A. 请问施工现场配电箱是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地,重复接地有何区别
一、是需要做好重复接地的。
1、接地的系统不一样:
(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。
(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。
(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。
2、供电系统不同:
(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。
(2)、工作接地是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地。
(3)、保护接地三相五线制供电。
二、无论是哪种供电制,带有金属壳体或导电的用电设备及设施都是可以重复接地的,以保障工作人员和设备的安全可靠性。
(1)配电系统可以重复接地吗扩展阅读:
一、重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
1、对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
二、工作接地方式有浮地、单点接地、多点接地和混合接地。
1、浮地,工作地线与金属机箱绝缘,工作地线是浮置的,其目的是防止外来共模噪声对内部电子线路的干扰。
2、单点接地。单点接地是指一个电路或设备中,只有一个物理点被定义为接地参考点,而其他需要接地的点都被接到这一点上。
(1)、如果一个系统包含许多设备,则每个设备的“地”都是独立的,设备内部电路采用自己的单点接地,然后整个系统的各个设备的‘‘地”,都连到系统唯一指定的参考点上。设备内部电路的单点接地有串联、并联、串-并联混合接地3种方式。
4、多点接地。多点接地是指设备(或系统)中的各个接地都直接接到距它最近的接地平面上,以便使接地线的长度为最短,接地平面可以是设备的底板、专用接地线,也可以是设备的框架。
(1)、多点接地的优点是接线比较简单,而且在连接地线上出现高频驻波的现象也明显减少。但是多点接地系统中的多地线回路对线路的维护提出了更高的要求。因为设备本身的腐蚀、冲击振动、温度变化等因素都会使接地系统出现高阻抗,致使接地效果变差。
5、混合接地。混合接地是指对系统的各部分工作情况进行分析,只将那些需要就近接地的点直接(或需要高频接地的点通过旁路电容)与接地平面相连,而其余各点采用单点接地的办法。
三、保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
1、所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
2、在保护接地中是中性线和接地线分开的,他的供电系统是三相五线制供电。
3、接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
B. 配电箱怎样做重复接地
重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。
具体做法:
在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
(2)配电系统可以重复接地吗扩展阅读:
接地特点:
在中性点直接接地的低压配电系统中,为了确保线路运行安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了系统(工作)接地外,还必须在引出零线的其他地点进行必要的重复接地。
接地地点:
1、室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处,零线应重复接地。
2、高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。
C. 低压配电系统TN-C-S中是否必须重复接地接线原理图如何
是,在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线。
对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
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塑壳断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。
输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。
D. 施工现场分配电箱需不需要做重复接地有没有强制性规定
没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要接地。
原因:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。
保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。
(4)配电系统可以重复接地吗扩展阅读
接地的作用:主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
当流入地中的电流通过接地极向大地作半球形散开时,由于这个半球形的球面在离接地极越近的地方越小,越远的地方越大,所以在离接地极越近的地方电阻越大,越远的地方电阻越小。有实验证明:在距单根接地极或碰地处20m以外的地方,实际已没有什么电阻存在,该处的电位已趋近于零。
E. 验收规范中三相五线制系统中每个配电箱要不要重复接地
1、三相五线,N线与PE线是分开的
2、N线不可重复接地
3、PE线可以
F. 低压配电系统TN-C-S中是否必须重复接地接线原理图如何
低压配电系统TN-C-S中需要重复接地。
TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线。
接线原理图参考下图:
TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
(6)配电系统可以重复接地吗扩展阅读:
符号注意事项:
1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示电源与大地隔离或电源的一点经高阻抗(例如1000Ω;)与大地连接(I是“隔离”一词法文Isolation的第一个字母)。
2 )第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。
3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如 TN-S 。
G. 什么情况下配电间需要重复接地
重复接地:
就是在工作接地以外,专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连结称为重复接地常用的TN-S供电系统中,在总配电箱,供电线路终点及每一个建筑物的进户线中的PE线都必须重复接地。TN-C及TN-C-S系统中如采用中线断线保护电器,需采用重复接地。用霍尔元件防止大电流冲击时,要求二次接地
H. 一级配电柜的零线和地线的重复接地的做法
零线和地线的重复接地的做法和其它情况的接地的做法没有什么两样,只要保证接地电阻即可。
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TN-C-S系统中,在配电柜中将零线和地线联接在一起,从配电柜向后其它任何部位不应该在相连,在配电柜这儿保证接地电阻小于4欧即可。做接地电阻时,先向下挖开70CM深的槽,槽与槽之间的距离大于5米即可,然后在槽中用4根左右的2.5米、50*5
的角钢向下打做接地极,再用40*4的扁钢将各接地极连接起来,测量接地电阻,如果小于4即可,否则在多打几个接地极。
I. 到配电柜三相五线制:零线和地线需要重复接地吗
配电柜三相五线制:零线和地线不需要重复接地;
接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。
J. 低压配电系统重复接地的做法及其意义
对于三相五线制低压系统来说,它具有单独的保护线,重复接地指对电源中性点进行工作接地以外,还需在一定处所(电源端 线路中间 设备端)把单独的保护线(PE线)重复接地(设置接地体),重复接地对于保护接零系统具有重要意义,最大限度的减少因为中性线及保护线断开,导致人员触电的危险。