контрольная биэ. Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине Безопасная и эффективная эксплуатация электрооборудования
Скачать 0.86 Mb.
|
3.3 Практическая часть РАСЧЁТ КОНТУРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЦЕХАХ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Защитное заземляющее устройство, предназначенное для защиты людей от поражения электрическим током при переходе напряжения на металлические части электрооборудования, представляет собой специально выполненное соединение конструктивных металлических частей электрооборудования (вычислительная техника, приборостроительные комплексы, испытательные стенды, станки, аппараты, светильники, щиты управления, шкафы и пр.), нормально не находящихся под напряжением, с заземлителями, расположенными непосредственно в земле. В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы длиной 1,5…4 м, диаметром 25…50 мм, которые забивают в землю, а также металлические стержни и полосы. Для достижения требуемого сопротивления заземлителя, как правило, используют несколько труб (стержней), забитых в землю и соединённых там металлической (стальной) полосой. На электрических установках напряжением до 1000В одиночные заземлители соединяют стальной полосой толщиной не менее 4мм и сечением не менее 48мм2. Для уменьшения экранирования рекомендуется одиночные заземлители располагать на расстоянии не менее 2,5…3 м один от другого. Контурным защитным заземлением называется система, состоящая из труб, забиваемых вокруг здания цеха, в котором расположены электроустановки. Заземление электроустановок необходимо выполнять: при напряжении выше 380В переменного и 440В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности, т. е. во всех случаях; при номинальном напряжении выше 42В переменного и 110В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках; при любых напряжениях переменного и постоянного тока во взрывоопасных помещениях. МЕТОДИКА РАСЧЕТА Сопротивление растеканию тока, Ом, через одиночный заземлитель из труб диаметром 25…50 мм. Rтр = 0,9 ·(/lтр), (1.1) где - удельное сопротивление грунта, которые выбирают в зависимости от его вида (суглинок, глина, песок), Омсм; lтр – длина трубы, м. Затем определяют ориентировочное число вертикальных заземлителей без учёта коэффициента экранирования n = Rтр /r, (1.2) где r – допустимое сопротивление заземляющего устройства, Ом. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПЭУ) на электрических установках напряжением до 1000В допустимое сопротивление заземляющего устройства равно не более 4 Ом. Разместив вертикальные заземлители на плане и определив расстояние между ними, определяют коэффициент экранирования заземлителей по табл 2. Таблица 2 Коэффициенты экранирования заземлителей гр
Число вертикальных заземлителей с учётом коэффициента экранирования n1 = n / тр (1.3) Длина соединительной полосы, м, lп = n1 ·a, (1.4) где а – расстояние между заземлителями, м. Если расчётная длина соединительной полосы получилась меньше периметра цеха (задаётся по варианту), то длину соединительной полосы необходимо принять равной периметру цеха плюс 12…16 м. После этого следует уточнить значение тр . Если а / l тр >3, принимают тр = 1. Сопротивление растеканию электрического тока через соединительную полосу, Ом. Rn = 2,1· (p / l n) (1.5) Результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего устройства, Ом. Rз = Rтр ·Rn / (n ·Rтр + тр ·Rn·n1), (1.6) где n – коэффициент экранирования соединительной полосы (табл.3) Таблица 3 Коэффициенты экранирования соединительной полосы
Полученное результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего устройства сравнивают с допустимым (не более 4 Ом). На плане цеха размещают вертикальные заземлители и соединительную полосу. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 1. Выбрать вариант (табл. 4.). 2. Рассчитать результирующее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства и сравнить с допустимым сопротивлением. 3. На плане цеха размещают вертикальные заземлители и соединительную полосу (рис. 1). Таблица 4 варианты заданий к работе по теме: «Расчёт контурного защитного заземления в цехах напряжением до 1000 в»
ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ «Расчёт контурного защитного заземления в цехах с электроустановками напряжением до 1000 в» 1. Исходные данные:
2. Цель работы: рассчитать результирующее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства и сравнить с допустимым сопротивлением. 3. Ход работы: 1. Сопротивление растеканию тока, через одиночный заземлитель диаметром 25...30 мм рассчитаем по формуле (1.1) Rтр = 0,9 (/ lтp), где – удельное сопротивление грунта, Lmp – длина трубы, 1,5…4м. Принимаем Lmp = 4 м. В нашем случае: Rтр = 0,9 · (120 / 4) = 27 (Ом). 2. Определяем примерное число заземлителей без учёта коэффициента экранирования по формуле (1.2.): n = Rтр / r, где r – допустимое сопротивление заземляющего устройства, 4 Ом. В нашем случае: n = 27 / 4 = 6,75 (шт). 3. Определяем коэффициент экранирования заземлителей: расстояние между трубами 2,5…3м – принимаем 3 м, длина труб – 3 м, отношение расстояния к длине – 1, число труб – 6,75 (шт). По табл. 3. выбираем тр: тр = 0,52…0,58 4. Число вертикальных заземлителей с учётом коэффициента экранирования определяем по формуле (1.3): n1 = n/тр В нашем случае: n1 = 6,75 / 0,52 = 13 (шт). 5. Длину соединительной полосы определяем по формуле (1.4): ln = n1a = 133 = 39 (м), где а – расстояние между заземлителями; Периметр цеха p ,м: р = (а + в)+12 = (60 + 18) 2 = 156 (м). Если расчётная длина соединительной полосы получилась меньше периметра цеха (задаётся по варианту), то длину соединительной полосы необходимо принять равной периметру цеха плюс 12…16 м. После этого следует уточнить значение тр . Если а / l тр >3, принимают тр = 1. 156+12=168 (м) Расчетная длина соединительной полосы не менее периметра цеха. 6. Сопротивление растеканию электрического тока через соединительную полосу, Ом, определяем по формуле (1.5): Rn 2,1( ), n где n – коэффициент экранирования соединительной полосы. В нашем случае: Rn = 2,1(168 ) 1,5(Îì) 7. Результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего устройства, Ом, определяем по формуле (1.6): Rз = Rтр ·Rn / (n ·Rтр + тр ·Rn·n1) где n – коэффициент экранирования соединительной полосы, n =0,21. В нашем случае: Вывод: допустимое сопротивление заземляющего устройства на электрических установках напряжением до 1000 В равно 1.8 Ом, что не более 4 Ом. Следовательно, полученное результирующее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства соответствует норме и заземлители установлены правильно. hп hЭ а Рис. 1. Схема устройства искусственного группового заземления: Ln м – длина электрода; d3 м – диаметр электрода; hэ м – глубина заложения электрода; a, м – расстояние между электродами; b, см – ширина соединительной полосы; hзс, см – глубина заложения соединительной полосы; Lп, см – длина соединительной полосы. Ln=a·n, если электроды расположены в ряд. Lп=a·(n-1), если электроды расположены по контуру, где а количество электродов. Задача №2 Анализ опасности поражения током в электрических сетях Современное производство немыслимо без широкого применения электрической энергии. Будущие инженеры, разработчики новой техники, организаторы производства должны владеть умением оценивать потенциальную опасность электропоражения, обоснованно выбирать и рассчитывать способы и средства обеспечения электробезопасности. Оценка опасности электропоражения позволяет определить необходимость применения способов и средств защиты, а фактические и предельно допустимые значения тока, проходящего через человека Ih, или напряжения прикосновения Uпр служат исходными данными для их проектирования и расчета. Расчет возможных токов поражения Фактические значения Ih и Uпр могут быть определены расчетным путем или экспериментально. Расчетные зависимости для определения Ih и формулы для расчета тока, проходящего через человека при прикосновении к проводнику в сетях переменного тока и постоянного тока, приведены в табл.5 При расчете Ih необходимо знать сопротивление в цепи тела человека Rch, которое включает в себя сумму сопротивлений тела человека Rh, обуви Rоб и основания (пола или грунта) Rос, на котором стоит человек, т.е. Rch = Rh + Rоб + Rос, Ом. (1.1) Сопротивление тела человека Rh при напряжениях прикосновения Uпр > 50 В принимается равным 1 кОм, а при Uпр < 50 В – 6 кОм. Сопротивление основания грунта Rос ≈ 2,2ρ, Ом, если ступни ног расположены рядом; Rос ≈ 1,5ρ, Ом, если ступни ног отстоят одна от другой на расстоянии шага, где ρ – удельное сопротивление грунта, Ом·м. Электрическое сопротивление основания Rос, если человек стоит на грунте, зависит от вида и влажности грунта (табл. 1 приложения (П)); если человек стоит на полу – от материала и степени влажности пола (табл. 2 П); сопротивление обуви Rоб зависит от материала подошвы, влажности помещения и приложенного напряжения (табл. 3 П). При высокой влажности обуви и грунта Rоб и Rос принимают равными нулю, сопротивление в цепи человека Rch − равным сопротивлению тела человека. Таблица 5 Расчетные зависимости тока, проходящего через человека для однофазных сетей Примечание. U – напряжение сети; R1, R2 – сопротивление проводов относительно земли; r0 – сопротивление заземления провода; rзм – сопротивление замыкания провода на землю; Rch – сопротивление в цепи тела человека; Rн – сопротивление нагрузки; Rab – сопротивление провода на участке ab; Ih– ток, проходящий через тело человека. |