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2—4 保护接零 1、在中性点直接接地的电网中,只采用保护接地很难保证人身安全 2、在中性点直接接地的380/220 V三相四线制系统中的保安技术措施:保护接零 3、保护接零定义:所谓保护接零就是把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源的中性线N(N线直接与大地有良好的电气连接)连接起来。 一、保护接零的原理 1、原理: 保护接零的保安原理是借助保护零线PEN,将“碰壳”设备的故障电流扩大为短路电流,从而迫使线路的保护装置迅速动作而切断电源 2、保护接零的有效性关键:在于线路的短路保护装置能否在“碰壳”故障发生后灵敏地动作,迅速切断电源。 二、重复接地 重复接地定义:所谓重复接地就是在TN系统中,除电源中性点进行工作接地外,还在一定的处所把PE 线或PEN线再行接地。重复接地是保护接零系统中不可缺少的安全措施。 (一)重复接地的作用 1、在PE线或PEN线完整时,采用重复接地可降低漏电设备外壳的对地电压,而且重复接地点越多,这种效果越显著。 原因:由保护接零的原理可知,对于采用保护接零的中性点直接接地的低压配电系统,从设备“碰壳”事故发生到过电流保护装置动作切断电源的时间内,触及设备外壳的人体将承受一定的危险电压(147 V)。如果系统有两处重复接地,则所有被保护设备外壳的对地电压等于78 V,而且重复接地点越多,这种效果越显著。 (一)重复接地的作用 2、在PE线或PEN线断线的情况下,重复接地可以降低断线点后面“碰壳”故障时PE线或PEN线的对地电压。 原因:以TN—c系统为例,若PEN线因故断裂,断线点后面的某一台电动机发生一相“碰壳”,如图2—10a所示。在没有重复接地的情况下,断线点前面电动机外壳上的电压接近于零;而在断线点后面,PEN线的对地电压则接近于相电压值。即断线点后面所有被保护设备的外壳都将带上相电压,这对人是非常危险的。 断线点前后采用保护接零的电气设备的外壳对地电压都小于相电压,触电的危险程度比没有重复接地的情况有所减轻,但仍然对人有较大的威胁。 (一)重复接地的作用 为此,在接零装置的施工和运行中,应谨防保护线或保护零线断线事故的发生,并严禁在保护线或保护零线上安装熔断器或单极开关。 3、重复接地的其他作用(P34) ⑴ 可以降低电网一相接地故障时,非故障相的对地电压; ⑵ 可以降低高压窜人低压网络时低压网络的对地电压; ⑶ 可以降低三相负荷不平衡时零线的对地电压; ⑷ 当零线断线时,在一定程度上起平衡各相电压的作用等。 ⑸ 重复接地还能增加单相接地短路电流,加速线路保护装置的动作,从而缩短事故持续时间。 ⑹ 架空线路的重复接地对雷电流有分流作用,有助于改善防雷性能。 (二)重复接地的要求 1、重复接地的设置场所(P34) 1)户外架空线路的干线和长度超过200 m的分支线的终端及沿线上每1 km处; 2)电缆或架空线在引人车间或大型建筑物处; 3)以金属外壳作为保护线的低压电缆; 4)同杆架设的高、低压架空线路的共同敷设段的两端。 2、对重复接地电阻的要求 当工作接地电阻不大于4Ω时,每一重复接地装置的重复接地电阻不应大于10 Ω; 在工作接地电阻允许为10 Ω的场合,每一重复接地的接地电阻不应大于30 Ω,但重复接地点不得少于三处。 3、重复接地的接点:可以从保护线或保护零线引接,也可以从保护接零设备的外壳引接。 三、保护接零线路要求 1、在同一系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 原因:如果在同一个系统中,一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地,如图2—11a所示,当采用保护接地的电动机发生“碰壳”故障时,采用保护接地的电动机外壳带有危险的电压,而且所有接零设备的外壳全都带有危险的电压。在线路保护装置未动作的情况下,设备外壳将长时间带电,对接触电气设备的人是很危险的。因此,在同一台变压器供电的系统中是不允许将保护接地和保护接零混用的。 三、保护接零线路要求 2、采用保护接零的系统,其工作接地装置必须可靠,接地电阻值必须符合要求。 工作接地装置必须可靠的原因:因为如果工作接地回路断开,相当于在中性点不接地的三相四线制系统中采用了保护接零,如图2—12所示。其后果是当电网发生单相接地故障时,保护装置不会动作,零线及所有采用保护接零的设备外壳都将带上危险的电压,同时电网非故障相的对地电压也将升高(最大可达线电压值),使触电的危险增加,还可能导致两相接地短路。此外,工作接地回路断开,还将使高压窜入低压时失去防护。 三、保护接零线路要求 3、保护接零必须有灵敏可靠的保护装置配合。 原因是:这是因为保护接零的保安原理是借助保护零线PEN,将“碰壳”设备的故障电流扩大为短路电流,从而迫使线路的保护装置迅速动作而切断电源。如果没有灵敏可靠的保护装置
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