Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс лекций ПЭУ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
576.83 Кб
Скачать

15. Взаимосвязь проблем качества электроэнергии и электромагнитной совместимости электротехнических устройств.

На объектах энергетики источниками ЭМ воздействий, которые оказывают негативное влияние на автоматические системы управления электротехническими объектами являются:

1) переходные процессы в цепях высокого напряжения, при коммутации силовыми выключателями и разъединителями;

2) переходные процессы в цепях высокого напряжения при коротком замыкании разрядников и ограничителей перенапряжения;

3) электрические и магнитные поля промышленной частоты, создаваемые силовым оборудованием подстанции;

4) переходные процессы в заземляющих устройствах подстанции, обусловленные токами короткого замыкания промышленной частоты и токами молнии;

5) быстрые переходные процессы при коммутациях в индуктивных цепях низкого напряжения;

6) переходные процессы при ударах молнии непосредственно в объект или в близи него;

7) разряды статического электричества;

8) ЭМ возмущения оперативного тока.

ЭМ влияния могут проявляться в виде обратимых и необратимых нарушений. Обратимые: шум в телефонном разговоре; необратимые: сбой в работе релейной защиты приведенных к отключению электрооборудования.

16. Защита электроперсонала при работах в зоне действия эм полей. Допустимое время работы.

17. Защитное заземление.

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением (рисунок 3.10).

Защитное заземление эффективно в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью (полюсом). Принцип действия защитного заземления заключается в том, что человек, касающийся корпуса оборудования, находящегося под напряжением за счет короткого замыкания фазы   на корпус, оказывается включенным параллельно заземлителю с сопротивлением защитного

Рисунок 3.10

заземления  , имеющим значительно меньшее сопротивление, чем тело человека  . В результате большая часть тока замыкания на землю пойдет через заземлитель (рисунок 3.10,а).

При отсутствии заземлителя весь ток   пойдет через тело человека, что может привести к его поражению (рисунок 3.10,б). Для уменьшения напряжения на заземлителе, сопротивление защитного заземления   нормируется. В электроустановках напряжением до 1000 В оно должно быть не более 4 Ом. Значение   зависит также от мощности источника питания, удельного сопротивления грунта и эксплуатируемого оборудования. Для заземления используют искусственные и естественные заземлители. Естественные заземлители – это находящиеся в соприкосновении с землей электропроводящие металлические конструкции и коммуникации зданий и сооружений, за исключением взрыво- и пожаро-опасных (нефтепроводы и др.) Использование протяженных и разветвленных заземлителей позволяет снизить   и выровнять потенциалы. Искусственные заземлители представляют собой совокупность собственно заземлителей и заземляющих проводников, называемыми заземляющим устройством.

Схема заземляющего устройства показана на рисунке 3.11.

1 – электроустановка

2 – заземляющий проводник

3 – магистральная шина

4 – соединительная полоса

5 – одиночные заземлители

   n – количество одиночных

заземлителей (для получе-

ния необходимого

сопротивления заземления)

Рисунок 3.11