- •Глава 2. Исследование мер по повышению бесперебойности питания ответственных потребителей. 35
- •Глава 3. Построение системы питания и защиты ответственных потребителей в сетях с переходом с системы заземления tn на систему заземления it 58
- •Глава 4. Программный комплекс и расчетно-экспериментальное исследование сетей с переходом от системы заземления tn к системе заземления it 93
- •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 Выбор системы заземления нейтрали при питании ответственных потребителей
- •1.2.1 Система заземления tn
- •1.2.2 Система заземления it
- •1.2.3 Система заземления tt
- •1.2.4 Анализ систем заземления нейтрали и выбор наилучшей с точки зрения бесперебойности питания потребителя
- •1.3 Основные положения защиты от поражения электрическим током
- •1.4 Электрофизические реакции при протекании электрического тока через тело человека
- •1.5 Анализ требований к времени отключения токов повреждения в сетях 0,4 кВ в соответствии с новой нормативной базой
- •1.6 Выводы к первой главе
- •Глава 2. Исследование мер по повышению бесперебойности питания ответственных потребителей.
- •2.1 Электроснабжение ответственных потребителей от источников бесперебойного питания статического типа как мера повышения бесперебойности
- •2.1.1 Источники бесперебойного питания резервного типа (passive standby)
- •2.1.2 Источники бесперебойного питания линейно-интерактивного типа (line interactive)
- •2.1.3 Источники бесперебойного питания с двойным преобразованием (double conversion)
- •2.1.4 Структура схем электроснабжения ответственных потребителей с источниками бесперебойного питания статического типа
- •2.1.4.1 Системы с параллельным резервированием
- •2.1.4.2 Схема с последовательным резервированием
- •2.2 Использование системы заземления it в сетях питания ответственных потребителей как меры по повышению бесперебойности
- •2.2.1 Первое замыкание
- •2.2.1.1 Сеть it с изолированной и нераспределенной нейтралью
- •2.2.1.2 Сеть it с заземленной через сопротивление и нераспределенной нейтралью
- •2.2.1.3 Сеть it с изолированной и распределенной нейтралью
- •2.2.2 Второе замыкание при не устраненном первом
- •2.2.2.1 Сеть it с нераспределенной нейтралью и общим заземлителем потребителей
- •2.2.2.2 Сеть it с распределенной нейтралью и общим заземлителем потребителей
- •2.2.2.3 Сеть it с нераспределенной нейтралью и отдельными заземлителями потребителей
- •2.2.2.4 Сеть it с распределенной нейтралью и отдельными заземлителями потребителей
- •2.3 Использование разделительного трансформатора как меры по переходу на систему заземления it.
- •2.4 Выводы ко второй главе
- •Глава 3. Построение системы питания и защиты ответственных потребителей в сетях с переходом с системы заземления tn на систему заземления it
- •3.1 Расчёт токов короткого замыкания и проверка эффективности работы защиты при косвенном прикосновении на участке tn при питании через понижающий трансформатор
- •3.1.1 Расчет токов однофазного короткого замыкания на участке tn
- •3.1.2 Методика проверки эффективности работы защиты при косвенном прикосновении на участке tn при питании через понижающий трансформатор
- •3.2 Расчёт токов короткого замыкания и проверки защиты при косвенном прикосновении на участке tn при питании от ибп статического типа
- •3.2.1 Расчет тока однофазного кз на участке tn в инверторном режиме работы
- •3.2.2 Расчет тока однофазного кз на участке tn в режиме работы от сети
- •3.2.3 Сравнение инверторного режима работы и режима работы от сети при расчете тока однофазного кз
- •3.2.4 Методика проверки эффективности защиты при косвенном прикосновении на участке tn при питании от ибп статического типа
- •3.3 Расчет токов и проверка эффективности работы защиты при косвенном прикосновении при питании через понижающий трансформатор на участке it
- •3.4 Расчёт токов короткого замыкания при питании от ибп статического типа на участке it
- •3.4.1 Расчет тока кз в инверторном режиме и режиме работы от сети в сетях с нераспределенной нейтралью
- •3.4.2 Расчет тока двухфазного кз в инверторном и режиме работы от сети в сетях с распределенной нейтралью
- •3.5 Проверка эффективности работы защиты при косвенном прикосновении при питании от ибп статического типа
- •3.6 Методика построения системы электроснабжения ответственного потребителя в действующей сети tn с переходом на систему it
- •3.7 Выводы к третьей главе
- •Глава 4. Программный комплекс и расчетно-экспериментальное исследование сетей с переходом от системы заземления tn к системе заземления it
- •4.1 Программный комплекс «Выбор кабелей в сетях до 1 кВ»
- •4.1.1 Выполняемые функции
- •4.1.2 Структура и ведение баз данных нормативно-технической информации
- •4.1.3 Входные данные
- •4.1.4 Выходные данные
- •4.2 Расчетно-эксперементальное исследование методов расчета токов кз в сетях с переходом от системы заземления tn к системе заземления it
- •4.3 Расчетно-эксперементальное исследование методов расчета токов кз сетях с переходом от системы заземления tn к системе заземления it при питании от ибп
- •4.4 Выводы к четвертой главе
- •Заключение
- •Список используемых источников
- •Приложение 1
- •Приложение 2
3.3 Расчет токов и проверка эффективности работы защиты при косвенном прикосновении при питании через понижающий трансформатор на участке it
Система IT обеспечивает самую высокую степень бесперебойности электроснабжения, пожаро- и электробезопасности. В России ПУЭ рекомендует применять ее «при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю» (п. 1.7.58 [9]), т.е. для потребителей, требующих высокой степени бесперебойности питания. В Норвегии, например, она используется в городских сетях, во Франции - в заводских. Во Франции нормы требуют обязательного ее использования в сетях, питающих общественные здания [8].
Основным преимуществом системы IT является то, что при первом замыкании на землю быстрое отключение не требуется. При двойном замыкании установка автоматически отключается с помощью аппаратов защиты от сверхтоков. Таким образом, автоматическое отключение должно происходить только при двойном замыкании. В этом случае напряжение косвенного прикосновения может быть опасным, и защита от сверхтоков должна обеспечить отключение хотя бы одного из двух поврежденных участков.
Если нейтральный провод не распределен по сети (распределены три фазы и, возможно, РЕ-проводник), то ток двойного замыкания IK определяется линейным напряжением сети. Если рабочий нейтральный провод распределен, то возможно двойное замыкание между нейтральным и фазным проводами, тогда ток IK определяется фазным напряжением сети. Кроме того, этот ток может быть вдвое меньше соответствующего тока в аналогичной сети TN, если два одинаковых электроприемника, в которых произошли замыкания на корпус (в первом – фазы, во втором — нейтрали), равноудалены от источника питания. В этом случае длина и сопротивление петли фаза-нуль будут вдвое больше, чем для одного электроприемника в сети с системой TN, а ток IK - вдвое меньше. Именно этот ток должен быть принят за расчетный для проверки автоматического отключения.
Расчет токов КЗ производится по приближенным формулам, представленным во второй главе, либо по точной формуле согласно ГОСТ 28249-93. В соответствии с [34] при электроснабжении электроустановок напряжением до 1 кВ через понижающий трансформатор ток двухфазного КЗ рассчитывают по формуле (3.14)
(3.14)
Для надежного отключение необходимо обеспечить выполнение условия (3.15):
,
(3.15)
где ITO - уставка срабатывания токовой отсечки автоматического выключателя, A; IK - ток двойного замыкания.
Если это условие не выполняется, необходимо, как и для случая с системой TN, применять дополнительные меры, наиболее распространенным из которых являются установка УЗО и увеличение сечения проводников.
Так же, как и при использовании системы заземления TN, в электроустановках с системой заземления IT максимальная длина линии ограничивается параметрами устройств защиты от сверхтоков. Максимально допустимая длины кабеля Lm, при которой обеспечивается требуемый уровень токов КЗ для гарантированного автоматического отключения питания выражается:
• при нераспределенной нейтрали (3.16):
,
(3.16)
• при распределенной нейтрали (3.17):
,
(3.17)
