供电技术 中性点接地接零.ppt

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供电技术 中性点接地接零

TN-C-S系统 这种系统前边为TN-C系统,后边为TN-S系统(或部分为TN-S系统)。它兼有两系统的优点,适于配电系统末端环境较差或有数据处理设备的场所。 供电技术 供电技术 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 保护接地 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 ? 保护接地(定义) 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 ? 在正常情况下,将电气设备的金属外壳或构架用导线与接地极可靠地连接起来,使之与大地做电气上的连接,这种接地的方式就叫保护接地。 图例 接地极 保护地线 保护接地(不采用) 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 ? 如果不采用保护接地,当发生人身触电时,由于触电电流不足以使熔断器或者自动开关动作,因此危险电压一直存在,如果电网绝缘下降,则存在生命危险。 图例 保护接地(采用) 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 ? 采用保护接地之后,当发生人身触电时,由于保护接地电阻的并联,人身触电电压下降。 假设人体电阻假设为1000?,接地电阻为4?,电网对地绝缘电阻为19k ? 图例 保护接地(实质) 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 ? 通过人体与保护接地体并联连接,降低人身接触电压。 接地电阻越小,接触电压越小,流过人体电流的越小。 保护接地(范围) 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 ? 三相三线制供电系统(中性点不接地系统)采用保护接地可靠。 对三相四线制系统,采用保护接地十分不可靠。一旦外壳带电时,电流将通过保护接地的接地极、大地、电源的接地极而回到电源。因为接地极的电阻值基本相同,则每个接地极电阻上的电压是相电压的一半。人体触及外壳时,就会触电。所以在三相四线制系统中的电气设备不推荐采用保护接地,最好采用保护接零。 此处接地电阻比电源处大 保护接地(问题) 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 ? 如果两台设备同时进行保护接地,两者都发生漏电,但不为同一相,则设备外壳将带危险电压。 图例 如果将多个接地体用导体连接在一起,则可以解决此问题。称为等电位连接。连接线组成接地网。 保护接地要耗费很多钢材,因为保护接地的有限性在于接地电阻小。 保护接地(注意事项) 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 ? 接地电阻一定符合要求; 接地一定可靠; 保护接地的目的是降低外壳电压,但由于工作性质的要求,并不需要立即停电(一般允许运行半小时),所以危险一直存在。 从防止人身触电角度考虑,既然保护接地不能完全保证安全,应当配漏电保护器;但从安全生产角度考虑,不允许漏电就断电,所以是个矛盾,根据现场实际情况决定漏电时是否断电。如果要求断电则安装跳闸线圈。 产品:选择性漏电保护装置。 保护接地 --- 作用分析 保护接地的作用: 1)对电源中性点不接地的系统中,如果电气设备金属外壳不接地,当设备带电部分某处绝缘损坏碰壳时,外壳就带电,其电位与设备带电部分的电位相同,显然这是十分危险的。 2)采取保护接地后,接地电流将同时沿着接地体与人体两条途径流过。因为人体电阻比保护接地电阻大得多,所以流过人体的电流就很小,绝大部分电流从接地体流过(分流作用),从而可以避免或减轻触电的伤害。 保护接地的实质和关键 实质:通过接地电阻与人身电阻的并联,使整体电阻下降。当发生漏电时,降低人体触电电流。 关键:接地电阻越小越好。 保护接地 --- 局限性 在电源中性点直接接地的系统中,保护接地有一定的局限性。这是因为在该系统中,当设备发生碰壳故障时,便形成单相接地短路,短路电流流经相线和保护接地线、电源中性点接地装置。如果接地短路电流不能使熔丝可靠熔断或自动开关可靠跳闸时,漏电设备金属外壳上就会长期带电,也是很危险的。 保护接零 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 ? 保护接零(定义) 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 保护接零又叫保护接中线,在三相四线制系统中,电源中线是接地的,将电气设备的金属 外壳或构架用导线与电源零线(即中线)直接连接,就叫保护接零。 图例 工作零线 接零线 ? 保护接零(不采用) 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 对三相四线制,如果不采用保护接零,设备漏电时,人的接触电压为火线电压,十分危险。人体触及外壳便造成单相触电事故。 图例 ? 保护接零(采用) 定义 不采用情况 采用情况 实质 适用范围 存在问题 注意事项 对三相四线制,如果采用保护接零,当设备漏电

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