Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4, 9, 15, 16.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
101.24 Кб
Скачать

Решение

  1. Сопротивление растеканию тока одиночного электрода в системе защитного заземления определяется по формуле:

  1. Количество вертикальных заземлителей определяется по формуле:

  1. Длина соединительной полосы, выполненной из полосовой стали, определяется из соотношения для вертикальных электродов, расположенных по контуру:

  1. Соединительная полоса имеет свое сопротивление растеканию тока, которое определяется по формуле:

  1. Общее сопротивление заземляющего устройства определяется по формуле:

– коэффициент использования вертикального электрода, определяется с использованием линейной интерполяции по таблице. При с линейной интерполяцией получаем, что . Коэффициент использования горизонтальной полосы , определяется аналогично коэффициенту использования вертикального электрода:

  1. – значит результат получен правильно.

Выводы:

Для обеспечения требуемого защитного заземления при данных условиях расположения устройства и его параметрах необходимо использовать 8 вертикальных электродов, расположенных по контуру. Такая система защитного заземления обеспечивает сопротивление 2,425 Ом и удовлетворяет требованиям ГОСТа.

Контрольные вопросы

  1. Область применения и принцип действия защитного заземления.

Защитное заземление применяется в :

  • электроустановках напряжением до 1 кВ в трехфазных трехпроводных сетях переменного тока с изолированной нейтралью

  • электроустановках напряжением до 1 кВ в однофазных двухпроводных сетях переменного тока изолированных от земли;

  • электроустановках в сетях напряжением выше 1 кВ переменного и постоянного тока с любым режимом нейтрали или средней точки обмоток источников тока.

Защитное действие заземления основано на двух принципах. Первый - это отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. Второй - это снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и другими причинами. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования (уменьшением сопротивления заземлителя).

  1. Устройство защитного заземления.

Заземляющее устройство состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемую часть (точку) с заземлителем. Заземлитель может быть простым металлическим стержнем (чаще всего стальным, реже медным) или сложным комплексом элементов специальной формы.

  1. Виды заземлений и периодичность проверки состояния заземляющих устройств.

Мерой защиты от поражения электрическим током служит применение основных и дополнительных защитных средств, а так же применение защитных заземлений, выполнение технических и организационных мероприятий. Заземление:

- рабочее до 4 Ом

- защитное до 10 Ом

- измерительное до 100 Ом

Все заземления подвергаются испытаниям 2 раза в год, зимой в наибольшее промерзание почвы, летом в наибольшее высыхание почвы. Переносные заземления изготавливаются из многожильного медного провода, испытываются 1 раз в год и подвергаются внешнему осмотру перед применением. Заземление токоведущих частей производится в целях защиты работающих от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения к месту работы.

- Наружное заземление испытывается 2 раза в год, зимой и летом.

- Внутреннее заземление выполняется в виде заземляющей шины из многожильного алюминиевого провода сечением 16 мм2.

- Переносные заземления - многожильный медный провод с креплением на обоих концах. Периодичность проверки 1 раз в квартал. Если 5% жил повреждено, то переносное заземление изымается из пользования.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]