Расчет защитного заземления
Методика расчета заземляющего устройства Расчет заземляющего устройства проводится для электрооборудования предприятий напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью. Цель расчета защитного заземления – определить число и длину вертикальных элементов, длину горизонтальных элементов и разместить заземляющее устройство на плане электроустановки (ЭУ) исходя из регламентированных ПУЭ величин допустимого сопротивления заземления. Расчет заземляющего устройства проводится в следующей последовательности. Исходные данные: - номинальное напряжение электроустановки, В; - режим нейтрали (глухозаземленный); - тип грунта в месте установки заземляющего устройства или удельное электрическое сопротивление грунта по результатам измерений (таблица А.1); - расстояние от заземляющего устройства до заземляемого оборудования; - профиль, материал и размеры искусственных заземлителей (таблица А.5). Порядок расчета 1. Определяется из ПУЭ нормированное значение сопротивления заземления. Для электрооборудования напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью это значение не должно превышать 4 Ом в любое время года. 2. По формулам, приведенным в таблице А.2, определяется сопротивление одиночного вертикального заземлителя Rод. 3. Предварительно разместив заземлители на плане (в ряд, по контуру или в виде сетки), определяют число вертикальных заземлителей и расстояния между ними. По этим данным определяют: - коэффициент использования вертикальных стержней hст (таблица А.3) и полосы hпол (таблица А.4); - длину полосового заземлителя: · при размещении вертикальных заземлителей в ряд lпол = ×(n-1) × а + 2×l, м, (2.1)
где а – расстояние между вертикальными заземлителями, м; n – количество вертикальных заземлителей, шт; l – расстояние от заземляющего устройства до заземляемого оборудования, м, · при размещении вертикальных заземлителей по контуру lпол = (n +1) × а + 2×l, м, (2.2) где n – количество вертикальных заземлителей, шт.; а - расстояние между вертикальными заземлителями, м. 4. Определяется суммарное сопротивление одиночных вертикальных заземлителей с учетом коэффициента использования вертикальных стержней hст (2.3) 5. Определяется сопротивление соединительных полос Rп по формулам, приведенным в таблице А.2. 6. Определяется суммарное сопротивление соединительных полос с учетом коэффициента использования полосы hпол (2.4) 7. Определяется общее сопротивление заземляющего устройства как параллельное сопротивление суммарных сопротивлений вертикальных стержней и соединительных полос (2.5) 8. Проверяется выполнение условия . (2.6) При невыполнении данного условия необходимо увеличить количество вертикальных одиночных заземлителей и, начиная с пункта 4 повторить расчет. Условие (2.6) должно выполняться. Пример расчета заземляющего устройства Исходные данные Заземлению подлежит электрооборудование напряжением 380 В. Грунт - суглинок, rИЗМ = 100 Ом×м. Заземляющее устройство расположить по контуру. Расстояние от заземляющего устройства до подстанции 4 м. В качестве вертикальных стержней предполагается применить уголковую сталь длиной 2,5 м, в качестве горизонтальных заземлителей – стальную полосу. Решение 1. Определяется из ПУЭ нормированное значение сопротивления заземления - это значение не должно превышать 4 Ом в любое время года. 2. По формуле для стержневого заземлителя в грунте (таблица А.2) определяется сопротивление одиночного вертикального заземлителя Rод с учетом измеренного удельного сопротивления грунта
, где d – эквивалентный диаметр вертикального заземлителя, м. Для уголковой стали d = 0,95×b = 0,95×0,025=0,024 м. где b – ширина стороны уголковой стали, м. Ширина стороны уголковой стали определяется по формуле где S – минимально допустимая площадь поперечного сечения уголковой стали по таблице 1, мм2; h – минимально допустимая толщина стенки уголковой стали по таблице В.1, мм2; - удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м. Из исходных данных =100 Ом·м; H – расстояние от поверхности земли до середины вертикального заземлителя, м. Верхний конец вертикального заземлителя должен находиться на расстоянии 0,5 м от поверхности земли (дополнительные указания таблицы А.2), тогда ; l – длина вертикального заземлителя, м. Из исходных данных l = 2,5 м. 3. В соответствии с исходными данными заземлители размещаются по контуру с предварительным количеством вертикальных заземлителей n=27 шт., расстояние между вертикальными заземлителями а = 2,5 м (рисунок 1).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 23 22 21 20 19 18 17 16
Рисунок 2.1 – Схема размещения вертикальных электродов
Длина полосового заземлителя при размещении вертикальных заземлителей в виде заземляющей сетки определим его длину lпол = (n +1) · а +2 · l = (27 +1) ·2,5 + 2 · 4 = 78 м. 4. Определяются коэффициенты использования вертикальных стержней hст (таблица А.3) и полосы hпол (таблица А.4) hст = 0,43 (для размещения вертикальных заземлителей по контуру, среднее значение); hпол = 0,25 (для размещения вертикальных заземлителей по контуру, среднее значение). 5. Определяется суммарное сопротивление одиночных вертикальных заземлителей 6. Определяется сопротивление соединительных полос Rп по формуле для полосы в грунте (таблица А.2) 8. Определяется суммарное сопротивление соединительных полос с учетом коэффициента использования полосы hпол 9. Определяется общее сопротивление заземляющего устройства 10. Проверяется выполнение условия 6
9,02 Ом > 4 Ом. Условие не выполняется. Необходимо увеличить количество вертикальных электродов и произвести расчет, начиная с пункта 3. Расчет считается законченным, если выполняется условие 6. Варианты заданий Задача 1 Разработать систему защитного заземления для электрооборудования напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью цеха по обработке дерева: строгальный станок, пилорама, токарный станок. Исходные данные: 1. Размеры цеха – 10х4 м. 2. Размеры оборудования: - строгальный станок – 2х1 м; - пилорама – 3х2 м; - токарный станок – 1,5х0,6 м. 3. Заземление выполнить по контуру здания, расстояние между вертикальными электродами – 2,5 м, предусмотреть два ввода в здание. 4. Удельное сопротивление грунта – ρ = 95 Ом·м. 5. Расстояние от заземляющего устройства до внутреннего контура заземления – 5 м. 6. В качестве вертикальных электродов использовать стержни диаметром 16 мм, длиной – 2,5 м. 7. В качестве горизонтальных заземлителей применить стальную полосу размерами 25х25х4 мм. 8. Глубина закладки заземляющего устройства 0,5 м. По результатам расчета представить план размещения электрооборудования в цеху с указанием внешнего заземляющего устройства, внутреннего контура заземления, присоединения электрооборудования к внутреннему контуру заземления. Задача 2 Разработать систему защитного заземления для электрооборудования напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью цеха по обработке металла: токарный станок, сверлильный станок, фрезерный станок. Исходные данные: 1. Размеры цеха – 12х4,5 м. 2. Размеры оборудования: - токарный станок – 2х0,7 м; - сверлильный станок – 0,7х0,5 м; - фрезерный станок – 0,8х0,4 м. 3. Заземление выполнить в ряд, расстояние между вертикальными электродами – 3 м, предусмотреть два ввода в здание. 4. Удельное сопротивление грунта – ρ = 105 Ом·м. 5. Расстояние от заземляющего устройства до внутреннего контура заземления – 4 м. 6. В качестве вертикальных электродов использовать стержни диаметром 20 мм, длиной – 3,0 м.
7. В качестве горизонтальных заземлителей применить стальную полосу размерами 20х20х4 мм. 8. Глубина закладки заземляющего устройства 0,5 м. По результатам расчета представить план размещения электрооборудования в цеху с указанием внешнего заземляющего устройства, внутреннего контура заземления, присоединения электрооборудования к внутреннему контуру заземления. Задача 3 Разработать систему защитного заземления для электрооборудования напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью автогаража: компрессор, сверлильный станок, зарядное устройство. Исходные данные: 1. Размеры гаража – 14х4 м, помещение аккумуляторной внутри гаража – 3х3 м. 2. Размеры оборудования: - компрессор – 0,4х0,3 м; - сверлильный станок – 0,9х0,4 м; - зарядное устройство – 0,4х0,4 м. 3. Заземление выполнить в виде сетки, расстояние между вертикальными электродами – 2,8 м, предусмотреть два ввода в здание. 4. Удельное сопротивление грунта – ρ = 110 Ом·м. 5. Расстояние от заземляющего устройства до внутреннего контура заземления – 5 м. 6. В качестве вертикальных электродов использовать стержни диаметром 25 мм, длиной – 2,8 м. 7. В качестве горизонтальных заземлителей применить стальную полосу размерами 30х30х4 мм. 8. Глубина закладки заземляющего устройства 0,5 м. По результатам расчета представить план размещения электрооборудования в цеху с указанием внешнего заземляющего устройства, внутреннего контура заземления, присоединения электрооборудования к внутреннему контуру заземления. Задача 4 Разработать систему защитного заземления для электрооборудования напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью насосной станции: три насоса подкачки воды. Исходные данные: 1. Размеры насосной – 6х3 м. 2. Размеры оборудования: - насос – 0,3х0,3 м; - насос – 0,4х0,3 м; - насос – 0,5 х0,3 м. 3. Заземление выполнить по контуру здания, расстояние между вертикальными электродами – 2,6 м, предусмотреть два ввода в здание. 4. Удельное сопротивление грунта – ρ = 100 Ом·м. 5. Расстояние от заземляющего устройства до внутреннего контура заземления – 5 м. 6. В качестве вертикальных электродов использовать стальной уголок размерами 25х25х4 мм, длиной – 2,6 м. 7. В качестве горизонтальных заземлителей применить стальную полосу размерами 30х30х4 мм. 8. Глубина закладки заземляющего устройства 0,5 м. По результатам расчета представить план размещения электрооборудования в цеху с указанием внешнего заземляющего устройства, внутреннего контура заземления, присоединения электрооборудования к внутреннему контуру заземления. Задача 5 Разработать систему защитного заземления для электрооборудования напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью помещения для приготовления пищи столовой: электросковорода, жарочный шкаф, посудомоечная машина.
Исходные данные: 1. Размеры помещения – 8х4 м. 2. Размеры оборудования: - электросковорода – 1,0х1,0 м; - жарочный шкаф – 1,2х1,3 м; - посудомоечная машина – 1,5х1,0 м. 3. Заземление выполнить по контуру здания, расстояние между вертикальными электродами – 2,4 м, предусмотреть два ввода в здание. 4. Удельное сопротивление грунта – ρ = 98 Ом·м. 5. Расстояние от заземляющего устройства до внутреннего контура заземления – 3 м. 6. В качестве вертикальных электродов использовать стальной уголок размерами 25х25х4 мм, длиной – 2,5 м. 7. В качестве горизонтальных заземлителей применить стальную полосу размерами 25х25х4 мм. 8. Глубина закладки заземляющего устройства 0,5 м. По результатам расчета представить план размещения электрооборудования в цеху с указанием внешнего заземляющего устройства, внутреннего контура заземления, присоединения электрооборудования к внутреннему контуру заземления.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Таблица А.1 – Приближенные значения удельных сопротивлений грунтов
Таблица А.2 – Формулы для вычисления сопротивлений одиночных заземлителей растеканию тока
Таблица А.3 – Коэффициенты использования заземлителей из труб или уголков без учета влияния полосы связи
Таблица А.4 – Коэффициент использования соединительной полосы заземлителей из труб или уголков
Таблица А.5 – Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
Примечание. Минимальный размер полки стального уголка (Ш) должен быть не менее:
Далее стальной уголок выбирается из ближайших типовых размеров в большую сторону.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|