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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。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:联接电气设备应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。 电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。  相似文献   

2.
接地,是指将电气设备的金属外壳或三相电源的中性点与接地体作良好的电气连接。按其作用大致可分为三类:为防止因绝缘被击穿而使电气设备外壳带电并危及人身安全而设置的保护接地;在电力系统中运行需要的工作接地(如中性点接地);将零线上的一点或多点与地再次做电气连接的重复接地。接地体是指埋入大地,并直接与大地接触,起散流作用的导体。连接接地体与电气设备,且正常情况下不截流的导体称为接地线。接地体和接地线的总和称为接地装置。接地装置的质量,主要决定于它的接地电阻是否  相似文献   

3.
《电世界》2010,(2):56-56
35kV以下变配电接地装置中的垂直接地体的间距。为什么不能小于5m?一般35kV以下的变配电接地装置由接地线和接地体组成,以实现电气设备和线路与大地的可靠连接,保证供用电的安全运行。一般要求垂直接地体之间的距离不得小于5m。原因是如果接地体间距太小,多根接地体相互靠拢时,则接地电流的同向散流将相互排斥,使接地体的散流通道变得狭小,接地装置的利用率不高。  相似文献   

4.
为了在缺乏测量仪器的情况下,安装符合规定要求的接地装置,清除不安全隐患。本文从实用角度出发,介绍用万用表测量土壤电阻率和接地体接地电阻的原理和方法。 众所周知,电流通过接地线、接地体流入大地向四周扩散,此时接地体与大地各部分都会产生不同的电位(跨步电压),一般取距离接地体20m远处的电位为零(此处即为电工常说的“地”)。  相似文献   

5.
接地装置   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘建辉 《电气时代》2001,(12):41-42
接地可分为保护接地、工作接地、防雷接地、静电接地和隔离接地。 接地装置的组成 接地体分为自然接地体与人工接地体。接地装置能否符合要求,主要指标就是接地电阻。接地电阻指的是接地体的流散电阻与接地线电阻、接地体电阻的总和。它又分为工频接地电阻与冲击接地电阻两种。接地电阻的大小主要由土壤电阻率、接地体尺寸、形状、埋入深度、接地线与接地体的连接情况决定。由于接地线与接地体的电阻相对较小,可认为接地电阻主要是指接地体的流散  相似文献   

6.
问:请问贵刊,何谓自然接地体和自然接地线? (广东王燕)答:用于其他目的,埋设在地下的金属管道(有可燃或爆炸性介质的除外)、金属井管、与大地有可靠连接的建筑物及构筑物的金属结构、水工构筑物及类似构筑物的金属桩等自然导体均可用作自然接地体。  相似文献   

7.
构成接地网的导体埋在地下,常因种种原因导致接地网导体的腐蚀,甚至断裂,使接地网的电气连接性能变坏、接地电阻升高。接地网的腐蚀已构成影响电力系统安全运行的重要因素,因接地网腐蚀或发生断裂而引起电力系统的故障时有发生,每次事故都会产生巨大的经济损失。通过分析接地装置的腐蚀环境、腐蚀原因及腐蚀机理,以及对不同接地材料的技术性和经济性进行对比,在对石墨基柔性接地材料取代金属接地材料进行探讨。  相似文献   

8.
根据电力系统运行经验及1957年11月过电压保护会议的意见,兹将“电力工业技术管理暂行法规”、“电气设备安装规程”和“过电压保护导则”中关于电气设备接地导体截面、接地电阻、发电机中性点接地和防雷保护规定的若干修正与补充通知如下。一、电气设备接地装置埋设在地面下的钢接地体,不分电压为1,000伏以上或以下,最小截面规定如下:圆形导体:直径6公厘矩形导体:12×4平方公厘  相似文献   

9.
接地在电力技术中是指用导体与大地相连。在电子技术中的接地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一个等电位。按接地的作用可分为功能性接地和保护性接地。为保证电气设备正常运行或电气系统低噪声接地称为功能性接地,它分为工作接地、逻辑接地、信号接地和屏蔽接地等。为了防止人、畜或设备因电击而造成伤亡或损坏的接地称为保护性接地,它分为保护接地、防雷接地和防静电接地。由弱电设备构成的系统这几种接地类型都会遇到。  相似文献   

10.
《大众用电》2021,36(8):33-34
正在电力系统中,电气设备接地装置是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施,电气设备接地是通过接地装置实现的,其目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。然而,在实际生产和工作中,人们常常会由于各种原因误装误接接地线导致用电事故的频繁发生,严重影响和危害人身和设备安全。因此,对电气设备及其接地装置进行科学有效地落实安全防控措施,加强运行维护,从而达到提高供电安全可靠性,降低事故发生的目的。  相似文献   

11.
随着电力系统的发展,电网电压等级的逐步升高,接地短路电流愈来愈大,接地线的重要性也就愈来愈突出.因而接地装置可靠性也就受到了电力系统的广泛重视.针对电力系统接地装置的常见几种问题进行了分析,并提出了相应控制措施.  相似文献   

12.
孙萍丽 《电气应用》2021,40(11):89-93
当高压电力电缆通过公铁两用大桥时,电力电缆接地与铁路接地系统需共用接地装置.电力系统单相接地短路时将引起钢轨电位升高,可能会危及铁路运行安全.为此需对电力电缆接地与铁路综合接地系统共用接地装置是否可行进行研究.基于PSCAD与多导体传输线理论建立了包含电力系统与铁路系统的综合模型,研究电力系统发生单相短路故障时,钢轨电位升高对铁路系统产生的影响.仿真结果表明在输电线路短路时引起的钢轨电位抬升没有超过钢轨电位的允许值785 V,电力电缆接地可与铁路综合接地系统共用接地系统.  相似文献   

13.
为了做到防雷和安全用电,用电系统必须保持接地良好。保护接地就是把电器设备的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠连接。在正常情况下,各种电器的外露金属壳体或金属  相似文献   

14.
毕成立  刘瑞平 《供用电》2004,21(3):43-44,46
1 概述接地用以:防止人身受到电击,确保电力系统正常运行,保护线路和设备免遭损坏,还可防止电气火灾,防止雷击和静电危害等。电缆金属护套或屏蔽的接地的作用有:(1)电缆线芯对屏蔽和金属护套的电容电流有一回路流入大地;(2 )当电缆对金属护套或屏蔽发生短路时,短路电流可流入地下;(3)电缆线芯绝缘损伤后发生相间短路发展至接地故障时,故障电流通过接地线流入地中;(4)电缆中的不平衡电流引起的感应电压、通过地线与大地形成短路,防止电缆对接地支架存在电位差而放电闪络。现在大量使用的交联电缆,分相屏蔽,屏蔽层分金属(铜带)层和半导电层。…  相似文献   

15.
有—台台钻,手触台钻有漏电现象,电笔测氖管发亮。把台钻开关断开也有上述情况。 经测该设备接零没有保护接地。保护接地就是把电气设备的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠地连接,它适用于电源中性点不接地的低压系统中。如果电气设备的绝缘损坏,使金属导体碰壳,由于接地装置的接地电阻很小,外壳对地电压大大降低。当人体与外壳接触时,外壳与大地之间形成两条并联支路,电气设备的接地电阻愈小,通过人体的电流也愈  相似文献   

16.
多回直流共用接地极,其中一回接地极线路开展检修工作,另一回直流恰处于单极大地运行时,运行电流经接地极入地,其中部分电流流入检修侧杆塔接地装置,通过杆塔、检修接地线以及接地极线路流入换流站接地网,对换流站内设备及人身安全产生影响。以鱼龙岭极址土壤参数为基础,利用电力系统接地分析软件CDEGS计算分析了鱼龙岭共用接地极一回直流单极大地运行(额定电流),另一回直流接地极线路检修时,经由杆塔接地装置、永久/临时接地线、接地极线路以及换流站接地网共同构成的回路最终流入换流站接地网的电流可能引起的跨步电压、接触电压等人身安全风险,评估了换流站变压器直流偏磁风险。计算结果表明,接地极线路检修时流入接地网的电流不会引起人身安全风险,但会造成穗东站变压器偏磁电流超标。  相似文献   

17.
探讨了现有传统金属接地网面临的运行维护问题,提出了接地装置新材料石墨基.系统阐述了使用传统金属接地材料降阻的困难,如开挖受限,使用传统金属接地体数量多,难以开挖的问题,同时指出石墨基接地装置具有抗腐蚀、易施工、运输方便、环保等特点,可有效解决土壤电阻率过高问题,是取代传统接地材料的一种趋势.  相似文献   

18.
接地是电力系统中不可缺少的电气安全技术。接地是否合理,不仅影响电力系统的正常运行,而且也影响到人身安全。正确的接地方式和安全的接地装置,是保证电气安全的重要措施。  相似文献   

19.
<正>近些年来,国内多处变电站因雷击造成事故扩大,多数与接地网接地阻抗不合格有关。因此,必须加强对接地网接地阻抗的定期监测。如果对接地网接地阻抗测试不准确,不仅可能会损坏设备,还可能会造成诸如接地网误改造等不必要的损失。1变电站接地阻抗测试的概念及意义1.1接地阻抗测试的概念接地测试实际上就是指测量变电站接地网的接地阻抗。接地阻抗是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线  相似文献   

20.
《电世界》2016,(9)
正1电焊机接地问题的提出笔者在工作中曾遇到这样的情况:第一,凡是在有接地装置的焊件上(如机床部件)进行焊接时,应将焊件的接地线或保护中性线暂时拆除,焊完后方可恢复;第二,在焊接与大地紧密相连的焊件(如自来水管、房屋的金属立柱等)时,如果焊件的接地电阻小于4Ω,则应将焊机二次线圈一端的接地线或保护中性线临时解开,焊完后再恢复;第三,变压器二次端与焊件不应同时存在接地  相似文献   

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