Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Анализ опасности электрических сетейСодержание книги
Поиск на нашем сайте Анализ опасности в электрических сетях сводится к определению силы тока, проходящего через тело человека, величина которого зависит от: – схемы прикосновения человека в цепь тока; – напряжения сети; – схемы самой сети и режима ее нейтрали; – величины сопротивления изоляции токоведущих частей относительно земли; – величины емкости токоведущих частей относительно земли. В зависимости от режима нейтрали сети и наличия нулевого провода различаются следующие трехфазные сети: - четырехпроводные с изолированной нейтралью; - трехпроводные с изолированной нейтралью; - четырехпроводные с заземленной нейтралью; - трехпроводные с заземленной нейтралью. Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству. Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству через малое сопротивление. “Правила устройства электроустановок" предусматривают применение при напряжении до 1000 В лишь двух из сетей: трехпроводной с изолированной нейтралью (рис. 7.3, а) и четырехпроводной с глухозаземленной нейтралью (рис.7.3, б).
Рис. 7.3. Схемы трехфазных электрических сетей напряжением до 1000 В.
Каждая из указанных сетей характеризуется своими технико-экономическими, эксплуатационными показателями и различной степенью электробезопасности, которая оценивается величиной тока, проходящего через человека при прикосновении к одной из фаз.
Защитные меры в электроустановках Защитное заземление Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических частей, которые могут оказаться под напряжением. Металлические части электрооборудования могут оказаться под напряжением при пробое изоляции и замыкании фазы питания на корпус. Если корпус не имеет контакта с землей, то прикосновение к нему равносильно прикосновению к фазе. Если корпус заземлен, то на корпусе окажется напряжение, зависящее от сопротивления заземлителя.
Uз = IзRз, (7.6)
где Iз – ток замыкания на корпус; Rз – сопротивление заземлителя. Человек, касающийся этого корпуса, попадает под напряжение прикосновения.
Uпр = Uз ·
где Ток через человека при прикосновении к заземленным токоведущим частям, оказавшимся под напряжением, определяется выражением:
с учетом выражения (7.7), (7.8) получим:
Коэффициент Из выражения (7.9): чем меньше R3, тем меньше величина тока, прошедшего через тело человека. Значения сопротивления заземлителя R3, в соответствии с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), для установок с напряжением питания до 1000 В должно быть не более 4 Ом, свыше 1000 Вт – 10 Ом и также зависят от мощности установок и вида нейтрали.
Защитное зануление Зануление – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических частей, которые могут оказаться под напряжением. Зануление применяется в трехфазных четырехпроводных сетях до 1000 В с заземленной нейтралью. При занулении корпус электрооборудования соединяют с нулевым роводом (рис. 7.4). Зануление используется также при защитном отключении, превращая замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает автоматическая защита и отключается поврежденный участок сети. Кроме того, зануление снижает потенциалы корпусов, появляющиеся в момент замыкания на землю. Токовой защитой являются: плавкие предохранители, магнитные пускатели, автоматы с комбинированными расцепителями. При замыкании на корпус при занулении ток короткого замыкания проходит через следующие участки цепи: обмотки трансформатора, фазный провод, нулевой провод и устройство токовой защиты.
Рис. 7.4. Принципиальная схема зануления Величина тока короткого замыкания определяется фазным напряжением цепи короткого замыкания:
где Uф – фазное напряжение, В; Zт – сопротивление обмоток трансформатора, Ом; Zп – сопротивление петли фаза – нуль, Ом. Сопротивление обмоток трансформатора зависит от мощности трансформатора, напряжения и схемы соединения его обмоток. Напряжение на корпус относительно земли при наличии зануления определяются по зависимости:
Uк = Iз Rп, (7.11)
где Rп – сопротивление заземления нулевого провода при занулении, Ом. Ток замыкания на землю определяется из выражения:
где Uк – падение напряжения на корпусе токоприемника, равное падению напряжения на участке последовательно соединенных двух сопротивлений; Rо, Rп – сопротивление заземления нейтрали трансформатора. Rо – сопротивление заземления нейтрали трансформатора (рис. 7.4.1). Таким образом, повторное заземление нулевого провода в период замыкания фазы на корпус снижает напряжение относительно земли при занулении электрооборудования.
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 411; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.008 с.) |