接地与接零区别
法规解读保护接地与保护接零
法规解读保护接地与保护接零一、保护接地与保护接零的概念保护接地和保护接零是电气安全保护中常用的两种保护方式。
保护接地指将电气设备的金属外壳和非电气结构接地,以使设备失效时外壳上的电位趋近于零,并且在一定程度上防止电击。
在接地线路正确施工和电气设备良好接地的情况下,接地之间的电位差为零,达到了安全保护的目的。
保护接地一般适用于低压电源系统。
保护接零指在高压电源系统中,保护工具和接地之间的导体上加装一个低阻抗设备,将导体与地面之间的电势差维持在一个安全范围之内,可以防止电气设备绝缘损坏和人身安全。
二、保护接地与保护接零的区别1、应用范围不同保护接地主要应用于电源电压为低压电压级别的电气设备,如家用电器、低压配电盘等。
保护接零主要适用于高压电源系统中的电气设备。
2、作用方式不同保护接地是通过将金属外壳和非电气结构接地,使设备失效时,接地之间的电位差为零,达到安全保护的目的。
而保护接零则是在高压电源系统中,在保护工具和接地之间的导体上加装一个低阻抗设备,将导体与地面之间的电势差维持在一个安全范围之内,可以防止电气设备绝缘损坏和人身安全。
3、施工要求不同保护接地的施工相对简单,主要是确保接地电阻符合要求,接地导线焊接牢固。
而保护接零需要选用合适的保护器材,考虑设备的实际工作条件和特殊要求,需要较高的电气知识和技能。
三、保护接地和保护接零的重要性在电气设备运行过程中,如果没有正确接地,容易造成电气设备的绝缘损坏,电气设备外壳电势升高,引起触电事故。
而保护接零可以在高压电源系统中有效保护电气设备绝缘,防止电气设备电势升高,降低电气设备泄漏电流对人的危害。
在电气设备施工和运行过程中,保护接地和保护接零是非常重要的电气安全保护措施。
只有正确理解并执行规范的施工标准,才能确保电气设备的安全运行。
保护接地和接零的工作特点及应用
保护接地和接零的工作特点及应用在电工领域中,保护接地和接零是非常重要的概念,它们在电路和设备的安全运行中起着至关重要的作用。
本文将从深度和广度两个方面来探讨保护接地和接零的工作特点及应用,并希望能为读者提供全面、深入的理解。
1. 接地和接零的基本概念接地和接零是电气工程中常用的两个术语,它们分别指代不同的电路连接方式。
接地是指将电路与地或大地直接相连,形成一个低阻抗回路,以确保设备的安全运行。
而接零则是指将电路中的中性点与地相连,以降低电路中的漏电流和提高设备的安全性。
2. 接地的工作特点及应用在电路中,接地起到了保护人身安全和设备运行的作用。
当设备出现漏电等故障时,接地可以迅速将电流引至地,保护人员不受电击。
接地还可以减小静电干扰、防止雷击等,保障设备的正常运行。
在电力系统和工业设备中,接地是必不可少的,它不仅可以提高设备的可靠性和安全性,还可以减小地电位差,保护设备不受电气干扰。
3. 接零的工作特点及应用在三相四线电路中,接零是非常重要的。
通过接零,可以将不平衡的三相负载变为平衡负载,降低系统的漏电流,提高供电的质量。
在家用电器中,接零也起到了保护作用,通过将中性点接入地线,可以保证设备在发生漏电时及时切断电源,避免人身伤害。
4. 个人观点和理解在实际工程领域中,保护接地和接零是至关重要的。
通过接地和接零的合理应用,可以保护设备和人员的安全,降低故障率,提高供电质量。
我们在设计和使用电路时,应该重视保护接地和接零的工作特点,合理布置接地和接零线路,确保设备和人员的安全。
总结回顾本文从接地和接零的基本概念开始,探讨了它们在电路中的工作原理和应用。
接地和接零的合理应用可以保护设备和人员的安全,提高供电的质量。
在实际工程中,我们需要重视保护接地和接零的工作特点,合理设计和布置接地和接零线路,以确保设备和人员的安全。
恩岁大家都知道,保护接地和接零是电气工程中非常重要的概念。
在电路和设备的安全运行中起着至关重要的作用。
接地保护与接零保护
PEN是保护接地线和工作零线共用的一种方式,一般属于三相四线制供电系统的常用方式;PE
是保护接地线专用线,一般用于三相五线制供电系统中。
PE 是接地线 PEN 是接零线
接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。
这两种保护的不同点主要表现在三个方面:
一是保护原理不同。
接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。
二是适用范围不同。
根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素。
TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、
TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。
当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT 或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。
即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。
保护接地与保护接零的主要区别和优缺点[1]
保护接地与保护接零的主要区别:(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
保护接零的优点防电器外壳带电,若采用保护接地,在接地电阻RG符合要求不大于4欧姆的条件下,如果电器外壳带上220V的电压,则保护接地回路,短路电流I=U/(R0+RG)=220/(4+4)=27.5(A),其中R0是变压器中性点的接地电阻叫工作接地电阻。
为了保证保护设备可靠的动作,接地短路电流不小于自动开关整定电流的1.25倍或为容丝熔断电流的3倍,因此,上式中的短路电流仅能保证断开整定电流不超过27.5/1.25、即22A的自动开关,或27.5/3、即9.2A 的熔断器,如果保护设备的额定电流值大于上述值,保护设备就不能迅速、可靠的动作。
此时,电器设备外壳上将长期存在对地电压,对操作电器的人员是非常危险的。
而采用保护接零,电器外壳绝缘击穿时的短路电流远大于27.5(A),只要合理选择保护装置的动作电流,当绝缘击穿造成单相短路,短路电流通常很大,足以使保护装置迅速切断电源,消除触电的危险。
可见在接地电网中,为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地效果好的多。
接地保护与接零保护的区别
接地保护与接零保护接地保护:为防止因电气设备绝缘损坏而遭受触电危险,将电气设备得金属外壳与接地体相连,称为接地保护。
接零保护:为防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备得金属外壳与变电器中性线相连接就称为接零保护。
接地:在电力系统中,将电气设备与用电装置得中性点、外壳或支架与接地装置,用导体作良好得电气联接叫接地。
接零:将电气设备与用电装置得金属外壳与系统零线相连接叫做接零。
接地与接零得目得:一就是为了电气设备得正常工作(工作性接地),另一目得就是为了人身与设备得安全(保护性接地与接零)接地保护适用于三相三线或三相四线制得电力系统。
在这种电网中,凡由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压得金属部份,例如变压器、电动机以及其它电器等得金属外壳与底座均可采用接地保护。
(一般电厂均采用三相四线制系统)接零保护适用于三相四线制中性点直接接地得低压电力系统中,电气设备外壳可采用接零保护。
当采用接零保护时,除电源变压器得中性点必须采取工作接地以外,同时对零线要在规定得地点采取重复接地。
中性点:发电机、变压器与电动机得三相绕组星形联接得公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间得电压绝对值必然相等.零点:如果中性点就是接地得则该点又称为零点。
中性线:从中性点引出得导线称作中性线;而从零点引出得导线称作零线。
三相五线制系统:三相四线制系统中,除中性线之外,再从电源中性点单独引出一根保护线(PE线)所形成得系统,称为三相五线制系统。
,通常用在低压配电系统中。
中性线具有如下功能:用来接使用相电压得设备;用来传导三相不平衡电流与单相电流;用来减少负荷中性点得电压偏移。
PE线功能:保障人身安全,防止发生触电及带电外壳时得触电事故.通过保护线(PE),将设备得外露可导电部份得金属外壳接到电源中性点得接地点去。
当电气设备发生单相接地时,即形成单相短路,使设备或系统得保护装置动作,切除故障设备,防止人身触电。
保护接地和保护接零以及重复接地与工作接释义和区别
保护接地和保护接零以及重复接地与工作接释义和区别一、释义1、什么叫接地?在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。
2、什么叫接零?将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零.3、为何要接地和接零?接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零。
虽然就接地的性质来说,还有重复接地,防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种。
4、什么是保护接地?保护接地就是把电气设备的外壳、框架等用接地装置与大地可靠地连接,它适用于电源中性点不接地的低压系统中。
如果电气设备的绝缘损坏使金属导体碰壳,由于接地装置的接地电阻很小,则外壳对地电压大大降低。
当人体与外壳接触时,则外壳与大地之间形成两条并联支路,电气设备的接地电阻愈小,则通过人体的电流也愈小,所以可以防止触电。
5、什么是保护接零?保护接零就是在电源中性点接地的低压系统中,把电气设备的金属外壳、框架与中性线或接中干线(三相三线制电路中所敷设的接中干线)相连接。
如果电气设备的绝缘损坏而碰壳,构成“相一中”线短路回路,由于中性线的电阻很小,所以短路电流很大。
很大的短路电流将使电路中保护开关动作或使电路中保护熔丝断开,切断了电源,这时外壳不带电,便没有触电的可能。
6、什么叫重复接地?运行经验表明,在接零系统中,零线仅在电源处接地是不够安全的。
为此,零线还需要在低压架空线路的干线和分支线的终端进行接地;在电缆或架空线路引人建筑或大型建筑物处,也要进行接地(距接地点不超过50m 者除外):或在屋内将零线与配电屏、控制屏的接地装置相连接这种接地叫做重复接地。
7、什么是工作接地?工作接地就是将变压器的中性点接地。
其主要作用是系统电位稳定性,即减轻低压系统由于单相接地、高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
其次,由于接地配电网中单相接地故障电流可达到几安至几十安,故障比较容易被检测,故障点也比较容易确定。
保护接地与保护接零
保护接地与保护接零在电气系统的设计和维护中,保护接地和保护接零这两个概念无疑是非常重要的。
因为它们直接涉及到系统的安全和稳定性。
本文将就这两个概念进行详细的介绍和论述。
一、保护接地保护接地(即PE)是指将电气设备的导电部分与地面连接起来,以确保工作场所的人员和设备能够得到良好的绝缘和保护,同时防止电气设备及其周围产生的静电和过电压等引起的意外事故。
保护接地一般使用黄绿相间的导线来连接。
具体来说,保护接地在以下几个方面起到了重要的作用:1、防止触电危险。
保护接地可以帮助释放电气设备中的漏电流,从而有效防止电气设备中的漏电流对人体产生的威胁。
2、防止设备损坏。
保护接地可以将电气设备产生的过电压引到地面,从而保护设备的安全。
3、防止静电危险。
保持设备的接地状态还可以有效预防产生静电危险。
4、提升信号质量。
一些信号接口需要保持接地状态,以确保数据和信号的质量不受干扰。
二、保护接零电气设备的保护接零(即PE/N)是指将电气设备的导电部分与0V(零位)相连接的一种电气保护措施。
其作用是将设备的零位有效地与地面连接起来,从而保护设备的安全和稳定运行。
通常情况下,保护接零和保护接地是同时存在的。
具体来说,保护接零可以在以下几个方面起到重要作用:1、确保电气设备的安全性。
保护接零可以防止漏电流对设备的损坏和对人员产生安全隐患。
2、提升设备的工作效率。
保护接零可以有效降低环境中电气噪声和干扰,从而提升设备的工作效率。
3、加强设备的稳定性。
保护接零可以通过连接零线和牢固的连接来加强设备的稳定运行。
三、保护接地和保护接零的区别保护接地和保护接零的共同点就是它们都是为了保证电气设备的稳定、安全运行而采取的措施。
但是,它们也存在一些区别。
1、连接方式不同。
保护接地是将设备的导电部分与地面连接,而保护接零是将设备的导电部分与零位相连。
2、作用不同。
保护接地主要是防止漏电流对设备和人员产生危害,同时降低环境中电气噪声和干扰;而保护接零则更加侧重于保证设备的稳定和安全运行。
电气设备接地和接零规定
电气设备接地和接零规定电气设备的接地和接零是保障人们生命安全和电气设备正常运行的重要措施。
接地和接零是两个不同的概念,接地是将电气设备与大地形成良好的导通通路,接零是将电气设备与电源的零线相连。
下面将对电气设备的接地和接零规定进行详细介绍。
对于电气设备的接地规定,首先,要求在电气设备的设计和安装中,必须合理的设置接地装置。
这是基础,也是关键的步骤。
接地装置的设置应符合国家的标准和规范,确保接地装置的可靠性和安全性。
其次,为了确保接地装置的正常运行和持久设备的使用寿命,接地电阻必须符合规定范围。
根据不同的设备和场所,接地电阻的标准有所不同,但一般来说,接地电阻应该控制在一定范围内,以保证接地的效果。
另外,根据电力系统的特点和安全要求,对于一些需要更高接地要求的设备,如变电站、发电机组等,还有一些额外的接地要求。
这些要求主要包括:接地电阻的测试和监测、接地装置的定期维护和检测、接地线路的保护等。
这些要求的目的是确保设备始终处于良好的接地状态,有效地保护设备不受电击和过电压的损坏。
总之,接地规定对电气设备的安全运行是非常重要的。
只有合理设置和使用接地装置,并按照规定的标准进行设置和维护,才能确保电气设备的正常运行和人们的生命安全。
对于电气设备的接零规定,首先,要求设备的外壳和大地之间必须有可靠的接零线来连接。
这是为了将电气设备的外壳和大地之间的电势差降到最低,避免产生电击和其他安全事故。
其次,接零线的引入必须符合相关的标准和规范。
接零线的引入应尽量避免与其他线路和设备的干扰,保证引入的接零线的质量和可靠性。
接零线的引入也要注意防止短路和过载等问题。
最后,要求对接零线进行定期检测和维护。
定期检测接零线的电阻和导通情况,及时发现和解决问题。
同时,还要对接零线的连接进行定期检查,确保其连接牢固可靠。
总之,电气设备的接零规定是为了保障设备的正常运行和人们的生命安全。
只有按照规定的要求进行接零线的引入和维护,才能有效地避免电气设备产生电击和其他安全事故的风险。
保护接地与保护接零的主要区别
保护接地与保护接零的主要区别(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。
一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。
三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回,需要仪器直接接地.中性点接地是指变压器或发电机的中性点通过导线与地线相连接,目前有用很广泛;中性点接零,没听讲过,你的意思可能是中性点直接相互连接,而不接地。
保护接地 工作接地 保护接零的区别
保护接地、工作接地、保护接零的区别保护接地、工作接地、保护接零同时用是否更好工作接地就是将变压器的中性点接地;其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿;保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害;保护接零是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全;备注:保护接零适用于电压低于1KV且电源中性点接地的三相四线制供电电路;而采用保护接零时要特别注意,在同一台变压器供电的低压电网中;不允许将有的设备接地、有的设备接零;由于一般的低压系统的电源中性点一般都接地,所以用电设备的金属外壳大多采用保护接零,以确保安全;重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置;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;对于距接地点超过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;在TN-S三相五线制系统中,零线是不允许重复接地的;零线是久称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线及pe线;不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用;故,零线不允许重复接地实际上是漏电检测点后不能重复接地;为了人身安全和电力系统工作的需要,要求电气设备采取接地措施;平常按接地目的的不同,一般分为工作接地、保护接地和保护接零三种,如图所示;图中的接地体是埋入地中并且直接与大地接触的导体;工作接地电力系统由于运行和安全的需要,常将中性点接地见图,这种接地方式称为工作接地;工作接地有下列目的:降低触电电压在中性点不接地的系统中,当一相接地而人体触及另外两相之一时,触电电压为相电压的倍;而在中性点接地的系统中,触电电压就降低到等于或接近相电压;迅速切断故障设备在中性点不接地的系统中,当一相接地时,接地电流很小因为导线和地面间存在电容和绝缘电阻,也可构成电流的通路不足以使保护装置动作而切断电源,接地故障不易被发现,将长时间持续下去,对人身不安全;而中性点接地的系统中,一相接地后的接地电流较大接近单相短路保护装置迅速动作,断开故障点;降低电气设备对地的绝缘水平在中性点不接地的系统中,一相接地时将使另外两相的对地电压升高到线电压;而在中性点接地的系统中,则接近于相电压,故可降低电气设备和输电线的绝缘水平,节省投资;同时,中性点不接地也有好处;第一,一相接地往往是瞬间的,能自动消除,在中性点不接地的系统中,就不会跳闸而发生停电事故;第二,一相接地故障可以允许短时存在,这样,以便寻找故障和修复; 保护接地保护接地就是将电气设备的金属外壳正常情况下是不带电的接地,宜用于中性点不接地的低压系统中;我们可以分析一下电动机的保护接地; 当电动机某一相绕组的绝缘损坏使外壳带电未接地的情况下,人体触及外壳,相当于单相触电;这时接地电流经过故障点流入大地的电流的大小决定于人体电阻和绝缘电阻;当系统的绝缘性下降时,就有触电危险; 当电动机某一相绕组的绝缘损坏使外壳带电而外壳接地的情况下,人体触及外壳时, 由于人体的电阻与接地电阻并联,而通常人体电阻远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,不会有危险;这就是保护接地保证人身安全的作用;保护接零保护接零就是将电气设备的金属外壳接到零线上,宜用于中性点接地的低压系统中; 再以电动机为例,当电动机某一相绕组的绝缘损坏而与外壳相接时,就形成单相短路,迅速将这一相中的熔丝熔断,因而外壳便不再带电;即使在熔丝熔断前人体触及外壳时,也由于人体电阻远大于线路电压,通过人体的电流也是极为微小的; 同时注意,中性点接地的系统中不采用保护接地;。
接地与接零的区别(给力)
另以种接地 方式---保 护接零
什么 是保护接零 呢?保护接 零就是电气 设备在正常
运行的情况 下,将不带 电的金属外 壳或构架与 电网的零线 紧密地连接 起来,这种 接线方式就 叫保护接零 。如图—8 所示。
只有很少 一部分通过 人体。通过 人体的电流 决
UD U
。
J t。
Rd
ID
图-11 采用保护接 地的分析图
图-12 采用保护接 地的简化电 路图
要大得多, 所以能近似 地认为事故 电流为: ID=U/Ro+Rd (式-8), 根据规定, R。和Rd都 不得超过4 欧姆。如 果都按4欧 姆考虑,可 以得到: ID=220/4+4 =27.5(A) 从这里可以 近似求出人 体承受得电 压: UR=IDRd=27 .5
Ud=3URr/3R rJXc=3URr/ √9Rr2+1/ ω2c2
一相碰壳
时,接地电
C
阻Id通过人
体和电网对
地绝
缘阻抗形成
回路。如各
相对地绝缘
பைடு நூலகம்阻抗相等,
运
用电工学的
方法,可求
得漏电设备
的对地电
压:
Ud=3URr/3R r+Z(式-4) 。式中:U-电网电压
Rr--人体电 阻;Z--电 网每相对地 绝缘阻抗。
我们再 进一步地来 分析不采用 该接地方式 会出现怎样 情况。在三 相四线制变 压器中性点 直接接地的 电网中,如 果用电设备 不采取任何 的安全措 施,则设备 漏电时,触 及
R。 图-8 保护 接零原理图 A
接地与接零的区别
接地与接零的区别接地与接零的区别,并不是每个人都弄得很清楚!接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地,二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。
按其作用可分为工作接地、保护接地、保护接零、重复接地四种。
一、工作接地在采用380/22OV的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。
动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。
在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。
由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。
工作接地的作用:工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地的危险性;稳定系统的电位,限制电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。
二、保护接地保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
那么保护接地的应用范围:保护接地的适用于不接地的电网。
在这种电网中,无论环境如何,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,都应采取保护接地措施,主要包括:(1)电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳、底座及与其相连的传动装置;(2)户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属遮拦或围栏;(3)配电屏、控制台、保护屏及配电柜(箱)的金属框架或外壳;(4)电缆接头盒的金属外壳、电缆的金属外皮和配线的钢管;此外,某些架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔、互感器的二次线圈等,也应予以接地。
三、保护接零保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。
保护接地和保护接零有什么区别
保护接地和保护接零有什么区别保护接地与保护接零的概念及保护原理是完全不一样的,很有必要将其两者加以区分,以减少实际工作中的误解。
我们平常所见到的保护接地线分为接零保护和接地保护。
接零保护是电气设备外壳与保护零线相连接,一旦电气设备外壳带电,立即形成相线、设备外壳与保护零线的单相短路,短路电流很大,电路中的保护元器件会快速跳闸,从而保护了人身安全。
接零保护的原理是促使跳闸,接地保护是设备外壳通过地线与接地体相连接,因为接地电阻很小,一旦电气设备漏电,电流会通过地线进入接地体,此时电气设备外壳的电压就是通过地线的电流与接地电阻的乘积;该电压将远低于相电压,因此接地保护原理就是降低电气设备外壳的对地电压。
保护接地的主要作用是,如果未采用保护接地,当电动机某一相绕组的绝缘损坏使外壳带电时,人体站在地上触及外壳,相当于单相触电。
由于输电线与地之间分布电容的存在,这时相线、人体、地、分布电容形成一闭合回路。
接地电流(经过故障点流入地中的电流)的大小取决于人体电阻,若电阻数值很小,就有触电的危险。
如果采用了保护接地,当人体站在地上触及带电外壳时,由于人体电阻与接地电阻并联,而通过接地电阻都小于4Ω,而人体电阻一般在1000Ω以上,比接地电阻大得多,所以通过人体的电流很小,从而保证了人身安全。
对于中性点接地的三相四线制供电系统,采用保护接地是不能起到保护作用的;因为人体电阻比接地电阻大很多,所以事故时流经人体的电流可达100mA以上,这么大的电流对人体来说是非常危险的。
保护接零的主要作用是当电气设备发生某一相碰壳故障时,由于存在保护接零导线,因此短路电流经零线而成闭合回路,将碰壳短路变成单相短路。
又由于零线电阻很小,所以短路电流很大,将使供电线路上的熔断器或低压断路器以最短的时间自动断开,切除电源,使外壳不带电,以消除触电危险。
同时,由于回路的电阻远小于人体电阻,因此在可路未断开之前的短时间内,短路电流几乎全部通过接零回路,而通过人体的电流接近于零。
电气设备的接地与接零
电气设备的接地与接零是保障电气设备安全运行的重要环节。
在电气设备中,接地主要是为了保护人身安全,而接零则是为了保护设备本身的安全运行。
本文将详细介绍电气设备的接地和接零的概念、作用、标准和方法。
一、接地与接零的概念接地是指将电气设备与地方或地线相连的过程,实现设备的安全接地。
接地能有效地排除电设备上的静电和漏电,使人体和设备免受电击的危害。
接地还能提高设备的抗干扰能力,减少噪声干扰和电磁辐射的发生。
接零是指将电气设备的零线与地线相连的过程,形成设备的接零系统。
接零能够保证电气设备电路中的零线电势与地势相等,避免电气设备产生漏电、电弧等危险。
二、接地与接零的作用1. 保护人身安全:接地能将设备上的漏电流安全导入地线,防止漏电直接经过人体,减少电击事故的发生。
2. 保护设备安全:接零能够及时排除电气设备中的漏电,避免设备本身的损坏和火灾的发生。
同时,接零还能提高设备的抗干扰能力,确保设备的正常运行。
3. 减少电磁辐射:接地和接零能够有效地减少设备的电磁辐射,减少对周围环境和其他设备的干扰。
4. 防止静电积聚:接地能够快速地排除设备上的静电,避免静电积聚引发的火灾和爆炸风险。
三、接地与接零的标准电气设备的接地和接零需要符合相应的国家标准。
我国现行的标准是《电气装置的接地设计规范》(GB 50177-2018)和《电气装置的接零与零线的连接设计规范》(GB 50178-2018)。
1. GB 50177-2018《电气装置的接地设计规范》该标准规定了电气设备的接地设计中的基本要求和技术规范。
主要包括接地装置的选型、设计与施工要求,接地电阻的测试方法和要求等。
该标准的制定是为了保证电气设备的接地安全,防止漏电和电击事故的发生。
2. GB 50178-2018《电气装置的接零与零线的连接设计规范》该标准规定了电气设备的接零与零线的连接设计中的要求和技术规范。
主要包括接零点的设置要求、零线的选择要求、接零电阻的测试方法和要求等。
电动机外壳保护接地或接零的依据
电动机外壳保护接地或接零的依据(实用版)目录一、电动机外壳保护接地或接零的必要性二、保护接地和保护接零的定义及区别三、电动机外壳保护接地或接零的规范要求四、电动机外壳保护接地或接零的实施方法五、结论正文一、电动机外壳保护接地或接零的必要性电动机是工业生产中常见的设备,它的外壳保护接地或接零是一项重要的安全措施。
电动机的外壳通常由金属制成,如果在使用过程中出现漏电现象,金属外壳可能会带电,对人员和设备造成安全隐患。
因此,为了保证人员和设备的安全,电动机外壳必须有可靠的保护接地或接零措施。
二、保护接地和保护接零的定义及区别保护接地是指将设备的金属外壳通过接地线与地面连接,使设备外壳与地面保持同一电位。
保护接零是指将设备的金属外壳通过接零线与电源的零线连接,使设备外壳与电源零线保持同一电位。
保护接地和保护接零都是为了防止设备外壳带电,保护人员和设备的安全。
保护接地和保护接零的区别在于接地对象的不同。
保护接地是将设备外壳与地面连接,而保护接零是将设备外壳与电源零线连接。
在我国,低压系统一般采用保护接地,高压系统一般采用保护接零。
三、电动机外壳保护接地或接零的规范要求根据我国相关规范要求,电动机外壳的保护接地或接零应满足以下要求:1.电动机外壳的保护接地或接零线应采用足够截面积的导线,以保证接地或接零线的电阻不超过规定值。
2.电动机外壳的保护接地或接零线应与电源线同步布置,避免与其他电缆混淆。
3.电动机外壳的保护接地或接零线应设置明显的标识,以便于检查和维护。
四、电动机外壳保护接地或接零的实施方法电动机外壳保护接地或接零的实施方法如下:1.根据电动机的电源类型(交流或直流),选择合适的接地或接零方式。
2.将电动机外壳与接地线或接零线通过专用接头连接。
3.检查接地或接零线的连接是否牢固,确保线路通畅。
4.使用接地电阻测量仪检查接地或接零线的电阻值,确保其不超过规定值。
5.在电动机外壳保护接地或接零实施后,进行试运行,检查电动机运行是否正常。
- 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)。
保护接地与保护接零1. 保护接地保护接地:使电工设备的金属外壳接地的措施。
可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。
相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。
一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。
这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。
保护接地实践证明,采用保护接地是当前我国低压电力网中的一种行之有效的安全保护措施。
由于保护接地又分为接地保护和接零保护,两种不同的保护方式使用的客观环境又不同,因此如果选择使用不当,不仅会影响客户使用的保护性能,还会影响电网的供电可靠性。
那么作为公用配电网络中的电力客户,如何才能正确合理地选择和使用保护接地呢?一是要认识和了解接地保护与接零保护,掌握这两种保护方式的不同点和使用范围接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。
这两种保护的不同点主要表现在三个方面:一是保护原理不同。
接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。
二是适用范围不同。
根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术规程》将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。
TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(T N系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。
当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。
即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。
三是线路结构不同。
接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。
二是要根据客户所在的供电系统,正确选择接地保护和接零保护方式电力客户究竟应该采取何种保护方式,首先必须取决于其所在的供电系统采取的是是何种配电系统。
如果客户所在的公用配电网络是TT系统,客户应该统一采取接地保护;如果客户所在的公用配电网络是TN-C系统,则应统一采取接零保护。
TT系统和TN-C系统是两个具有各自独立特性的系统,虽然两个系统都可以为客户提供220/380V的单、三相混合电源,但它们之间不仅不能相互替代,同时在保护措施上的要求又是截然的不同。
这是因为,同一配电系统里,如果两种保护方式同时存在的话,采取接地保护的设备一旦发生相线碰壳故障,零线的对地电压将会升高到相电压的一半或更高,这时接零保护(因设备的金属外壳与零线直接连接)的所有设备上便会带上同样高的电位,使的设备外壳等金属部分呈现较高的对地电压,从而危及使用人员的安全。
因此,同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用。
其次是客户必须懂得什么叫保护接地,正确区分接地与接零保护的不同点。
保护接地是指家用电器、电力设备等由于绝缘的损坏可能使得其金属外壳带电,为了防止这种电压危及人身安全而设置的接地称为保护接地。
将金属外壳用保护接地线(PEE)与接地极直接连接的叫接地保护;当将金属外壳用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接的则称之为接零保护。
三是要依据两种保护方式的不同设置要求,规范设计、施工工艺标准规范客户受电端建筑物内的配电线路设计、施工工艺标准和要求,通过对新建或改造的客户建筑物的室内配电部分,实施以局部三相五线制或单相三线制,取代TT或T N-C系统中的三相四线制或单相二线制配电模式,可以有效实现客户端的保护接地。
所谓“局部三相五线制或单相三线制”就是在低压线路接入客户后,客户要改变原来的传统配线模式,在原来的三相四线制和单相二线制配线的基础上,分别各增加一条保护线接入到客户每一个需要实施接地保护电器插座的接地线端子上。
为了便于维护和管理,这条保护线的室内引出和室外引入端的交汇处应装设在电源引入的配电盘上,然后再根据客户所在的配电系统,分别设置保护线的接入方法。
1、TT系统接地保护线(PEE)的设置要求当客户所在的配电系统是TT系统时,由于该系统要求客户必须采取接地保护方式。
因此,为了达到接地保护的接地电阻值的要求,客户要按照《农村低压电力技术规程》的要求,在室外埋设人工接地装置,其接地电阻应满足下式要求:Re≤Ulom/Iop式中:Re 接地电阻(Ω)Ulom 通称电压极限(V),正常情况下可按交流有效值50V考虑Iop 相邻上一级剩余电流(漏电)保护器的动作电流(A)对于一般客户来讲,只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻的阻值要求。
然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到配电盘的保护线(P EE)上。
2、TN-C系统接零保护线(PE)的设置要求由于该系统要求客户必须采取接零保护方式,因此需要在原三相四线制或单相两线制的基础上,另增加一条专用保护线(PE),该条保护线是由客户受电端配电盘的保护中性线(PEN)上引出,与原来的三相四线制或单相二线制一同进行配线连接。
为了保证整个系统工作的安全可靠,在使用中应特别注意,保护线(PE)自从保护中性线(PEN)上引出后,在客户端就形成了中性线N和保护线(PE),使用中不能将两线再进行合并为(PEN)线。
为了确保保护中性线(PEN)的重复接地的可靠性,TN-C 系统主干线的首、末端,所有分支T接线杆、分支末端杆,等处均应装设重复接地线,同时三相四线制用户也应在接户线的入户支架处,(PEN)线在分为中性线(N)和保护线(PE)之前,进行重复接地。
无论是保护中性线(PEN)、中性线(N)还是保护线(PE)的导线截面一律按照相线的导线型号和截面标准来选择。
保护接地的适用范围是哪些?保护接地适用于不接地电网。
这种电网中,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地!把正常情况下不带电,而在故障情况下可能带电的电气设备外壳、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地。
保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。
(保护接地电阻、重复接地电阻、工作接地电阻、防雷接地电阻值有何规定?工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30欧姆。
)保护接零protective connect toneutral把电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。
在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不致于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。
多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。
由接地的中性点引出的导线称为零线。
在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。
因为当保护接地的设备外壳带电时,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。
采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
保护接零和保护接地的区别工作接地-是电在工作中产生的余电,为了不让余电击伤人,让它能够让余电排入到大地体中,所称工作接地;保护零线-其时也就是地线,就是其中某根电线接触物体时,让漏保开关能及时跳闸,不击伤人,所称保护零线。
两种都是为了保护人生的安全起着重要作用。
保护接地与保护接零的主要区别是:(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。
一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。
三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.(*在同一用电系统中,绝对不允许同时存在保护接地与保护接零!!!)Q:三相异步电机采用保护接地还是保护接零?对比较常见的三相四线制(零线接地)供电系统本人以为是这样的:保护接地,设备故障时,设备外壳对地电压比较低,工作比较安全;接零保护,设备故障时,故障电流比较大,保护装置会快一些动作,不论如何零线重复接地都不要忘记.对于中心线不接地的供电系统,电动机采用接地保护. 对于中心线接地的系统:可以采用接地保护\接零保护\重复接地保护.但同一供电系统的所有电动机必须采用同样的接地.我觉得对于TNC系统,电机应该接零。