接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
按带电性质可分为交流接地系统和直流接地系统两大类。按用途可分为工作接地系统、保护接地系统和防雷接地系统。而防雷接地系统中又可分为设备防雷和建筑防雷。
(2)所谓保护接地,就是将受电设备在正常情况下与带电部分绝缘的金属外壳部分与接地装置作良好的电气连接。
利用大地作良好的参考零电位,保证在各通信设备间甚至各局(站)间的参考电位没有差异,从而保证通信设备的正常工作。
减小设备和线路中的电磁感应,保持一个稳定的电位,达到屏蔽的目的,减小杂音的干扰,以及防止静电的发生。
联合接地示意图联合接地系统由接地体、接地引入、接地汇集线、接地线)联合接地系统优点
彼此间存在相互影响,而今采用一个接地系统之后,使地线系统做到了无干扰。④电磁兼容性能变好。由于强、弱电,高频及低频电等电位,又采用分屏蔽设备及分枝地线等方法,所以提高了电磁兼容性能。
(2)另一种是为了防止雷击过电压对通信设备或电源设备的破坏需安装避雷器而埋设的防雷接地装置。如高压避雷器的下接线端汇接后接到接地装置。
当电气设备发生接地故障时,电流就通过接地体向大地作半球形散开,这一电流,称为接地电流。试验表明,在距单根接地体或接地故障点20米左右的地方,实际上散流电阻已趋近于零,这电位为零的地方,称为电气上的“地”或“大地”。电气设备的接地部分与零电位的“地”(大地)之间的电位差,就称为接地部分的对地电压。
接触电压是指设备绝缘损坏时,在身体同时触及的两部分间出现的电位差。如人站在发生接地故障的设备旁,手触及设备金属外壳,则人手与脚之间的电位差,即为接触电压。
工作接地是为保证电力系统和电气设备达到正常工作要求而进行的一种接地,例如电源中性点的接地、防雷装置的接地等。
由于绝缘的损坏,在正常情况下不带电的电力设备外壳有可能带电,为了保障人身安全,将电力设备正常情况不带电的外壳与接地体之间作良好的金属连接,称为保护接地
TN-C系统:中性线N与保护线PE是合在一起的,电气设备不带电金属部分与之相连,适用于三相负荷比较平衡且单相负荷不大的场所,在工厂低压设备接地保护中使用相当普遍。
TN-S系统:中性线N与保护线PE分开,电气设备的金属外壳接在保护线PE上,适用于环境条件较差、安全可靠要求较高以及设备对电磁干扰要求较严的场所。
TT系统:针对大电流接地系统的保护接地。配电系统的中性线N引出,但电气设备的不带电金属部分经各自的接地装置直接接地,与系统接线不发生关系
发生绝缘损坏故障时,故障电流较大,对小容量设备,可使其熔丝熔断或自动开关跳闸切断电源;但对大容量设备无法确保切断电源,无法保障人身安全,可通过加装漏电保护开关弥补。
(2)中性点不接地系统中,凡有电联系的设备的保护接地装置应连为一体。因为设备发生双碰壳时,将使所有设备外壳上出现危险的对地电压。
在中性点直接接地的低压电力网中采用接零时,将零线上的一点或多点再次与大地作金属性连接,称为重复接地。
作用是:当系统中发生碰壳短路时,可以降低零线的对地电压,当零线断裂时,或当零线与相线交叉连接时,都可以减轻触电的危险。
在中性点直接接地的低压电力网中采用接零时,必须实行重复接地。对实行重复接地的要求如下:
在低压架空线km处;当高低压线路共杆架设时,在共杆架设段的两端终端杆上,低压线路的零线要接地;没有专用线芯作零线,或利用电缆金属外皮作零线的低压电缆线路;电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处。
装设接地装置时,首先利用自然接地体,以节约投资。可作为自然接地体的有:与大地有可靠连接的建筑物的刚结构和钢筋、行车的钢轨、埋地的非可燃可爆的金属管等。对于变配电所来说,可利用其建筑物钢筋混凝土基础作为自然接利用自然接地体时,一定要保证良好的电气连接,在建构筑物的结合处,除已焊接者外,凡用螺栓连接或其它连接的,都应采用跨接焊接,而且跨接线不得小于规定值。
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