浅谈电气保护接地

浅谈电气保护接地【摘要】随着国民经济的快速发展,用户对供电的可靠性和安全性提出了越来越高的要求。接地是在长期实践中总结出来的对电气设备安全使用的必要保护措施。但因接地措施的缺陷,如接地不规范、接地不良、接地失效等,以致发生重大事故,在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,一般建筑的接地主要包括接地方式、接地体(人工接地、基础接地)接地干线、等电位联结。【关键词】电气保护;接地;方法:F407.6文献标识码:A:一、下面介绍一下几种接地系统:1、一般建筑常用的接地方式是TN-C-S和TN-S系统TN-C-S系统山两个接地系统组成,第一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统,分界面在N线与PE线的连接点。该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前采用TN-C系统,进户处做重复接地,进户后变成TN-S系统。在住宅中采用TN-C-S系统,实际上就成了TN-S系统。也即PEN线在进入用户配电箱后,配电箱内分开设置TN端子板和PE端子板,N与PE线进入住宅便互相分开不再有任何电气连接了。TN-S是一个三相四线加PE线的接地系统。通常建筑物内设有独立变配---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---电所时进线釆用该系统。TN-S系统的特点是,中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。2、TN-C系统TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PNE线。适合用于三相负荷较平衡的场所,住宅用户大部分是单相用户,难以实现三相负荷的平衡,PEN中将有较大的、不稳定的不平衡电流流过,而且大量家电设备使用中产生的高次谐波也叠加在中性线N±,使中性线接地电位偏移。新规范中已明确规定住宅供电已不再使用TN—C系统了。3、TT系统TT系统亦为三相四线系统。系统有一点直接接地,系统无PE线。用电设备的外露可导电部分(PE)线接至与电力系统接地点无直接关联的接地极上。TT系统的特点是中性点N与保护接地线无一点电气连接,即N与PE线是分开的,适用于公共电网供电的住宅,一般每栋住宅楼各有单独的接地极和PE线。当用电设备发生单相接地故障时,山于TT系统单相短路保护的灵敏度比TN系统低(TT系统以大地为故障电流通路,与电源和PE线的接地电阻有关故障电流小),熔断器和短路器往往不能立即动作,造成设备外売带电。所以必须采用漏电保护来切断电源,才能提高TT系统触电保护的灵敏度,使TT系统更为安全可靠。4、IT系统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),无相压压(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---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---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住宅建筑。二、接地体建筑物的接地装置一般分为两类,一种是人工接地体,另外一种是自然接地体(可利用建筑物基础内的钢筋)。一般情况我们尽量利用基础内钢筋网作接地体,但要注意,作为接地休的基础内钢筋网必须在室外地面以下距地面不小于0・5m,钢筋规格是通过需要钢筋表面积总和进行换算的,这在《建筑物防雷设计规范》中冇具体计算公式。1、人工接地:我们一般在无法利用自然接地体作接地极或者自然接地体电阻值不满足要求时才采用人工接地体的。人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度应小于4mm;钢管壁厚度应小于3.5mm。在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加人截面。接地线应与水平接地体的截面相同。垂直接地体长2.5米,为降低相邻接地体的屏蔽作用,间距大于5米;这里我们不考虑人工接地体距建筑入口和人行道的距离,因此室外人工接地体埋深均要距地面1米以下,如果因受现场条件限制达不到深度要求,应按《建筑物防雷设计规范》第4.3.5条的其它办法进行处理。2、基础接地:利用基础内钢筋做接地体的接地平面的画法很...

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