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电气装置接地(补充1)
电气装置接地(补充1)
【1】
PEN导体连接
GB 16895.3-201X 《低压电气装置 第5-54部分 接地配置和保护导体》(征求意见稿)
543.4 PEN、PEL或PEM导体
注:由于这些导体有两种功能,既为PE导体又为N导体、L导体或M导体,应满足所有功能的要求。
543.4.1 PEN、PEL或PEM导体只能在固定的电气装置中采用,而且,考虑到机械强度原因,其截面积不应小于: 10 mm2 铜或16mm2 铝。
注1:基于电磁兼容(EMC)原因,PEN导体不应安装在装置受电点负荷侧(见GB/T 16895.10-2010第444.4.3.2条)。
注2:IEC 60079-14 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)标准不允许在爆炸性环境中使用PEN、PEL或PEM导体。
543.4.2 PEN、PEL或PEM导体应按线导体额定电压加以绝缘。
布线系统的金属外护物不应用作PEN、PEL或PEM导体,但符合IEC 60439-2要求的母线干线系统和符合IEC 61534-1要求的电源导轨系统除外。
注:产品委员会要考虑由PEN、PEL或PEM导体可能对设备产生电磁干扰(EMI)的影响。
543.4.3如果从装置的任一点起,中性导体/中间导体/线导体和保护功能导体分别采用单独的导体,则不允许将该中性导体/中间导体/线导体再连接到装置的任何其它的接地部分。然而,允许由PEN、PEL或PEM导体分接出的中性导体/中间点导体/线导体和保护接地导体超过一根以上。
如果在装置的某处将中性点导体、中点导体、线导体和保护接地导体分开,则在该处后,中性导体、中点导体、线导体不得再连接。
PEN、PEL或PEM导体应连接到保护接地导体的端子或母排 上(见图54.1 a),除非有专为PEN、PEL或PEM导体连接的专用端子或母排(图54.1 b和图54.1 c给出示例)。
图54.1 a-示例1
图54.1 b-示例2
图54.1 c-示例3
索引
MDB 总配电盘
图54.1-PEN导体连接的示例
注:在以直流SELV供电的电气系统内,例如电信系统,没有PEL或PEM导体。
543.4.4 外界可导电部分不应用作PEN、PEL或PEM导体。
共用接地极
GB/T 16895.10-2010 《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》
444.5.1 接地极的相互连接
对于数座建筑物,当电子设备用于各建筑物间的通信和数据交换时,连接到等电位导体网的多个专用的和独立的接地极的概念可能不能满足要求,理由如下:
-不同接地极间存有耦合并导致设备电压不可控地升高;
-相互连接的设备可有不同的参考地电位;
-存有电击的危险,特别是大气过电压的情况。
因此,所有保护和功能接地导体宜连接到同一个的总接地端子。
此外,与建筑物有关的所有接地极,即保护、功能和雷电防护的接地极应相互连接,见图44.R12。
在数座建筑物的情况下,接地极相互连接不可能或不可行时,推荐通信网络采用电气分隔,例如,采用光纤连接,见444.4.10款。
图44.R12 相互连接的接地极
保护和功能联结导体应各自连接到总接地端子上,这样当一根导体断开时,所有的其余导体仍保持固定的方式连接到总接地端子上。
冲击接地电阻值
对于接地电阻值,有两个数值:一个是工频接地电阻值,即当接地装置通过工频电流时,所呈现出来的电阻值就是工频接地电阻值;另一个就是防雷接地装置的冲击接地电阻值,即当防雷接地装置承受雷电冲击电压和冲击电流时(非工频范围)所呈现出来的就是冲击接地电阻值。冲击接地阻抗:接地体电压峰值与接地体电流峰值之比,通常两者峰值不会同时发生。
一般地讲,冲击接地电阻并不等于工频接地电阻。这是因为强大的雷电流自接地体流入土壤时,会在接地体附近形成很强的电场,将其击穿并产生火花,这相当于增加了接地体的截面积,增加了泄流面积,减少了接地电阻。在强电场的作用下,土壤电阻率也有所降低,减小了接地电阻。另一方面,由于雷电流陡度很大,有高频脉冲特性,使接地体本身的电抗增大,接地电阻有可能增大。
雷电是很复杂的,其三个特性(陡度、幅值、持续时间)及作用次数,虽有了一定程度的了解,目前尚无法用仪器测得冲击接地电阻值。
GB/T 21714.1-2015 《雷电防护 第1部分:总则》
3.50
冲击接地阻抗 impulse earthing impedance
接地体电压峰值与接地体电流峰值之比,通常两者峰值不会同时发生。
IEC 62305-1:2010 Protection against lightning – Part 1: General principles
3.50
conventional earthing impedance
ra
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