施工现场三级配电箱接地配电箱如何接地,这样规范吗?

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建设工程临时用电技术规范规定,建设工地用电的供电线路必须使用三相五线制,5线中就包括接地线

我国的供电标准是三相四线制,三根火线A、B、C,电压相等、相位相差120度,公共端接地称为零线(N)。火线之间电压380伏,俗称工业电;火线(L)对零线(N)是220伏,俗称民用电。在配电箱还有一个保护接地(PE)

这叫做分级保护。提高保护效果

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接地电阻RA和RB,故障回路阻抗较大,故障电流较小,一般不能用过电流防护兼作接地故障防护。因此为防人身电击事故必须装用RCD来快速切断电源。从图也可知,TT系统的中性线除在电源的一点作系统接地外,为防杂散电流的产生不得在其他处再接地。我国有些供电部门不理解IEC标准,要求用户在电源进线处除图示RA的保护接地外,还仿照过去的TNC系统,将TT系统的中性线作重复接地,认为可借TT系统中的接地通路,防范中性线中断,俗称“断零”,引起的三相四线系统中烧坏大量单相用电设备的事故,殊不知由于大地通路与中性线通路的阻抗值相差悬殊,这一措施在理论上就不成立,这在问答中将予说明,。相反,中性线的重复接地却可产生杂散电流而引起种种事故,对供电部门这一不当要求在电气装置的设计安装中应予注意。TT系统内各个电气设备或各组电气设备可各有自己的接地极和PE线。各PE线之间在电气上没有联系。这样在TT系统供电范围内的接地故障电压就不会像TN系统那样通过PE线的导通而传导蔓延,导致一处发生接地故障,多处发生电气事故,必须在各处设置等电位联结或采取其他措施来消除这种传导电压导致的事故。因此TT系统较适用于无等电位联结的户外场所,例如农场、施工场地、路灯、庭园灯、户外临时用电场所等。IT系统较适用于哪些场所,从图可知,IT系统的电源端不做系统接地,在发生第一次接地故障时由于不具备故障电流返回电源的通路,其故障电流仅为两非故障相对地电容电流的相量和,其值甚小,因此在保护接地的接地电阻RA上产生的对地故障电压很低,不致引发电击事故。所以发生第一次接地故障时不需切断电源而使供电中断。但它一般不引出中性线,不能提供照明、控制等需用的V电源,且其故障防护和维护管理较复杂,加上其他原因,使其应用受到限制b它适用于对供电不间断和防电击要求很高的场所,在我国规定矿井下、钢铁厂以及医院手术室等场所采用IT系统。发达国家电气安全要求高,诸如玻璃厂、发电厂的厂用电、钢铁厂、化工厂、爆炸危险场所、重要的会议大厅的安全照明、计标机中心以及高层建筑的消防应急电源、重要的控制回路等都采用IT系统。我国对IT系统不甚了解,还不习惯采用IT系统,很少应用。这从一个侧面说明我国建筑电气与发达国家水平上的差距。岩石山洞内对不间断供电无要求的一般电气装置打低阻值的系统接地十分困难,是否可采用IT系统,这是一个适于采用IT系统的一个特例。IT系统本不需作系统接地,这就免除了在岩石洞里打低阻值系统接地的麻烦。由于IT系统的接地故障电流十分小,防电击的保护接地的接地电阻较大时也能满足接触电压小于V的要求。既然电气装置对不间断供电无要求,它就可以引出中性线来提供v用电电压,不需装设昂贵的绝缘监测器,在发生第一次接地故障时就报警来及时排除故障。如果发生了中性线接地故障而不报警,此,IT系统不过是转变为按TT系统或TN系统来运作。需注意在回路的首端必须安装额定剩余电流动作值IAn不大于mA的RDD,用以在发生第二次接地故障时切断电源。附带说明,有的北欧国家出于同样的考虑,在地区公用电网内也采用了IT系统。TN系统和TT系统孰优孰劣,各种接地系统各有短长,我国国家标准接地规范不区分具体情况,规定,“在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零”是不妥当的。TN系统有优于竹系统之处,例如,()TN系统往往可利用保护线路绝缘的过电流防范电器兼作接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD作接地故障防护,比较复杂。()TN系的PE线自中性线分支引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压,VoltageStress)较小,而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。TN系统有逊于TT系统之处,例如,(l)在同一变压器供电范围的TN系统内PE线都是连通的,任一处发生接地故障,其故障电压可沿PE线传导至他处而可能引起危害,而在TT系统内,可视情况就地设置电气上互不联系的单独的接地极和PE线,消除或减少故障电压的蔓延。因此TN系统必须作等电位联结来消除沿PE线传导来的故障电压的危害,因此一般不适用于无等电位联结的户外场所,而TT系统则可适用于户外场所。()TT系统可就地接地引出PE线,而TN系统则需自电源端引来PE线,因此TN系统设置PE线的投资往往较大。世上没有最好的接地系统,应根据具体情况选用合适的接地系统。TNCS系统的PEN线在建筑物电源进线处应先接中性线母排,还是先接PE线母排,IEC标准要求TNCS系统在电源进线处,例如总配电箱处,PEN线必须先接PE母排,然后通过一连接板,线,接中性线母排,如图所示。这是因为如果连接板,线,导电不良,中性线电路不通,设备不工作,故障可及时发现加以修复,不致发生电气事故。如PEN线先接中性线母排,如果连接板导电不良,则这时整个装置内的设备都失去PE线的接地,而设备仍工作正常,存在的不接地隐患将不被发现,这对人身安全是十分不利的,而人身安全则是头等重要的。“三相五线制”是否就是TNS系统,否。“三相五线制”是我国建筑电气技术中的一个错误的名词。IEC标准对低压配电系统有两种独立的分类体系,一是解答中所述的接地系统分类,二是按配电系统中的相数和带电导体数进行的分类,它被称作带电导体系统分类。所谓带电导体是指正常工作时通过负载电流的相线和中性线,而不是指不带负载电流的PE线。图所示为常见的几种带电导体系统。以我国通用的V配电系统为例,图(a)为V单相两线系统,例如给一套住宅供电的系统。图(b)为乃V两相三线系统,例如为减少电压损失给庭园灯供电的系统。图(c)为V三相三线系统,例如给没有控制回路的电动机配电的系统。图(d)为V单相两线系统,例如给单相大功率电焊机之类的大功率单相设备配电的系统,注意勿将这一系统误称为两相两线系统。图(e)为我国广泛采用的V三相四线系统,它用以给建筑物电气装置配电。图(f)为有些发达国家采用的V两相三线系统,它从变压器V二次侧绕组的中点抽出一根中线,从而取得V和V两种单相电压。它多用于给住宅配电,V用于电击危险大的小功率插座回路和照明回路,V用于电热之类的大功率回路。这种系统由于两V单相回路电流的相位差,所以它被称作两相三线系统而非单相三线系统。Lj(L'(C)L,图低压带电导体系统示例(a)V单相两线系统,,h)SOV两相三线系统,,)V三相三线系统,c(d)V单相两线系统,,e)V三相四线系统,,f)丨V两相三线系统图所示的诸带电导体系统只表示相数和带电导体数,都不表示如何接地。任一带电导体系统都可采用任一接地系统。例如三相四线带电导体系统,可采用TNS接地系统,也可采用TNCS或TT接地系统。这三种接地系统的末端都是五根线,都可称作“三相五线制”,那又如何将它们加以区分呢,因此“三相五线制”是一个混淆接地系统和带电导体系统两个互不关连的系统的错误名词,在编制电气规范和设计文件时应注意避免米用。

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电焊机、配电箱的接地到底怎么接才是正确的?——这几天到现场进行安全检查,发现一些电焊机、配电箱的接地线接在钢结构上,或者螺栓上,我不知道这样做是否正确向机电的同事请教了一下,原来是不合格的。 1、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是...

  这几天到现场进行安全检查,发现一些电焊机、配电箱的接地线接在钢结构上,或者螺栓上,我不知道这样做是否正确向机电的同事请教了一下,原来是不合格的。

1、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;2、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。3、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)4、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。如是接在石化厂已经投产的管廊钢结构的基础螺栓上也是不可以的。5、接地连接宜采用螺栓连接。

所以,这种做法不符合建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,应采用双线接地。

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