為什麼電氣裝置必須要有接地保護或者接零保護措施

時間 2021-08-11 17:59:41

1樓:匿名使用者

一、接地保護的概念

接地保護又常稱為保護接地,就是將電氣裝置的金屬外殼與接地體連線,以防止因電氣裝置絕緣損壞而使外殼帶電時,操作人員接觸裝置外殼而觸電。 在中性點不接地的低壓系統中,在正常情況下各種電力裝置的不帶電的金屬外露部分,除有規定外都應接地。

二、接零保護的概念

為了防止電氣裝置因絕緣損壞而使人身遭受觸電危險,將電氣裝置的金屬外殼與供電變壓器的中性點相連線者稱為接零保護。在中性點非直接接地的低壓電力網中,電力裝置應採用低壓接零保護。在中性點非直接接地的低壓電力網中,電力裝置應採用低壓接地保護。

由同一臺發電機、同一臺變壓器或同一段母線供電的低壓電力網中,不宜同時採用接地保護與接零保護。

三、接地和接零相比較 保護接地和保護接零是維護人身安全的兩種技術措施,其不同處是:

其一,保護原理不同。低壓系統保護接地的基本原理是限制漏電裝置對地電壓,使其不超過某一安全範圍;高壓系統的保護接地,除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促成系統中保護裝置動作的作用。保護接零的主要作用是借接零線路使裝置潛心電形成單相短路,促使線路上保護裝置迅速動作。

其二,適用範圍不同。保護接地適用於一般的低壓不接地電網及採取其它安全措施的低壓接地電網;保護接地也能用於高壓不接地電網。不接地電網不必採用保護接零。

其三,線路結構不同。保護接地系統除相線外,只有保護地線。保護接零系統除相線外,必須有零線;必要時,保護零線要與工作零線分開;其重要的裝置也應有地線。

一般最好不要同時考慮,就是需要兩個接地已要符合接地電阻的要求,否則後患無窮。

2樓:匿名使用者

所使用的電器裝置:1、沒有接地保護的話,萬一電器裝置漏電,電器裝置的控制開關就不會自動關閉,就有可能造**身傷害了;2、有接地保護的話,電器裝置漏電了,控制開關會自動關閉的。

配電箱外殼上為什麼要接地?什麼情況下不接外殼?什麼叫接零?接地接零的作用?

3樓:禾鳥

1、配電箱外殼是接零不是接地。把電工裝置的金屬外殼和電網的零線連線,以保護人身安全的一種用電安全措施。

在電壓低於1000伏的接零電網中,若電工裝置因絕緣損壞或意外情況而使金屬外殼帶電時,形成相線對中性線的單相短路,則線路上的保護裝置(自動開關或熔斷器)迅速動作,切斷電源,從而使裝置的金屬部分不至於長時間存在危險的電壓,這就保證了人身安全。

2、配電箱內的電氣裝置沒有可能發生故障而使外殼帶有危及人身安全的電壓,如內部安裝的是與系統完全隔離的且是安全電壓的裝置,這時配電箱外殼可不接零。

3、保護接零就是將裝置在正常情況下不帶電的金屬部分,用導線與系統進行直接相連的方式。

4、接地接零的作用:限制裝置漏電後的對地電壓,使之不超過安全範圍。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

接地裝置:

由接地體和接地線組成。直接與土壤接觸的金屬導體稱為接地體。電工裝置需接地點與接地體連線的金屬導體稱為接地線。接地體可分為自然接地體和人工接地體兩類。

自然接地體有:

①埋在地下的自來水管及其他金屬管道(液體燃料和易燃、易爆氣體的管道除外);

②金屬井管;

③建築物和構築物與大地接觸的或水下的金屬結構;

④建築物的鋼筋混凝土基礎等。人工接地體可用垂直埋置的角鋼、圓鋼或鋼管,以及水平埋置的圓鋼、扁鋼等。

4樓:鈺瀟

1、配電箱外殼其實是接零不是接地,因為配電箱內裝的電氣裝置如發生絕緣故障,外殼就會有高電位,人體接觸配電箱就有觸電危險所以要接零,當故障時確保配電箱外殼為零電位,同時產生短路電流使上級開關跳閘停電。

2、配電箱內的電氣裝置沒有可能發生故障而使外殼帶有危及人身安全的電壓,如內部安裝的是與系統完全隔離的且是安全電壓的裝置,這時配電箱外殼可不接零。

3、將電氣裝置的外殼與變壓器中心點的零線連線在一起叫保護接零。

4、接地接零的作用是當某一相絕緣損壞使相線碰殼時,故障相導線、裝置外殼、零線及變壓器繞組形成閉合迴路,短路電流足以使線路上的保護裝置動作。

在發生碰殼短路故障的瞬間,即使人體觸及外殼,流過人體的電流因其自身阻值較大而分流小,也有利於保證人身的安全。

為了提高安全程度,還必須採用重複接地,所謂重複接地是指系統中除在中性點處工作接地外,在中性點線上的一處或多處採用重複與大地接觸的方式,當發生碰殼或接地短路時,可以降低中性線的對地電壓,起到電位平衡的作用。

擴充套件資料:

保護接零注意事項

1、採用保護接零的條件。 在實際執行過程中,如果電源中性點接地良好,並且零線能夠可靠執行,此時可以採用保護接零的方式進行處理。在工作接地方面,系統必須可靠,並且接地電阻小於 4 歐。

2、工作零線重複接地。在工作中,對於工作零線迴路來說,為了避免出現斷開現象,一方面對中性點接地處理,另一方面對工作零線進行重複接地處理。

3、零線的截面面積不得小於相線的二分之一。在電網系統中,零線通常情況下不會帶電,或者電流很小,單相負荷除外,與相線相比,所以零線的截面比較小。

4、裝置的保護零線與工作零線要牢固連線,導線在實際使用過程中,只有連線牢靠,導線之間接觸才能確保良好性。

5、單相負荷線路不得借用工作零線取代保護零線。對於插座上接電源零線的孔來說,在連線三眼插座的過程中,不準將其餘保護零線的孔進行串聯處理,也就是不得借用工作零線取代保護零線。

6、在同一低壓電網中,保護接地與保護接零不能混合使用。否則,如果接地裝置發生故障,零線電位就會被升高。對於電壓來說,其接觸電壓與相電壓相當,使得觸電的危險性進一步增加。

7、在選擇、 整定保護裝置的額定電流時,必須嚴格遵守安全要求。保護接零從本質上說,就是當用電裝置發生漏電事故時,通過零線可以形成迴路,使漏電流進一步增大,通過增大電流在一定程度上刺激保護裝置切斷電源。

8、採用保護接零對用電裝置進行管理,並不能完全做到防觸電。 電器外殼與電源火線連線引發的嚴重故障,通過保護接零的方式可以進行避免,如果電器外殼引發的漏電故障,通過保護接零的方式不能排除,為了消除電器外殼的漏電故障,需要配合其他的保護措施。

5樓:匿名使用者

靚仔,接地保護哦,因為他是金屬殼,金屬外殼接了地,那些電就會往地線走(電阻小)人摸過去都沒事。人的電阻為:1000~2000歐姆左右。

地線接近零。記住電是往電阻小的地方走。

6樓:匿名使用者

從低壓電源引入的總配電裝置開始,到末端的照明支路配電箱,配電級數一般不多於**,每一級配電線路不超過30米.如果從變電所的低壓配電裝置算起,配電級數一般不多於4級,總的配電線路的長度一般不宜超過200米,每路幹線的負荷計算電流一般不宜超過200a.

7樓:匿名使用者

朋友,配電箱外殼接地是為了防止配電箱金屬部分因漏電或者電擊等原因導致觸電而做的保護方式。另外在供電電壓等級低壓安全電壓36伏以下的裝置就不需要接地了。也就是不接外殼或者接零。

接零其實就是把零線接到裝置外殼或者直接重複接地。具體作用就是上面這些,你參考參考。

8樓:匿名使用者

當配電箱發生漏電 外殼上有電 接地 將電流入地下 防止人觸電

任何情況下都要地線接外殼

9樓:匿名使用者

1,配電箱外殼上為什麼要接地?

配電箱外殼其實是接零不是接地,因為配電箱內裝的電氣裝置如發生絕緣故障,外殼就會有高電位,人體接觸配電箱就有觸電危險所以要接零,當故障時確保配電箱外殼為零電位,同時產生短路電流使上級開關跳閘停電。

2,什麼情況下不接外殼?

配電箱內的電氣裝置沒有可能發生故障而使外殼帶有危及人身安全的電壓,如內部安裝的是與系統完全隔離的且是安全電壓的裝置,這時配電箱外殼可不接零。

3,什麼叫接零?

將電氣裝置的外殼與變壓器中心點的零線連線在一起叫保護接零。

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?

10樓:匿名使用者

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。

11樓:取樣

熔斷器是最原始的保護電器,因此屬於二次裝置。

12樓:慄影婁沛萍

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:

電氣裝置中哪些部分不必須接地

那垌人 是否做接地保護,其依據是國家相關規範,民用建築電氣設計規範 對接地的範圍有要求 這裡只能嚴格引述規範內容,請不要視為複製貼上 一 保護接地範圍 1 除另有規定外,下列電氣裝置的外露可導電部分均應接地 2 電機 電器 手持式及移動式電器 3 配電裝置 配電屏與控制屏的框架 4 室內 外配電裝置...

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