- •46.Испытания электроустановок.
- •45.Система горизонтального и вертикального эквипотенциального заземления
- •Исходные данные для расчета заземления
- •Минимальные размеры арматуры применяемые для монтажа заземляющих устройств
- •Цель расчета защитного заземления.
- •42.Система дополнительного уравнивания потенциалов для системы tn
- •1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
- •41.Система уравнивания потенциалов зданий
- •Система tn
- •40. Выполнение заземляющего устройства тп для снижения напряжения прикосновения до допустимых значений
Минимальные размеры арматуры применяемые для монтажа заземляющих устройств
1.2. Длина заземляющего стержня должна быть не меньше 1.5 – 2 м.
1.3. Расстояния между заземляющими стержнями берется из соотношения их длины, то есть: a = 1хL; a = 2хL; a = 3хL.
В зависимости от позволяющей площади и удобства монтажа заземляющие стрежни можно размещать в ряд, либо в виде какой ни будь фигуры (треугольник, квадрат и т.п.).
Цель расчета защитного заземления.
Основной целью расчета заземления является определить число заземляющих стержней и длину полосы, которая их соединяет.
44.Использование локального выравнивания электрических потенциалов (потенциаловыравнивающей сетки)
43,Особенности заземления оборудования обработки информации
Есть ГОСТ 50571.21 В.2 Использование локального выравнивания электрических потенциалов (потенциаловыравнивающей сетки) Действие обычных защитных проводников (РЕ-проводников) может быть многократно усилено применением локального выравнивания электрических потенциалов, выполненным в виде потенциаловыравнивающей сетки, вмонтированной в бетонный пол помещения в месте размещения оборудования информационных технологий (см. рисунок В.2). Степень выравнивания электрических потенциалов зависит от размера ячейки сетки чем меньше ячейка, тем лучшим будет выравнивание потенциалов.
В некоторых случаях соединение звездой радиально соединенных проводников функционального заземления для оборудования информационных технологий и защитного заземления может присоединяться к клемме главной шины заземления отдельным изолированным проводником. Второй метод основывается на использовании локального выравнивания электрических потенциалов (потенциаловыравнивающей сетки). Действие обычных защитных проводников (РЕ-проводников) может быть многократно усилено применением локального выравнивания электрических потенциалов, выполненным в виде потенциаловыравнивающей сетки, вмонтированной в бетонный пол помещения. Сетка реализуется там, где размещается IT-оборудование. Степень выравнивания электрических потенциалов зависит от размера ячейки сетки. Чем меньше ячейка, тем лучшим будет выравнивание потенциалов.
Как и в первом методе, дополнительную устойчивость от помех можно обеспечить путем полной изоляции целом цепей подачи питания для IT-оборудования, включая систему заземления и потенциаловыравнивающую сетку, от других цепей электроснабжения и систем заземления, а также от внешних проводящих частей, таких как строительные металлоконструкции.
В зависимости от частотного спектра действующих на оборудование информационных технологий помех и шага сетки (размера ячейки), этот метод может обеспечить достаточно низкий импеданс. Это позволяет решать большинство проблем, которые могут возникать у оборудования со средней помехоустойчивостью. Тем не менее, неудачная попытка поддерживать "закрытую" (вмонтированную в бетонный пол) сетку на всем протяжении помещения сама по себе может привести к проблемам, поскольку все потенциальные источники шума будут "проявляться" в системе. Поэтому особое внимание следует уделить шагу сетки для рассеяния возмущений от таких источников.
С ростом сложности методов организации заземления и эквипотенциального соединения обеспечивается более благоприятная среда для работы IT-оборудования
