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如像图4-31那样,在零线上有重复接地,情况就不一样了。这时,碰壳电流主要通过重复接地电阻RC和工地接地电阻Ro构成回路,在断线处以后,接零设备对地电压为: Uc =IdRc 在断线处以前,接零设备对地电压为: U0=IdR0 Uc 与U0之和为电网相电压。因为Uc和U0都小于相电压,所以危险程度减轻了一些。 * 图4-31 有重复接地时零线断线系统 在保护接零系统中,当零线断线时,即使没有设备发生碰壳短路,而是出现三相负荷不平衡,零线上也可能出现危险的对地电压。在这种情况下,重复接地也有减轻或消除危险的作用。如图4-32所示,在两相停止用电,一相保持用电的情况下,电流将通过该相负荷、人体和工作接地构成回路。因为人体电阻较大,所以大部分电压降在人体上,触电危险性很大。 * 图4-32 无重复接地三相负荷 不平衡零线断线系统 如果零线上或设备上有了重复接地(见图4-33),则人体承受的电压(设备对地电压)即重复接地电阻Rc上的电压降。一般来说, Rc与负荷电阻和工作接地电阻相比不会太大,其上电压降也只占电网和电压的一部分,从而减轻或消除触电的危险。 * 图4-33 有重复接地三相负荷不平衡 零线断线系统 3.缩短故障持续时间 因为重复接地和工作接地构成零线的并联分支,所以当发生短路时,能增加短路电流,而且线路越长,效果越显著,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了事故持续时间。 4.改善防雷性能 架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用。有利于限制雷电过电压,改善防雷性能。 五、重复接地的要求 重复接地可以从零线上直接接地,也可以从接零设备外壳接地。户外架空线路宜采用集中重复接地。架空线路干线、分支线的终端、沿线路每1Km处、分支线长度超过200m的分支处,以及高压线路与低压线路同杆敷设时,共同敷设段的两端均应在零线上装设重复接地。 * 以金属外皮作为零线的低压电缆,也要求重复接地。车间内部宜采用环形重复接地。零线与接地装置至少有两点连接。除进线处一点外,其对角处最远点也应连接,而且车间周边长超过400m者,每200m应有一点连接。 每一重复接地电阻,一般不得超过10Ω,但在变压器低压工作接地的接地电阻允许不超过10Ω的场合,每一重复接地的接地电阻允许不超过30Ω,但不得少于三处。 * 图4-34 重复接地、工作接地、保护接地、保护接零示意 六、保护接零的要求 保护接零的原理在于当设备发生漏电时,能迅速切断电源。 ①线路的阻抗不宜过大,以保证发生漏电时有足够大的短路电流,迫使线路上的保护装置迅速动作。 ②在起保护作用的零线上,绝不允许装设熔断器和开关。 ③在同一供电系统中,不允许个别设备接地不接零。 特别应当注意,由同一台变压器供电的采取保护接零的系统中,所有电气设备都必须同零线连接起来,构成一个零线网。如果有个别设备离开零线网,而且采取保护接地措施,则情况是相当严重的。 * 如图4-35所示,M设备采取了接地措施,而未接零。当M设备发生碰壳时,电流通过Rd和Ro构成回路,电流不会太大,线路可能不能断开,故障长时间存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于零线对地电压升高到 所有与接零设备接触的人都有触电危险。因此,除非另外采取了切实可靠的安全措施,这种情况是不允许的。 如果再把M设备的外壳同电网的零线连接起来,则Rd成为零线上的重复接地,对安全是有利的。 在同一车间内,如果电气设备分别由运行方式不同的两台变压器供电,则可根据具体情况,在各系统的电气设备上分别采取接零保护或接地保护,且接地装置可以共用。 * 图4-35 接地与接零混用 七、保护接地与保护接零的区别 ①保护原理不同。保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围;保护接零是借助接零线路使设备形成短路,促使线路上的保护装置动作,以切断故障设备的电源。 ②适用范围不同。保护接地既适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。 ③线路结构不同。如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等时,还必须另装保护接地线或接零线。 * * 2. 电网故障运行时触电危险性分析 如前所述,不接地电网在正常运行的情况下,中性点的对地电压近似为零。然而,当电网有一相接地时,中性点的对地电压将发生变化。如图416所示,设电网的相电压为U、名相对地绝缘阻抗为 Z、电 网 L3 相 接地、接地电阻为Rd,则接地电流为
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