Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КИА (твн певцов зу).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
267.26 Кб
Скачать

3 Проектирование заземляющего устройства по инженерной методике

В качестве вертикальных заземлителей выбираем стальные стержни диаметром 0,02 м и длиной 5,0 м, которые погружают в грунт. Верхние концы электродов располагают на глубине 0,7 м от поверхности земли. К ним приваривают горизонтальные электроды из круглой стали того же типа, что и вертикальные электроды.

Методика расчета заземляющего устройства приведена в [5].

Определяем расчетное сопротивление горизонтальных электродов по следующей формуле [5]:

, Ом, (3.1)

где - сопротивление горизонтальных электродов, Ом;

- удельное сопротивление грунта, Ом∙м;

- длина горизонтального заземлителя, м;

- диаметр стержня, м;

- глубина залегания горизонтальных электродов (контура), м.

, Ом.

Т.к. , то необходимо применение вертикальных стержней.

Определяем сопротивление растеканию одного вертикального электрода стержневого типа [5]:

, Ом, (3.2)

где - сопротивление вертикальных электродов, Ом;

- удельное сопротивление грунта, Ом∙м;

- длина вертикального электрода, м;

- расстояние от поверхности земли до центра стержня, м.

, Ом.

Предварительно с учетом отведенной территории наметим расположение вертикальных заземлителей: на основе результатов автоматизированного расчета из таблицы 3.1 принимаем 32 вертикальных электродов длиной 5 м по периметру (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 - Предварительное расположение вертикальных электродов по периметру заземляющего контура

Определяю расчетное сопротивление растеканию горизонтальных электродов с учетом экранирования вертикальных электродов. Отношение расстояния между электродами к их длине:

; (3.3)

. (3.4)

По табл. 10.5 [4] принимаю коэффициент использования горизонтальных электродов .

, Ом, (3.5)

, Ом.

Уточняю необходимое сопротивление вертикальных стержней:

, Ом, (3.6)

Ом.

Определяю число вертикальных электродов при коэффициенте использования , принятом по табл. 10.4 [4]:

, (3.7)

Окончательно принимаю к установке 32 вертикальных стержня, расположенных по периметру контура заземляющего устройства.

Масса металла для заземляющего устройства:

(3.8)

где mп.м. – масса погонного метра заземляющего стержня, кг/м;

=(lв.ст.∙nв.ст.+ 2∙(aЗ + bЗ),

где lв.ст. – длина вертикального заземляющего стержня;

nв.ст. – число вертикальных стержней заземляющего устройства;

Кз = 1,15 – коэффициент запаса.

aЗ, bЗ- длина, ширина заземляющего контура соответственно, м.

Масса погонного метра заземляющего стержня может быть найдена:

mп.м. = π∙ r2 ∙ρ , (3.9)

где r - радиус заземляющего стержня, м ;

ρ - плотность стали, кг/ м3;

В нашем случае марка стали - Ст3 (ГОСТ 360-94). Сталь марки Ст3 имеет плотность 7800 кг/м3. Тогда по (4.9) находим массу погонного метра заземляющего стержня:

mп.м. = 3.14 ∙ 0.012 ∙ 7800 = 2,45 кг/м.

Масса искусственного заземлителя при 32 вертикальных стержнях длиной L=5м:

MЗУ= 2,45 ∙ (5 ∙ 32+2 ∙ 36 + 2 ∙ 36) ∙ 1,15= 857 кг.