防雷接地棒安装规范 防雷接地棒长度是多少( 四 )


4、TN-C-S系统
TN-C-S系统由两个部分组成,第一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统,分界面在PEN线与PE线的连接点 。该系统一般用在建筑物的配电由公共变电所引来的场所,进户之前为TN-C系统,在进户配电箱处做PEN线的重复接地,配电箱馈出线将N线与PE线分开至设备,并不再有电气连接 。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,同时只要我们采取等电位连接,使电子设备共同获得一个等电位基准点,那么TN-C-S系统可以作为智能型建筑物低压配电系统的一种接地型式 。
5. TN-S系统
TN-S系统是把中性线 N 和保护接地线 PE严格分开的低压配电系统 。通常建筑物内设有独立变配电所时采用该系统 。
(1)TN-S系统的接地故障保护特性见3.1 。
(2)中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点处共同接地外,两线不再有任何的电气连接 。系统正常运行时,PE线上没有电流,只是N线上有不平衡电流 。
(3)PE 线不许断线,对地没有电压,所以电气设备金属外壳是接在PE 线上安全可靠 。
(4) TN-S 系统的适用范围
TN-S系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压配电系统 。智能化楼宇除计算机等主要电子设备有特殊的要求时,一般都采用这种接地系统 。
6、智能化楼宇的电气接地措施
(1)防雷接地
为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地 。智能化楼宇内有建筑电气设备和大量的电子设备与布线系统,如通信自动化系统、办公自动化系统、火灾报警及消防联动控制系统、楼宇自动化系统、安全防范系统、综合布线系统、闭路电视系统、车库管理系统等 。从已建成的大楼看,大楼的各层顶板,底板,侧墙,吊顶内几乎被各种布线布满 。其中电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低,防干扰要求高,最怕受到雷击的部分 。不管是直击、串击、反击雷、雷电感应及雷电波侵入都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰 。
(2)工作接地
将变压器中性点直接与大地作金属连接,称为工作接地,接地的中性线(N线)必须用铜芯绝缘线,不能与其它接地线混接,也不能与PE线连接 。
(3)安全保护接地
安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接 。即将大楼内的电气设备以及设备附近的金属构件、金属管等用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接 。这些措施不仅是保障智能建筑电气系统安全、有效运行的措施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段 。
(4)屏蔽接地与防静电接地
电磁屏蔽及其正确接地是电子设备防止电磁干扰的最佳保护方法 。可将设备外壳与PE线连接;穿导线或电缆的金属管、电缆的金属外皮和屏蔽层的一端或两端与PE线可靠连接;重要电子设备室的墙、顶板、地板的钢筋网及金属门窗也应多点与PE线可靠连接 。
防静电干扰也很重要 。防静电接地要求在洁静干燥环境中,所有设备外壳、金属管及室内(包括地坪)设施必须均与PE线多点可靠连接 。
(5)共用接地系统
智能化楼宇的建筑物防雷接地、电气设备(含电子设备)的接地、屏蔽接地及防静电接地应采用一个总的共用接地装置 。共用接地装置优先采用大楼的钢筋混凝土内的钢筋、金属物件及管道等 自然接地体 。其接地电阻应≤1Ω 。若达不到要求,可增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1Ω 。
(6)等电位连接
等电位连接是防止人身遭受电击、发生电气火灾及电子设备抗电磁干扰的主要措施 。将建筑物的各种设备金属外壳、金属管、电缆支架、金属线槽、电缆金属外皮、建筑物的钢筋网等金属体,就近与共用接地装置可靠连接 。