沈旭
摘要:我國電力行業發展迅速,離不開國家經濟的大力支持。電氣資源的產生與其有效的施工技術應用密不可分,在以實際的電氣接地技術及相應的電氣安全問題分析內容來看,利用有效的電氣安全問題預防措施,實現基于創新應用為主的相關技術理論的分析,進而體現出電氣安全問題的有效性。
關鍵詞:電氣接地;電氣安全
1電氣接地的作用
1.1保證系統正常運轉
這種能夠保證建筑電氣系統爭創云狀的接地操作又被稱為工作接地,是將變電站的中性點的電力傳輸裝置與地面相連接。這種連接方式沒有對電阻提出較高的要求,但是變電站需要有自己獨立的連接體系,這樣就可以在電阻較小的睛況下也能夠保障電力的正常傳輸。
1.2 避免電擊
建筑物遭受雷擊所造成的損失和危害性都是不可估量的。尤其是現如今建筑建設種類繁多,高層建筑的建設密度大,高度也在不斷增高,受到雷擊的可能|生更大。人本身是優良導體,在雨天中受到潮氣的影響,使得導電量更大,也有以遭受電擊。將建筑中的電氣設備進行接地處理,可有效的防IE建筑電氣設備在惡劣的天氣環境中遭受雷擊,也可保證建筑中人的生命財產安全。電氣設備的接地操作,可將建筑吸引的電流通過電路傳遞到地表,形成一個回路體系,可避免雷擊造成的傷害。
1.3 接地保護裝置的構成
接地保護裝置一般是由接地極、接地導體和總接地端子(總接地母排)等構成的。總接地端子(總接地母排)通過接地導體與接地極連接,實現電氣裝置需接地部分與地的連接,又可通過保護導體、保護聯結導體與電氣裝置內外露可導電部分、電氣裝置外可導電部分的聯結,實現總等電位聯結。
2 幾種接地系統的類型分析
2.1TN-C系統
TN-C系統屬于三相四線系統,該系統中性線N與保護接地PE合二為一,通稱為PEN線。該系統對接地故障靈敏度高,且線路經濟簡單,但是只適合用于三相負荷較平衡的場所。會使設備外殼(與PEN線連接)帶電,對人身安全構成威脅,也無法取到一個合適的電位基準點,精密電子設備無法準確可靠運行。因此TN-C接地系統不適合做智能建筑的接地系統。
2.2 TN-C-S系統
TN-C-S系統由兩部分組成,一是TN-C系統,二是TN-S系統,分界面在N線與PE線的連接點。該系統一般用在建筑物的供電由區域變電所引來的場所,進戶之前采用TN-C系統,進戶處做重復接地,進戶后變成TN-S系統。PE線連接的設備外殼及金屬構件在系統正常運行時,始終不會帶電。TN-S接地系統明顯提高了安全性,如果采取接地引線,從接地體一點引出,并且選擇正確的接地電阻值,使電子設備共同獲得一個等電位基準點等措施,那么TN-C-S系統可以作為智能建筑的一種接地系統。
2.3 TN-S系統
TN-S屬于三相四線加PE線的接地系統。當建筑內設有獨立變配電所時,通常進線采用該系統。該系統的特點是中性線N與保護接地線PE,除了在變壓器中性點共同接地外,兩線不再有電氣連接。中性線N帶電,PE線不帶電。該系統完全具備安全性和可靠性。如果對于計算機等電子設備沒有特殊的要求時,一般智能建筑都采用這種接地系統。
2.4 TT系統
TT系統一般被稱為三相四線接地系統。常用于來自公共電網的建筑供電。TT系統的特點中性點接地與PE線接地是分開的。系統在正常運行時,不管三相負荷平衡與否,在中性線N帶電情況下,PE線不會帶電。但是因為公共電網的電源質量不高,不能滿足智能化設備的要求,TT系統因此很少被智能建筑采用。
3電氣接地的保護措施
3.1安全接地
第一個保護措施是安全接地,所謂的安全接地就是把建筑設備中沒有帶電荷的金屬部分實現接地,需要與接地順利實現金屬連接。在利用弱電設備,強電設備,非帶點導電設備的時候,為了更好的保護電氣設備,可以選擇安全接地這種保護措施來實現接地任務。一旦電氣設備外面的絕緣體遭受到破壞,電流會與人體相通,甚至會危害人體的生命。
3.2交流接地
第二個保護措施是交流接地,也可叫做工作接地,意思是只允許交流信號流入底線,從而阻止了直流電流的通行。交流接地在電氣設備運行時可發揮較大的作用,能讓電力系統的任何一個點直接經過消弧線圈,電阻,擊穿熔斷器等和大地實現金屬連接,從而保證了電氣設備可以正常的工作。
3.3防雷接地
第三個保護措施是防雷接地,它是指把雷電引入大地的接地,從而避免了雷電造成的事故。雷電會產生很嚴重的后果,甚至是嚴重的火災,這會直接導致建筑不安全和人們的生命將受到威脅。我國在很早之前就重視這些雷電可能造成的危害,所以采用了很多方法去避免雷電。
4避免電氣安全問題的措施
4.1做好電氣安全接地
我們要做好電氣設備的安全接地,其根本就是要減少電氣設備的漏電情況,可以有效地避免在工作過程中所遇到的設備故障而帶來的安全問題,安全接地主要的施工目標就是電氣設備的外殼,在外殼接地之后,就可以將電機由于故障而漏出的電引入到大地中去,從而減少安全事故的發生。此外,針對于電氣設備需要長時間運轉的特點,可能會產生比較多得靜電,這些靜電如果長期積累不能及時排出去,就會造成一定的安全隱患,電機有可能損壞,做好電氣設備的良好接地就可以一定程度上杜絕此類問題的產生。在此施工過程中,需要相關的工作人員做好必要的屏蔽工作,屏蔽工作需要用到屏蔽設備,這些設備的管線外層也需要進行屏蔽處理,對于電氣設備的機械外殼也需要進行相關的屏蔽工作,只有做好相關的屏蔽工作才能夠保證設備在運轉的過程中避免電磁干擾的現象,保護設備的安全。
4.2完善設備防雷接地
防雷接地工作也是保障電氣設備穩定運行,解決電氣安全問題的重要方法。在防雷接地過程中,主要應用避雷針、避雷帶、避雷網等設施,實現對設備的安全防護。當設備出現安全問題時,防雷設備可以通過引人電流的方式,將雷電中強大的電流通過接地引下線引入大地之中,避免其對電氣設備造成損壞。在具體施工作業過程中,需要對防雷接地線路進行單獨設計,避免其在運行過程中與其他線路出現交叉情況,造成一定的安全隱患。與此用時,有關部門需重視防雷電網的科學應用,做好防雷接地施工的基礎工程,保障防雷接地的有效性。
4.3注意準備工作
應用電氣接地保障電氣設備的安全性,減少電氣設備運行的安全隱患,解決電氣設備中存在的安全問題,需要在接地過程中做好全面的準備工作。首先,有關部門需要對施工場地、施工環境等進行全面的了解,針對不同的接地環境,采取不同的接地措施,保障電氣接地的科學性。在此之前,有關部門需要對土質的電阻率進行計算,了解土質結構對電氣接地的影響,并對環境影響因素進行全面分析,降低土壤的電阻率。在接地過程中,相關人員可以采取增加土壤含水量與含鹽物質的方法,提高電氣接地的安全性。接地電阻是影響接地安全的重要因素之一,有關部門要對電阻進行科學的測量,在保障測量準確性的基礎上,保障電氣設備不會受到電流的干擾以及影響。
5結束語
在自動化控制系統當中,接地故障是較為常見影響較為嚴重的電氣自動化故障類型。相關領域的工作人員,在實際的工作中,需要對不同問題出現的具體原因進行系統化地歸類,從中分析出不同問題的具體解決辦法。采取有效的措施,分別對直接接地、防雷接地以及工作接地等問題進行系統化解決,有利于提升國內電氣自動化的發展水平。
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