路需要有统
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等电位连接与共用接地系统是内部防雷措施中两种不同而又密切 相关的重要措施,其目的都是为了避免在需要防雷的空间内发生生 命危险,减小电子信息系统因雷击而中断正常工作、发生火灾等事 故。
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图中,工作地总干线和各楼层的钢筋实行了等电位连接,而保 护地总干线却没有和各楼层的钢筋进行等电位连接。为此,有人提 出异议: 一种认为,两条总干线均应和各楼层的钢筋实行等电位连接; 还有一种观点认为,保护地总干线应和各楼层的钢筋实行等电位 连接,而工作地没有必要。
独立接地与共用接地课件
接地电容
接地电容是指接地线与大 地之间的电容,其大小取 决于土壤的介电常数和接 地线的长度。
接地电感
接地电感是指接地线与大 地之间的电感,其大小取 决于土壤的磁导率和接地 线的长度。
02
独立接地系统
独立接地系统的特点
THANKS
感谢观看
在改造过程中需要采取相应的安全措施,确保员工和设 备安全。
总结
在某大楼的接地系统改造中,需要全面评估原有系统存 在的问题,制定科学合理的改造方案,并采取有效的安 全措施。
案例三:某社区的接地系统维护实操
总结词
定期检测、及时维护
2. 连接点检查
检查接地系统的连接点是否紧固,是否存在松动或腐蚀等 情况。
安全操作规程
制定并执行安全操作规程,确保人员在进行接地系统维护和检测时能 够安全操作。
05
接地系统的优化建议
提高接地系统的可靠性
选用合适的接地方式
根据实际情况选择独立接地或共用接地方式,以降低干扰和提高 可靠性。
保证接地连接良好
定期检查接地连接是否牢固,确保接触良好,防止松动或断裂。
防止接地系统腐蚀
独立接地与共用接地 课件
contents
目录
• 接地的基本概念 • 独立接地系统 • 共用接地系统 • 接地系统的维护与检测 • 接地系统的优化建议 • 案例分析与实践操作
01
接地的基本概念
定义与分类
接地
将电气系统或设备与大地连接,以减少电位差或提供参考电位。
分类
独立接地和共用接地。
接地的作用与重要性
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关于避雷接地的小知识及定额套用问题
关于避雷接地的小知识及定额套用问题1、接地极1.1接地极制作安装:定额套用2-688~2-695,可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极和接地极板(块)。
1.2说明:接地极即接地体,是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。
接地极的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。
2、接地母线2.1接地母线敷设:定额套用2-696~2-700,可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设。
2.2说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或圆钢,户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于0.5米,然后埋入扁铁。
接地母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支线一般采用焊接连接。
户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34立方,如设计要求埋深不同时,可按设计方量调整。
2.3接地母线计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度之和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。
3、接地跨接3.1接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地。
3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭合回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。
3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。
3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。
3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。
3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。
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其实接地的调试并不是调试,而是检测,测量接地装置的技术参数。
独立接地装置一般只测接地电阻值就可以了,接地网系统的测试除了要测量工频接地电阻值,还要测量接触电压、跨步电压限值,而且工频接地电阻值的测量使用的设备、耗费的工时也和独立接地装置的测试有很大差异。
通常,简易的接地装置测量可以套独立接地装置的定额,而大型建筑物的接地装置和电厂、变电站之类的专业接地装置要套用接地网系统的定额。
一直没明白,在套用“接地装置调试独立接地装置调试≤6根接地极”定额时,工程量怎样算。
例如,电杆有21只,接地极有21只,那套该定额时工程量是21组,还是4(21/6)组?
当然是21组。
任何接地,在做完后按规定都应该做摇测电阻的试验(不然不知道接地做的是否合格)。
一个电杆,它的接地是独立的,不管它的接地极是1根或2根或5根,需要做一次接地电阻试验。
一家电厂,接地极可能几千上万根,但也只做一次接地电阻试验。
举个例子:通常路灯基础只有一根接地极,因为它是独立的接地(与其它接地没有连接),所以每次做完接地,都要测试接地电阻。
假设路灯可以与其它的接地网连接,通常所有的路灯基础先与接地网连接,然后再整个地网只做一次接地电阻测试。
不知有没有说清楚,感觉很难说明白。
如果有机会去现场看下接地电阻测试的试验,也许好理解些。
一直没明白,在套用“接地装置调试独立接地装置调试≤6根接地极”定额时,工程量怎样算。
例如,电杆有21只,接地极有21只,那套该定额时工程量是21组,还是4(21/6)组?答:按照21/6=4组,确定调试工程量。