為什麼接地網接地電阻要小於4歐

時間 2021-09-08 22:42:51

1樓:介於石心

電工電氣接地電阻標準小於4歐姆是單純的強電標準,如果在現在建築包含防雷、弱電(通訊、電視、網路、計算機、報警、監控、智慧家居)一起的地線的地阻要求還要低於1歐。

接地網對由埋在地下一定深度的多個金屬接地極和由導體將這些接地極相互連線組成一網狀結構的接地體的總稱。

廣泛應用在電力、建築、計算機,工礦企業、通訊等眾多行業之中,起著安全防護、遮蔽等作用。接地網有大有小,有的非常複雜龐大,也有的只由一個接地極構成,一般根據需要來設計。

擴充套件資料接地網施工流程

1、按圖採購主要材料,準備現場施工事項;

2、材料進場,按圖示量地網溝並開挖主地網溝;

3、 依圖敷設主地網銅排,並安裝銅管垂直接地極;

4、 焊接各交叉點,並做好引上線銅排的焊接;

5、填埋焊接好的地網,分步檢測地網接地電阻;

6、做好引上線銅排的維護;

7、在土建底板鋼筋結構施工時,做各引上點的止水板的焊接。

2樓:匿名使用者

單一接地體的對地電壓曲線及接觸電壓接觸電動勢和接觸電壓接觸電動勢是指接地電流自接地體流散,在大地表面形成不同電位時,裝置外殼與水平距離 0.8m 處之間的電位差。接觸電壓是指加於人體某兩點之間的電壓。

如圖所示。當裝置漏電,電流 ie自接地體流入地下時,漏電裝置對地電壓為 ue,對地電壓曲線呈雙曲線形狀。當人在 a處觸及漏電裝置外殼,其接觸電壓為其手與腳之間的電位差。

人的腳在 a處對地電壓為 ua,人的手由於觸及漏電裝置,所以人的手對地電壓與漏電裝置對地電壓相同,即為 ue,這樣在 a處人所承受的接觸電壓 uc= ue- ua。通常,按人體離開裝置0.8m 考慮,在忽略人的雙腳下面土壤的流散電阻的情況下接觸電壓與接觸電動勢相等。

實際上,人腳下面土壤的流散電阻總是存在,以致接觸電壓總是比接觸電動勢要低一些,也就是比直接從對地電壓曲線上取的電位差要低。保護接地的作用1、三相三線中性點不接地系統中的電氣裝置若沒有采取保護接地,當電氣裝置一相絕緣損壞漏電使金屬外殼帶電時,操作人員誤觸及漏電裝置,故障電流將通過人體和線路對地絕緣阻抗構成迴路,如下圖所示。絕緣阻抗是絕緣電阻和分佈電容的並聯組合,其接地電流的大小與線路絕緣的好壞、分佈電容的大小及電網對地電壓的高低成正比。

線路的絕緣越壞,對地分佈電容越大、電壓越高、觸電的危險性越大。若漏電裝置已採取保護接地措施時,故障電流將會通過接地體流散,流過人體的電流僅是全部接地電流中的一部分。保護接地原理在兩條通路中,電流的分配關係可表示為:

ir/i′e=re/rrie=i′e+ir式中ir———流經人體的電流;i′e———流經接地體的電流;re———接地電阻;rr———人體電阻;ie———接地電流。從式中可以看出,接地電阻 re 越小,流過人體的電流 i也越小。因此,只要控制接地電阻值在一定範圍內,就能減輕人身觸電的危險。

所以,保證最小的接地電阻是很重要的,在電氣裝置施工和執行時期內,均應保證接地電阻不大於設計或規程所規定的接地電阻值,否則是不能充分起到保護作用的。2、三相四線制中性點直接接地系統中的電氣裝置如不採取保護接地或接零的措施,一旦電氣裝置漏電,人體誤觸及漏電裝置外殼時,加在人體的接觸電壓為相電壓 (220v),接地短路電流通過人體電阻 rr與變壓器工作接地電阻 rn組成串聯電路,通過人體的接地電流通為:ir=urr+rn式中 ir———流經人體的電流;u———漏電裝置外殼對地電壓 (220v);rr———人體電阻;rn———變壓器中性點接地電阻。

變壓器中性點的工作接地電阻,一般規定在 4ω 以下,如人體電阻取 800ω,則通過人體的電流為:ir=u/(rr+rn)=220(800 +4)a =0.274a =274ma這樣大的電流通過人體足以使人致命,是非常危險的。

若漏電裝置已採用保護接地時,則人體電阻和保護接地電阻並聯。由於人體電阻比保護接地電阻大得多,接地短路電流絕大部分從接地電阻上通過,減輕了對人體觸電傷害程度,如下圖所示。現假設工作接地電阻 rn和保護接地電阻 r都為4ω,電氣裝置一相絕緣破壞,接地短路電流為:

ie=u/(rn+rrre(rr+re))=220/(4 +3.98)a =27.57a通過人體的電流為:

ir=(220 -27.57 ×4)800a =0.137a =137ma 中性點直接接地系統採用保護接地時人體觸及漏電裝置外殼示意從上述分析可知,中性點直接接地的電網採用保護接地雖比沒有保護接地時觸電的危險性有所減小,但通過人體的接地短路電流仍有可能使人致命,因此,在三相四線制中性點直接接地的低壓配電系統中,電氣裝置如採用保護接地,根據國際iec 標準應裝設漏電保護器。

保護接零的作用採用保護接零時,電氣裝置的金屬外殼直接與低壓配電系統的零線連線在一起。當其中任何一相絕緣損壞而使外殼帶電時,形成相線和零線短路。由於相零迴路阻抗很小,所以短路電流很大,使線路上的保護裝置(如斷路器、熔斷器等) 迅速動作,切除故障裝置的電源,從而起到防止人身觸電的保護作用,並減少裝置損壞的機會。

重複接地的作用(1)減輕零線斷線時的觸電危險如零線沒有采用重複接地時發生零線斷線,而且在斷線後面的某一電氣裝置又發生一相碰殼接地短路故障,故障電流通過觸及漏電裝置的人體和變壓器的工作接地構成迴路。因為人體電阻比工作接地電阻 rn 大得多,所以人體幾乎承受了全部相電壓,造成嚴重的觸電危險。當零線採用了重複接地後,這時接地短路電流通過重複接地電阻 re 和 rn 形成迴路。

在零線斷線以後,電氣裝置外殼對地電壓為 ue= iere;在斷線以前,電氣裝置外殼對地電壓為u′e=iern。由於 ue 和 u′e都小於相電壓,所以降低了觸電危險程度。(2)降低漏電裝置外殼的對地電壓當沒有采用重複接地時,一旦發生裝置漏電時,裝置外殼對地電壓 ue 等於單相短路電流 ie 在零線電阻上產生的壓降 un,即 ue= un;當採用了重複接地後,裝置外殼對地電壓僅為零線壓降 un的一部分;即ue≈re(rn+re)un式中 ue———裝置對地電壓;re———重複接地電阻;rn———中性點接地電阻;un———零線上的電壓降。

(3)縮短故障持續時間 當發生碰殼接地短路時,因為重複接地在短路電流返回的途徑上增加了一條並聯支路,使單相短路電流增大,加速了線路保護裝置的動作,縮短了故障持續時間。(4)改善配電線路的防雷 架空線路零線上的重複接地,對雷電流具有分流作用,因此有利於防止雷電過電壓。

這個問題其實很簡單,lz問的問題是「為什麼工作接地電阻會是4歐姆」?那麼,你要是不知道這個「4歐姆」是怎麼來的,最好別說話。1、問:

「4歐姆」是怎麼來的?答:計算來的。

2、問:依據什麼計算來的?答:

依據人所能承受的工頻電流、人體的電阻、裝置外殼的接地電阻、電源的中性點接地電阻等計算來的。3、問:怎麼計算呢?

答:人所能承受的工頻電流:概率為50%時,成年男性的擺脫電流約為15.

5ma,成年女性的擺脫電流約為10.5ma;概率為99.5%時,成年男性約為22.

5ma,成年女性約為15ma。人的室顫域值50ma。對於50hz工頻電流,在1秒鐘內,最大流過100ma電流時,人不會死亡。

人體的電阻:在電壓1000v,95%手掌面積接觸帶電體時的視在電阻為1500ω。那麼這個時候開始計算:

無保護接地:i人=u/(r人+r中性點)有保護接地:i短路電流=u/[r中性點+r人·r外殼·(r人+r外殼)] i人=(u-i短路電流·r保護接地電阻)/r人≤100ma這樣就把r保護接地電阻求出來了。

它就小於4歐姆就可以。

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