
- •Вопрос 1:
- •Вопрос 2:
- •Вопрос 3:
- •Вопрос 4:
- •Вопрос 5:
- •Вопрос 6:
- •Вопрос 7:
- •Вопрос 8:
- •Вопрос 9:
- •Вопрос 10:
- •Вопрос 11:
- •Вопрос 12:
- •Вопрос 13:
- •Вопрос 14:
- •Вопрос 15:
- •Вопрос 16:
- •Вопрос 17:
- •Вопрос 18:
- •Вопрос 19:
- •Вопрос 20:
- •Вопрос 21:
- •Вопрос 22:
- •Вопрос 23:
- •Вопрос 24:
- •Вопрос 25:
- •Вопрос 26:
- •Вопрос 27:
- •Вопрос 28/29:
- •Вопрос 30:
- •Вопрос 43
- •Вопрос 42:
- •Вопрос 41:
- •Вопрос 40:
- •Вопрос 39:
- •Вопрос 38:
Вопрос 41:
Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением (рисунок 3.10).
Защитное
заземление эффективно в сетях напряжением
до 1000 В с изолированной нейтралью
(полюсом). Принцип действия защитного
заземления заключается в том, что
человек, касающийся корпуса оборудования,
находящегося под напряжением за счет
короткого замыкания фазы
на
корпус, оказывается включенным параллельно
заземлителю с сопротивлением защитного
Рисунок 3.10
заземления
,
имеющим значительно меньшее сопротивление,
чем тело человека
.
В результате большая часть тока замыкания
на землю пойдет через заземлитель
(рисунок 3.10,а).
При
отсутствии заземлителя весь ток
пойдет
через тело человека, что может привести
к его поражению (рисунок 3.10,б). Для
уменьшения напряжения на заземлителе,
сопротивление защитного
заземления
нормируется.
В электроустановках напряжением до
1000 В оно должно быть не более 4 Ом.
Значение
зависит
также от мощности источника питания,
удельного сопротивления грунта и
эксплуатируемого оборудования. Для
заземления используют искусственные
и естественные заземлители. Естественные
заземлители – это находящиеся в
соприкосновении с землей электропроводящие
металлические конструкции и коммуникации
зданий и сооружений, за исключением
взрыво- и пожаро-опасных (нефтепроводы
и др.) Использование протяженных и
разветвленных заземлителей позволяет
снизить
и
выравнять потенциалы. Искусственные
заземлители представляют собой
совокупность собственно заземлителей
и заземляющих проводников, называемыми
заземляющим устройством.
Схема заземляющего устройства показана на рисунке 3.11.
1
– электроустановка
2 – заземляющий проводник
3 – магистральная шина
4 – соединительная полоса
5 – одиночные заземлители
n – количество одиночных
заземлителей (для получе-
ния необходимого
сопротивления заземления)
Рисунок 3.11
Расчет заземляющего устройства приведен в [16]. Требования к заземляющему устройству и его элементам, классификация и области применения заземляющего устройства подробно рассматриваются на лабораторных занятиях.
Вопрос 40:
Состояние изоляции в значительной мере определяет степень безопасности эксплуатации электроустановок. Уменьшение сопротивления изоляции ниже допустимых пределов может бить причиной коротких замыканий в сети, замираний на корпус и землю, что опасно для людей и электрооборудования. Сопротивлением изоляции или сопротивлением утечка называется сопротивление провода по отношению к земле. Оно складывается из сопротивления самого провода и последовательно включенных участков пути тока на землю (пола, почвы, слоя воздуха, изолятора и т. д.)
Возникновение тока короткого замыкания в электросети характеризуется аварийным режимом, при котором ток возрастает в несколько раз, и на участке короткого замыкания происходит пожар, если не срабатывает защита. Поэтому при выборе проводов и кабелей необходимо учитывать те условия окружающей среды, где они будут эксплуатироваться.
В зависимости от характеристики окружавшей среда помещения - признаются:
сухими - при относительной влажности воздуха до 60 %;
влажными - при относительной влажности 60-75 %;
сырыми - при относительной влажности свыше 75 % в течение длительного времени;
особо сырыми - при относительной влажности около 100 % (в этих помещениях стены, потолки и полы покрыты влагой);
жаркими - при температуре выше + 30 °С в течение длительного времени;
пыльными - при выделении пыли в таком количестве, что она оседает на проводах и проникает внутрь машин, аппаратов и т. п.;
с химически активной средой - при выделении паров, действуют разрушающе на изоляцию проводов;
взрывоопасная - при выделении горючих газов, паров и пыли в количестве, могущем образовать взрывоопасные смеси;
пожароопасными - при применении иди хранении горючих веществ. Неудовлетворительное состояние изоляция проводов и кабелей может вызвать смертельный исход при прикосновении к ним человека. Следует выделить два вида поражений электрическим током: электрический удар и местные электрические травмы. Различают следующие местные электротравмы: электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения