黃國湞
摘要:接地技術就是電氣設備運用時所需要的接地裝置的安裝技術,通過建立電阻通道以達到將電力分散的作用,防止高壓打擊使電氣設備損壞。常見接地技術第一種是將大地作為零電位,利用金屬外援將電氣設備與大地進行連接、利用大地進行電氣疏導,不僅保證了電氣設備可穩定安全運行,同時也保證了周遭人員的生命健康安全;第二種需利用信息技術,通過各個基站間的相互連接為電氣設備制造屏蔽保護,為電氣設備運行時系統內部電磁提供更好的兼容性,以此保證電氣設備能夠安全穩定運行。
關鍵詞:電氣設備接地技術;電力設備;應用分析
引言:不同的電氣設備和不同的環境都有一定適用條件,需要針對實際情況選擇不同接地方式達到接地的作用,以此保證系統的安全穩定運行。通過對接地技術進行分析、研究,可以獲得一種更加適合電子電氣設備運行的應用方法。同時,針對我國的接地技術在電子電氣設備接地的使用和維護問題,平時更加注意正確進行接地操作,善于觀察能及時避免電子電氣設備在實際的運行過程當中的異常損壞。
1.電氣設備接地技術
1.1保護接零方式
進行接地前需提前了解土壤的溫度和特性等方面,因為土壤的不同也會影響到電阻率。同時還需準確測量電阻,根據數據選擇合適的土壤或對當地土壤進行一定改造,使接地設備的效果得到實際保障。保護接零線對于三四環線制的中性線有著重要作用,中性點可進行直接接地,由于這一特點,在中性點接地時需設置一定的保護接零。具體就是將電氣設備的金屬外援與供電零線進行連接,一旦設備發生漏電的情況,這部分連接就會自動短路,使進出的電流變大,最終會觸發保護裝置自動切斷設備的電源。這種方式能使裝備在漏電的情況下,設備的金屬外援并不會產生電,最終達到保護內部系統和人民生命財產安全的作用。需注意在使用保護接零方式時不能斷開中線,不然會導致裝備無法發揮原有的作用。
1.2保護接地方式
最重要的目的是為防止人員觸電危險,通常情況下保護接地的線路間不會產生流動電流,倘若真的產生電流也只是電流漏電,而且這種情況在接地保護線路中是很少出現的,幾乎沒有,這是由于接地設備能夠將電流導入到大地。因此,在進行保護接地線時對于降壓問題可不考慮,正是因為這個原因,保護接地方式能夠維持電氣設備穩定運行,同時能夠保護人身安全,防止出現出現觸電危險,這是這種方式的最大優勢。保護接地方式能夠讓金屬外殼和大地連接出現地點位,相比保護接零方式更加側重對人生安全的保護,而保護接零方式更重視的是電氣設備的安全穩定運行。
1.3系統接地方式
系統接地方式是在日常生活中經常能夠看到的接地方式,同時也是電氣設備中最常見的問題。系統接地線往往是各路電流進行融合的用到,在電流進行融合時容易出現各路不同電流間的相互干擾,從而導致設備運行時出錯。為避免這種情況發生,在接地時方法要正確,同時要加強提升系統工作時的精確度。低頻電路要嚴格遵守一點接地的原則,這種方式對串聯和并聯的連接方式有所區分。串聯線路的單點接地可提供參考給多個電路,而并聯電路的單點接地不存在公共阻抗的問題。高頻電路或數字電路接地時采取多點接地方式,可有效降低接地線的阻抗,使電氣設備能夠正常穩定運行。混合電路在接地時融合了一點接地和多點接地的方式。針對電路系統的頻率差異需采取不同接地方式,以保證設備安全。
2.電氣設備接地技術保護策略
2.1工作接地保護策略
工作接地保護策略主要是指在電氣自動化系統的設計安裝環節中,借助變壓器中線對系統進行合理接地。第一,工作接地保護策略的基本要素在于接線端子,主要是為了屏蔽以及防止系統內靜電的產生,因此在工作接地過程中將接線端子存儲在柜中,最大程度保證工作接地的安全可靠性。第二,開展電氣自動化系統工作接地過程中,需要從電氣設備的導電體入手,將電氣設備中不帶電的金屬配件作為接地連接的連接要素。需要保證接地端子與地線不能連接,避免接地故障發生。如對于高壓系統可采用中性點接地方法,有效改善高壓系統的接地電壓狀態。
2.2直接接地保護策略
智能建筑對于電氣設備的應用存在通訊設備與自動化設備同時存在的情況,給電氣自動化系統的電氣接地技術提出的挑戰。第一,為了保證電氣自動化系統能夠安全平穩運行,需要對系統設備的運行情況進行把控,確保整體電氣自動化系統的運行穩定性。在進行電氣自動化系統接地保護防范工作時,需要結合實際運行情況,對電子設備的相關數據進行計量轉化,對模擬信號以及邏輯信號進行目的性放大,結合微電流以及微電位為電子設備的信息輸入輸出提供對應的條件,實現各個電子設備的安全運行。第二,借助直接接地手段對電氣系統進行保護時,需選取截面最大的絕緣狀態銅芯作為接地引線。在實際操作過程中,電子設備的一端接地另一端則與電位進行連接,將系統電源與基準電位始終保持在穩定運行的狀態之中,最大程度降低故障發生的機率。
3.電氣設備接地技術在電力設備中的具體應用
3.1系統地線不接地
在選擇接地方式和接地地點時需根據實際情況進行分析并選擇正確合適的連接方式進行接地裝置安裝。電路系統中的某一部分要隔離接地的地線,這是為了抑制地線對分布在地上的電容干擾。這種方法仍存在一些問題,在復雜多變的環境中就不適用了,因此一些大型電氣設備無法使用這種接地方式,因為這種設備將會產生大量的對地電容、設備的基準電位很容易受到影響和干擾,在這種情況下設備運行會受到嚴重影響,并會積累大量靜電最后產生放電現象,要是遇到暴雨天氣極可能對使用這些設備的人員造成嚴重傷害。
3.2電容接地
主要是將電氣設備的系統地線與大地相連,這種連接主要通過電容來濾除干擾,從而使干擾無法進行,進而防止前期設備可能對地面分布的電容產生影響。這種方式也有一定的運用局限,一般而言適用在一些低頻電路系統中,且在電容接地方法使用前需要自身電容具備較好的耐壓值和高頻熱點。電容接地方式不僅對電氣設備本身有一定的要求,對接地所使用的電容也有一定的要求,必須嚴格滿足電容接地的要求這種方式才能發揮保護電氣設備安全穩定運行的作用。
3.3系統地線接地
其與系統地線不接地的優缺點相互對應,適用于一些大型電氣設備而不適用于小型電氣設備,這種接地方式的范圍有限,對于電容分布較大的電氣設備,只需要選擇接地點的位置和數量就能有效降低干擾,但對于分布電容較小的電氣設備這種方式并不實用,兩種設備所需要針對的問題不同,對于接地方式的選擇也是不同。
結束語
綜上所述,電子電氣設備作為現代人生活的重要組成部分,往往需要保證其穩定高效的運行,這與接地安裝過程密不可分。在此過程中,接地的這一操作往往能將電流引入到地面,具有防止電磁效應、防止電化學腐蝕、消除靜電積聚等一系列的功能[1]。這不僅為電力設備的穩定運行奠定了良好的基礎,而且為使用電子設備和操作電氣設備的人員提供了一定的安全保障。
參考文獻
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