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电缆重复接地是指在电缆线路中,除在首端(如配电变压器或发电机处)进行工作接地外,还在线路的其他位置(如分支点、终端或一定距离间隔处)将电缆的金属外皮、金属保护管或接地线再次与大地连接。其核心作用是增强电气安全、稳定系统运行,具体体现在以下几个方面:

1. 降低接触电压和跨步电压,保障人身安全

  • 接触电压:当电缆金属外皮因故障带电时,人体接触外皮与地面之间的电压差可能引发触电。重复接地可缩短外皮与大地的电气距离,降低接触电压。

  • 跨步电压:若电缆外皮断裂或接地不良,地面上不同点间可能存在电压差(跨步电压)。重复接地通过多点接地分散电流,减小跨步电压范围,降低人员触电风险。

  • 示例:在长距离电缆线路中,若仅首端接地,故障电流可能通过外皮流回首端,导致外皮电压沿线路升高。重复接地可限制外皮电压升高幅度,保护人员安全。

2. 减轻零线断线危险,防止设备烧毁

  • 零线断线风险:在三相四线制系统中,若零线断裂,负载不平衡会导致中性点位移,使某相电压升高(可能达线电压的√3倍),烧毁设备。

  • 重复接地的作用:通过将零线在多点接地,即使零线断裂,电流仍可通过重复接地点形成回路,限制中性点位移,避免设备过电压损坏。

  • 标准要求:根据《低压配电设计规范》(GB 50054),电缆金属外皮和零线在配电线路末端、分支点及长度超过50m的线路中应重复接地,接地电阻≤10Ω。

3. 缩短故障持续时间,快速切除故障

  • 故障电流分散:重复接地为故障电流提供多条回流路径,增大短路电流,使保护装置(如断路器、熔断器)更灵敏地动作,快速切断故障。

  • 减少电弧重燃:在电缆接头或终端处重复接地,可降低故障点残余电压,减少电弧重燃概率,避免故障扩大。

  • 示例:在雷电或操作过电压导致电缆外皮击穿时,重复接地可快速泄放雷电流,防止外皮持续带电。

4. 降低电磁干扰,提升系统稳定性

  • 屏蔽作用:电缆金属外皮本身具有电磁屏蔽功能,重复接地可增强屏蔽效果,减少外部电磁场对电缆信号的干扰。

  • 抑制谐波:在非线性负载(如变频器、整流器)较多的系统中,重复接地可分散谐波电流,降低谐波对电缆和设备的损害。

  • 应用场景:在数据中心、工业自动化等对电磁环境要求高的场所,电缆重复接地是抑制干扰的重要措施。

5. 平衡地电位,防止地电位反击

  • 地电位差:当雷电或故障电流流入大地时,不同接地点间可能产生电位差(地电位反击),威胁二次设备(如仪表、控制柜)安全。

  • 重复接地的平衡作用:通过多点接地,使各接地点电位趋于一致,减小地电位差,保护二次设备免受反击损坏。

  • 标准要求:在变电站或重要用户处,电缆屏蔽层和接地网应通过重复接地形成等电位联结,接地电阻≤4Ω。

6. 延长电缆使用寿命,减少腐蚀风险

  • 电化学腐蚀防护:电缆金属外皮与大地接触时,若接地点土壤电阻率不均,可能形成电位差导致电化学腐蚀。重复接地可分散电流密度,降低局部腐蚀速率。

  • 机械保护:重复接地点通常设置在电缆转弯、分支或易受外力破坏处,通过加固接地装置保护电缆外皮免受机械损伤。

实施要点

  • 接地电阻要求:重复接地点接地电阻应≤10Ω(与首端接地电阻要求一致),确保故障电流有效分流。

  • 接地点选择:优先在电缆分支点、终端、建筑物入口处及长距离线路中间设置接地点,间隔不宜超过500m。

  • 材料与工艺:使用镀锌扁钢、铜排等导电性能好的材料,焊接或螺栓连接应牢固,避免虚接。

  • 定期检测:每1-2年检测接地电阻,确保符合标准;检查接地点腐蚀情况,及时修复。

应用场景示例

  • 城市电网:在电缆隧道或排管敷设中,每隔200-300m设置重复接地点,保障人员巡检安全。

  • 工业厂房:在变频器、电焊机等谐波源附近电缆重复接地,抑制电磁干扰。

  • 农村电网:在长距离架空电缆转地下电缆处重复接地,防止雷击断线。


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