接地为了防止触电和保护设备的安全,将电力通信等设备的金属底盘和外壳连接到接地线的大地作为电流电路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置以导体良好的电气连接称为接地。
接地的作用
我们往往只知道接地可以防止人身受到电击,其实接地除了这个作用之外,还可以防止设备和线路受到损坏,防止火灾,防止雷击,防止静电损坏,保证电力系统的正常运行。
1、防止电击
人体抵抗与所处环境状况有很大关系,环境越湿,人体抵抗越低,容易受到电击。例如,安装交流收音机的人几乎都受到过电击,但几乎都能脱离电源。因为这个时候人的环境很干燥,皮肤也很干燥。接地是防止电击的有效方法。电气设备通过接地装置接地后,使电气设备的电位接近地电位由于接地电阻的存在,电气设备对地电位始终存在,电气设备的接地电阻越大,故障发生时,电气设备对地电位也越大,人接触时的危险性也越大。但是,如果不设置接地装置,故障设备外壳的电压与相线对地电压相同,比接地电压高得多,因此危险性也相应增加。
2、保证电力系统正常运行
电力系统接地,又称工作接地,一般在变电站或变电站接地中性点。工作接地的接地电阻要求小,大型变电站要求接地网,保证接地电阻小可靠。工作接地的目的是使电网的中性点与地之间的电位接近零。低压配电系统不能避免相线接触外壳或相线断裂后接触地面。中性点对地绝缘,其他双相对地电压上升到3倍的相电压,结果可能会烧毁工作电压为220的电气设备。对于中性点接地的系统,即使一相和地短路,其他两相也可以接近相电压,因此连接到其他两相的电气设备不会损坏。除此之外以防止系统的振动,电气设备和线路根据相电压考虑绝缘水平。
3、防止雷击和静电危害
雷击发生时,除直接雷电外,还生产感应雷电,感应雷电分为静电感应雷电和电磁感应雷电。所有防雷措施中最主要的方法是接地。
接地种类
常见接地种类如下:
重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。
1、重复接地
重复接地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线连接接地的装置。
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工部门设置时,配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线每隔1公里接地一次。
对于距离接地点超过50米的配电线路,接入用户的零线必须重复接地,重复接地电阻必须在10欧元以下。
2、保护接地
电气设备在正常情况下不带电的金属外壳和金属支架与大地电气连接,称为保护接地。保护接地主要应用于中性点不接地的供电系统。
如果不采取保护接地措施,人体接触带电外壳时,由于输电线和大地之间存在分布电容器,构成电路,使人体通过电流发生触电事故。
如果电气设备采取保护接地措施,人体接触带电外壳时,人体与保护接地装置的电阻并联。由于接地电阻小于人体电阻,此时可以认为通过人体的电流很小,电流几乎不通过人体,避免触电事故。
3,工作接地
接地网示意图地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。
4、防雷接地
防雷接地是构成防雷措施的一部分,其作用是将雷电流引入大地。
建筑物和电气设备的防雷主要用于防雷器(包括防雷针、防雷带、防雷网和防雷装置等)。
避雷器的一端与被保护设备连接,另一端与地面装置连接。发生直接雷击时,避雷器将雷电引向自己,雷电流通过其引线和接地装置进入大地。
另外,由于雷电引起静电感应的副效应,为了防止房屋起火或触电等间接损伤,建筑物内的金属设备、金属管道和钢筋结构等也必须接地的雷电波沿着低压架空线、电视天线侵入房屋,房屋内的电气设备的绝缘破坏
5、屏蔽接地
是消除电磁场对人体危害的有效措施,也是防止电磁干扰的有效措施。高频技术广泛应用于电热、医疗、无线电广播、通信、电视台和导航、雷达等方面。人体在电磁场的作用下,吸收的辐射能量会产生生物学作用,对人体造成伤害,如手指轻微颤抖、皮肤划痕、视力减退等。在产生磁场的设备外壳上设置屏蔽装置,将屏蔽体接地,不仅可以降低屏蔽体以外的电磁场强度,还可以减轻或消除电磁场对人体的危害,保护屏蔽接地体内的设备不受外部电磁场的干扰。
接地装置
接地装置由接地体和接地线组成。
1、接地线
家用电器由于绝缘性能差或使用环境潮湿,外壳有静电,严重时触电事故。为了避免事故,在电气设备的金属外壳上连接电线,将电线的另一端连接到大地上,电气设备泄漏时,接地线将静电带到大地上释放。另外,电气设备的护人员在使用电烙铁焊接电路时,电烙铁带电破坏电气设备中的集成电路是很重要的。使用电脑的朋友有时会忽略主机外壳的接地,但实际上在电脑主机外壳上接地线,可以在一定程度上防止死机。
在电力系统中接地线:为了在停电的设备和线路意外发生电压时保证员工的重要工具。根据部门颁布的规定,接地线必须由25毫米以上的裸铜软线制成。
电器中,接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。
2,接地体
一根或一组与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体。
接地方式
现代化的电力系统本身就是强大的电磁干扰源,主要通过辐射方式干扰该频带内的通信设备。为了抑制外部高压输电线路的干扰影响,采用接地措施,常用的接地方式有
1、分散接地方式
外壳接地方式是通信大楼的防雷接地、电源系统接地、通信设备的各种接地和其他设备的接地方式同时,主体建筑的高度增加,其接地方式带来的不安全因素也越来越大。某设施被雷击时,容易形成地下反击,损坏其他设备。
2、联合接地方式
联合接地方式也称为单点接地方式,即所有接地系统共享共同的地。联合接地具有
(1)整个大楼的接地系统构成笼式均压体,对于直接打雷,大楼内同一层点均匀的感应雷、笼式均压体和大楼的框架结构对外来电磁场的干扰也能提供10-40dB的屏蔽效果
(2)一般联合接地方式的接地电阻非常小,不存在各种接地方之间的耦合影响,有助于减少干扰
(3)干旱地雷节约金属材料,占地面积少。
从上面可以看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。
防静电接地的接地线必须串联1兆欧元的限流电阻,即通过限流电阻与接地装置连接。接地电阻是不是越小越好?为什么需要连接电阻?
计算机接地是以接地电流易于流动为目标,要求接地电阻越小越好。计算中心的接地应尽量减少噪音引起的电位变动,同时应注意信号电路与电源电路、高电平电路与低电平电路不能使用同一共地回路。传输带宽要求高的网络布线应采用隔离屏蔽接地,防止静电感应干扰。在设计上,如果能有效地结合简单、经济、实效的接地,就能更好地解决干扰,抑制噪音。
接地线接地法
直流接地法可分为串联接地、并联接地和网状接地3种。
1、串联接地
机房中设备的直流接地线以串联的方式连接到直流接地的铜皮上,该连接方法因个别电位而异,但电阻非常小,因此在简单的接地系统中应用较多。其缺点是,在要求较高的配置时,从防噪角度来看,由于串联接地,各串联电阻使各点电位产生偏差,容易产生噪声。
2、并联接地
这种方法中每个电路的地电位置只与本电路的地电流和地线阻抗有关,每个点间的电位差相对平衡,可以获得较好的低频接地,因此应用较多。由于计算机直流电压低,各机架之间的地电流不易形成耦合,但这种连接方式需要很多地线,布线复杂。
3、网状地
在大型机房中,对地面的要求比较严格,目前广泛使用网状地线作为直流地,称为网状地。直流网状地用一定截面积的铜带在活动地板下交叉排列成600mm×600mm的方格,其交叉点与活动地板支撑点的位置交错排列,脚点用锡焊接或压接。
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