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原标题:电学仪器金属外壳带电的原因及消除方法,漏电

浏览次数:195 时间:2019-12-26

在做中学物理实验时大量使用金属外壳电学仪器,例如低压电源、示波器、信号发生器等。这些仪器使用时需接在220V交流电源上,人体经常与机壳接触,有时会有麻电的感觉,用测电笔测试时,氖泡会发亮,甚至有个别学校因此发生过触电死亡事故。以上问题的发生,显然是电学仪器的外壳带了“电”。那么电学仪器的外壳为什么会带“电”呢?如何防止电学仪器外壳带电伤人呢?就这两个问题分析如下: 一、电学仪器外壳带电的原因 1.电学仪器外壳正常带电 大多数电学仪器外壳带电属于正常带电,一般称这种“电”为感应电,测出的电压为感应电压。也有人称这种“电”为电容电流或漏电流。它的特点是:电压高,而电流非常小。一般对人体没有直接危害,只是个别对电特别敏感的人有麻电的感觉。电学仪器外壳带这种“电”的原因是什么呢? 上面说的感应电压指的是正常的电学仪器对大地绝缘时,电学仪器外壳与大地之间的电压。由电学仪器的内部电路与电学仪器外壳之间的绝缘电阻和分布电容的容抗引起的阻抗设为Z1,另外,电学仪器的外壳与大地也有一等效阻抗,其值设为Z2,由电学仪器外壳与大地的绝缘电阻和电学仪器外壳与大地的分布电容容抗并联等效而成。根据电路串联的特点,可求得电学仪器外壳的对地电压为: 很大,即使人站在地上直接接触电学仪器外壳,通过人体的电流也很小,远远小于人体触电电流的安全界限。故对人体不会有直接危害。 2.电学仪器外壳不正常带电 电学仪器外壳因某种原因与电源线接通或电学仪器绝缘损坏而带电称为电学仪器外壳的不正常带电。此时电学仪器外壳对地电压与电源电压几乎相等,对人体的安全有很大威胁。 电学仪器外壳不正常带电的常见原因有以下几种:电学仪器使用时间过长,超过其正常使用寿命。目前我国,特别是农村中学有相当一部分电学仪器使用年限过长(10年以上,有的甚至超过20年),超出它的正常使用寿命。一般电学仪器超过使用寿命后,内部绝缘材料因老化致使绝缘不良,元件也会老化。使用时经常出现故障,一些学生用拍拍打打的方法来解决,这样,电学仪器随时可能发生外壳带电现象,给学生的人身安全带来伤害。因此应有“电学仪器使用寿命”的概念,让旧电学仪器按时退休。电源插座接线错误。有许多电学仪器使用三芯插头,其中较粗长的一根与电学仪器外壳直接连接。配用的三眼插座左孔接中性线,右孔接火线,中间上方的孔可与接地体相连或与公用中性线相连。然而,老式的楼房和农村实验室往往只有一根火线一根中性线进户,而不少学校图方便将三眼插座中间上方的孔的接线与三眼插座左孔的中性线接在一起。这种接线表面上看似乎也采用了接零保护,但实际上却是一种错误的接线,隐含着极大的危险。如果插座的火线和零线接反,或因检修等原因将室外火线和零线对调,这时电器虽能正常工作,但外壳却会因与火线相连而带电;即使插座的接线未接反,当零线断线或接触不良时,电学仪器外壳接地回路被断开,电学仪器外壳通过负载后与火线相连而带电。电学仪器内部接线柱的绝缘损坏或严重污染。此时爬电距离减小,绝缘电阻下降严重时电学仪器外壳就会带电。电学仪器内部的连接导线、零部件绝缘损坏或严重受潮时,绝缘电阻下降很多,会引起电学仪器外壳漏电。 二、正常带电和不正常带电的区别方法 方法一:把电学仪器的金属外壳与一只普通白炽灯泡一极相连,灯泡的另一极与大地或电源的零线相连。若灯泡不亮,一般属于正常带电;若灯泡与接在220V的交流电源上亮度一样,则内部绝缘已击穿;若灯泡比接在220V交流电源上时暗一些,则内部绝缘不良而漏电,且灯泡越亮,漏电越严重。后两种带电属于电学仪器的不正常带电。 方法二:用万用表电阻档测量电学仪器外壳与电源引线间的电阻。若阻值为零,则内部绝缘已击穿;若阻值小于2MΩ,则内部绝缘不良而漏电,且阻值越小漏电越严重;若阻值为无穷大或大于2MΩ,则为正常带电。 三、怎样消除电学仪器外壳所带的电 由以上分析可以看出,电学仪器外壳的不正常带电,特别是电学仪器内部绝缘击穿短路时,人体一旦接触电学仪器外壳,加在人体上的电压是220V的交流电压,有致命的危险。虽说电学仪器外壳的正常带电,即感应电压,不会对人体造成直接危害,但外壳电压较高时有麻电的感觉,少数对电特别敏感的人,也会受到惊吓。目前消除电学仪器外壳带电的技术措施主要有以下四种: 1.保护接地 就是把在故障状态下可能带电的金属壳体同接地体可靠地连接起来。电学仪器采用保护接地后即使外壳因绝缘不好而带电,这时使用者碰到机壳就相当于人体和接地电阻并联,而人体电阻远大于接地电阻,因此流过人体的电流就很小,保证了人体的安全。采用了保护接地后若电器的绝缘被击穿,这时的短路电流很大,只要选择合适的短路保护装置,一般熔丝被烧断(只在火线上安装熔断器),把电学仪器的电源切断,确保了使用电学仪器人员的安全。 2.保护接零 就是把电学仪器的金属壳体,通过连接导线与供电线路系统中的零线可靠地连接起来。这种方式主要用于三相四线制电源中性点直接接地供电系统。发达国家在这种保护方式中,装设专用保护零线,也就是采用三相五线制供电。采用保护接零后,如果电器的绝缘损坏而碰壳,由于中线的电阻很小,所以短路电流很大,立即使电路中的熔丝烧断,切断电源,从而消除触电危险。 3.漏电保护器 漏电保护器是为了防止漏电或触电的保护仪器。当电学仪器泄漏电流超过额定值(线路末端安装的漏电保护器动作电流小于30毫安,动作时间小于0.1秒)时,该装置跳闸,断电。它经常与保护接地或保护接零合用,形成双重保险。 4.双重绝缘或加强绝缘 双重绝缘是指除基本绝缘之外,还有一层独立的附加绝缘用来保证在基本绝缘损坏时,防止电器外壳带电,保护使用者。采用双重绝缘的电学仪器上标有一个特殊的符号,是一个大写的“回”字。由于具有双重绝缘,它不会因一层绝缘损坏而发生触电事故,因此不必为它装设漏电保护器,也没必要安装接地线,所以这类电学仪器配置的电源插头都是两脚式的。这类电学仪器虽然很安全,但由于绝缘外壳的机械强度和耐高温性能差,它只能做成小功率的电学仪器。目前我国,特别是在农村中学使用的金属外壳电学仪器大多是八十年代校办工厂生产的,基本上没有采用双重绝缘措施。加强绝缘是指绝缘材料机械强度和绝缘性能都增强的基本绝缘,它具有与双重绝缘相同的保护能力。 除采用双重绝缘的电学仪器外,其他金属外壳的电学仪器必须采用的安全保护措施是在保护接地或接零并按规定配用电源保险丝的基础上,装设漏电保护器。

问:地线是如何防止触电的?

随着改革开放不断深入发展,人民的生活水平也在不断地提高。 如电冰箱、洗衣机、电视机、空调、电饭煲、微波炉……多种多样的电气设备越来越多地进入千家万户,被众多居民普遍使用。 这些众多的家用电器,对于保护人身与设备的安全意识,引起了国内外人士的广泛关注。 因此,对建筑电气的设计和施工也提出了更高的要求。 当前,在中性点直接接地的380/ 220V 的低压配电系统中,已经开始采取将质量合格参数合格的漏电保护器与接地保护或接零保护正确地配合使用,较好地防止了漏电电击等事故的发生。 1 漏电保护器安装的必要性 保护接零一般采用TN-C-S 系统或TN-S 系统,也就是在电源入户之前将零线重复接地,且重复接地电阻≤10Ω。 而在进户之后,工作零线N 与保护零线PE 则须分开。 此时,PE 线与所有用电设备金属外壳通过三孔插座的接地孔连接起来。而零线在引入配电箱后,应当和相线一样对地绝缘。 如果发生相线碰壳短路情况时,短路电流则经零线和接地极构成闭合回路。 这时回路阻抗很小,短路电流很大,从而此较大的短路电流致使保护开关跳闸,切断电源回路,达到安全保护的目的。 如图1 所示。 短路电流 IK = U/Zd 式中: IK—相线碰壳短路电流,A U —相电压, Zd —零线阻抗与重复接地电阻之和,Ω 但是,TN-C-S 系统只能对用电设备的外壳在带电时起到保护作用,而对相地短路的情况则不能起到保护作用。 其原因是:在相地短路时(即设备绝缘破损发生的单相对地短路,简称故障短路) ,短路电流要经过设备与地面的自然接触,电阻流向电源中性点。 由于这时自然接触电阻很大,而短路电流很小,不足以使熔断器、断路器动作,切断电路,却能使故障引发的电弧火花持续很长时间,甚至着火。 为了克服以上存在问题,在建筑电气设计、施工中采用安装漏电保护器,就成为一种有效的触电或漏电保护手段。 另外,在居民住宅中安装漏电保护器,也是当今我国按照国标GB6829295 标准要求,进行设计与施工的需要。 2 漏电保护器的工作原理 漏电保护器是由零序电流互感器、漏电脱扣器、脱扣机构、主开关、实验按钮等五部分组成。 倘若发生被保护设备的接地故障电流作用于漏电保护器的漏电脱扣器上的情况,其电流超过预定值时,则会立即出现开关跳闸,从而切断了故障电路。 如图3 所示。 一般来说在正常情况下,各相电流的相量和等于零。 由此,各相电流在零序电流互感器铁芯中感应的磁通量之和也等于零。 这时,由于零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,主开关仍处于闭合状态,电源继续向负载方向供电。

临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。

最后谈谈关于保护接地和保护接零的选用。根据目前我国的实际情况,城镇中学由于线路维护水平较高,宜采用保护接零。农村中学若和村民使用同一台变压器,由于低压供电线路长、线路维护水平低,公用中性线断路的可能性存在,应采用保护接地。接地体应尽量选用自然接地体,例如自来水管或其他接地的管道,最好是把接地的管道接在一起,这样可以减小接地电阻。若农村中学自己采用一台独立的变压器,也应采用保护接零。这是因为对电学仪器采用保护接零比采用保护接地的效果好。在这里应该强调的是:在同一低压电网中(使用同一台变压器或同一台发电机的用户),不允许一部分用户采用保护接地另一部分用户采用保护接零。

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当发生接地故障,或设备绝缘损坏、漏电,或人触及带电体时,主回路中各相电流的相量和不再为零。 则会出现故障电流在零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,从而导致二次侧感应电压迫使脱扣线圈励磁,强令主开关跳闸,切断供电回路。 由上可知,电流型漏电保护器是基于基尔霍夫第一定律:流入电路中任一节点的复电流代数和等于零,即∑I = 0。 3 漏电保护器的作用及使用范围 漏电保护器具有动作灵敏,切断时间迅速的性能。 在建筑电气设计施工中只要合理选用和正确安装,对保护人身安全和防止设备损坏,以及预防火焰将会有明显的作用。 (1) 当人体直接触及220V 带电体时,漏电保护器迅速以0.1 秒的时间快速切断电路。 这时流过人体(一般人体电阻为1 000Ω左右) 的触电电流为220/ 1 000 = 220 (mA) ,其电击能量为:220(mA) ×0. 1 (S) = 22mA·S < 30mA·S。 目前我国现行规定:对人体安全的电击能量为:1·T = 30mA·S ,可以明显看出,当人们一旦触及220V 带电体时,漏电保护器会在0. 1 秒时间内迅速作出反应,而不致出现生命危险。 (2) 在TN-C-S 或TN-S 系统中,未装漏电保护器时,如果发生接地故障情况,设备外壳会产生对人身有危险的接触电压;当装有漏电保护器之后,即使发生了接地故障,接触电压在还没有达到危及人身生命时,漏电保护器就会立即切断电源回路。 其理由是:在住宅建筑电气设计时,设计者已为用户所安装的漏电保护器选择了额定动作电流小于或等于30mA ,动作时间为0. 1 秒。 当发生接地故障时,只要有漏电电流产生,就会在漏电电流小于或等于30mA 时,漏电保护器就立刻动作,切断了电源回路。 同时,30mA 的电流在0. 1 秒时间内作用于人体不会危及生命安全。 (3) 安装漏电保护器对配电线路的绝缘水平起到监察作用。 如果设备出现碰壳故障或绝缘损坏,就会有漏电电流产生。 当漏电电流达到漏电保护器的额定动作电流时,将立即动作切断电源回路。 也就是说,在人尚未触及故障设备危险的接触电压之前,就已经将故障线路切断了。 从而提前避免了触电死亡及火灾事故的发生。 (4) 一旦出现发生接地故障时,由于切断故障线路因素不是依靠过电流保护,而是依靠漏电保护。 再则,漏电保护的额定动作电流数值很小,与过电流相比,相差1000倍~10000倍。 因此,出现在设备外壳的接触电压也很低,一般小于50V ,大大提高了安全性。 4 漏电保护器使用时应注意事项 (1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。 但是,这对人体仍不安全。 显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路。 (2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。 (3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。 (4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。 (5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝动作。 (6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。 以上叙述的几条注意事项,都是很容易在使用中出现错误的地方,故在本文中特地提出来,希望读者在使用漏电保护器时格外注意。 5 结论 漏电保护器的使用对低压供电系统的安全可靠性起到了很重要的作用,它弥补了IN-C-S 与IN-S 系统的不足。 但是,还不能说用了漏电保护器,在供电系统中就万无一失了。它并不是防止电击事故的惟一措施,也不是特效措施。 譬如,在高层建筑中,往往把高低压配电室的电气设备金属外壳、金属板、建筑物钢筋基础网连接起来。 如果高压电气设备外壳碰壳带电,便会产生一个120V 的危险电压(10KV 对地电容电流为30A ,接地电阻4Ω ,∴30 ×4 = 120 (V) ) ,该电压通过PE 线窜到低压设备的外壳,漏电保护器对PE 线无法检测,造成保护失效。 欲要克服这种不足,则应通过实施用国际电工委员会的标准及GB50054-95 规范中推行的等电位联结的方法去解决。

1安全用电技术措施

不能使用安全电压的市电220V供电电器,最高等级的防触电安全防护是,接地保护+漏电保护+隔离变压器。

1.1保护接地保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。

普通家庭的安全用电防触电保护是,接地保护加漏电继电器。

1.2保护接零在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。

现在商品房小区有合格地线的供电系统,术语上叫做TN-C-S系统。(如下图)这种系统专门有一条地线,做接地保护之用。

1.3设置漏电保护器①施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。②开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。③漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。④漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。

在配电系统有进户地线的情况下,家庭电器的金属外壳一定要接到这根地线上,不可以省略的。

1.4安全电压安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805--83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

家庭墙插三孔插座中的一孔(品字形插孔最上端那孔),就是给接地线用的。

1.5电气设备的设置应符合下列要求 ①配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。②动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。③开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。④总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。⑤配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。

电热水器要特别注意,它比其他电器,比如电饭锅等,万一漏电的话,危险性更大。

1.6电气设备的安装 ①配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。②配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。③配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。④配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

因为它是发热管直接通到水里面加热,一旦漏电,喷出来的水和外壳就会带电。

再一个,它的使用条件,使漏电对人体有特别的危险性,洗澡时人是裸体站在有水的地上冲水,是环境和人体电阻最小的时候。

所以一定要做足防护措施,通常情况下做好接地保护,卫生间里面,所有金属器件都要接地,比如水龙头地漏毛巾架淋浴水管等,叫做等电位保护。

合格的地线能够起到接地保护作用,是因为足够小的接地电阻(≦4欧),一旦漏电就产生多少类似短路电流的大电流,足以使线路的保护开关动作,切断电源。

js333.com,再一个是在有等电位连接的情况下,人体和接地的漏电导体电位相同,没有电压差,就不会有触电电流。

但是光有上面的接地保护还不足够,要更安全,还一定要装漏电保护开关。漏电保护开关,里面是电子元件,有失效的可能性,要定期试验。为防止在试验间隔期间失效,最好是再串联一个漏电保护插头或者插座,起到双重保护作用。

这样安全性就比较好了。

要安全性更高,就使用隔离变压器。下面就会说到这种情况的道理。

上面说的是这些年新建的商品房小区。

而城里的老房子和自建的农民房,很多是两根电线入户,一火线,一零线(中性线),根本没有地线。

合格的保护接地,地线的对地电阻值,要求小于等于4欧姆。

土壤干燥的地区,会是个比较大的接地工程,还要检测阻值合格才能用。

城市的老公房和农民房家庭情况下,一根火线,一根中性线,两根线进户,自己额外加装地线,是想做成TT系统,但是很难做到接地阻值合格。

不合格的地线,万一电器外壳出现漏电的情况,所有和这个不合格地线连接的电器都会出现危险电压。

比如某栋农民房,1楼出现漏电电器,漏电的外壳接到不合格的地线上,这个地线就带上了危险电压,如果它又连到3楼的电热水器外壳上,就会让使用电热水器洗澡的人触电,所以,不如不装。

前一段深圳出现洗澡时电死人,有的事件就是因为私自加装不合格地线造成。

那么,在没有正规地线,自己又不能装设合格地线的情况下,如何安全使用电器呢?

这就是,加装合格的漏电继电器,并按规定定期检测。为防漏电继电器失效,最好是串联两个漏电继电器使用,多一层安全保障。

要想更安全的话,比如使用电热水器的条件,漏电保护开关+隔离变压器,可以更安全使用电器。

家庭的市电220伏系统,是中性点接地系统,用大白话说,220的两根线,一根是火线,一根是中性线,这根中性线实际是接地的。人站在地上,也就是和中性线是连接的,只要碰到火线,就相当于碰到电源的两根线,形成了闭合电路,就会触电。

为什么人站在干燥的木头上就不会触电呢?因为此时人与中性线不连接(严格说是绝缘电阻很大),即使接触到火线,也不会形成闭合电路。

没有地线,如何更安全地使用电热水器呢?

就是加装隔离变压器,相当于是用与市电接地系统隔离的独立电源供电。

能带3千瓦电热水器的隔离变压器,淘宝上不过1000多元。

市电的220伏的火线、中性线,接到隔离变压器的进线上。隔离变压器出来的两根线,也是220伏,但不分火线地线,都不接地。

这样,人碰到隔离变压器的一根线不会形成闭合电路(忽略很小的漏电电流),所以不会触电。

假如电器绝缘不好,其中的一根线会漏电到外壳上,人碰到这个外壳,也只是碰到一根线,就是上面说的,不会触电的情况。

漏电保护开关,加隔离变压器,在没有办法接合格地线时,能更安全使用电器。

地线,有人称为生命保障线。在家庭电路中,一般接三孔插座的上孔,对应的家用电器使用三脚插头,其插入上孔的插脚连接用电器的金属外壳。

正常情况下,用电器的金属外壳与火线是绝缘的,人接触到不会有危险。由于各种不可预知的原因,会造成用电器的金属外壳直接或间接与火线连通。如果没有地线,人接触到金属外壳,电流就通过人体流向大地,造成触电事故。如果有地线,人接触到金属外壳,相当于地线和人体并联在用电器和大地之间,人体的电阻远大于地线的电阻,根据并联电路的分流特点,绝大部分电流将流过地线,流过人体的电流微乎其微,人可能根本就没有感觉,从而保护人体不受伤害。

当然,现在有了漏电保护器,但漏电保护器与地线不能互相代替,有关原因,前一段时间在悟空问答已做详细说明,此不赘述。

问题问的是;《地线是如何防止触电的?》

这个问题因为现时低压供配电都是采用TN—S系统(即三相五线或单相三线)、与TN—C—S系统(即外电源是三相四线、用户在计量装置前分接一根黄绿双色保护零线进户的三相五线或单相三线)的配用电来回答;

现时绝大多数的低压配用电的“地线”实际上是保护接零线。

我们知道,所谓的“地线”(实际是保护接零线)是连接带三极插头的带金属外壳受电器具的金属外壳的。它的保护作用是;当漏电断路器(漏电保护开关)的漏电保护功能故障失效时、就要靠它的短路保护功能配合保护接零线(所谓地线)来保障安全。

保护零线的保护原理是;当带金属外壳的受电器具(设备)的绝缘损坏、其绝缘损坏的相线直接与连接金属外壳的保护零线接触、就会产生极大的短路电流、致使漏电断路器的短路保护功能瞬间动作脱扣分闸断开电源保障安全。

但是上述的保护零线(地线)的保护作用是有前提条件的,它的前提条件是;保护接零线源一定要良好可靠、保护接零线(地线)的安全载流量一定要匹配漏电断路器或断路器的短路保护电流脱扣值才能达到它的保护作用,否则的话就是有名无实的保护接零(地)线存在安全隐患。

双极 漏电断路器(漏电保护开关)与双极断路器(空气开关)如下图;

以上回答是我长期在低压供配电工作中的经验之谈,如有异议的希望大家提出正确见解。

一是地质中包含物质:金属与非常金属故可导电。二是电源(比方说发电机),按五线制送电应该有五条线,但是我国送电电通常采用三相四线制,即是三火线一零线,把发电机外壳直接接地,省去一条地线,利用大地中粒子导电。三是大地本身也相当于一个电容负极板,一旦电源接地,电流中的正电荷与地中负电荷中和。

前提是电气设备外壳必须接地,当设备漏电到外壳时,电流从外壳接地线流到大地,而不对人造成伤害,原理就是接地线的电阻比人体电阻小很多,只有很小的电流从人体流过,一般流过人体的电流小于30毫安就不会对人体造成伤害,也有的书上介绍的是40毫安。

地线一般用在金属外壳或者大功率用电器上,它起的作用是当电器发生漏电或者在电器表面聚集大量电荷时,将电荷导入地球避免人的触碰而发生意外。熔断丝的作用是,当电路发生短路引起电流过大时,切断火线防止由于电线发热而引起火灾。至于漏电保护现在一般是由空气开关担任的,原理是监视电流或电压的突变采取相关保护措施。

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