Космонавтика  Классификация кабелей и жгутов 

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

площади Л=2750 с 10 ячейками на сторону. Согласно рис. 5.6 увеличение площади сетки или числа ячеек на сторону незначительно уменьшает сопротивление заземления. Можно рекомендовать сетку из медной проволоки диаметром 6,4 мм площадью 52,5 м с- 10 ячейками на сторону, заглубленную на г=0,914 м. Площадь сетки может быть уменьшена при специальной обработке грунта, уменьшающей его сопротивление.

На рис. 5.8 показаны способы соединения сеточного заземлителя с каркасом здания (с опорными башмаками). Соединения должны иметь защитные покрытиЯ( в том числе от гальванической коррозии. На рис. 5.9 показано более эффективное заземление.

5.2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА

Если заземлять устройство приходится в грунтах с большим сопротивлением (например, в, сухом песке), то для уменьшения сопротивления можно: пропитывать грунт соляным раствором; заглублять заземлители вбли-

Рис. 5.10. Распределение тока около металлического сферического электрода заземления.


зи источников воды; использовать подземные трубные коммуникации.

Для металлической сферы радиусом а, погруженной в землю (рис, 5.10), сопротивление заземления

dx 2пх

Это сопротивление изменяется в зависимости от типа грунта, его влажности и температуры. Данные для разных типов грунта сведены в табл. 5.2.

Сопротивление грунтов существенно зависит от .влажности. Хорошо проводящие грунты теряют свои свойства



Грунт

R, Ом (стержневой заземлитель 016,9 мм. /=1,5 м)

р, Qm/cm

сред. 1

мин. 1

макс.

сред. 1

мин.

макс.

Золы, шлаки, соляные

2 370

500.

7 000

отходы

Глина, суглинки. Слан-

4 060

16 300

То же, С примесями

15 800

1020

135 ООО

песка и гравия

Гравий, песок, камни

2700

94 000

59000

458 000

с небольшим количест-

вом глины или суглинка

при отсутствии влаги. Для большинства грунтов 30%-но-го содержания влаги достаточно для обеспечения малого сопротивл 1ия (рис. 5.11, табл. 5.3).

При промерзании сопротивление грунтов резко возрастает, что иллюстрируется рис. 5.12.fi табл. 5.4 (в таблице приведены данные для суглинков при влажности 15%).

Данные, характеризующие влияние содержания соли на сопротивление почвы, приведены на рис. 5.13 и в


О уР W ъо ио

Влажность грунта, % *

Рис. 5.11. Зависимость удельного сопротивления грунта (красная глина) от влажности.


-Z0-fO о 10 20 Температура,°С

Рис. 5.12. Зависимость удельного сопротивления грунта (красная глина, влажность 18%) от температуры.



р, 1№ Ом/см

Влаж-

верхний

ность, %

песчаные

покров

1суглинки

<10б

<10б

, 43

, 18

12

1 30

Таблица 5.4

Температура, °С

р, i№ Ом/см=

0 (вода)

13,8 .

0 (лед)

Таблица 5.5

Содержание

соли (по массе), ~ %

р, Ом/см=

10 700

1 800

460

5£ то

гаоо

1000

гЬ-м 11 I

ШшШ.

t 8 12 16

Оодержатвсоли, % от ооВержагуейся влаги

Рис. 5.13. Влияние добавки соли NaCl на удельное сопротивление грунта (красная глина, влажность 30% по массе).

1000

1200 -

д ОереО - лоОсаливаниеп

II I

После подсаливатя


Рис. 5.14. Изменение сопротивления грунта во времени.

табл. 5.5 (данные таблицы получены для песчаного суглинка при влажности 15% и температуре 17° С). Иа рис. 5.14 показаны результаты измерений сопротивления заземления засоленного грунте в зависимости от времени.



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