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;第10章建筑防雷接地系统;10.4.1接地与接雷
1.工作接地
在正常情况下,为保证电气设备的可靠运行并提供部分电气设备和装置所需要的相电压,将电力系统中的变压器低压侧中性点通过接地装置与大地直接相连,该方式称为工作接地。工作接地如图10-15所示。
;2.保护接地
为了防止电气设备由于绝缘损坏而造成的触电事故,将电气设备的金属外壳通过接地线与接地装置连接起来,这种为保护人身安全的接地方式称为保护接地。其连接线称为保护线(PE),如图10-16所示。
;3.工作接零
当单相用电设备为获取单相电压而接的零线,称为工作接零。其连接线称中性线(N),与保护线共用的称为PEN线。工作接零如图10-17所示。
;4.保护接零
为防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与电源的中性线用导线连接起来,称为保护接零。其连接线称为保护线(PEN)或保护零线。保护接零如图10-18所示。
;图10-18保护接零
5.重复接地
当线路较长或接地电阻要求较高时,为尽可能降低零线的接地电阻,除变压器低压侧中性点直接接地外,将零线上一处或多处再进行接地,则称为重复接地。如图10-19所示。
;10.4.2低压配电系统的接地形式
低压配电系统接地的形式根据电源端与地的关系、电气装置的外露可导电部分与地的关系分为TN、TT、IT系统,其中TN系统又分为TN-S、TN-C、TN-C-S系统。
以拉丁文字作代号形式的意义为:
a.第一个字母表示电源与接地的关系。
T:表示电源有一点直接接地;
I:表示电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
b.第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与接地的关系。
N:表示电气装置的外露可导电部分与电源端有直接电线连接;
;T:表示电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
1.TN系统
TN电力系统电源侧有一点直接接地,负荷侧电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接。按中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下三种形式:
①TN-S系统(见图10-20)整个系统的中性线和保护线是分开的。
②TN-C系统(见图10-21)整个系统的??性线和保护线是合一的。
③TN-C-S系统(见图10-22)系统中有一部分中性线和保护线是合一的。一般做法是在低压配电房的变压器中性线接地,但用三相四线的方式送电到用电
;的地方,然后再将中性线分为两条,一条还用作中性线,另外一条用作保护地线。
;2.TT系统
TT系统电源侧有一个直接接地点,负荷侧电气设施的外露可导电部分接至电气上与电力系统的接地点无关的接地极(见图10-23)。
3.IT系统
IT系统的电源侧与大地间不直接连接,而负荷侧电气设施的外露可导电部分则是接地的(见图10-24)。
;;10.4.3等电位联结
等电位联结技术是我国20世纪90年代出现的新技术。等电位联结,顾名思义是使各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。在具体的实践中,等电位联结就是将建筑物内附近的所有金属物,如建筑物的基础钢筋、自来水管、煤气管及其金属屏蔽层,电力系统的零线、建筑物的接地系统,用电气连接的方法连接起来,使整座建筑物成为一个良好的等电位体,如图10-25所示。
;;配置有信息系统的机房内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、计算机直流地、防静电接地、屏蔽线外层、安全保护地及各种浪涌保护器等接地端均应以最短的距离就近与等电位网络可靠连接。屋顶设备等电位联结如图10-26所示。等电位联结的目的就是使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态,防止设备与设备之间、系统与系统之间危险的电位差,确保设备和人员的安全。等电位联结技术对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用都是十分必要的。国际电工委员会把等电位联结作为电气装置最基本的保护。我国有关电气装置设计规范已将建筑物内做等电位联结规定为强制性的电气安全措施。
;;1.总等电位联结MEB
总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度,可以降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。应通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排;公用设施的金属管道,如上、下水管及热力管、煤气管道:应包括建筑物金属结构,如果做T接地,也包括其接地极引线。建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。图10-27所示为在建筑物中将各个要保护的设备连接到接地母排上形成总等电位联结。
;;2.辅助等电位联结FEB
将两导电部分用导线直接做等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称为辅助等电位
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