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 ... 29 30 31 32 33 34 35 ... 42

в

Рис. 6.4. Электрическая схема вспомогательной системы технических способов защиты в электроустановках с трехфазной четырехпроводной сетью и соединителями с диэлектрическими корпусами:

в — функциональная; б — принципиальная при двойном замыкании провода фазы А на корпус источника, а нейтрального провода на корпус электроприемника (слева — полная, справа — упрощенная) ;в — принципиальная дпя проверки целости проводников металлической связи


—продолжительность существования опасного режима определяют по амперсекундным характеристикам предохранителей и АВ, однако для ориентировочных расчетов можно вычислить ее по эмпирической формуле

t х Кэ1 Ск/пл)4 = 1000/(633/200) 4 = Юс,

где Кэ —размерный коэффициент (Кэ = 1000с);

—напряжения корпусов электрооборудования с поврежденной изоляцией относительно земли при сопротивлении защитного заземления источника, выбранного по условиям электробезопасности при однофазных замыканиях на корпус (г?3 = 679 Ом) и прикосновении человека к корпусу электроприемника (г?3 п = Я/, = 1000 Ом) :

С/ =/ Я R i [R + Я ) = 633-0,08-679/(679 + 1000) = 20,6 В; И.З 3 м з.и з.и з.п

U = IR R HR + Я ) = 633-0,08-1000/ (679 + 1000) = 30,4 В. п.з 3 м з.п з.и э.п

При двойных повреждениях изоляции прикосновение к корпусу электроприемника, заземленного только проводником металлической связи при R3 = 25 Ом, опасно: ток, протекающий через тело человека, 1п — 50 мА при продолжительности существования опасного режима г = 10 с, что недопустимо (табл. 2.4). При увеличении сопротивления защитного заземления источника до требуемого по условиям безопасности при однофазных замыканиях на корпус (Я3 и = 679 Ом) безопасность прикосновения к корпусам электрооборудования при двойных замыканиях обеспечивается без дополнительных защитных заземлений электроприемников (полученные результаты значений напряжений на корпусах электрооборудования относительно земли меньше допустимого напряжения прикосновения человека, равного 36 В).

* Эффективность вспомогательной системы технических способов защиты при однополюсных замыканиях фазы на корпуса электрооборудования, при двойном замыкании разных фаз на соединенные проводниками металлической связи разные корпуса электрооборудования для трехфазных трехпроводных и четырехпроводных сетей оценивается аналогично. Однако при повреждении изоляции нулевого рабочего проводника имеются особенности, которые легко прослеживаются на примере.

Пример 6.7. Оценить эффективность вспомогательной системы технических способов защиты в трехфазной четырехпроводной сети с изолированной нейтралью при повреждении изоляции нулевого рабочего проводника. Источник питания: передвижная электростанция ИЭЭ рис. 6.4, а) марки ЭДС-30-Т/400-А1РП (30 кВт, 400 В, 50 Гц, индуктивное сопротивление фазы генератора Хи = 1,2 Ом); кабель питания эпек-троприемника Z — пятижипьный, сопротивление жилы г?ж = 0,28 Ом; для расцепителя автоматического выключателя QF2 номинальный ток Qr"2=20A.

Решение. Значение тока КЗ при двойном замыкании фазного проводника на заземленный корпус источника, а нулевого рабочего проводника — на корпус электроприемника, имеющий металлическую связь с корпусом источника, определяют фазное напряжение С/ф источника.


сопротивления Хи генератора (рис. 64, б), проводника металлической связи корпусов R и нулевого рабочего проводника Яду;

/к = иф1 у/х2 + (Ям + RN)2 = 230/ \/l,22 + (0,28+ 0,28) 2 = 174 А.

Напряжение относительно земли корпуса электроприемника с поврежденной изоляцией нулевого рабочего проводника

U - i R = 174 0.28 = 49 В. п.з к м

Продолжительность существования аварийного режима:

—при использовании на вводе электроприемника четырехпопюс-ного АВ с током теплового расцепителя i= 20 А

г = 1000/(/K//QF2)4= 1000/(174/20)4 = 0,17 с.

режим не опасен, поскольку напряжение прикосновения 49 В в течение 0,17 с допустимо (см. табл. 2.4);

—при применении на вводе эпектроприемника трехпопюсного АВ его отключение не устраняет опасности для персонала, режим опасен.

Эффективность вспомогательной системы технических способов защиты в значительной мере определяет целость проводников металлической связи корпусов электрооборудования, при обрыве которых возникает опасность поражения человека не толькб при двойных, но и при однофазных замыканиях на корпус. Наличие металлической связи корпуса источника электроэнергии, металлических корпусов соединителей кабельной сети и эпектроприемников проверяют на неработающей электроустановке замыканием на время проверки одной из фаз на корпус эпектроприемника (соединителя кабельной сети) и измерением сопротивления между нейтральным выводом и корпусом источника (рис. 6.4. е); при этом показания омметра PR должны быть близкими к нулю.

Вспомогательная система технических способов защиты проста, экономична, но не всегда эффективна при двойных повреждениях изоляции. Она требует систематического контроля исправности защитных проводников, сложна в реализации для четырехпроводных сетей (необходимы пятижильные силовые кабели, пятипопюсные соединители, четырех полюсные АВ, контакторы) . Поэтому для вновь разрабатываемых военных передвижных электроустановок ракомендованэ основная система технических способов защиты.

6.4. ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ

Защитное отключение эпектроприемников в сочетании с постоянным контролем сопротивления изоляции относительно земли в сети с изолированной нейтралью и защитным заземлением источника электрической энергии образует основную систему технических способов защиты.

Назначение защитного отключения — быстрое автоматическое отключение участка сети при возникновении опасности поражения человека электрическим током (прикосновение человека к токоведущим частям, снижение сопротивления изоляции, замыкание на корпус и др.).

УЗО устанавливают на вводе в передвижные эпектроприемники для обеспечения одновременного отключения всех фазных и нулевого рабочего проводников. Конструкция и исполнение ввода питающего кабеля



0 ... 29 30 31 32 33 34 35 ... 42