Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Защитные меры в электроустановках
7.4.1. Защитное заземление Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических частей, которые могут оказаться под напряжением. Металлические части электрооборудования могут оказаться под напряжением при пробое изоляции и замыкании фазы питания на корпус. Если корпус не имеет контакта с землей, то прикосновение к нему равносильно прикосновению к фазе. Если корпус заземлен, то на корпусе окажется напряжение, зависящее от сопротивления заземлителя. Uз = IзRз, (7.6) где Iз – ток замыкания на корпус; Rз – сопротивление заземлителя. Человек, касающийся этого корпуса, попадает под напряжение прикосновения. Uпр = Uз · где Ток через человека при прикосновении к заземленным токоведущим частям, оказавшимся под напряжением, определяется выражением:
с учетом выражения (7.8) получим:
Коэффициент Из выражения (7.9): чем меньше R3, тем меньше величина тока, прошедшего через тело человека. Значения сопротивления заземлителя R3, в соответствии с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), для установок с напряжением питания до 1000 В должно быть не более 4 Ом, свыше 1000 Вт – 10 Ом и также зависят от мощности установок и вида нейтрали. 7.4.2. Защитное зануление Зануление – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических частей, которые могут оказаться под напряжением. Зануление применяется в трехфазных четырехпроводных сетях до 1000 В с заземленной нейтралью. При занулении корпус электрооборудования соединяют с нулевым роводом (рис. 7.4). Зануление используется также при защитном отключении, превращая замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает автоматическая защита и отключается поврежденный участок сети. Кроме того, зануление снижает потенциалы корпусов, появляющиеся в момент замыкания на землю. Токовой защитой являются: плавкие предохранители, магнитные пускатели, автоматы с комбинированными расцепителями. При замыкании на корпус при занулении ток короткого замыкания проходит через следующие участки цепи: обмотки трансформатора, фазный провод, нулевой провод и устройство токовой защиты.
Рис. 7.4. Принципиальная схема зануления Величина тока короткого замыкания определяется фазным напряжением цепи короткого замыкания:
где Uф – фазное напряжение, В; Zт – сопротивление обмоток трансформатора, Ом; Zп – сопротивление петли фаза – нуль, Ом. Сопротивление обмоток трансформатора зависит от мощности трансформатора, напряжения и схемы соединения его обмоток. Напряжение на корпус относительно земли при наличии зануления определяются по зависимости: Uк = Iз Rп, (7.11) где Rп – сопротивление заземления нулевого провода при занулении, Ом. Ток замыкания на землю определяется из выражения:
где Uк – падение напряжения на корпусе токоприемника, равное падению напряжения на участке последовательно соединенных двух сопротивлений; Rо, Rп – сопротивление заземления нейтрали трансформатора. Rо – сопротивление заземления нейтрали трансформатора (рис. 7.4.1). Таким образом, повторное заземление нулевого провода в период замыкания фазы на корпус снижает напряжение относительно земли при занулении электрооборудования.
|