Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Монтаж эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предп

..pdf
Скачиваний:
39
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
21.93 Mб
Скачать

Рис. 3.1. Распределение потенциалов при растекании тока в земле с одиночного вертикального заземлителя

Приняв Uз « Unp, получим силу тока, проходящего через тело человека:

Следовательно, чем меньше сопротивление заземлителя, тем меньше сила тока, проходящего через тело человека. Человек, находящийся в зоне растекания тока, оказывается под воздействием разности потенциалов, значение которой зависит от длины шага (0,8 м) и расстояния человека от заземлителя.

Разность потенциалов, определяемая шагом человека, называ­ ется напряжением шага. Наибольшее напряжение шага вблизи за­ землителя. Чем меньше напряжение прикосновения и напряжение шага, определяемые силой тока замыкания на землю /3 и сопро­ тивлением заземляющего устройства R3, тем безопаснее обслужива­ ние электроустановки.

ПУЭ регламентируют следующие значения сопротивлений за­ земляющих устройств в электроустановках: напряжением до 1000 В R3< 10 Ом; выше 1000 В с большими силами токов замыкания на землю (глухозаземленная нейтраль) R3 <, 0,5 Ом; выше 1000 В с

малыми силами токов замыкания на землю (изолированная нейт­ раль) А3 < 250//3.

Если устройство одновременно используется для заземления и зануления установок до 1 кВ, его сопротивление не должно превы­ шать 125//3 и должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к заземлению (занулению) электроустановок до 1 кВ.

Заземляющие устройства (заземление и зануление) в электро­ установках выполняют при 380 В и выше переменного и 440 В и выше постоянного тока — во всех случаях; при напряжении выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока — в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках. Заземление или зануление во взрывоопасных установках выполняют при любых напряжениях.

§18. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Вслучаях, когда естественные заземлители не удовлетворяют требованиям ПУЭ, применяют искусственные заземлители, кото­ рые в зависимости от формы и расположения в грунте делят на три

группы:

углубленные — из полосовой или круглой стали, укладываемые горизонтально на дно котлованов зданий по периметру фундамен­ тов;

горизонтальные — из круглой или полосовой стали, уложенные в траншею;

вертикальные — из стальных вертикально ввинченных или вдав­ ленных в грунт стержней из круглой стали.

Для заземлителей обычно применяют круглую сталь диаметром 10—16 мм, полосовую сталь сечением 40 х 4 мм, отрезки угловой стали 50 х 50 х 5 мм. Длина вертикальных ввинчиваемых и вдав­ ливаемых заземлителей — 4,5—5 м; забиваемых — 2,5—3 м. В про­ изводственных помещениях с электроустановками напряжением до 1 кВ применяют магистрали заземления из стальной полосы сече­ нием не менее 100 мм2, а напряжением выше 1 кВ — не менее 120 мм2. Наименьшие допустимые размеры стальных заземлителей заземля­ ющих и нулевых защитных проводников приведены в табл. 23, сечения алюминиевых и медных — в табл. 24.

Искусственные углубленные заземлители (рис. 3.2), заранее заготовленные в мастерских, укладывают на дно котлованов под фундаменты строящихся зданий и сооружений. Вертикальные за­ землители из круглой стали диаметром 16 мм ввертывают в грунт или вдавливают. Для этих целей используют различные передвиж­ ные механизмы (копры, автоямобуры, вибраторы, гидропрессы,

72

Внутренние

магистрали & заземления

Рис. 3.2. Контур заземления подстанции

бурильно-крановые машины) и ручные приспособления. Рытье траншей производят землеройными машинами.

Т а б л и ц а 23. Наименьшие допустимые размеры стальных заземлнтелей, заземляющих и нулевых защитных проводников

Зазсмлители, заземляющие и нулевые защитные

 

Прокладка

 

проводники

в зданиях

в наруж­

в земле

 

 

ных уста­

 

 

 

новках

 

Круглые проводники диаметром, мм

5

6

10

Прямоугольные проводники:

 

 

 

сечением, мм2

24

48

48

толщиной, мм

3

4

4

Угловая сталь (толщина полок), мм

2

2,5

4

Т а б л и ц а 24. Наименьшие сечения алюминиевых, медных заземляющих и нулевых защитных проводников в электроустановках до 1 кВ

Заземляющие и нулевые защитные проводники

Алюминий, мм2

Медь, мм2

Заземляющие жилы кабелей или многожильных

2,5

1

проводов в общей защитной оболочке с фазными

 

 

жилами

 

 

Изолированные провода

2,5

1,5

Неизолированные проводники при открытой

6

4

прокладке

 

 

Верх вертикальных заземлнтелей заглубляют на 0,6—0,7 м от уровня планировочной отметки земли. Над дном траншеи заземлители должны выступать на 0,1—0,2 м для удобства приварки к ним

соединительных горизонтальных круглых стержней (сталь круглого сечения более устойчива против коррозии, чем полосовая). Горизон­ тальные заземлители укладывают в траншеи глубиной 0,6—0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внах­ лестку. Качество сварных швов проверяют осмотром, а прочность — ударом молотка массой 1 кг. Места сварки во избежание коррозии покрывают битумным лаком.

У мест ввода заземляющих проводников в здания устанавлива­ ют опознавательные знаки заземлителя. Расположенные в земле заземлители и заземляющие проводники не окрашивают. Если в грунте содержатся примеси, вызывающие повышенную коррозию, применяют заземлители увеличенного сечения, круглую сталь диа­ метром 16 мм, оцинкованные или омедненные заземлители или осуществляют электрическую защиту от коррозии.

Горизонтальные заземлители в местах пересечения с подземны­ ми сооружениями (кабелями, трубопроводами), с железнодорожны­ ми путями и автомобильными дорогами, а также в местах возможных механических повреждений защищают асбестоцементными труба­ ми. По окончании монтажа заземлителей перед засыпкой траншей составляют акт освидетельствования скрытых работ.

Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников. Зазем­ ляющие проводники прокладывают горизонтально и вертикально или параллельно наклонным конструкциям зданий.

В сухих помещениях заземляющие проводники укладывают непосредственно по бетонным и кирпичным основаниям с крепле­ нием полос дюбель-гвоздями (рис. 3.3, а), а в сырых, особо сырых помещениях и помещениях с едкими парами — на подкладках (рис. 3.3, б) или опорах (держателях) на расстоянии не менее 10 мм от основания (рис. 3.3, в, г).

Проводники крепят на расстояниях 600—1000 мм на прямых участках, 100 мм на поворотах от вершин углов, 100 мм от мест ответвлений, 400—600 мм от уровня пола помещений и не менее 50 мм от нижней поверхности съемных перекрытий каналов. Сое­ динение заземляющих проводников и присоединение их к метал­ лическим конструкциям зданий выполняют сваркой внахлестку, за исключением разъемных мест, предназначенных для измерений. При соединениях проводников длину нахлестки для сварки прини­ мают равной ширине полосы при прямоугольном сечении и шести диаметрам — при круглом сечении.

Заземляющие проводники к корпусам машин и аппаратов при­ соединяют под заземляющий болт на их корпусах. Если машины установлены на салазках, их заземляют присоединением салазок к заземляющему проводнику. Открыто проложенные заземляющие и нулевые защитные проводники имеют отличительную окраску — по зеленому фону прокрашивают желтую полосу вдоль проводника.

74

Шина заземления 4 х 40[3х25]

Шина заземления

12 [ 10]

Рис. 3.3. Виды крепления заземляющих проводников:

а — к стене; б — на подкладках; в, г — на держателях для полосовой и круглой стали; 1— дю­ бель; 2 — полоса; 3 — подкладка; 4 —держатель; 5 — круглая сталь

Места, предназначенные для подсоединения инвентарных перенос­ ных заземлителей, не окрашивают.

Технология монтажа устройств молниезащиты зданий и сооруже­ ний. Устройства молниезащиты (молниеотводы) состоят из молниеприемников, непосредственно воспринимающих на себя удар мол­ нии, токоотводов и заземлителей. Для монтажа молниеприемников стержни из круглой, полосовой, угловой, трубчатой стали сечением не менее 100 мм2, длиной не менее 200 мм устанавливают верти­ кально, укрепляя их на опоре или непосредственно на самом защищаемом здании или сооружении;

тросовые — из стального многопроволочного оцинкованного троса не менее 35 мм2 (диаметр около 7 мм), укрепляют на опорах над защищаемыми зданиями или сооружениями;

молниеприемную сетку — из стальной проволоки диаметром 6 мм укладывают непосредственно на неметаллическую кровлю здания или под несгораемый утеплитель. В зависимости от категории здания по устройству молниезащиты сетки применяют с ячейками размерами 6 х 6; 3 х. 12; 12 х 12; 6 х 24 м.

Молниеприемником могут служить также металлические кровля и другие металлические части, возвышающиеся над зданием (соо­ ружением). Конструкции токоотводов и заземлителей в устройствах

молниезащиты подобны конструкциям заземляющих проводников и заземлителей в устройствах защитного заземления электроуста­ новок, поэтому требования к их устройству и прокладке, а также методы производства монтажных работ аналогичны описанным выше.

Для защиты подземных металлических сооружений от коррозии,

вызываемой блуждающими токами, применяют поляризованный дренаж. Защита обеспечивает отвод блуждающих токов от подзем­ ных металлических сооружений через дренажное устройство в рель­ совую сеть или отрицательную шину тяговой подстанции.

Поляризованный электрический дренаж УЭДЗ-2 используют, если потенциал подземного металлического сооружения по отно­ шению к рельсовой сети или к земле положительный либо знако­ переменный и когда разность потенциалов «подземное сооружение рельс» больше разности потенциалов «подземное сооружение — земля».

УЭДЗ-2 устанавливают на стене здания, на столбе, на металли­ ческих опорах или специальной стойке на высоте 1—1,5 м от земли. К дренажу должен быть обеспечен доступ в любое время года. Дренажные кабели подводят через отверстия на дне корпуса.

Сечение дренажного кабеля (мм2) определяют по формуле:

S = pLj/{2 ■UMtu -

0,9

£7);

где L — длина дренажного кабеля, м;

р

— удельное электриче­

ское сопротивление токопроводящего материала кабеля (для меди 0,0175 Ом ммг/м; для алюминия 0,032 Ом мм2/м);у — максимальный дренажный ток, A; U?— потенциал рельсов в точке дренажа до включения дренажа,В; — защитный потенциал подземного со­ оружения в точке дренажа, В.

Кабель, идущий к защищаемому металлическому сооружению, подключают к клемме со знаком (-). Дренажный кабель проклады­ вают в земле на глубину 0,5—0,7 м, в соответствии с типовой документацией, серия 5.905-6 «Узлы и детали электрозащиты под­ земных инженерных сетей от коррозии».

Контрольные вопросы

1.Какое заземление называют защитным?

2.Какие электроустановки называют с глухозаземленной, а какие с изолиро­ ванной нейтралью?

3.Какое напряжение называют шаговым?

4.В каких случаях применяют защитное отключающее устройство?

5.Как используют железобетонные фундаменты в качестве заземлителей?

6.Как выполняется монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников?

7.Как осуществляют молниезащиту зданий и сооружений?

ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

§ 19. ВИДЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним крепле­ нием, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями называют электропроводкой. Согласно ПУЭ,это определение распро­ страняется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выпол­ ненные внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, террито­ риях микрорайонов, учреждений, предприятий, дворов, на строительных площадках, с применением изолированных установоч­ ных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабе­ лей в резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 — кабельные линии).

Электропроводку, проложенную по поверхности стен, потолков, ферм и другим строительным элементам зданий и сооружений, опорам и т.п., называют открытой.

Электропроводку, проложенную внутри конструктивных эле­ ментов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, пере­ крытиях, за непроходными подвесными потолками), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п., называют скрытой.

Электропроводку, проложенную по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной 25 м каждый) вне улиц, дорог и т.п., называют наружной. Она может быть открытой и скрытой.

Стальную проволоку, натянутую вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., предназначенную для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков, называют струной.

Металлическую полосу, закрепленную вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., предназначенную для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков, называют полосой.

Тросом (несущий элемент электропроводки) называют проволо­ ку или стальной канат, натянутый в воздухе, который используют для подвески к нему проводов, кабелей или их пучков.

Полую закрытую конструкцию прямоугольного или другого сечения, предназначенную для прокладки в ней проводов и кабелей, называют коробом. Он служит защитой от механических поврежде­ ний проложенных в нем проводов и кабелей.

Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба имеют только сплошные стенки со всех сторон. Короба можно применять в помещениях и наружных установках.

Открытую конструкцию, предназначенную для прокладки на ней проводов и кабелей, называют лотком. Лоток не является зашитой от внешних механических повреждений, проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки изготовляют из несгораемых мате­ риалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или ре­ шетчатыми; их применяют в помещениях и наружных установках.

Электропроводки осветительных и силовых сетей выполняют незащищенными изолированными проводами, защищенными про­ водами и кабелями (см. табл. 25).

Т а б л и ц а 25. Основные технические данные установочных проводов

Марка,

Сечение

Характеристика конструкции

Область применения

число жил

жилы, мм

 

 

 

На переменное напряжение 660 В или постоя}мое напряжение 1000 В

ПРТО

0,75-120

С медной жилой, с резино-

Для прокладки в несгорае­

I

1-120

вой изоляцией, в оплетке из мых трубах

2,3

1 .5 -

хлопчатобумажной10 пряжи,

 

7

1 .5-

пропитанной2,5

противогнило­

 

10

 

стным составом

 

14

2 .5 -

120То же, с алюминиевой жи­

То же

АПРТО

1,2

2 .5 -

лой10

 

 

3,7

2,5

 

 

 

10

 

 

 

 

14

 

 

 

 

ПРН

1,5-120

1

 

АПРН

2,5-120

1

1,5-120

ПРГН

1

 

С медной жилой, с резино­ Для прокладки в сухих и вой изоляцией, в несгораемой сырых помещениях, в пусто­

резиновой оболочке

тных каналах несгораемых

 

конструкций, а также на от­

 

крытом воздухе

То же, с алюминиевой жи­

То же

лой

 

То же, с медной жилой

Для прокладки при повы­

 

шенной гибкости при монта­

 

же и для соединения под­

 

вижных частей электрических

 

машин в сухих и сырых поме­

 

щениях, а также на открытом

 

воздухе

ПРИ

0,75-120

С медной жилой, с резино­ Для прокладки в сухих и

1вой изоляцией, обладающей сырых помещениях защитными свойствами

АПРИ

2,5-120

1

0,75-120

ПРГИ

1

 

То же, с алюминиевой жи­

То же

лой

 

То же, с медной жилой

Для прокладки при повы­

 

шенной гибкости при монта­

 

же и для соединения под­

 

вижных частей электрических

 

машин в сухих и сырых поме­

 

щениях

Марка,

Сечение

Характеристика конструкции

Область применения

число жил

жилы, мм

 

 

АПГТР

2,5-10

С алюминиевой жилой, с

Для прокладки по деревян­

2,4

2,5

резиновой изоляцией, не рас­

ным поверхностям и конст­

3пространяющей горение, с рукциям жилых и производст­ разделительным основанием венных помещений, включая

 

 

 

 

 

животноводческие и птице­

 

 

 

 

 

водческие помещения

РКГМПТ

0,75-120

Провод выводной с изоля­

Для работы на номиналь­

1

 

цией

из кремнийорганиче-

ное переменное напряжение

 

 

ской

резины

повышенной

660 В частоты до 400 Гц, при

 

 

теплостойкости

в оплетке из отсутствии воздействия агрес­

 

 

стекловолокна, пропитанной сивных сред и масел. Класс

 

 

эмалью или лаком

нагревостойкости Н

АПВ

2,5-120

Провод с алюминиевой жи­

Для монтажа вторичных це­

1

 

лой

с поливинилхлоридной

пей прокладки в трубах, пус­

 

 

изоляцией

 

тотных каналах несгораемых

 

 

 

 

 

строительных конструкций и

 

 

 

 

 

для монтажа силовых и осве­

 

 

 

 

 

тительных цепей. Номиналь­

 

 

 

 

 

ное напряжение 380 и 660 В

 

 

 

 

 

частотой до 400 Гц

ПВ1

0,5-95

Провод с медной жилой с

То же

1поливинилхлоридной изоля­ цией

ПВ2

2,5-95

Провод с медной жилой с

Для монтажа вторичных це­

1

 

поливинилхлоридной изоля­ пей, для гибкого монтажа при

пвз

 

цией, гибкий

скрытой и открытой прокладках

0,5-95

То же, с повышенной гиб­

То же

 

 

1

 

костью

 

 

 

ПВ4

0,5 -6

То же, особо гибкий

Для особо гибкого монтажа

1

 

 

вторичных цепей

при скры­

 

 

 

той и открытой

прокладках.

 

 

 

Номинальное

напряжение

 

 

 

380 и 660 В частотой до 400 Гц

АППВ

2,5-6

Провод с алюминиевыми

Для монтажа силовых, ос­

2; 3

 

жилами с поливинилхлорид­ ветительных цепей в машинах

 

 

ной изоляцией плоский с раз­ и станках и для неподвижной

 

 

делительным основанием

открытой прокладки. Напря­

 

 

 

жение 380 В

 

 

ППВ

0,75-4

То же, но с медными жи­

То же

 

 

2; 3

 

лами

Для неподвижной скрытой

АППВС

2,5 -6

Провод с алюминиевыми

2; 3

 

жилами с поливинилхлорид­ прокладки под штукатуркой,

 

 

ной изоляцией без раздели­ для прокладки в трубах и пу­

 

 

тельного основания

стотных каналах несгораемых

 

 

 

строительных

конструкций.

 

 

 

Номинальное

напряжение

 

 

 

380 В

 

 

ППВС

0,75-4

То же, но с медными жи­

То же

 

 

2; 3

 

лами

 

 

 

Рис. 4.1. Виды плоских проводов:

а — двужильные типов АППВ, ППВ, АППР; 5 — то же, трехжильные; в двужильные типов АППВС, ППВС

Незащищенные изолированные провода, наиболее часто ис­ пользуемые в электропроводках, показаны на рис. 4.1.

Защищенные провода марок АПРН, ПРН, ПРГН, ПРВД, АВТ, АВТУ, АВТВ, АВТВУ, АПРФ и ПРФ используют в электропровод­ ках с учетом способа прокладки, характера помещений и зон окружающей среды.

§ 20. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

Монтаж открытых электропроводок, выполняемых плоскими проводами АППР, АППВ, ППВ, проводят в определенной техно­ логической последовательности. Сначала размечают места установ­ ки светильников, выключателей и штепсельных розеток, линий электропроводки, крепления провода, т.е. точек забивки гвоздей, установки скоб и мест прохода провода через стены и перекрытия, начиная от группового щитка с постепенным переходом к отдель­ ным помещениям.

Места установки светильников на потолке размечают в зависи­ мости от их числа. Если в центре помещения устанавливают один светильник, то место его положения определяют натягиванием из противоположных углов крест-накрест двух шнуров. Точку их пе­ ресечения на полу отмечают мелом, затем со стремянки отвесом эту точку переносят на потолок. Если нужно установить два светильника в помещении на потолке, то на полу отбивают среднюю линию, делят ее на четыре равные части. Разметку переносят на потолок. Светильники устанавливают от стены на расстоянии 1/4 длины помещения.

После определения мест установки светильников на стене и потолке с помощью шнура отбивают линию будущих электропро­ водок. На линии отмечают точки крепления провода, а также точки сквозных отверстий для прохода проводов через стены и перекры-