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电力系统接地接零
电气接地接零 电力系统和电力设备的接地和接零,按其作用不同分为四类: 工作接地 保护接地 保护接零 重复接地 电气接地接零的作用:无论是什么类型的接地、接零,其实质都是为了钳制电位,也就是把被接点的电位“拉”向零电位。 一、工作接地 所谓工作接地,就是为了保证电力系统和电气设备在正常和事故情况下能够可靠地工作,而将电力系统或设备中的某一点进行接地。例如变压器的中性点直接或经特殊设备的接地,避雷针避雷器的接地等。 降压变压器低压侧中性点直接接地可抑制由于雷电过电压、操作过电压引起的低压配电线路对地电压的升高和中性点对地电压的升高。而电源中性点经消弧线圈接地,能在单相接地时消除接地点的电弧 二、保护接地 由于绝缘的损坏,在正常情况下不带电的电力设备金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔有可能带电,为了防止危及人身安全,可以将其与接地体之间作良好的金属连接,称保护接地。 如果未采取接地措施,如右图所 示,则当某一相碰壳时,通过人 体的接地电流与电网对地的阻抗 Z形成回路,人体上所加电压 有保护接地的情况 三、保护接零 如果电力设备绝缘损坏,其金属外壳可能带电。为了防止人触及而危及人身安全,在TN系统中,将电气设备的金属部分与公共的PEN线(保护零线)之间作良好的金属连接,称为保护接零。 优点:采用接零后,当电力设备的绝缘损坏使金属外壳带电时,设备外壳已经与零线有了可靠的金属连接,形成相线与零线短路。因为相零回路阻抗很小,其短路电流较大,一般均能使最近短路点的熔断器立即熔断或使自动空气开关分断,切断电路,避免触电危险。 注意:在同一接地系统中,不能有的设备采取保护接地,有的采取保护接零。否则,当采取保护接地的设备发生单相接地故障时,采取保护接零的设备外壳将带上危险电压。 四、重复接地 在TN系统中,将零线(N线)或保护零线(PEN线)上的一点或多点再次与地作金属连接,称为重复接地 在TN-C或TN-C-S系统中,如果不采取重复接地的措施,当出现PEN线断线时,会出现下列情况: (1)设备的外壳出现危险的电压。当零线断裂,并且在断线后的电气设备有一相碰壳,如图所示。接在断裂处前面的所有电气设备外壳上的对地电压为零,后面的所有电气设备外壳上都存在等于相电压的对地电压。当人触及零线断裂处后设备的金属外壳时要承受近似等于相电压的接触电压。 (2)零线断线后,单相负载不能正常工作。 (3)如果断线处后的各相负载不均衡,负载的中性点(PEN线)的电位发生“漂移”,致使加在各相负载上的电压严重失衡,有的相电压过高,使设备的绝缘击穿而损坏设备,有的相电压过低,也不能正常工作。 * 假设人体的电阻Rr为2000Ω,电网对地的阻抗│Z│为3000Ω,相电压为220V,则人体上所加电压为196.8V。此电压远远大于电压的安全阀值50V,对人会产生致使的危险。 没有保护接地的情况 若将电力设备的外壳接地,其接地电阻为RE,由于人体电阻Rr与接地电阻RE是并联的,人体电阻Rr又远远大于接地电阻RE,所以接地后某相碰壳时漏电设备的对地电压为: 如果以上假设参数不变,接地电阻为4Ω时,相线碰壳时,人体上加载的电压只有0.88V(接地电阻10Ω时为2.2V),此时流经人体的电流很小,避免了触电事故的发生。 如图所示 *
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