Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вопросы и ответы БЖД.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
353.28 Кб
Скачать

34. Требования пуэ к сопротивлениям фазного и нулевого защитного.

Согласно требованиям ПУЭ, нулевой защитный проводник должен иметь повторные заземления лишь на воздушных линиях электропередачи, где он совмещается с нулевым рабочим проводом. При этом каждое повторное заземление должно иметь сопротивление не более чем 60 Ом при напряжении 220 /127 В, 30Ом при 380/220 В и 150Ом при 660/380 В; суммарное сопротивление всех повторных заземлений должно быть не более 20 Ом при 220/127 В, 10 Ом при 380/220 В, 5 Ом при 660/380 В. Так же ПУЭ устанавливает, чтобы сопротивление нулевого защитного провода не превышало сопротивление фазного провода более, чем в 2 раза.

35. Назначение повторного заземления нулевого провода.

Назначение повторного заземления нулевого проводника - уменьшение опасности поражения людей током, возникающем при обрыве этого проводника и замыканий фазы на корпус за местом обрыва. При случайном обрыве нулевого защитного проводника и замыкании фазы на корпус (за местом обрыва) отсутствие повторного заземления приведет к тому, что напряжение относительно земли обрывного участка проводника и всех присоединенных к нему корпусов окажется равным фазному напряжению сети. Это напряжение безусловно опасное для человека будет существовать длительное время, поскольку поврежденная установка автоматически не отключится и ее будет трудно обнаружить среди исправных установок, чтобы отключить вручную. Если же нулевой защитный проводник будет иметь повторное заземление, то при его обрыве сохранится цепь тока Iз черех землю, в результате чего напряжение зануленных корпусов, находящееся за местом обрыва снизится до значения и, вместе эти напряжения будут равны фазному. Если Rп=Rо, то корпуса, присоединенные к нулевому защитному проводнику как до, так и после места обрыва, будут иметь одинаковое напряжение: Uз=Uо=0.5Uф. Этот случай является наименее опасным, ток или при других соотношениях Rп и Rо часть корпусов будет находится под напряжением, большим 0.5Uф. Следовательно, повторное заземление значительно уменьшает опасность поражения током, возникающую в результате обрыва нулевого защитного проводника, но не может устранить ее полностью т.е. не может обеспечить максимальных условий безопасности, которые существовали до обрыва. В связи с этим требуется тщательная прокладка нулевого защитного проводника, чтобы исключить возможность ее обрыва по любой причине. Поэтому в нулевом защитном проводнике в отличии от нулевого рабочего провода запрещается ставить предохранители, рубильники и др. приборы, которые могут нарушить его целостность.

  1. Для каких целей определяется значение тока короткого замыкания?

Величина тока КЗ определяется для того, чтобы определить вид защиты от него. Выбираются предохранители, автоматические выключатели, имеющие некоторое номинальное значение тока отключения. Если ток КЗ будет меньше тока отключения, то защита не сработает и поврежденная установка не будет автоматически отключена от сети.

  1. Область применения трехпроводных электрических сетей с изолированной нейтралью.

Область применения: электроэнергетика.

При повышенных требованиях электробезопасности рекомендуется применять установки с изолированной нейтралью.

  1. Чем объяснить, что опасность поражения различны в симметричных и несимметричных сетях?

  1. Периодический контроль изоляции, приборы контроля.

Периодический контроль сопротивления изоляции производится на отключенной установке, при этом измеряется сопротивление изо­ляции отдельных участков сети, электрических аппаратов, машин и т.п. В сети измеряется сопротивление изоляции каждой фазы относи­тельно земли и между фазами. Сопротивление изоляции каждого уча­стка в сетях напряжением до 1000 В должно бить не ниже 0,5 МОм. Для электрических аппаратов и машин нормы другие, поэтому они от­ключаются от сети, и сопротивление их изоляции измеряется отдельно [3].

Измерение производится мегаомметром, который состоит из ге­нератора постоянного токи с ручным приводом, логометра и добавочных сопротивлений (Рис. 3). Скорость вращения рукоятки провода должна обеспечить требуемую величину измерительного напряжения генератора. Так как сопротивление изоляции сети нелинейно зависит от приложенного напряжения (Рис. 4), то дня измерения сопротивления изоляции должен быть использован мегаомметр с измеритель­ным напряжением генератора не ниже рабочего напряжения сети или несколько больше, что позволяет проверить и электрическую проч­ность изоляции.

ПТЭ и ПГБ регламентируется напряжение мегаомметра в зависим­ости от номинального напряжения электроустановки.