![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Групповой заземлитель - два и более соединенных между собой стержневых заземлителей, устанавливаемые на расстоянии не менее 3 м друг от друга.
Зона растекания тока и потенциальные кривые группового заземлителя при большом (40 м и более) расстоянии между электродами представляют собой несколько (по числу электродов) собственных зон растекания тока и потенциальных кривых, обусловленных током, стекающим с отдельных электродов в землю. При малых (менее 40 м) расстояниях между электродами эти зоны накладываются одна на другую, а собственные потенциальные кривые электродов как одиночных заземлителей взаимно пересекаются и образуют суммарную потенциальную кривую группового заземлителя.
38. Занулення: принципова схема, призначення, принцип дії, умова спрацьовування струмового захисту.
Защитное зануление - преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением
Область применения - 3-х фазные 4-х проводные сети напряжением до 1000 В (с глухозаземленной нейтралью).
Принцип действия - превращение замыкания на корпус в однофазное кроткое замыкание.
Принципиальная схема зануления: 1 - корпус; 2 - аппараты для зашиты от токов короткого замыкания (плавкие предохранители, автоматы и т. п.); R0- сопротивление заземления нейтрали источника тока; Rп - сопротивление повторного заземления нулевого защитного проводника; Ik - ток короткого замыкания
39. Струм короткого замикання в схемі занулення. Призначення нульового захисного провідника. Контроль занулення.
Через 250 м нулевой провод должен иметь повторное заземление. А.З. - (аппараты защиты, плавкие предохранители или атмоматические выключатели). Iк.з. - ток короткого замыкания. Защита обеспечивается быстрым отключением установки от сети, т.к. перегорает плавкая вставка. Если р> 100 кВА, то R0 <= 4 Ом, Rп <=10 Ом. Если р <= 100 кМ, то R0 <= 10 Ом. Rп <= 30 Ом (не менее 3 повторных заземлений).
Проводимость нулевого провода должна составлять не менее 50 % проводимости фазного проводника.
а) если используем плавкий предохранитель, необходимо чтобы:
Iк.з. > 3/4 тока срабатывания ближайшей плавкой вставки Iк =
б) если заперта автоматическими выключателями, тогда:
Iк.з. > (1,25/1,4) пом. ток срабатывает автоматическое выключение.
Контроль зануления: - контролируют сопротивление петли "фаза-нуль" с помощью прибора М-417. Затем рассчитывают Iк.з. и проверяют выполнение неравенств. Периодичность - I раз в 5 лет.
40. Повторне заземлення нульового проводу: принципова схема, призначення.
Повторное заземление нулевого провода предназначено для снижения напряжения на корпусах оборудования при замыкании фазы на корпус как при исправном, так и при оборванном нулевом проводе.
Повторное заземление нулевого провода устраивается многократно:
-
- для воздушных линий через каждые 250м;
- для кабельных линий через каждые 250м;
- и обязательно при вводе в производственное помещение.
Повторное заземление нулевого провода полностью не обеспечивает защиты от поражения током, а лишь смягчает аварийный режим, уменьшает напряжение на корпусе в 2-3 раза. Опасность поражения сохраняется, поэтому применяются индивидуальные защитные средства (коврики, рукавицы и т.д.).
41. Захисне заземлення: принципова схема, призначення, область застосування, принцип дії.
Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения людей электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, т.е. при замыкании на корпус.
Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Это достигается уменьшением потенциала заземленного оборудования, а также выравниванием потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по назначению к потенциалу заземленного оборудования.
Область применения защитного заземления – трехфазные трехпроводные сети напряжением до 1000В с изолированной нейтралью и выше 1000В с любым режимом нейтрали.
Рис. 1 – Принципиальная схема защитного заземления
а) – для сети с изолированной нейтралью
б) – для сети с заземленной нейтралью
42. Типи заземлюючих пристроїв. Їх переваги та недоліки.
В зависимости от различных условий режимов работы, видов грунтов заземляющие устройства классифицируются:
- по числу электродов: одиночные; групповые.
- по месту размещения заземлителей: выносные; контурные.
- по исполнению заземлителей: естественные; искусственные.
Выносные заземляющие устройства характеризуются тем, что его заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено оборудование или сосредоточен на некоторой части этой площадки, поэтому его еще называют сосредоточенным.
Недостаток: отдаленность от защитного оборудования.
Достоинство: возможность выбора места размещения электродов заземлителей, наименьшая удельная проводимость.
Контурные заземляющие устройства характеризуются тем, что электроды его заземлителя размещаются по контуру площадки, где находится оборудование, а также внутри этой площадки (распределенные заземляющие устройства).
Достоинство: возможность выравнивания потенциалов.
Недостаток: при ремонтных работах возрастает возможность нарушения непрерывности соединения.
Дата публикования: 2015-01-15; Прочитано: 238 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!