Antistatické uzemnění a jeho vztah k ostatním uzemněním




1. Několik pojmů uzemnění
1. Ochranné uzemnění
Ochranné uzemnění je dobré kovové spojení mezi nenabitou kovovou částí elektrického zařízení a uzemněním.
Pokud je poškozena izolace elektrického zařízení bez ochranného uzemnění, může být jeho plášť nabit. Pokud lidské tělo dostane úraz elektrickým proudem a plášť elektrického zařízení může být zraněn elektrickým šokem nebo může způsobit životní nebezpečí. V energetickém systému, kde je neutrální bod přímo uzemněn, proud zkratu země proudí zpět do neutrálního bodu tělem a zemí; v energetickém systému, kde je neutrální bod pohřben přímo na zem, proud země proudí do země lidským tělem a je tvořen přístupem kapacity line-to-ground, mohou obě situace způsobit tělu elektrický šok.
Pokud je elektrické žebrácí zařízení vybavené uzemněním napájené, když izolace poškodí plášť, zkratový proud uzemnění projde současně po uzemnění těla a lidského těla. Víme, že: v paralelním obvodu je aktuální hodnota přes každý obvod větve a velikost odporu nepřímo úměrná.
Čím menší je uzemnění uzemnění zařízení, tím menší je proud protékající lidským tělem. Obecně platí, že odolnost lidského těla je stokrát větší než uzemnění a proud protékající lidským tělem je také stokrát menší než proud proudící uzemněním těla. Když proud zkratu protéká, vytvořený pokles napětí je velmi malý, takže napětí pláště na zemi není vysoké. Když člověk stojí na zemi, aby se dotkl skořápky, napětí, které lidské tělo nese, je velmi nízké a nehrozí žádné nebezpečí. Proto je instalace ochranného uzemnění a snížení jeho uzemnění účinným opatřením, aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem.
2. Uzemnění práce
Připojení určitého bodu (obvykle neutrálního bodu) v energetickém systému k zemi přímo nebo prostřednictvím speciálního zařízení (jako jsou obloukové cívky, impedance, odpory atd.) se nazývá pracovní uzemnění.
Funkce pracovního terénu je následující:
(1) Hlavně neutrální bod je uzemněn, což je nezbytné pro provoz systému. V systému vysokého napětí může metoda neutrálního bodového uzemnění přesně zpnepřísnit ochranu uzemnění a eliminovat jednofázové obloukové uzemnění. Neutrální bodové uzemnění může zabránit posunu napětí nulové sekvence a udržet třífázové napětí v podstatě vyvážené. Je smysluplný pro nízkonapěťové systémy a může usnadnit použití jednofázových napájecích zdrojů. Kromě toho se v dvouvodičové jednouzemňové napájecí soustavě, protože jedna fáze je uzemněna, používá půda jako fázový vodič, což snižuje investice do výstavby trati.
(2)Snižte kontaktní napětí lidského těla
V neutrálním bodově izolovaném systému, kdy je jedna fáze uzemněna a lidské tělo se dotkne jiné fáze, kontaktní napětí přijaté lidským tělem překročí fázové napětí a stane se napětím vedení.
Když je neutrální bod uzemněn, protože odpor země neutrálního bodu je velmi malý nebo blízko nuly, potenciální rozdíl mezi neutrálním bodem a zemí se také blíží nule. Když mnich zasáhne hodiny a dotkne se země a lidské tělo se dotkne druhé fáze , kontaktní napětí lidského těla je pouze blízko nebo rovno fázové napětí. Proto je sníženo kontaktní napětí lidského těla.
(3)Rychle odřízněte vadné zařízení
V neutrálním bodově izolačním systému, když je jedna fáze uzemněna, je zemní proud velmi malý. Ochranné zařízení proto nemůže jednat rychle, aby odřízla proud, a závada bude pokračovat po dlouhou dobu.
V neutrálním uzemnění je to jiné. Když je jedna fáze uzemněna, zemní proud se stává velkým jednofázový zkratový proud. Ochranné zařízení může přesně a rychle odříznout vadné vedení, aby byl zajištěn normální provoz jiných vedení a zařízení.
(4)Snížit úroveň izolace elektrických zařízení a elektrických vedení:
Jak bylo uvedeno výše, při uzemnění jedné fáze v neutrálním bodovém uzemňovací soustavě se zemní napětí ostatních dvou fází nezvedne na √3násobek fázového napětí, ale přibližné nebo rovno fázové napětí, takže v neutrálním bodě V uzemňovací soustavě se při navrhování elektrických zařízení a vedení úroveň izolace zvažuje pouze z hlediska fázového napětí. Proto se snižují stavební náklady a šetřily se investice.
3. Opakované uzemnění
V nízkonapěťovém napájecím systému s opakovaným uzemněním, když dojde ke zkratu země, může být napětí k zemi neutrálního vedení sníženo; když je neutrální vedení odpojeno, může být snížen stupeň poruchy; u světelného obvodu lze zabránit odpojení neutrálního vedení současně. Dojde k nehodě, jako je spalování žárovek způsobené srážkou s pláštěm.
V případě, že není opakovaný příjem, když je neutrální vodič odpojen, pokud jedno elektrické zařízení za odpojovacím bodem má zkrat skořepiny, skořepiny jiných zařízení připojených ke skořepině budou mít páry v blízkosti fázového napětí. Zemní napětí. Při opakovaném uzemnění je úroveň UD zemního napětí na krytu zařízení za bodem rozpojení určena uzemňovací odolností neutrálního bodu transformátoru a uzemňovací odolností opakovaného uzemňovací zařízení.
Pokud je opakovaně uzemněna (rovnoběžně) na více místech, hodnota uzemnění odporu je velmi nízká a napětí na zemi fázového pláště za zarážkou nulové čáry je také velmi malé a nebezpečí pro lidské tělo bude výrazně sníženo.
Z výše uvedené analýzy je vidět, že odpojení neutrální čáry je nepříznivým faktorem ovlivňujícím bezpečnost, takže je třeba se co nejvíce vyhnout výskytu odpojení neutrální linky. To vyžaduje pozornost na kvalitu instalace během výstavby nulové linky, na nulové lince se nesmí instalovat žádný poměr pojistk a rozvaděče a během provozu je třeba věnovat pozornost údržbě a kontrole.
4. Neutrální bod, nulový bod a neutrální čára, nulová čára
Společné hvězdné spojení třífázových vinutí generátorů, transformátorů a motorů se nazývá neutrální bod. Jsou-li třífázová vinutí vyvážena, musí být vynikající hodnoty napětí od neutrálního bodu k vnějším svorám každé fáze stejné. Pokud je neutrální bod uzemněn, nazývá se tento bod také nulovým bodem.
Drát čerpaný z neutrálního bodu se nazývá neutrální čára; drát nakreslený z nulového bodu se nazývá neutrální čára.
5. Kabeláž ochrany proti blesku
Uzemnění za účelem prevence poškození bleskem za účelem rychlého vyvedení bleskového proudu do země se nazývá uzemnění ochrany před bleskem.
Uzemnění ochrany proti blesku zahrnuje následující části:
(1) Zařízení pro příjem blesku: kovové tyče (zařízení pro ukončení vzduchu), které přímo nebo nepřímo přijímají blesky, jako jsou hromosvody, pásy ochrany před bleskem (sítě), nadzemní pozemní vodiče a svodiče blesků atd.
2)Uzemňovací vodič (down-lead): kovový vodič používaný k připojení zařízení pro příjem blesku a uzemňovací zařízení.
3)Uzemnění: součet uzemnění a uzemnění. Zařízení pro příjem blesku, uzemňovací vodiče a uzemňovací zařízení jsou souhrnně označována jako zařízení na ochranu před bleskem.
Silot frequency uzemnění různých zařízení pro ochranu proti blesku by měla být obecně stanovena podle podmínek protiútoku při úderu blesku. Pokud zařízení na ochranu proti blesku a pracovní půda elektrického zařízení používají obecnou uzemnění, měl by uzemnění splňovat požadavky na minimální hodnotu. Odolnost různých speciálních uzemnění proti blesku není obecně větší než následující hodnoty:
*Hromosvod instalovaný samostatně venku obvykle není větší než 1Ω. Ve vysoké oblasti odolnosti půdy může být také odpovídajícím způsobem zvýšena, pokud nesplňuje podmínky protiútoku;
*Bod uzemnění hromosvodů, který může být instalován na rámu elektrárny Peking Opera, musí být připojen k hlavní uzemnění sítě a centralizované uzemnění (uzemnění není větší než 10Ω), ale bod uzemnění hromosvodu a bod uzemnění hlavního transformátoru by měl být uzemněn. Délka uzemnění střední hrany musí být větší než 15 M;
*Uzemnění trolejového ochranného drátu elektrického vedení je 10 ~30Ω podle odolnosti půdy;
*Uzemňovací odpor samostatně instalované snímače typu ventilu, snímače trubkového typu a ochranné mezery je 10Ω;
*Uzemnění hromosvodu komína je 30Ω
*Uzemnění hromosvodu na vodárenské věži je 30Ω
*Odolnost uzemnění čepu porcelánové láhve nadzemního vedení je 20Ω
6. Elektrostatické uzemnění
Uzemnění, které tvoří smyčku se statickými elektrickými objekty nebo objekty, které mohou generovat statickou elektřinu (neizolované) statickým vodičem a zeminou, se nazývá elektrostatické uzemnění. Odolnost povrchové želvy proti uzemnění obvykle není větší než 10Ω.
Antistatické uzemnění a jiné uzemnění vztahů
Existují dvě běžně používané metody pokládky zemního drátu v elektrostatickém ochranném pásmu v antistatickém projektu: jedním z nich je zemnící drát speciálně čerpaný ze zakopaného zemního drátu uzemnění a je položen odděleně k antistatickému pracovnímu sloupu výrobní linky. Pro účely statického úniku používá samostatně položený uzemňovací drát obvykle pozinkovaný plech z litiny o tloušťce větší než 1 mm a šířce asi 25 mm nebo ohebný drát měděného jádra s průřezem větším než 4-6 mm čtvercem; druhým je použití třífázového pětivodičového napájecího systému Zemní vodič napájecího zdroje je vyveden z neutrálního drátu napájecího zdroje a zemní zemnící drát je odděleně vyveden z antistatické uzemnění. V projektu se nazývá "izolace jednobodového odporu olova". Uzemňovací odpor z hlavního transformátoru napájecího zdroje na zem by měl být menší než 4Ω.
Obecně platí, že elektrostatické uzemnění může sdílet stejné uzemňovací těleso s ochranným uzemněním nebo pracovním uzemněním s opakovaným uzemněním.
Elektrostatickému uzemnění je třeba se co nejvíce vyhnout signálním uzemněním některých přesných přístrojů a uzemnění malých parametrických přístrojů by mělo sdílet stejné uzemňovací těleso. Vypouštění statické elektřiny v důsledku uzemnění povrchové želvy může někdy produkovat vyšší impulsy a rušit nástroj.
Elektrostatické uzemnění by mělo být odděleno od uzemnění ochrany před bleskem. Vzhledem k tomu, že uzemnění ochrany proti blesku může generovat vysoké protiútokové napětí při vypouštění bleskového proudu, může být protiútokové napětí zavedeno do elektrostatického ochranného pásma elektrostatickým uzemněním, které způsobí bezpečnostní nehodu nebo poškodí zařízení. V projektu by elektrostatické uzemnění mělo být odděleno od země ochrany před bleskem vzdáleností 20M.
U některých budov, protože v návrhu byla sdílena ochrana proti blesku a další důvody, musí být uzemňovací odpor systému menší než 1Ω. Kromě toho musí být ostatní větve pozemní linie (s výjimkou větví zemního vedení ochrany proti blesku) vybaveny protiútlakovými zařízeními (komponenty citlivé na tlak atd.) a pozemními spoji ochrany proti blesku, aby vytvořily ekvipotenciální těleso.

