Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Электроизоляционные конструкции и изоляторы е) металлические оболочки кабелей и проводов при переменном напряжении до 42 В, и постоянном до 110 В, проложенные на общих металлических конструкциях, в трубах и т. п. вместе с кабелями и проводами, оболочки которых подлежат заземлению (занулению); ж) металличесше корпуса передвижных и переносных электроприемников, а также электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, мащин и механизмов. Допускается не выполнять заземления (или зануления): 1) корпусов электрических машин, аппаратов и электромонтажных конструкций, установленных на заземленных (занулен-ных) металлоконструкциях распределительных устройств, щитах, шкафах, станинах станков, машинах и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными (зануленными) основаниями; 2) конструкций, указанных в п. д , при наличии надежного контакта между этими конструкциями и установленным на них заземленным (зануленным) электрооборудованием; з) арматуры изоляторов, оттяжек кронштейнов и осветительной арматуры при установке их на деревянных опорах ВЛ и на деревянных констругщиях открытых подстанций, если это не требуется по условиям молниёзащиты; 4) съемных частей металлических каркасов, камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. д., если на съемных или открывающихся частях не установлено электрооборудование либо переменное напряжение электрооборудования не пре-вьпцает 42 В или постоянное ПО В (исключение составляют взрывоопасные электроустановки). С целью выравнивания потенциалов во всех помещениях и наружных установках, где применяется заземление (зануление), строительные и производственные конструкции, трубопроводы, корпуса технологического оборудования и т. п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. Заземлению (занулению) не подлежат корпуса электроприемников с двойной изо- ляцией, а также рельсовые пути (кроме крановых), выходящие за территорию электростанций, подстанций, распределительных устройств и промышленных предприятий. Заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В Заземление электроустановок напряжением выше 1000 В с глухозаземленной нейтралью следует выполнять в соответствии с Нормами допустимых напряжений прикосновения в электроустановках напряжением выше 1000 В (табл. 8-2, строка В). Требуемое значение сопротивления за-землякзшего устройства (ЗУ) определяется по данным допустимого напряжения прикосновения согласно табл. 8-2 по уравнению При этом действующее значение установившегося тока однофазного замыкания на землю Is в сетях ПО кВ и выше определяется расчетом в соответствии с параметрами сети. Напряжение на заземлителе при наибольшем токе замыкания на землю рекомендуется ограничивать 5 кВ. Допускается выполнение ЗУ с соблюдением требований, предъявляемых к сопротивлению ЗУ. При этом его сопротивление должно быть не более 0,5 Ом, включая сопротивление растеканию естественных за-землителей. Для заземления оборудования и выравнивания потенциала вдоль осей оборудования открытых распределительных устройств должны быть проложены выравнивающие проводники (горизонтальные заземлители) на глубине 0,5-0,7 м, и на расстоянии 0,8- 1,0 м от фундаментов и оснований оборудования в соответствии с ПУЭ (1-7-30 А и 1-7-30 Б) согласно рис. 8-2. На рис. 8-3 показан сосредоточенный заземлитель. В электроустановках напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью без компенсации емкостных токов сопротивление ЗУ при протекании расчетного тока замыкания на землю должно быть не более: 1. Если ЗУ одновременно используется для установок напряжением до 1000 В, то R = I25 3. Таблица 8-2 Временные нормы допустимых напряжений прикосновения t/ д§ и токов через тело человека / fg для расчета защитных мер в электроустановках
Рис. 8-2. Контурный заземлитель. Схема и графики напряжения прнкоснсвения и шага. 2. Если ЗУ используется только для электроустановок напряжением вьше 1000 В, то /г = 250 з; здесь сопротивление ЗУ, Ом; /з -расчетный ток замыкания на землю, А.
Рис. 8-3. Сосредоточенный заземлИ тель. / - заземлитель; S - заземляющая магистраль; 3 ~ заземляющие ответвления; 4 - помещение, в котором установлено электрооборудование. В качестве расчетного можно принять ток. А, вьиисленный по приближенной формуле: /8=l/ 3t/(35/ -f гв)/350. где V - фазное напряжение сети, кВ; 4 - общая длина подключенных к сети кабельных линий, км; 4 - общая длина подключенных к сети воздушных линий, км. В сетях с компенсацией емкостных токов сопротивление ЗУ рассчитывается аналогично. При этом в качестве расчетного следует принимать: 1) для ЗУ, к которым присоединены компенсирующие аппараты,- ток, равный 125 7о номинального этих аппаратов; 2) для ЗУ, к которым не присоединены компенсирующие аппараты,- остаточный ток замыкания на землю, который может иметь место в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов или наиболее разветвленного участка сети. Если электроустановки выше 1000 В с изолированной нейтралью отключаются действием защиты от однофазных или- междуфазных замыканий, то ЗУ этих установок могут также рассчитываться по вышеприведенным формулам, при этом в качестве расчетного принимается ток срабатывания релейной защиты от однофазных или многофазных замыканий или ток плавления предохранителей. В этих случаях ток замыкания на землю должен быть не менее по-луторакратного тока срабатывания релейной защиты или трехкратного номинального тока предохранителей. Расчет ЗУ можно выполнять также в соответствии с табл. 8-2 (графа А): Заземления в электроустановках напряжением до 1000 В В четырехпроводных сетях переменного тока или в трехпроводных сетях постю-янного тока обязательно глухое заземление нейтрали. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с минимальным временем отключения. С этой целью в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки, т. е. устройство зануления (рис. 8-4). Нейтраль генератора, трансформатора (на стороне до 1000 В) должна быть присоединена к заземлителю при помощи отдельного заземляющего проводника (рабочее заземление). Сечение этого заземляюше-щего проводника должно быть не менее указанного в табл, 8-3. Таблица 8-3 Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников и электродов-заземлнтелей
* При прокладке проводов в трубах допускается применять сечение медных нулевых защитных проводников 1 мм если фазные проводники имеют то же сечение. Рис. 8-4, Схема зануления. Указанный заземлитель должен быть расположен б непосредственной близости от генератора или трансформатора. В отдельных случаях, например во внутрицеховых подстанциях, заземлитель допускается сооружать непосредственно около стены здания. Вывод нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства должен выполняться: при выводе фаз шинами - шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) - жилой кабеля (провода). Допускается в кабелях с алюминиевой оболочкой вместо четвертой жилы использовать оболочку. Проводимость вывода нейтрали должна быть не менее 507о проводимости вывода фаз. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов либо выводы источников однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника постоянного тока. При удельном электрическом сопротивлении р земли более 10 Ом-м допускается увеличивать указанные выше значения сопротивления ЗУ в отношении р/100, но не более 10-кратного. На воздушных линиях электропередачи зануление осуществляется нулевым рабочим проводом, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода. На концах воздушных линий (или ответвлений) длиной более 200- м, а также на вводах в здание, электроустановки которых подлежат занулению, должны выполняться повторные заземления нулевого рабочего провода. При этом в первую очередь используются естественные заземлители, например подземные части опор, а также заземляющие устройства, выполненные для защиты от грозовых перенапряжений. Повторные заземления нулевого провода в сетях постоянного тока должны осуществляться при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. Общее сопротивление растеканию заземлителей всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой воздушной линии в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 н 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлите -ля каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. Проводники для повторных заземлений нулевого провода должны иметь пропускную способность по допустимому нагреву не менее 25 А. По механической прочности заземляющие и нулевые защитные проводники должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 8-3. В качестве искусственных заземлителей помимо металла допускается использовать электропроводящий бетон. В электроустановках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. При мощности генератора или трансформатора 100 кВ-А и менее заземляющие устройства могут иметь сопротивление до 10 Ом.
|