
- •Московский энергетический институт (технический университет)
- •Задание на магистерскую диссертацию
- •Обоснование выбора темы диссертационной работы
- •2. Консультации по разделу
- •3. Консультации по разделу
- •4. План работы над магистерской диссертацией
- •5. Рекомендуемая литература
- •Краткие сведения о студенте:
- •Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •Глава 1. Электроснабжение ответственных потребителей. Анализ требований к времени отключения токов повреждения в сетях 0.4 кВ в соответствии с новой нормативной базой.
- •1.1. Электроснабжение ответственных потребителей.
- •1.2. Электроснабжение ответственных потребителей от источников бесперебойного питания статического типа.
- •1.3. Основные положения защиты от поражения электрическим током.
- •1.4. Выбор системы заземления нейтрали при питании ответственных потребителей.
- •1.4.1. Система заземления tn.
- •1.4.2. Система заземления it.
- •1.4.3. Система заземления tt.
- •1.5. Электрофизические реакции при протекании электрического тока через тело человека
- •1.6. Анализ требований к времени отключения токов повреждения в сетях 0.4 кВ в соответствии с новой нормативной базой.
- •Глава 2. Методики расчета токов кз и проверки эффективности работы защиты при косвенном прикосновении в сетях с системой заземления tn.
- •2.1. Методика расчёта токов короткого замыкания и проверки эффективности работы защиты при косвенном прикосновении в сетях tn при питании через понижающий трансформатор
- •2.1.1. Расчет токов однофазного короткого замыкания в сетях tn.
- •2.1.2. Методика проверки эффективности работы защиты при косвенном прикосновении в сетях tn при питании через понижающий трансформатор.
- •Продолжение таблицы 2.2
- •2.2. Методика расчёта токов короткого замыкания и проверки защиты при косвенном прикосновении в сетях tn при питании от ибп статического типа.
- •2.2.1 Расчет тока однофазного кз в сетях tn в инверторном режиме работы.
- •2.2.2 Расчет тока однофазного кз в сетях tn в режиме работы от сети.
- •2.2.3. Сравнение инверторного режима работы и режима работы от сети при расчета тока однофазного кз.
- •2.2.4. Методика проверки эффективности защиты при косвенном прикосновении в сетях tn при питании от ибп статического типа.
- •Глава 3. Методики расчета токов кз и проверки эффективности работы защиты при косвенном прикосновении в сетях с системой заземления it.
- •3.1. Методика расчёта токов короткого замыкания в сетях it при питании через понижающий трансформатор.
- •3.1.1. Первое замыкание.
- •3.1.1.1. Сеть it с изолированной и нераспределенной нейтралью.
- •3.1.1.2. Сеть it с заземленной через сопротивление и нераспределенной нейтралью.
- •3.1.1.3. Сеть it с изолированной и распределенной нейтралью.
- •3.1.2. Второе замыкание при не устраненном первом.
- •3.1.2.1. Сеть it с нераспределенной нейтралью и общим заземлителем потребителей.
- •3.1.2.2. Сеть it с распределенной нейтралью и общим заземлителем потребителей.
- •3.1.2.3. Сеть it с нераспределенной нейтралью и отдельными заземлителями потребителей.
- •3.1.2.4. Сеть it с распределенной нейтралью и отдельными заземлителями потребителей.
- •3.2. Методика проверки эффективности работы защиты при косвенном прикосновении при питании через понижающий трансформатор.
- •3.3. Методики расчёта токов короткого замыкания при питании от ибп статического типа в сетях it.
- •3.3.1. Расчет тока кз в инверторном режиме и режиме работы от сети в сетях с нераспределенной нейтралью.
- •3.3.2. Расчет тока двухфазного кз в инверторном и режиме работы от сети в сетях с распределенной нейтралью.
- •3.4. Методика проверки эффективности работы защиты при косвенном прикосновении при питании от ибп статического типа.
- •3.5. Дополнительные мероприятия по обеспечению защиты при косвенном прикосновении при электроснабжении от источников бесперебойного питания.
- •3.6. Рекомендации по проектированию систем электроснабжения с источниками бесперебойного питания статического типа.
- •Заключение
- •Список используемых источников
1.3. Основные положения защиты от поражения электрическим током.
Помимо проблемы бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей также стоит проблема обеспечения защиты от поражения человека электрическим током. Основное правило защиты от поражения электрическим током сформулировано в нормативных документах следующим образом: «Опасные токоведущие части не должны быть доступными, а доступные проводящие части не должны быть опасными (в нормальных условиях и при наличии неисправности)» [6,10,11].
Таким образом, современная система электробезопасности должна обеспечивать защиту человека от поражения в двух наиболее вероятных опасных случаях:
при прямом прикосновении к токоведущим частям электрооборудования;
при косвенном прикосновении к токопроводящим частям электрооборудования.
Под косвенным прикосновением понимают [10] прикосновение человека к открытым проводящим частям оборудования, на которых в нормальном режиме электроустановки отсутствует электрический потенциал, но при каких-либо неисправностях, вызывающих нарушение изоляции или ее пробой на корпус, на этих частях возможно появление опасного (если превосходит допустимое значение 50 В) для жизни человека потенциала (рисунок 1.4). Основной характеристикой прямого прикосновения является то, что наличие защитного проводника никак не влияет на эффективность защиты при прямом прикосновении и какой бы ни была система заземления нейтрали, ток, возвращающийся к источнику питания, равен току, протекающему через тело человека. Основной характеристикой косвенного прикосновения является то, что через человека никогда не протекает полный ток повреждения (всегда какая-то часть, зависящая от типа системы заземления).
Рисунок 1.4 – Прямое (А) и косвенное (Б) прикосновения.
Согласно 12 защитные меры при косвенном прикосновении бывают двух видов:
без автоматического отключения питания:
использование систем безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН);
защита посредством ограничения энергии разряда;
применение оборудования класса II или с равноценной изоляцией;
использование изолирующих помещений, зон, площадок;
применение электрического разделения цепей;
применение системы местного уравнивания потенциалов;
с использованием автоматического отключения питания, которое почти всегда необходимо, так как предыдущие мероприятия могут быть применены лишь в небольшом количестве случаях. Следует отметить, что [10] диктует для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в электроустановках типа TN применение автоматического отключения питания и лишь в случае невозможности обеспечения заданного времени отключения защита при косвенном прикосновении может быть выполнена с применением мер без автоматического отключения питания.
Автоматическое отключение установки или ее части при повреждении изоляции должно происходить за такое время (приведенное в табл. 1.7.79 [10]), при котором напряжение прикосновения (разность потенциалов между двумя проводящими частями или проводящей частью и землей) не представляет опасности для человека. Чем больше напряжение прикосновения, тем быстрее должно происходить отключение.
Время автоматического отключения питания разнится в зависимости от применяемой системы заземления ТN, IT, TT. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.