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文档简介
1、设备接地问题单台设备有两个接地:一,配电接地,从设备的外壳接到配电箱的地线;二,外壳接地;从设备外壳接到地下接地扁钢,外壳对地电阻小于4欧,如果对电磁屏蔽有要求,则小于1欧;EMI测试符合相关标准,当然移动的机房不在此列;?如果是多台设备,需要把所有的接地点汇集在一个接地点上;机房顶部避雷针和避雷环多路经镀锌扁钢引到地下接地网,以使在这个避雷网保护里的设备在任何天气都能稳定工作;注意多个不同用途的网络的接地,例如智能监控和局域网的接地,不要产生干扰;同样的,注意强电网络和弱电网络的接地。最终确认:测任意两台设备的外壳之间的电压不大于 20MV外壳对地用指针表测不大于1欧;一、概述?电气设备的某
2、个部分与大地之间作良好的电气联接称为 接地。与大地土壤直接接触的金 属导体或金属导体组称为 接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线; 接地体和接地线统称为接地装置。?电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。二、接地的分类?K接地的作用分有 保护接地和工作接地两种。(1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的 方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于 人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成 危害。(2)为了保证电气设备
3、在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。三、接地电阻?应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分:(1)电气设备和接地线的接触电阻。(2)接地线本身的电阻。(3)接地体本身的电阻。(4)接地体和大地的接触电阻。(5)大地的电阻。?不同的电气设备对接地电阻有不同的要求:(1)大接地短路电流系统RK 0.5欧(2)容量在100kVA以上的变压器或发电机 R<4欧(3)阀型避雷器RK 5欧(4)独立避雷针、小接地电流系统、容量在 100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备 共用
4、的接地均FH 10欧(5)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地 RK30欧四、装设接地装置的要求(1)接地线一般用40mme 4mm勺镀锌扁钢。(2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为 50mm管壁厚不小于3.5mm长度23m角钢 以 50mm< 50mm< 5mmfc宜。(3)接地体的顶端距地面0.50.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为 35m(4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于 3m(5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。五、降低土壤电阻率的方法?在接地装置安装前应了解接地体周围土壤
5、的电阻率,如过高则采取必要措施,确保接地 电阻值合格。(1)改变接地体周围的土壤结构?在接地体周围的土壤23m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、 焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到原来的1/51/10。(2)用食盐、木炭降低土壤电阻率?用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约1015cm厚,再铺23cm的食盐,共58层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的1/31/5。但食盐日久会随流水流失,一般超过两年就要补充一次。(3)用长效化学降阻剂?用长效化学降阻剂方法可使土壤电阻率降至原来的40%?电气设备的接地电阻应在每年的春、秋两季雨水较少时各测试一次,确保接
6、地合格。一般采用专门仪表(如ZC-8接地电阻测试仪)测试,也可采用电流表-电压表法测试。另外检查的内容有:(1)联接螺栓是否松动、锈蚀。(2)地面以下的接地线、接地体的腐蚀情况,是否脱焊。(3)地面的接地线有无损伤、断裂、腐蚀等。?一、保护接地?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。1、保护接地的作用及其局限性采取保护接地后,接地电流将同时沿着接地体与人体两条途径流过。因为人体电阻比保 护接地电阻大得多,所以流过人体的电流就很小,绝大部分电流从接地体流过(分流作用), 从而可以避免或减轻触电的伤害从电压角度来说
7、,采取保护接地后,故障情况下带电金属外壳的对地电压等于接地电流 与接地电阻的乘积,其数值比相电压要小得多。接地电阻越小,外壳对地电压越低。当人体 触及带电外壳时,人体承受的电压(即接触电压)最大为外壳对地电压(人体离接地体20m以外),一般均小于外壳对地电压。从以上分析得知,保护接地是通过限制带电外壳对地电压(控制接地电阻的大小)或减小通过人体的电流来达到保障人身安全的目的。?在电源中性点直接接地的系统中, 保护接地有一定的局限性。这是因为在该系统中,当 设备发生碰壳故障时,便形成单相接地短路,短路电流流经相线和保护接地、电源中性点接 地装置。如果接地短路电流不能使熔丝可靠熔断或自动开关可靠跳
8、闸时,漏电设备金属外壳 上就会长期带电,也是很危险的。2、保护接地应用范围保护接地适用于电源中性点不接地或经阻抗接地的系统。对于电源中性点直接接地的农村低压电网和由城市公用配电变压器供电的低压用户由于不便于统一与严格管理,为避免保 护接地与保护接零混用而引起事故,所以也应采用保护接地方式。在采用保护接地的系统中, 凡是正常情况下不带电,当由于绝缘损坏或其它原因可能带电的金属部分,除另有规定外, 均应接地。如变压器、电机、电器、照明器具的外壳与底座,配电装置的金属框架,电力设 备传动装置,电力配线钢管,交、直流电力电缆的金属外皮等。在干燥场所,交流额定电压127V以下,直流额定电压110V以下的
9、电气设备外壳;以及 在木质、沥青等不良导电地面的场所,交流额定电压 380V以下,直流额定电压440V以下的 电气设备外壳,除另有规定外,可不接地。3、保护接地电阻?保护接地电阻过大,漏电设备外壳对地电压就较高,触电危险性相应增加。保护接地电 阻过小,又要增加钢材的消耗和工程费用,因此,其阻值必须全面考虑。在电源中性点不接地或经阻抗接地的低压系统中,保护接地电阻不宜超过 4Q0当配电 变压器的容量不超过100kVA时,由于系统布线较短,保护接地电阻可放宽到 10Q。土壤电 阻率高的地区(沙土、多石土壤),保护接地电阻可允许不大于 30QO ?在电源中性点直接 接地低压系统中,保护接地电阻必须计
10、算确定。二、保护接零1、保护接零的作用及应用范围?由于保护接地有一定的局限性,所以就采用保护接零。即将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,短路电流流经相线一一零线回路,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。具保安效 果比保护接地好。保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线制低压系统 。在该系统中,凡由于绝缘 损坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外都应接零。应接零和不必接 零的设备或部位与保护接地相同。凡是由单独配电变压
11、器供电的厂矿企业,应采用保护接零 方式。2、重复接地?他行经验表明,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入车间或大型建筑物 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。?果短路点距离电源较远,相线一一零线回路阻抗较大,短路电流较小时,则过流保护 装置不能迅速动作,故障段的电源不能即时切除,就会使设备外壳长期带电。止匕外,由于零 线截面一般都比相线截面小,也就是说零线阻抗要比相线阻抗大,所以零线上的电压降要比 相线上的电压降大,一
12、般都要大于 110V (当相电压为220V时),对人体来说仍然是很危险 的。?怵取重复接地后,重复接地和电源中性点工作接地构成零线的并联支路,从而使相线一 一零线回路的阻抗减小,短路电流增大,使过流保护装置迅速动作。由于短路电流的增大, 变压器低压绕组相线上的电压相应增加,从而使零线上的压降减小,设备外壳对地电压进一 步减小,触电危险程度大为减小。?在接零系统中,即使没有设备漏电,而是当三相负载不平衡时,零线上就有电流,从而 零线上就有电压降,它与零线电流和零线阻抗成正比。而零线上的电压降就是接零设备外壳 的对地电压。在无重复接地时,当低压线路过长,零线阻抗较大,三相负载严重不平衡时, 即使零
13、线没有断线,设备也没有漏电的情况下,人体触及设备外壳时,常会有麻木的感觉。 采取重复接地后,麻木现象将会减轻或消除。?从以上分析可知,在接零系统中,必须采取重复接地。重复接地电阻不应大于10Q,当 配电变压器容量不大于100kVA重复接地不少于3处时,其接地电阻可不大于30Q。零线的 重复接地应充分利用自然接地体(直流系统除外)。3、采用保护接零应注意的几个问题?保护接零能有效地防止触电事故。但是在具体实施过程中,如果稍有疏忽大意,仍然会 导致触电的危险。(1)严防零线断线。?在接零系统中,当零线断开后时,接零设备外壳就会呈现危险的对地电压。采取重复接 地后,设备外壳对地电压虽然有所降低,但仍
14、然是危险的。所以一定要保护零线的施工及检 修质量,零线的连接必须牢靠,零线的截面应符合规程要求。为了严防零线断开,零线上不允许单独装设开关或熔断器。若采用自动开关,只有当过流脱扣器动作后能同时切断相线时, 才允许在零线上装设过流脱扣器。在同一台配电变压器供电的低压电网中,不允许保护接零 与保护接地混合使用。必须把系统内所有电气设备的外壳都与零线连接起来,构成一个零线 网络,才能确保人身安全。(2)严防电源中性点接地线断开。在保护接零系统中,若电源中性点接地线断开,当系统中任何一处发生接地或设备碰壳时, 都会使所有接零设备外壳呈现接近于相电压的对地电压,这是十分危险的。因此,在日常工 作中要认真做好巡视检查,发现中性点接地线断开或接触不良时,应及时进行处理。(3)保护接零系统零线应装设足够的重复接地。(4)在同一电源供电的设备上,不允许一部分设备保护接零,另一部分设备保护接地(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
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