1樓:12345a幫助
中性點直接接地執行方式下應做到:
①所有用電裝置在正常情況下不帶電的金屬部分,都必須採用保護接零或保護接地;
②在三相四線制的同一低壓配電系統中,保護接零和保護接地不能混用,即一部分採用保護接零,而另一部分採用保護接地,但若在同一臺裝置上同時採用保護接零和保護接地則是允許的,因為其安全效果更好;
③要求中性線必須重複接地,因為在中性線斷開的情況下,接零裝置外殼上都帶有220v的對地電壓,這是絕不允許的。
也就是由同一臺變壓器供電的,或在同一個迴路中,不允許同時使用保護接地和保護接零兩種保護方式,否則當採用保護接地的裝置發生對地短路時,若短路電流不能及時切除,就會使零線電壓升高。(可達110v左右,按220v,接地電阻4歐算)零線上的該電壓會使接零的裝置外殼帶電和燒壞用電器.
2樓:砸碎鐵飯碗
你好:——★1、電氣規程規定,不允許保護接地和報護接零同時使用的。
——★2、變壓器中性點(零線)的接地電阻為4ω、假設保護接地也是4ω,保護接地和報護接零同時使用時,一旦保護接地的裝置漏電,將使保護接零的裝置出現「反擊電壓」(約110v)!
——★3、請看附圖所示。右邊的裝置是保護接地,當發生漏電時,電流經過兩個接地電阻形成通路,那麼大地作為中點,對零線電壓達到110v,所有采用接零保護的裝置都會出現110v的「反擊電壓」!這就是電氣規程規定的原因所在!
3樓:傻傻的大青蛙
1.保護接地是用於tn-c-s或tn-s系統,現在基本採用是這兩種系統
2.保護接零是用於tn-c系統,這種系統90年代以前基本採用這種系統,可以節省一根導線,缺點:pen不能斷開(強度大),否則裝置外殼都會帶有電壓(0v~220v),現在非線性裝置增加,n線電流有時比相線電流都大,n線正常都會有電流流過
3.現在國內的設計標準向iec靠攏,tn-c-s或tn-s發生故障時,保護更好一些,現在新設計的配電系統基本採用tn-c-s或tn-s
要理解透徹保護接地和報護接零,就要理解接地保護的含義,推薦看看王厚餘老前輩的書
為什麼統一供電系統中不能同時採用保護接地和保護接零
4樓:
因為當保護接地的裝置外殼帶電時 ,若其接地電阻r′d較大,故障電流id不足以使保護裝置動作,則因工作電阻rd的存在,使中性線上一直存在電壓u0=idrd,此時 ,保護接零裝置的外殼上長時間存在危險的電壓u0,危及人身安全。
在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;保護接零是藉助接零線路使裝置漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障裝置的電源。
擴充套件資料
電力系統功能是將自然界的一次能源通過發電動力裝置(主要包括鍋爐、汽輪機、發電機及電廠輔助生產系統等)轉化成電能,再經輸、變電系統及配電系統將電能**到各負荷中心,通過各種裝置再轉換成動力、熱、光等不同形式的能量,為地區經濟和人民生活服務。
建立合理的大型電力系統不僅便於電能生產與消費的集中管理、統一排程和分配,減少**機容量,節省動力設施投資,且有利於地區能源資源的合理開發利用,更大限度地滿足地區國民經濟日益增長的用電需要。電力系統建設往往是國家及地區國民經濟發展規劃的重要組成部分。
電力系統的出現,使用高效、無汙染、使用方便、易於控制的電能得到廣泛應用,推動了社會生產各個領域的變化,開創了電力時代,發生了第二次技術革命。電力系統的規模和技術高低已成為一個國家經濟發展水平的標誌之一。
5樓:趙文星空絮雨
主要原因:
1、電氣規程規定,不允許保護接地和報護接零同時使用的。
2、如果在同一供電系統中,有的電氣裝置採用接地保護,有的電氣裝置採用接零保護,當採用保護接地的某一電氣裝置發生漏電,保護裝置又未及時動作時,接地電流將通過大地流回變壓器中性點,從而使零線電位升高,導致所有采用保護接零裝置的外殼都帶有危險電壓,嚴重威脅人身安全。
原理如圖:
6樓:
1、同一供電系統中為什麼不能同時採用保護接地和保護接零回答:如果在同一供電系統中,有的電氣裝置採用接地保護,有的電氣裝置採用接零保護,當採用保護接地的某一電氣裝置發生漏電,保護裝置又未及時動作時,接地電流將通過大地流回變壓器中性點,從而使零線電位升高,導致所有采用保護接零裝置的外殼都帶有危險電壓,嚴重威脅人身安全。
2、所有保護接零的裝置外殼是不是都會帶電啊?
回答:正常情況下,外殼都是不帶電的。帶電屬於漏電故障的情況。
3、那使用三相電源的裝置的外殼會帶電嗎?為什麼呢?電路怎麼走啊?
回答:不管是單相還是三相的用電裝置,只要是金屬外殼,都有可能發生漏電事故,因此只要是用電裝置有金屬外漏部分,就必須安全可靠的接地保護。
7樓:匿名使用者
同一配電系統裡,如果兩種保護方式同時存在的話,採取接地保護的裝置一旦發生相線碰殼故障,零線的對地電壓將會升高到相電壓的一半或更高,這時接零保護(因裝置的金屬外殼與零線直接連線)的所有裝置上便會帶上同樣高的電位,使的裝置外殼等金屬部分呈現較高的對地電壓,從而危及使用人員的安全。
同一低壓系統中,為什麼不能有的採取保護接地有的採取保護接零?
8樓:匿名使用者
1 當採用接地保護的裝置發生一相接地故障時,由於短路電流流經該裝置接地極和中性點接地極後,在兩接地極上產生電壓,因而使中性點電壓提高很多,這樣採用接零保護的裝置外部就帶有高電壓,對人產生危害。所以同一低壓系統中,不能有的採取保護接地有的採取保護接零。
2 中性點不接地系統中,當發生一相接地故障時,中性點電壓會大幅升高,此時採用接零保護的裝置就會帶高電壓,故中性點不接地系統中的裝置也不允許採用保護接零。
9樓:工科民工
假設中性點不接地系統中的裝置採用保護接零,也就是裝置外殼和工作零相連
如果一但工作零的接觸電阻過大或者斷路,工作人員在碰到裝置的時候就會有很高的觸電危險性
如果中性點不接地系統中的裝置採用保護接地就不會出現這樣的危險了
10樓:手機使用者
同一個系統當中不允許採用兩種接地方式,魚和熊掌不可皆得!
保護接地和保護接零?各在什麼條件下采用,可以同時用嗎?
11樓:介於石心
在同一個電源系統(如變壓器)下不能一部分裝置採用保護接地、一部分裝置採用保護接零,不能同時使用。
保護接零危險比較大,因為如果零線斷了,就會通過單相裝置使保護接零的裝置外殼帶電,所以保護接零線應該從幹線引出,絕對不能從支線引出,另外如果在保護接零處做重複接地,就會比較安全。
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保護接地原理
接地保護的基本原理是限制漏電裝置對地的洩露電流,使其不超過某一安全範圍,一旦超過某一整定值保護器就能自動切斷電源;接零保護的原理是藉助接零線路,使裝置在絕緣損壞後碰殼形成單相金屬性短路時,利用短路電流促使線路上的保護裝置迅速動作。
本質是在正常和事故以及電纜系統內部過電壓、雷電過電壓情況下,利用大地作為電流回路,將電纜接地處電位固定在允許的接地電位上。接地電位不僅與入地電流的波形和幅值有關,而且與接地體的幾何尺寸、大地電阻率等引數有關。
12樓:
保護接地和保護接零在單臺裝置不能同時採用。
具體參考:
3.1 保護接地
將電氣裝置的金屬外殼通過接地線與接地體相接,其原理是分流原理(如圖1)。由於人體電阻rr遠大於接地電阻rd,所以ir《id。保護接地,適應於變壓器中性點不接地的供電系統中。
但在乾燥場所,交流電壓50v及以下,或直流電壓110v及以下的電氣裝置,金屬外殼可不接地;在乾燥且有木質、瀝青等不良導電地面的場所,交流額定電壓380v及以下,或直流額定電壓440v及以下的電氣裝置金屬外殼,除另有規定外(在**危險場所仍應接地),可不接地。
電氣裝置在高處時,不應採取保護接地措施,否則會把大地電位引向高處,反而增加觸電危險。
3.2 保護接地時應注意問題
由同一變壓器(中性點不接地)供電系統中各電氣裝置不應分別接地,而應形成一個保護接地系統。這樣做不僅降低了接地電阻,而且也防止了不同電氣裝置的不同相,同時碰殼(接地)所帶來的危險。形成保護接地系統後,這時兩相短路電流主要通過接地網流通,因而提高了兩相短路電流的數值,保證過流保護裝置可靠動作。
四 電氣裝置保護接零
4.1 保護接零
由於低電壓網(380v/220v)中性點不接地只有個別場合,如礦井、游泳池等,而一般低壓電網都採用了中性點接地的三相四線制供電系統。在這種電網中工作的裝置,其金屬外殼要與零線緊密相接,即保護接零,如圖2所示。保護接零的目的,也是為了保證安全,當裝置發生一相碰殼時,則造成單相短路,使保護裝置迅速動作,切斷故障裝置。
按中性線與保護線的組合情況,保護接零分以下三種情況:
(1)整個系統中性線n與保護線pe是合一的,如圖2,通常適用於三相負荷比較平衡且單相負荷容量較小的場所。
(2)整個系統中性線n與保護線pe是分開的,如圖3。即將裝置外殼接在保護線pe上,在正常情況下保護線上沒有電流流過,所以裝置外殼不帶電。
(3)系統中的一部分採用中性線與保護線合一的,區域性採用專設的保護線。
4.2 保護接零應注意問題:
(1)由同一臺發電機或同一臺變壓器供電的線路,不允許有的裝置保護接地,有的裝置保護接零。
(2)沿零線上把一點或多點再行接地,即重複接地。以確保護接地裝置的可靠。但重複接地只能起到平衡電位的作用,因此,中性線儘量避免斷裂,對中性線要求精心施工,注意維護。
保護接地與保護接零的作用有什麼區別
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