- 时间:2021-09-13 03:16 编辑:简弘亦 来源:蚂蚁资源 阅读:206
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摘要:大家好,今天给大家介绍关于系统接地(电力系统中中性点接地属于)的相关内容,详细讲解什么是系统接地,如何解决,系统接地方式有几种啊,系统接地分哪几种,怎样操作等,希望可以帮助到您。
什么是系统接地,如何解决,接地系统是设备室环境的重要组成部分。它不仅直接影响计算机室通信设备的通信质量和计算机房电力系统的正常运行,还可以保护人们的个人安全和设备安全性的作用。接地系统由接地体,接地引线,接地线或接地组件组成,以及地面布线。接地系统的电阻主要由地面附近的土壤阻力决定。如果土壤电阻率高,则不可能达到小于4欧姆的接地电阻的要求,并且必须采用手动降低接地电阻的方法。地面类型:1,工作地面:使用地球作为工作回路的电线。 2.保护地址:使用地球建立统一的参考电位或屏蔽效果,使电路运作稳定,质量好,尤其是确保设备和员工的安全。 3.重复地面:加上金属中多次上的零线上的多个点。 4,静电接地:设备移动或物体在管道中移动,由于摩擦而静止,这在管道,容器,存储或加工设备上聚集,形成高潜力,对人身安全和建筑造成危险。对于静电接地,一旦产生静电,它将进入地面以消除其聚集的可能性。 5,直流工作接地(也称为逻辑接地,信号接地):计算机和所有微型电子设备,其中大多数使用CMOS集成电路,在降低DC电压下工作,使得同一系统计算机,微电子设备电路具有相同的“电位”参考点,并且所有器件的“零”电位点连接到相同的接地设备,可以稳定电路的电位以防止外部干扰,称为DC工作场。防雷:为了使雷电流到地球,受保护的物体受到直接击球或归纳雷霆的保护,过电压,过电流,所有建筑物,电气设备,线路,无机电金属部件的网络,金属夹克,避雷器和所有水,空气管道等应是带防雷地基的金属关节NG设备。 6,等电位连接:在机房的防静电地板下,地面布置40×3铜行以形成闭环形母线。配电箱金属壳,电源地面,雷电避雷器,橱柜外壳,金属盾槽,门窗等,门窗等,金属部件和系统(设备的外壳),以及防静电地板多点等电位接地下的隔离框架将进入总线。并配备等电位电缆4-10mm2铜芯螺栓固定丝夹,作为连接材料材料。与此同时,主钢棒在电脑室中找到。用雷带确定与雷管连接,以及地面交换母线连接到地面。
系统接地方式有几种啊,有一个地面,多点接地和混合地面。单点接地:因此电路的接地线连接到公共接地点以避免环路。多点接地:频率较高,大致电阻,电感接地的电路。混合接地:高频接地采用电力到低频等。有必要根据经验使用。您可以参考电磁兼容的书籍。
系统接地分哪几种,怎样操作,不知道你要求系统,如果是,那么电子设备几乎分为三种类型(1)到保护地球金属电气和电子设备外壳,底盘,连接器底座具有良好的导体和地电位,引用保护基础,安全运行和维护人员的安全性和电子设备的安全性起到非常重要的作用。 (2)接地掩模更多掩模层用于抑制干扰和电磁场改变,面罩体必须良好接地,以发挥良好的面具效果。 (3)系统地面电气和电子设备能够进行正常运行和可靠的操作,有必要处理地面势点等问题,如下g称为系统地面。对于系统地面,根据工作性质的不同,可以分为信号,模拟地,数字地,电源接地,电脑,负载,外围土地。 - 地面地面设计是一个重要的设计,也是一种困难的设计。在EMC设计的早期,地球EMC设计是最有效的问题解决方案,方法最便宜。分别讨论以下三类的接地。 1保护地面接地作为一项措施起源于强电技术,由于电动高电压强大,容量大,易危及人员和设备的安全。因此,从安全的角度来看,电气设备的外壳,底盘,摇篮应该是连接到等电位良好的地球,以便在故障条件下确保人员和设备的安全性。电气设备保护地球有两种方式:(1)保护访问到一百和三相四线电源系统中的中性线是零线保护,它是环路电路的重要组成部分,在电源中系统不允许零线断开连接。 (2)除中性外的保护导体,另外配备有保护导体,该保护导体连接到壳体的金属构件,底盘,基底和其他电气设备,一般来说,保护地线没有电流,甚至电流漏电流非常小,使得保护地电缆在ELE中没有压力下降连接到其上的金属壳体的电子设备具有地电位。为上述目的,保护各国的保护已对地面,保护三相四线电源系统的接地方法进行了必要的规定。参照图1和图1。 22系统地面电气和电子设备为了确保正常,稳定且可靠的运行,内部设备必须处理每个潜在的参考系统电路,引用引用位连接称为“系统地面”。系统接地线是每个电路链路之间的静态动态电流之间的通道,又通过相应的地基阻抗彼此耦合,从而构成每个电路的接地阻抗电路互相干扰。它可以确定,电气设备中的所有抗干扰措施都与接地有关,无需异常。因此,正确接地以抑制主路线来抑制声音并防止干扰。有三种类型的电子电气设备系统:(1)浮动“浮动”未连接,其精华完全从电路(或设备)的一部分中分离出“地球”来抑制地线干扰。由于没有电连接,因此也不可能形成接地回路电流以产生接地阻抗的耦合干扰。图3和4是两种类型的浮动,并且存在缺点的优点。更大的电子设备(oR系统)不可避免地存在较大的对分配电容器,并且其参考电位将通过分布电容蒸发电磁场,使得电路产生位移电流,这影响电路正常操作。分布式电容器的存在还产生静电累积和静电放电,特别是在闪电的情况下,在底盘和单元之间产生电弧,甚至影响操作者的安全性。因此,对于更复杂的电磁环境,“浮动模式”不合适。图2中所示电路中的分布电容包括:图5中的表达式表示,在外部干扰的作用下产生干扰电位,这通常是其中的关键因素电路工作不稳定。 (2)接地方法直接连接的接地方法的优点和缺点与浮动接地相反。当电子电气设备很大时,建议使用直接连接地面,但要注意接地点的位置。只要它是合理的选择,只需减少对最低水平的干扰即可。 (3)电容器连接到地,接地电容大多是高频率电容。它提供“系统性”和“地球”之间的途径,并且是一个高通滤波器。它可以抑制地面分布电容引起的效果。这种接地模式仅适用于低频CY系统,所用的电容应具有良好的高频特性和足够的耐压性,并且电容通常为2μF至4μF。
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- 电力系统接地,在电力系统中为了工作和安全的需要,常需要将电力系统及其电气设备的某些部分和大地相连接,这就是接地。电力系统中的‘地’是指任何一点的电位按惯例取为0的大地导电物质。接地则是指在电路(设备)与大地或某些代替大地的导电体之间的导电性连接(金属性连接)。电力系统的接地包括高压系统接地和低压系统接地,低压接地系统按接地制式划分的IT、TT、TN-C、TN-S和TN-C-S共5种方式。
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- 接地系统是:TN,TN-S,TN-C,TN-CS [TN系统]在TN系统中,所有电气设备的所有示例性导电部分都连接到保护线并连接到接地点电源。接地点通常是配电系统的中性点。 TN系统,称为保护零。当制成电气设备金属壳体带时,相线和零线短路,电路电阻很小,电流大,熔丝可以快速吹,或者保护装置。 TN系统的电力系统直接接地,并且电气设备的暴露导电部分通过保护导体连接到该点。 TN系统通常是三个 - 相对地接地的相网系统。当壳体击中短路时,表征直接连接到系统地球的电气设备的暴露导电部件,通过金属布线是闭合电路的短路电流。形成金属单相短路,导致足够大的短路电流,使保护装置可靠地,并传播故障。如果重复工作零线N,则可以将该部分分成重复位置,这使得保护装置能够可靠地或拒绝以实现故障。在TN系统中,它是三相五线系,其与PE线分离,并且彼此隔离,并且PE线连接到电气设备壳体比n导线接地。因此,我们所关心的最重要的是PE线的潜力,而不是N线电位,因此在TN-S系统中重复接地不会被反复接地到N导线。如果PE线和N导线接地,由于PE线和N导线同时连接,则重复接地点与电源变压器的工作放置之间的布线没有PE线和N线,原始N导线中性线的开采由N线和PE线共享,并且一些电流通过重复的地面转移流动。由于这可以考虑在重复地的前侧没有PE线,因此只有由原始PE线和N线组成的笔线,广告原始TN-S系统的VANTAGE将丢失,因此PE线和N线不能一起接地。由于上述原因在相关程序中清楚地提出,因此中性线(即N线)从电源的中性点中和,并且不应重复。 [TN-S系统]该系统中的保护线和中性线分开,系统成本略有昂贵。除了TN-C系统的优点外,由于PE线不会通过负载电流,所连接到PE线的电气设备是正常的。在运行时不充电,因此适用于数据处理和精度的电源电子仪器,也可用于爆炸性的危险环境。在民用建筑物内部,家庭安慰NCE等具有单独的触点插头。 TN-S用于动力和安全。 [TN-C系统]该系统中的保护线与中性线相结合为笔线,具有简单且经济的优势。当发生接地短路故障时,故障电流大,电流保护装置可以操作,电源关闭。该系统具有单相负载和三相不平衡负载,并且笔线具有总电流流量,并且产生的压力下降呈现在电气设备的金属壳体上,并且敏感的电子设备是不利的。此外,便士上的略微电流可能导致危险环境中的爆炸。因此,存在一个无法使用的爆炸危险环境D与TN-C系统。 [TN-C-S系统]系统笔线与点分离成保护线(PE)和中性线(N)。分离后,N线应绝缘。为了防止PE线从N导线混淆,它应该应用于PE线和笔线,并用浅蓝色涂覆的N线。此外,在INDEFINING之后不能再次与N线再次与N线相结合。 TN-C-S系统是一种广泛使用的配电系统,既在工业和矿业企业中,在平民建筑中,其线路结构很简单,可以保证一定的安全水平。
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- 国际电工委员会(IEC)根据各种预定的IEC接地保护概念的电源系统的接地规定,不同接地方法的低压分布系统是参考TT系统,TN系统,IT系统。其中系统被分成TN TN-C,TN-S,TN-C-S系统。以下是介绍各种电源系统的简要介绍。 。如图1所示,TT TT接地电力系统接地装置是电气设备的金属外壳,直接到地面保护系统,称为保护接地系统,也已知TT系统。第一符号T表示中性接地电力系统;第二符号T表示载荷装置暴露的金属导电部分,不与直接耦合到T的地球接触他带来了身体,无论接地系统如何。 TT系统中的所有垂直载荷都称为保护件,如图1-1所示。电源系统等特点。 (1)由于三相不平衡负载,零线的工作不平衡电流,电压,使保护线电气设备,金属与恒定电压耦合到地。 (2)如果零线断开,则接触充电装置壳体泄漏保护零。 (3)如果电源线的相位接触地,则设备的地电位增加了涂抹的中性线的风险潜力。使用泄漏保护器(4)TN-C电源系统时,必须拆下零线后面的所有地面,或者不关闭GFCI;此外,零线应该b无论如何吓坏了。因此,零线在侧面的实际工作仅让泄漏保护是重复的。 (5)TN-C模式电源系统仅适用于三相负载平衡条件。 4,TN-S模式电源系统是零线和专用线路的PE N严格单独的电源系统,称为TN-S电源系统,如图1-4所示,TN-S特征电源系统如下。 (1)系统正常运行,没有特殊的保护线电流,但工作不平衡电流零线。 PE无接地电压线,连接到金属外壳的电气设备连接到零保护专用线路保护,安全可靠。 (2)仅作为单相照明负载电路的零线。 (3)允许保护PE线路断开,并不进入GFCI。 (4)使用电源漏电保护,不是重复零线到地,接地和PE线重复,但没有漏电保护,所以系统电源可以是电源-S漏电保护器。 (5)TN-S模式电源系统安全可靠,适用于工业和民用建筑等低压电源系统。 “三通,水,土地和变电站”在建造工程(电力,水路,交通系统)之前必须由TN-S模式供电。如图5所示,如果前部是TN-C模式电源,TN-CS模式电源系统暂时供电,并且施工规范指定TN-S模式电源r供应系统必须在施工现场使用,并且PE线可以与虚线后部分离,如图1-5所示。这种系统称为TN-CS电源系统。 TN-CS系统的特点如下。 (1)当电气设备(相位收费壳或设备绝缘损坏)金属壳体电荷时,由于地面保护,可以大大降低电击的风险。但是,低压断路器(自动开关)不必跳闸,从而导致具有安全电压的风险设备,属于危险电压。 (2)当漏电流相对较小时,保险丝不一定可以吹,因此还需要泄漏保护器来保护,因此TT系统普遍存在P罗比。 (3)由于总钢材,安装安装后难以恢复,费用昂贵。现在有一个结构单元,当使用特殊保护器来减少安装接地装置的钢量时,如图1-2所示。在该图的虚线中采用施工配电箱,新增的专用保护线PE线和工作零线N分开,特点是:首先,公共接地线连接到工作零线;第二,正常操作,工作线可以具有电流,而专用保护线没有电流。从上面,TT系统适用于地面保护非常分散。 2,TN模式电源系统THIS电源系统是一种保护系统,该保护系统连接电气设备的金属壳体和工作线,称为零保护系统,用TN表示。此电源系统的此功能如下。 (1)当设备充电时,零保护系统可以将漏电流提升到短路电流,这个电流非常大,这是TT系统的几倍,实际上是单一的短路故障,熔断器熔丝将被吹动,低压断路器的跳闸单元将立即移动并跳闸,使故障设备关闭,更安全。 (2)TN系统可节省材料,工人,在中国工作以及许多其他国家的应用,从TT系统中可以看出.TN模式电源供应n系统,根据零线是否与工作过零线分开,分为两种类型,例如TN-C和TN-S。如图3所示,TN-C模式电源系统用作具有工作零线的零保护线,可以称为保护中性线。
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