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52 接地电阻的测量
5.1 安全用电 1) 触电的原因与触电的方式 (1) 触电原因及危害 造成触电事故,往往是由于操作人员麻痹大意,违反电气操作规程;或是电气设备绝缘损坏、接地不良;或是进入高压线路的接地短路点以及遭雷击等原因。 人体触电的危险性与通过体内的电流强弱、时间长短及电流的频率等有关。 表5.1表示电流通过人体不同部位时,心脏内流过的电流占人体触电电流的百分率。 (5) 正确选用和安装导线、电缆、电气设备,对有故障的电气设备及时进行修理。 (6) 合理使用各种安全保护用具。 (7) 建立健全各项安全规章制度,加强安全教育和对电气工作人员的培训。 5.2 接地电阻的测量 5.3 建筑防雷 1) 雷电的形成及种类 在带有不同电荷雷云之间,或在雷云及由其感应而生的不同电荷之间发生击穿放电,即为雷电。造成危害的雷电有以下三种。 (1) 直击雷:接近地面的雷云,当其附近没有带电荷的雷云时,就会在地面凸出物上感应异性电荷。 5.4 等电位联接 等电位联接可分为总等电位联接和辅助(或局部)等电位联接。 所谓总等电位联接就是将建筑物内的下列导电部分汇集到进线配电箱近旁的接地母排上而互相联接:进线配电箱的保护线干线;自电气装置接地极引来的接地干线;建筑物内水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;条件许可的建筑物金属构件等导电体。 5.5 漏电保护器 为了保证施工人员的安全,建设部JGJ—4688施工现场临时用电安全技术规范规定:施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端设置漏电保护装置。施工现场在采用保护接地或保护接零的同时,必须设立两级漏电保护装置。 开关箱内也必须装设漏电保护器。 国际电工委员会颁布《剩余电流动作装置的一般要求》(IEC755—1983)中规定:带有插座的家庭应安装动作电流小于30mA的漏电开关。 图5.17 SLE防雷装置示意图 5.3.4 电涌保护器的运用 防护雷电电磁脉冲可采用接闪、分流、屏蔽、接地、等电位联接等。电涌保护器必须能承受预期通过它们的雷电流,并且应符合通过电涌时的最大嵌压及有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流。 图5.18所示为TN-C-S系统SPD安装示意图。要求最大持续运行电压不大于1.5×220=330V。 图5.19中为TN-S系统的接线示意图。 图5.18 TN-C-S系统SPD安装示意图 图5.19 TN-S系统SPD安装示意图 5.4.1 等电位联接的作用 辅助等电位联接是将上述导电部分在局部范围内再作一次联接,或将人体可同时触及的有可能出现危险电位差的不同导电部分互相直接联接。 图5.20所示为总等电位联接示意图。 根据有关规范(如《低压配电设计规范》GB50054-95)的规定,采用接地故障保护时,应在建筑物内作总等电位联接。需要联接的部分如前所述,所需联接的各导电体应尽量在进入建筑物处接向总等电位联接端子,如图5.21所示。 图5.20 总等电位联接示意图 图5.21 卫生间局部等电位联接示意图 5.4.2 等电位联接时的注意事项 在施工完毕后应进行测试,对个别导电不良处需做跨接处理。 水管的联接应与其主管部门协调 。 煤气管的联接也应与其主管部门协调。 为了提高电气安全水平,避免或减少人体遭受电击的危险,应根据具体情况将各种安全保护措施结合使用。 建筑的低压配电系统宜采用TNS制的接地形式,为了提高过电流保护装置的接地故障保护的灵敏度,降低PE线上的接触电压,应尽量降低故障回路的阻抗。 为了尽量降低故障回路的阻抗,应尽量将PE(PEN)线与相线靠近并同路敷设。 接地母排或总接地端子作为一建筑物电气装置内的参考电位点,通过它将电气装置的外露导电部分与接地体相连接,也通过它将电气装置内的诸总等电位联接线互相连通。 对于地下等电位联接,一般要求地面上任意一点距接地体不超过10m,即要求地面下有20m×20m的金属网格。 5.5.1 安装漏电保护器的目的与要求 图5.11 电流表-电压表测量接地电阻 图5.12 接地摇表测量接地电阻 流散电阻与土壤的电阻有直接关系。土壤电阻率愈低,流散电阻也就愈低,接地电阻就愈小。常用的方法如下: (1) 对土壤进行混合或浸渍处理 (2) 改换接地体周围部分土壤 (3) 增加接地体埋设深度 (4) 外引式接地 5.2.2 降低接地电阻的措施 5.3.1 雷电的基本知识 (2) 雷电感应: 雷电感应分静电感应和电磁感应两种。静电感应形成是由于雷云接近地面时,在地面凸出物顶部感应出大量异性电荷。 当雷云与其它雷云或物体放电后,凸出物顶部
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