Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Контрольные вопросы и примеры. Литература. Лабораторная работа №4. Оценка эффективности системы зануления. Цель работы. Содержание работы




Контрольные вопросы и примеры

1. Назначение и область применения защитного заземления.

2. По какой формуле вычисляется ток, протекающий через чело­века в случае прикосновения к заземлённому корпусу, оказавшемуся под напряжением?

3. Как вычисляется сопротивление заземляющего устройства на основании результатов измерений данной лабораторной работы?

4. Как вычисляется ток замыкания на землю:

а) в сети с изолированной нейтралью;

б) в сети с изолированной нейтралью при двойном замыкании;

в) в сети с заземлённой нейтралью?

5. Почему неэффективно применение защитного заземления в сети с заземлённой нейтралью напряжением до 1000 В?

6. В сети (рис. 1 сопротивления изоляции и ёмкости проводников относительно земли равны: r1= r2= r3= r =10 кОм; с1= с2= с3=0. Один из фазных проводников сети замкнулся на корпус, которого каса­ется человек. Сопротивление человека Rh=1000 Ом, фазное напря­жение Uф=220 В. Определить ток, проходящий через человека. Во сколько раз уменьшится этот ток, если корпус электроустановки заземлить, а сопротивление защитного заземления будет равно а) 2 Ом; б) 4 Ом; в) 8 Ом; г) 10 Ом?

7. При одновременном замыкании двух фазных проводников на корпуса двух электроустановок (рис. 3) человек прикоснулся к корпусу второй электроустановки. Параметры сети: Uф=220 В, r1=r2=r3=30 кОм, C1=C2=C3=0. Определить ток, проходящий через человека, если значения сопротивлений заземлителей rЗ1 и rЗ2 соответственно равны а) 4 Ом и 4 Ом; б) 8 Ом и 4 Ом; в) 4 Ом и 10 Ом; г) 10 Ом и 10 Ом.

8. В сети (рис. 4) произошло замыкание одного из фазных проводов на корпус электроустановки, которого касается человек. Сопротивление человека Rh=1000 Ом. Параметры сети: r0 = 4 Ом, r1=r2=r3=10 кОм; C1=C2=C3=0, Uф=220 В. Определить ток, проходящий через человека Ih, если сопротивление заземления корпуса rз равно а) 2 Ом; б) 4 Ом; в) 8 Ом; г) 10 Ом.

 

Литература

1. Основы охраны труда и техники безопасности в электроустановках: учебник для вузов / В. Т. Медведев, Е. С. Колечицкий, О. Е. Кондратьева. – М.: Издательский дом МЭИ, 2015, с. 130-167, 226 – 230.

2. Заземление и защитные меры электробезопасности (Правила устройства энергоустановок, гл. 1. 7)

3. ГОСТ 12. 1. 030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

4. ГОСТ 12. 1. 038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

 


 

Лабораторная работа №4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАНУЛЕНИЯ

 

Цель работы

Оценить эффективность системы зануления в трёхфазной четырёхпроводной сети с глухозаземлённой нейтралью напряжением до 1000 В.

 

Содержание работы

1. Оценить эффективность системы зануления в сети без повтор­ного заземления нулевого защитного проводника.

2. Оценить эффективность системы зануления в сети с повторным заземлением нулевого защитного проводника.

3. Оценить эффективность повторного заземления при обрыве нулевого защитного проводника.

 

Зануление

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) защитное зануление (далее зануление) в электроустановках напряжением до 1000 В – это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановки с глухозаземлённой нейтралью генератора или трансформатора в сетях трёхфазного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземлённой точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника [2].

В стационарных электроустановках трёхфазного тока в сети с заземлённой нейтралью или заземлённым выводом однофазного источника питания электроэнергией, а также с заземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление.

При занулении фазные и нулевые защитные проводники должны быть выбраны таким образом, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой проводник, возникал ток короткого замыкания, обеспечивающий отключение максимальной токовой защиты (МТЗ).

В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением [2].

 
IН
Таким образом, принцип действия зануления – превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание (КЗ) (т. е. замыкание между фазным и нулевым защитным (РЕ – проводником) проводниками) с целью вызвать ток короткого замыкания Iк, способный обеспечить срабатывание максимальной токовой защиты и тем самым автоматически отключить повреждённую электроустановку от питающей сети.

Принципиальная схема зануления показана на рис. 4. 1.

Рис. 4. 1. Принципиальная схема зануления

 

В качестве МТЗ используются:

плавкие предохранители или автоматы максимального тока, устанавливаемые для защиты от токов КЗ;

магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой;

контакторы в сочетании с тепловыми реле, осуществляющие защиту от перегрузки;

автоматы с комбинированными расцепителями, осуществляющие защиту одновременно от токов КЗ и перегрузки.

 

На рис. 4. 2 представлена эквивалентная схема зануления. На этой схеме: ZТ, Zф, Zн полные сопротивления трансформатора, фазного и нулевого защитного проводников; ХП внешнее индуктивное сопротивление петли фаза-нуль. С целью упрощения схемы соп­ротивлениямиZТ, Хф, Хн, ХП можно пренебречь. В дальнейшем при рассмотрении теоретической части и примеров расчёта принимаем, что фазный и нулевой защитный проводники об­ладают лишь активными сопротивлениямиRф, Rн.

В период с момента возникновения замыкания на корпус и до отключения повреждённой электроустановки все занулённые корпуса оказываются под напряжением относительно земли. Безопасность обеспечивается достаточно быстрым отключением повреждённой элект­роустановки с тем, чтобы при данной длительности воздействия ток через человека и напряжение прикосновения не превысили допусти­мых значений (табл. 4. 1). Кроме того, в указанный период напряже­ние корпуса относительно земли снижается благодаря наличию пов­торного заземления нулевого защитного проводника (НЗП).

 

Рис. 4. 2. Эквивалентная схема замещения сети с занулением

 

Таблица 4. 1

Предельно допустимые значения напряжений прикосновенияUпр и токов Ih при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000В

(ГОСТ 12. 1. 038-82)

время действия тока, с 0, 01¸ 0, 08 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 1, 0 более 1, 0
Uпр, В
Ih, мА

 

Если повторное заземление НЗП отсутствует, то при замыкании одного из фазных проводников на корпус второй электроустановки (рис. 4. 3) напряжение этого корпуса относительно земли Uз2, B, так же, как и всего участка нулевого защитного проводника за местом замыкания (вправо от точки Б), будет равно падению напряже­ния  в нулевом защитном проводнике на участке О-Б.

 

(4. 1)

 

где - ток короткого замыкания, проходящий по петле «фаза-нуль», А;

- фазное напряжение сети, В.

Из формулы (4. 1) видно, что при увеличении сопротивления НЗП напряжение на корпусе возрастает. На практике сечение НЗП выбирается в зависимости от сечения фазного проводника. При сечениях фазного проводника больше 35 мм2, сечение НЗП может выбираться в 2 раза меньше сечения фазного проводника.

Тогда, согласно формуле (4. 1) , а . Например, в сети с напряжением 380/220 В при  напряжение относительно земли всех занулённых корпусов электроустановок за местом замыкания со­ставит = 147 В. При времени действия электрического тока более 0, 4 с это напряжение создаёт реальную опасность пораже­ния людей (табл. 4. 1).

Если же нулевой защитный проводник будет иметь повторное за­земление с сопротивлением , то при замыкании фазного проводника на корпус электроустановки напряжение  снизится до значения

 

(4. 2)

 

где - ток, стекающий в землю через сопротивление , А;

- сопротивление заземления нейтрали, Ом.

При этом нейтральная точка приобретает некоторое напряжение относительно земли , равное

                                          (4. 3)

В данном случае напряжение  вычисляется по формуле ,

где  ток, протекающий по НЗП, А. Этот ток является частью тока  другая часть которого протекает через землю.

Учитывая, что  значительно большеRН , и, следовательно,  принимаем, что ; тогда .

На рис. 4. 3 показано распределение напряжения нулевого защитного проводника по его длине в сети без повторного заземления (I) и с повторным его заземлением (II) при . Графики распределения напряжения вдоль НЗП при замыкании фазы на какой-либо из занулённых корпусов позволяют определять напряжения относительно земли всех электроустановок, входящих в данную систему зануления.

При случайном обрыве НЗП, не имеющего повторного заземления, и замыкании фазы на корпус за местом обрыва напряжение относительно земли оборванного участка нулевого проводника и всех присоединённых к нему корпусов, в том числе корпусов исправных электроустановок, окажется равным фазному напряжению сети. Это напряжение будет существовать длительно, поскольку повреждённая электроустановка автоматически не отключится и ее будет трудно обнаружить, чтобы отключать вручную.

Если же НЗП будет иметь повторное заземление, то при его обрыве, например, между корпусами 1 и 2 (рис. 4. 3), через  будет стекать ток   в землю, благодаря чему напряжение занулённого корпуса 2 и других корпусов, находящихсяза местом обрыва, снизится до значения

 

                                 (4. 4)

 

Однако при этом корпуса электроустановок, присоединённых к нулевому защитному проводнику до места обрыва, приобретут напряже­ние относительно земли


                                 (4. 5)

 

Следовательно, повторное заземление НЗП уменьшает опасность поражения током, возникшую в результате его обрыва и замыкания фазного проводника на корпус электроустановки за местом обрыва, но не устраняет её полностью.

В сети, где применяется зануление, нельзя заземлять корпус электроустановки, не присоединив его к нулевому защитному про­воднику. В тоже время одновременное зануление и заземление одного и того же корпуса, а точнее заземление занулённого корпуса, не только не опасно, а, наоборот, улучшает условия безопасности.

 

Рис. 4. 3. Распределение потенциала нулевого защитного проводника относительно земли по его длине при замыкании фазына корпус второго электропотребителя:

I – без повторного заземления; II – с повторным заземлением

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...