接地保护技术汇总
接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。
防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。
保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过,其值可以在较大范围内变动。
电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高,影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制,或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全。
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对提高交流电气接地防护工程设计及施工质量的认识
电气接地是电气安全最基本、最有效措施,对预防触电事故发生意义重大,提高接地工程系统设计施工整体质量,对保证运行质量至关重要。围绕提高交流电气接地防护工程设计及施工质量进行探讨。【详情】
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建筑电气接地安装工程施工中常见的质量问题
接地安装工程的质量能否得到保证,直接关系到人员及设备的安全。本文阐述了建筑电气接地安装工程施工中易发生的质量问题及其产生的原因。 【详情】
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论工程施工现场电气设备接地防护
随着现代化及科学技术的发展,建筑工程中电气设备的使用在种类和数量上都日益增加。但是因为施工现场的环境和条件的恶劣,很容易造成电气设备的用电事故,所以如何防范电气设备的用电事故,是我们当前亟待解决的一个问题。本文通过对工程施工现场的电气设备的接地保护进行分析,总结施工用电的安全问题,为建筑工程的安全生产提供理论依据。【详情】
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关于建筑工程电气施工接地保护的分析
随着人们生活质量水平的提高,对建筑工程质量的要求越来越高,特别对电气设备的安全性提出更高的要求。接地保护是实现电气安全的重要手段,在建筑工程施工中的具有非常重要的作用。【详情】
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论建筑电气防雷接地系统施工注意事项
在建筑电气施工中,对防雷接地系统的施工是建设中重要的环节,也是不能缺少的一个环节。随着社会的经济水平不断增加,智能化的建筑也越来越多,如果在建筑建设的过程中不加强对建筑电气的防雷接地系统的施工质量,智能化建筑物就很容易遭到雷击,出现建筑电气系统瘫痪的事故发生。【详情】
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如何杜绝住宅工程防雷接地系统施工质量通病?
防雷与接地系统施工质量的好坏,直接关系到居住人的人身安全,关系到整个建筑的使用功能、安全和使用寿命。文章就杜绝防雷接地系统施工质量通病的产生展开论述。 【详情】
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中低压配电系统单相接地故障及其保护分析
中低压配电系统故障分为相间短路和单相接地,相间短路又分为三相短路和两相短路。相间短路称为金属短路或永久性短路,短路电流比较大,危害也大,继电保护必须可靠、迅速而有选择性将故障切除。【详情】
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10 kV变电站接地与单相接地保护有关问题探讨
10 kV变电站的接地分为电源中性点接地与电气设备外露导电部分接地。前者称为系统接地或功能性接地,后者称为保护接地。系统接地是为了在发生单相接地故障后,不接地两相对地电压不会升高为线电压;故障点经过地与电源还可以形成回路,从而产生很大的故障电流,保证继电保护可靠动作将故障回路切除;使变电站能够很快进入正常与安全运行。【详情】
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小电流接地系统接地电流计算与保护整定
发生单相金属性接地时,接地相对地电压降为零,非接地两相对地电压升高√3倍,三相之间电压保持不变,仍然为线电压。流过故障点的电流是线路对地电容引起的电容电流,与相电压、频率及相对地间的电容有关,一般数值不大。【详情】
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建筑电气接地的类型与施工技术
在工业与民用建筑的电气接地工程的安装施工中,应严格按其施工技术要求及操作规程组织施工,高度重视一些常见的质量问题,尽量避免并减少可能发生的质量问题,以提高整体安装水平,确保安全生产与工程质量。【详情】
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变配电站单相接地保护设计有关问题分析
变配电站单相接地保护在电气设计规范与设计手册中都有较明确的规定,但在中小型变配电站设计时上下级之间如何配合,现就采用变配电站综合自动化装置后出现的一些问题,进行分析与讨论,供大家参考。【详情】
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电气接地对电子设备运行影响实例分析
电气接地是电气设计与实施工中一个有争议的问题,争论的焦点是各种电气接地公用一个接地系统还是各自分开单独建立接地系统,以及接地电阻值应该为多少。【详情】
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10kV供电系统单相接地保护可靠性有关问题分析
为了提高供电的可靠性,我国目前10kv供电采用电源中性点不接地系统。10kv架空线发生单相接地的几率比较高,由于10kv电源中性点不接地,单相接地行不成回路,因此不会产生短路电流,故障电流为对地不平衡电容电流的三倍,因此允许继续运行一定时间。【详情】
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避雷引下线漏做断接卡子和接地电阻测试点
引下线与断接卡子的做法:防雷引下线至接地装置的地方一般都设有断接卡子与接地装置相连接,92DQ中的明设在距室外地坪1.8m,暗敷时在距室外地坪0.5m。【详情】
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建筑电气安装中的防雷接地施工
高层建筑电气安装过程中,为了防止雷击事故对电气设备的损害安装防雷与接地就非常必要了。安装中经常会利用剪力墙内结构主筋或建筑物的柱作为防雷引下线,利用基础地板钢筋作为自然接地装置。【详情】
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电气接地装置的设计与施工管理
电气接地装置通常埋藏于地下,具有一定的隐蔽性,这就决定了电气接地装置的设计和施工活动必须被严格控制。影响电气接地装置施工质量的因素有很多,包括施工地点的土壤环境、气候环境、水文条件等。【详情】
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建筑电气工程接地装置施工技术
接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。接地通过金属导线与接地装置连接来实现。【详情】
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电气施工防雷接地保护技术
据电网故障分类统计表明,我国跳闸率较高的地区, 高压线路运行的总跳闸次数中由于雷击的事故次数约占50%~70%,尤其在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,对电网安全运行威胁巨大, 损失惨重。【详情】
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建筑电气防雷接地系统简述
防雷与接地是关系建筑物及人身生命安全的头等大事,雷击时有强大电流通过,产生机械力和热效应,破坏建(构)筑物和电气设备。【详情】
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电气接地故障的危害与防护
随着电力系统的快速发展,使得电能这一清洁能源在人民生产、生活中得到了普遍使用。【详情】
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浅析民房电气接地设计
本文作者就民房电气接地设计的一些问题进行了分析,提出了作者自己的观点,供大家参考。 【详情】
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电气接地和电气安全的问题解析
接地是保证电气正常运转和人们安全生活的重要举措之一。因此在接地过程中要严肃认真符合技术规范要求的去操作,不能用简单的处理方法统一接地,操作不当不但会带来经济损失,还会危及安全。【详情】
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浅谈电气安全中的电气接地问题
本文首先介绍了电气接地的基本概念,如定义、分类、基本原则及其作用,并分析了接地中的一些注意事项及各类接地的作用,并总结了电气接地对电气安全的意义。【详情】
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农村电网灌溉用电接地有关问题分析
电力系统接地分为电源中性点接地和电气设备外露导电部分接地。电源中性点接地是电力系统继电保护的需要,也称为工作接地。电气设备外露导电部分接地是电气安全及减小干扰的需要,也称为电气安全接地。 【详情】
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10kV变配电站单相接地与零序过电流保护有关问题分析
微机保护装置有单相接地保护与零序过电流保护,单相接地保护又称为小电流接地选线。单相接地保护与零序过电流保护是两种完全不同的保护。【详情】
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无定值小电流接地自动选线方案
如果充分发挥微机的软件功能,通过计算自动寻找出故障回路,就可以不根据单相接地保护整定值来动作。单相接地保护的动作可靠性就会得到提高。【详情】
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电气接地有关问题分析
电气接地实际上是为了取得一个共同参考电位点。电气接地可分为系统接地、工作接地与保护接地。系统接地是指电源中性点接地与否,以及接地方式;它是为了满足继电保护的要求。【详情】
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10/0.4kV变电站系统接地与保护接地的探讨
分析10/0.4kV变电站单相接地故障引发的危害,指出单相接地故障容易造成设备绝缘损坏与电击事故的发生,介绍减小10/0.4kV变电站相接地故障引发危害的几点措施。【详情】
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建筑电气安装接地的施工技术
在工业与民用建筑的电气接地工程的安装施工中,应严格按其施工技术要求及操作规程组织施工,高度重视一些常见的质量问题,尽量避免并减少可能发生的质量问题,以提高整体安装水平,确保安全生产与工程质量。【详情】
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供用电工程设计的接地保护故障与防护措施
这种电网系统是针对流经故障点的零序接电流的电路电流量总和进行分析,一般来说,零序电流在出故障后电流方向会从母线指向线路,然后经过推理找出故障,这就是此种电路的工作原理。【详情】