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建筑電氣接地的電阻要求與技術方案

所屬欄目:建筑設計論文 發布日期:2011-02-03 07:19 熱度:

  摘要:為了建筑物電氣裝置的正常工作和保證裝置內的人身和財產安全,我們需要將各類電氣進行接地。本文主要就是從多方面對建筑電氣接地技術進行了分析,并分別闡述了接地、等電位聯結對接地電阻的要求。
  關鍵詞:電氣;接地技術;電阻要求
  
  關于建筑物電氣裝置接地電阻的阻值,我國現行電氣規范中有不少規定。例如規定低壓電力設備的接地電阻不大于4(《工業與民用電力裝置的接地設計規范》CBJ65—83),又如當有多種電氣系統時,則共用接地的接地電阻不大于1(《民用建筑電氣設計規范)JGJ/T16—92)等。但國際電工標準中卻鮮少這些規定。筆者也曾就這些規定值求教于我國這方面的專家,均不得要領,接地裝置量大面廣,如果我國的規定有誤,則難免在全國范圍內造成很大的浪費。
  1.接地的方式
  1.1與大地相連接
  通常人體離不開地球,所以人們使用的各種電氣系統都以大地的電位為參考電位。為取得大地電位需與大地連接,為此需打接地極用作與大地連接的接線端子,通過接地線的傳導取得地電位,這就是我們常用的接地。
  1.2與代替大地的導體相連接
  電氣技術的日新月異,對接地賦予了新的涵義,即與代替大地的導體相連接也是接地,例如汽車的輪胎是絕緣物質,因此汽車上各類電氣系統的接地也是接代替大地的金屬車身。
  過大的電位差常常引起許多用電中的電擊、電氣火災等電氣事故。比如飛機上的電氣安全就是靠以機身代替大地,進行低阻抗的等電位聯結并輔以其他安全措施來保證的。所謂以與代替大地的導體相連接而實現接地實際上就是與導體間進行低阻抗的等電位聯結。同理,打接地極的接大地就是與大地作等電位聯結,只是接地極的接地電阻以計,其值甚大,引起的電位差也大,等電位效果不理想而已。
  2.等電位聯結的作用
  在建筑物內作等電位聯結,即在建筑物內將電氣裝置的外露導電部分和電氣裝置外的可導電部分(金屬結構、管道等)互相連通而使電位相等或接近,以減少電氣災害,這可用圖1和圖2來說明。在圖1中一TT系統的外露導電部分通過接地極RA接大地,發生接地故障時接觸電壓Ut為故障電流Id在接地極RA和PE線上的電壓降Id•(RA+ZPE),其值約百伏左右。如果作了等電位聯結,如圖2中點劃線所示,則接觸電壓Ut僅為Id•ZPE。因ZPE<RA,Ut僅10V左右,它與接地電阻的大小已無多少關系。假如有個神話中的大力神將建筑物拔地而起,使它脫離大地,但電源依然接通,建筑物內的人群依然能照常安全地生活工作。這時接地電阻為無限大,但對用電安全卻毫無影響,因為建筑物的參考電位已非地電位而是等電位聯結系統的電位了。
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  等電位的作用,在許多情況下國際電工標準沒有必要規定接地電阻的阻值要求。需要說明,以上所述系對低壓配電系統用電設備外露導電部分的保護接地而言。對于變電所低壓側中性點的系統接地我國的規定又失之過大,例如規定為4以至1O,這是不夠安全的,但卻未提出其科學依據。需知就用電安全而言,系統接地的接地電阻越小用電越安全,因此國際電工標;隹對其都規定有計算公式的要求。例如為防TN系統內的人身電擊事故,規定有計算公式PB/RE≤50/(Uo一50),又如為防在10kV小電阻接地
  系統內,系統低壓設備絕緣被工頻暫態過電壓擊穿,規定有計算公式Td•Rb≤1200V。諸式中尺PB、RE、Uo分別為系統接地的接地電阻,;接地故障電阻,;以及低壓系統的相對地電壓,V。
  3.對共用接地要求的探討
  不同接地系統裝置間的電位差都有可能引起人身電擊之類的電氣事故,國際電工標準規定一個建筑物內只能設置一個共用的接地裝置,這一要求已基本為我國的電氣專業人員所接受。但在我國一些規范內又額外增加共用接地的接地電阻不大于1的規定,卻未見其說明和依據,這是一個值得商討的問題。
  為減少電位差我們希望接地和等電位聯結的阻抗Z=盡量小。在50Hz的電氣裝置中電抗X的影響可忽略不計,而PE線的電阻又甚小于接地電阻,因此人們往往只規定對接地電阻值的要求。現在已進入信息時代,信息技術設備的工作頻率以MHz計,這樣在阻抗Z中不僅需考慮電阻R的影響,更需考慮高頻作用下電抗X的影響。不妨作一簡單計算,一信息技術裝置接向接地極的接地線長10m,其工作頻率為10MHz,設接地線的電感為1H/m,則此段接地線的電抗X將為2fL=2×3.14×(10×106)×(10×106)=628,在如此大的電抗值下,將接地電阻限制為不大于1對阻抗值Z的減少毫無影響,耗費大量人力物力追求不大于1的接地電阻值又有什么意義呢?還需說明,在工程交接驗收中用儀表測得的只是接地的直流電阻值或工頻電阻值而非高頻阻抗值Z。
  信息技術裝置接地電阻在國際電工沒有明確的規定標準,而是規定許多措施來最大限度地減少等電位聯結系統中的高頻聯結阻抗。例如規定聯結線不僅需有足夠的截面和良好的電氣連接,還需有足夠的表面積以減少高頻集膚效應的影響,走線則力求短直,以減少電感。又如盡量利用建筑物金屬結構、管道作大量水平的和垂直的高頻等電位聯結并聯通路。這些措施都是為了盡量減少等電位聯結系統中的高頻阻抗以保證信息設備的正常工作。設置不大于1的接地電阻,對此恐是隔靴抓癢無濟于事的。
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  圖3所示為國際電工標準例示的,裝有許多敏感信息技術設備(ITE)的建筑物內的高頻等電位聯結和接地的示意圖。圖中PE線為保證安全用電的工頻接地線,它必須與相線緊靠來減少故障回路工頻阻抗,以提高回路過流防護的動作靈敏度。ITE下的銅網格為一高頻等電位平面,它和圖中的信號接地線都需滿足上述高頻低阻抗的要求,并和ITE的PE線接在同一配電箱PE線母排上。不同樓層互相聯系的ITE則通過建筑物內大量結構鋼筋、金屬管道等實現水平的和垂直的多并聯通路的高頻低阻抗等電位聯結。國際電工標準還規定有若干其他減少高頻等電位聯結阻抗的措施,不多述。
  為了將雷電流泄放人大地和降低對地電位,防雷裝置必須接地。雷電既能擊壞建筑物和電氣、電子設備,也能干擾ITE。它也是高頻的,因此也需滿足上述高頻低阻抗的等電位聯結要求。為防雷電危害需實施完善的等電位聯結,不僅需與電氣裝置共用接地,消除接地極上的I•R電位差對電氣裝置的危害,國際電工標準(建筑物防雷,通則,IEC1024—1,1990)還要求在防雷引下線適當間隔距離處(不超過20m)與建筑物等電位聯結系統進行聯結,以防引下線上L電位差招致的高電位跳擊,滿足防雷安全要求。
  4.總結
  與國際水平相比較,我國的建筑電氣還具有一定的距離。如想減少我國建筑電氣與國際水平的差距,建議我建筑電氣人員直接參閱國際上建筑電氣新標準、新資料,及時獲取建筑電氣新信息,積極更新觀念,將我國建筑電氣技術提上一個新臺階。

文章標題:建筑電氣接地的電阻要求與技術方案

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