
-87-
ти воздействия тока на человека свыше 1 с.Найденную величину r
по формуле(7.9) затем сравнивают с нормативной ее величиной r
, приведенном в табл. 7.4. При этом должно выполняться условие
r
r
(7.10)
К дальнейшему расчету принимают наименьшеую величину из сравниваемых. Порядок расчета r
такой же, как при расчете несовмещенного ЗУ для защитного заземления ЭУ (см. в разделе 6 задание N6.2.2 и методические указания к нему).При расчете повторного заземления НЗП воздушной ЛЭП исходят из условия обеспечения безопасного прикосновения к зануленному корпусу ЗУ при замыкании фазы на данный корпус. В этом случае
r
=n r
(7.11)
где rп- сопротивление одного повторного заземлителя НЗП, Ом; n - количество повторных заземлений НЗП, шт.; U
-предельно допустимое напряжение прикосновения, В (принимают по
табл. 2 ГОСТ 12.1, 038-82); Iкз - ток однофазного КЗ, и, который
определяют по формуле (7.4) или (7.7); Zнзп-полное сопротивление участка НЗП (от места замыкания фазы на корпус до нейтральной точки источника тока), Ом. Это сопротивление находят
по формуле
Zнзп=
(7.12)
при этом расшифровка Rнзп Xнзп и Хп, и метод их определения был приведен выше.При выборе величины U
следует исходить из времени до момента отключения защитой поврежденной ЗУ. Однако при отказе или задержке защиты (например, по причине неисправности автоматического выключателя, завышенных участков и т.п.) это время может увеличиться. Все это надо учитывать при определении U
по табл. 2 ГОСТ 12.1.038-82.
Расчет rп по формуле (7.11) ведется для всех ЗУ, питающихся на этом участке НЗП, так как у каждой ЗУ своя величина Iкз. Затем найденные величины r
сравнивают с нормативной ее величиной r
(см. табл. 7.4). При этом должно выполняться условие.
r
r
(7.13)
К дальнейшему расчету принимают наименьшую величину из
сравниваемых. Порядок расчета каждого rп идентичен порядку
расчета несовмещенного ЗУ для защитного заземления ЗУ (см. в
разделе 6 задание N6.2.2 и методические указания к нему).

- 89 -
На третьем этапе проектирования осуществляется конструктивная разработка рассчитанных элементов зануления для конкретной ЗУ. Она выполняется в соответствии с материалами и указаниями подраздела 7.4.
7.2. Задания на расчет
Задание N7.2.1. Рассчитать отключающую способность проектируемого зануления ЗУ цеха и определить потребное сопротивление ЗУ нейтрали трансформатора, если известно: электропитание осуществляется по трехмильному кабелю от масляного (варианты 1...12) или сухого (варианты 13...25) трансформатора с вторичным напряжением 400/230 В; для защиты электродвигателя с ко-роткозамкнутым ротором установлены плавкие предохранители с кратностью тока 3 (варианты 1...15) или 4 (варианты 16...25); в кабеле жилы использованы алюминиевые (варианты 1...15) или медные (варианты 16...25); остальные исходные данные приведены в табл. 7.5.
Задание N7.2.2. Рассчитать проектируемую сеть зануления ЗУ промышленного предприятия, цеха, ВЦ или промобъекта, если известно: электропитание осуществляется четырехжильным кабелем от сухого (варианты 1...12) или масляного (варианты 13...25) трансформатора с вторичным напряжением 400/230 В; сопротивление естественного заземлителя Re = 0 (варианты 1...5), 5 (варианты 6...10), 10 (варианты 11...15), 15 (варианты 16...20) или 20 Ом (варианты 21...25); количество вертикальных заземлителей n = 4 шт.; длина их lв= 2, 5 (варианты 1...10), 3 (варианты 11...20) или 5 м (варианты 21...25); они заглублены в землю на Н = 0, 9 м от ее поверхности; остальные исходные данные приведены в табл. 7.6 и 7.7 (масляные трансформаторы имеют напряжение на высокой стороне 6-10 кВ).
7.3. Методические указания по выполнению заданий и анализу результатов расчета
Перед выполнением задания(й) студент изучает обеспечение злектробезопасности техническими способами и средствами защиты по учебному пособию [7, с. 110...121] и методику проектирования зануления (см. выше подраздел 7.1), а также он знакомится со своим вариантом задания(й) из подраздела 7.2.
При выполнении задания N7.2.1 студент рисует принципиаль-
|



-93-
ную схему зануления ЭУ цеха по своим исходным данным и ведет расчет на отключающую способность проектируемого зануления ЗУ по формулам (7.1...7.8), т.е. реализует все пять пунктов расчета на отключающую способность.
Примечание. В случае невыполнения требования ПУЭ, отраженного в формуле (7.8), следует идти на увеличение сечения стальной полосы, на применение двух таких полос одинакового сечения или медного (алюминиевого) провода определенного сечения, а в исключительных случаях - на замену плавкого предохранителя на автоматический выключатель с кратностью тока 1, 4 (или 1, 25) или кабеля трехкильного на четырехдольный с тем же Sф.
После расчета на отключающую способность студент определяет rо по формуле (7.9), проверяет его на выполнение условия формулы (7.10) и принимает величину rо к реализации. Затем он приступает к конструктивному решению с учетом материалов и указаний подраздела 7.4.
При выполнении задания N7.2.2 студент определяет отключающую способность проектируемого зануления ЗН промышленного предприятия по формулам (7.4...7.8), т.е. реализует 2...5 пункты расчета на отключающую способность. При; невыполнении условия в формуле (7.8) студент руководствуется вышеприведенным примечанием. Затем он вычисляет ro по формуле (7.9), проверяет его на выполнение условия формулы (7.10) и принимает величину rо к дальнейшему расчету. После этого студент ведет детальный расчет конструкции ЗН ro, выполняя 1...4 пункты второго этапа расчета защитного заземления или используя формулы (6.1...6.8) раздела 6 (см. выше, в том числе и пример по двухступенчатому расчету R). При этом Rк он должен сравнивать с принятой величиной ro. Если условия формулы (6.8) выполняются, то детальный расчет ЗН нейтрали трансформатора завершен. Расчет rп в данном задании не производится, так как питание ЗН предприятия осуществляется по кабелю (см. исходные данные задания N7.2.2). Затем студент приступает к конструктивному решению с учетом материалов и указаний подраздела 7.4.
Анализ результатов расчета по этим заданиям ведется в ходе расчета по обеспечению требуемого уровня электробезопасности. Последний определяется условиями обеспечения отключающейся способности проектируемого зануления ЭУ (
) и непревышения наибольших допустимых величин r
, r
, т.е. Rк
r
и Rк
r
. Студент в ходе расчета добивается, чтобы эти условия были выполнены. Следовательно, он создает требуемый уровень
- 94 -
злектробезопасности при проектировании зануления конкретных ЭУ промышленного предприятия.
7.4. Конструктивные решения по результатам расчета
Такими решениями являются схема зануления цеховой электросети напряжением 400/230 В для конкретного электродвигателя с расчетными данными по заданию N7, 2.1 (рис. 7.1) и схема электросети с расчетными величинами по отключающей способности, разрез и план трансформаторной подстанции с комбинированным ЗУ нейтрали трансформатора соответствующей мощностью по заданию N7.2.2. На этих чертежах студент указывает все расчетные данные, в том числе сечения фазного и нулевого защитного проводников, их длину; схему соединения обмоток трансформатора; величину Iн плавкого элемента ближайшего предохранителя или автоматического выключателя; основные геометрические размеры заземлителей и зануляющих их проводников; принципы крепления и присоединения зануляющих проводников к стене, заземлителям и зануляпщему оборудованию (детально см. разделы 5 и 6 справочника [18]).
На практических занятиях и в контрольных работах заочников студентам рекомендуется оформлять конструктивные решения по вышеуказанным заданиям как показано на рис. 7.1 и 7.2.
При оформлении этих решений на ватманском листе формата А1 разрезы и планы проектируемого объекта, а также отдельные детали зануления ЗУ показываются студентом в соответствующих масштабах и с крайне необходимыми пояснениями. Одновременно в расчетно-пояснительной записке приводятся студентом основные рекомендации ПУЭ [15] при организации проектируемого зануления ЭУ. К ним относятся:
1) 1 присоединение нейтрали генератора, трансформатора на стороне до 1 кВ к заземлителю или ЗУ при помощи зануляющего проводника сечением не менее указанного выше в табл. 6.1 (см. в разделе 6). 39 располагается в непосредственной близости от генератора или трансформатора, а в отдельных случаях (например, во внутрицеховых подстанциях) - непосредственно около стены здания. Его сопротивление r в любое время года должно быть не более величин, указанных в п. 1 табл. 7.4;
2) присоединение зануляемых частей ЗУ или других установок к глухозаземленным нейтральным точке, выводу или средней точке обмоток источника тока при помощи НЭП. Его проводимость должна
|
|
-95-
Рис. 7.1. Схема зануления цеховой электросети напряжением 380/220 В для электродвигателя мощностью 50 кВт с Ig= 93, 9 A
|
быть не менее 50% проводимости вывода фаз. Этот проводник (от нейтрали генератора или трансформатора до щита распределительного устройства) должен быть выполнен при выводе фаз минами -жиной на изоляторах; при выводе фаз кабелем (проводом) - жилой кабеля (провода). В кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку в качестве НЗП вместо четвертой жилы;
3) предусмотрение повторных заземлений НЗП только на концах воздушных ЛЭП (или ответвлений от них) длиной более 200 м, а также на вводах от этой ЛЭП к ЗУ, которые подлежат занулению. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители (например, подземные железобетонные части опор ЛЭП) и ЗУ, выполненные для защиты от грозовых перенапряжений. Повторные заземлители НЗП в сетях постоянного тока выполняются при помощи отдельных искусственных заземлителей, не имеющих металлических соединений с подземными трубопроводами. Заземляющие проводники для повторных заземлителей выбирают из условия

Рис. 7.2. Конструктивные решения по сети зануления ЗУ предприятия; а - схема электросети с расчетными величинами по отключающей способности; б - разрез трансформаторной подстанции с комбинированным ЗУ нейтрали трансформатора мощностью 100 кВ А; в - план подстанции с комбинированным 39 нейтрали трансформатора; 1 - заземляющий проводник; 2 - заземляющий болт на баке трансформатора; 3 - гибкая перемычка для заземления бака трансформатора; 4 - магистраль заземления; 5 - естественный заземлитель (водопроводная труба) с Rе = 20 Ом; 6 - вертикальные заземлители (4 шт.); 7 - горизонтальный заземлитель
длительного прохождения тока не менее 25 А и механической прочности по табл. 6.1 (см. в разделе 6). Общее сопротивление всех повторных заземлителей (в том числе естественных) НЗП каждой воздушной ЛЭП в любое время года должно быть не более величин, указанных в п. 2 табл. 7.4.
-97 -