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 ... 54 55 56 57 58 59 60 ... 90

Таблица 61

Удельное сопротивление

Сопротивление растеканию заземлителен, Ом

Грунт

грунта , Ом см 101

Бур» в

Стержень длиной 2 м

Очень влажная глина Суглинок зимой Суглинок летом (влажный Песок

0,05—0,09 1,2—1,9 0,2—0,3 2,9—3,7

76—79 820—890 98—100 3500—5000

24—39 400—560

52—85 1200—2540

имеющих соединение с землей, металлические трубы гидротехнических сооружений и артезианских колодцев)

К каждой передвижной электроустановке придается:

пять штырей, кабель длиной 10 м и пять кабелей длиной по 2 м для создания защитного заземления станции;

штырь и кабель длиной 20 м для обеспечения работы автоматического защитного отключающего устройства.

Устройство защитного заземления сводится к установке пяти заземлителей в непосредственной близости от станции на расстоянии 2 м друг от друга (соответствующем длине кабелей заземления) и соединению их кабелями заземления в замкнутый контур, а также к соединению кабелем длиной 10 м контура заземления с выводом КОРПУС на панели выводов.

Искусственную обработку почвы проводят при выполнении заземляющих устройств, когда земля имеет высокое удельное сопротивление (песок, супесь, сухой торфяник, суглинок). Почву, соприкасающуюся с заземлителем, поливают раствором поваренной соли (4—5 стаканов соли на ведро воды) через каждые 4— 5 сут, за счет чего эффективность заземления повышается.

Требование наличия металлической связи корпусов передвижных электроустановок и источника питания вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, для передвижных электроустановок защитное заземление не может считаться оптимальным средством защиты. Сооружение заземляющих устройств с сопротивлением, меньшим или равным 25 Ом, для каждой передвижной электроустановки достаточно трудно, так как количество инвентарных заземлителей в ее комплекте ограничено в первую очередь грузоподъемностью транспортных средств. Кроме того, сопротивление растеканию заземлителей колеблется в широких пределах из-за почвенно-климатических условий.

Во-вторых, если и будут сооружены индивидуальные заземли-тели для каждой передвижной электроустановки, то при замыкании двух различных фаз на корпусе двух электроприемников значение тока, проходящего через тело человека, может оказаться выше допустимого. Так, если передвижные электроустановки


имеют индивидуальные заземлители и произойдет двойное замыкание, т. е. замыкание одной фазы на корпус электроприемника Л (рис. 6.3, а), а другой фазы — на корпус электроприемника Б, то

6 6 6

А

Фазе 2

ФазаЗ

6 6 6

Б

«л

JL

,0

V:

6 6 6

Фззв1

Фаза 2

ФазаЗ

1

6 6 6

Б

/Л>/У//////, У///////Ж/J/////>/////////////////////

о

Рис. 6.3. Двухфазное замыкание при защитном заземлении:

а — связь между заземляющими устройствами отсутствует; б — корпуса электроприемннков соединены с общим заземляющим устройством

соотношение напряжений каждого корпуса относительно земли будет пропорционально соотношению сопротивлений растеканию заземляющих устройств.


Пусть эти сопротивления одинаковы и равны 25 Ом. Тогда при рабочем напряжении электроустановки 380 В корпус каждого из этих электроприемников окажется по отношению к земле под напряжением 190 В, а человек, коснувшийся корпуса одного из этих электроприемников, окажется под опасным напряжением.

Правила устройства электроустановок допускают не выполнять металлическую связь корпусов источника электроэнергии и электроустановки, если источник питания электроэнергией и передвижная электроустановка имеют собственные контуры защитного заземления, обеспечивающие допустимый уровень напряжения прикосновения при двойном замыкании на разные корпуса электрооборудования.

Наличие металлической связи между корпусом источника электроэнергии и электроустановки (рис. 6.3, б) приводит к тому, что двойное замыкание превращается в межфазное короткое замыкание, вызывающее срабатывание защиты.

При выполнении металлической связи корпуса источника электроэнергии с корпусом передвижной электроустановки в качестве проводников для такой связи могут применяться пятая жила кабеля в трехфазных сетях с нулевым рабочим проводником, четвертая жила кабеля в трехфазных сетях без нулевого рабочего проводника, третья жила кабеля в однофазных сетях.

В сетях с изолированной нейтралью допускается прокладка заземляющих проводников и проводников металлической связи корпусов оборудования отдельно от фазных проводников. При этом их сечение должно быть не менее 2,5 мм2.

При питании электроприемников передвижных электроустановок от передвижных автономных источников питания нейтраль трехпроводных и четырехпроводных сетей трехфазного тока и выводы двухпроводных сетей однофазного тока, как правило, должны быть изолированы. В этом случае допускается выполнить защитное заземление только источника питания, а в качестве заземляющих проводников для заземления электроприемников использовать проводники металлической связи корпусов электрооборудования.

Допускается не выполнять защитное заземление электроприемников передвижных электроустановок, питающихся от автономных передвижных источников питания с изолированной нейтралью, в следующих случаях:

1.Если источник питания электроэнергией и электроприемники расположены непосредственно на передвижной установке, их корпуса соединены металлической связью, а от источника не питаются другие электроустановки.

2.Если установки (не более двух) питаются от специально предназначенного для них источника электроэнергии, не питающего другие электроустановки, и находятся на расстоянии не более 50 м от источника электроэнергии, а корпуса источника и установки соединены с помощью проводников металлической связи.

Количество электроустановок и длина питающих их кабелей



0 ... 54 55 56 57 58 59 60 ... 90