A. 由專用變壓器供電,且中性點不接地的系統中,低壓設備的保護方式應用保護接地(還是保護接零)
中性點不接地是IT系統,
IT系統的電源不接地或通過阻抗接地,電氣設備外露可導電部分可直接接地或通過保護線接到電源的接地體上,這也是保護接地
B. 為什麼電氣設備必須要有接地保護或者接零保護措施
一、接地保護的概念 接地保護又常稱為保護接地,就是將電氣設備的金屬外殼與接地體連接,以防止因電氣設備絕緣損壞而使外殼帶電時,操作人員接觸設備外殼而觸電。 在中性點不接地的低壓系統中,在正常情況下各種電力裝置的不帶電的金屬外露部分,除有規定外都應接地。 二、接零保護的概念 為了防止電氣設備因絕緣損壞而使人身遭受觸電危險,將電氣設備的金屬外殼與供電變壓器的中性點相連接者稱為接零保護。在中性點非直接接地的低壓電力網中,電力裝置應採用低壓接零保護。在中性點非直接接地的低壓電力網中,電力裝置應採用低壓接地保護。由同一台發電機、同一台變壓器或同一段母線供電的低壓電力網中,不宜同時採用接地保護與接零保護。 三、接地和接零相比較 保護接地和保護接零是維護人身安全的兩種技術措施,其不同處是: 其一,保護原理不同。低壓系統保護接地的基本原理是限制漏電設備對地電壓,使其不超過某一安全范圍;高壓系統的保護接地,除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促成系統中保護裝置動作的作用。保護接零的主要作用是借接零線路使設備潛心電形成單相短路,促使線路上保護裝置迅速動作。 其二,適用范圍不同。保護接地適用於一般的低壓不接地電網及採取其它安全措施的低壓接地電網;保護接地也能用於高壓不接地電網。不接地電網不必採用保護接零。 其三,線路結構不同。保護接地系統除相線外,只有保護地線。保護接零系統除相線外,必須有零線;必要時,保護零線要與工作零線分開;其重要的裝置也應有地線。 一般最好不要同時考慮,就是需要兩個接地已要符合接地電阻的要求,否則後患無窮。
C. 低壓配電的接地方式有哪幾種
國際電工委員會(iec)對各接地方式供電系統的規定
根據iec規定的各種保護接地方式的術語概念,低壓配電系統按接地方式的不同稱為tt系統、tn系統、it系統。其中tn系統又分為tn-c、tn-s、tn-c-s系統。
下面對各種供電系統做扼要的介紹。
1、tt方式接地供電系統
tt接地方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統,也稱tt系統。第一個符號t表示電力系統中性點直接接地;第二個符號t表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。在tt系統中負載的所有接地均稱為保護接地,如圖1-1所示。這種供電系統的特點如下。
(1)由於三相負載不平衡,工作零線上有不平衡電流,對地有電壓,所以與保護線所聯接的電氣設備金屬外殼有一定的電壓。
(2)如果工作零線斷線,則保護接零的漏電設備外殼帶電。
(3)如果電源的相線碰地,則設備的外殼電位升高,使中性線上的危險電位蔓延。
(4)tn-c系統干線上使用漏電保護器時,工作零線後面的所有重復接地必須拆除,否則漏電開關合不上;而且,工作零線在任何情況下都不得斷線。所以,實用中工作零線只能讓漏電保護器的上側有重復接地。
(5)tn-c方式供電系統只適用於三相負載基本平衡情況。
4、tn-s方式供電系統
它是把工作零線n和專用保護線pe嚴格分開的供電系統,稱作tn-s供電系統,如圖1-4所示,tn-s供電系統的特點如下。
(1)系統正常運行時,專用保護線上不有電流,只是工作零線上有不平衡電流。pe線對地沒有電壓,所以電氣設備金屬外殼接零保護是接在專用的保護線pe上,安全可靠。
(2)工作零線只用作單相照明負載迴路。
(3)專用保護線pe不許斷線,也不許進入漏電開關。
(4)干線上使用漏電保護器,工作零線不得有重復接地,而pe線有重復接地,但是不經過漏電保護器,所以tn-s系統供電干線上也可以安裝漏電保護器。
(5)tn-s方式供電系統安全可靠,適用於工業與民用建築等低壓供電系統。在建築工程工工前的「三通一平」(電通、水通、路通和地平——必須採用tn-s方式供電系統。
5、tn-c-s方式供電系統
在建築施工臨時供電中,如果前部分是tn-c方式供電,而施工規范規定施工現場必須採用tn-s方式供電系統,則可以在虛線後段採用施工用電配電箱分出pe線,如圖1-5所示。這種系統稱為tn-c-s供電系統。tn-c-s系統的特點如下。
(1)當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由於有接地保護,可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高於安全電壓,屬於危險電壓。
(2)當漏電電流比較小時,熔斷器不一定能熔斷,所以還需要漏電保護器作保護,因此tt系統難以推廣。
(3)因tt系統接地裝置耗用鋼材多,安裝後難以回收、費工時、費料。現在有的建築施工單位用電時,採用一根專用保護線,以減少安裝接地裝置鋼材用量,如圖1-2所示。
圖中虛線後段接線方式採用施工用電配電箱,把新增加的專用保護線pe線和工作零線n分開,其特點是:第一、共用接地線與工作零線沒有電的聯系;第二、正常運行時,工作零線可以有電流,而專用保護線沒有電流。
從上面分析看出tt系統適用於接地保護很分散的地方。
2、tn方式供電系統
這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,稱作接零保護系統,用tn表示。這種供電系統的特點如下。
(1)當設備出現外殼帶電時,接零保護系統能將漏電電流上升為短路電流,這個電流很大,是tt系統的幾倍,實際上就是單相對地短路故障,熔斷器的熔絲會熔斷,低壓斷路器的脫扣器會立即動作而跳閘,使故障設備斷電,比較安全。
(2)tn系統節省材料、工時,在我國和其他許多國家廣泛得到應用,可見比tt系統優點多。tn方式供電系統中,根據其保護零線是否與工作零線分開而劃分為tn-c和tn-s等兩種。
3、tn-c方式供電系統
它是用工作零線兼作接零保護線,可以稱作保護中性線.
D. 為什麼設備保護接地要求就近接地
一、接地保護的概念
接地保護又常稱為保護接地,就是將電氣設備的金屬外殼與接地體連接,以防止因電氣設備絕緣損壞而使外殼帶電時,操作人員接觸設備外殼而觸電。 在中性點不接地的低壓系統中,在正常情況下各種電力裝置的不帶電的金屬外露部分,除有規定外都應接地。
二、接零保護的概念
為了防止電氣設備因絕緣損壞而使人身遭受觸電危險,將電氣設備的金屬外殼與供電變壓器的中性點相連接者稱為接零保護。在中性點非直接接地的低壓電力網中,電力裝置應採用低壓接零保護。在中性點非直接接地的低壓電力網中,電力裝置應採用低壓接地保護。由同一台發電機、同一台變壓器或同一段母線供電的低壓電力網中,不宜同時採用接地保護與接零保護。
三、接地和接零相比較 保護接地和保護接零是維護人身安全的兩種技術措施,其不同處是:
其一,保護原理不同。低壓系統保護接地的基本原理是限制漏電設備對地電壓,使其不超過某一安全范圍;高壓系統的保護接地,除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促成系統中保護裝置動作的作用。保護接零的主要作用是借接零線路使設備潛心電形成單相短路,促使線路上保護裝置迅速動作。
其二,適用范圍不同。保護接地適用於一般的低壓不接地電網及採取其它安全措施的低壓接地電網;保護接地也能用於高壓不接地電網。不接地電網不必採用保護接零。
其三,線路結構不同。保護接地系統除相線外,只有保護地線。保護接零系統除相線外,必須有零線;必要時,保護零線要與工作零線分開;其重要的裝置也應有地線。
一般最好不要同時考慮,就是需要兩個接地已要符合接地電阻的要求,否則後患無窮。
E. 下面這兩個什麼區別啊,國外的設備問我們的低壓接地系統是什麼形式
圖紙很清楚的顯示的接地要求是TN-S;TN-C-S,這個也是我國的民用供配電的基本接地系統。這種接地系統是國際電工聯盟推薦的通用標准。完全滿足地線系統需求
TN-S:三相五線制供電,分別引出L1,L2,L3,N,PE。N為工作零線,PE為專用【保護接地線】線,用五線配電,電線用量大,多為民用供配電選擇方式,因為N為專用,平時PE不導電,安全性好。
TN-C-S:變壓器引出為TN-C方式,在某級配電開始將PE與N從PEN中區分開(二者此後不得再見面握手),也就是該分歧點之前為TN-C型式,此後類似TN-S。對於民用供配電通常是進入單位後都是三相伍線制了。
例如變壓器及一級配電用TN-C,在建築電源進線總箱處將PE從PEN中分離,建築內二級配電仍為5線制。
F. 要求低壓電氣設備接地電阻不超過多少歐
依據《工業與民用電力裝置的接地設計規范GBJ 65-83》
第4.2.1條 低壓電力設備接地裝置的接地電版阻,不宜超過權4歐。 使用同一接地裝置的並列運行的發電機、變壓器等電力設備,當其總容量不超過100千伏安時,接地電阻不宜大於10歐。
第4.2.2條
中性點直接接地的低壓力網中,採用接零保護時,零線宜在電源處接地,但移動式電源設備除外。架空線路的干線和分支線的終端以及沿線每1公里處,零線應重復接地。電纜和架空線在引入車間或大型建築物處,零線應重復接地(但距接地點不超過50米者除外),若屋內配電屏、控制屏有接地裝置時,也可將零線直接連到接地裝置上。低壓線路零線每一重復接地裝置的接地電阻不應大於10歐。在電力設備接地裝置的接地電阻允許達到10歐的電力網中,每一重復接地裝置的接地電阻不應超過30歐,但重復接地不應少於三處。零線的重復接地,應充分利用自然接地體。
第4.2.3條
直流電力網中零線重復接地應採用人工接地體,並不得與地下金屬管道等有金屬連接,如無絕緣隔離裝置,相互間的距離不宜小於1米。
第4.2.4條 為防止觸電危險,在低壓電力網中,嚴禁利用大地作相線或零線。
G. 電氣設備工作低壓低於多少就不用接地
一、接地保護的概念
接地保護又常稱為保護接地,就是將電氣設備的金屬外殼與接地體連接,以防止因電氣設備絕緣損壞而使外殼帶電時,操作人員接觸設備外殼而觸電。 在中性點不接地的低壓系統中,在正常情況下各種電力裝置的不帶電的金屬外露部分,除有規定外都應接地。
二、接零保護的概念
為了防止電氣設備因絕緣損壞而使人身遭受觸電危險,將電氣設備的金屬外殼與供電變壓器的中性點相連接者稱為接零保護。在中性點非直接接地的低壓電力網中,電力裝置應採用低壓接零保護。在中性點非直接接地的低壓電力網中,電力裝置應採用低壓接地保護。由同一台發電機、同一台變壓器或同一段母線供電的低壓電力網中,不宜同時採用接地保護與接零保護。
三、接地和接零相比較 保護接地和保護接零是維護人身安全的兩種技術措施,其不同處是:
其一,保護原理不同。低壓系統保護接地的基本原理是限制漏電設備對地電壓,使其不超過某一安全范圍;高壓系統的保護接地,除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促成系統中保護裝置動作的作用。保護接零的主要作用是借接零線路使設備潛心電形成單相短路,促使線路上保護裝置迅速動作。
其二,適用范圍不同。保護接地適用於一般的低壓不接地電網及採取其它安全措施的低壓接地電網;保護接地也能用於高壓不接地電網。不接地電網不必採用保護接零。
其三,線路結構不同。保護接地系統除相線外,只有保護地線。保護接零系統除相線外,必須有零線;必要時,保護零線要與工作零線分開;其重要的裝置也應有地線。
一般最好不要同時考慮,就是需要兩個接地已要符合接地電阻的要求,否則後患無窮。
H. 低壓電氣設備的接地電阻一般不大於多少歐姆
《工業與民用電力裝置的接地設計規范GBJ 65-83》
第4.2.1條 低壓電力設備接地裝置的專接地電阻,不宜超過屬4歐。 使用同一接地裝置的並列運行的發電機、變壓器等電力設備,當其總容量不超過100千伏安時,接地電阻不宜大於10歐。
第4.2.2條
中性點直接接地的低壓力網中,採用接零保護時,零線宜在電源處接地,但移動式電源設備除外。架空線路的干線和分支線的終端以及沿線每1公里處,零線應重復接地。
電纜和架空線在引入車間或大型建築物處,零線應重復接地(但距接地點不超過50米者除外),若屋內配電屏、控制屏有接地裝置時,也可將零線直接連到接地裝置上。
低壓線路零線每一重復接地裝置的接地電阻不應大於10歐。
在電力設備接地裝置的接地電阻允許達到10歐的電力網中,每一重復接地裝置的接地電阻不應超過30歐,但重復接地不應少於三處。零線的重復接地,應充分利用自然接地體。
I. 電工問題:在中性點直接接地的低壓電網中,為什麼接零保護的系統不允許電氣設備採用接地保護
如果接地就屬於重復接地了,容易導致設備外殼帶電
J. 礦井高低壓電氣設備的三大保護是什麼
漏電保護、接地保護和過電流保護。
1、漏電保護
當電流超過預定最大值時,使保護裝置動作的一種保護方式。
2、接地保護
接地保護,指的是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞後或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部分相絕緣的金屬結構部分),用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式。
3、過電流保護
當流過被保護原件中的電流超過預先整定的某個數值時,保護裝置啟動,並用時限保證動作的選擇性,使斷路器跳閘或給出報警信號。電網的漏電流超過某一設定值時,能自動切斷電源或發出報警信號的一種安全保護措施。
(10)哪些設備需要進行低壓保護接地擴展閱讀
1、漏電保護
發生漏電故障,如不及時保護,特別在煤礦井下有著嚴重的後果;它可能導致人身生命的危險;它可能引起瓦斯、煤塵的爆炸;它可能提前點燃雷管;對於中性點接地系統以及系統有著較大分布電容的中性點不接地系統都有可能使電動機一相繞組燒毀。為此對煤礦電動機及其供電線路,特別是井下,必須進行漏電保護。
2、接地保護
把正常情況下不帶電,而在故障情況下可能帶電的電氣設備外殼、構架、支架通過接地和大地接連起來叫保護接地。保護接地的作用就是將電氣設備不帶電的金屬部分與接地體之間作良好的金屬連接,降低接點的對地電壓,避免人體觸電危險。
3、過電流保護
過電流保護主要包括短路保護和過載保護兩種類型。短路保護的特點是整定電流大、瞬時動作。電磁式電流脫扣器(或繼電器)、熔斷器常用作短路保護元件。過載保護的特點是整定電流較小、反時限動作。熱繼電器、延時型電磁式電流繼電器常用作過載保護元件。在沒有太大沖擊電流的情況下,熔斷器也常用作過載保護元件。