Космонавтика  Электроизоляционные конструкции и изоляторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [ 89 ] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

Это же правило действует и при параллельной работе генераторов илв трансформаторов, при суммарной их мощности не более 100 кВ-А.

В районах с удельным сопротивлением земли на территории электроустановки более 200 Ом м для сооружения искусственных заземлителей рекомендуется:

1) устройство углубленных заземлителей, если на большей глубине удельное сопротивление земли снижается;

2) применение искусственной обработки земли с целью снижения удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта;

3) устройство выносных заземлителей, если вблизи до 1-2 км от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли.

В районах многолетней мерзлоты, кроме того, следует помещать заземлители в непромерзаемые водоемы, в талые зоны, а также использовать артезианские скважины.

В районах с удельным сопротивлением земли более 500 Ом-м, если вышеуказанные мероприятия не позволяют получить приемлемые по экономическим соображениям заземлители, допускается повысить требуемые ПУЭ значения сопротивлений ЗУ в р/500 раз, где р - удельное сопрогнвление земли, Ом-м. При этом увеличение требуемых ПУЭ сопротивлений ЗУ должно быть не более десятикратного.

Расчет заземления

Таблица 8-5

Климатические коэффициенты ф для однородной земли

<и с

Состояине земли во время измерений ее сопротивления

Повышенная влажность

Нормальная влажность

Малая влажность

Вертикальный электрод длиной 3 м

Горизонтальный электрод длиной

10 м

. 3,5

Примечания: 1. Заглубление электродов, т. е. расстояние от поверхности земли до верхнего конца вертикального электрода и до горизонтального электрода, равно.0,7-0;8 м.

2. I климатическая зона характеризуется средней многолетней низшей температурой (январь) от -20 до -15° С; средней высшей температурой (июль) от -И6 до -И8°С; среднегодовым количеством осадков около 40 см; продолжительностью замерзания вод от 190 до 170 дней.

II климатическая зона характеризуется низшей температурой от -14 до -10° С; высшей температурой от -Ц8 до -1-22° С; осадков 50 см; продолжительностью замерзания вод около 150 дней.

III зона характеризуется низшей температурой от -10 до 0° С; высшей от. Н-22 до -1-24° С; осадков около 50 см; продолжительностью замерзания вод около 100 дней. IV зона характеризуется низшей температурой от О до -t-5° С; высшей от -t-24 до -1-26° С: осадков от 30 до 50 см; отсутствием замерзания вод.

При расчете заземлений определяются число и длины вертикальных элементов и длины горизонтальных элементов заземлители и размещение его на плане электроустановки.

Расчет простых заземлителей в однородном грунте выполняется в следующем порядке:

1. Вычисляют расчетный ток замыкания на землю и требуемое сопротивление ЗУ в соответствии с требованиями [8-1]-с учетом режима нейтрали, мощности источника питания и др.

2. Определяют расчетное удельное сопротивление грунта р с учетом климати-

Таблица 8-4 Удельное сопротивление грунта

Удельное сопротивление р.

Грунт

возможные

при влаж-

пределы ко-

ности 10-20 %

лебаний

к массе

Глина

8-70

Суглинок

40-150

Песок

400-700

Супесок

150-400

Торф

10-30

Чернозем

9-53

ческого коэффициента (табл. 8-4 и 8-5) ррасч=рязмф, где риам - удельное сопротивление грунта, полученное измерением или из табл. 8-4; ф - климатический коэффициент..

3. Рассчитывают сопротивление естественных заземлителей по формулам, приведенным в табл. 8-6.

4. Определяют сопротивление искусственного заземлителя по формуле

/?H =

Re-8

где Re - сопртивление естественного заземлителя; Rs - нормированное сопротивление заземляющего устройства.

5. Определяют сопротивление одиночного вертикального заземлителя Род по табл. 8-6.

Сопротивление одиночного вертикального заземлителя можно определить также по номограмме рис. 8-5, а полосового заземлителя - по графикам рис. 8-6.

6. Предварительно разместив заземлители на плане, задава-йсь. числом их, согласно расстояниям м*жду заземлителями, находят коэффициент использования вертикальных стержней tict по табл. 8-7.



Таблица 8-6

Формулы для вычисления сопротивлений одиночных заземлителей растеканию тока

Тип заземлители

Схема

Формула

Дополнительные указания

Трубчатый или стержневой у поверхности грунта

Трубчатый или стержневой в грунте

Протяженный круглого сечения - труба, кабель и т. п.- иа поверхности грунта

Протяженный круглого сечения в грунте

Протяженный полосовой на поверхности грунта

Протяженный- полоса в грунте

Круглая пластина i грунте

Пластинчатый i грунте

тшт

шшттшт


штшттт

ОД

Я1 b

°Л 2Ш ЬН

Karcsin

У 16№

-f в )

+ arcsin 1/---I

I > d

Я > 0,5 m

->5

D<2H

F - площадь пластины,

Примечания: I. В формулах р -удельное сопротивление грунта Ом-м; все размеры подставляются в метрах, при этом /? выражается в омах.

2. Если в качестве заземлителей применяются отрезки угловой стали, погруженные в грунт вертикально, формулы для сопротивлений те же, что и для трубчатых заземлителей. При этом в формулы вместо диаметра трубы (стержня) должен проставляться эквивалентный диаметр угловой стали, равный 0,956, где 6 - ширина сторон уголка.

18-288



Формула R=in,

где р -удельное сспротивление грунта, Ом-м; 1-длина труШ, м; d-диаметр труШ, см

Схема, пользования

Дано


Пример Дано: d=5cM ъ=г,5м р=то о/и-м Находим: Rf ЬЧ Ом

2,0 г,1 г,г г,ч- 2,5 2,6 г,7 и 2,9 з,о Алина труби, м

300 3

.200

ЧЪо-S so

1 50

-50 -ВО % -10

-50 \

-3D g-

-20

-ID 9 -8

Рис., 8-5. Номограмма для определения сопротивления заземления трубчатого заземлителя. Таблица 8-7

Коэффициенты использования т) вертикальных электродов группового заземлителя без учета влияния полосы связи

Число заземлителей

Отношение расстояний мехсду .электродами к нх длине

Электроды размещены в ряд

I 2

Электроды размещены по контуру

4 6 10

20 40 60 100

0,73 0,65 0,59 0,48

0,83 0,77 0,74 0,67

0,89 0,85 0,81 0,76

0,69 С,61 0,56 0,47 0,41 0,39 0,36

0,78 0,73 0,68 0,63 0,58 0,55 0,52

0,85 0,80 0,76 0,71 0,66 0,64 0,62

7. Определяют сопротивление всех стержней 2?ст по формуле

-- Ru

где Рп - сопротивление полосы, определяемое по формуле табл. 8-6 с учетом коэффициента использования т]п по табл. 8-8.

8. Учитывая коэффициент использования вертикальных заземлителей, окончательно определяют их число по формуле

= -.

Пот Рст

9. Повторно определяют сопротивление

заземлителя, а также находят кэффициен-

Таблица 8-8

Коэффициенты использования Т1 горизонтального полосового электрода, соединяющего вертикальные электроды группового заземлителя

Отношение расстоя-

Число вертикальных электродов

ний между вертикальными электродами к нх длине

Вертикальные электроды размещены в

0,85 0,94 0,96

0,77

0,80 0,92

0,72 0,84 0,88

0,62 0,75 0,82

0,42 0,56 0,68

Вертикальные электроды размещены по

контуру

1 2 8

0,45 0,55 0,70

0,40 0,48 0,64

0,34 0,40 0,36

0,27 0,-32 0,45

0,22 0,29 0,39

0,20 0,27 0,36

0.19 0,23 0.33



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [ 89 ] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171