Эо сварочного цеха. Расчетная часть. Характеристика цеха и потребителей электроэнергии
Скачать 188.17 Kb.
|
1.23. Расчет защитного заземления. Расчет заземления производится для того чтобы определить сопротивление сооружаемого контура заземления при эксплуатации, его размеры и форму. Как известно, контур заземления состоит из вертикальных заземлителей, горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника. Вертикальные заземлители вбиваются в почву на определенную глубину. Горизонтальные заземлители соединяют между собой вертикальные заземлители. Заземляющий проводник соединяет контур заземления непосредственно с электрощитом. Заземление служит для снижения напряжения прикосновения до безопасной величины. Благодаря заземлению опасный потенциал уходит в землю тем самым, защищая человека от поражения электрическим током. Величина тока стекания в землю зависит от сопротивления заземляющего контура. Чем сопротивление будет меньше, тем величина опасного потенциала на корпусе поврежденной электроустановки будет меньше. Заземляющие устройства должны удовлетворять возложенным на них определенным требованиям, а именно величины сопротивление растекания токов и распределения опасного потенциала. Поэтому основной расчет защитного заземления сводится к определению сопротивления растекания тока заземлителя. Это сопротивление зависит от размеров и количества заземляющих проводников, расстояния между ними, глубины их заложения и проводимости грунта. Исходные данные для расчета заземления: 1. Основные условия, которых необходимо придерживаться при сооружении заземляющих устройств это размеры заземлителей. 1.1. В зависимости от используемого материала (уголок, полоса, круглая сталь) минимальные размеры заземлителей должны быть не меньше: а) полоса 12х4 – 48 мм2; б) уголок 4х4; в) круглая сталь – 10 мм2; г) стальная труба (толщина стенки) – 3.5 мм. Минимальные размеры арматуры применяемые для монтажа заземляющих устройств (рис.4) рис.4 1.2. Расстояния между заземляющими стержнями берется из соотношения их длины, то есть: a = 1хL; a = 2хL; a = 3хL. рис.5 В зависимости от позволяющей площади и удобства монтажа заземляющие стрежни можно размещать в ряд, либо в виде какой ни будь фигуры (треугольник, квадрат и т.п.). 1.3. Длина заземляющего стержня должна быть не меньше 1.5 – 2 м. рис.6 Исходные данные: Размеры инструментального цеха 12х8; Климатическая зона - 1; Почва – глина нормальной влажности; Используются электроустановки стандартного напряжения 380В. 1). Возьмем стержни длиной 2 метра ) и диаметром диаметром 1 сантиметр ( ) 2). Определяем сопротивление грунта с учетом коэффициента сезонности. По справочнику [Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок], по таблице 3.5. выбираем коэффициент сезонности для 1-ой климатической зоны, с нормальной влажностью. По таблице 3.4. берем отдельное сопротивление грунта для почвы Глина Общее сопротивление грунта: 3). Определяем сопротивление растекания тока с одиночного стержня: где: . Определим расстояние от поверхности земли до стержня: Возьмем расстояние от поверхности земли до стержней , тогда: ; Получаем сопротивление одиночного заземлителя: Округляем до целого значения: 4). Оценим предварительное количество заземлителей: , где: В установках до 1000В нормированное сопротивление заземляющего устройства принимают равным 4 Ома ( , тогда предварительное количество заземлителей равно: Округляем до целого значения и принимаем Определяем расстояние между стержнями по формуле: Отношение, Далее по таблице 3.6. выбираем коэффициент взаимного экранирования вертикальных стержней: 5). Рассчитаем длину соединительной полосы. Стержни будем располагать в ряд. 6). Определим удельное сопротивление грунта для соединительной полосы: - 1 климатическая зона; - удельное сопротивление грунта (глина); 7). Сопротивление растекания тока полосы: Ширину полосы возьмем b = 0,01м. 8). Вычислим требуемое сопротивление группы стержней: Уточняем количество стержней: Отсюда видно, что предварительная оценка стержней была достаточно точной. Оставляем конечное число стержней , то есть берем 5 электродов. 9). Проверка: - условие выполняется, следовательно расчет выполнен верно. |