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智能建筑及工业电气设备安装工程中的接地问题探讨

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摘要:智能建筑当中强弱电设备多,供配电接地、弱电系统接地需要满足经济、可靠、安全的要求,尤其是大量电子设备的应用对接地系统提出了更多要求,因此采取综合分析法等方法,探索了智能建筑及工业电气设备安装中的接地问题,对接地系统、接地系统的注意事项等做出了阐述,仅供参考。

关键词:智能建筑;电气设备;接地系统

众所周知,电气系统接地意义重大,当前智能建筑大量出现,对接地系统提出了更高的要求。接地系统的存在主要保护电气设备安全以及人身安全。电气设备安装工程当中通常包括供配电、通风、弱电以及智能系统等,为防止出现用电事故,必须严格按照相关标准规范要求做好接地。

电气接地重要性

接地是确保智能建筑及工业电气系统安全、稳定运行的关键基础,有效的接地系统将保证电气设备的运行稳定性,保障用电安全,因此接地系统在电气系统当中具有重要地位。

接地能够在一定程度上避免电击事故,通过接地将电流泄放出去进而避免电击事故发生,一方面保证电气设备的安全运行,另一方面则可在一定程度上避免造成人触电事故。当前电力作为人们日常生活生产当中的重要能源,保障电气系统的稳定安全运行是确保生活水平以及促进社会发展的关键基础。当然接地是防雷中的关键,电气系统是非常典型的雷电巢穴,遭遇雷击的概率非常高,有效的防雷接地系统将保障电气设备不受雷电侵害,保证建筑、人员以及电气设备安全。

电气接地问题探讨

(一)接地系统

电气上常用接中保护,即俗称接零保护(图1),在这种接地保护思路下,大地电阻难以降低,那么则从系统中性点引出一条线路,即保护中性线,或者俗称零线,接至设备外壳上,由于系统阻抗小,如果发生相线接触设备外壳,则相当于发生短路,产生的短路电流可以让断路器瞬断,从而保护设备、人员安全。这种接地系统即TN-C系统。但是这种接地有个问题是,正常运行时,设备外壳依然有电压存在,小概率发生电击事故。所以目前TN-C系统用得比较少了,主要应用的是TN-S即在中性点引出两条线路,一根专门做保护中性线,一根专门做接地使用。这是TN接地系统下的两个非常典型的接地系统。

图1.接零保护与接地保护

在TN-C系统当中由于存在系统接地即中心点接地,但负载侧电气设备外壳没有直接接地,而是利用保护中性线即零线来实现间接接地。在这一系统当中变压器低压侧绕组引出一条接地线,这条线在中性点有两次接地,一次是变压器中性点接地,叫做系统接地,二次是中间某处的重复接地,重复接地存在的意义是防止零线断裂后其后面的零线电压上升。由于负载侧的零线接设备外壳然后引入保护性中性线接线端子,此时保护中性线起到保护优先的作用。但是在单相接地故障当中,流过接地网的电流仅保护中性线流过电流的6%左右。这个电流不能推动断路器工作,因而设备外壳会长期带电。易造成事故。

因而在TN-S系统当中把保护中性线分为两条线即N线和PE线,其中PE线延申至负载侧接设备外壳。用电设备外壳与相线碰撞后,PE线的电阻小于地网电阻,且最前端与N线连接,接地电流被放大,因而距离用电设备最近的上游断路器会被触发执行保护动作。此时即便出现碰壳事故,接地电流也只能通过地网返回电源,此时根据IEC和国家标准,则应当安装漏电保护装置。

(二)接地保护原则

为满足保护电气设备与人身安全的需求,智能建筑及工业电气设备安装工程当中需要明确接地保护对象,保证建筑内电气设备的接地保护实现全面性,全方位处理每一个可能发生触电事故的环节,防止任何可能的事故爆发。同时关注电压和接地电阻等参数,尤其是接地电阻,只有保证参数指标科学可靠,才可确保接地系统的合理性,从而避免接地系统可能出现的安全隐患。进一步来讲应当关注整体的安全性,必须可靠接地,结合实际特点合理应用接地方式并辅助等电位连接。

接地系统注意事项

电气设备安装当中良好接地可为故障电流、雷电感应电流提供泄放通道,保证电气设备在遭遇故障电流或雷电流影响时依然能够安全运行或实现保护动作。为此智能建筑及工业电气设备安装工程当中首先需要根据相关标准规范要求,对材料、接地方式、大地土壤条件进行严格控制。尤其是大地土壤条件应当满足要求,大量工程实践证明,为保证接地电阻合适,土壤的含水率应充足,水分越大电阻率越低,导电性越好,更能泄放电流。温度适宜也能对接地电阻起到影响,温度过高则导致电阻率上升,所以一般接地体应当安装在冻土层以下,常规来说即接地体埋设深度要适宜。当然一般有机物含量丰富的土壤导电性更好,但是全国各地条件不同,土壤性质无法选择,因此在电气设备安装工程中,需要重点关注电阻率,需要采取恰当方法测量电阻率,确保接地电阻满足标准规范要求,一般为4Ω,工程实践中通常设定为0.8Ω。

其次,电阻率测量方法有多种

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