Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3682.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
7.77 Mб
Скачать

Экспериментальная часть

Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, сопротивления заземляющего устройства и удельного сопротивления грунта осуществляется на измерительном стенде, который включает в себя измерительные приборы, модель трёхфазной электрической сети и имитатор грунта с электродами.

Измерение сопротивления изоляции электрооборудования осуществляется с помощью мегаомметра. Сопротивление изоляции трёхфазной электрической сети измеряется попарно между фазными проводами и между каждым фазным проводом и землей, а у понижающего трансформатора – между первичной и вторичной обмотками и экраном.

Порядок и особенности выполнения экспериментальных исследований приведены в материалах лабораторного стенда.

При расчете заземляющего устройства используется значение

ρРАСЧ = ρψ, (5)

где ψ – коэффициент, учитывающий влажность грунта, соответствующую варианту задания, и его тип, выбираемый в соответствии со значением ρ из таблицы стенда.

Данные по измеренным сопротивлениям изоляции заносятся в таблицу, указанную на стенде, и делаются выводы. На основе полученного значения ρРАСЧ для заданного варианта задания произвести расчет заземляющего устройства по нижеприведенной методике.

Расчёт заземляющего устройства

Целью расчёта заземляющего устройства является определение числа вертикальных электродов и длины соединительной полосы группового искусственного заземлителя, необходимых для удовлетворения нормативных требований. Исходной для расчёта величиной является определённое по формуле (5) значение ρРАСЧ .

Для однородного грунта порядок расчёта может быть следующим.

  1. Согласно требованиям ПУЭ (см. с. 34) определяется нормативное значение сопротивления заземляющего устройства RЗУН для электроустановок с рабочим напряжением до 1000 В. Если пренебречь сопротивлением заземляющего проводника, то допустимое сопротивление группового заземлителя RЗД = RЗУН.

  2. При наличии естественного заземлителя (в данной работе – металлическая труба с заданной в таблице вариантов длиной LЕ) рассчитывается величина его сопротивления:

RЕ = {ρРАСЧ/(2πLЕ)}ln{(LЕ)2/(d h)},

где d = 0,05 м – диаметр трубы; h = 0,5 – 2 м – глубина расположения трубы в грунте (можно взять любое значение из указанного диапазона).

  1. Если RЕ > RЗД , то параллельно естественному заземлителю необходимо подключить искусственный заземлитель с максимально допустимым сопротивлением RИД = RЕ RЗД /(RЕ - RЗД).

Если естественный заземлитель отсутствует, то в качестве допустимого значения сопротивления искусственного заземлителя следует принять: RИД = RЗД .

  1. Определяется величина сопротивления одиночного вертикального заземлителя (электрода) длиной LВ, м (см. таблицу вариантов на измерительном стенде) RЗО = ρРАСЧ / LВ.

  2. Ориентировочно определяется начальное число вертикальных электродов n = int[RЗО /RИД] + 1, где int[…] обозначает целую часть выражения, стоящего в скобках.

  3. В соответствии с расположением вертикальных электродов по варианту задания определяют длину соединительной полосы LП с учетом расстояния между электродами а, из заданного соотношения a/LВ:

LП = a(n1) – если вертикальные электроды располагаются в ряд;

LП = an – если вертикальные электроды располагаются по контуру.

  1. По таблице (см. с. 39) определяют коэффициенты использования вертикальных электродов ηВ и соединительной полосы ηП .

  2. Определяется сопротивление соединительной полосы растеканию тока: RП = 2ρрасч /(LПηП).

  3. Определяется сопротивление группового вертикального заземлителя, состоящего из n параллельно соединённых электродов:

RЗГВ = RЗО /(nηВ).

10. Определяется результирующее значение сопротивления группового искусственного заземлителя как результат параллельного соединения RЗГВ и RП : RИ = RЗГВ RП /(RЗГВ + RП).

  • Если RИ > RИД, то необходимо увеличить количество вертикальных электродов n и повторить расчёт начиная с п. 5.

  • Если RИ < 0,7 RИД, то при n >3 необходимо уменьшить количество вертикальных электродов n и повторить расчёт начиная с п. 5.

В любом случае конечное значение RИ искусственного группового заземлителя не должно превышать величину RИД .

Коэффициенты использования вертикальных электродов

и горизонтальной соединительной полосы

Отношение расстояния между электродами к их длине  (a/LВ )

При размещении электродов в ряд

При размещении электродов по контуру

n

ηВ

ηП

n

ηВ

ηП

1

2

0,85

0,85

4

0,69

0.45

4

0,73

0,77

6

0,61

0,40

6

0,65

0,72

10

0,56

0,34

10

0,59

0,62

20

0,47

0,27

20

0,48

0,42

40

0,41

0,22

2

2

0,91

0,94

4

0,78

0,55

4

0,83

0,80

6

0,73

0,48

6

0,77

0,78

10

0,68

0,40

10

0,74

0,75

20

0,63

0,32

20

0,67

O,56

40

0,58

0,29

3

2

0,94

0,96

4

0,85

0,70

4

0,89

0,92

6

0,80

0,64

6

0,85

0,88

10

0,76

0,56

10

0,81

0,82

20

0,71

0,45

20

0,76

0,68

40

0,66

0,39

Содержание отчёта

1. Результаты испытаний изоляции, оформленные в виде таблицы.

2. Схема и результаты измерения сопротивления заземляющего устройства и выводы о его соответствии нормам.

3. Схема и результат измерения удельного сопротивления грунта, вывод о типе грунта.

4. Расчёт заземляющего устройства.

Контрольные вопросы

  1. Изоляция, её виды, нормирование и контроль.

  2. Заземление, его виды, нормирование и контроль.

  3. Явления растекания тока в грунте.

Библиографический список

  1. Долин П. А. Основы техники безопасности в электроустановках.М.: Энергоатомиздат, 1984, 2003.

  2. Охрана труда в электроустановках /Под ред. Б. А. Князевского. М.: Энергоатомиздат, 1983.

  3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 2003.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]