1、不接地系统:
1) 优点:能限制接地电流
当电网的容量较少时,对地的分布电容也小,如果绝缘电阻很高,则人触及带电体时,通过人体的电流仅为不大的电容电流,因此是安全的。 此外从漏电引起的火灾来说,不接地系统也比较理想,因漏电接地电源很小,不易产生大的火花而引起火灾。
2) 缺点:
①不能抑制对地电压的异常升高:
不接地系统在运行中有各种原因会引起对地电压的异常升高,如变压器高低压绕组间击穿、高压线碰到低压线、雷电过电压、操作过电压、静电感应等,这种电压的异常升高可能损坏电器设备及危害人身安全。
②实际难于保持不接地状态
前面提到不接地系统可以限制接地电流的条件是电网容量比较小,因而分布电容也小,绝缘电阻比较高。如果电网容量比较大,并且随着电网的陈旧,绝缘水平总是逐渐下降的,到后来就难以达到保证人身安全的程度。
③一相接地,其他两相对地电压为线电压:
如果有一相线发生接地故障,另外两相对地电压即升为线电压,即增加
倍,这种电压的升高,对人身安全是不利的,并且也容易引起电器设备的绝缘击穿。
2、接地系统
1)优点:
①能够抑制异常的对地电压升高;
即使高低压绕组间发生击穿短路,由于中点直接接地,中点对地电压在220伏以下,对电器设备及操作比较安全。
②适用于大容量电力网;
③易于检测并及时排除接地故障;
如果相线发生接地故障,则将会产生很大的接地电流,通过零序电流互感器时,能及时排除。
2)缺点:
①不能抑制接地电流:
当人体触及带电导体时,就相当于相电压直接加在人身上,因此通过人体的电流比中点非接地系统为大,比较危险。
②接地系统可能相互干扰
由于接地系统的接地线有电流,使地表电位发生变化,因此会影响另外一个接地系统的工作,造成干扰,特别是对一些仪器设备造成干扰。
区别:
接地电网保护灵敏度高,而不接地电网灵敏度低;接地电网短路电流大,而不接地电网短路电流小。
1、直接接地系统;
优点:保护灵敏度高
缺点:短路电流大
2、不接地系统;
优点:短路电流小,系统在单相接地时允许短时运行
缺点:保护灵敏度低,对绝缘要求高
3、经消弧线圈接地系统
优点:短路电流小
缺点:保护灵敏度低,可能会引起谐振
短路:在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路(Short circuit)。根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,严重时有可能造成火灾。
安装漏电保护器的一般照明电路可以不安装接地线。
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接地电网就是在供点端,零线(中性线)接了地,真正意义上的零线对地电位为0.不接地电网就是零线(中性线)没做接地处理,与相线一起配送.接入漏电开关时,即使零线搭铁(地),同样与地线形成回路,导致保护跳闸.