
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.