电气装置接地大全

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交流电气装置的接地(规范)

交流电气装置的接地(规范)

本标准规定了交流标称电压 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,并简称为 A 类电气装置)以及建造物电气装置(简称 B 类电气装置)的接地要求和方法。

本标准采用下列名词术语。

2.1 接地 Grounded将电力系统或者建造物中电气装置、设施的某些导电部份,经接地线连接至接地极。

2.2 工作接地 Working ground、系统接地 System ground在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或者经其他装置接地等)。

2.3 保护接地 Protective ground电气装置的金属外壳、配电装置的构架和路线杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。

2.4 雷电保护接地 Lightning protective ground为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。

2.5 防静电接地 Static protective ground为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危(wei)险作用而设的接地。

2.6 接地极 Grounding electrode埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。

兼作接地极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(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。

2.7 接地线 Grounding conductor电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部份。

2.8 接地装置 Grounding connection接地线和接地极的总和。

2.9 接地网 Grounding grid由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电所使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。

2.10 集中接地装置 Concentrated grounding connection为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,普通敷设 3~5 根垂直接地极。

电子电力设备中常见的接地方式和分类详解

电子电力设备中常见的接地方式和分类详解

电子电力设备中常见的接地方式和分类详解在电子电力系统中,为了保证人身平安及电子电力设备的正常使用,我们通常在电子电力系统中参加不同的接地方式来到达工作和保护的目的。

电子电力系统中常见的接地方式如下:1、平安接地平安接地即将高压设备的外壳与大地连接。

一是防止机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身平安,例如电脑机箱的接地,油罐车那根拖在地上的尾巴,都是为了使积聚在一起的电荷释放,防止出现事故;二是当设备的绝缘损坏而使机壳带电时,促使电源的保护动作而切断电源,以便保护工作人员的平安,例如电冰箱、电饭煲的外壳。

三是可以屏蔽设备巨大的电场,起到保护作用,例如民用变压器的防护栏。

2、防雷接地当电力电子设备遇雷击时,不管是直接雷击还是感应雷击,如果缺乏相应的保护,电力电子设备都将受到很大损害甚至报废。

为防止雷击,我们一般在高处〔例如屋顶、烟囱顶部〕设置避雷针与大地相连,以防雷击时危及设备和人员平安。

平安接地与防雷接地都是为了给电子电力设备或者人员提供平安的防护措施,用来保护设备及人员的平安。

3、工作接地工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位。

这个基准电位一般设定为零。

该基准电位可以设为电路系统中的某一点、某一段或某一块等。

当该基准电位不与大地连接时,视为相对的零电位。

但这种相对的零电位是不稳定的,它会随着外界电磁场的变化而变化,使系统的参数发生变化,从而导致电路系统工作不稳定。

当该基准电位与大地连接时,基准电位视为大地的零电位,而不会随着外界电磁场的变化而变化。

但是不合理的工作接地反而会增加电路的干扰。

4,信号接地信号接地是各种物理量信号源零电位的公共基准地线。

由于信号一般都较弱,易受干扰,不合理得接地会使电路产生干扰,因此对信号接地的要求较高。

5、模拟接地模拟接地是模拟电路零电位的公共基准地线。

模拟电路中有小信号放大电路,多级放大,整流电路,稳压电路等等,不适当的接地会引起干扰,影响电路的正常工作。

电气接地常识

电气接地常识

接地常识工作接地:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地;在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。

该接地称为工作接地或配电系统接地。

工作接地的作用是维持系统电位的稳固性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。

如没有工作接地那么当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。

当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。

如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。

如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压的配电网中。

中性点对地电压一样不超过50V,另外两相对地电压一样不超过250V。

重复接地:在工作接地之外,在专用爱惜线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。

在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。

关于距接地址超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

优势:零线重复接地能够缩短故障持续时刻,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。

在爱惜零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。

因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,而这一作用却往往被人们轻忽了。

注意:在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不许诺重复接地的。

零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地爱惜线(即PE线)。

不许诺重复接地是因为若是中性线重复接地,三相五线制漏电爱惜检测就不准确,无法起到准确的爱惜作用。

故,零线不许诺重复接地,事实上是漏电检测点后不能重复接地。

种类:1、防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以避免雷害为目的的接地。

电气接地种类及作用

电气接地种类及作用

电气接地种类及作用
电气接地是为了保障电气设备的安全稳定运行而采取的一种措施。

根据接地方式的不同,电气接地可分为直接接地、间接接地和
绝缘接地三种类型。

1.直接接地
直接接地是将电气设备的金属外壳或导体与地面直接接触,形
成一个接地回路。

由于地面的电阻相对较低,可以迅速将电荷消散掉,从而降低触电风险,保护设备和使用者的安全。

直接接地主要
用于低电压电气系统。

2.间接接地
间接接地是通过接地电阻器或同轴电缆等设备间接地接地。


接接地可以减小接地电流,避免因接地电流过大而导致火灾或电器
故障。

它主要用于高电压电气系统。

3.绝缘接地
绝缘接地是指在设备的感应器、绕组等关键部件处加装绝缘垫,从而使电气设备与地面保持绝缘状态。

绝缘接地的目的是减小过电压,防止动、静电击穿,保护设备和人员安全。

绝缘接地主要用于
高压电气系统和重要设备的保护。

要点总结:
- 直接接地:直接将设备与地面接触。

- 间接接地:通过接地电阻器或其他电气设备使电气设备与地面间接接触。

- 绝缘接地:在关键部件处增加绝缘垫,将电气设备与地面保持绝缘状态。

不同的电气接地方式应根据电气系统的特点和要求进行选择,以保证电气系统的安全稳定运行。

电力中的A类B类接地

电力中的A类B类接地

A类B类接地A类接地是指A类电气装置的接地;B类接地是指B类电气装置的接地。

交流标称电压750KV及以下电力系统中发电、变电、送电和配电电器装置(含附属直流电气装置),简称为A类电气装置;交流标称电压750KV及以下电力系统中的建筑物电气装置,简称为B类电气装置。

具体请参考国标GB50065-200X《交流电气装置的接地设计规范》YJLW03 64/110 1×630 交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水电力电缆C1、C2是划分容性电流开合能力的方式容性电流开合试验的种类:1. 额定线路充电开断电流;2. 额定电缆充电开断电流;3. 额定单个电容器组开断电流;4. 额定背对背电容器组开断电流;5. 额定单个电容器组关合涌流;6. 额定背对背电容器组关合涌流;由于容性电流开合实验允许出现复燃,根据断路器重击穿(或复燃)的性能,把断路器分成两类:C1级:特定的型式试验中,容性电流开合试验中,重击穿概率很低;C2级:特定的型式试验中,容性电流开合试验中,重击穿概率非常低;在GB1984-2003中具体规定了概率的数值:,a)试验方式1试验方式2中,未出现重击穿,外观合格;b)试验方式1试验方式2中,出现一次重击穿,则延长试验,不得再出现重击穿、外部闪络或相对地闪络;c)断路器特性要满足处在正常状态。

按C2级断路器要求试验,重新划为C1级断路器的判据在标准中也有规定,这里不多介绍了。

在实际中我们把没有出现过重击穿(或复燃)的试品定义为C2级。

有一次以上重击穿(或复燃)的认定为不合格,也就是不认定C1级。

这里只列出了很少部分内容,详细内容还要参考GB1984-2003。

试验方式缩写:1. 线路充电电流,试验方式1:LC1;2. 线路充电电流,试验方式2:LC23. 电缆充电电流,试验方式1:CC1;4. 电缆充电电流,试验方式2:CC2;5. 电容器组电流,试验方式1:BC1;6. 电容器组电流,试验方式2:BC2。

电气接地图解

电气接地图解

TN-S接地系统(整个系统的中性线和保护线是分开的)TN-C接地系统(整个系统的中性线和保护线是合一的)TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)TN-C-S接地系统(整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)IT接地系统(IT接地系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地的)字母标识第一字母表示电力系统的对地关系T-----一点接地I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合S-----中性线和保护线是分开的C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。

35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统) 380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。

IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。

即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。

TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。

即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。

TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。

即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。

TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。

按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。

(1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。

电气设备接地种类以及原理分析课件

电气设备接地种类以及原理分析课件

CHAPTER 04
电气设备接地案例分析
高压电气设备接地案例
总结词
高压电气设备接地案例主要涉及高压线路和设备的接地,目的是保护人身和设备安全。
详细描述
高压电气设备通常安装在室外或特殊场所,如变电站、输电线路等。为了防止设备损坏 和人身事故,这些设备需要采取接地措施。常见的接地方式包括中性点接地、保护接地 等。在高压电气设备接地案例中,需要考虑接地电阻、接地方式、接地材料等多个因素
CHAPTER 05
电气设备接地安全措施
定期检查接地系统
接地系统是保障电气设备安全运行的重要措施,定期检查接地系统可以及时发现 并解决潜在的安全隐患。
检查内容包括接地线的完好性、接地电阻是否符合标准、连接点是否紧固等,以 确保接地系统能够有效地将电流引入大地,避免设备损坏和人员伤亡。
安装漏电保护装置
电气设备接地种类以及 原理分析课件
CONTENTS 目录
• 电气设备接地种类 • 电气设备接地原理 • 电气设备接地方式 • 电气设备接地案例分析 • 电气设备接地安全措施
CHAPTER 01
电气设备接地种类
工作接地
总结词
为确保电气设备正常运行而进行的接地。
详细描述
工作接地是将电气设备的某一部分通过导体与大地进行连接,以提供一个稳定 的零电位参考点,从而确保电气设备能够正常运行。例如,变压器的中性点接 地。
,以确保安全可靠。
低压电气设备接地案例
总结词
低压电气设备接地案例主要涉及家用电器、 工业控制设备等低压电气设备的接地,目的 是确保设备正常运行和人员安全。
详细描述
低压电气设备在人们日常生活中广泛应用, 如家用电器、工业控制设备等。这些设备在 接地方面需要考虑的问题包括接地电阻、接 地线径、接地连接方式等。在低压电气设备 接地案例中,需要结合具体设备的特点和要 求,选择合适的接地方式和材料,以确保设

交流电气装置的接地课件

交流电气装置的接地课件
建立接地系统维护档案
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。

电气设备的接地规范

电气设备的接地规范

电气设备的接地规范随着电气设备的广泛应用,接地规范问题也越来越受到重视。

电气设备接地规范是指针对电气设备接地进行统一的规范和要求,以确保安全可靠地使用电气设备。

本文将从接地原理、接地方式、接地检测等方面对电气设备接地规范进行详细介绍。

一、接地原理接地是指将电气设备的金属外壳或导体与地面相连,使其与地面形成一个低阻抗回路。

其主要目的是为了防止人身触电和保护电器设备不受到雷击等电磁干扰。

接地的原理是利用地面的导电性,通过接地线将电气设备的金属外壳或导体连接到地面上,形成一个电路。

当电流发生漏电时,漏电电流会通过接地线排出,从而避免对人的危害。

二、接地方式常见的接地方式有以下几种:1. PE接地:PE接地是指将电气设备的外壳通过接地线连接到地面的集中接地系统上。

这种接地方式广泛用于低压设备和家用电器中,是目前最为普遍的接地方式。

2. TN接地:TN接地是指将电气设备的外壳和导体通过接地线连接到地面的集中接地系统上,同时在电源处加装保护零线。

这种接地方式主要用于中低压设备和建筑物。

3. TT接地:TT接地是指将电气设备的外壳和导体通过接地线连接到独立的地底电极或地网上。

这种接地方式适用于高压设备和特殊场所。

三、接地检测为了确保电气设备的接地符合规范,需要进行接地检测。

接地检测包括接地电阻检测和接地绝缘电阻检测。

1. 接地电阻检测:接地电阻检测是指检测电气设备的接地电阻是否满足规定的要求,以确定接地是否正常。

检测时需要使用专用的万用表或接地电阻测试仪。

2. 接地绝缘电阻检测:接地绝缘电阻检测是指检测电气设备和地面之间的绝缘电阻是否满足规定的要求,以确保电气设备的绝缘是否良好。

检测时需要使用电子绝缘电阻测试仪。

四、总结电气设备接地规范是保障人员安全和电气设备正常运行的基础。

正确选择接地方式、建立良好的接地措施并进行定期检测是确保电气设备接地安全可靠的重要步骤。

因此,在实际使用中,我们应该认真遵守相关要求,确保电气设备能够安全稳定地运行,保障人类的生命和财产安全。

常见基础形式的接地做法

常见基础形式的接地做法

常见基础形式的接地做法
接地是指将电气设备或电源内的故障电流通过连接地线的方式引入地面,以保证电气设备的安全运行和人身安全。

接地做法通常包括以下几种
基础形式:
1.电器金属壳体接地:将电器内部的金属壳体与地线直接连接,以确
保电器故障时产生的电流能够迅速地流入地面。

这种接地方式适用于小型
家电、电脑、电视机等。

2.电气设备接地:大型电气设备通常需要单独的接地措施,例如将设
备的金属框架通过导线与接地体(如接地极或接地网)连接。

这种接地方
式能够有效地将设备内部的故障电流引入地面,减少人身伤害和设备损坏。

3.零电位接地:零电位接地是指将不同电位的金属部分通过接地线连
接在一起,使它们具有相同的电势。

这种接地方式常用于需要消除电气设
备之间干扰或减少瞬态电压的场合,如电信设备、计算机数据中心等。

4.防雷接地:防雷接地是指将建筑物内部的金属构件通过接地线与大
地连接,以便将雷电产生的巨大电流引入地下,避免损坏电气设备和建筑物。

防雷接地通常采用大面积接地网或接地极,能够有效地保护建筑物和
设备免受雷击。

5.建筑物接地:建筑物接地是指将建筑物的金属结构、设备和电气系
统通过接地线连接到地下的电地,以确保建筑物和设备的安全运行。

建筑
物接地通常包括接地网、接地极和接地带,能够将电气故障电流迅速排除,保护人身安全和财产安全。

需要注意的是,接地做法需根据电气设备的类型和使用场景选择合适的方式,并且需要符合国家和地区的相关安全标准。

此外,接地系统的设计和施工也需严格按照规范进行,确保接地效果可靠。

常见的保护接地方式

常见的保护接地方式

常见的保护接地方式国际电工委员会(IEC)对系统接地文字代号的规定第一个字母表示电力系统与地的关系:T一—点直接接地;I——所有带电部分与地绝缘或一点经高阻抗接地。

第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:T一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一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。

一(一)后的字母用来表示中性线与保护线的组合情况:S-中性线与保护线是分开的;C-中性线与保护线是合一的。

1.TN系统电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体或保护导体(PE)或保护中性导体(PEN)连接到此接地点。

根据中性导体和保护导体的组合情况,TN系统的形式有以下三种:a.TN-S系统(三相五线制):整个系统的中性导体和保护导体是分开的。

0优点:PE线正常情况无电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。

此外,由于中性线和保护线是分开的,N线断线也不会影响PE线的保护作用。

0缺点:使用导线多,增加了投资。

b.TN-C系统(三相四线制):整个系统的中性导体和保护导体是合一的。

优点:节省了一根导线。

缺点:当三相负载不平衡或中性线断开时会使所有设备的金属外壳都带上危险电压。

c.TN-C—S系统:(三相四线和三相五线混合系统)系统中一部分线路的中性导体和保护导体是合一的,又有一部分是分开的。

优点:兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或对电磁干扰要求较严的场所。

2.TT系统电源中性点直接接地,与用电设备接地无关。

缺点:1)在采用TT系统的电气设备发生单相碰壳故障时,接地电流不是很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。

2)当TT系统的电气设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人体触电的危险。

电气装置的接地

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

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。

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保护等电位联结 为了安全目的(例如电击防护)的等电位联结。
接地导体 在系统、装置或设备中的给定点与接地极之间提供导电通
路或部分导电通路的导体。
接地配置;接地装置 系统、装置和设备的接地所包含的所有电气连接和
器件。
保护接地 为了电气安全目的,将一系统、装置或设备的一点或
多点接地。
功能接地 出于电气安全之外的目的,将系统、装置或设备中的
漏电保护
防火漏电 IT
● 矿井 ● 医院
安全供电
《电击防护 装置和设备的通用部分》
GB/T 17045 — 2006 电击:电流通过人体或动物躯体而引起的生理效应。
基本防护 无故障条件下的电击防护。 注:对于低压装置、系统和设备,其基本防护通常对应
于直接接触的防护。
故障防护 单一故障条件下的电击防护 注1:对低压装置、系统和设备而言,其故障防护
绝缘。
非导电环境 当人或动物触及已变为危险带电的外露可导电部分时,依
靠环境(如绝缘的墙或绝缘地板)的高阻抗性和不存在接地的 可导电部分的来进行保护的措施。
(有效)接触电压 人或动物同时触及到两个可导电部分之间的电压。
预期接触电压 人或动物尚未接触到可导电部分时,这些可能同时触
及的可导电部分之间的电压。
是在基本绝缘损坏时会带电。
外界可导电部分;装置外可导电部分 非电气装置的组成部分,且易于引入电位的可导电部分,该
电位通常为局部地电位。
(电气)保护阻挡物为防止无意的直接接触而提供的防护物,但并不防止
有意的直接接触。
(电气)保护遮栏 为防止从任一通常接近方向直接接触而设置的防护物。
(电气)保护外壳;保护外护物 为防护从任何方向触及危险带电部分并围住设备内部
带电部分 正常运行中带电的导体或可导电部分,包括中性导体,但
按惯例不包括PEN导体或PEL导体。 注:PEL导体是直流回路兼有保护接地导体和线导体功能
的导体。
PEN导体 兼有保护导体和中性导体功能的导体。
保护(PE)导体 为了安全目的,如电击防护中设置的导体。
外露可导电部分 设备上能触及到的可导电部分,在正常情况下不带电,但
接触电流 当人或动物触及电气装置或电气设备的一个或多个可
触及部分时,通过其躯体的电流。
伸臂范围 人从通常站立或活动的表面上的任一点延伸到人不借助
任何手段,从任何方向能用手达到的最大范围。
自动切断电源 故障时,保护器件自动将受影响的一根或多根线导体
切断。
(可导电的)屏蔽体 将电气回路和/或导体包围或隔开的可导电部件。
● 编制工作、国际接轨
● 举例: 接地电阻 重复接地 接零 等电位联结 共用接地 漏电保护 漏电防火 安全供电
接地电阻 TN - C TT
TN-C TN-S TT
重复接地
N PE N
错误 错误
“接零”
等电位联结 ● “A类”电气装置
“B类”电气装置 ● “断零”
● 手术室 ● 喷水池 ● 防火漏电
● 低压系统接地故障约占70 - 80%,其中死亡事故约占 50%。
电气安全隐患 ● 保护电器不动作或动作时间过长或接触电压过高
TN系统
电气安全隐患
等电位联结不合格 ● 无总等电位联结
TN - C
假设:RA = RB = 1 PEN;10 mm 2 Cu 80 m 0.14 Ut = 220 / 2 [0.14 (1+1) / (1+1)+0.14] / 0.14 103 V
通常对应于间接接触防护,主要与基本绝缘损坏有关。
注2:发生下列情况时,均认为是单一故障: — 可触及的非危险带电部分变成危险的带电部分
(例如,由于限制稳态接触电流和电荷措施的失效);或 — 可触及的在正常条件下不带电的可导电部分变成
危险的带电部分(例如,由于外露可导电部分基本绝缘的损 坏);或
— 危险的带电部分变成可触及的(例如,由于外壳 的机械损坏)。
内容 ● 前言 ● 《电击防护 装置和设备的通用部分》GB 17045 - 2006 ● 《电击防护》GB 16895.21 - 2004 ● 《接地配置、接地导体、保护导体和联结导体》
GB 16895.3 – 2004 ● 《信息技术装置的接地配置和等电位联结》
GB 16895.17 – 2002
总等电位联结
等电位联结不合格 ● 未设辅助等电位联结
电气安全隐患
漏电火灾
电气安全隐患
户外装置的接地
电气安全隐患
特低电压设备
● 安全特低电压 SELV:特低电压侧不接地 ● 保护特低电压 PELV:特低电压侧接地
电气安全隐患 安全设施供电
IT 系统
电气安全规范和标准的问题
● 规范、标准的更新和协调
一点或多点接地。
(局部)地 大地与接地极有电接触的部分,其电位不一定等于零。
参考地 不受任何接地配置影响的、视为导电的大地的部分,
其电位约定为零。
基本绝缘 能够提供基本防护的危险带电部分上的绝缘。
附加绝缘 除了基本绝缘外,用于故障防护附加的单独绝缘。
双重绝缘 既有基本绝缘又有附加绝缘构成的绝缘。
加强绝缘 危险带电部分具有相当于双重绝缘的电击防护等级的
●《基本原则》 IEC 60364 – 1:2006
● 国际标准 GB 16895 ● 安全电压 ● 辅助等电位联结 ● 防火漏电 ● 接零
前言
● 建筑物电气装置标准系列 IEC/TC64
● 电气安全隐患 ● 规范和标准的问题
电气安全隐患
接地故障 ● 在系统、装置或设备的给定点与局部地之间的电连接。
(电气)保护屏蔽体 用于将电气回路和/或导体与危险带电部分隔开的可
导电屏蔽体。
(电气)保护屏蔽 用与保护等电位联结系统连接的电气保护屏蔽体将电气
回路和/或导体与危险带电部分隔开,并提供电击防护。
简单分隔(回路之间) 采用基本绝缘使回路之间或回路与地之间分隔。
(电气)保护分隔 借助于下列方法将一个电气回路与另一电气回路分隔: — 双重绝缘;或 — 加强绝缘。
部件的电气外壳。
1
外露可导电部分
M
1
1
4
总接地端子 1
MET
B
2
P
3
金属管道等
T 接地极
1
保 护 导 体 (PE)
2 总等电位联结导体
3 接地导体
C
4 辅助等电位联结导



外B
MET( MEB)
可 导
M 外露可导电部分
电 C 装置外可导电部分
部 分P
金属总水管
T 接地极
等电位联结 为达到等电位,多个可导电部分间的电气连接。
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