为什么接地网需超出门口3m,为什么要布置接地网
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电气接地规范
1.适用范围
本规范规定了电力系统、新建和扩建、检修、改造、办公区域、职工宿舍等生产经营单位电气线路的接地规定。
2.术语和定义
电气系统配置保护方法有保护接地、保护接地、重复接地、工作接地等。电气设备的某一部分与大地之间良好的电气连接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体;连接电气设备接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。
三、接地的概念和类型
防雷接地为了将雷电快速引入大地,接地的目的是防止雷击损坏。如果防雷装置与电报设备的工作接地共用一个总接地网,则接地电阻应满足其最低要求。
交流工作接地直接或通过专用设备将电力系统中的某一点与大地进行金属连接。工作接地主要指变压器中性点或中性点接地。
N线必须使用铜芯绝缘线。配电中有辅助等电位端子,等电位端子一般在柜内。必须注意的是这个端子不能暴露;不能与其他接地系统混合使用,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等;不能与PE线连接。
安全保护接地安全保护接地是使电气设备的不带电金属部分与接地体之间形成良好的金属连接。即将建筑物内的电气设备以及设备附近的一些金属构件连接至PE线,但严禁将PE线连接至N线。
直流接地为了保证每个电子设备的准确性和稳定性,除了要有稳定的电源外,还必须有稳定的参考电位。引出线可采用一根大截面积的绝缘铜芯线,一端直接连接参考电位,另一端用于电子设备的直流接地。
防静电接地为防止智能大厦电子机房干燥环境中产生的静电对电子设备产生干扰而进行的接地称为防静电接地。
屏蔽接地为了防止外界电磁场干扰,将电子设备的外壳和设备内外的屏蔽线或穿设的金属管接地称为屏蔽接地。
电源接地系统在电子设备中,安装交、直流滤波器,防止各种频率的干扰电压通过交、直流电源线侵入,影响低电平信号的工作。滤波器的接地称为电源接地。
标准接地电阻规格要求如下
防雷接地独立防雷接地电阻应小于或等于10欧姆
安全保护接地独立安全保护接地电阻应小于或等于4欧姆
交流工作接地独立交流工作接地电阻应小于或等于4欧姆
直流工作接地独立直流工作接地电阻应小于或等于4欧姆
防静电接地防静电接地电阻一般要求小于或等于100欧姆
共用接地体组合接地应<接地电阻
4、接地的功能分为保护接地、工作接地、防静电接地三类
电气设备的金属外壳、混凝土、电杆等都可能因绝缘损坏而带电。为了防止这种情况危及人身安全,避免发生触电事故,电气设备的金属外壳均连接有接地装置,进行保护接地。当人体接触外壳带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻比人体小得多,因此大部分电流通过接地体进入大地,只有一小部分流经接地体。不会对人体造成伤害。
保证电气设备在正常和意外情况下可靠运行的接地称为工作接地,如中性点直接接地、间接接地、中性线重复接地、防雷接地等均属工作接地。为了将雷电引入大地,将防雷设备的接地端子与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的损害,接地也称为过电压保护接地。
为防止静电的危险影响而对易燃油、天然气储罐及管道、电子设备等进行的接地称为防静电接地。
5、电气设备通过接地装置与大地之间的电阻称为接地电阻,它由五部分组成
电气设备与地线的接触电阻
地线本身的电阻
接地体本身的电阻
接地体与大地之间的接触电阻
接地电阻
6、不同的电气设备对接地电阻的要求不同
大接地短路电流系统R05欧姆
容量100kVA以上的变压器或发电机R4欧姆
阀门避雷器R5欧姆
独立避雷针、小电流接地系统、容量100kVA及以下变压器或发电机、高低压设备共同接地均R10欧姆
低压线路金属杆、水泥杆、烟囱接地R30欧姆
7、安装接地装置的要求
接地线一般采用40mm4mm镀锌扁钢
接地体采用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚度不小于35mm,长度为2-3m,角钢最好为50mm50mm5mm
接地体顶部距地面05-08m,以避免冻土层。钢管或角钢的数量取决于接地体周围土壤的电阻率,一般不少于两根,每根之间的距离为3-5m
接地体与建筑物距离大于15m,与独立避雷针接地体距离大于3m
接地线与接地体的连接应采用搭焊
8、降低土壤电阻率的方法
在安装接地装置之前,应了解接地体周围土壤的电阻率。若过高,应采取必要措施,保证接地电阻值合格。
改变接地体周围的土壤结构。在接地体周围土壤2-3m范围内,添加与水不相容且吸水性好的物质,如木炭、焦炭渣或矿渣等,此方法可使土壤电阻率降低到原来的15~110
用盐、木炭降低土壤电阻率,用盐、木炭分层夯实。将木炭和粉末混合成一层,约10-15厘米厚,然后撒2-3厘米盐,共5-8层。摊铺完毕后,打入接地体。此法可将电阻率降低至原来的13-15。但随着时间的推移,盐会随着流水流失,一般每两年补充一次。
使用长效降阻剂可将土壤电阻率降低至40%。电气设备的接地电阻每年应在春、秋季少雨时测试一次,以确保接地合格。一般采用专用仪器进行测试,也可采用电流表电压表法进行测试。
9、检查接地内容
连接螺栓是否松动、锈蚀
接地线及接地体地下有无腐蚀,是否有脱焊
地面上的接地线是否有损坏、断裂、腐蚀等。对于架空进线的电源线,包括中性线,应按规定选择截面。铝线不应小于16mm2,铜线不应小于10mm2
为了便于识别各种电线的不同用途,应采用不同颜色区分相线、工作零线和保护线,防止相线与零线混用或工作零线与保护零线混用。正确接线提供了有利条件,采用三相五线配电方式
用户端电源的自动空气开关或熔断器内应安装单相漏电保护器。对长期年久失修、绝缘老化或负荷增大、截面较小的用户线路应尽快更换,消除电气火灾隐患,为漏电保护器的正常运行提供条件
电力电气系统中,三相五线制设备的保护接地线和中性线在任何情况下均不应小于相线的1/2。照明系统中,三相五线制或单三线制的地线和零线必须与单相线连接。
工作接地和保护接地电源允许共用,但其截面不应小于相线截面的一半
每个电气设备的接地应用单独的接地线连接到主接地线上,不应将多个需要接地的电气设备串联在一根接地线上
380V配电箱、检修电源箱、照明电源箱接地铜线截面应>4mm2,铝线截面应>6mm2,绝缘铜线截面应>25mm2,绝缘铝线横截面应>;4mm2
地线与地面的距离应为250--300mm
工作接地应在表面打黄、绿色条纹,保护接地应打黑色,设备中性线应打浅蓝色标志。
不允许使用蛇皮管、管道绝缘层的金属皮或金属网、电缆金属护套作为接地线。
焊接接地线时,焊接接地线应搭接焊,搭接长度必须为扁钢宽度的2倍并至少焊3边,为圆钢直径的6倍。连接时,搭接焊长度为圆钢的6倍
铜、铝线与接地排的连接必须用固定螺钉压接,连接不得扭绞。使用扁铜软线作为接地线时,长度要适当,压接线头应与接地螺钉连接。
设备运行过程中,操作人员应检查电气设备的接地线与地网及电气设备连接良好,不得有断线导致接地线截面减小的情况,否则将被视为缺陷
检查验收设备进行维修时,必须检查电气设备的接地线是否良好
设备部门应定期检查电气设备接地情况,发现题及时通知整改
电气设备的接地电阻应按规定进行检查和监测,不超过周期或设备检修时。如果发现题,应及时分析原因并进行处理。
高压电气设备的接地和接地网的接地电阻由设备部门按照《电力设备交接及预防性试验规定》进行,低压电气设备的接地应进行由设备主管部门出具
接地装置的接地短路电流是当接地装置内外短路时,通过接地装置流入大地的最大短路电流的对称分量的最大值。电流应根据系统发展5-10年后的最大运行模式来确定。并应考虑系统中接地中性点之间的短路电流分布,以及避雷导体中分布的接地短路电流
10、下列设备必须保护接地
电流互感器次级线圈。
配电盘、控制面板外壳。
电机的外壳。
电缆接头盒的外壳和电缆的金属护套。
开关及其执行器的金属底座或外壳。
用于高压绝缘子和套管的金属底座。
用于室内和室外布线的金属导管。
计量表接地端子。
电器和照明设备的外壳。
室内外配电装置的金属框架及带电部件的金属屏蔽。
11、电机接地的相关要求
电动机的接地线应用扁铁与全厂接地网相连。如果距主接地线距离较远或扁铁接地线的布置影响环境美观,应尽可能采用自然接地体接地,或采用扁铜线作为接地金属丝。
对于外壳上带有接地螺钉的电机,接地线必须连接至接地螺钉。
对于机壳上没有接地螺钉的电机,需在电机机壳适当位置安装接地螺钉,与接地线连接。
与接地框架有可靠电气接触的电机外壳可以不接地,接地线布置应整齐、美观。
12、配电盘接地的相关要求
配电盘的接地线应用扁铁与全厂接地网相连。如果距主接地线距离较远或扁铁接地线的布置影响环境美观,应尽可能采用自然接地体接地,或采用退火铜线作为接地线。接地线。
低压配电盘接地线采用铜线时截面不应小于6mm2,采用带绝缘护套铜线时截面不应小于4mm2。
对于外壳上有接地螺钉的配电盘,接地线必须连接到接地螺钉上。
对于外壳上没有接地螺钉的配电盘,需要在配电盘外壳上适当的位置安装接地螺钉,与接地相线连接。
与接地体有可靠电接触的配电盘外壳可以不接地。
13、接地线检查测量方法
试验前应与被测设备保持足够的安全距离,防止意外接触带电和旋转部件,试验应由两人进行。
测试前应选好万用表的电阻档位,并将仪表的两表笔短接,校准表的电阻档位应指示为0。
将测试线一端连接至地线,另一端连接至设备接地专用端子。
当被测设备没有专用接地端子时,应将表笔的另一端在电气设备的外壳或金属部件上进行测量。
接地端子必须选择主接地网或与主接地网可靠连接,并清除表面氧化物,使其接触良好。
待仪表指示稳定后读取数值,接地电阻值应符合规定。
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