接地系统分类 (2)

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机房接地是什么?机房接地原理及使用方法?

机房接地是什么?机房接地原理及使用方法?

机房接地是什么?机房接地原理及使用方法?一、机房接地是什么机房接地定义,即把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路。

目的是让电流易于流到大地,因此电阻是越小越好。

为什么采用接地系统:1、保护设备和人身的安全。

2、保证计算机系统稳定的运行。

为了保证计算机系统安全、可靠、稳定的运行,保证设备人身的安全,针对不同的计算机系统要求,应设计适当形式的接地系统。

二、机房接地原理计算机站接地分类:1、计算机系统直流地2、交流工作地3、安全保护地4、防雷保护地接地阻值及相互关系1、交流工作地R不大于4欧姆2、安全保护地R不大于4欧姆3、防雷保护地R不大于10欧姆、4、计算机直流地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系,应依据不同的计算机系统而定,一般要求R不大于4欧姆。

计算机系统的交流地1、机房设备:除了计算机用直流电外,还有计算机外设、变压器、电动机、空调等使用220/380V。

2、定义:中性点接地,把使用交流电设备做二次接地或与经特殊设备与大地做金属连接。

交流工作地的作用1、确保人身安全2、保障设备安全3、限制各火线对地电压不超过250V,减轻高压窜入低压电路的危险三、机房接电使用方法实现交流工作地措施1、分类:A:计算机系统内交流设备(外设)其特点用绝缘导线串联起来接到配电柜的中性线上,然后用接地母线接地。

实现计算机交流地措施B:计算机机房以外的为计算机系统配置的交流设备(空调中的压缩机、风机、加湿器,电动机中的稳压、变压的中性点,应各自独立的按电器规范的规定接地)计算机系统安全保护地概述:当机房内各类电气设备的绝缘损坏时,将会对设备和操作、维修人员的安全构成威胁,为了防止危险,所以将机房内所有设备的外壳及有金属外壳的设备的机体与大地之间做良好连接。

安全保护地的作用1、在绝缘被击穿时保护设备和人身的安全2、屏蔽作用,可以防雷击、静电、EMI计算机安全保护地措施1、计算机机房内的设备:将所有机柜的外壳,用绝缘导线串联起来,再用接地母线与大地相连。

接地系统详细讲解

接地系统详细讲解

接地系统详细讲解接地系统详细讲解一、接地系统的作用1、接地系统的作用是将电气设备、电气线路及载体的接地电阻降至最低,以减少人身和设备的电击危险,减少线路遭受外界电磁干扰;2、接地系统的作用是保护电气设备和电气线路不受外界的电磁干扰,保证电气设备的正常工作;3、接地系统的作用是为电气设备提供安全的电源,防止因不良线路和电源引起的危险。

二、接地系统的类型1、植物接地系统:植物接地系统是由植物接地电阻器(PGR)和接地线(GND)组成,在电气设备接地系统中,植物接地电阻器可以将电气设备的接地电阻降至最低,以保护人身和设备免受电击危险。

2、接地极系统:接地极系统是由接地极(GND)和接地线(GND)组成,接地极可以将电气设备的接地电阻降至最低,以保护人身和设备免受电击危险。

3、电抗器接地系统:电抗器接地系统是由接地电抗器(GND)和接地线(GND)组成,在电气设备接地系统中,接地电抗器可以将电气设备的接地电阻降至最低,以保护人身和设备免受电击危险。

三、接地系统的设置1、植物接地系统:植物接地系统的设置要求在电气设备周围设置植物接地电阻器,接地线连接植物接地电阻器和电气设备。

2、接地极系统:接地极系统的设置要求在电气设备的底部设置接地极,接地线连接接地极和电气设备。

3、电抗器接地系统:电抗器接地系统的设置要求在电气设备的底部设置接地电抗器,接地线连接接地电抗器和电气设备。

四、接地系统的安装1、接地系统的安装应符合国家有关规定和标准;2、必须在专业的技术人员的指导下进行安装;3、安装时应将接地线连接在电气设备的接地点上;4、接地系统的接地电阻值应符合国家标准;5、接地系统的安装时应注意绝缘材料的使用;6、安装完成后应进行严格的检测和调试,确保接地系统的性能良好。

注册电气工程师(供配电专业)-接地(二)_真题(含答案与解析)-交互

注册电气工程师(供配电专业)-接地(二)_真题(含答案与解析)-交互

注册电气工程师(供配电专业)-接地(二)(总分183, 做题时间90分钟)一、单项选择题(请在所给的选项中选出一个最符合题意的答案)1.在TN-C-S系统中,保护线和中性线从分开点起( )再相互相联接。

SSS_SINGLE_SELA 不允许B 可以C 应D 不宜该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A2.人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、金属接地板,或垂直敷设的角钢、钢管、圆钢等。

当采用角钢地下敷设时,最小厚度为( )。

SSS_SINGLE_SELA 4mmB 6mmC 8mmD 10mm该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A3.系统不适用于( )。

SSS_SINGLE_SELA 低压供电远离变电所的场所B 对接地要求高的电子设备和数据处理设备C 对防火、防爆有要求的场所D 三相负荷比较平衡,电路中三次谐波电流不大,并有专业人员维护管理的一般车间等场所该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D4.35kV配变电所的接地网,应在地下与进线避雷线的接地体相连接,连接线埋设长度不应小于( )。

SSS_SINGLE_SELA 10mB 15mC 20mD 30m该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B5.金属电缆支架、电缆导管( )可靠的接地或接零。

SSS_SINGLE_SELA 不应B 可以C 宜D 必须该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D6.6~35kC小接地短路电流系统发生单相接地故障时,一般不迅速切除故障,此时配变电所及电气设备的接地设施的接触电压不应大于( )。

SSS_SINGLE_SELA 25VB 36VC 50VD 110V该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C7.游泳池按电击危险程度划分为( )区。

SSS_SINGLE_SELA 三个B 四个C 五个D 六个该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A8.埋在大地中的接地线无防腐保护且无机械保护铁导体最小截面为( )。

SSS_SINGLE_SELA25mm2B32mm2C40mm2D50mm2该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D9.总等电位联结导体的截面不应小于装置最大保护线截面的一半,且不小于( )。

接地极工程电压等级划分

接地极工程电压等级划分

接地极工程电压等级划分
接地极工程是电力系统中非常重要的部分,它用于保护人员和
设备免受电气故障的影响。

在接地极工程中,电压等级的划分通常
根据国家或地区的标准来进行。

以下是一般情况下的电压等级划分:
1. 低压接地系统,低压接地系统通常指电压等级在1000V以下
的系统。

这种系统通常用于家庭、商业建筑和小型工业设施。

在低
压接地系统中,接地电阻的要求通常比较严格,以确保在故障时能
够迅速切断电流,保护人员和设备的安全。

2. 中压接地系统,中压接地系统通常指电压等级在1000V至
35kV之间的系统。

这种系统通常用于工业设施、大型商业建筑和一
些农业用电。

在中压接地系统中,接地极的设计和布置需要更加谨慎,以确保系统的可靠性和安全性。

3. 高压接地系统,高压接地系统通常指电压等级在35kV以上
的系统。

这种系统通常用于输电和配电系统中。

在高压接地系统中,接地极的设计需要考虑更多的因素,如土壤特性、电流分布等,以
确保系统的稳定性和可靠性。

总的来说,接地极工程的电压等级划分是根据系统的用途和电
压等级来进行的,不同的系统有不同的要求和标准,而这些要求和
标准通常是由国家或地区的相关标准机构或电力部门制定的。

因此,在进行接地极工程设计时,需要严格遵守当地的标准和规定,以确
保系统的安全和可靠运行。

TN-S接地系统

TN-S接地系统

TN—S接零保护系统目录[隐藏]定义相关资料定义相关资料[编辑本段]定义具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。

重复接地的定义:重复接地-——在采用保护接零的中性点直接接地系统中,除在中性点作工作接地外,还必须在零线上一处或多处重复接地如图1所示。

图1工作接地、接零、重复接地2重复接地的要求按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》中第432条规定:保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。

即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。

3重复接地的作用(1)在有重复接地的低压供电系统中,当发生接地短路时在低压电网已作了工作接地时,应采用保护接零,不应采用保护接地。

因为用电设备发生碰壳故障时,1、采用保护接地时,故障点电流太小,对1。

5kW以上的动力设备不能使熔断器快速熔断,设备外壳将长时间有110V的危险电压;而保护接零能获取大的短路电流,保证熔断器快速熔断,避免触电事故。

2、每台用电设备采用保护接地,其阻值达4Ω,需要一定数量的钢材打入地下费工费材料,而采用保护接零敷设的零线可以多次周转使用,从经济上也是比较合理的.但是在同一个电网内,不允许一部分用电设备采用保护接地,而另外一部分设备采用保护接零,这样是相当危险的,如果采用保护接地的设备发生漏电碰壳时,将会导致采用保护接零的设备外壳同时带电。

[编辑本段]相关资料建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。

国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。

其中TN 系统又分为TN—C 、TN-S 、TN-C-S 系统。

下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。

(一)工程供电的基本方式根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。

电力系统的接地要求和方式

电力系统的接地要求和方式

电力系统的接地要求和方式(一)直流系统1.两线制直流系统直流两线制配电系统应予接地。

但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V.采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在O.03A及以下的直流防火信号线路。

2.三线制直流系统三线制直流供电系统的中性线宜直接接地.(二)交流系统L低于50V的交流线路一般不接地,但具有以下任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。

3.50~1000V的交流系统符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于IOOOV的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。

4.I-IOkV的交流系统根据需要可开展消弧线圈或电阻接地。

但供移动设备用的I-IOkV交流系统应接地。

(三)移动式和车载发电机1.移动式发电机在以下条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。

2.车载发电机在符合以下全部条件下可将装在车辆上的发电机供电系统用的车辆的框架作为该系统的接地极。

(1)发电机的机架接地连接到车辆的框架上;(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)通过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头连接设备供电;(3)设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。

建筑接地及分类

建筑接地及分类

建筑接地及分类接地及分类接地是一种保护措施。

接地分为防雷接地和保护接地防雷上,接地是为了快速泄流。

外部防直击防护要求快速接闪,就近接地,而内部防雷主要考虑的就是等电位问题。

在用电中,接地是保护电器和人员安全的安全措施。

这一目的主要通过相线保护装置来实现。

当电线或电器的绝缘损坏、接触外壳等用电安全隐患时,相线通过地线形成回路,接地短路电流过大,足以促进相线保护装置(如空气开关)的动作,从而切断电源,保护设备和人员的安全。

当然,我们家中的一些电器不需要特殊接地,比如带双孔插座的电器。

一般来说,这种电器应该有低电压(如充电器)或有用的电气安全措施(如电热毯)。

还有些设备,为了运行需要而接地,一般这个时候都需要单独做专用接地。

接地简单说是为了实现与大地达到零电位,但每一种接地都有一定要求,比如家庭里电器接地,发生漏电的时候为了促使相线上的装置动作,这要求足够的漏电电流,这时候根据欧姆定律,就要求接地达到一定的接地电阻,同理,很多工矿设备的保护其实也是要实现一定的接地电阻。

例如,一些防静电、防直击雷和雷电波侵入有相应的接地电阻要求。

在某些情况下,我们还需要考虑由步进电压和接触电压引起的人身伤害事故的发生。

此时,对接地网的建设要求严格,如大电流接地短路、直击雷放电等。

我们还需要考虑接地材料的热稳定性。

就某些接地网的性价比而言,还应考虑接地材料的防腐性能。

再转回来说是不是所有房屋都要接地,其实这个问题就没多大意义了,从家庭来说,掌握安全的用电常识,及时排除用电隐患才是最重要的。

再说下防雷,其实也是一样的,掌握防雷安全常识,才是最重要的。

如果没有保护接地的条件(未接地时),必须在进线侧安装剩余工作电流漏电保护器,该保护器可在30 Ma和0.01秒内运行。

接地的作用及分类

接地的作用及分类

接地的作用及分类来源:中国绿色数据中心摘要:所谓接地,就是把设备的某一部分通过接地装置同大地紧密连接在一起。

到目前为止,接地仍然是应用最广泛的并且无法用其他方法替代的电气安全措施之一。

所谓接地,就是把设备的某一部分通过接地装置同大地紧密连接在一起。

到目前为止,接地仍然是应用最广泛的并且无法用其他方法替代的电气安全措施之一。

不管是电气设备还是电子设备,不管是生产用设备还是生活用设备,不管是直流设备还是交流设备,不管是固定式设备还是移动式设备,不管是高压设备还是低压设备,也不管是发电厂还是用电户,都采用不同方式、不同用途的接地措施来保障设备的正常运行或是它们的安全。

一、接地的作用接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。

1.防止人身遭受电击将电气设备在正常运行时不带电的金属导体部分与接地极之间作良好的金属连接,以保护人体的安全,防止人身遭受电击。

当电气设备某处的绝缘体损坏后外壳就会带电,由于电源中性点接地,即使设备不接地,因线路与大地间存在电容,此时人体接触到设备外壳时也会有电流流经人体;或者线路上某处绝缘不好,如果人体触及此绝缘损坏的电气设备外壳时,电流就会经人体而成通路,从而使人体遭受电击伤害。

有接地装置的电气设备,当绝缘损坏、外壳带电时,接地电流将同时沿着接地极和人体两条通路流过,此时,人体与接地极是并联的关系,流过每一条通路的电流值将与其电阻的大小成反比,接地极电阻越小,流经人体的电流也就越小。

通常人体的电阻比接地极电阻大数百倍,所以流经人体的电流献出流经接地极的电流小数百倍。

当接地电阻极小时,流经人体的电流几乎等于零,相当于接地极将人体短接,因此,人体就能避免触电的危险。

所以,不论施工还是运行,在一年中的所有季节,均应保证接地电阻不大于设计或规范中所规定的接地电阻值,以免发生电击伤害。

2.保障电气系统正常运行电力系统接地一般为中性点接地,中性点的接地电阻很小,因此中性点与地间的电位差接近于零。

PE线、N线、PEN区别和接法

PE线、N线、PEN区别和接法

PE线、N线、PEN区别和接法PE线PE线和N线PE线,英⽂全称protecting earthing,简体中⽂名称称之为[保护导体],也就是我们通常所说的[地线]PE线是专门⽤于将电⽓装置外露导电部分接地的导体,⾄于是直接连接⾄与电源点⼯作接地⽆关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,⼆者都叫PE线。

N线是中性线,这个⼤家都清楚,就不说了。

PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。

⽬前⼯程中多⽤于变电所低压侧⾄⽤户电源进线点间的⼀段线路(TN-C-S的TN-C段)。

PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线,所以,PEN 线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地⽅应⽤的,按照电⼒线路部署的有关标准,应当最⼤可能的使⽤PE+N线系统,即部署完全独⽴的PE保护线,⽽不是PEN这种将N线和PE线捆绑于⼀起的PEN系统⼀旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成⼈⾝伤害了。

所以切记,如果可能,应当尽最⼤能⼒部署独⽴的PE保护线,即使不部署PE 保护也最好不要使⽤PEN,PEN线我个⼈认为,除⾮特定领域需要,否则仅仅是应付检查的东西,他甚⾄⽐不部署保护线还要危险PE线和N线的区分按照GB9089.2的规定:保护导体(PE导体)是为满⾜某些需要,⽤来与下列任⼀部件作电⽓连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端⼦、接地极、电源接地点或⼈⼯接地点。

中性导体(N导体)是与系统中性点连接并能起传输电能作⽤的导体。

可见,N线是中性线,是⼯作线,在单相系统中⼜被称为“零线”;没有它,设备可能就不能正常⼯作了。

⽽PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备可能能够⼯作,但外壳可能带电;它可以防⽌触电事故发⽣。

在实际实⽤中,⼈们常常接成“保护中性导体”,即接成PEN线,兼具PE线和N线的功能。

化工设备接地的具体要求(2篇)

化工设备接地的具体要求(2篇)

化工设备接地的具体要求化工设备接地具体要求涉及到许多方面,包括安全、操作、维护等方面的考虑。

以下为你整理了一份____字的详细要求:一、化工设备接地的概述1.1 接地的定义:接地是指将电气设备与地之间建立良好的导电连接,以确保设备安全运行,防止感应电流、静电积聚和雷击等电磁干扰。

1.2 接地的目的:保护人身安全、防止火灾、保护设备正常运行、提高系统的可靠性。

二、接地系统设计2.1 接地系统的类型:常见的接地系统有单点接地系统和多点接地系统。

2.2 接地系统的结构:包括主体接地、设备接地和防雷接地。

2.3 接地系统的布置:接地体的选择、布置方式、连接方式等。

三、化工设备接地的安全要求3.1 设备接地的材料要求:接地材料应具有良好的导电性、耐腐蚀性和机械强度。

3.2 设备接地的导通要求:接地体的导通电阻应满足相应的国家标准。

3.3 设备接地的连接要求:接地体与设备应采用可靠固定的螺栓连接,并保持良好的金属接触。

四、化工设备接地的操作要求4.1 接地操作程序:设备接地前,应有明确的操作程序,包括操作人员的职责和安全措施。

4.2 操作工具的选择:应选择符合要求的操作工具,确保安全可靠。

4.3 操作人员的要求:操作人员应经过专业培训,了解接地的具体操作要求和安全知识。

五、化工设备接地的维护要求5.1 定期检查:对接地体进行定期的视觉和电学检查,发现问题及时处理。

5.2 接地体的防腐处理:接地体应进行防腐处理,以保证长期稳定的接地效果。

5.3 接地体的绝缘保护:接地体应保持良好的绝缘状态,避免与其他金属直接接触。

六、化工设备接地的相关法规和标准6.1 电气相关法规:对于化工设备接地,应遵循国家的相关法规和标准,如GB50059-2019《电气装置的接地设计规范》等。

6.2 安全管理制度:化工企业应建立完善的安全管理制度,明确接地的具体要求和操作流程,并进行定期培训和监督。

七、化工设备接地的案例分析7.1 常见问题及解决方法:对于接地过程中可能出现的常见问题,如接地电阻过大、接地体受损等,提供相应的解决方法。

防雷接地规范 (2)

防雷接地规范 (2)

防雷接地规范1. 引言防雷接地是指在雷电活动中,通过合理的接地装置将雷电电流引入地下,保护设备和建筑物免受雷击侵害的一种措施。

准确、合理地进行防雷接地对于电气设备的正常运行和人身安全至关重要。

本文档旨在规范防雷接地的实施要求和操作步骤。

2. 接地装置2.1 接地系统设计在进行接地系统设计时,需充分考虑以下因素: - 地质条件 - 设备类型与规模 - 电气负载 - 界线规模 - 界限长度2.2 接地材料与设备2.2.1 接地电极接地电极应根据需要选择合适的材料,如铜、铜化合物等。

电极应具有良好的导电性能和抗腐蚀性能。

2.2.2 接地引下线接地引下线应选择铜导线,导线截面积应符合相关标准要求,以确保良好的电流传导能力。

2.2.3 接地装置接地装置包括接地电极、接地引下线、接地排、接地体等。

应选择优质的接地装置,确保良好的接地效果。

3. 接地施工3.1 施工前准备在进行接地施工前,需完成以下准备工作: - 接地设计方案审查 - 施工材料及设备准备 - 施工区域清理3.2 接地井施工3.2.1 井身材料接地井应采用耐腐蚀性能好的材料进行施工,如混凝土井身、塑料井身等。

3.2.2 井身尺寸接地井的尺寸应根据设计要求确定,通常要考虑到接地电极长度和数量、接地装置的安装空间等因素。

3.3 接地电极安装3.3.1 接地电极类型接地电极的类型包括垂直接地电极、水平接地电极、桩接地电极等,根据具体情况选择合适的电极类型。

3.3.2 接地电极深度接地电极的深度应根据设计要求而定,一般应达到一定的深度以确保接地效果。

3.4 接地引下线和接地装置安装根据设计方案,进行接地引下线和接地装置的安装,确保连接牢固、导电良好。

4. 接地检测与维护4.1 接地电阻测量定期进行接地电阻测量,确保接地系统的正常运行。

如发现接地电阻超标,应及时采取措施进行修复。

4.2 接地装置维护定期检查接地装置的连接情况,特别是接地引下线和接地电极的连接处。

接地系统介绍

接地系统介绍

接地系统介绍1. 接地系统概述接地系统国际上没有统一的标准,只要在理论上能站住脚、在工程实践中行之有效,各国可以有自己的接地规范和习惯做法。

下面主要介绍我国的做法,也吸取了美国同行的经验,仅供借鉴。

1.1 为什麽要接地1. 设备的工作接地为射频电流提供均匀和稳定的导体,稳定电路的对地电位,为瞬态功率噪声提供天然的排泄途径。

2. 设备的保护接地保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全,消除机壳上的静电和高频电位。

3. 防雷接地为雷电流提供排泄入地的通路,保护设备和人身避免因雷电放电造成的危害。

GSM站点及设备位置较高,更需要防雷保护。

1.2 接地术语1.2.1 接地体(Earthing Body)埋入地下并直接与大地接触的导体(包括:垂直接地体、水平接地体、泄流板)。

1. 环形接地装置 (Earthing ring)围绕移动通信基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环形接地体(含水平接地体和垂直接地体 )。

2. 地网 (Earthing net)由水平接地体或由水平接地体和垂直接地体联合、按照一定要求组合的、周边封闭的网格状接地体。

1.2.2 接地引入线 (Earthing leadin)由接地体引出至接地排之间的连接线。

1.2.3 接地排 (Earthing Bar)引入到机房、电力室的各种接地线的公共接地母线(国内使用铜板接地排)。

1.2.4 设备地线 (Equipment Earthing Cable)通信设备与接地排之间的连线。

1.2.5 接地系统(Earthing System)接地线、接地排、接地引入线以及接地体的总称。

我们通常所说的接地系统,主要是指地下部分,包括接地体和接地引入线。

1.3 接地系统常用的材料1. 接地体(Earthing Body)水平接地体(Earthing Horizontal Bar):40×4mm镀锌扁钢,或 25×3mm 铜条,长度由需要定。

防雷系统设计方案(二)2024

防雷系统设计方案(二)2024

防雷系统设计方案(二)引言概述:防雷系统是保护建筑物和电气设备免受雷击损坏的重要设施。

本文将针对防雷系统设计方案进行详细讨论,为读者提供有效的防雷解决方案。

正文内容:一、地面接闪系统设计1. 分析建筑物的高度、形状和材质2. 选择适当的避雷导线类型3. 确定地面接闪系统的布置方案4. 考虑地面接闪系统的可维护性5. 进行实地测试和验证二、避雷针系统设计1. 确定避雷针的数量和布置位置2. 选择合适的避雷针材料3. 确保避雷针与地面接闪系统的有效连接4. 考虑周围环境对避雷针的影响5. 进行避雷针的可靠性测试三、接地系统设计1. 分析建筑物的电气系统特点2. 确定接地系统的类型3. 设计合适的接地电阻4. 考虑接地系统的连接方式和布置位置5. 进行接地系统的测试和检查四、电气设备保护设计1. 确保电气设备的静电保护2. 选择合适的保护装置,如避雷器、浪涌保护器等3. 设计合理的接线和布线方案4. 定期检查和维护电气设备5. 增加设备的可靠性和稳定性五、人员培训和应急预案1. 培训人员了解防雷系统的工作原理2. 培训人员掌握防雷系统的操作和维护技能3. 制定有效的应急预案,包括雷暴天气下的紧急处理措施4. 组织定期演练和训练,以确保人员的熟练度5. 定期评估和更新培训和应急预案总结:本文详细介绍了防雷系统设计方案的各个方面,包括地面接闪系统、避雷针系统、接地系统、电气设备保护以及人员培训和应急预案。

通过科学的设计和合理的安装、维护,可以有效保护建筑物和电气设备免受雷击损害,提高系统的可靠性和稳定性。

机房防雷接地系统

机房防雷接地系统

(5)机房防雷接地系统•按照《民用建筑电气设计规》要求。

机房设直流工作地、交流工作地、安全保护地 及防雷保护地共用一组接地装置,采用大楼共用接地系统,接地电阻不大于1欧 姆。

如大楼共用接地系统不能满足上述要求,需要与大楼防雷接地系统分开单独 做接地网,两接地网距离需大于10米。

•系统静电泄放接地,在机房地板下采用600mm*600mm 网格均压等电位网,接地 网采用30x3铜带连接而成,并绝缘架空安装,将各机房的设备、机架、机柜与 等电位带进行最短距离连接,使各机房设备在同一个等电位上。

•直流接地采用40七铜排在机柜位置安装。

1) 防雷原理雷击是年复一年的严重自然灾害之一。

随着我国现代化建设的不断提高,通信设备越来 越多,规模越来越大。

一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流,耐 雷电压的水平越来越低,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波的 侵入,致使雷电灾害频频发生。

据统计,雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素的比例高达 26%,防雷过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。

2) 雷击的分类雷击一般分为直击雷击和感应雷击。

直击雷击——指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和 机械效应等混合力作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。

由于直击雷的电效 应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害「感应雷击(又称二次雷击)——指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、 埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧WMP :o <f ft 二一* A1XZPWN E-lDE Mil 料鐵*TE ■卞«SH34v*n ・Q5r4pu WI8Z \ 2//J /// Illi IIIPE* 2M rm m0 ?¥(b H 0=3x30«HK毁微电子设备。

感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大. 据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的。

《电气设备》一次部分2章试题库答案

《电气设备》一次部分2章试题库答案

《电气设备》一次部分2章试题库答案第2章电力系统中性点的运行方式一.填空题:〔每空2分〕1.小接地短路电流系统发生一相通过渡电阻接地时,线电压,故障相对地电压,非故障相对地电压,接地电容电流比完全接地时。

答案:不变;大于零而小于相电压;大于相电压而小于线电压;小2.某35kV电力网在工况下测得每相对地电容电流为4A,当发生B相完全接地时,C相对地电容电流为 A,C相对地电压为 kV,接地点通过 A 电容电流,该电网中性点应采纳的运行方式。

答案:4;35;12;经消弧线圈接地3.某35kV电力网具有电联系的架空线路总长度为 80km,当发生A相单相接地时,B相电压为 kV,CA线电压为 kV,接地电容电流为 A,最多能连续运行小时。

答案:35;35;8;24.某35kV电力网具有电联系的架空线路总长度为90km,当发生C 相单相接地故障时,A相对地电压为 kV ,非故障相对地电容电流为 A,电力网中性点应采纳接地点式。

答案:35;9;不5.某35kV电力网具有电联系的架空线路总长度为150km,当发生B相单相接地时,C 相对地电压为 kV,B相接地电容电流为 A,C相对地电容电流为 A,该电力网应采纳中性点的运行方式。

答案:35;15;5;经消弧线圈接地6.电压等级的电力网,一样采纳中性点直截了当接地系统;35kV电力网当具有电联系的架空线路总长达 km以上应采中性点经消弧线圈接地系统。

答案:380/220V和110kV及以上;1007.从电网的及电气设备的的观点看,110kV及以上电力网采纳中性点直截了当接地系统较好。

答案:过电压;绝缘水平8.低压电网常采纳380/220V三相四线制供电,是因为考虑共用一个系统。

答案:照明和动力9. kV及以上电压等级的电网,一样采纳中性点直截了当接地的方式。

答案:11010.消弧线圈的补偿方式有三种,应选择方式为佳。

答案:欠补偿、过补偿和完全补偿;过补偿11.中性点不接地系统中发生单相接地时,接地相电压,非接地相电压,中性点显现。

接地试题

接地试题

接地[单项选择题]1、发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置接地电阻不大于()。

A.4ΩB.5ΩC.6ΩD.8Ω参考答案:A[单项选择题]2、保护配电装置上断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器的接地线应与设备外壳相连,接地电阻数值不应大于()。

A.4ΩB.5ΩC.10ΩD.30Ω参考答案:C[单项选择题]3、在任何情况下,非供电电缆或电缆外护物组成部分的每根保护线,有机械保护时其截面不应小于()。

A.1mm2B.2.5mm2C.4mm2D.6mm2参考答案:B[单项选择题]4、在单相试验负荷较大和有晶闸管负荷的单位最好采用()系统。

A.TN-SB.TN-CC.TN-C-SD.TT参考答案:A[单项选择题]5、负荷小而分散的农村低压电网宜采用()系统。

A.TN-SB.TN-CC.TN-C-SD.TT参考答案:D[单项选择题]6、浴室喷淋头半径1m内设置插座时(只有一个最正确)应()。

A.不允许B.装于1.8m以上C.装于2.1m以上D.装于2.3m以上E.高度无限制参考答案:D[单项选择题]7、杆塔自然接地极的效果在()Ω·m考虑。

A.ρ≥300B.ρ≥1500C.ρ≥1000D.ρ≥3000参考答案:A[单项选择题]8、黄土电阻率近似值为()Ω·m。

A.20B.100C.200D.1000参考答案:C[单项选择题]9、独立避雷针(含悬挂独立避雷线的架构)的接地电阻,在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区不应大于()Ω。

A.30B.20C.10D.4参考答案:C[单项选择题]10、敷设防雷接地体处的土壤电阻率为100Ω·m,那么接地体有效长度应为()m。

A.20B.25C.30D.40参考答案:A[单项选择题]11、35kV电力线路上安装有管型避雷器时,保护装置的动作时间不应大于()s。

A.0.08B.0.1C.0.2D.0.3参考答案:A[单项选择题]12、对土壤电阻率Ω·m>500~1000有避雷线的架空线路工频接地电阻为()Ω。

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建筑工程供电系统中的接地系统规介绍
一、建筑工程供电系统
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。

国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。

其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。

下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。

(一)工程供电的基本方式
根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分述如下。

(1)TT方式供电系统
TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。

第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。

在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1所示。

这种供电系统的特点如下。

图1
1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。

但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。

3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图2所示。

图2
图中点画线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT系统适用于接地保护占很分散的地方。

(2)TN方式供电系统
这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。

它的特点如下。

1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。

TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和 TN-S等两种。

(3)TN-C方式供电系统
它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示,如图3所示。

这种供电系统的特点如下。

图3
1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。

2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。

3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。

4)TN-C系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。

所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。

5)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。

(4)TN-S方式供电系统
它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,如图4所示。

TN-S供电系统的特点如下。

图4
1)系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。

PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。

2)工作零线只用作单相照明负载回路。

3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。

4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。

在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统。

(5 )TN-C-S方式供电系统
在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统,如图5、6所示。

TN-C-S系统的特点如下。

图5 TN-C-S供电系统
图6 工地总配电箱分出PE线
1)工作零线N与专用保护线PE相联通,如图1-5ND这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。

D点至后面PE线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于ND线的负载不平衡的情况及ND这段线路的长度。

负载越不平衡,ND线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。

所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地,如上图6所示。

2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

3)对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作PE线。

通过上述分析,TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的作法。

当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是可行的。

但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。

(6)IT方式供电系统
I表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。

每二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护,如图7所示。

图7
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。

从图8可见,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。

这种供电方式在工地上很少见。

图8
(二)供电线路符号小结
1)国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。

T表示是中性点直接接地;I表示所有带电部分绝缘。

2)第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。

如T表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N表示负载采用接零保护。

3)第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。

如C表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C;S表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE线称为专用保护线,如TN-S。

附:
单相和三相电路的地线和零线怎么选择?
在380V低压配电网中,按接地方式有三种五类:TT、TN-C、TN-S、TN-C-S、IT。

TT系统:根据《安全技术规范》中,TT系统指:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳直接与大地连接,但与电源侧配电变压器中性点没有直接电气连接。

TN系统:根据《安全技术规范》中,TN-S、TN-C、TN-C-S系统指:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳与变压器中性点有直接电气连接。

这三类系统中区别是:TN-S零线和保护零线(地线)是分开的。

TN-C 零线和保护零线是共用的。

TN-C-S零线和保护零线部分共用,部分分开。

IT系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),无相电压(220V),保护接地线PE各自独立接地。

该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。

缺点是不能配出中性线N。

因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。

备注:在同一供电系统中采用了保护接地,就不能同时采用保护接零,即同一电网中只能采用同一种接地系统。

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