
- •1 Общая часть
- •1.1 Краткая технология производства
- •1.2 Характеристика потребителей электроэнергии
- •2 Расчетная часть
- •2.1 Выбор схемы и конструктивного выполнения электрической силовой
- •2.2 Расчет электрических нагрузок
- •2.3 Выбор типа мощности трансформаторов тп
- •2.4 Расчет компенсации реактивной мощности
- •2.5 Расчет параметров и выбор аппаратов защиты распределительной сети
- •2.6 Расчет распределительной сети, выбор проводников
- •2.7 Расчет питающей сети и выбор электрооборудования тп
- •2.8 Расчет сечения жил и выбор питающих кабелей тп
- •2.9 Расчет токов короткого замыкания цеховой сети
- •2.10 Расчет заземляющего устройства
2.10 Расчет заземляющего устройства
|
|
|
|
|
|
КП 0055336 ЭЛ-23-09 |
Лист |
|
|
|
|
|
|
||
27 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
На электрических станциях и подстанциях применяются следующие виды заземлений: рабочее заземление, грозозащитное и защитное. Заземлители подразделяются на естественные и искусственные.
|
|
|
|
|
|
КП 0055336 ЭЛ-23-09 |
Лист |
|
|
|
|
|
|
||
28 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
Количество заземлителей определяется расчетом, в зависимости от необходимого сопротивления заземляющего устройства. Расчет заземляющего устройства выполняем в следующем порядке:
(69)
Находим сопротивление заземляющих установок:
(70)
Согласно ТКП принимаем Rз = 4 Ом.
Определяем расчетное сопротивление грунта:
(71)
где Ксез - коэффициент сезонности, учитывает промерзание и просыхание
грунта, принимается по [ ] в зависимости от климатической зоны и типа электрода, для вертикальных заземлителей Ксез = 1,5, для горизон-тальных - Ксез = 3,5;
ρ – удельное сопротивление грунта, ρ = 100 Ом · м;
k - коэффициент, учитывающий состояние грунта при измерении, при средней влажности k = 1.
Определяем расчетное сопротивление грунта для вертикальных и горизонтальный заземлителей:
Принимаем к установке вертикальный заземлитель - прутковый электрод.
Определяем сопротивление вертикальных заземлителей:
(72)
где k - числовой коэффициент вертикального заземлителя, для круглых
сечений k = 2;
l – длина электрода, принимаем l = 5 м;
d - внешний диаметр электрода, принимаем d = 0,012 м;
hср - глубина заложения заземлителя, равная расстоянию от поверхности земли до середины электрода, hср = 3 м.
Определяем теоретическое число вертикальных заземлителей:
(73)
Принимаем девять электродов.
Принимаем к установке горизонтальный заземлитель — полосовая сталь.
Принимаем выносное заземление.
Определяем сопротивление горизонтального заземлителя:
(74)
где k - числовой коэффициент горизонтального заземлителя, для прямо-
угольного сечения k = 2;
l – длина полосовой стали;
d – ширина полосы, принимаем d = 0,04 м;
h - глубина заложения заземлителя, h = 0,8 м.
Длина полосовой стали рассчитывается:
(75)
где а - расстояние между двумя соседними заземлителями, равное 5 м.
Определяем сопротивление горизонтального заземлителя:
Зная теоретическое число вертикальных заземлителей и расстояние между ними принимаем по [ ] коэффициент использования вертикальных и горизонтальных заземлителей: ηв = 0,56, ηг = 0,62.
Действительное число вертикальных заземлителей:
(76)
Т.к. nд > nт, то принимаем nд = nт = 13 шт.
По nд находим новый коэффициент использования ηв’ = 0,56 и определяем расчетное сопротивление заземляющего устройства:
(77)
Т.к. Rрасч > Rи, то увеличиваем число вертикальных электродов: nд = 14 шт., ηв’’ = 0,62. Определяем новое сопротивление заземляющего устройства:
Принимаем к монтажу 14 прутковых электродов.
|
|
|
|
|
|
КП 0055336 ЭЛ-23-09 |
Лист |
|
|
|
|
|
|
||
29 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
Литература
|
|
|
|
|
|
КП 0055336 ЭЛ-23-09 |
Лист |
|
|
|
|
|
|
||
30 |
|||||||
|
|
|
|
|
|