Erdungsschutz


Die Schutzverdrahtungsmethode, bei der das Metallteil des Elektrogeräts (dh das vom stromführenden Teil isolierte Metallbauteil), das nach Beschädigung des Isolationsmaterials oder in anderen Fällen aufgeladen werden kann, durch den Leiter und die Erdung zuverlässig verbunden wird Körper. Das Erdungsschutzsystem hat nur Phasen- und Neutralleitungen. Die dreiphasige Stromlast kann ohne neutrale Leitung verwendet werden. Solange das Gerät gut geerdet ist, darf die Neutralleitung im System außer dem Neutralpunkt der Stromversorgung keinen Erdungsanschluss haben. Das Nullverbindungsschutzsystem erfordert in jedem Fall, dass die Neutralleitung geschützt ist. Bei Bedarf können die Schutzneutralleitung und die Nullanschlussschutzleitung getrennt aufgestellt werden. Gleichzeitig muss die Schutzneutralleitung im System mehrfach geerdet werden.

Einführung / Erdungsschutz

Maßnahmen zur Erdung des Metallgehäuses elektrischer Geräte. Es kann verhindern, dass starker Strom durch den menschlichen Körper fließt, wenn das Metallgehäuse unter der Bedingung eines Isolationsschadens oder eines Unfalls aufgeladen wird, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten.

Es ist eine Art Schutzverdrahtungsmethode, die den Metallteil des Elektrogeräts (dh den vom stromführenden Teil isolierten Metallstrukturteil) verbindet, der aufgeladen werden kann, nachdem das Isolationsmaterial beschädigt wurde oder in anderen Fällen, und der Leiter ist zuverlässig mit dem Erdungskörper verbunden. Der Erdungsschutz wird im Allgemeinen im Stromversorgungssystem verwendet, bei dem der Neutralpunkt des Verteilungstransformators nicht direkt geerdet ist (dreiphasiges Dreileitersystem), um sicherzustellen, dass die Erdungsspannung, die erzeugt wird, wenn das elektrische Gerät aufgrund von Isolationsschäden leckt, nicht überschritten wird die sichere Reichweite. Wenn das Haushaltsgerät nicht durch Erdung geschützt ist, wenn die Isolierung eines bestimmten Teils beschädigt ist oder eine bestimmte Phasenlinie das äußere Gehäuse berührt, wird das äußere Gehäuse des Haushaltsgeräts aufgeladen, und wenn der menschliche Körper das äußere Gehäuse berührt ( Rahmen) der durch die Isolierung beschädigten elektrischen Ausrüstung besteht die Gefahr eines Stromschlags. Im Gegenteil, wenn das elektrische Gerät geerdet ist, fließt der einphasige Erdungskurzschlussstrom durch die beiden parallelen Zweige der Erdungsvorrichtung und des menschlichen Körpers. Im Allgemeinen ist der Widerstand des menschlichen Körpers größer als 1000 Ohm, und der Widerstand des Erdungskörpers kann gemäß den Vorschriften nicht größer als 4 Ohm sein, so dass der durch den menschlichen Körper fließende Strom gering und der durch die Erdung fließende Strom gering ist Gerät ist groß. Dies verringert das Risiko eines Stromschlags für den menschlichen Körper nach dem Auslaufen elektrischer Geräte.

Schutzerdung und Vorsichtsmaßnahmen / Erdungsschutz

Die Praxis hat bewiesen, dass die Verwendung von Schutzerdung eine wirksame Sicherheitsmaßnahme im chinesischen Niederspannungsnetz ist. Da die Schutzerdung in Erdungsschutz und Nullverbindungsschutz unterteilt ist, ist die objektive Umgebung, die von den beiden verschiedenen Schutzmethoden verwendet wird, unterschiedlich. Bei unsachgemäßer Auswahl wirkt sich dies nicht nur auf die Schutzleistung des Kunden aus, sondern auch auf die Zuverlässigkeit der Stromversorgung des Stromnetzes. Wie können wir dann als Stromkunde in einem öffentlichen Verteilungsnetz den Schutzgrund richtig und vernünftig auswählen und nutzen?

Erdungsschutz und Nullanschlussschutz

Um den Erdungsschutz und den Nullverbindungsschutz zu verstehen und zu verstehen, sollten Sie die Unterschiede und den Anwendungsbereich dieser beiden Schutzmethoden beherrschen.

Erdungsschutz und Nullverbindungsschutz werden zusammen als Schutzerdung bezeichnet. Dies ist eine wichtige technische Maßnahme, um einen persönlichen Stromschlag zu verhindern und den normalen Betrieb elektrischer Geräte sicherzustellen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Schutzmaßnahmen zeigt sich hauptsächlich in drei Aspekten: Erstens ist das Schutzprinzip unterschiedlich. Das Grundprinzip des Erdungsschutzes besteht darin, den Leckstrom des Leckagegeräts auf den Boden zu begrenzen, damit er einen bestimmten Sicherheitsbereich nicht überschreitet. Sobald das Schutzgerät einen bestimmten Einstellwert überschreitet, kann die Stromversorgung automatisch unterbrochen werden. Das Prinzip des Nullverbindungsschutzes besteht darin, die Nullverbindungsleitung zu verwenden. Wenn das Gerät durch die Isolierung beschädigt wird und einen einphasigen metallischen Kurzschluss bildet, wird der Kurzschlussstrom verwendet, um das Schutzgerät in der Leitung zu veranlassen, schnell zu arbeiten. Zweitens ist der Anwendungsbereich unterschiedlich. Gemäß relevanten Faktoren wie Lastverteilung, Lastdichte und Lastnatur teilen die technischen Vorschriften für ländliche Niederspannungsstromversorgung den Anwendungsbereich der beiden oben genannten Stromnetzbetriebssysteme auf. Das TT-System ist allgemein auf ländliche öffentliche Niederspannungsnetze anwendbar, die zum Erdungsschutzmodus bei der Schutzerdung gehören. TN-System (TN-System kann in TN-C, TN-CS, TN-S unterteilt werden) ist hauptsächlich für städtische öffentliche Niederspannungsnetze geeignet. Ein spezielles Niederspannungsnetz für Stromkunden wie Stromnetze, Fabriken und Minen. Dieses System ist eine Null-Verbindungs-Schutzmethode bei der Schutzerdung. Gegenwärtig verwendet Chinas derzeitiges öffentliches Niederspannungs-Stromverteilungsnetz normalerweise ein TT- oder TN-C-System und implementiert einphasige und dreiphasige Hybrid-Stromversorgungsmodi. Das heißt, dreiphasige vieradrige 380 / 220V-Stromverteilung, während die Beleuchtungslast und die Stromlast mit Strom versorgt werden. Drittens ist die Linienstruktur unterschiedlich. Das Erdungsschutzsystem hat nur Phasen- und Neutralleitungen. Die dreiphasige Stromlast kann ohne neutrale Leitung verwendet werden. Solange das Gerät gut geerdet ist, darf die Neutralleitung im System außer dem Neutralpunkt der Stromversorgung keinen Erdungsanschluss haben. Das Nullverbindungsschutzsystem erfordert in jedem Fall, dass die Neutralleitung geschützt ist. Bei Bedarf können die Schutzneutralleitung und die Nullanschlussschutzleitung getrennt aufgestellt werden. Gleichzeitig muss die Schutzneutralleitung im System mehrfach geerdet werden.

Auswahl der Schutzmethoden

Entsprechend dem Stromversorgungssystem, in dem sich der Kunde befindet, sollte der Erdungsschutz und die Nullverbindungsschutzmethode korrekt ausgewählt werden.

Welche Art von Schutz sollte ein Stromkunde in Anspruch nehmen? Erstens muss es davon abhängen, in welcher Art von Stromverteilungssystem sich das Stromversorgungssystem befindet. Wenn das öffentliche Verteilungsnetz, in dem sich der Kunde befindet, das TT-System ist, sollte der Kunde den Erdungsschutz auf einheitliche Weise anwenden. Wenn sich das öffentliche Vertriebsnetz, in dem sich der Kunde befindet, im TN-C-System befindet, sollte der Nullverbindungsschutz einheitlich angewendet werden.

Das TT-System und das TN-C-System sind zwei Systeme mit eigenen unabhängigen Eigenschaften. Obwohl beide Systeme Kunden mit einphasigen und dreiphasigen 220 / 380V-Hybridnetzteilen versorgen können, können sie sich nicht nur gegenseitig ersetzen, sondern auch schützen. Die oben genannten Anforderungen sind völlig unterschiedlich. Dies liegt daran, dass im gleichen Stromverteilungssystem, wenn die beiden Schutzmodi gleichzeitig existieren, die Phase-Masse-Spannung der neutralen Leitung im Fall einer Erdung auf die Hälfte oder höher der Phasenspannung ansteigt. geschütztes Gerät. Zu diesem Zeitpunkt haben alle Geräte am Nullschutz (da das Metallgehäuse des Geräts direkt mit der Neutralleitung verbunden ist) das gleiche hohe Potential, so dass die Metallteile wie das Gerätegehäuse eine hohe Spannung an das Gerät aufweisen Boden, wodurch der Benutzer gefährdet wird. Sicherheit. Daher kann dasselbe Verteilungssystem nur dieselbe Schutzmethode verwenden, und die beiden Schutzmethoden dürfen nicht gemischt werden. Zweitens muss der Kunde verstehen, was als Schutzerdung bezeichnet wird, und den Unterschied zwischen Erdungs- und Nullungsschutz korrekt unterscheiden. Schutzerdung bezieht sich auf die Tatsache, dass Haushaltsgeräte, elektrische Geräte usw. aufgrund von Isolationsschäden mit Metallgehäusen aufgeladen werden können. Die Erdung, die vorgesehen ist, um zu verhindern, dass diese Spannung die persönliche Sicherheit gefährdet, wird als Schutzerdung bezeichnet. Der Erdungsschutz des Metallgehäuses mit dem direkt an den Erdungspol angeschlossenen Erdungsdraht (PEE) wird als Erdungsschutz bezeichnet. Wenn das Metallgehäuse mit dem Schutzleiter (PE) und dem Schutzneutralleiter (PEN) verbunden ist, spricht man von einem Nullverbindungsschutz.

Standarddesign, Prozessstandard

Entsprechend den unterschiedlichen Einstellungsanforderungen der beiden Schutzmethoden Standard Design und Construction Process Standards.

Standardisieren Sie die Entwurfs- und Bauprozessstandards und -anforderungen der Verteilungsleitungen in den Stromempfangsgebäuden des Kunden und ersetzen Sie den Teil der Stromverteilung in Innenräumen der neu gebauten oder renovierten Kundengebäude durch ein lokales dreiphasiges Fünfleitersystem oder ein einphasiges System Drei-Draht-System. Der dreiphasige Vierdraht- oder einphasige Zweidraht-Stromverteilungsmodus im TT- oder TN-C-System kann die Schutzerdung des Clients effektiv realisieren. Das sogenannte „lokale dreiphasige Fünfleitersystem oder einphasige Dreileitersystem“ bedeutet, dass der Kunde nach dem Anschließen der Niederspannungsleitung an den Kunden den ursprünglichen herkömmlichen Verdrahtungsmodus basierend auf dem ändern muss Original dreiphasiges Vierleitersystem und einphasiges Zweileitersystem. Oben ist jede zusätzliche Schutzleitung an die Erdungskabelanschlüsse des Kunden angeschlossen, an denen die Erdungsschutzsteckdose angebracht werden muss. Um die Wartung und Verwaltung zu erleichtern, muss der Schnittpunkt des Innenausgangs und des Außenanschlussendes der Schutzleitung auf der Stromverteilungsplatine installiert werden, auf der die Stromversorgung eingeführt wird, und anschließend die Zugriffsmethode des Schutzes Die Leitung wird entsprechend dem Stromverteilungssystem, in dem sich der Kunde befindet, separat eingestellt.

1, Einstellungsanforderungen für die Erdungsschutzleitung des TT-Systems (PEE)

Wenn das Stromverteilungssystem des Kunden ein TT-System ist, muss der Kunde eine Erdungsschutzmethode anwenden. Um den Erdungswiderstandswert des Erdungsschutzes zu erreichen, sollte der Kunde das künstliche Erdungsgerät daher im Freien gemäß den Anforderungen der „Technischen Vorschriften für ländliche Niederspannungsstromversorgung“ begraben. Der Erdungswiderstand sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:

Re ≤ Ulom / Iop

Erdungswiderstand (Ω)

Ulom wird als Spannungsgrenze (V) bezeichnet. Unter normalen Umständen kann dies als AC RMS-Wert von 50 V betrachtet werden.

Betriebsstrom des Reststromschutzes (Leckschutz) neben Iop (I)

Für den durchschnittlichen Kunden kann Stahl, solange er mit einem Winkel von 40 × 40 × 4 × 2500 mm verwendet wird, durch mechanisches Antreiben vertikal in den Untergrund von 0.6 m eingetrieben werden, wodurch die Widerstandsanforderungen des Erdungswiderstands erfüllt werden können. Dann wird es mit einem Rundstahl mit einem Durchmesser von ≥ φ8 geschweißt und dann 0.6 m lang zum Boden geführt und dann mit dem gleichen Schutz und der gleichen Art von Draht wie der importierte mit dem Schutzdraht (PEE) der Schalttafel verbunden Stromversorgungsphase.

2, Einstellungsanforderungen für die Nullschutzleitung (PE) des TN-C-Systems

Da das System vom Kunden die Verwendung des Nullverbindungsschutzmodus erfordert, muss eine spezielle Schutzleitung (PE) auf der Grundlage des ursprünglichen dreiphasigen Vierleitersystems oder des einphasigen Zweileitersystems hinzugefügt werden ist durch das Stromempfangsende des Kunden geschützt. Die neutrale Schutzleitung (PEN) der Schalttafel wird herausgenommen und mit dem ursprünglichen dreiphasigen Vierleitersystem oder dem einphasigen Zweileitersystem verbunden. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Systems zu gewährleisten, sollte der Verwendung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Nachdem die Schutzleitung (PE) aus der Schutzneutralleitung (PEN) herausgenommen wurde, werden auf der Client-Seite die Neutralleitung N und die Schutzleitung (PE) gebildet. Die beiden Drähte können während des Gebrauchs nicht zu einer (PEN) Leitung kombiniert werden. Um die Zuverlässigkeit der wiederholten Erdung der neutralen Schutzleitung (PEN), der ersten und der Endleitung der Hauptleitung des TN-C-Systems, zu gewährleisten, sollten alle Abzweig-T-Anschlussstangen, die Abzweig-Endstangen usw. mit ausgestattet sein wiederholte Erdungsleitungen und dreiphasig Das Vierleitersystem sollte auch wiederholt an der Eingangshalterung der Teilnehmerleitung geerdet werden, bevor die (PEN) -Leitung in die neutrale Leitung (N) und die Schutzleitung (PE) unterteilt wird. Der Drahtquerschnitt des Schutzneutrals (PEN), des Neutralleiters (N) oder des Schutzdrahtes (PE) wird immer entsprechend dem Drahttyp und dem Abschnittsstandard der Phasenleitung ausgewählt.

Schutzerdung und Schirmerdung / Erdungsschutz

Erdungsschutz

1, Schutzgebiet:

Die Schränke sind alle drinnen. Zum Beispiel gibt es normalerweise keinen Ort im Schrank, an dem keine Farbe vorhanden ist, und dann werden die Drähte angeschlossen. Dies ist die Erdung des Gehäusekörpers. Das Erdungskabel im Netzteil (dh die gelbgrüne Phase) spielt ebenfalls eine Rolle. Damit soll verhindert werden, dass der Schrank aufgeladen wird.

In 2 wird der Schutzbereich im Allgemeinen von Elektrogeräten ausgeführt

3 Power Ground:

Diese Leitung, normalerweise durch die Stromversorgung, kehrt zur Transformatormittellinie zurück und tritt dann in den Boden ein. An einigen Orten sind dies und der geschützte Bereich eins, und einige Orte sind nicht eins.

Schirmerdung

1, auch Instrumentenmasse genannt:

Es ist zu beachten, dass verhindert werden sollte, dass das Erdungskabel des Instruments während des Verbindungsvorgangs die elektrische / Schutzerde berührt, da es sonst seine Bedeutung verliert.

2, Abschirmung der Aufmerksamkeit:

Verwenden Sie bei Verwendung des abgeschirmten Kabels eine einseitige Erdung. Erden Sie das abgeschirmte Kabel nicht vor Ort. Achten Sie auf Aufräumen. Flechten Sie im Hauptkontrollraum die Abschirmungsdrähte mehrerer Kabel und verbinden Sie sie mit der Abschirmungserdungsklemme des Schranks. (Gute Schränke haben geerdete Kupferstreifen und sind vom Schrank isoliert.)

3, spezifische Analyse

Die Schirmerdungsklemme des Gehäuses ist mit der Schirmerdung des Instruments verbunden. Dies ermöglicht es, die Erdung des Instruments im Allgemeinen anzuschließen. Es verfügt über analoge Masse, digitale Masse, Niederspannungsmasse, Hochspannungsversorgung (220 V) und verschiedene Arten von Schutz. In der Zentrale wird die Punkterdung durchgeführt, der Erdungswiderstand beträgt 1 Ohm, und wenn er nicht 4 Ohm beträgt, werden die Erdungsdrähte verschiedener Leitungen zuerst zu einem speziellen Erdungspunkt gesammelt. Verbinden Sie dann alle Erdungspunkte mit dem zusammenfassenden Ort, die Erdungsvorschriften für jeden Standort, die analoge Erdung und die digitalen Erdungs-Niederspannungs-Erdungskabel werden jeweils konzentriert und dann mit dem Erdungssignal-Erdungspunkt verbunden und schließlich mit dem verbunden Kabelschirm, Hochspannungserdung und Schutz Nach dem Erdungsanschluss beträgt der Erdungswiderstand 4 Ohm und die beiden Felderdungspunkte sind isoliert. Der Isolationswiderstand sollte gemäß den Anforderungen des Sensors angegeben werden, muss jedoch größer als 0.5 Megaohm sein. Das heißt, die Signalschleife ist an einem Ende geerdet, und die Feldschutzerde hat einen vorderen Erdungsschutz als Signalerde, um den Erdungsausfall aufgrund der induzierten Spannung zu verhindern. Wenn die beiden Enden geerdet sind, wird eine induktive Schleife gebildet, die ein Interferenzsignal induziert und sich selbst besiegt. Wenn Sie sich unwohl fühlen, können Sie den indirekten Zinkoxid-Varistor-Überspannungsschutz vor Ort und vor Ort verwenden. Der Spannungspegel ist geringer als die maximale Spannung, der der Sensor standhalten kann. Überschreiten Sie im Allgemeinen nicht die Versorgungsspannung von 24 Volt. Die Abschirmung hat zwei Bedeutungen: elektromagnetische Abschirmung und elektrostatische Abschirmung, die sich auf die Abschirmung von Magnetkreisen bzw. Stromkreisen beziehen. Der übliche Kupfergitter-Abschirmdraht hat keine Auswirkung auf den Magnetkreis, so dass nur die Abschirmung von elektrischen Störungen, dh die elektrostatische Abschirmung, berücksichtigt wird. Zu diesem Zeitpunkt muss die Abschirmschicht geerdet sein (der Magnetkreis ist ohne Erdung abgeschirmt). Das Prinzip ist grundsätzlich dasselbe: Die Interferenzquelle und das Empfangsende entsprechen den beiden Polen des Kondensators. Eine Seite der Spannungsschwankung erfasst das andere Ende durch den Kondensator. Die Zwischenschicht (dh die Abschirmung), die in den Boden eingeführt wird, zerstört diese äquivalente Kapazität und schneidet dadurch den Interferenzpfad ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Erdung des Signals anschließen, das Sie bei der Erdung schützen möchten, und schließen Sie es nur an einem Ende der Abschirmung an. Andernfalls entsteht ein großer Strom (Erdstromschleife), der Schaden verursacht, wenn die Potentiale auf beiden Seiten nicht gleich sind.