接地故障的危害及防范
接地故障的危害及防范
交易机会增 多, 但消费者的认知容量 消 费者行为研究是对个人或群体 认知、 选择 、 购买、 使用产品或 易机会和方式。虽然产品丰富 ,
服务来满足 自身需要这一过程的研究。其中 , 消费者购买决策 的做 以及搜寻信 息的时间、 能力、 动机 是有限的。在上述情况下 , 对要做 出是对企业产品认同及接受程度最为直接的表现 , 消费者之所 以决 出购买决策的消费者来说 , 就面临着各种购 买决策 的风险 。 、
山一角”6 %的消费者对当前的消费环境没有安全感。 :8 当感知风险 随着现代市场经济突飞猛进的发展 , 品市场生命周期不断缩 超过 了消费者 可接受的范围 ,很多 消费者会努力寻 求方法减少风 产
短 , 品的特性 也越 来越复杂化和高度 化 , 产 消费者不仅可 以选择 国 险。因此研 究消费者 的感知风险无论在理论上还是在实践中都具有
购 买决 策在 很 大 程 度 上是 受 到 感 知 风 险 的 影 响。 予 以检 验 。
西方对消费者感知风 险行为 的研究开 始于 1 6 9 0年 ,四十 多年
随着人们生活水平 的提高 , 对产品质量要 求的提高、 安全意识
产 而且还会被 来, 无论是理论上还是方法上都有 了新 的进展 。国内对感知风 险的 的增 强 , 品客观存在 的风险不仅 会被消费者感 受到 , 搜狐 网 ̄ d 京数字 1 0市场研究公司公布 的消费安全调查显 nl : 0 研究 目前主要是定性分析 , 实证研 究相对缺 乏。 由于 美国一直是消 放大。 在经历 了过 多的产 品安全危机事件 以后 , 仅仅 只有 6 %的消费 费者行为研究 的中心 ,已有的研究绝大 多数都是在 美国本土进行 示 : 不会改变消费 习惯 ”7成消费者表 示“ 后不知道 该吃什 , 今 的, 以美国消费者作为样本进 行分析。这些仅 有的研究结果显示出, 者表 示“ 。 冰 不同文化背景下 的消费者 的感知风险及减 少风险的 方法是 不尽相 么” 更严重的是接近 6成 的公众认为被曝光的公众事件仅仅是“ 同的。研究消费者减 少风 险的方式必须以各国为基础。
35kV供电系统接地事故及防范措施分析
35kV供电系统接地事故及防范措施分析摘要:在当前的供电系统运行过程中,接地故障影响最大,只有及时处理好接地故障,才能更好地保证水电站运行的稳定性,保障电力供应的安全性。
接地故障的发生会给人们正常用电带来影响,同时也会影响到供电系统的可靠性。
因此,在接地故障发生后,第一时间明确故障部位,并进行有效处理解决,以缩短停电时间非常必要。
而以配网数据为基础的故障定位方法的应用则能突破常规定位方式的局限,有效提升配网接地故障定位的精准性。
基于此,本文主要分析了35kV供电系统接地事故及防范措施。
关键词:35kV供电系统;接地事故;防范措施中图分类号:TH17文献标识码:A引言随着供电需求增长,需要强化供电系统性能,提高接地故障防范意识。
在现实工作中需要及时检查、准确定位故障,保障直流系统的安全稳定,维护变电站的运行状态。
为提高故障处理的有效性,需总结经验,提出接地故障维护的新措施,确保故障检查的质量和实际的维护效率。
1接地故障类型1.1有源接地按照类型差异,可将有源接地分为交直流串电接地和直-直流串电接地两类。
其中,当交-直流串电接地时,如果两点同时发生接地问题,将会导致保护误动或拒动,此情况较为严重,检修作业人员在实际工作中应高度警觉,该类故障出现后即刻进行故障点定位和处理。
1.2电阻性接地该接地方式是指通过阻抗接地,电阻是构成该阻抗的主要部分。
根据接地的具体情况,电阻性接地分为单点接地、多点接地、环路接地以及片接地。
1.3多分支接地多分支接地是指受制于设备改造、站点扩建等原因的影响,各用电设备因接线错误造成多电源点引入而导致的接地故障。
一般情况下,当多分支接地故障发生时,断开其中任意支路对电压造成的影响均处于较低水平,因此,多分支接地故障的排查难度要高于其他类型的接地故障[1]。
2.35kV供电系统接地事故影响第一,影响系统电压。
10kV线路发生接地故障后,虽然线电压仍维持在10kV,但相电压则会受到明显影响,使得变电站10kV母线接地相电压明显降低,而非故障相电压则明显升高,极端情况下甚至可升高至线电压,从而严重配电系统的正常、安全运行。
变电站直流系统接地的危害及预防
变电站直流系统接地的危害及预防摘要:直流系统通常由充电模块、蓄电池组、在线绝缘监测系统、直流馈线等部分构成,负荷采用辐射型供电方式,其分支庞杂,遍布变电站各个位置。
站用直流系统的可靠工作关系到整座变电站乃至区域电网的安全运行,而接地故障是直流系统最常见的故障,因此研究如何快速准确地检测出直流接地故障具有重大意义。
本文介绍了直流系统接地故障的成因及危害,概述了几类直流接地故障预防方法,为直流接地检测技术给出了参考。
关键词:变电站;直流系统;接地危害;预防1变电站直流接地产生的原因(1)直流系统、电气设备及二次回路所处环境严重污秽或运行在阴雨潮湿的环境下,电气设备对地绝缘强度严重下降,易诱发直流接地。
如大雨天气,雨水飘入户外二次接线盒,使接线头和外壳导通,引发直流接地。
(2)二次回路、二次设备绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化,或存在某些损伤缺陷,如磨伤、砸伤或过流引起的烧伤。
(3)小动物爬入或者小金属零件掉落在元件上造成的直流接地。
(4)电气设备和二次回路由于设计、安装、维护及运行不合理或错误,可产生平时不易发现的潜在的接地故障。
例如二次回路的带电端固定不牢固或断线,设备遭到震动或人为误碰等影响,造成直流接地故障。
2变电站直流系统接地的危害接地故障是直流系统的常见故障,这一故障的发生概率非常高。
通常情况下,户外天气比较潮湿的区域的直流系统容易出现接地故障;空间面积较小,直流系统也容易出现接地故障。
在接地故障发生之后,直流系统仍能运行,因此这一问题在刚出现的时候很难被管理人员发现。
但是,如果接地故障长期存在,会对直流系统运行造成隐性影响,致使系统最终发生十分严重的故障。
因此,管理人员在定期检查系统时要特别重视接地故障,使用正确的方法查找直流系统接地故障。
依照具体检测情况,直流系统接地故障可以分为金属性接地故障和非金属性接地故障两种。
其中,金属性接地故障的点电压和支路绝缘电阻都是零,故障发生的原因基本可以排除天气原因,因此排查起来较为简单;非金属性接地故障通常情况下涉及数量较多的支路,支路共同作用致使故障,而且受天气(尤其是雨天)影响比较明显,接地电压很难维持在稳定状态,支路绝缘电阻也没有固定数值范围,因此故障查找起来比较困难。
接地故障的火灾危险及防范
低压配 电系统 接地 故障是指 相线 对地 或与地 有
联 系的 导 电体之 间的 短 路 , 包 括 相线 与大 地 、E 它 P
线 、E P N线 、 电和用 电设备 的金属 外壳 、 配 敷线 管槽 、 建筑 物金属构 件 、 上下水 和采暖 、 通风 等管 道以及 金
2O 02年 第 2 期
煤
炭
工
程
江苏省建筑设 计研 究院 摘 要
韩耀 典
我国 电气故 障引发 的水灾次 数和 电气火 灾造 成 的经 济损 失居 各 类 火 灾的首 位 ,
而大部 分 电气 火灾是 由电弧性接地 故障 引起 的。接 地 故 障是 最 常发 生 的 一种 短路 , 它可 引起 多处 同 时起 火 , 而线路首 端 的过流保 护往 往不 能有 效地将 它切 断, 所 它 比一般 短路具有 更大 的起 火危 险性 。本文论述 了电弧性接地 故障 导致 火灾的过 程及 防范措施 。 关键 词 接 地故 障 电弧性接 地故 障 电气 火灾 漏 电保 护器( C ) 电位 联结 R D等
关键词接地故障电弧性接地故障电气火灾漏电保护器rcd等电位联结pe线pen线中图分类号喇64文献标识码a低压配电系统接地故障是指相线对地或与地有联系的导电体之间的短路它包括相线与大地pe线pen线配电和用电设备的金属外壳敷线管槽建筑物金属构件上下水和采暖通风等管道以及金属屋面水面等之间的短路
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12 E P N 线截 面选择 不 当、 线端 予连 接 不 良 . P (E ) 接
起 火
3na高灵 敏 度 R D 能 防 间 接或 直 接 接 触 电击 , 0 ̄ . C, 也
能防接地故 障引起 的 电 弧起 火 . 不 能防 范 插座 回 但 路 以外 电气线 路和设 备 电弧性 接地 故障起 火 。根 据
简述10KV线路发生单相接地的危害及处理方法
简述10KV线路发生单相接地的危害及处理方法摘要:本文笔者根据多年工作实践,就农村10KV配电线路单相接地故障发生的原因进行分析,并对变电设备和配电网的安全、经济运行的影响和单相接地故障的预防、发生后的处理办法以及采取新技术、新设备等方面进行粗浅的阐述。
关键词:IOKV线路单相接地原因处理措施1、前言近几年来,随着农村电网改造工程的实施,增强了配电线路的绝缘水平,降低了配电线路的跳闸率,提高了供电可靠性,减少了线路损耗,意义重大。
但采取新供电方式的农村10kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。
本文结合笔者多年工作实践,就农村10kV配电线路单相接地故障发生的原因、对变电设备和配电网的安全、经济运行的影响和单相接地故障的预防、发生后的处理办法以及采取新技术、新设备等方面进行粗浅的阐述。
2、10kV线路单相接地故障现象(1)变电站内绝缘监察装置发出接地报警信号。
(2)接地故障相电压会降低或者接近零,另外两相电压会大于相电压或者接近线电压。
如果接地相电压指示稳定,表明线路是稳定接地;反之电压表指针来回摆动,表明线路是间歇接地。
(3)若线路发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压会升很高,电压表指针可能打至表头(相电压会升高到远超过线电压值),甚至会烧断电压互感器熔断器熔体。
3、10kV线路单相接地故障种类3.1稳定接地(1)完全接地。
完全接地也就是金属性接地,如果发生完全接地(如A相接地),则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压,如图1。
(2)不完全接地。
不完全接地也就是非金属性接地,即通过高电阻或电弧接地,如果发生不完全接地(如A相接地),则故障相的电压降低,但不为零,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压,如图2。
(3)电弧接地。
如果发生完全接地(如A相接地),则A相的相电压降低,但不为零,非故障相的电压升高到线电压。
接地故障导致的电气火灾及防范措施
接地故障导致的电气火灾及防范措施
接地故障是电气火灾最常见的原因,也是最具破坏力的原因之一、接
地缺陷对电气安全具有严重危害,可能造成短路、发热、着火甚至爆炸。
因此,正确的接地技术是确保电气安全的基础,在电气火灾预防中起着至
关重要的作用。
首先,接地系统必须正确地安装和使用,以确保正确的装置接地。
1)地线应被正确安装,一般是沿着建筑物的外围,以及安装水电线
路的位置,采用挂片地线。
安装时,应注意挂片地线的悬挂高度不低于
30厘米,最好是45厘米。
2)接地极应坚固,安装牢固,安装在水泥的基准上最佳,而不是悬
挂在墙上。
并且接地电阻不大于4欧姆。
3)应根据接地要求使用相应的接地电缆,电线应按规定的标准使用,接地时,应考虑电路表明的最大电流,并采用符合标准的接地导线,确保
接地电阻不超过规定值。
4)定期检查接地系统的电阻值,包括接地系统的每一部分,确保接
地电阻值符合要求,以确保安全。
其次,应采取有效的防止接地故障的措施,有效的接地技术可以预防
电气火灾。
1)在施工之前,应准备好接地装置和系统,确保安装和施工按规定
要求完成。
配电线路单相接地故障危害及防范措施分析
配电线路单相接地故障危害及防范措施分析摘要:正常稳定的电力供应对社会经济发展有着重要影响,社会经济发展对电能的需求量在持续增加。
因此,必须重视对配电线路单相接地故障进行排查,找准事故发生的原因,真正做到防患于未然,维持配电线路运行的稳定性。
关键词:配电线路;单相接地;查找;安全前言:配电线路应用十分广泛,一旦配网出现故障问题,就会对正常电力供应造成影响。
在具体开展配电线路运行维护工作期间,要求结合常出现的问题,采取相对应的措施加强维护,对10kV配电线路单相接地故障查找、处理方法进行研究,以此可以保质保量的进行配电线路运行维护工作。
1、单相接地故障的主要危害1.1 对配电线路设备的影响。
对配电设备产生危害。
一般来说,在单相接地故障发生后,间歇性弧光接地会产生几倍于正常电压的过电压,使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成非常严重的短路事故。
对配电网也会产生一定的危害。
极其严重的单相接地故障,会破坏区域电网系统的稳定,造成非常严重的事故,还有对人身也会产生危害。
当配电线路出现单相接地事故故障后,变电站的电压互感器检测电流为零序电流,并在开口的三角形区域产生了零序电压,致使电压互感器的铁芯饱和、励磁电流递增,此时若长久运行,则会将电压互感器烧毁。
配电线路单相接地事故故障发生时会促使谐振过电压的产生,高于同期电压产生的谐振过电压数倍,对配电线路变电设备的绝缘体危害极大,严重时则会击穿配电线路变电设备的绝缘体,造成更大的配电事故。
1.2对配电线路和设备的影响。
配电线路的单相接地故障可能会引发间歇性的弧光接地,形成高于正常线路数倍的谐振过电压,该过电压可使配电线路上的绝缘体被击穿,造成短路事故的发生,同时可能会引发部分配电变压器的毁坏,造成配电线路上的避雷器、熔断器等绝缘体被击穿、烧毁,也有可能引发火灾。
当发生单相瞬间接地时,电弧不能自行熄灭,容易形成相间短路,使断路器跳闸。
1.3危及人畜生命安全及引发火灾。
单相接地故障多发生在雷雨季节即夏秋季,此段期间多雨、多雷、大风、气候潮湿,如果配电线路未停运,对于行人和线路巡视人员(特别是夜间),可能发生跨步电压引起的人身电击事故,也可能发生牲畜电击伤亡事故。
变电运行中常见事故的原因分析及防范措施
变电运行中常见事故的原因分析及防范措施随着电力系统的不断发展和完善,变电站在电力系统中起着重要的作用,它是电力系统中的重要节点,直接关系到电力系统的安全稳定运行。
但是,在变电运行中,由于一些内部和外部的原因,常常发生各种事故,给电力系统带来严重的影响。
因此,对于变电运行中常见的事故发生原因进行分析,并采取相应的防范措施,是非常必要和重要的。
一、接地故障接地故障是指电力设备的电气元件或电缆导体与大地之间产生短路或接地。
接地故障会导致电流突变,导致变电站设备、电缆等损坏,造成电力系统瞬时中断,影响电力供应的可靠性。
1. 原因分析(1)接地电阻过大:导致设备接地电流过大,造成设备烧坏。
(2)设备绝缘出现缺陷:导致电气设备无法有效绝缘,容易发生接地故障。
(3)安装设备不规范:设备的安装规范关系到设备工作的质量,因此未按照规范安装的设备容易导致接地故障。
2. 防范措施(1)提高设备的接地质量,检查设备的接地电阻,确保设备接地安全可靠。
(2)加强设备的绝缘性能,对设备进行定期的绝缘性能测试和检查,及时发现和排除绝缘故障隐患。
(3)认真执行设备的安装规范,确保设备安装牢固可靠。
二、过电压故障过电压是指在电力系统中出现的电压突然增加的现象,会导致设备大电流、电弧击穿等故障。
过电压的产生原因主要是电力系统中的电容或感应元件突然改变,导致电压发生瞬间变化。
(1)雷电等自然灾害:电力系统在遇到自然灾害的时候容易发生过电压故障。
(2)开关合闸操作不当:合闸接通电路时,快速断开电流,也会导致瞬态电压的突破。
(3)电力设备故障:电力系统中的电容、感应电器等设备出现故障时,容易产生过电压。
(1)加强雷电等自然灾害的防范措施,增加保护设施,提高电力系统的抗灾能力。
(2)认真执行开关合闸操作规程,正确操作开关,防止瞬间电压突破。
(3)加强设备的维护管理,及时发现和排除故障,确保设备处于良好状态。
三、断路器故障断路器是电力系统中常见的开关设备,它主要用于隔离电力系统中的异常电流和短路电流,是电力保护的重要设备。
接地故障火灾的防范措施
接地故障火灾的预防措施1.防止电气火灾(1)选用适当的导线和敷设方式PE(PEN)线路断面应满足故障时的热稳定性和动态稳定性要求,并与线路的保护要求相适应。
敷设的线路应避免遭受机械损伤。
各种导线的连接端子和接头均应紧密可靠,导电良好。
(2)正确选用电气设备除了电气设备应具有规定的绝缘水平外,对于电气火灾风险高的高层建筑,应考虑:① 设备无油化,因为含油电气设备过热或电弧故障时,设备内的绝缘油在高温或电弧作用下,迅速产生热分解,析出氢、甲烷、乙烯等可燃气体,使设备外壳内压力骤增,造成外壳爆炸而喷油;有时,排放的可燃气体与空气混合形成爆炸性混合物,在电弧或火花作用下,引起燃烧爆炸;含油电气设备爆裂后,高温油流动引起火灾扩大。
因此在高层建筑中最好采用无油的电气设备,如干式变压器、真空开关等。
② 选择电弧距离小或能够确保电弧不会熄灭的设备,以防止短路和电弧的产生。
(3)确保过负荷保护设备及短路(包括三相和单相短路)保护设备在发生过负荷或短路时可靠动作对于距离电源较远的用电设备,如单相短路保护设备不能及时动作时,必须采用带有单相短路保护的开关或其它措施。
电气事故时,如控制电源失效,往往造成爆炸和火灾事故,因此必须保证控制电源的可靠性。
蓄电池干涸或放电不足,造成开关拒动的事例已屡见不鲜。
最近开发的免维护电池和微机控制的充放电设备具有一定的优势。
(4)采用RCD(剩馀电流保护器)作为防止电气火灾的措施当泄漏电流达 0. 5A 时,木质材料就能起火。
因此可采用整定电流为100mA 的 RCD 防止泄漏电流引起火灾。
2.防止火灾蔓延在电气火灾中,电缆电线事故率约占 30%以上。
电缆一般是成束敷设,成束电缆群体燃烧时,火焰温度可达 800~1100℃;在距离水平布置电缆上方 150~350mm 处的火焰温度可达 800。
因此,平行于或高于消防电缆的电缆,易受波及而燃烧。
电缆的绝缘、填充物、护套多为可燃物,有些还会散发出有毒气体,对人造成伤害,其燃烧热能约为 960~2640kJ/kg,因此电缆群燃烧时产生热量相当大。
浅论接地故障的危害及防范
低 压 电器 ( 08 o ) 2 0 N 8
现代建筑 电气篇
・ 电气安全 ・
浅 论 接地 故 障 的 危 害及 防范
王 国 贤
( 无锡市恒禾工程咨询设计有限公 司, 江苏 无锡 2 4 0 ) 1 0 1
摘 要 :针对当前电气故障引起 的危 害 , 在分 析接 地 故障原 理 的基 础 上 , 对接 地
保护及线路 的要求进行 了全 面 、 的分析说 明。并提 出 了相应的接地故障防范措施 , 详细
对提高用 电的安全性 和可靠 性有着十分重要 的现实意义 。
关键 词 : 接地故 障;电气故障 ;电气火 灾 ; 害;防范 危 中图分类号 : U 5 文献标识码 : 文章 编号 :0 15 3 (0 8 0 —0 6 3 T 82 B 10 —5 1 2 0 )804 - 0 王 国 贤 ( 9 0 ) 17 一 , 男 , 程 师 ,从 事 工 建筑工 程 电气 设计 工作 。
原因: 电缆 及 电线 因绝 缘层 材 料 老 化 或 遭 机 械 破
损后 产生漏 电 , 引 燃 导线 的绝 缘 层 和 附 近 的 可 而
燃物 而起 火 ; 因短 路 和 过 负荷 引起 直 接 和 间 接 火
1 接 地 故 障
接地故障不同于一般的短路故障。带电导体 与水管、 钢管 、 金属 外 壳 、 属 机械 对 大 地短 路 称 金
Ab t a t sr c :Ai n t t e h r i d c d b lc r ] n t n b s d 01 t e p n il n lss o a ti g mig a h a m n u e y e e t c maf ci , a e 1 h r cp e a ay i f e r n i u o i h
10kV线路常见故障分析及防范措施
10kV线路常见故障分析及防范措施10kV线路是电网输电系统中常见的一种电压等级,在运行过程中,会出现各种故障。
对于10kV线路的常见故障进行分析并采取相应的防范措施,可以有效保障电网的安全稳定运行。
下面就为大家介绍10kV线路常见故障的分析及防范措施。
1. 短路故障10kV线路短路故障是线路上电气设备或线路本身出现漏电导致电流过大而发生的一种故障。
一般来说,短路故障发生后,会导致线路电压下降,甚至断路,从而影响电网供电质量。
2. 接地故障接地故障是指线路或线路设备发生漏电导致电流通过地面接地故障。
这种故障一般会引起线路电压降低,甚至会使线路设备过载、烧坏等严重后果。
3. 绝缘故障10kV线路绝缘故障是指线路或线路设备的绝缘受到外界因素破坏而导致的故障。
这种故障一般会导致线路设备损坏,严重情况下还会引发火灾等事故。
以上就是10kV线路常见故障的分析,下面将为大家介绍相应的防范措施。
1. 加强设备维护管理针对10kV线路常见的短路、接地、绝缘和过载故障,首先要加强对线路设备的日常维护管理。
定期对设备进行检查、清洁和维修,确保设备运行正常,减少故障发生的可能性。
2. 定期检测绝缘电阻为了预防10kV线路的绝缘故障,需要定期对线路设备的绝缘电阻进行检测。
定期检测绝缘电阻,可以及时发现绝缘存在问题的设备,采取措施进行维修或更换,从而降低绝缘故障的发生率。
3. 安装过载保护装置为了预防10kV线路的过载故障,可以在线路设备上安装过载保护装置。
过载保护装置可以及时监测设备的工作状态,一旦发现过载情况,立即切断电源,避免设备过载损坏。
4. 建立健全的故障应急预案针对10kV线路常见的短路、接地、绝缘和过载故障,需要建立健全的故障应急预案。
一旦发生故障,可以迅速进行应急处置,避免故障扩大造成更严重的后果。
5. 进行定期的故障排查为了及时发现10kV线路上存在的潜在故障隐患,需要进行定期的故障排查。
在排查的过程中,对线路设备进行全面检查,并对可能存在的问题进行修复,减少故障的发生可能性。
常见的接地故障隐患及其防范
着故 障点多面广 , 故障电流小 , 障电压较低 , 故 故障电 流、 电压传播范围大 , 故障隐蔽性强等特点 。 它不仅能
引起 人 身 电击事 故 , 也是 我 国常见 多发 的 电气 火灾 的
其 维持 电压 只需 2V。 如果 电 弧近 旁 有 易 燃易 爆 物 0
质, 就能 引发火 灾或爆 炸 事故 。
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常见 的接 地故 障 隐患及 其防 范 ( 即工 作 接 地 ) 电气 装 置 的金 属 外壳 等 的 接 地 ( 、 即保 护接 地 ) 、工 艺设 备 的 防雷接 地 、防静 电接地 合 为一 体 , 4x 用 0 4镀 锌 扁 钢作 P E线 将 四种 接地 连 通 , 在 并 装置 内设 数 处重 复 接地 。 由于装 置 内线 路较 长 , 电 用
护元 件 一般 不 动作 , 障电 流 、 故 电压在 系统 内沿 P E线 或 N线传 导 , 障持续 存 在 , 旦燃 烧条 件 成熟 , 能 故 一 就
引发火 灾 。
3 工厂 的接 地 故 障 电气 火 灾 隐患
克 拉 玛依 石化 厂 地处 西 北 边 陲 , 油 一次 加工 能 原
且 因电流 小 、 流 保护元 件 ( 过 断路 器 ) 不会 动 作 而没 有
因素 使之发生 磕 碰 , 能 打火 、 出电弧 。 此程度 并 就 拉 达
不 需 要 很 高 电压 , 约 2 V 左 右就 可 以了 , 电导 体 大 0 带
与 非带 电导体 之 间 的 瞬 间接 触 能 产生 高 达 几 十千 伏
设 备 、 明设施 较 分 散 , 装 置 发 生接 地 故 障 的 几率 照 使 大 大增 加 , 如高 压侧 因 鼠、 蛇害 而发 生接 地故 障 (1 , d) 室 外 电缆破 损 而发 生接 地 故障 (2 , 内照 明线 路绝 d )室 缘老化 而 发生 接地 故 障(3 等 。接地 故 障 防不胜 防 , d)
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接地故障的危害及防范
指出低压配电系统的电气线路和设备的接地故障是导致电气火灾和人身间接触电的重要原因之一,并提出接地故障危害的防范措施。
标签:接地故障电击等电位故障电流故障电压漏电保护
我国电气故障引发的火灾次数和电气火灾造成的经济损失居各类火灾的首位。
另据世界各国不完全统计,我国因电击死亡的人数与用电量相比名列前茅。
据调研的结果因接地故障引起火灾和电击死亡人数,高压系统只占10%左右,而低压系统占60%以上。
原因是低压配电系统问题较多﹑涉及面广,操作使用多为缺乏安全用电知识的人员。
而且,由于建筑市场混乱,部门和行业风气不正,出现一些二次装修无证设计,监督管理不力,未经原设计单位许可擅自修改设计,非电气专业人员施工,对假冒﹑伪劣电气产品打击不力等等,从而造成宾馆﹑俱乐部﹑夜总会﹑饭店等公共建筑电气火灾和电击死人的现象不断发生。
1接地故障保护
带电导体与金属管﹑设备金属外壳﹑金属机械的大地短路称为接地故障,应与短路故障
区分开来。
接地故障比较隐蔽不易发觉,也比较复杂从而危害性也就更大。
电能能造福于人类,但也会给人类带来电击和电气火灾的危害,因此要采取一些有效措施来限制接地故障电流﹑接地故障电压和接地故障的作用时间,并防范人体与危险电压的接触。
电击分作两类,即直接接触电击和间接接触电击。
直接接触电击规范已做明确规定,不赘述,漏电保护器仅作后备保护而已。
间接接触电击国际电工委员会IEC标准分为四类:0类─设置绝缘环境;Ⅰ类—PE端子+自动切断故障电路;Ⅱ类—加强绝缘;Ⅲ类—采用特低压50V及以下的安全电压。
2接地故障保护的基本措施与等电位联结
Ⅰ类电气设备接地时需自动切断接地故障,且电气装置的外露可导电部分必须与PE线联接而实现接地;Ⅱ﹑Ⅲ类电气设备的加强绝缘和特低电压以及电气隔离就可不接地。
现今大量使用Ⅰ类设备必须接地,当灯具安装高度为2.5米及以上时可不接地,但对人体可接触范围内电气装置外露导电部分就要接地,否则仍要遭到电击。
总等电位联结使裸露的可导电部分都处于该电位,可消除电击危险,并减少保护电器动作不可靠而带来的危害。
当电源干线中PEN线折断(断中性线),而三相负荷不平衡时,负荷侧中性
点电位漂移,PEN线和金属设备外壳对地带电位,如果建筑物内设有总等电位联结,即使发生电击现象时由于接触电压降低,其危险性也可大大减少。
总等电位联结有利于消除电磁场引起的干扰,从而对弱电系统是十分重要而不可忽视的一项有效的抗干扰措施。
建筑物做总等电位联结后,建筑物内外的电位并不相等,但低压电气装置工频电位差引起的跨步电压很小,可不必再埋设均压带(环)。
在建筑物内做总等电位联结的TN系统中,为消除室外装置的故障电压窜入室内,室外装置宜做一组单独接地极,引出单独的保护线PE,以与自电源引来的PE线隔离(局部TT系统),电源进户处并设置300mA─500mA漏电保护器,此情况系TN系统与TT系统混用。
3接地故障引起的火灾危险及其防范
3.1接地故障火灾的起因
与金属性短路相比,接地故障引起的火灾具有更大的危险性和更大的隐蔽性,依照防范措施的分类,大体可分作三个引起火灾的原因。
3.1.1故障电流起火
接地故障电流除通过PE、PEN线外,还通过设备金属外壳、穿线金属管、金属线槽及接地端子等(TT系统还通过大地)。
由于接地故障电阻较大,而电流较小,因此过电流保护器不能切断故障电流。
故障点又不容易熔焊在一起,引起的电弧电阻较大,从而在一定程度上又限制了故障电流,使电流保护器难以动作。
仅0.5A的电流的电弧温度可达2000℃,这样就难免会引燃周围的可燃物而引起火灾。
在TN-C-S系统中如计算有误,选择PEN线导线截面过小,通过较大接地故障电流时,线路温升较高,同样也能引起间接火灾。
3.1.2PE、PEN线接线端子连接不实起火
相线与中性线接线端子连接不实,设备工作不正常,可及时发现处理。
而PE、PEN线的接线端子连接不实,电阻过大,设备照常工作,但故障点不易发现。
一旦发生接地故障,由于接触电阻大,从而限制了故障电流,不能及时切断电源,连接端自处产生高温或电弧;同样也能烤燃周围可燃物而起火。
此种为常见的接地故障起火形式。
3.1.3故障电压起火
发生接地故障时,电气装置的外露可导电部分带有对地故障电压(也是常见
的引起电击事故的接触电压),如不及时处理,此电压将沿PE、PEN线传导使电气装置的外露导电部分带对地电压,从而造成带电位的水暖管、金属构件之间打火、拉弧成为起火源。
仅有20V维持电压就可使电弧连续不断,周围如果有可燃物同样容易引起火灾。
3.2接地故障火灾的防范措施
3.2.1装设漏电保护器
在建筑物电源总进线处设置专用于防火的300mA─500mA漏电保护器。
3.2.2实施总等电位联结
在建筑物内的电气装置实施总等电位联结,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线引入故障电压而导致的电击事故。
3.2.3保证PE、PEN线的连接质量
提高和保证电气装置的PE、PEN线连接质量,接线端子的连接必须可靠,不允许有丝毫松动。
参考文献
王厚余,章长东,凌志敏,陈焕庭,王常余。
接地的专门问题。