Студопедия — Расчет защитного заземления ОРУ 35 кВ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Расчет защитного заземления ОРУ 35 кВ






Защитное заземление – преднамеренное соединение с землей металлических частей оборудования, не находящихся под напряжением в обычных условиях, но которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции электроустановки.

Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам.

В установках напряжением выше 1000 В с эффективно заземленной нейтралью при выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований, предъявляемых к его сопротивлению, размещение электродов должно обеспечить возможно полное выравнивание потенциала на площадке, занятой электрооборудованием. С этой целью заземлитель должен быть выполнен в виде горизонтальной сетки из продольных и поперечных проводников, уложенных на глубине 0,5-0,7 м, и вертикальных электродов. При этом контурный электрод, образующий периметр сетки, должен охватывать как распределительное устройство, так и производственные здания и сооружения защищаемого объекта.

Произведем расчет заземлителя ОРУ 35 кВ:

Исходные данные:

– ОРУ имеет два транс­форматора 35/10 кВ с эффективно заземленной нейтралью со сто­роны 35 кВ, для питания собственных нужд имеется трансформатор 10/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью со стороны низкого напряжения, а также другое высоковольтное оборудование;

– территория ОРУ занимает площадь S = 789,25 м2;

– заземлитель предполагается выполнить из горизонтальных полосовых электродов сечением 4х40 мм и вертикальных стержневых электродов длиной lв = 5 м, диаметром d = 18 мм; глубина заложения электродов в землю tв = 0,6 м;

– удельное сопротивление грунта в самое неблагоприятное время года ρ; = 53 Ом·м (чернозем);

– в качестве естественного заземлителя предполагается использо­вать систему трос – опоры двух подходящих к подстанции воздушных линий электропередачи 35 кВ на металлических опорах с длиной про­лета l = 250 м; каждая линия имеет один стальной грозозащитный трос сечением s = 50 мм2; расчетное (с учетом сезонных колебаний) сопротивление заземления одной опоры rоп = 10 Ом; число опор с тро­сом на каждой линии больше 20; данные измерений сопротивления си­стемы трос – опоры отсутствуют;

– расчетный ток замыкания на землю на стороне 35 кВ соста­вляет 5,2 кА, на стороне 10 кВ – 20 кА.

Расчет:

1) Сопротивление естественного заземлителя для двух линий R е:

;

где: rоп – расчетное, т. е. наибольшее (с учетом сезонных коле­баний), сопротивление заземления одной опоры,Ом;

nТ – число тросов на опоре;

rТ – активное сопротивление троса на длине одного пролета, Ом;

Для стального троса сечением s, мм2, длиной пролета l, м активное сопротивление:

rТ = 0,15∙ l / s,Ом.

2) Требуемое сопротивление искусственного за­землителя Rи с учетом того, что Rз = 0,5 Ом и Rе = 1,37 Ом, получим:

3) Составляем предварительную схему заземлителя, приняв контурный тип заземлителя, то есть в виде сетки из горизонтальных полосовых и вертикальных стержневых (длиной lв =5 м) электродов. Вертикальные электроды размещаем по периметру заземлителя (см. рисунок 12.1).

По предварительной схеме рис.12.1 определяем:

¾ суммарную длину горизонтальных электродов:

¾ количество вертикальных электродов: nв = 32 шт.

 

Рисунок 12.1 Предварительная схема заземлителя

 

 

4) Составляем условную, так называемую расчетную модель заземлителя (рис.12.2), представляющую собой горизонталь­ную квадратную сетку из взаимно пересекающихся полос с вертикальными электродами. Расчетная модель имеет одина­ковые с принятой схемой заземлителя площадь S; суммарную длину горизонтальных, количество и длины вертикальных элек­тродов Lг, п, lв, Lв ; глубину заложения в землю tв, м. Искомое R имеет то же значение, что и в принятой схеме заземлителя;

 

Рисунок 12.2 Расчетная модель заземлителя

 

Определяем:

¾ Длина одной стороны ее бу­дет: = 28,09 м;

¾ Количество ячеек по одной стороне модели:

;

Принимаем: т = 9.

¾ Уточняем суммарную длину горизонтальных электродов:

¾ Длина стороны ячейки в модели:

=28,09/9= 3,2 м.

 

 

¾ Расстояние между вертикальными электродами:

¾ Суммарная длина вертикальных электродов:

¾ Относительная глубина погружения в землю верти­кальных электродов:

5) Вычисляем расчетное сопротивление Rи рассматри­ваемого искусственного заземлителя.

Предварительно нахо­дим коэффициент А, так как 0,1 ≤ tотн ≤ 0,5, то:

А = 0,385 – 0,25∙ tотн = 0,385 – 0,25·0,167 = 0,343.

Тогда:

Это значение Rи меньше требуемого сопротив­ления искусственного заземлителя 0,79 Ом, следовательно, эта разница в данном случае повышает условия безопасности.

6) Общее сопротивление заземлителя подстанции (с учетом сопротивления естественного заземлителя):

7) Определяем потенциал заземляющего устройства в аварийный период:

Сопротивление заземляющего устройства подстанции и напряжение на заземлителе при стекании с него тока замыкания на землю не превышают допустимых значений: Ом; Uз =10 кВ.

Таким образом, искусственный заземлитель подстанции может быть выполнен из горизонтальных пересекающихся полосовых элек­тродов сечением 4х40 мм общей длиной не менее 524 м и верти­кальных стержневых в количестве не менее 32 штук диаметром 18мм,длиной по 5 м, размещенных по периметру заземлителя по возможно­сти равномерно, т. е. на одинаковом расстоянии один от другого; глубина погружения электродов в землю 0,5 м. При этих условиях сопротивление Rи искусственного заземлителя в самое неблагоприятное время года не будет превышать 0,79Ом, а сопротивление заземлителя подстанции в целом RЗ, т. е. общее сопротивление искусственного и естественного заземлителей, будет не более 0,5 Ом.

 







Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 450. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия