Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

6.Техника безопасности




          

     При работах, связанных с разделкой, оконцеванием и соединением с помощью опрессовки применяют меры по ТБ, связанные с предупреждением травматизма рук, как и при работе со слесарным инструментом.

 

Тема 4: Заземление и защитные меры безопасности.

        

     План

    1. Защитное заземление.

    2. Заземление, как средство электробезопасности.

    3. Схемы заземления и занулений.

    4. Монтаж наружного и внутреннего контуров заземлений.

    5. Общие требования, нормы.

    6. Контроль заземляющих устройств.

    7. Схемы измерения сопротивления заземляющих устройств.

    8. Техника безопасности при выполнении работ.

         

     1. Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землёй (или её эквивалентом) металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

    Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

     Сопротивление заземляющих устройств – сопротивление, слагающееся из сопротивления растекания заземлителя и сопротивления заземляющих проводников.

    Выносное – расположение заземлителей находится на некотором удалении от оборудования (не более 1–2км).

    Контурное – заземлители располагаются по контуру вокруг оборудования и в непосредственной близости (оборудование находится в зоне растекания тока).

    Выравнивание потенциала – метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять человек.

    Заземлитель – проводник (электрод) или совокупность металлически соединённых между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землёй. Следует различать естественные и искусственные заземлители.

 

    Естественные заземлители – электропроводящие части коммуникаций и сооружений используемые для целей заземления, находящиеся в соприкосновении с землёй (трубопроводы, кроме жидкости и газов; арматура железобетонных конструкций; свинцовые оболочки кабелей).

    Искусственные – установленные в земле электроды специально для этих целей (бывают: вбитые, ввёрнутые, закопанные и т. д. ).

 

    Кроме заземлителя устройство содержит заземляющий проводник, соединяющий нетоковедущие части электроустановок с заземлителем.

    Зануление – специальное соединение частей электроустановки (корпусов) с глухозаземлённой нейтралью генератора или трансформатора в сетях 3х фазного тока, глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, глухозаземлённой средней точкой источника в трёх проводных сетях постоянного тока.

    При замыкании на корпус зануление создает цепь однофазного короткого замыкания. Что приводит к срабатыванию mах токовой защиты и аварийных участков к отключению от сети.

    Зануление не эффективно при росте мощности электропотребителей с протяжённой сетью.

    Нулевой защитный проводник соединяет зануляемые части с глухозаземлённой нейтральной точкой (нейтралью) генератора или трансформатора.

    Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током, т. е. защитное отключение, обеспечивает безопасность путём ограничения времени протекания через тело человека опасного тока.

    Изолированная нейтраль – нейтраль, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединённая через аппараты, компенсирующая емкостной ток в сети трансформатора, напряжение и др. аппараты, имеющие большое сопротивление.

    Шаговое напряжение – напряжение, образующееся при протекании тока замыкания на землю между двумя точками почвы, отстающими друг от друга на расстоянии шага (0, 8м).

           

                2. Заземление как средство электробезопасности

        

     Заземляющее устройство в электроустановках обеспечивает надёжное заземление корпусов электрооборудования и др. металлических частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением, но могущих оказаться под ним вследствие нарушения изоляции токоведущих частей.

    Части подлежащие заземлению: металлические корпуса электромашин, трансформаторов, светильников, подвижных и неподвижных аппаратов, приводы электромашин (разъединители, выключатели, щиты, пульты), шкафы, металлические двери, ворота, конструкции, связанные с установкой электрооборудования, металлические кабельные конструкции, корпуса кабельных муфт, металлические оболочки брони кабелей, проводов, стальные трубы электропроводок, железобетонных и металлические опоры воздушных линий электропередачи до 1кВ, а также 35кВ с малыми токами замыкания на землю во всех случаях, а при напряжении 3÷ 20кВ – только в населённых пунктах.

    Заземлению не подлежат:

     – арматура изоляторов, оттяжки опор, кронштейны и осветительная аппаратура на деревянных опорах, кроме случаев, если заземление требуется для защиты от атмосферных перенапряжений;

  ­ – оборудование, установленное на заземлённых конструкциях;

    – электроприёмники до 1000В с двойной изоляцией;

     – рельсы (кроме крановых), выходящие за территорию электростанции, подстанции, РУ промышленных предприятий. Это положение продиктовано опасностью выноса рельсами потенциала за приделы электроустановки;

     – съёмные или открывающиеся части на металлических заземлённых каркасах, камерах РУ (распределительных устройств), на которых не установлено оборудование.

 

 

                         Устройство защиты от перенапряжения

     Переносные электроприёмники заземляются проводом, находящимся в шнуре вместе с рабочими проводниками. Одни конец подключён к корпусу приёмника, второй к штепсельной вилке, в которой заземлённый штырь

длиннее рабочих, для того, чтобы он раньше других включается в цепь. И соответственно позже выключался. Применяется защитное отключение специальными устройствами, чтобы при коротком замыкании на корпус 0. 1÷ 0. 2сек, аппарат отключился.

 

3. Схемы заземления и зануления [л. 1, стр. 204, рис 4. 12а]

 

     

 


       

 

   Ro– сопротивление заземления нейтрали источника тока;

   Rn– сопротивление заземления нулевого защитного проводника;

   Iк– ток короткого замыкания;

   Ін– часть тока к. з. протекающая через нулевой проводник;

   Iз– часть тока к. з. протекающая через землю.

      4. Монтаж наружного и внутреннего контуров заземления.

        

     В состав защитного заземлення входят два контура: внутренний и наружный.

    Внутренний контур монтируют путём прокладки шин заземления, закрепляемых встреливанием либо сваркой, или на опорах, заделываемых в основание вмазкой. А также применяется способ приклёпывания деталей, на которых крепятся шины. Расстояние между точками крепления полос заземления 650÷ 1000мм. Каждый заземляемый элемент установки подсоединяют самостоятельно – параллельно.

    Запрещено последовательное заземление электроприёмников.

Внутренний заземляющий контур окрашивают в чёрный цвет.

    Наружный контур выполняется в земле, в траншее глубиной 0, 5м и на расстоянии 2÷ 2, 5м от фундамента здания. Вдоль траншеи (стальные стержни диаметром 10÷ 16мм или уголки с толщиной стенки не менее 4мм), длина стержней 4÷ 4, 5м, а уголков 0, 6÷ 0, 7м от поверхности земли.

    Горизонтальные заземлители (круглая сталь диаметром 10мм, или полосы шириной 4мм). Применяются для связи между собой вертикальных заземлителей и как самостоятельные заземлители.

    Углублённые заземлители (материал тот же) укладываются на дно котлована по периметру фундамента.

    При сварке заземлителей следят за тем, чтобы длина нахлёстки была в 2 раза больше ширины проводника, а при круглом сечении – не менее 6 диаметров.

    После монтажа заземлителей составляют акт освидетельствования скрытых работ, после чего траншеи засыпают однофазным грунтом.

 

    Открыто проложенные заземляющие проводники окрашивают в зелёный цвет с жёлтыми полосами шириной 15мм на расстоянии 150мм одна от другой.

    У силовых трансформаторов, с глухозаземлённой нейтралью вторичной обмотки трансформатора, соединяется с заземлителем отдельным проводником. При этом заземлитель располагают ближе к трансформатору.

    В установках с изолированной нейтралью заземление обмотки трансформатора с напряжением до 1 кВ осуществляется через пробивной предохранитель, что обеспечивает снижения напряжения фаз относительно земли при межвитковых замыканиях.

                                5. Общие требования, нормы

    Сопротивление заземляющего устройства (Ом) предназначенного для электроустановок до и выше 1 кВ должна удовлетворять условию R≤ 125/I, где І – наибольший ток однофазного замыкания на землю (А). В соответствии с правилами оно не должно превышать 4 Ом. Только при суммарной мощности источников питания – генераторов и трансформаторов, равной 100кВ*А и меньше, допуск 10Ом.

    В электроустановках с напряжением выше 1кВ и большими токами замыкания на землю (более 500А), к которым относятся электростанции и сети с высоким напряжением 100кВ и более, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 0, 5 Ом. Если на территории электроустановки удельное сопротивление земли больше 200 Ом*м, то согласно ПУЭ сооружают углублённые заземлители, отводящие ток в нижние, более проводящие слои земли, обрабатывают землю солью с целью повышения проводимости земли; устраивают выносные заземлители (до 1–2км).

                            6. Контроль заземляющих устройств

      Каждое заземляющее устройство имеет паспорт, где указаны: схема, расчётные данные, сведения о ремонте и замерах сопротивления. Согласно ПТЭ (правила технической эксплуатации) сопротивление измеряется после монтажа в первый год после включения в работу, затем не реже 1 раза в 6 лет в энергосистемах, 1 раз в 3 года на подстанциях потребителя и ежегодно в цеховых электроустановках. Также осматривают целостность, выборочно вскрывают грунт и осматривается повреждения коррозией и блуждающими токами.

 

7. Схемы измерения сопротивления заземляющего устройства.

      Метод амперметра-вольтметра основан на измерении значения тока в цепи зеземлителя и напряжения на нём с последующим вычислением сопротивления заземлителя [1л., стр. 214, рис. 4. 15а].

     Т – понижающий трансформатор;

     В – вспомогательный заземлитель;

     Х – измеряемый заземлитель;

     З – зонд, установленный вне поля растекания заземлителей.

    Перед измерением должны отсутствовать посторонние токи. Подают питание и по показаниям приборов определяют сопротивление Rx=Ux/I,

 где: I – ток в контуре заземления.

     Сопротивление зонда: Rз=Uз/ Iз

     Uз– показания вольтметра при определении сопротивления зонда Rз

Схема измерения сопротивления цепи фаза – ноль с помощью амперметра и вольтметра

     Отключают сеть от источника питания, измерительную схему подключают через понижающий трансформатор. При измерении, производят искусственное замыкание одного из фазных проводов на корпус потребителя М. После подачи напряжения выключателей S, измеряют значение тока и напряжения. Измеряемый ток должен быть не менее 10÷ 20А.

     Результат измерения суммируют с сопротивлением одной из фаз питания трансформатора.

    Измерение сопротивления металлической связи корпусов электрооборудования с заземлителем производят для определения участка заземляющего проводника, а главное для проверки его контактов и сварных соединений. Измерение производится прибором типа М–372 [1, с. 214, рис. 4. 15в]. Для удобства использования на один конец прибора крепится струбцина, которая прикрепляется к заземлителю, а ко второму концу крепится трёхгранный напильник (для удобства зачистки места контакта с корпусом проверяемого приёмника).

 

Омметр MRU 10S, проверка заземления

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



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