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【摘 要】 在日常生产、生活中,用电事故时有发生,其严重的后果引起人们的警觉与重视。电气设备接地是防止用电事故的重要措施,分析了接地的作用、原则,提出电气设备接地的一般方法。文章从多方面论述了对建筑电气接地技术的分析,分别阐述了接地、等电位联结对接地电阻的要求,笔者认为在满足等电位联结条件下不必耗费人力物力为共用接地强求不大于1Ω的接地电阻值。
【关键词】 电气设备;接地;方法
在对一些电气设备性能检测过程中,发现有些电气设备没有接地装置,从而產生了一些安全隐患。一些机电技术人员对接地系统的重要性认识不足,认为只要电缆接线良好,设备防水措施做好了,接地装置有没有都无所谓。这是一种极为错误的观念,一旦出现人身及设备安全事故,不但给职工家庭造成极大的损害,也增加了企业的负担。而且接地装置做起来成本并不高,所以有必要强调装设电气设备接地装置的重要性。
1 电气设备接地的重要作用
电气设备接地的目的有二:一是处于安全的考虑,二是为了抑制外部的干扰。人们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。(1)防止电击。接地是防止电击的一种有效方法。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,电气设备对地电位总是存在的。电气设备的接地电阻越大,发生故障时,电气设备的对地电位也越大,人触及时的危险性也越大。(2)保证电力系统正常运行。工作接地的目的是使电网的中性点与地之间的电位接近于零。低压配电系统无法避免相线碰壳或相线断裂后碰地,如果中性点对地绝缘,就会使其他两相的电压升高,其结果就是可能把工作电压为220V的电气设备烧坏。(3)防止雷击和静电的危害。雷电发生时,除了直接雷外,还会生产感应雷,感应雷又分为静电感应雷和电磁感应雷。
2 电气设备接地的类型
(1)工作接地。为满足电力系统或电气设备的运行要求,将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地如电力系统的中性点接地。(2)防雷接地。为防止雷电过电压对人身或设备产生的危害,设置的过电压保护设备接地,称为防雷接地。(3)保护接地。为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备外露的可接近导体的部分接地,称为保护接地。(4)重复接地。在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。(5)防静电接地。为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地。如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆接地。(6)屏蔽接地。为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备接地。
3 电气设备接地保护装置安装注意事项
(1)接地装置内涉及的扁铁、钢管、钢丝绳、螺栓、螺母、平垫、弹垫均为镀锌件。使用螺栓连接的部位,必须保证平垫、弹垫、螺栓、螺母齐全、紧固,且选型合适。连接部位的螺栓头必须在里侧,平垫、弹垫、螺母在外侧。涉及所有钻孔的部位严禁使用电焊或气割烧孔(钢管埋入地下的透孔除外);连接部位严禁刷漆,焊接部位焊接后采用银粉漆防腐。(2)采用灌环氧树脂终端接线的高、低压电缆,由电缆铠装及屏蔽层引出的接地线,必须与接线装置外的接地螺栓相连,并将此接地螺栓用接地导线连至接地母线或接地极上。采用密封圈接线的高、低压电缆,其铠装层、屏蔽层、监视线、接地线等必须与接线腔内的接地螺栓相连,接地芯线或接地导线要比主接地芯线略长,当受力时,确保地线最后被拉脱。投用绝缘监视保护的电缆,其监视线等保护线路可与保护装置相连,不再接地。高压接线盒或连接器等必须安装合格的局部接地装置,并连接至接线盒或连接器的专用接地螺栓上。高压连接器应分别由两端接地螺栓引出合格接地导线至局部接地母线或接地极上。(3)当接地母线或接地导线穿越架空回流轨道时,必须加装绝缘套管,且两侧各宽出轨道300mm以上。(4)局部接地极及辅助接地极原则上安装在巷道非行人侧,距巷帮不超过200mm,若特殊原因安装在行人侧的应保证行人通道宽度不小于700mm。电气设备与接地母线连接统一由电气设备外壳右侧(风机开关在里侧)的接地螺栓引出连接导线。
4 接地装置的技术要求
(1)变(配)电所的接地装置。1)接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m。2)变(配)电所的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。3)避雷针(线)宜设独立的接地装置。
(2)易燃易爆场所的电气设备的保护接地。1)易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。2)在1kV以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全系数不小于2。3)接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。
(3)接地。高层建筑的电气接地系统包含防雷接地、电气设备保护及变压器中性点接地、电气设备工作接地三方面。电气设计中有独立接地系统和统一接地系统两种方法。由于独立接地系统中各系统需独立地建立接地网,且各接地网之间要求有足够的距离以避免出现干扰。试验证明,当使用单根接地极时,距接地极20m处才能看成零电位。对于现代高层建筑,结构复杂,占地面积小,要将各接地系统真正分开在实际设计和施工中是较难做到的。因此,高层建筑通常采用防雷接地、工作接地和保护接地共用接地装置的统一接地系统。本工程的防雷接地、工作接地、保护接地等共用一个接地系统。高层建筑弱电系统的工作接地与其它各系统共用接地装置应注意抗干扰处理,接地导线敷设时要注意屏蔽和隔离处理。因此,弱电系统的工作接地可采用绝缘单芯电缆穿塑料管暗敷引下,接地线直接与接地装置连接实现单点接地,避免外界电磁场对弱电设备的干扰。
(4)接地装置运行。接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次;各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次;对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次;手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。
要重视各专业系统在接地施工中的协调配合和施工工序的交接手续。现代高层建筑结构复杂、专业齐全,包括电气、综合布线、电梯、消防报警等系统,这些系统的接地都有其严格的要求。由于建设单位往往把这些系统分包给不同的专业队伍,造成各专业在接地系统施工中脱节和遗漏,给工程安全留下隐患。并且应加强接地电阻的测试记录以及接地系统的验收工作,确保全面和可靠地接地。
总之,接地问题是一个貌似简单,实质上却是一个十分复杂的系统工程。对于接地系统的问题必须给予足够的重视,从系统工程的角度出发,去研究解决电气设备的接地问题,一定会收到良好的经济效果和社会效果。
参考文献:
[1]张震.论智能化建筑的电气保护接地技术[J].中国新技术新产品.2012(14).
[2]李仁毅.现代建筑中电气系统的防雷技术研究.机械与电气,2008.3
[3]褚蒙.现代建筑中典型电气系统的防雷保护[J].东北水利水电,2010年第5期.
[4]梁波基.防雷与接地技术在建筑电气施工中应注意的问题[J].四川建材,2008,(01)
【关键词】 电气设备;接地;方法
在对一些电气设备性能检测过程中,发现有些电气设备没有接地装置,从而產生了一些安全隐患。一些机电技术人员对接地系统的重要性认识不足,认为只要电缆接线良好,设备防水措施做好了,接地装置有没有都无所谓。这是一种极为错误的观念,一旦出现人身及设备安全事故,不但给职工家庭造成极大的损害,也增加了企业的负担。而且接地装置做起来成本并不高,所以有必要强调装设电气设备接地装置的重要性。
1 电气设备接地的重要作用
电气设备接地的目的有二:一是处于安全的考虑,二是为了抑制外部的干扰。人们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。(1)防止电击。接地是防止电击的一种有效方法。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,电气设备对地电位总是存在的。电气设备的接地电阻越大,发生故障时,电气设备的对地电位也越大,人触及时的危险性也越大。(2)保证电力系统正常运行。工作接地的目的是使电网的中性点与地之间的电位接近于零。低压配电系统无法避免相线碰壳或相线断裂后碰地,如果中性点对地绝缘,就会使其他两相的电压升高,其结果就是可能把工作电压为220V的电气设备烧坏。(3)防止雷击和静电的危害。雷电发生时,除了直接雷外,还会生产感应雷,感应雷又分为静电感应雷和电磁感应雷。
2 电气设备接地的类型
(1)工作接地。为满足电力系统或电气设备的运行要求,将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地如电力系统的中性点接地。(2)防雷接地。为防止雷电过电压对人身或设备产生的危害,设置的过电压保护设备接地,称为防雷接地。(3)保护接地。为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备外露的可接近导体的部分接地,称为保护接地。(4)重复接地。在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。(5)防静电接地。为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地。如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆接地。(6)屏蔽接地。为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备接地。
3 电气设备接地保护装置安装注意事项
(1)接地装置内涉及的扁铁、钢管、钢丝绳、螺栓、螺母、平垫、弹垫均为镀锌件。使用螺栓连接的部位,必须保证平垫、弹垫、螺栓、螺母齐全、紧固,且选型合适。连接部位的螺栓头必须在里侧,平垫、弹垫、螺母在外侧。涉及所有钻孔的部位严禁使用电焊或气割烧孔(钢管埋入地下的透孔除外);连接部位严禁刷漆,焊接部位焊接后采用银粉漆防腐。(2)采用灌环氧树脂终端接线的高、低压电缆,由电缆铠装及屏蔽层引出的接地线,必须与接线装置外的接地螺栓相连,并将此接地螺栓用接地导线连至接地母线或接地极上。采用密封圈接线的高、低压电缆,其铠装层、屏蔽层、监视线、接地线等必须与接线腔内的接地螺栓相连,接地芯线或接地导线要比主接地芯线略长,当受力时,确保地线最后被拉脱。投用绝缘监视保护的电缆,其监视线等保护线路可与保护装置相连,不再接地。高压接线盒或连接器等必须安装合格的局部接地装置,并连接至接线盒或连接器的专用接地螺栓上。高压连接器应分别由两端接地螺栓引出合格接地导线至局部接地母线或接地极上。(3)当接地母线或接地导线穿越架空回流轨道时,必须加装绝缘套管,且两侧各宽出轨道300mm以上。(4)局部接地极及辅助接地极原则上安装在巷道非行人侧,距巷帮不超过200mm,若特殊原因安装在行人侧的应保证行人通道宽度不小于700mm。电气设备与接地母线连接统一由电气设备外壳右侧(风机开关在里侧)的接地螺栓引出连接导线。
4 接地装置的技术要求
(1)变(配)电所的接地装置。1)接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m。2)变(配)电所的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。3)避雷针(线)宜设独立的接地装置。
(2)易燃易爆场所的电气设备的保护接地。1)易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。2)在1kV以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全系数不小于2。3)接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。
(3)接地。高层建筑的电气接地系统包含防雷接地、电气设备保护及变压器中性点接地、电气设备工作接地三方面。电气设计中有独立接地系统和统一接地系统两种方法。由于独立接地系统中各系统需独立地建立接地网,且各接地网之间要求有足够的距离以避免出现干扰。试验证明,当使用单根接地极时,距接地极20m处才能看成零电位。对于现代高层建筑,结构复杂,占地面积小,要将各接地系统真正分开在实际设计和施工中是较难做到的。因此,高层建筑通常采用防雷接地、工作接地和保护接地共用接地装置的统一接地系统。本工程的防雷接地、工作接地、保护接地等共用一个接地系统。高层建筑弱电系统的工作接地与其它各系统共用接地装置应注意抗干扰处理,接地导线敷设时要注意屏蔽和隔离处理。因此,弱电系统的工作接地可采用绝缘单芯电缆穿塑料管暗敷引下,接地线直接与接地装置连接实现单点接地,避免外界电磁场对弱电设备的干扰。
(4)接地装置运行。接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次;各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次;对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次;手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。
要重视各专业系统在接地施工中的协调配合和施工工序的交接手续。现代高层建筑结构复杂、专业齐全,包括电气、综合布线、电梯、消防报警等系统,这些系统的接地都有其严格的要求。由于建设单位往往把这些系统分包给不同的专业队伍,造成各专业在接地系统施工中脱节和遗漏,给工程安全留下隐患。并且应加强接地电阻的测试记录以及接地系统的验收工作,确保全面和可靠地接地。
总之,接地问题是一个貌似简单,实质上却是一个十分复杂的系统工程。对于接地系统的问题必须给予足够的重视,从系统工程的角度出发,去研究解决电气设备的接地问题,一定会收到良好的经济效果和社会效果。
参考文献:
[1]张震.论智能化建筑的电气保护接地技术[J].中国新技术新产品.2012(14).
[2]李仁毅.现代建筑中电气系统的防雷技术研究.机械与电气,2008.3
[3]褚蒙.现代建筑中典型电气系统的防雷保护[J].东北水利水电,2010年第5期.
[4]梁波基.防雷与接地技术在建筑电气施工中应注意的问题[J].四川建材,2008,(01)