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第4部分

接地的概念-第4部分

小说: 接地的概念 字数: 每页4000字

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  (2)使用Ⅱ级设备或采用相当绝缘的保护 Ⅱ级设备既有基本绝缘也有双重绝缘或加强绝缘;不考虑保护接地方法;设备内导电部分严禁与保护线连接。该类设备的绝缘外护物必须能承受可能发生的机械、电或热应力,一般的油漆、清漆及类似物料的涂层不符合要求。绝缘外护物上严禁有任何非绝缘材料制作的螺栓,以免破坏外护物的绝缘。
  (3)采用非导电场所 在非导电场所内,严禁有保护线,也不采取接地措施,因此可采用 0 级设备(这种设备只有基本绝缘,没有保护接地手段)。非导电场所应具有绝缘的地板和墙(用于标称电压不超过 500V 的设备,其绝缘电阻不小于 50kΩ;如标称电压超过 500V,则为 100kΩ),其防护措施如下:
  ① 外露导电部分之间、外露导电部分与外部导电部分之间的距离不小于 2m;如在伸臂范围以外,则为 1。25m。
  ② 如达不到上述距离,则在两导电部分之间设置绝缘阻挡物,使越过阻挡物的距离不小于 2m。
  ③ 将外部导电部分绝缘起来,绝缘物要有足够的机械强度并能耐受 2000V 电压,且在正常情况下,泄漏电流不大于1mA。
  上述布置必须是永久性的,即使使用手携式或移动式设备也必须能满足上述要求;另外,还应采取措施使墙和地板不因受潮而失去原有电阻值,同时外部导电部分也不能从外部引入电位。
  (4)不接地的局部等电位联结 凡是能同时触及的外露导电部分和外部导电部分采用不与大地相连的等电位联结,使其电位近似相等,以免发生电击。局部等电位联结系统严禁通过外露导电部分或外部导电部分与大地接触,如不能满足,必须采用自动切断电源措施。为了防止进入等电位场所的人遭受危险的电位差,在和大地绝缘的导电地板与不接地的等电位联结系统连接的地方,必须采取措施减少电位差。
  (5)电气隔离 将回路进行电气隔离是为了防止触及绝缘破坏的外露导电部分产生电击电流,一般采取以下措施:
  ① 该回路必须由隔离变压器或有多个等效隔离绕组的发电机供电,电源设备必须采用Ⅱ级设备或与其相当的绝缘。如该电源设备供电给几个电气设备,则这些电气设备的外露导电部分严禁与电源设备的金属外壳相连。
  ② 该回路电压不能超过 500V,其带电部分严禁与其它回路或大地相连;并须注意与大地之间的绝缘。继电器、接触器、辅助开关等电气设备的带电部分与其它回路的任何部分之间也需要这种电气隔离。
  ③ 不同回路应分开布线,如无法分开,则必须采用不带金属外皮的多芯电缆或将绝缘导线敷设在绝缘的管路或线槽中。这些电缆或导线的额定电压不低于可能出现的最高电压,旦每条回路有过电流保护。
  ④ 被隔离回路的外露导电部分必须采用绝缘的不接地等电位联结,该连接线严禁与其它回路的保护线或外露导电部分相连接,也不与外部导电部分连接。插座必须有保护插孔,其触头上必须连接到等电位联结系统。软电缆也必须有一根保护芯线作等电位联结用(供电给Ⅱ级设备的电缆除外)。
  ⑤ 如出现影响两个外露导电部分的故障,而这两部分又接至不同相的导线时,则必须有一个保护装置能满足自动切断电源的要求。

    5.防止直接和间接电击两者的措施 

     兼有防止直接和间接电击的保护,也称为正常工作及故障情况下两者的电击保护,可采取以下措施。
  (1)安全电压采用的标称电压不超过安全电压 50V,如果引出中性残,中性线的绝缘与相线相同。
  (2)由安全电源供电 安全电源有以下几种:
  ① 安全隔离变压器,其一、二次绕组间最好用接地屏蔽隔离。
  ② 电化电源,如蓄电池。
  ③ 与较高电压回路无关的其它电源,如柴油发电机。
  ④ 按标准制造的电子装置,保证内部故障时,端子电压不超过 50V,或端子电压可能超过 50V,但电能量很小,人一接触端子,电压立即降到 50V 以下。
  (3)回路配置
  ① 安全电压的带电部分严禁与大地、其它回路的带电部分或保护线相连。
  ② 安全电压回路的导线与其它回路导线隔离,该隔离不低于安全变压器输入和输出线圈间的绝缘强度。如无法隔离,安全电压回路的导线必须在基本绝缘外附加一个密封的非金属护套、电压不同的回路的导线必须用接地的金属屏蔽或金属护套分开。如果安全电压回路的导线与其它电压回路的导线在同一电缆或组合导线内,则安全电压回路的导线必须单独或集中地按最高电压绝缘处理。
  ③ 安全电压的插头不能插入其它电压的插座内,安全电压的插座也不能被其它电源的插头插入,且必须有保护触头。
  ④ 当标准电压超过 25V 时,正常工作的电击保护必须采用IP2X的遮栏或外护物,或采用包以耐压 500V 历时 1 分钟不击穿的绝缘。

   6.防止电击的接地方法 

  就是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地极之间作良好的金属连接,以保护人体的安全。
  从图 22可以看出,当电气设备某处的绝缘损坏时外壳就带电。由于电源中性点接地,即使设备不接地,因线路与大地间存在电容,或者线路上某处绝缘不好,如果人体触及此绝缘损坏的电气设备外壳,则电流就经人体而成通路,这样就遭受了电击的危害。
  图 23表示有接地装置的电气设备。当绝缘损坏、外壳带电时,接地电流 Id 将同时沿着接地极和人体两条通路流过。流过每一条通路的电流值将与其电阻的大小成反比,电流分别为 Id 及 IB 。即

            IB/Id′ = Rd/RB       (3)

式中:Id′──沿接地极流过的电流
   IB ──流经人体的电流
   RB ──人体的电阻
   Rd ──接地极的接地电阻
  从式(3)中可以看出,接地极电阻越小,流经人体的电流也就越小。通常人体的电阻比接地极电阻大数百倍,所以流经人体的电流也就比流经接地极的电流小数百倍。当接地电阻极小时,流经人体的电流几乎等于零,也就是 IB ≈ 0,Id′ ≈ Id。因而,人体就能避免触电的危险。
  因此,不论施工或运行时,在一年中的任何季节,均应保证接地电阻不大于设计或规程中所规定的接地电阻值,以免发生电击危险。

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(二)保障电气系统正常运行 

  电力系统接地一般为中性点接地。中性点的接地电阻很小,因此中性点与地间的电位接近于零。当相线碰壳或接地时,其它两相对地电压,在中性点绝缘系统中将升高为相电压的 √3 倍;而在中性点接地的系统中则接近于相电压,有利于系统稳定运行,防止系统振荡,而且系统中的电气设备和线路只要按相电压考虑其绝缘水平,降低了电气设备的制造成本和线路的建设费用。由于有了中性点的接地线,也可保证继电保护的可靠性。
  通信系统一般采用正极接地,可防止杂音窜入和保证通信设备正常运行。
  电子线路需要稳定的参考点,才能正常运行,因此也要接地。

(三)防止雷击和静电的危害 

雷击时产生静电感应和电磁感应,物料在生产和运输中因摩擦而引起的静电,都可能造成电击或火灾危险。
  直接遭受雷击的危害,比之于感应雷那就更大了,而且发生的机会亦更多。所以,为了防止直击雷,必须装设防雷装置。
  所有防雷装置和防止静电危险的措施,最主要的方法是设置接地装置。现在将其作用分述如下:

1.直击雷 

天气炎热时,天空中往往存在着大量雷云。比如当带有正电荷的雷云飘近地面时,就在附近地面特别是突出地面的高大建筑物上感应有负电荷。当地面和建筑物上积聚的电荷密度很高,而雷云又十分接近地面或建筑物时,就会产生强烈的放电现象。这就是通常所谓雷击。雷击的破坏作用是很大的。它不仅要击毙人畜,烧焦或劈倒树木,而且还破坏建筑物,甚至引起火灾和爆炸。
  为了防止直击雷,往往在建筑物的顶部装设避雷针或避雷带。避雷针或避雷带都是经引下线连接到接地装置的,与大地间有良好连接。这样,当建筑物上空附近出现有雷云时,地面上感应产生的相反的电荷,就会沿接地装置、引下线和避雷针或避雷带跑进大气里,与雷云中的电荷中和,从而避免发生大规模的强烈放电现象。这就防止了雷击的发生。
  根据采用防雷装置的经验证明,防雷装置必须有正确的设计和合理的安装。否则,不但不能防雷,甚至更容易招致雷害。这是因为雷击时能产生反击的缘故。反击的发生,可能引起电气设备绝缘的破坏、金属管道被烧穿,甚至于引起火灾、爆炸和人身事故。
  防雷的接地装置所引起的高电位,可能对建筑物地下的金属管道、电缆等放电,形成电气反击,因此,在防雷接地装置与地下金属管道、电缆等之间,必须保持有一定的距离或将它们进行等电位联结。

  2.静电感应雷 

  当金属屋顶或其它导体处于雷云和大地间所形成的电场中时,屋顶或导体上就会感应出与雷云异性的大量电荷。雷云放电后,云与大地间的电场消失,导体和屋顶上的电荷来不及立即流散,因而会产生对地很高的静电感应过电压并可能引起火灾或爆炸。
  为了防止静电感应过电压的危害,应将建筑物的金属屋顶和建筑物内所有大型金属物体,如钢屋架、钢筋混凝土柱子、金属管道及水箱等,全部予以良好的接地,使因感应而产生的静电荷,迅速地被导人地中而没有积聚的可能。这样就能避免静电感应过电压的产生。

  3.电磁感应雷

  由于雷击时能产生幅度和陡度都很大的雷电流,在它的周围空间里,就会形成强大的变化的电磁场。处在这一电磁场中的导体,就会感应出非常高的电势。若导体恰巧形成间隙不大的闭合环路,那么,在间隙处就会产生火花放电现象。
  电磁感应现象还可以使构成闭合回路的金属物体产生感应电流。如果回路间的导体接触不良,就会产生局部发热现象。这对于存放易燃或易爆炸物品的建筑物是十分危险的。为了防止电磁感应引起的不良后果,应将所有互相靠近的金属物体,如金属设备、管道与金属结构之间,很好地用金属线路接起来,并与接地装置有良好的连接.

  4.静电 

  在物理学中曾告诉过我们,任何两种不同物质的物体发生摩擦时,都能够产生不同的静电荷。这种摩擦生电的现象,在日常生活中也是常常会遇到的。例如,在很干燥的天气里,用塑料制的梳子梳干净头发的时候,往往头发会飘起来,梳不服贴、这就是因为梳子与头发发生摩擦而带了电荷的缘故。
  在生产中,这种摩擦生电的现象就更为普遍了。例如在工业企业中,当利用皮带传动或由不导电橡胶制成的橡皮输送装置工作时;当在各种混合器中搅拌物�

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