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在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用接地保护,为什么?

    发布时间:2018-07-25 18:07

    一 变压器中性点接地与不接地的优缺点比较
    1.1 变压器中性点接地系统的优缺点:
    (1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。
    (2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等;
    1.2 变压器中性点不接地系统的优、缺点:
    (1)优点:对变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。
    (2)缺点:对变压器中性点不接地系统,当一相接地时,另两相对地电压升高 倍,易使绝缘薄弱地方击穿,从而造成两相接地短路。
    二 各种电压等级供电线路的接地方式
    (1)在110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,其目的是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。
    (2)工厂供电系统采用电压在1kv~35kv,一般为中性点不接地系统,因工厂供电距离短,对地电容小(Xc大),单相接地电流小,这样可以运行一段时间,提高了系统的稳定性和供电可靠性,对通讯干扰小等优点。在煤矿井下,我国、西德等国禁止中性点接地,其主要目的是为安全,减小了单相接地电流,但即使小的单相接地电流,煤矿井下也不允许存在,因此在煤矿井下,安装有检漏继电器,就是当电网对地绝缘阻抗降低到危险值或人触及一相导体或电网一相接地时,能很快地切断电源,防止触电、漏电事故,提前切断故障设备。
    (3)1kv以下的供电系统(380/220伏),除某些特殊情况下(井下、游泳池),绝大部分是中性点接地系统,主要是为了防止绝缘损坏而遭受触电的危险。
    三 电气设备的保护接地
    3.1 保护接地
    将电气设备的金属外壳通过接地线与接地体相接,其原理是分流原理(如图1)。由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd,所以Ir《Id。保护接地,适应于变压器中性点不接地的供电系统中。但在干燥场所,交流电压50V及以下,或直流电压110V及以下的电气设备,金属外壳可不接地;在干燥且有木质、沥青等不良导电地面的场所,交流额定电压380V及以下,或直流额定电压440V及以下的电气设备金属外壳,除另有规定外(在爆炸危险场所仍应接地),可不接地。
    电气设备在高处时,不应采取保护接地措施,否则会把大地电位引向高处,反而增加触电危险。
    3.2 保护接地时应注意问题
    由同一变压器(中性点不接地)供电系统中各电气设备不应分别接地,而应形成一个保护接地系统。这样做不仅降低了接地电阻,而且也防止了不同电气设备的不同相,同时碰壳(接地)所带来的危险。形成保护接地系统后,这时两相短路电流主要通过接地网流通,因而提高了两相短路电流的数值,保证过流保护装置可靠动作。
    四 电气设备保护接零
    4.1 保护接零
    由于低电压网(380V/220V)中性点不接地只有个别场合,如矿井、游泳池等,而一般低压电网都采用了中性点接地的三相四线制供电系统。在这种电网中工作的设备,其金属外壳要与零线紧密相接,即保护接零,如图2所示。保护接零的目的,也是为了保证安全,当设备发生一相碰壳时,则造成单相短路,使保护装置迅速动作,切断故障设备。
    按中性线与保护线的组合情况,保护接零分以下三种情况:
    (1)整个系统中性线N与保护线PE是合一的,如图2,通常适用于三相负荷比较平衡且单相负荷容量较小的场所。
    (2)整个系统中性线N与保护线PE是分开的,如图3。即将设备外壳接在保护线PE上,在正常情况下保护线上没有电流流过,所以设备外壳不带电。
    (3)系统中的一部分采用中性线与保护线合一的,局部采用专设的保护线。
    4.2 保护接零应注意问题:
    (1)由同一台发电机或同一台变压器供电的线路,不允许有的设备保护接地,有的设备保护接零。
    (2)沿零线上把一点或多点再行接地,即重复接地。以确保护接地装置的可靠。但重复接地只能起到平衡电位的作用,因此,中性线尽量避免断裂,对中性线要求精心施工,注意维护

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    1、同一供电系统中为什么不能同时采用保护接地和保护接零
    回答:如果在同一供电系统中,有的电气设备采用接地保护,有的电气设备采用接零保护,当采用保护接地的某一电气设备发生漏电,保护装置又未及时动作时,接地电流将通过大地流回变压器中性点,从而使零线电位升高,导致所有采用保护接零设备的外壳都带有危险电压,严重威胁人身安全。

    2、所有保护接零的设备外壳是不是都会带电啊?
    回答:正常情况下,外壳都是不带电的。带电属于漏电故障的情况。

    3、那使用三相电源的设备的外壳会带电吗?为什么呢?电路怎么走啊?
    回答:不管是单相还是三相的用电设备,只要是金属外壳,都有可能发生漏电事故,因此只要是用电设备有金属外漏部分,就必须安全可靠的接地保护。

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    保护接地应用于中性点不接地或不直接接地的电网中(IT系统),保护接零适用于中性点直接接地的三相四线制电路。
    在由同一台变压器供电的系统中,不宜一部分设备保护接地,而一部分设备保护接零。因为同时采用了接地与接零两种不同保护方式时,则当实行保护接地的设备万一发生了碰壳故障,零线的对地电压将会升高到电源相电压的一半或更高。这时,实行保护接零(因直接与零线相接)的所有设备上,便会带有同样高的电位,使设备的外壳等金属部分将呈现较高的对地电压,从而危及操作人员的安全。所以,同一低压配电系统中,保护接零与保护接地这两种不同的方式一定不能混用。

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    不能连在一起。如果连在一起,一旦中性线(N线)故障断线,保护接地线就可能通过电流,设备外壳上就可能带电。本来保护接地线是用来保护人身安全的,如此一来反而变得不安全了。

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    1、同一供电系统中为什么不能同时采用保护接地和保护接零 回答:如果在同一供电系统中,有的电气设备采用接地保护,有的电气设备采用接零保护,当采用保护接地的某一电气设备发生漏电,保护装置又未及时动作时,接地电流将通过大地流回变压器中...

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    接地分工作接地和保护接地 工作接地是指人为地将电力系统或电气设备的中性点(如发电机,变压器的中性点)直接或经消弧线圈与大地作金属性的连接。 保护接地是指在中性点不接地系统中,当电气设备损坏时有可能使金属外壳带电,为了防止这种电压危...

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    一 变压器中性点接地与不接地的优缺点比较 1.1 变压器中性点接地系统的优缺点: (1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置...

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    中性点不接地是IT系统, IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地

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    在同一台变压器供电的大接地电流网内,不准有二种外壳保护方式(保护接零和保护接地),否则一旦有设备短路接地,引起地电位抬高,吃亏的是接触保护接地的设备外壳的人。

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    保护接地应用于中性点不接地或不直接接地的电网中(IT系统),保护接零适用于中性点直接接地的三相四线制电路。 在由同一台变压器供电的系统中,不宜一部分设备保护接地,而一部分设备保护接零。因为同时采用了接地与接零两种不同保护方式时,则...

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    如果电机1漏电,形成单相接地短路时,如果短路电流不足以使其动作,则电机2的外壳将长期带电。 假设电机1的接地电阻和电网中心点电阻相同,则外壳电压为110V,这个电压会加在电机2的外壳,即所有采用保护接零的设备外壳都有危险电压。因此不允许。

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    1、在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。 2、保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于...

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    1、变压器中性点接地和不接地的区别就是零线直接接地和不接地的意思。 2、变压器中性点的中性点是指三相电力系统中绕组或线圈采用星形连接的电力设备(如发电机、变压器等)各相的连接对称点和电压平衡点,其对地电位在电力系统正常运行时为零或...

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