Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Максимально допустимые значения сопротивления защитного заземления в зависимости от характеристик электрических сетей



2019-12-29 360 Обсуждений (0)
Максимально допустимые значения сопротивления защитного заземления в зависимости от характеристик электрических сетей 0.00 из 5.00 0 оценок




Допустимое сопроти- вление заземляющего устройства R , Ом Характеристика электроустановок

Электроустановки напряжением до 1000 В (нейтраль изолирована)

4 Для электроустановок мощностью источника более 100 кВА
10 Для электроустановок при мощности генераторов и трансформаторов до 100 кВА
125/Iз, но не более 10 (Iз расчетный ток замы- кания на землю, А) Если заземляющее устройство является общим для электроустановок напряжением до 1000 В и выше 1000 В

Электроустановки напряжением выше 1000 В

250/Iз, но не более 10 Если заземляющее устройство используется в сети с изолированной нейтралью
0,5 Если заземляющее устройство используется в сети с эффективно заземленной нейтралью

Перечень аппаратуры

Обозначение Наименование Тип
G1 Трехфазный источник питания 201.2
А1 Блок линейных дросселей 337
А2 Трехфазный трансформатор 302
А9 Модель измерения заземления 312
Р1 Блок мультиметров 508.2


Электрическая схема соединений

L1 L2 L3 N PE
A
V
337
A1
201.2 G1
508.2 P1
302
312

A2                               A9


Порядок проведения работы

· Необходимо убедиться, что устройства, используемые в эксперимен- те, отключены от сети электропитания.

· Гнезда защитного заземления » устройств, используемых в экс- перименте, соединяются с гнездом «РЕ» источника G1.

· Аппаратура соединяется в соответствии с электрической схемой.

· Переключателем установливается желаемое удельное сопротивление грунта ρ в модели А9.

· Включается источник G1 и питание блока мультиметров Р1.

· С помощью амперметра и вольтметра блока мультиметров Р1 изме- ряется ток стекающий в землю через заземлитель и напряжение меж- ду ним и потенциальным электродом на различном удалении от за- землителя.

· Измеренные значения токов и напряжений используются для опре- деления правильного расположения потенциального электрода отно- сительно заземлителя и последующего расчета сопротивления зазем- ления.

· По завершении эксперимента источник G1 и питание блока мульти- метров Р1 отключается.

 

Требования к отчёту по лабораторной работе

При проведении эксперимента с помощью амперметра и вольтмет- ра блока мультиметров Р1 при измерении тока стекающего в землю че- рез заземлитель и напряжения между ним и потенциальным электродом на различном удалении от заземлителя, результаты отразить в форме таблицы.

Необходимо сделать вывод  о эффективности защитного заземле-

ния.


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ/САМОЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Цель работы

Смоделировать и исследовать действие защитного заземления и самозаземления электрооборудования.

 

Общие сведения

Все случаи поражения человека током в результате электрического удара возможны лишь при замыкании электрической цепи через тело человека или, иначе говоря, при прикосновении человека не менее чем к двум точкам цепи, между которыми существует некоторое напряжение.

Опасность такого прикосновения, оцениваемая значением тока, проходящего через тело человека, или же напряжением прикосновения, зависит от ряда факторов: схемы замыкания цепи тока через тело чело- века, напряжение сети, схемой самой сети, режима ее нейтрали (т. е. за- землена или изолирована нейтраль), степени изоляции токоведущих частей от земли, а также от значений емкости токоведущих частей отно- сительно земли и т. п.

Следовательно, указанная опасность не является однозначной: в одних случаях замыкание цепи тока через тело человека будет сопрово- ждаться прохождением через него малых токов и окажется не опасным, в других – токи могут достигать больших значений, способных вызвать смертельное поражение человека.

Одной из основных причин несчастных случаев от электрического тока является появление напряжения на металлических конструктивных частях электрооборудования, которые нормально не находятся под на- пряжением, – на корпусах, кожухах, ограждениях и т. п.. Напряжение на этих частях может появиться как результат: повреждения изоляции то- коведущих частей электрооборудования (вследствие механических воз- действий, электрического пробоя, естественного старения и т. п.); паде- ния провода, находящегося под напряжением, на конструктивные части электрооборудования; замыкания фазы сети на землю. Опасность пора- жения током в этих случаях устраняется с помощью защитного зазем- ления, зануления, защитного отключения, выравнивания потенциала, двойной изоляцией, а также благодаря применению малых  напряжений


и специальных защитных средств – переносных приборов и приспособ- лений.

Защитным заземлением называется преднамеренное электриче- ское соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоко- ведущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние, вы- нос потенциала и т. п.).

Принцип действия защитного заземления – снижение напряжения между корпусом, оказавшимся под напряжением, и землей до безопас- ного значения. Данное напряжение называется напряжением прикосно- вения UПР. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования, а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования, за счет появления потенциалов на поверхности земли при стекании тока в землю. Данные потенциалы возникают из-за сравнительно большого удельного сопро- тивления грунта (1×103–1×104 Ом м.) и уменьшаются по мере удаления от места стекания тока в землю. В непосредственной близости от места стекания тока в землю потенциал основания, на котором стоит  человек,

практически равен потенциалу заземленного оборудования. При этом разность потенциалов, определяющая напряжение прикосновения, ми- нимальна. По мере удаления данного основания от места стекания тока в землю указанная разность потенциалов возрастает, то есть эффект вы- равнивания потенциалов ослабевает. При удалении человека от места стекания тока в землю на 20 метров и более напряжение прикосновения практически равно потенциалу корпуса электроустановки оказавшейся под напряжением.

Если корпус электрооборудования не заземлен, и он оказался в контакте с фазой, то прикосновение человека к такому корпусу равно- сильно прикосновению к фазе. В этом случае величина тока в ком- плексной форме, проходящего через тело человека, прикоснувшегося к фазному проводу трехфазной электрической сети с изолированной ней- тралью (рис. 26), определяется соотношением:

Īч = Ūф/(Rч + Rоб + Rп + Żи  / 3),                   (41)

где Īч, Ūф, Żи – комплексы тока, А, фазного напряжения, В и сопротив- ления изоляции одной фазы, Ом; Rч – сопротивление тела человека, Ом; Rоб – сопротивление обуви человека, Ом; Rп – сопротивление пола (ос- нования), Ом.

При малом сопротивлении обуви, пола и изоляции проводов отно- сительно земли этот ток может достигать опасных значений.


Для трехфазной электрической сети с глухо заземленной нейтра- лью проводимость изоляции фазных проводов относительно земли пре- небрежимо мала по сравнению с проводимостью заземления нейтрали, поэтому величина тока через тело человека практически не зависит от сопротивления изоляции и равна


IЧ = UФ /(RЧ + Rоб + RП + RЗ  ),

35-220 кВ Тр 6-10 кВ


(42)


 

 

Рис.26 – Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной электриче- ской сети с изолированной нейтралью

 

Наиболее неблагоприятный случай будет, когда человек прикос- нувшийся к фазе имеет на ногах токопроводящую обувь – сырую или подбитую металлическими гвоздями и стоит непосредственно на сырой земле или на проводящем основании – на металлическом полу, на за- земленной металлической конструкции, т. е. когда можно принять Rоб=0 и Rп=0. Сопротивление заземления нейтрали R0 обычно во много раз меньше сопротивления тела человека (как правило, R0 не превышает 10 Ом) и им можно пренебречь. При этих условиях величина тока через тело человека достигает опасной величины. Например, при Rч=1000 Ом (вполне вероятная величина) и Rз=4 Ом Iч=220/(1000+4)≈0,22 А.

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя –

металлических проводников, находящихся в непосредственном сопри- косновении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих за- земляющие части с заземлителем.

Заземлители бывают искусственные, предназначенные исключи- тельно для целей заземления и естественные, находящиеся в земле ме- таллические предметы иного назначения.

Для искусственных заземлителей применяются обычно вертикаль- ные и горизонтальные электроды, т.е. одиночные заземлители.


 

F
  6-10 кВ Тр 380/220В, (UФ=220 В, UЛ=380 В)

 

 

Рис.27 – Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной электриче- ской сети с глухо заземленной нейтралью

 

В качестве вертикальных электродов используются стальные трубы диаметром 3–5 см и угловая сталь размером от 40×40 до 60×60 мм длинной 2,5–3 м, а также стальные прутки диаметром 10–12 мм и длин- ной до десяти метров.

Для соединения вертикальных электродов между собой и в качест- ве самостоятельного горизонтального электрода применяется полосовая сталь сечением не менее 4×12 мм или сталь круглого сечения диамет- ром не менее 6 мм.

Для погружения в землю вертикальных электродов предварительно роют траншею глубиной 0,7–0,8 м, после чего их забивают и верхние концы соединяют стальной полосой с помощью сварки. В таких же траншеях прокладывают и горизонтальные электроды. Траншею засы- пают землей, очищенной от строительного мусора, а затем тщательно утрамбовывают, что обеспечивает лучшую проводимость грунта, а сле- довательно, уменьшает расход металла на устройство заземления.

В зависимости от места размещения заземлителя относительно за- земляющего оборудования различают два типа заземляющих устройств (ЗУ) – выносное ЗУ и контурное ЗУ. У выносного ЗУ заземлитель выне- сен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудо- вание. Это приводит к тому, что практически не происходит выравни- вание потенциала основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования. Эффективность применения такого ЗУ обусловлена только снижением потенциала заземленного оборудования. При этом оказывается несущественным число и схема расположения заземляю- щих электродов, рис. 28.


При замыкании фазы на корпус и стекании тока IЗ через заземли- тель φЗ(Х) достигает максимума в точке поверхности над заземлителем и практически затухает через 20 метров. При этом на руку человека, прикоснувшегося к корпусу электрооборудования, действует потенциал заземлителя φЗ, а ноги находятся под потенциалом, близким к нулю. Напряжение прикосновения UПР, равное разности потенциалов руки и ног, в данном случае практически равно φЗ.

 

φ

 

Рис. 28 – Выносной (сосредоточенный) заземлитель

 

Контурные ЗУ характеризуются по возможности равномерным размещением заземляющих электродов по площадке, на которой уста- новлено электрооборудование. Такое ЗУ называется распределенным. Снижение напряжения прикосновения в этом случае обусловлено не только перераспределением падения напряжения источника, но и вы- равниванием потенциалов заземленного корпуса электроустановки и основания, на котором стоит человек, как это показано на рис. 29. При этом распределения потенциалов отдельных заземлителей складывают- ся, получается суммарное распределение потенциала φ3Σ(Х). Таким об- разом, потенциалы в точках рабочей площадки по своей величине при- ближаются к потенциалу заземленного корпуса оборудования, поэтому напряжение прикосновения U ПР значительно уменьшается и составляет доли φ 3.

В качестве естественных заземлителей могут использоваться:  про-

ложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопрово- ды (за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов); обсадные трубы артезианских колодцев, сква- жин, шурфов и т.п.; металлические конструкции и арматура железобе- тонных конструкций зданий и сооружений, имеющие соединение с зем- лей; металлические шпунты гидротехнических сооружений; свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле.


 

U
φ
φ
φ

 

Рис. 29 – Случай контурного (распределенного) заземлителя

 

Алюминиевые оболочки кабелей и алюминиевые проводники не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.

В электрических распределительных устройствах высокого напря- жения в качестве естественного заземлителя используется заземление опор отходящих воздушных линий с грозозащитными тросами при ус- ловии, что тросы не изолированы от опор.

Естественные заземлители обладают, как правило, малым сопро- тивлением растеканию тока, поэтому использование их для целей за- земления экономически весьма целесообразно.

Заземляющие проводники, т. е. проводники, соединяющие зазем- ляемое оборудование с заземлителем выполняются обычно из полосо- вой стали. Прокладка их производится по стенам и другим конструкци- ям зданий. В качестве заземляющих проводников допускается исполь- зовать различные металлические конструкции.

Присоединение заземляемого оборудования к магистралям заземле- ния, т. е. к основному заземляющему проводнику, идущему от заземлителя, осуществляется с помощью отдельных проводников. При этом последова- тельное включение заземляемого оборудования не допускается.

Соединения заземляющих проводников между собой, а также за- землителями и заземляемыми конструкциями выполняются, как прави- ло, сваркой, а с корпусами аппаратов, машин и другого оборудования – сваркой или с помощью болтов.


Отличительной окраской заземляющей сети является черный цвет, которым должны быть окрашены все открыто расположенные зазем- ляющие проводники, конструкции и полосы сети заземления.

Область применения защитного заземления – трехфазные сети до 1 кВ с изолированной нейтралью и выше 1 кВ. с любым режимом рабо- ты нейтрали.

Требования к устройству защитного заземления и зануления опре- делены Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), в соответствии с которыми защитному заземлению или занулению подлежат все метал- лические и другие токопроводящие части электроустановок и оборудо- вания, которые случайно в аварийном режиме могут оказаться под на- пряжением (ССБТ ГОСТ 12.1.030–81):

– при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока – во всех электроустановках;

– при номинальном напряжении выше 42 В, но ниже 380 В пере- менного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока – только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных помещениях и в наружных электроустановках;

– во взрывоопасных помещениях необходимо заземлять все обору- дование независимо от напряжения.

При номинальных напряжениях менее 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока заземления или зануления электроустановок не требуется.

Для заземления установок, которые питаются от одной сети, целе- сообразно проектировать общее заземляющее устройство. Если имеется несколько заземляющих устройств, они должны быть электрически со- единены между собой.

Для осуществления эффективной защиты величина сопротивления защитного заземления не должна превышать значений, при которых на- пряжение прикосновения или шаговое напряжение достигают опасных величин (табл. 14).


Таблица 14



2019-12-29 360 Обсуждений (0)
Максимально допустимые значения сопротивления защитного заземления в зависимости от характеристик электрических сетей 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Максимально допустимые значения сопротивления защитного заземления в зависимости от характеристик электрических сетей

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (360)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.013 сек.)