关于工地临时用电配电箱配电箱保护接零与接地的问题

接地保护与接零保护
接地保护:为防止因电气设备绝缘损坏而遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与接地体相连,称为接地保护。
接零保护:为防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属
外壳与变电器中性线相连接就称为接零保护。
接地:在电力系统中,将电气设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置,
用导体作良好的电气联接叫接地。
接零:将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相连接叫做接零。
接地与接零的目的:一是为了电气设备的正常工作(工作性接地),另一目的是为了人身和设备的安全(保护性接地和接零)
接地保护适用于三相三线或三相四线制的电力系统。在这种电网中,凡由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部份,例如变压器、电动机以及其它电器等的金属外壳和底座均可采用接地保护。(一般电厂均采用三相四线制系统)
接零保护适用于三相四线制中性点直接接地的低压电力系统中,电气设备外壳可采用接零保护。当采用接零保护时,除电源变压器的中性点必须采取工作接地以外,同时对零线要在规定的地点采取重复接地。
中性点:发电机、变压器和电动机的三相绕组星形联接的公共点称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间的电压绝对值必然相等。
零点:如果中性点是接地的则该点又称为零点。
中性线:从中性点引出的导线称作中性线;而从零点引出的导线称作零线。
三相五线制系统:三相四线制系统中,除中性线之外,再从电源中性点单独引出一根保护线(PE线)所形成的系统,称为三相五线制系统。,通常用在低压配电系统中。 中性线具有如下功能:用来接使用相电压的设备;用来传导三相不平衡电流和单相电流;用来减少负荷中性点的电压偏移。
PE线功能:保障人身安全,防止发生触电及带电外壳时的触电事故。通过保护线(PE),将设备的外露可导电部份的金属外壳接到电源中性点的接地点去。当电气设备发生单相接地时,即形成单相短路,使设备或系统的保护装置动作,切除故障设备,防止人身触电。
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电气设备因绝缘下降或损坏时,会引起正常情况下不带电的金属外壳带电,人体一旦触及就会发生触电事故,为了保障人身安全,需要采取保护接零或保护接地措施。
将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与接地装置进行良好的连接,叫做保护,简称接地。
有了保护接地,当人体触及到带电的金属外壳是时,由于人体电阻与接地电阻并联,且人体电阻(约1千欧左右)远比接地电阻(约4欧)大,所以通过人体的电流要比流过经接地装置的电流小得多,对于人的危险程度就显著地减小了。保护接地通常用于中性点不接地的电力系统,也可用于中性点接地的电力系统。
将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳,用导线与电力系统的零线可靠连接,这就是保护接零,保护接零用于380伏或220伏中性点接地的电力系统。有了保护接零,当设备外壳带电时,故障电流就由火线流经设备外壳到零线,再回到变压器的中性点,由于故障回路的电阻,电抗很小,所以故障电流很大,强大的电流能把闸刀开关内或熔断器内的保险丝熔断,切断电源,从而就可避免人体遭受触电的危险。保护接零必须由单位统一施工,在零干线上统一引入专用的保护接零线至每个住户。要没有统一施工,每家每户自行从自家的零线(实际是零支线)上采取所谓的“保护接零”,是很危险的,应禁止。
接地保护也叫第三种接地保护措施,就是把可能发生漏电的设备外壳使用可靠的接地线连接到大地。接零保护是把设备外壳连接到中性线后在电力变压器侧集中接地,由于电力线路中零线可能有比较大的电流,零线就可能存在接头发热接触不良的危险,所以零线保护的可靠性就比较差,现在已经不使用这种保护方式了。
规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,
系统,分述如下。
方式供电系统
方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称
系统。第一个符号
表示电力系统中性点直接接地;第二个符号
表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在
系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图
所示。这种供电系统的特点如下。
)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电
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压,属于危险电压。
)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此
系统不宜在380/220V供电系统中应用。
系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的施工单位是采用
系统,施工单位专门安装一组接地装置,引出一条专用接地保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图
把新增加的专用保护线
线和工作零线
分开,其特点是:a.共用接地线与工作零线没有电的联系;b.正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;c.
系统适用于用电设备容量小且很分散的场合。
方式供电系统
这种供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用
表示。它的特点如下。
)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为(220V)短路电流,这个电流很大,是
系统的很多倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比
系统优点多。
方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为
方式供电系统
它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用
表示,如图
所示。这种供电系统的特点如下。
)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,在线路上产生一定的电位差,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电压。
)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电(对地220V!)。
)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。
系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断开。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。
方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V负载)情况。
方式供电系统
它是把工作零线
和专用保护线
严格分开的供电系统,称作
供电系统,如图
供电系统的特点如下。
)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。
线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线
上,安全可靠。
)工作零线只用作单相照明负载回路。
)专用保护线
不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线。
)干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,而
线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以
系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在工程施工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用
方式供电系统。
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供电:关于施工单位临时用电的存在问题及解决方法
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供电:关于施工单位临时用电的存在问题及解决方法一、用电管理1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电工工作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其作业。(3)电工作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。(4)施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计。二、三级配电系统1.存在问题。(1)配电系统没按“总配电箱(或配电柜)—分配电箱—开关箱”方式设置形成三级配电。(2)各级配电箱没按要求实行分级保护,扩大了事故停电范围。2.解决方法。(1)总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(2)施工现场应按“一机一箱一闸一漏”设置。(3)总配电箱(或配电柜)、分配电箱、开关箱保护参数(延迟时间、动作电流)应按过载保护的延迟时间总配电箱比分配电箱长,分配电箱比开关箱长;过载保护的额定动作电流总配电箱比分配电箱大,分配电箱比开关箱大原则选择。达到分级保护的目的。三、二级漏电保护系统1.存在问题。(1)用电系统漏电保护的设置少于二级。(2)漏电保护器安装于靠近电源一侧。(3)漏电保护器参数不匹配或动作失灵。2.解决方法。(1)二级漏电保护系统是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护。(2)漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关再到漏电保护器,不能反装;漏电动作电流≤30mA额定漏电动作时间≤0.1s,使用于潮湿场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤0.1s。(3)总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。(4)漏电保护器应动作灵敏,不得出现不动作或错误动作的现象,应按产品说明书安装使用,应逐月检验其特性。四、保护接零1.存在问题。(1)保护零线引出不符合规范,重复接地点不足。(2)保护零线没随所有线路自始至终敷设,没与用电设备外壳相连,起不到保护作用。930没采用专门色标的电线作保护零线,线径过小。2.解决方法。(1)施工现场专用的电源中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,单独敷设,不作他用。(2)在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。(3)TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,每一处重复接地电阻应不大于10Ω。(4)保护零线应采用绿黄双色线,任何情况下均不得用绿黄双色线作负荷线。(5)三相四线制架空线路的保护零线截面不小于相线截面的50%,单相线路的保护零线截面与相线截面相同,用电线路中的保护零线最小截面为5mm2,配电装置和电动机械相连接的保护零梯级开发应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线.保护零线应从线路始端开始设置,随线路至末端,与电气设备(包括电箱)不带电的外露可导电部分相连。五、电箱设置1.存在问题。(1)电箱内无隔离开关或设置不规范。使用木制电箱,电箱无标记。(2)电线从电箱箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出。电器安装于木板上。(3)电箱安装位置不合理。2.解决方法。(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。配电箱和开关箱应进行编号,并标圾其名称、用途,配电箱内多路配电应作出标记。(2)总配电应高干地电源进线端,即为电线进入电箱后的第一个电器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,不能用空气开关或者漏电保护器作隔离开关,不得使用石板开关。(3)电线应从电箱箱体的下底面进出,电箱进出线口处应作套管保护。(4)电箱的安装应符合以下要求:一是配电箱、开关箱应装设端正、牢固,固定式电箱的中心点
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他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]保护接地与保护接零有什么区别?
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第一,什么叫做接地接地有两种,一种是工作接地,一种是保护接地。工作接地的目的是为了取得大地的零电位,保护接地的目的是为了人身安全。第二,有关接地的国际标准和国家标准国际标准是IEC 60364,国家标准是GB16895。这两部标准都是强制性标准,也即任何配电系统,都必须无条件地百分百执行的标准。第三,什么叫做零线零线,指的就是PEN线,它的正确名称又叫做保护中性线。我们来看我们早已熟知的IEC60364中有关TN-C接地系统的图,如下:相信,这张图大家不陌生,至少我在知乎中也引用了N遍。现在,我们来仔细看看这张图。这张图的接地系统是TN-C。这里的T指的是变压器中性点直接接地。注意看图的左侧,我们看到变压器中性点直接接地,其用途是获得地电位,也即零电位。所以,变压器中性点直接接地又被称为工作接地。从变压器中性点接地开始,这条线被称为PEN线,也即零线。零线这个名词颇有争议。不过,零线的知名度相当高,连老奶奶级别的人都知道,可见这个词汇还会长久存在下去。第四,什么叫做保护接零注意看,上图的中下部有两只负载,左边一只需要引入三条相线和中性线,右边一只仅需要引入三条相线即可。我们来看PEN线是如何接到负载中去的。我们看到,PEN线首先接到负载的外壳,然后再接到中性线输入端子。这就是保护接零。这样做的目的是什么?大家已经知道,零线的正确名称是保护中性线,并且保护是第一位的,中性线是第二位的。由此可知,在国际标准IEC60364中,TN-C接地系统的PEN线被首先引至设备外壳的意义就是保护人身安全。注意:负载的外壳也即外露导电部分不直接接地,而是接到保护中性线PEN线上或者保护线PE上,这种做法在IEC60364中用符号N来表示。所以上图的接地系统属于TN接地系统,而将PEN线也即零线直接连接到用户端,这种接地系统被称为TN-C系统。实际接线中,PEN线首先引入零线端子,再引入到外露导电部分的专用端子,和IEC60364的TN-C原图恰好相反。第五,TN-C系统存在的问题在上图中,如果PEN线在两只负载的中间断裂,前面一只负载的外壳不会发生什么问题,但后面一只负载的外壳就会有问题。我们来看下图:我们看到,PEN线在中间断裂。如果恰好断点前后的负载都发生了单相接零故障,断裂点前部的PEN接地良好,由IEC60364的TN-C原图可知,PEN线和用电设备的外壳电压不会上升;然而PEN线断裂点后部,因为PEN线与用电设备的外壳直接连接,而用电设备的外壳已经出现了单相接零,因此断裂点后部的PEN线上的电压会上升,最高会升到相电压220V。这是TN-C接地系统最薄弱之处。也因此,TN-C系统严禁使用在会发生爆炸的场合,例如油库、煤矿等等。为了防止出现上述情况,TN-C系统必须重复接地:注意看,上图在最右下侧重复接地,这样就可以避免出现PEN线断裂点后部在单相接地故障状态下电压上升的情况。第六,什么叫做保护接地?那么什么叫做保护接地呢?我们来看下图:这个接地系统叫做TN-S。根据前面的解释,我们知道T表示变压器中性点直接工作接地,而负载的外壳则与来自电源的保护线相接。从图中我们看到,变压器的中性点在接地后,分开为N线和PE线,而负载的外壳直接与PE线相接。这种做法就叫做保护接地。显然,这是最好的接地方法。另外,PE线允许多点重复接地。我们再看看TN-C-S接地系统:我们看到,PEN线在两个负载中间分开为N线和PE线。左边的负载接在TN-C的系统中,而第二个负载接在TN-C-S的系统中。TN-C-S接地系统大量应用在居家配电系统中。值得注意的是:在PE与N的分开点PEN线需要再次接地,之后才分开,而且分开后不得再次合并。--------------------------对于居家配电的TN-C-S系统,有一个值得注意的情况。我们来看下图:我们看到,家家户户的居家配电箱都从MEB点获取N线。我们根本就不可能规定某家人家只能拥有多少用电设备,以及何时用电。这样一来,在MEB后部的N线电流In会很大,也即三相严重不平衡。三相不平衡的结果造成N线产生一定的电压,这对于居家配电不是很有利,会降低供电的可靠性。因此,对于居家配电来说,一定要做好PE线的连接工作。同时,在户内一定要杜绝N线和PE线混用。如果有条件,做好PE线的二次重复接地。特别在浴房,最好能有接地体的等电位联结。第七,TT系统和IT系统下图是TT系统:我们看到,TT系统中负载的外壳直接接地,也即保护接地。这里第二个T表示直接接地的意思。TT系统中发生单相接地故障时,故障电流较小,因此需要安装RCD来保护。下图是IT系统:我们看到,IT系统的变压器中性点不接地,这就是I的含义。同时,T的含义是负载外壳直接接地。这一点我们从上图中可以明确看到。==============================总结一下:1)保护接零专指TN-C系统中负载的外壳接到PEN线也即零线上。这种接法有很多弊端,并且需要多点接地。2)保护接地在TN-C-S、TN-S、TT、IT接地系统中都采用,也即负载的外壳接到PE线上(TN-S、TN-C-S)或者直接接地(TT、IT)。保护接零已经很少见了,常见的都是TN-C-S或者TN-S里的保护接地方式。3)TN系统的特点是,它的单相接地(接零)故障电流较大,近乎于短路电流,因此TN系统又叫做大电流接地系统。TN系统的单相接地故障保护可以依靠断路器或者熔断器;TT和IT系统的特点是,它的单相接地故障电流较小,尤其是IT,单相接地后只有分布电容造成的极小电流。因此,TT和IT又叫做小电流接地系统。TT的单相接地故障必须配套剩余电流保护装置来执行线路保护。IT需要配套绝缘监测装置来监测单相接地故障并告警。IT系统发生异相的第二次接地故障后,故障相通过用电设备的接地回路构成相间短路事故,会起动断路器或者熔断器来保护。
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TT的单相接地故障必须配套剩余电流保护装置来执行线路保护。
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TT的单相接地故障必须配套剩余电流保护装置来执行线路保护。
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保护接地与保护接零有什么区别?
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