8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 42

Таблица 3.10. Коэффициенты сезонности для однородной земли

Клима-

Влажность земли

Клима-

Влажность земли

тиче-

во время измерений

тиче-

во время измерений

ская

зона

повышен-

зона

повышен-

средняя

ная

средняя

малая

ная

малая

Вертикальный электрод

Горизонтальный электрод

длиной 3 м

длиной 10 м

1

1.9

1,7

1.5

1

9 3

5,5

4,1

II

1.7

1,5

1.3

II

5,9

3,5

2,6

III

1.5

1.3

1,2

III

4,2

2,5

2,0

IV

1.3

1,1

1,0

IV

2,5

1,5

1,1

Зертикальныи электрод

Горизонтальный электрод

длиной 5 м

длиной 50 м

1

1.5

1.4

1,3

1

7,2

4,5

3,6

II

1.4

1,3

1,2

II

4,8

3,0

2,4

III

1.3

1.2

1.1

III

3,2

2,0

1,6

IV

1.2

1,1

1,0

IV

2,2

1,4

1,12

Примечания: 1. Считают, что земпя имеет влажность: повышенную, если измерению ее .сопротивления предшествовало выпадение большого (свыше нормы) количества осадков (дождей); нормальную — если измерению предшествовало небольшое (близкое к норме) количество осадков; малую — если земля сухая или количество осадков в период, предшествующий измерению, было ниже нормы.

2 Заглубление электродов при измерениях равно 0,7.. .0,8 м

Таблица- 3.11. Признаки климатических зон для определения коэффициента сезонности

Характеристи ка

Климатическая зона СССР

климатической зоны

1

II

III

IV

Средняя многолетняя температура, °С:

низшая (январь)

высшая (июль) Среднегодовое количество осадков, см

Продолжительность замерзания воды в году, дни

-20...-15 +16...+18 40

190...170

-14...-10 +18...+22 50

150

-10.. 0 +22...+24

50 100

0...+5 +24..+26 30...50

0


3.5. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Сопротивление заземляющих устройств измеряют по методу амперметра — вольтметре, для чего обычно испопьзуют измерители заземлений со шкалой, отградуированной в омах (например, измеритель заземлений М-416), а измерительные электроды (токовый и потенциальный) размещают по однолучевой схеме.

Для сложного заэемлителя, имеющего наибольшую диагональ D (рис. 3.6, а) и состоящего из заземляющей сетки или контура с вертикальными электродами, токовый электрод Ст располагают на расстоянии ly-ID от края испытываемого заземляющего устройства, а потенциальный электрод £п — поочередно на расстояниях 0,4/-), 0,6/1, 0,5/1. Измерения сопро-тивления проводят при установке потенциального эпектрода в каждой из указанных точек. Если значения сопротивлений, полученные при распо-пожении потенциального электрода на расстояниях 0,4/1 и 0,61 f, отличаются не более чем на 10%, то за сопротивление заземляющего устройства принимают значение, измеренное при расположении потенциального электрода на расстоянии 0.5/1, но если они отличаются более чем на 10%, то или повторяют измерения сопротивлений при увепичении в 1,5—2 реза расстояния до токового эпектрода. или изменяют направление токового электрода.

Для вертикальных электродов, расположенных в ряд и объединенных полосой, а также для одиночных горизонтальных полос за величину D принимают длину полосы. При D > 40 м токовый электрод (рис 3.6.6) располагают на расстоянии /2 — 2D от края испытываемого заземпителя; при 10 м < D ч 40 м - на расстоянии /2 80 м; при D 10 м — на расстоянии /2 =40 м. Потенциальный электрод располагают от заэемлителя на расстоянии 0,5 /2 ■

Сопротивление заземляющего устройства измеряют в то время, когда удельное сопротивление верхних слоев земли наибольшее: для северных районов и средней полосы — зимой, в период наибольшего промерзания грунта; для южных рейонов— в период наибольшего иссушения почвы.

При приемо-сдаточных испытаниях заземляющего устройства допускается измерять сопротивление заэемлителя при существующем на время испытаний состоянии грунта. Для оценки соответствия заземляющего устройства существующим требованиям измеренные значения пересчитывают на сезонные изменения с помощью коэффициента сезонности.

Приведенное к расчетным условиям наибольшее значение сопротивления заземляющего устройства Ярасч = Ф "изм • где Ф ~ коэффициент сезонности; ЯИзм — измеренное сопротивление заземляющего устройства.

аб

Рис. 3.6. Схемы размещения заземлиталя, потенциального и токового электродов при измерении сопротивления сложного заземлитепя: а — из заземляющей сетки или контура с вертикальными и горизонтальными электродами; б - из вертикальных электродов в ряд и горизонтального электрода


глава4

4.1. ХАРАКТЕР ВОЗМОЖНОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ТОКОВЕ УЩММ ИЛИ НЕТОКОВЕД ЩИМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Прикосновение человека к находящимся под напряжением токо-ведущим частям электроустановки может быть двух видов:

—двухфазным (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, эквивалентное электрической нагрузке); при этом напряжение прикосновения равно напряжению источника питания электроэнергией = U , а ток, проходящий через тело человека, не зависит от числа фаз сети, режима нейтрали и определяется отношением напряжения U между токоведущими частями электроустановки к сопротивлению Rh тела человека, т.е. Ih — U/Rn, в этом случае длительность протекания тока через тело человека ничем не ограничена. Двухфазные прикосновения в сетях напряжением выше 42 В очень опасны, но, как показывает статистика электротравматизма, происходят редко, поэтому в дальнейшем не рассматриваются;

—однофазным; напряжение прикосновения и ток, проходящий через тело человека, в данном случае зависят от напряжения электроустановки, а для сетей с изолированной нейтрелью (проводом) — от частоты, суммарной длины воздушных и кабельных линий, сопротивления изоляции проводов сети относительно земли н других факторов.

Прикосновение человека к нетоковедущим частям электроустановки может быть опасно в аварийном режиме при повреждении изоляции и замыкании токоведущих частей на корпус. Здась напряжение прикосновения и ток, проходящий через тело человека, зависят от значения тока замыкания на корпус электрооборудования, сопротивления заземляющего устройства, коэффициента напряжения прикосновения, а время протекания тока через тело человека — от времени срабатывания защиты при замыкании на корпус.

Прикосновение человека к двум точкам земли, находящимся под разными потенциалами, возможно в аварийном режиме при повреждении изоляции и замыкании токоведущих частей на землю. Ток, протекающий через тало человека, опредаляют отношением напряжения 1/ш шага к сопротивлению Rn тела человека, т.е. 1п = иш/Яп. В электроустановках напряжением до 1000 В значение тока невелико, а путь тока (нога — нога) менее опасен для жизни человека, поэтому этот режим в дальнейшем не рессмат-ривается.



0 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 42