电力线路接地线原理

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1、配电基础知识--电力线路接地线原理及几种错误挂法(图)为确保在停电设备或线路上工作安全,《电业安全工作规程》(DL409-91)规定,停电以后,验明设备或线路不带电,还必须挂接地线,并规定:“接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线”。成套接地线实质上是三相短路接地线,它由三相短接部分和集中接地线两部分组成。   当装有三相短路接地线时,若发生突然来电,如图1中开关K误投入,这相当于发生了三相短路,短路电流不经入地而在短接线上形成回路。此时若A、B、C三相的短路电流分别为IKA、IKB、IKC,则流过接地点处的电流:   IKO=IKA+IKB+IKC=0   而当三相短路接地点处的电压UK

2、=IKOR=0时,即三相短路接地点处和大地同电位。如忽略短路电流在接地部分的压降,就可以认为接地悬挂处及其后侧(负荷端)也是地电位,也即保证了被保护设备或线路对地电位为零或极低,从而能保证工作人员的安全。   然而,有的电工对短路接地线的原理缺乏认识,因而在实际工作中常常出现以下三种错误做法:   l分相单独接地.   如图2所示。在这种接法下,假如开关K误投入,三相短路电流IKA、IKB、IKC将分别从各相接地线流入大地后成闭合回路。短路电流流经接地电阻R时,将在其上产生一个压降:   UK=IKAR=IKBR=IKCR   因IKA、IKB、IKC相当大,而R也有一定数据值,故UK可能相

3、当大,而UK又正是加在停电工作设备或线路上的电压,所以是很危险的。   2只在工作的一相划二相上装接地线   只在工作的一相上装接地线如图3所示。   由于只挂了单相接地线,当开关K误投入时,相当于单相短路接地。在大电流接地系统,将有单相短路接地电流从接地电阻R上流过;在小电流接地系统,则有电容电流从接地电阻R上流过。它们都会在接地电阻R上产生压降,其数值也相当大,而这个压降也正是加在停电设备或线路上的电压,因而也是危险的。   同理,如只在工作的两相上装接地线,如图4所示。当开关K误投入时,相当于两相短路接地。在大电流接地系统,将有相当大的短路电流在接地电阻R上产生很高的压降,所以极为危险

4、;在小电流接地系统,也将有单相短路接地时电容电流的一半从接地电阻R上流过,并产生一定的压降,因而也是不安全的。   3临时采用金属线将设备或线路三相短路   如图5所示。这种做法,只有在三相对称时突然来电,才能将工作地段限制在零电位,而当发生非三相对称来电时,就保证不了工作地段为零电位。例如,当单相电源侵入时,整个停电设备或线路都要带上和入侵电源同电位的危险电压,而由于工作设备或线路对地是绝缘的,当发生单相电源侵入时,不能自动使继电保护装置动作切除隐患,人体接触这些设备或线路,将发生触电事故。   还有,这种做法对感应电压也不起防护作用。配电基础知识--几种常用的配电网络接线简述2009-1

5、0-0411:34作者:bondeit配电网络的接线均应满足供电安全可靠、操作方便、运行经济等要求。   根据用户对供电可靠性的要求,用电负荷一般分为三级。   Ⅰ级:突然停电会造成人员伤亡或引起设备严重损坏且难以修复,或给国民经济带来重大损失者。这种负荷要求网络接线保证供电可靠性,应由两个以上的独立电源供电。   Ⅱ级:突然停电将使大量产品和原材料报废,或可能发生重大设备损坏事故,但采取适当措施能够避免。这种负荷对网络接线的要求较一般,在条件允许的情况下,可采用两电源或双回线路供电;如果有困难,也可采用单回专用线供电。   Ⅲ级:所有不属于l级和Ⅱ级负荷的用电设备,一般由单电源供电。   

6、总之,配电网络的接线方式,一般可根据配电变电所的位置、用电容量、负荷等级以及附近用户合理分配等情况来确定。   下面介绍几种常用的配电网络接线。   (一)放射式配电网络   这种网络主要是由降压变电所3~10kV引出许多单独线路组成。每一单独线路均向一个或几个配电变电所供电。   放射式配电网络的特点是维护方便、保护简单、便于发展,但可靠性较差。   (二)树干式配电网络   这种网络是由降压变电所3~10kV引出一条或几条主干线路,每条线路可供电给几个配电变电所。这种树干式网络的接线比较灵活,便于增加或减少配电变电所的数目,它比放射式网络使用设备少,可使网络简化。任何一个配电变电所的变压

7、器均有切断设备,当变压器设备遇有故障时,并不影响其他配电变电所中的供电。但当主干线上发生故障时,连接在这条主干线上的负荷均要停电。所以,树干式网络的缺点是供电可靠性较差,仅适用于Ⅱ、Ⅲ级负荷,允许这种主干线上所连接的负荷也不宜过多。   (三)断开的环状干线式配电网络   这种网络的优点是供电可靠性高,当干线的某处发生故障时。只需使所有配电变电所短时停电。但这种网络要求操作水平较高,否则容易发生误操作。   

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