保护接地、工作接地、保护接零的区别
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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。
工作接地、保护接地、保护接零和重复接地接地和接零的基本目的一是为了电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全。
按其作用可分为保护接零:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。
重复接地:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。
工作接地:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地。
保护接地:将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。
1、保护接零保护接零工作原理把电气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,贝线路上的保护装置(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至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。
因为当保护接地的设备外壳带电时,若其接地电阻r'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。
保护接零的作用在电网中,如果通过中性点接地的方式进行保护,在这种情况下,由于单相对地电流过大,进而难以确保人体不受触电的危害。
保护接零注意事项(1)采用保护接零的条件。
在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。
在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于4欧。
(2)工作零线重复接地。
在工作中,对于工作零线回路来说,为了避免出现断开现象,一方面对中性点接地处理,另一方面对工作零线进行重复接地处理。
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。
明确工作接地和保护接地两个概念1什么是工作接地,什么是保护接地?工作接地,在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。
例如电源(发电机或变压器)的中性点直接(或经消弧线圈)接地,能维持非故障相对地电压不变,电压互感器一次侧线圈的中性点接地,能保证一次系统中相对低电压测量的准确度,防雷设备的接地是为雷击时对地泄放雷电流。
保护接地,将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。
电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳,通常因绝缘损坏或其他原因而导致意外带电,容易造成人身触电事故。
为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地。
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(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。
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。
保护接地、工作接地和保护接零的区别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。
保护接地、工作接地和保护接零一般和低压配电系统的形式相对应,保护接地对应IT系统、工作接地对应TT系统、保护接零对应TN系统。
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(国标50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。
其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。
第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。
1.TT方式供电系统。
低压配电网都是采用的三相四相制,而中性点的接地就是工作接地,中性线就是工作零线。
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,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。
水利水电施工中接地保护的分类用法马连生(中国水利水电第五工程局有限公司海外事业部,四川成都610066)简介:大型水利水电施工现场布置场面分为办公区、生活区,生产区,施工区,经常用的接地类型有工作接地;保护接地;防雷接地;防静电接地;隔离接地;屏蔽接地;作者结合水利水电工程施工供电工作实践,把接地的分类和使用方法介绍给大家进行讨论,不足之处,请大家提出宝贵意见。
1、工作接地(1)用于水利水电施工10KV以下配电网所有的变压器中性点接地,接地极可充分利用工程施工中可靠的自然接地体,如:埋设地下的供水和排水钢制管网;主体混凝土施工钢筋接地网;河床段施工用减压排水井护壁钢管;使用时要按照规范可靠连接,用仪表测量接地电阻≤4Ω,接地点安装警示标牌,做好巡检及定期检测记录。
(2)临时或应急供电系统,由于容量小,分布电容小,电源的中性点也可不做工作接地,如:配电变压器的容量在100KV A以下配电网(低压侧要有击穿保险器);施工用移动发电机供电网可按IT方式系统运行;使用中注意线路材料绝缘等级和供电线路绝缘监察工作。
2、保护接地(TT系统)TT系统具有原理简明施工便捷特点,配合漏电保护开关非常适用于水利水电施工配电网。
(1)由于混凝土拌和楼以及人工骨料等系统的设备具有深埋地下的基础和连贯钢结构支撑这样结构接地网的接地电阻很容易做到满足≤4Ω的要求。
使用中注意用电设备要和金属结构可靠的连接,配电及控制室安装绝缘检查三相电压表,做好巡检及定期检测记录。
(2)用在主体混凝土施工浇筑场面,利用主体钢筋接地网的自然接地体优势,接地点安装警示标牌,配电干线盘柜安装绝缘检查三相电压表,施工场面的配电盘柜必须“一机、一闸、一漏”。
(3)用于水利水电施工中配套的办公区和生活区轻钢活动房的配电网,入户端电源必须配二级保护电漏电开关,电源插座的PE线和房屋金属框架良好接入接地网(可利用埋设附近的主供水钢管布置制作接地电阻≤4Ω接地网)。
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。
接地保護和接零保護的區別以保護人身安全為目的,把電氣設備不帶電的金屬外殼接地或接零,叫做保護接地及保護接零。
一、保護接地在中性點不接地的三相電源系統中,當接到這個系統上的某電氣設備因絕緣損壞而使外殼帶電時,如果人站在地上用手觸及外殼,由於輸電線與地之間有分佈電容存在,將有電流通過人體及分佈電容回到電源,使人觸電,如圖6-7-13所示。
在一般情況下這個電流是不大的。
但是,如果電網分佈很廣,或者電網絕緣強度顯著下降,這個電流可能達到危險程度,這就必須採取安全措施。
圖6-7-13 沒有保護接地的電動機一相碰殼情況保護接地就是把電氣設備的金屬外殼用足夠粗的金屬導線與大地可靠地連接起來。
電氣設備採用保護接地措施後,設備外殼已通過導線與大地有良好的接觸,則當人體觸及帶電的外殼時,人體相當於接地電阻的一條並聯支路,如圖6-7-14所示。
由於人體電阻遠遠大於接地電阻,所以通過人體的電流很小,避免了觸電事故。
圖6-7-14 裝有保護接地的電動機一相碰殼情況保護接地應用於中性點不接地的配電系統中。
二、保護接零(一)保護接零的概念所謂保護接零(又稱接零保護)就是在中性點接地的系統中,將電氣設備在正常情況下不帶電的金屬部分與零線作良好的金屬連接。
圖6-7-15是採用保護接零情況下故障電流的示意圖。
當某一相絕緣損壞使相線碰殼,外殼帶電時,由於外殼採用了保護接零措施,因此該相線和零線構成回路,單相短路電流很大,足以使線路上的保護裝置(如熔斷器)迅速熔斷,從而將漏電設備與電源斷開,從而避免人身觸電的可能性。
圖6-7-15 保護接零保護接零用於380/220V、三相四線制、電源的中性點直接接地的配電系統。
在電源的中性點接地的配電系統中,只能採用保護接零,如果採用保護接地則不能有效地防止人身觸電事故。
如圖6-7-16所示,若採用保護接地,電源中性點接地電阻與電氣設備的接地電阻均按4Ω考慮,而電源電壓為220V,那麼當電氣設備的絕緣損壞使電氣設備外殼帶電時,則兩接地電阻間的電流將為:圖6-7-16 中性點接地系統採用保護接地的後果熔斷器熔體的額定電流是根據被保護設備的要求選定的,如果設備的容易較大,為了保證設備在正常情況下工作,所選用熔體的額定電流也會較大,在27.5A接地短路電流的作用下,將不斷熔斷,外殼帶電的電氣設備不能立即脫離電源,所以在設備的外殼上長期存在對地電壓Ud,其值為:Ud=27.5×4=110V顯然,這是很危險的。
保护接地和保护接零的区别以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。
1、保护接地在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。
在一般情况下这个电流是不大的。
但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施。
没有保护接地的电动机一相碰壳情况保护接地就是把电气设备的金属外壳用足够粗的金属导线与大地可靠地连接起来。
电气设备采用保护接地措施后,设备外壳已通过导线与大地有良好的接触,则当人体触及带电的外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,如图6-7-14所示。
由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,避免了触电事故。
装有保护接地的电动机一相碰壳情况保护接地应用于中性点不接地的配电系统中。
2、保护接零2.1. 保护接零的概念为了防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接者称为保护接零。
保护接零(又称接零保护)也就是在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。
图6-7-15是采用保护接零情况下故障电流的示意图。
当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。
保护接零保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接接地的配电系统。
在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用保护接零,如果采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故。
如图6-7-16所示,若采用保护接地,电源中性点接地电阻与电气设备的接地电阻均按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备外壳带电时,则两接地电阻间的电流将为:中性点接地系统采用保护接地的后果熔断器熔体的额定电流是根据被保护设备的要求选定的,如果设备的额定电流较大,为了保证设备在正常情况下工作,所选用熔体的额定电流也会较大,在27.5A接地短路电流的作用下,将不断熔断,外壳带电的电气设备不能立即脱离电源,所以在设备的外壳上长期存在对地电压Ud,其值为:Ud=27.5×4=110V显然,这是很危险的。
你知道工作接地、保护接地及保护接零的区别吗工作接地、保护接地及保护接零三者有什么区别呢,这是许多小伙伴感到疑惑的一个问题,就这三者的有关知识给大家整理好了,希望看过本文后,能够对工作接地与保护接地及保护接零有所了解。
接地目的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:接地;保护接地;重复接地。
工作接地工作接地在采用380/220V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。
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。
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保护接地原理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。
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呢?一般人可能不太清楚,所以我们今天就来给大家介绍一下保护接地和保护接零有什么区别吧。
保护接地是指将电气设备的金属外壳通过导线与大地作良好的金属性连接,使电气设备的金属外壳成为大地的一个良好的导体。
如果电气设备有绝缘损坏时,就会形成对地短路。
保护接零是指将电气设备的金属外壳用导线与零线或专用地线直接相连,这样当电气设备的金属外壳发生碰壳等漏电故障时,就会形成对地的短路,但由于零线的电流不经过负荷电流的,而且对人体的危害要比相线小得多。
所以只要将保护接地与保护接零两者结合起来运行,就能大大减少触电事故的发生。
在电路中,电力系统电气装置的接地、接零、中性点及其引出线和避雷线都叫做重复接地、保护接地和保护接零。
从安全的角度讲,重复接地、保护接地和保护接零是同样重要的,缺一不可。
因此,应根据不同场合选用不同的接地方式,不能互相取代,并要做到“三不要”,即:不要单独采用一种接地方式;不要在一个系统中混合采用几种不同的接地方式;不要将保护接地和保护接零合用。
而家庭中的电器也是有正负极之分的,例如:灯泡的正极(红)就是火线,而灯泡的负极(黑)就是零线,在日常生活中,大部分电器的接法都是采用保护接零,比如:插座,开关,家用电器等等,而没有采用保护接地的,那么火线和零线又该如何辨别呢?保护接零,顾名思义,就是将电器设备的金属外壳进行接零,使其与电网零线进行可靠的连接,以防止电器设备的外壳意外带电,使电器设备的金属外壳与地之间形成通路,一旦电器设备的外壳发生碰壳等漏电故障时,就会形成对地的短路。
而保护接地,顾名思义,就是将电器设备的金属外壳进行接地,将电器设备的金属外壳成为零线的一个良好导体,以防止电器设备的外壳漏电。
两者的工作原理是完全不同的,具体的工作步骤为:先接地后接零,再进行通电操作。
在进行了上述的操作之后,才能保证对人身安全起到保护作用。
还有一种家用电器就是冰箱,当我们买回冰箱之后,就必须要将其摆放在比较平整的地面上,如果冰箱是采用保护接零的话,它的金属外壳就会带电,如果是采用保护接地的话,冰箱的金属外壳就不会带电,所以在使用冰箱的时候,首先要确认一下冰箱的接地端子是否接触良好。
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1.732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。