建筑供配电系统保护接地
如图:他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“
在建筑物内,将建筑物的所有金属部分和电气设备的所有外露可导电部分都与一接地极相连接,可防止在任意可同时触及的两金属部分间出现危险的高电压。 1.1接地连接定义 国家标准和国际标准 IEC60364 对接地连接的一些术语下了明确的定义。下面为行业和文献中常用的术语。括号中的数字是与(图表 E1)中的数字相对应的:
1、引言 接地系统设计是工厂低压供配电设计中的一项重要内容,电源(如变压器)的接地型式有工作接地和非工作接地之分,用电设备的接地型式有保护接地和保护接零之分。相应地,由电源、供电线路、用电设备共同组成的供配电系统的接地系统则有多种。工厂低压供配线路发生接地故障时,其危害很大,因此应对接地故障进行保护[1]。 2、电源、用电设备的接地型式 2.1 工作接地 电源(如变压器)二次侧绕组采用Y形连接时,其中性点经导线与接地体相连接,这种接地型式称为工作接地,如图1所示。工作接地是电源的两种接地型式之一。图1 工作接地 2.2 非工作接地 电源(如变压器)没有中性点或二次侧绕组有中性点,但经高阻抗与接地体相连接,这种接地型式称为非工作接地[2],如图2所示。非工作接地是电源两种接地型式之一。 图2 非工作接地 2.3 保护接地 在供配电
分别对建筑电气低压配电系统中的5种接地系统进行了详细的介绍,分析了其各自的特点及如何选用.详细论述了PE保护线及等电位联结在低压配电系统中的重要作用.
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我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。世界各国对中压电网中性点接地方式有不同的观点及运行经验,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着发展方向的决策问题。下面对分析中性点不同的接地方式与供电的可靠性。 一、中性点经小电阻接地方式 世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式,中性点经小电阻接地方式可以泄放线路上的过剩电荷来限制弧光产生的过电压,由于美国在历史上过高的估计了弧光接地过电压的危害性,因而采用此种方式。中性点经小电阻接地方式通过零序电流继电器来保护线路。其优点是:接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路;系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。 但是其缺点也很明显:由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及
1.低压供电系统的接地方式及特点 1.1TT方式供电系统 TT系统中,第一个符号T表示低压系统电源中性点直接接地;第二个符号T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连接(保护接地),而与系统如何接地无关,在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地。 TT供电系统的特点如下: (1)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,可极大减少触电的危险性。但低压断路器(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压,属于危险电压。 (2)当剩余电流电流较小时,熔
我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。世界各国对中压电网中性点接地方式有不同的观点及运行经验,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着发展方向的决策问题。下面对分析中性点不同的接地方式与供电的可靠性。 一、中性点经小电阻接地方式 世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式,中性点经小电阻接地方式可以泄放线路上的过剩电荷来限制弧光产生的过电压,由于美国在历史上过高的估计了弧光接地过电压的危害性,因而采用此种方式。中性点经小电阻接地方式通过零序电流继电器来保护线路。其优点是:接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路;系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较
我在预算的过程中遇到了一个问题!一个高压断路器下带了两个变压器,那在预算中应该套几个供配电系统调试?有那位高手指教一下!
关于低压接地系统的接地型式是否有明确的相关规范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份设计院关于一个新厂房的图纸,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT与TN-S相结合的方式。寻求规范!感谢
一、目的 通过设计,系统地复习、巩固工厂供电的基本知识,提高设计计算能力和综合分析能力,为今后的工作奠定初步的基础。二、任务 某机械厂供配电系统设计 三、基本要求 按照国家标准GB50052-95《供配电系统设计规范》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》及GB50054-95《低压配电设计规范》等规范,进行工厂供电设计。做“安全、可靠、优质、经济”的基本要求。并处理好局部与全局、当前与长远利益的关系,以便适应今后发展的需要,同时还要注意电能和有色金属的节约等问题。四、设计内容及步骤 确定全厂计算负荷,编制负荷总表。 拟定供配电方案,确定变配电所位置。 合理确定变压器台数及容量,选择其规格型号。 拟定高压配电所主接线方案,并选择元件和设备的型号规格。 拟定车间变电所主接线方
我厂一期工程设置有一低压配电室,接地系统采用TN-C系统,配电室设有接地网。现由于企业扩建,准备新上一台1500KW、400V的低压发电机组(不并网),在新系统部分另设置一低压配电室,新系统采用TN-S接地系统。由于新旧配电室相隔很远,在新系统处设置了新的接地点(这样系统就存在两个接地点)。由于新系统锅炉启动需要外电启动,部分设备设置了双电源(部分设备是单相设备),这样采用双电源的电气设备会不会由于接地点不同造成设备外壳带电?是不是应该通过电缆将新旧系统接地点连接在一起?请高手讨论!
电源装置的接地系统 电源装置由于自身结构的特点和工作特性所限,在复杂多样的电磁环境中工作,极易受到各种干扰源的影响,以致扰乱信号的传输或使信号发生畸变,造成有电源装置供电的系统不能正常工作。采用接地技术,是保证电源装置可靠工作的一个极为重要的措施,也是保证电源安全、稳定运行的重要手段。 一、电源装置接地的分类 目前在我国应用的各种电源装置的接地种类繁多,归纳起来可分为以下几类 (1) 给电源装置供电电源中性点的工作地:指稳定的供电系统中性点电位的接地; (2) 电源装置的防雷保护接地:指在雷雨季节为防止雷电过电压的保护接地; (3) 电源装置的安全保护地:指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置的微电子装置金属外壳的接地; (4) 电源装置直流系统地又称为逻辑地、工作地,它为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。系统地如果与大地不相连,即系统地处于悬浮工作状态,称之为浮空地; (5)
在同事那边拿过来的,在接地这块讲的比较详细,希望能对大家有帮助!
请教大家两个问题:1、本来已经有一个接地系统,如果想把其中的一小部分独立出来在再设置一个接地系统,那么这一小部分满足什么条件时可以再单独设置接地系统。2、哪本规范规定“能同时触及的导体部分应接至同一接地系统”。谢谢!
论文简介:介绍了企业供配电系统节能的几项措施,变电所位置的选择、变压器的合理选择及经济运行、提高功率因数和科学的配电系统管理的几项措施的使用,对企业提 投稿网友:ygs1352 上传时间: 2013-07-26 <
关于接地系统的争议颇多,实际上关键是理解其内涵。TN-C和TN-S只是接地方式的区别,只对接地设备或接地用户有意义,TN-S系统的供电,只是能够提供用户零、地分开的条件,并不意味着用户必须一定要使用它的PE,比如一般照明和不须接地的三相设备,对于下级配电系统,完全可以使用四线制引出,形成自己的TN-S。