Главная страница
Навигация по странице:

  • Расчёт защитного заземления

  • Цель работы

  • Исходные данные

  • Теоретические сведения

  • Защитное заземление

  • Заземлителем

  • Расчётная часть

  • БЖД 5. Лабораторная работа 5 Расчёт защитного заземления студент гр. 1


    Скачать 0.54 Mb.
    НазваниеЛабораторная работа 5 Расчёт защитного заземления студент гр. 1
    Дата21.04.2022
    Размер0.54 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаБЖД 5.docx
    ТипЛабораторная работа
    #488923

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ

    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

    высшего образования

    «Пензенский государственный технологический университет»

    (ПензГТУ)

    Лабораторная работа № 5

    Расчёт защитного заземления

    Выполнил:

    студент гр. 18ХБ1бп

    Элтахан Р.А.

    Проверила:

    Курочкина О.Г.

    .

    Пенза, 2021

    Цель работы: изучить основные методы и средства электробезопасности на производстве, спроектировать систему заземления производственного помещения и рассчитать общее сопротивление контурного заземляющего устройства.

    Исходные данные

    1. Заземление – контурное;

    2. Тип заземлителей – вертикальные, одиночные, объединенные металлическим проводником в контур заземления;

    3. Длина контура равна периметру помещения;

    4. Ширина соединительной полосы 0,012 м;

    5. Глубина заложения полосы 0,75м;

    6. Длина заземлителя 0,04м;

    7. Грунт – суглинок;

    8. Заземлители расположены в III климатической зоне;

    9. Электроустановка напряжением до 1000 В.

    Теоретические сведения

    Стекание тока в землю происходит только через проводник, находящийся в непосредственном контакте с землей. Протекающий при этом через место замыкания электрический ток называется током замыкания на землю. Ток, проходящий через заземлитель в землю, преодолевает сопротивление, называемое сопротивлением заземлителя растеканию тока или просто сопротивлением растеканию. Это сопротивление состоит из трёх частей: сопротивления самого заземлителя, переходного сопротивления между заземлителем и землёй, сопротивления земли. Две первые части по сравнению с третьей весьма малы, поэтому под сопротивлением заземлителя растеканию тока понимают сопротивление земли растеканию тока. Поскольку плотность тока в земле на расстоянии больше 20м от заземлителя весьма мала, можно считать, что сопротивление стекающему с заземлителя току оказывает лишь со ответствующий объём земли. Однако при различных формах и размерах заземлителя сопротивление этого объёма грунта различно. Наибольшее сопротивление растеканию тока замыкания на землю оказывают слои земли, находящиеся вблизи электрода, в них происходят наибольшие падения напряжения. С удалением от электрода сопротивление току замыкания на землю уменьшается, уменьшается и падение напряжения.

    Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землёй или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей электрического и технологического оборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т.п.).

    Защитное заземление следует отличать от рабочего заземления и заземления молниезащиты. Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения током в случае прикосновения к нетоковедущим металлическим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением.

    Заземлителем называют одиночные или объединенные вместе металлические проводники, находящиеся в грунте и имеющие с ним электрический контакт. Объединенные одиночные заземлители называют контуром заземления.

    Согласно требованиям правил устройства электроустановок сопротивление заземляющего устройства должно составлять не более 4 Ом в электроустановках напряжением до 1000 В при мощности трансформатора (генератора) выше 100 кВА и не более 10 Ом при мощности трансформатора менее 100 кВА. В электроустановках напряжением свыше 1000 В сопротивление заземляющего устройства принимают в зависимости от величины тока замыкания.

    Расчётная часть

    1. Сопротивление одиночного заземлителя:

    =

    где R – сопротивление стержневого одиночного вертикального заземлителя, Ом ;

    удельное сопротивление грунта, по табл. 6.3 =100 Ом·м;

    коэффициент сезонности для вертикальных заземлителей, по табл. 6.2 = 1,5;

    длина стержневого заземлителя, м;

    диаметр заземлителя, м ;

    расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, м;

    ;

    =

    1. Сопротивление растеканию тока соединительной полосы:

    =

    где – длина полосы, м;

    ширина полосы, м ;

    коэффициент сезонности для горизонтального заземлителя, по табл. 6.2 = 2;

    глубина заложения полосы, м;

    = 68 (м);

    =

    1. Ориентировочное количество заземлителей:

    ,

    ,

    1. Зная ориентировочное количество заземлителей (27) и отношение расстояния между электродами к их длине (1) по табл. 6.4 находим методом интерполяции коэффициент использования вертикальных электродов :

    ,



    = 0,47 - 0,021 = 0,45

    1. Зная ориентировочное количество заземлителей (27) и отношение расстояния между электродами к их длине (1) по табл. 6.4 находим методом интерполяции коэффициент использования горизонтальных электродов :

    ,



    = 0,27 - 0,0175 = 0,25

    1. Окончательное значение количества заземлителей:

    ,

    где – допустимое сопротивление, Ом;

    ,

    1. Общее сопротивление контура заземления Rз (Ом) из стержневых заземлителей, соединенных полосой:

    ,

    = 3,5 (Ом).

    Выводы

    Расчетное значение сопротивления , следовательно не превышает наибольшего сопротивления, допустимого правилами устройства электроустановок.

    В ходе лабораторной работы изучены основные методы и средства электробезопасности на производстве, спроектирована контурная система заземления производственного помещения и рассчитано общее сопротивление контурного заземляющего устройства.


    написать администратору сайта