在电工工作中,为了减小人身触电事故危害以及防护电气设备有可能出现的漏电故障,通常我们会在供电网络当中有针对性地采取保护接地、保护接零、重复接地三大预防性举措。虽然这三大举措经常被同行们挂在嘴边,但相当部分的同行对其有关知识却一知半解,不甚了然。那么笔者就同大家一起,重新温习一下这方面的有关知识。
首先来看保护接地举措,所谓保护接地就是将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或金属构架,用导电性能良好的导体与大地做可靠连接。该举措的作用是:当电气设备的绝缘发生损坏或击穿后,可将其外壳对地电压限制在人体安全电压以内,从而确保人身安全。保护接地举措适用于中性点不接地的低压电力系统(如煤矿井下低压供电系统)中。
用于电气联网的典型连接,带有 PROFIBUS FastConnect RS485 总线连接器
用于电气联网的典型连接,带有 PROFIBUS FastConnect RS485 总线连接器或总线终端
光学组网连接示例
通过光缆和单工连接器进行光纤联网的连接示例
通过光缆和 BFOC 连接器进行光纤联网的连接示例
PROFIBUS PA 本质安全网络的连接示例
接下来看一下保护接零举措,保护接零举措同样是将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或金属构架用导体于电网内中性线(零线)紧密连接。保护接零举措的作用是:一旦电气设备的绝缘被击穿,便会在保护接零网络当中形成阻抗很小的短路回路,近而产生很大的短路电流,促使网路中的保护装置在规定的时间内切断故障电路,以确保电路故障扩大化。保护接零举措实用于三相四线制中性点直接接地的低压供电系统中。
然而现实工作当中的一些故障案例表明,在保护接零系统中,如果只在电网中性点处采用单点接地举措是不够安全的,为此还必须在电网零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接,即形成重复接地举措。那么如此大费周章的重复接地举措有何作用?其实重复接地举措的主要功用集中在以下四个方面:
①、降低漏电故障设备的对地电压
假设无重复接地举措,则漏电设备对地电压为单相短接电流在零线部分形成的电压降(某些书籍当中将此电压说为单相相电压,对此说法感觉有待商榷);而采取重复接地举措后,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在(距离近)重复接地点对地电阻上产生的电压降,其电压值较未采取重复接地举措的值大为降低!
②、减轻电网出现零线断路故障时的触电危害
由于其保护机理同①的原理极为相似,故不再赘述。
③、缩短电气设备发生碰壳或接地短路故障的持续时间
在采用重复接地举措的供电网络当中,由于重复接地和工作接地已经构成了零线的并联分支回路,当出现短路故障后,便能增加短路电流,而且供电线路越长,则短路电流越大,故这就加速了线路中保护装置的动作,继而间接缩短了故障的持续时间。
④、改善架空供电线路的防雷性能
架空线路零线上的重复接地装置,对雷击电流有很强的就近(对地)分流作用,这就有利于限制雷电过电压危害,从而改善防雷性能。
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