Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bokhan_shpory_letnyaya_sessia_3_kurs.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2 Мб
Скачать

51.Способы заземления нейтрали в электроустановках.

Заземление — электрическое соединение предмета из проводящего материала с землёй. Заземление состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемое устройство с заземлителем.

Электроустановки в зависимости от режима нейтрали ЭС делят на:

  • ЭС 110 кВ и выше - сети с эффективно заземленной нейтралью;

  • ЭС 380 кВ - сети с глухозаземленной нейтралью;

  • ЭС среднего напряжения (6-35 кВ): с изолированной нейтралью, резонансно-заземлённой нейтралью и резистивно-заземлённой нейтралью.

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока): Rз<=4 Ом

Типы заземления

T

Система TN-C предложена немецким концерном АЭГ в 1913 году. Рабочий ноль и PE-проводник в этой системе совмещены в один провод. Самым большим недостатком было образование линейного напряжения (в 1,732 раза выше фазного) на корпусах электроустановок при аварийном обрыве нуля.

N-C

1,1

1,2

1,3

N

PE

T

На замену условно опасной системы TN-C в 1930-х была разработана система TN-S, рабочий и защитный ноль в которой разделялись прямо на подстанции, а заземлитель представлял собой довольно сложную конструкцию металлической арматуры. Таким образом, при обрыве рабочего нуля в середине линии, корпуса электроустановок не получали линейного напряжения

N-S :

1,1

1,2

1,3

N

PE

TN-C-S: разделение нулей происходит в середине линии, однако в случае обрыва нулевого провода до точки разделения корпуса окажутся под линейным напряжением, что будет представлять угрозу для жизни при касании.

  1. Заземление

  2. Электроустановка

РЕ- защитное заземление

52.Замыкания на землю в сетях с незаземленной нейтралью.

Общая характеристика. Если нейтрали обмоток электрических машин незаземлены, то при нарушении фазной изоляции ток повреждения оказывается небольшим: его величина определяется проводимостями фазной изоляции и переходным сопротивлением в месте замыкания на землю. Сопротивлением элементов фазных цепей можно пренебречь.

Проводимости фазной изоляции обусловлены, во-первых, емкостями СА, СВ, СС фаз относительно земли, во-вторых, активными сопротивлениями изоляции. Обычно активные проводимости фазной изоляции малы и одинаковы: GA = GB = GC = G.

Напряжения источника питания будем считать симметричными по фазам:

UА = Uф, UВ = а² Uф, UС = аUф,

где а – оператор фазы.

  • напряжение смещения нейтрали (для незаземленной сети равно эквивалентной ЭДС трехфазной цепи между точками Н и З):

  • коэффициент емкостной несимметрии : .

  • степень несимметрии напряжений (%):

  • коэффициент успокоения:

Степень несимметрии кабельных сетей и напряжение смещения нейтрали, равны нулю, d=2-4 %. Степень несимметрии воздушных сетей лежит в диапазоне 0,5...2 %, d=2-6%.

При замыкании фазы на землю в сети с незаземленной нейтралью:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]