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Li Yujiang; 接地:电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。
接地装置:是由接地体和接地线两部分组成的。
接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,也称为接地极。
接地线:接地体与电气设备的金属外壳之间的连接线。
接地网:由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体。 ;接地的种类;电力系统的中性点运行方式(工作接地);保护接地;保护接地;IT系统:电源小电流接地系统的保护接地方式,电气设备的不带电金属部分直接经接地体接地.;TT系统:配电系统的中性线N引出,但电气设备的不带电金属部分经各自的接地装置直接接地;重复接地 ;接地故障:
接地故障首先是一种短路故障。
短路故障是指运行中的电力系统或工厂供配电系统的相与相或相与地之间发生的金属性非正常连接。
短路产生的原因:主要是系统中带电部分的电气绝缘出现破坏。
引起这种破坏的原因:有过电压、雷击、绝缘材料的老化,以及运行人员的误操作和施工机械的破坏、鸟害、鼠害等。
短路的效应及危害:
短路产生巨大的电动力效应及热效应,使故障元件及短路回路中的其它元件损坏;
中性点接地系统中,短路回路产生很大压降,影响其它设备正常运行;
不对称短路会产生较强 不平衡磁场,干扰通讯网络、信号系统、晶闸管触发系统及自控系统,甚至发生误动作;
造成停电事故,甚至大范围停电,造成经济损失;
影响电力系统运行。;短路名称 ;为防止因配电线路接地故障所发生的人身间接电击、电气火灾及线路的热稳定性,现行的设计和施工中均提出在低压配电线路中需设置接地故障保护:
防止人身间接电击的保护采用下列措施:
一、采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备(Ⅱ类设备);
二、采取电气隔离措施;
三、采用安全超低压;
四、将电气设备安装在非导电场所内;
五、设置不接地的等电位联结;为保护的电气设备因配电线路接地故障而遭到破坏(Ⅰ类设备)有以下几种措施:
一、利用配电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护;这种保护方式因利用所控制的线路断路器,在不增设其他装置就可以实现接地故障保护功能,所以方便易行。但应能满足规范所要求的在发生故障时,断路器切断故障电流的允许时间。;为保护的电气设备因配电线路接地故障而遭到破坏(Ⅰ类设备)有以下几种措施:
二、利用零序电流来实现接地故障保护;依据基尔霍夫定律流入电路中任意节点的复电流的代数和为零,所以三相电流的矢量和即零序电流I0=︱IA︱+︱IB︱+︱IC︱在三相负荷完全平衡时(假定无接地故障,不考虑线路及电器设备的正常泄漏电流)I0=0。当三相负荷不平衡时I0=IN,此时零序电流为不平衡电流IN。当某一相发生接地故障时必然要产生一个单相接地故障电流Id,此时的零序电流I0=IN+Id是三相不平衡电流与单相接地故障电流的矢量和。所以利用零序电流来实现接地故障保护时其动作电流应大于三相不平衡电流。;为保护的电气设备因配电线路接地故障而遭到破坏(Ⅰ类设备)有以下几种措施:
三、利用剩余电流实现接地故障保护;配电线路在没有发生接地故障时,三相负荷电流与中性线电流的矢量和无论三相负荷电流平衡与否它们的电流均为零,即∣IA︱+︱IB︱+︱IC∣+∣IN∣=0。当某一相发生单相接地故障时,故障电流通过保护线PE与大地构成通路,所以此时∣IA︱+︱IB︱+︱IC∣+∣IN∣≠0。此时的电流应为接地故障电流加上配电线路及电器设备的正常泄漏电流,我们称此电流为剩余电流。由此分析可知利用剩余电流来实现接地故障保护时其动作电流应为剩余电流。;3WL接地故障保护的实现;3WL具有接地故障保护的脱扣器;3WL接地故障保护的实现;3WL接地故障保护的实现;外部电流互感器接法
3WL空气断路器端子分配示意图(部分);3WT接地故障保护的实现;3WT接地故障保护的实现;3WT接地故障保护的实现;3VL接地故障保护的实现;3VL接地故障保护的实现;3VL接地故障保护的实现;3VL接地故障保护的实现;3VT接地故障保护的实现;=SE= MT/MTE Ground fault protection;=SE= MT/MTE Ground fault protection;=SE= MT/MTE Ground fault protection;Discussion topic
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