等电位联结
等电位联结的分类
等电位联结的分类
1. 总等电位联结!哎呀,就好比是一个大总管,把整个建筑里的金属部分都统一管理起来啦!比如在一个大商场里,所有的金属管道、金属构件啥的都通过它连接在一起。
2. 辅助等电位联结呀,这就像是个小助手,专门在特定的地方发挥作用呢!像在浴室里,那些金属的水龙头、淋浴喷头等就通过它来联结,给予更多的安全保障呢!
3. 局部等电位联结呢,可以说是精准出击!比如说在一个机房里,针对那些关键的设备进行专门的等电位联结,确保它们万无一失!
4. 屋内等电位联结,那可是家里的安全卫士呀!你想想,在自个儿家里,各种电器、金属物件都靠它来联结保护呢,是不是感觉超安心?
5. 屋外等电位联结,这就像是给整个建筑穿上了一层保护衣呢!像那些户外的金属设施、电线杆啥的,都离不开它!
6. 设备等电位联结,嘿嘿,这不就是专门为那些宝贝设备准备的嘛!比如那些精密仪器啥的,有了它就多了一份保障呀!
7. 系统等电位联结,哇塞,这是对整个系统的守护哦!就好像一个庞大的网络,把一切都紧密联结起来啦!
8. 防雷等电位联结,听名字就知道和防雷有关啦!就像是一把大伞,保护着建筑不受雷电的侵害呢!
9. 特殊等电位联结,哈哈,这可是针对特殊情况的呀!比如在一些有特殊要求的场所,它的作用可就大大体现出来啦!
我觉得等电位联结真的太重要啦,是保障我们安全的关键之一呢!一定不能小瞧它呀!。
等电位联结
3 安全3.4低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关规定3.4.2.1 等电位联结将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。
等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。
等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。
所谓总等电位联结乃是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:——进线配电箱的PE(PEN)母排;——自接地极引来的接地干线(如需要);——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;——建筑物的金属结构;——钢筋混凝土内的钢筋网。
需要说明,煤气管和暖气管可进行总等电位联结,但不允许用作接地体。
因为煤气管道在入户后应插入一段绝缘部分,并跨接一过电压保护器;户外地下暖气管因包有隔热材料,与地非良好接触。
局部等电位联结是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
辅助等电位联结则是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结。
图3-1 总等电位联结示意3.4.2.2 等电位联结作用(1)降低预期接触电压图3-2 TN 系统等电位联结作用以接地型式TN -C -S 系统为例加以说明,图3-2为常用的TN-C-S 系统,在电源进线处PEN 线分成PE 线和N 线(N 线从此处开始与PE 线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,R A 与R B 串联后再与Z PEN 并联,R A +R B >>Z PEN ;人体阻抗Z h 与鞋袜和地板电阻R p 串联后再与Z PE 并联,Z h +R p >>Z PE ,接地故障电流Id 流经相线和PE 线、PEN 线,返回变压器低压绕组,即PEPEN L T d Z Z Z Z U I +++=0式中-U 0相对地标称电压,V ;-Z T 变压器零序阻抗,Ω ;-Z L 相线阻抗,Ω ;-Z PE 电气装置内部PE 线阻抗,Ω ;-Z PEN 电气装置外部PEN 线阻抗,Ω 。
等电位联结目的和规范要求
等电位联结目的和规范要求等电位联结(Equipotential bonding)是一种用于电气系统中保护人身安全的技术措施。
其目的是在电气设备的金属构件上,建立一个具有相同电位的连接,以确保在设备发生故障时,不会对人体造成电击危险。
等电位联结是电气安全的重要措施,其规范要求由各国电气安全标准所制定,以确保设备在使用过程中符合安全标准。
等电位联结的目的主要是为了保护人员的安全。
在电气设备中,一些金属构件可能会与电气回路产生接触,如果设备发生故障,如线路短路或漏电,就会导致构件上出现电压。
如果在此时人员触摸到可能有电压的构件,就会发生电击事故。
等电位联结通过将设备中所有可能带电的金属构件连接在一起,形成一个相同电位的接地系统,从而在设备故障时保护人员免受电击的危险。
1.设备接地:等电位联结中的关键是将设备金属构件与地之间建立良好的接地连接。
为此,规范要求设备金属构件必须与专门的接地系统连接,以确保金属构件和外部大地之间有较低的电阻。
这可以通过使用接地线或导体,将设备的金属构件与接地柱或接地网连接来实现。
2.电流分布:规范要求电流在等电位联结系统中分布均匀,即各个金属构件之间的电压差应保持较小。
为此,规范要求接地系统中的电阻值应控制在一定范围内,以确保金属构件之间的电压差不超过安全标准。
3.设备连接:规范要求等电位联结系统中的所有设备连接必须牢固可靠,并符合安全要求。
此外,规范还要求连接点必须清洁,无腐蚀和氧化,以确保连接的质量和可靠性。
4.系统检测和维护:规范要求等电位联结系统必须进行定期检测和维护,以确保其正常运行。
这包括检查接地线和接地柱的连接情况,测量接地电阻值,清理连接点等。
如果发现问题,必须及时采取措施修复和维护。
总之,等电位联结作为一种重要的电气安全措施,旨在保护人员免受电击危险。
各个国家和地区的电气安全标准都要求设备建立合适的等电位联结系统,并遵守相关规范要求,以确保电气设备在使用过程中达到安全标准。
等电位联结安装
等电位联结安装等电位联结(Grounding)是指将电路或设备的任何一个部分与地球连接起来,以减少电压差、保护设备和人身安全的一种措施。
等电位联结通过提供一条低阻抗的路径,将电流通过地球将其返还电源,避免了电流通过人体或其他设备的情况发生。
在等电位联结安装中,首要考虑的是确保联结的可靠性和安全性。
在电力系统中,通常会有一个主要的地线,即大地线(Earth)或建筑物的接地系统。
该系统通常由导电材料(如铜或铝)构成,埋入地下或与建筑的金属结构连接。
在低电压的设备中,可使用接地引线将设备的外壳或底座联接到地线上。
等电位联结的主要目的是保护人身安全和设备的正常运行。
当设备连接到地线时,任何非预期的电流都会通过地面返还给电源,而不会对人体造成伤害。
此外,等电位联结还可以减少设备的电磁干扰,提供良好的信号引用。
在安装等电位联结时,需要注意以下几点:1. 选择合适的地线:地线的导电性能应符合标准规定,并经过合适的测试,以确保其具有足够的导电能力。
2. 确保良好的接触:地线与设备的连接应牢固可靠,以确保良好的接触。
3. 避免电流回流:必要时,应安装接地断路器或接地切断开关,以避免电流回流或电击发生。
4. 防止地线干扰:在一些特殊情况下,需要通过屏蔽、绝缘或其他技术手段来防止地线对设备信号的干扰。
总之,等电位联结是电气设备安装中非常重要的一环。
它不仅可以保护人身安全,还能提供电路的稳定引用,并减少电磁干扰。
在安装等电位联结时,我们必须确保接地系统的可靠性和安全性,并遵守相关的安全规范和标准。
只有这样,我们才能有效地保护设备和人员,并保证电气系统的正常运行。
等电位联结(Grounding)是电气工程中非常重要的安全措施之一。
它通过将电路或设备连接到地球,以形成一个共享电位的环境,从而减少或消除电压差,确保设备和人员的安全。
在等电位联结安装中,我们通常遵循一些基本原则和步骤,以确保联结的可靠性和安全性。
首先,我们需要选择正确的地线材料。
等电位联结
详解“等电位联结”王建监理验房团在最近验房时,常常检查到有的小区卫生间等电位连接存在问题,在填写和解答验房报告时,常常有业主对这一问题表示不解,很多业主甚至不知道等电位为何物?有什么作用。
关于这个问题王建监理验房团结合有关资料及专业知识对这一问题进行解答,希望能给业主提供一点帮助。
等电位连接形同虚设等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。
等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结,住宅规范明确规定要做等电位连接。
总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:——进线配电箱的PE(PEN)母排;——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;——建筑物金属结构;——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。
宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。
因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。
辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。
局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。
它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:——PE母线或PE干线;——公用设施的金属管道;——建筑物金属结构;浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。
在我国浴室内的电击事故也屡屡发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,因此在卫生间作局部等电位联结可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效的保证了人身安全。
等电位联结
关于等电位联结随着人们对建筑内的安全防护问题的日益重视,关于等电位联结的条文在国际电工标准IEC60364-5-548:1996和我国电气标准GB 50096—1999 <<住宅设计规范>>、GB 50057—94 <<建筑物防雷设计规范>>、GB 50054—95<<低压配电设计规范>>、JGJ/T 16—92<<民用建筑电气设计规范>>等都将它规定为电气安全的基本要求。
一、等电位联结的有关规定等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。
等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。
1、总等电位联结(MEB)是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:——进线配电箱的PE(PEN)母排;——自接地极引来的接地干线(如需要);——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;——建筑物的金属结构;钢筋混凝土内的钢筋网;——当有人工接地装置,也包括其接地极引线(接地母线)。
2、局部等电位联结(LEB)是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
3、辅助等电位联结(SEB)是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结,。
二、等电位联结作用1、总等电位联结作用总等电位联结作用于全建筑,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,消除自建筑物外沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压,有利于消除雷击电磁脉冲干扰,减少保护装置据拒动带来的危害。
如根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。
等电位联结
一、什么是等电位联结等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。
以达到减少电位差称为等电位联结。
二、等电位联结作用等电位的作用是使保护范围的电位处在同一电位上,从而避免产生电位差发生的事故。
主要保护作用如下:1 雷击保护IEC标准中指出,等电位连接是内部防雷措施的一部分。
当雷击建筑物时,雷电传输有梯度,垂直相邻层金属构架节点上的电位差可能达到10KV量级,危险极大。
但等电位联结将本层柱内主筋、建筑物的金属构架、金属装置、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,可防止直击雷、感应雷、或其他形式的雷,避免雷引发的火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。
2静电防护静电是指分布在电介质表面或体积内,以及在绝缘导体表面处于静止状态的电荷。
传送或分离固体绝缘物料、输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液体、高速喷射蒸汽或气体,都会产生和积累危险的静电。
静电电量虽然不大,但电压很高,容易产生火花放电,引起火灾、爆炸或电击。
等电位联结可以将静电电荷收集并传送到接地网,从而消除和防止静电危害。
3.电磁干扰防护在供电系统故障或直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物形成电磁感应,敏感电子设备处于其中,可以造成数据丢失、系统崩溃等。
通常,屏蔽是减少电磁波破坏的基本措施,在机房系统分界面做的等电位连接,由于保证所有屏蔽和设备外壳之间实现良好的电气连接,最大限度减小了电位差,外部电流不能侵入系统,得以有效防护了电磁干扰。
4.触电保护浴室等电位连接就是保护你不会在洗澡的时候被电着。
电热水器、坐浴盆、电热墙,浴霸以及传统的电灯等都有漏电的危险,电气设备外壳虽然与PE线联结,但仍可能会出现足以引起伤害的电位,发生短路、绝缘老化、中性点偏移或外界雷电而导致浴室出现危险电位差时,人受到电击的可能性非常大,倘若人本身有心脑方面疾病,后果更严重。
等电位联结目的及规范要求
等电位联结目的及规范要求等电位联结是一种用于实现电气安全的电气联结方式。
在工业和建筑领域,电力系统中多个设备和设施需要进行电气联接,等电位联结能够将电气设施、设备或者系统以相同电位连接,从而避免电击危险,提高电气安全性。
本文将探讨等电位联结的目的以及规范要求。
等电位联结的目的是保证电气安全,避免电击危险。
在各种电气设施、设备或者系统之间建立等电位联结能够将它们以相同的电位连接在一起,从而避免由于电位差产生的电流流动,减少电气事故的发生。
等电位联结能够有效降低电击危险,保护人身安全。
为了实现等电位联结的目的,一些国家制定了相关的规范要求。
以下是一些常见的规范要求:1.接地系统:等电位联结要求设备、设施或者系统必须连接到适当的接地系统。
接地系统可以消除电位差,降低电流流动,防止人体触电。
接地系统的设计和安装必须符合相关规范,并且需要定期检查和维护。
2.等电位联结线:等电位联结线是将设备、设施或者系统连接在一起的导线。
等电位联结线必须具有足够的导电能力和耐久性,以确保安全的电气接地。
等电位联结线的材料、尺寸以及连接方式必须符合规范的要求。
3.联结点:等电位联结点是设备、设施或者系统之间进行等电位联结的位置。
联结点必须能够确保良好的电气连接,以达到等电位联结的目的。
联结点必须固定可靠,并且需要定期检查和维护以确保其正确性和完整性。
4.标识:等电位联结点和等电位联结线必须标有正确的标识,以便操作人员能够识别和理解。
标识必须清晰可见,并且需要定期检查和维护以确保其清晰易读。
5.线路保护:等电位联结线和接地系统必须采取适当的线路保护措施。
例如,使用熔断器或者保险丝来保护联结线,确保在电流过大的情况下能够迅速切断电源。
6.检查和测试:等电位联结点和接地系统需要定期进行检查和测试,以确保其符合要求。
例如,测量等电位联结线的电阻,检测联结点的安全性和完整性。
测试结果必须记录并及时采取措施进行维修和修复。
总之,等电位联结是保证电气安全的重要手段。
等电位联结做法
等电位联结做法等电位联结是一种常用的实验方法,用于测量电池或电化学电池中的电势差。
这种方法可以通过将两个电极连接在一起,使它们处于相同的电势下,从而消除任何电势差。
等电位联结的原理是利用电导性良好的材料来连接两个电极,以确保它们能够保持相同的电势。
在实际应用中,等电位联结通常采用铜线或铝线来连接两个电极。
这些金属具有良好的电导性和耐腐蚀性,可以确保电势差的准确测量。
在连接电极之前,首先要确保电极表面干净,以保证能够有效地传递电流和电势。
使用等电位联结的一个重要应用是测量电池的电动势。
电动势是电池供电的能力,它可以通过将电池的正极和负极与一个参考电极连接来测量。
参考电极通常是一个标准氢电极,它的电势被定义为0V。
通过将参考电极与待测电池的正负极分别连接,并使用等电位联结将它们连接在一起,可以测量出待测电池的电势差。
使用等电位联结方法测量电势差的一个重要注意事项是保持电极和连接线的稳定性。
任何电极或连接线的松动或接触不良都会导致电势差的测量误差。
因此,在进行测量之前,应仔细检查电极和连接线的连接是否良好,并确保它们没有任何损坏或腐蚀。
等电位联结方法的另一个应用是测量电化学电池中的电势差。
电化学电池是一种将化学能转化为电能的装置,它包括两个电极和一个电解质溶液。
通过使用等电位联结,可以测量出电化学电池的电势差,从而确定其电化学反应的强度和方向。
除了测量电势差之外,等电位联结还可以用于其他实验中。
例如,在电解质溶液中进行电导率测量时,可以使用等电位联结来确保电极之间没有电势差,以准确测量电导率。
在电化学反应研究中,等电位联结也可以用于控制电极之间的电势差,以便研究反应的动力学和机制。
等电位联结是一种常用的实验方法,用于测量电池或电化学电池中的电势差。
它通过将电极连接在一起,使它们处于相同的电势下,从而消除任何电势差。
等电位联结的应用范围广泛,可以用于电动势测量、电化学反应研究以及电导率测量等实验中。
在使用等电位联结的过程中,需要注意保持电极和连接线的稳定性,以确保准确的测量结果。
什么是等电位联结-等电位联结的作用
什么是等电位联结?等电位联结的作用
等电位联结指爱护导体与建筑物的金属结构、生产用的金属装备以及允许用作爱护线的金属管道等用于其他目的的不带电导体之间的联结(包括IT系统和TT系统中各用电设备金属外壳之间的联结)。
图等电位联结爱护导体干线应接向总开关柜。
总开关柜内爱护导体端子排与自然导体之间的联结称为总等电位联结。
总开关柜以下,如采纳放射式配电,则爱护导体作为支线分别接向用电设备或配电箱(配电箱以下都属于支线);如采纳树干式配电,应从总开关柜上引出爱护导体干线,再从该干线向用电设备或配电箱引出爱护支线。
对于用电设备或配电箱,如其爱护接零难以满意速断要求,或为了提高爱护接零的牢靠性,可将其与自然导体之间再进行联结。
这一联结称为局部等电位联结或帮助等电位联结。
等电位联结的组成如图所示。
总等电位联结导体的最小截面不得小于最大爱护导体的1/2,但不得小于6mm2;如系铜线,也不需大于25mm2。
两台设备之间局部等电位联结导体的最小截面不得小于两台设备爱护导体中较小者的截面。
设备与设备外导体之间的局部等电位联结线的截面不得小于该设备爱护零支线的1/2。
通过等电位联结可以实现等电位环境。
等电位环境内可能的接触电压和跨步电压应限制在平安范围内。
采纳等电位环境时应实行防止环境边缘处危急跨步电压的措施,并应考虑防止环境内高电位引出和
环境外低电位引入的危急。
等电位联结名词解释
等电位联结名词解释
等电位联结,也被称为电位代偿或电位传导,是指神经细胞内部电位的传导和传递过程。
在神经系统中,神经细胞内外产生的电位差在细胞膜上通过离子通道的运动引起电流流动,进而导致电位变化。
而等电位联结是一种机制,利用神经细胞膜上的电位变化传导信号的过程。
当一个神经细胞兴奋产生动作电位时,细胞膜上的电荷将会改变,产生电位差。
这样的电位差会通过细胞膜上的离子通道向邻近的细胞传导。
在这个过程中,电位差会在细胞间传递,而等电位联结则是指这种传递过程。
当电位通过等电位联结传递时,邻近的细胞也会受到兴奋并产生动作电位,从而传导信号。
等电位联结有助于神经组织中信息的传递和协调。
通过等电位联结,神经细胞能够快速地将信息传递给邻近的细胞,促使整个神经网络产生协调的响应。
这种传递方式可以在神经系统中形成快速而高效的信号传导路径,进而影响和控制各种生理过程和行为。
什么是等电位联结
什么是等电位联结为什么要设置等电位联结什么是等电位联结?等电位联结的定义有以下几种:美国国家电气法规对等电位联结所下的定义:将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版)对等电位联结的定义: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。
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004对等电位联结的定义:设备和外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。
《低压配电设计规范》GB 50054-95对等电位联结的定义:使各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。
上面的几种定义,都是强调将有可能带电伤人或物的设备外露可导电部分和装置外可导电部分做电位基本相等的电气连接,以达到减少电位差,这种连接就是等电位联结。
国际上非常重视等电位联接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。
可以说,等电位联结越可靠、施工质量越高,电气上越安全。
需要特别指出,等电位联结中的“联结”,不同于电气线路中各线路之间、线路与设备之间的电气“连接”,也就是说“联结”不同于“连接”。
等电位“联结”是指为达到等电位目的而将各外露可导电部分和装置外可导电部分进行的的电气连接,这些导体正常工作时不通电流,不带电位,仅在故障时才通电流。
而通常所说的“连接”,是指工作时有电流流动的导体之间的电气“连接”。
为什么要设置等电位联结?为了人身和电气系统运行安全,在低压配电系统内,设置有各种继电保护、漏电保护和专用PE线保护等措施,保护措施已比较完善,为什么还要设置等电位联结?等电位联结是防止电击的一项重要安全措施。
我们从两起事故案例说起,几年前,山东某地一大学生落入喷水池,19人下去相救牺牲了7人。
发生这个惨剧仅仅是因为一台潜水泵漏电,而这个喷水池未做等电位联结;2007年12月15日晚,两人在昆明人民西路某温泉会馆桑拿室洗浴,因漏电,导致1人当场死亡,另1人受伤,究其原因,也是未做等电位联结。
等电位联结
等电位连接1.等电位连接的概念和作用等电位连接是将建筑物内的金属构架、金属装置、电气设备不带电的金属外壳和电气系统的保护导体等与接地装置做可靠的电气连接。
用作等电位连接的保护线称为等电位连接线。
等电位连接有以下作用:⑴ 等电位连接能减小发生雷击时各金属物体、各电气系统保护导体之间的电位差,避免发生因雷电导致的火灾、爆炸、设备损毁及人身伤亡事故。
⑵ 等电位连接能减小电气系统发生漏电或接地短路时电气设备金属外壳及其他金属物体与地之间的电压,减小因漏电或短路而导致的触电危险。
⑶ 等电位连接有利于消除外界电磁场对保护范围内部电子设备的干扰,改善电子设备的电磁兼容性。
对穿过不同防雷区分界处或处在同一防雷区的金属物体及电气系统,都应在分界处作等电位连接。
高层建筑或电气系统采用接地故障保护的建筑物内应实施总等电位连接。
2.等电位连接的分类等电位连接分为总等电位连接(MEB)、局部等电位连接(LEB)、辅助等电位连接(SEB)三种。
⑴ 总等电位连接(MEB)总等电位连接是指将PE干线、电气装置接地极的接地干线、建筑物内各种金属管道和金属构件全部连接起来,并与接地装置连接形成等电位。
建筑物内总等电位连接如图1所示。
图1 总等电位连接示意图⑵ 局部等电位连接(LEB)局部等电位连接是指在一个局部范围内,将同时能够触及的所有外露可导电部分连接形成等电位。
通过局部等电位连接端子板将PE干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等部分互相连通。
在如下情况下需做局部等电位连接:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求;TN系统内自同一配电箱供电给固定式和移动式两种电气设备而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求;为满足浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等场所对防电击的特殊要求;为满足防雷和信息系统抗干扰的要求。
⑶ 辅助等电位连接(SEB)在建筑物做了总等电位连接之后,在伸臂范围内的某些外露可导电部分与装置外可导电部分之间,再用导线附加连接,以使其间的电位相等或更接近,称为辅助等电位连接。
等电位的含义及联结要求
等电位的含义及联结要求等电位是指在同一点上任意两个点的电势相等的状态。
电势是描述一个电场中电荷所具有的势能的物理量,是电荷感受电场作用时所具有的属性。
等电位线是沿着电场中的虚拟曲面上所有点的电势相等的连续曲线。
等电位的概念常常用于电场的研究和电势分布的分析。
在分析电场时,等电位线是一种重要的工具,可用于直观地表示电场中不同电势的分布情况。
此外,等电位的概念也在电势差和电场强度的计算中起到重要的作用。
等电位的联结要求包括以下几个方面:1.虚拟曲面:等电位线是在电场中的虚拟曲面上的连续曲线。
虚拟曲面是由相同电势的点所组成的,可以想象成一系列平行于该曲面的平板。
2.电势相等:曲面上的每个点的电势相等,即在曲面上任意两点之间的电势差为零。
这里的电势是指单位正电荷所具有的势能,可以表示为V。
3.无电场线:等电位线垂直于电场线。
电场线是描述电场强度方向的线条,表示电荷在电场中受到的力的方向。
在静电场中,电场线和等电位线是互相垂直的。
4.密集分布:等电位线在电场强度大的地方分布较密集,在电场强度小的地方分布较稀疏。
这是由于电场线趋向于与等电位线垂直,而电场强度是电场线的切线方向,所以在电场强度大的地方,电场线更密集。
等电位的重要性在于它能够直观地表示电场中不同点的电势分布情况。
通过观察等电位线的形状和分布,可以得到有关电场和电荷分布的信息。
例如,等电位线的形状可以显示出电荷的分布情况,如点电荷周围的等电位线是以该点电荷为中心的圆形。
另外,等电位线的分布情况也可以反映出电场强度的大小和方向。
当电场强度较大时,等电位线分布得较密集;而当电场强度较小时,等电位线分布得较稀疏。
在实际应用中,等电位的概念被广泛应用于电场和电势的计算、电荷分布的研究以及电场图像的绘制。
例如,对于电场和电势的计算,可以通过等电位线来简化计算过程。
对于电荷分布的研究,可以通过观察等电位线的形状和分布来对电荷的位置和数量进行推测。
而在绘制电场图像时,可以通过绘制等电位线和电场线来展示电场的分布和方向。
等电位联结
等电位联结读书笔记——针对等电位联结常见问题及解答归纳总结如下1何谓等电位联结?将可导电部分之间用导线作电气连接,使其电位相等或接近,称之为等电位联结(equipot ential bonding),或简称联结(bonding)。
2“联结”与“连接”有何不同?将两个导体人为地使其接触,以满足导电的要求,称为“连接”。
“联结”是一种“连接”,但其作用主要是传递电位而非传送电流。
3建筑物电气装置为什么要作等电位联结?飞机内的电气装置以机身代替大地,与其连接后既实现了接地也实现了等电位联结,其低频或高频的接地或联结的阻抗都非常小,所以飞机上用电十分安全,各种信息技术系统工作也很正常。
这一措施的效果也可移植和体现在建筑物内。
如果将建筑物内的大件金属物体,诸如金属的结构件、管道、电缆外皮以及接电气设备外壳的PE线等互相联通,并根据需要辅以其他措施,以形成近似飞机机身那样的准等电位法拉第笼,以此法拉第笼的电位作为参考电位,以等电位联结代替接大地,也可达到接近飞机电气装置的电气安全和抗干扰水平。
这就是IEC标准要求建筑物电气装置必须作等电位联结而不要求必须作重复接地的原因。
4建筑物内的等电位联结就其作用而言有哪些类别?建筑物内的等电位联结有两类:一类是起保护性作用的等电位联结,其作用是防人身电击、电气火灾和爆炸等电气灾害;另一类是起功能性作用的等电位联结,其作用是使各类电气系统正常运作,发挥其应有的作用。
5保护性等电位联结分哪几种?其作用有何不同?保护性等电位联结就其等电位联结的范围又分三类:图(1)建筑物内的总等电位联结平面图示意(1)总等电位联结。
指将建筑物内下列部分在电源进线处互相连接而形成的等电位联结,如图(1)所示。
l)电源进线回路内的PE线,各电气设备的外露导电部分通过连接PE线而实现等电位联结,不必另接联结线。
2)接地母排。
3)各类公用设施的金属管道,例如瓦斯管、水管等。
4)可连接的金属构件、集中采暖和空调管道。
等电位联结的作用
等电位联结的作用
等电位联结的作用主要体现在以下几个方面:
1. 减少雷击和电涌造成的危害:等电位联结能够减小发生雷击时各金属物体、各电气系统保护导体之间的电位差,避免发生因雷电导致的火灾、爆炸、设备损毁及人身伤亡事故。
同时,等电位联结还能减小电气系统发生漏电或接地短路时电气设备金属外壳及其他金属物体与地之间的电压,减小因漏电或短路而导致的触电危险。
2. 改善电磁环境:等电位联结有利于消除外界电磁场对保护范围内部电子设备的干扰,改善电子设备的电磁兼容性。
这可以确保电子设备在较稳定的电磁环境中正常工作,减少受到电磁干扰的可能性。
3. 提高电气安全水平:等电位联结是一种有效的电气安全措施,它可以降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差。
这样可以减少因电位差引起的电击事故,提高电气安全水平。
4. 消除电腐蚀的危害:等电位联结能够消除不同金属部件之间的电腐蚀,保护金属设备不受腐蚀。
这可以延长设备的使用寿命,提高设备的可靠性和安全性。
综上所述,等电位联结在防雷、电磁防护、电气安全和设备保护等方面都发挥着重要作用,是保障人身安全和设备正常运行的重要措施。
什么是等电位联结
什么是等电位联结为什么要设置等电位联结什么是等电位联结?等电位联结的定义有以下几种:美国国家电气法规对等电位联结所下的定义:将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版)对等电位联结的定义: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。
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004对等电位联结的定义:设备和外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。
《低压配电设计规范》GB 50054-95对等电位联结的定义:使各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。
上面的几种定义,都是强调将有可能带电伤人或物的设备外露可导电部分和装置外可导电部分做电位基本相等的电气连接,以达到减少电位差,这种连接就是等电位联结。
国际上非常重视等电位联接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。
可以说,等电位联结越可靠、施工质量越高,电气上越安全。
需要特别指出,等电位联结中的“联结”,不同于电气线路中各线路之间、线路与设备之间的电气“连接”,也就是说“联结”不同于“连接”。
等电位“联结”是指为达到等电位目的而将各外露可导电部分和装置外可导电部分进行的的电气连接,这些导体正常工作时不通电流,不带电位,仅在故障时才通电流。
而通常所说的“连接”,是指工作时有电流流动的导体之间的电气“连接”。
为什么要设置等电位联结?为了人身和电气系统运行安全,在低压配电系统内,设置有各种继电保护、漏电保护和专用PE线保护等措施,保护措施已比较完善,为什么还要设置等电位联结?等电位联结是防止电击的一项重要安全措施。
我们从两起事故案例说起,几年前,山东某地一大学生落入喷水池,19人下去相救牺牲了7人。
发生这个惨剧仅仅是因为一台潜水泵漏电,而这个喷水池未做等电位联结;2007年12月15日晚,两人在昆明人民西路某温泉会馆桑拿室洗浴,因漏电,导致1人当场死亡,另1人受伤,究其原因,也是未做等电位联结。
什么是等电位连接
什么是等电位连接1.等电位联结的作用建筑物的低压电气装置应采用等电位联结,以降低建筑物内间接接触电压和不同金属书体间的电位差;避免自建筑物外经电气线路和金属管道引入的故障电压的危害;减少保护电器动作不可靠带来的危险和有利于避免外界电磁场引起的干扰、改善装置的电磁兼容性。
2.等电位联结的分类①总等电位联结总等电位联结是将建筑物电气装置外露导电部分与装置外导电部分电位基本相等的连接。
通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通:(1)进线配电箱的PE(PEN)母排;(2)金属管道如给排水、热力、煤气等干管;(3)建筑物金属结构;(4)建筑物接地装置。
建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板间应互相连通。
②辅助等电位联结将导电部分间用导体直接连通,使其电位相等或接近,称为辅助等电位联结。
③局部等电位联结在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称为局部等电位联结。
可通过局部等电位联结端子板将PE母线(或干线)、金属管道、建筑物金属体等相互连通。
下列情况需作局部等电位联结:(1)当电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;(2)由TN系统同一配电箱供电给固定式和手持式、移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足手持式、移动式设备防电击要求时;(3)为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时;(4)为避免爆炸危险场所因电位差产生电火花时;2.等电位连接线的界面要求3.等电位联结与接地的关系接地可视为以大地作为参考电位的等电位联结,为防电击而设的等电位联结一般均作接地,与地电位相一致,有利于人身安全。
4.等电位联结线的安装(1)金属管道上的阀门、仪表等装置需加跨接线连成电气通路。
(2)煤气管入户处应插入一绝缘段(如在法兰盘间插入绝缘板),并在此绝缘段两端跨接火花放电间隙,由煤气公司实施。
(3)导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接,要求做到连接可靠。
等电位联结
等电位联结等电位联结分为:总等电位联结(MEB)、局部等电位联结(LEB)和辅助等电位联结(SEB)三种形式。
等电位联结线的要求:必须按照国标和国际电工委员会(IEC)的规定:保护线(PE)必须使用黄绿双色线。
等电位联结线的截面要求:国家强制性标准GB50054-95《低压配电设计》第2.2.10条"PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:有机械性的保护时为2.5m?;无机械性的保护时为4 m?。
GB50303-2003《建筑电器工程施工质量验收规范》18.2.1-2"截面积在2.5m?及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接"。
等电位联结的作用:当发生电气故障时,使接触电压降低至安全电压限值50v(IEC标准)以下,可有效防止联结范围内电位差出现,对人的生命安全和电气设备等财产安全的有效保护。
它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑外经电气线路和各种金属管道等引入的危险电压的危害。
同时,对建筑物防雷和电子信息设备的防护以及其干扰是必不可少的。
GB50054-95《低压配电设计》4.1.1"接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电器火灾、线路损坏等事故。
接地故障保护电器的选择应根据配电系统的接地型式,移动式、手握式或固定式电器设备的区别,以及导体截面等因素经技术经济比较确定"。
明确了应分别采取措施来防止两种情况的电击,一是防直接接触保护或防直接电击保护。
这是指电器线路和设备在正常工作情况下,人身直接接触及其带电体造成的伤亡;二是防间接接触保护或防间接电击保护。
这是指电器线路和设备的外露可导电部分,在正常情况下它们是不带电的,在故障情况下,由于绝缘损坏导致电器设备外露可导电部分如外壳带电,当人身触及带电外壳时,会造成伤亡事故。
但有些施工单位工程技术人员对02D501-2《等电位联结安装图集》中等电位联结做法不清楚甚至不知道,也有一些规模较小的工程现场未配备电气专业技术人员,所有这些因素将导致等电位联结在土建施工中就不到位,电气施工中对需做联结的构件、设备等未做联结,如;未与结构钢筋连接、无预留件或预留件过短无法与构件联结等,这些问题都将无法弥补;有的卫生间虽设置了等电位联结盒,但未引出PE分支线与插座联结,更有甚者只做了一段10-20公分长与任何部位都不进行连结的假PE线。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
班组自检记录鲁DQ-065-001
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-002
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-003
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-004
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-005
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录鲁DQ-065-006
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-007
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-008
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-009
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-010
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录鲁DQ-065-011
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-012
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-013
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-014
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-015
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录鲁DQ-065-016
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-017
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-018
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-019
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-020
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录鲁DQ-065-021
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-022
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-023
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-024
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-025
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录鲁DQ-065-026
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-027
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-028
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-029
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-030
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录鲁DQ-065-031
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-032
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-033
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-034
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-035
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录鲁DQ-065-036
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-037
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-038
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-039
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-040
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录鲁DQ-065-041
本表由施工企业保存。
山东省建设工程质量监督总站监制.
班组自检记录
鲁DQ-065-042。