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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。
3 跨步电压和接触电压
(1)原理
u r
I 2
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1 r2
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I 2r
接地电流电位分布曲线
Ujc Ujc Uja
0.8m 20m
0.8m 20m
图3 跨步和接触电压
(2)跨步电压
跨步电压 —在接地电位的分布区域内,当人(动物)的双 脚分开站在接地电位分布区域内时,由于人的双脚具有不同
的对地电位,一般将这种电位差称为跨步电压。一般将人的跨
步步距定为0.8m。 减小跨步电压的措施:
深埋接地体,降低土壤的散流电阻。
3 接地的种类 1 保护接地—为了人身安全防止设备绝缘劣化外壳带电 而危及人身安全。 2 工作接地—稳定对地电位和继电保护需要(比如变压 器中性点接地) 3 防雷接地—倒泻雷电流,以消除过电压对设备的影响。 第二节 接地电阻、接触电压和跨步电压 1 流散电阻(接地电压) 大地内的电流密度
2Ir
设备的外壳对地没有电位差,不会对设备产生电磁干扰。
缺点 增加了投资。
单相接地故障时(PE断线),系统存在安全隐患。
(2) 使用状况 目前我国推广的系统。 附: (1)在三相四线制配电线路的进户点再改为三相五线制 安装方法是将工作零线和保护零线分开进户,在保护零线上 再安装一个重复接地体。
金属外壳通过公共接地 系统接地(保护接零) 保护接地的基本形式 金属外壳通过独立的接 地系统接地(保护接地 )
低压配电系统接地的形式根据电源端与地的关系、电气 装置的外露可导电部分与地的关系分为TN、TT、IT系统, 其中TN系统又分为TN-S、TN-C、TN-C-S系统。 以拉丁文字作代号形式的意义为: 第一个字母表示电源与地的关系。T表示电源有一点直 接接地;I表示电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻 抗接地。 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系。 N表示电气装置的外露可导电部分与电源端有直接电气连接; T表示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。 一 TN系统 根据国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052—95 规定:TN系统连接的特点就是工作零线和保护接地线有直 接的金属连接关系。即有工作零线,电气设备的金属外壳通 过低压配电网的中性点接地,既保护接零。
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 阻与接地体的电阻之和。接地体 电阻一般很小,可以忽略不计。 因此,接地电阻不是接地体的电阻, 而是电流在土壤中流散时土 壤所呈现的电阻 图 1 流散电阻
Ijd
大地 (零电位) 接 地 体
流散电场
大
地
接地体
m 20
流散
电场
大
地
Ujd
接地电流 电位分布曲线
敷设水平均压带,降低电位差。
第二节 供配电系统的接地形式
建筑供配电系统的接地,是指将配电系统或建筑物中的电气 装置、设施的某些导电部位经接地线连接到接地极。 一 保护接地形式 在供配电系统中,如果配电线路的绝缘破坏,可能会使电器设 备的金属外壳等可导电的部分的对地电位超出的安全电压,危及 人身安全。 保护接地——将电气设备的外露的可导电部分(金属外壳)与地 作金属连接,实现这一接地称为保护接地。
采用网状接地装置,并缩小接地网的间距,降低接地电阻。 敷设水平均压带,降低电位差。 (3)接触电压 接触电压——通常将地面离设备水平距离为0.8m处对地电位 与设备的外壳、架构或墙壁离地面1.8m处两点间的对地电位
差为接触电压。 基本措施: 在距设备外壳周围约1m的地中,埋设20~30cm的辅助接地线 并将与主接电线相连接,降低接地电阻。 铺沙砂烁或浇混凝土或沥青地面可以提高地面表面电阻,增 强绝缘性能。
2 TN—S系统
俗称的三相五线制
图5
TN-S系统
这种方式的特点是将TN—C系统中共用的工作零线和保 护零线分开,设置独立的工作零线N和保护零线PN,设备 的金属外壳与独立的保护零线连接。 (1)特点 优点: 发生单相短路故障时,故障电流仍然经设备金属外壳和
PE线构成回路,供配电线路的过流保护仍然可以兼作单相接 地故障保护。
T N — C 按中性线和保护线的组 合情况T N系统可分为 T N — S T N — C — S
1 TN—C系统
俗称三相四线制系
统。
这种方式的连接特 点是工作零线和保
护合二为一,二者
共用,称为PEN线。 (1)特点
图4 TN-C系统
优点: 简单、经济,配电系统的过电流保护可兼作单相接地故障保护。 缺点: 单相接地故障时,系统存在着安全隐患。 PEN线突然断线,单相故障时,故障电流不能经过PEN线构 成回路。 保护零线和工作零线共用,PEN线对地存在电位差,设备也 有电位差。 PEN上有电流流过,对其他设备产生电磁干扰。 (2)使用状况 现在已经不允许使用。
第六章 安全与接地
第一节 概述 主要内容:供配电系统的接地与安全 一 接地的概念 1 接地——就是把电气设备与电位参照点的地球作电气上 的连接使其保证有一个较低的电位。 2 接地装置——接地引下线和接地体的总称。
采用专门的金属导线 引下线 建筑物中的自然金属导 体
人工接地体(专门设置 ) 接地体 自然接地体 — 钢筋、自来水管道等
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为土壤电阻率
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(接地电压)
接地体等电位
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R 流散
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R 接地 R流散
如图1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
图2 接地概念图
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2 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