HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Требования стандартов к сопротивлению заземления

2016-02-18View Original

Thread Content

Стандартные требования к сопротивлению заземления гласят: 1. Сопротивление заземления для защиты от молний должно быть не более 10 ом; 2. Сопротивление заземления для независимой системы защиты должно быть не более 4 ом ; 3. Сопротивление заземления для независимой системы связи должно быть не более 4 ом ; 4. Сопротивление заземления для независимой постоянной цепи должно быть не более 4 ом ; 5. Сопротивление заземления для защиты от статического электричества должно быть не более 100 ом. 6 Общий заземляющий элемент (совместное заземление) должен иметь сопротивление заземления не более 1 ома. Заземляющий провод молниеотвода относится к системе заземления для защиты от молний. Если сопротивление заземления молниеотвода и сопротивление заземления для предотвращения электростатики установлены в соответствии с требованиями, то можно соединить заземляющий провод оборудования для предотвращения электростатики с заземляющим проводом молниеотвода. Поскольку сопротивление заземления молниеотвода в 10 раз меньше, чем сопротивление заземления для предотвращения электростатики, во время молниевых ударов большая часть энергии молнии будет сбрасываться через заземляющий провод молниеотвода, а ток, проходящий через систему заземления для предотвращения электростатики, будет незначительным. Заземление делится на три вида: защитное заземление: металлические корпуса электрического оборудования, бетон, столбы и т. п., которые из-за повреждения изоляции могут накапливать электрический заряд; такое заземление предназначено для предотвращения угрозы для жизни и здоровья людей. Ниже 1 Ом: Заземление для защиты от статического электричества: заземление резервуаров и трубопроводов для хранения легковоспламеняющихся веществ и природного газа, а также электронного оборудования с целью предотвращения воздействия опасностей, связанных со статическим электричеством. Заземление для защиты от молний: с целью направления молнии в глубину земли, к заземляющим контактам защитных устройств от молний (молниеотводов и т. п.) подключается земля, что позволяет предотвратить вред, наносимый электрическому оборудованию, людям и имуществу из-за перенапряжения, возникающего при ударе молнии. Такое заземление также называется заземлением для защиты от перенапряжений. Следует обратить внимание, что три типа заземления должны быть размещены отдельно. Маркировка заземляющих проводов. Для различения типов проводов и способов заземления существуют определенные правила. Защитный заземляющий провод – это двухцветный провод желто-зеленого цвета. Расстояние между тремя заземляющими элементами должно быть более 20 метров. Провод для защиты от статического электричества имеет зеленый цвет. Для защиты от грозовых разрядов используется оцинкованная круглая сталь. Требования к заземлению: заземление в электрических устройствах с переменным током должно соответствовать следующим правилам: 1. Когда высоковольтная часть распределительного трансформатора работает в системе с низким сопротивлением заземления, сопротивление заземления защитной сети должно соответствовать следующей формуле: R ≤ 2000/I (1-1). Здесь R – максимальное сопротивление заземления с учетом сезонных изменений (Ом) ; I – ток короткого замыкания между человеком и землей, проходящий через заземляющую сеть, в амперах (А). 2. Когда высоковольтная часть распределительного трансформатора работает в системе без заземления, сопротивление заземления электрических устройств должно соответствовать следующим требованиям: 1) Сопротивление заземления сети заземления, общей для высоковольтных и низковольтных электрических устройств, должно соответствовать значениям, указанным в следующей формуле, причем оно не должно превышать 4 Ом: R≤120/I (1-2). 2) Сопротивление заземления сети заземления, предназначенной исключительно для высоковольтных электрических устройств, также должно соответствовать значениям, указанным в формуле, причем оно не должно превышать 100 Ом: R≤250/I (1-3). Здесь R – максимальное сопротивление заземления с учетом сезонных изменений (Ом) ; I — ток замыкания на землю для расчетов (А). 3. В электросетях, где нулевой ток заземляется с помощью катушек для устранения разрядов, сила тока при аварийном замыкании на землю должна определяться в соответствии с следующими правилами, при условии что сопротивление замыкания на землю рассчитывается с использованием формул (1–2) и (1–3) настоящих правил: 1) Для подстанций или электрических устройств, оснащенных катушками для устранения разрядов, расчетная сила тока должна составлять 1,25 раза больше суммы номинальных токов всех таких катушек в одной и той же электросети ; 2) Для подстанций или электрических устройств, не оснащенных катушками для устранения разрядов, расчетный ток должен соответствовать максимальному возможному остаточному току при отключении на сети крупнейшей катушки такого типа; этот ток не должен быть меньше 30 А. 4. В районах с высоким сопротивлением почвы, когда сопротивление заземления сети заземления достигает установленных значений и технико-экономический аспект использования такой сети является нерациональным, сопротивление заземления электрических устройств может быть повышено до 30 Ом, а сопротивление заземления сети заземления подстанций — до 15 Ом. При этом необходимо соблюдать требования пункта 12.6.1 настоящих правил. В системах с низким напряжением сопротивление заземления нулевой точки трансформатора распределения не должно превышать 4 Ом. В районах с высоким сопротивлением почвы, когда трудно достичь указанных значений сопротивления заземления, можно использовать сетчатую систему заземления, однако при этом должны соблюдаться требования пункта 12.6.1 настоящих правил. Сопротивление заземления распределительного устройства должно соответствовать следующим требованиям: 1. Когда распределительный трансформатор, обеспечивающий питание здания, установлен вне этого здания, должны соблюдаться следующие условия: 1) В случаях, когда высоковольтная часть трансформатора работает в системе без заземления, с заземленной антиарктной катушкой или в системе с высоким сопротивлением заземления, если сопротивление заземления защитной сети трансформатора соответствует значениям, указанным в формуле (12.4.3), и не превышает 4 Ом, то точка подключения низковольтной сети может использовать ту же защитную сеть, что и трансформатор. Сопротивление заземления электрических устройств должно соответствовать следующему условию: R≤50/I (12.4.3). Здесь R – максимальное сопротивление заземления сети заземления с учетом сезонных изменений (Ом) ; I – ток аварийного замыкания на один фазный провод ; Система заземления катушки уничтожения дуги предназначена для снижения остаточного тока в месте неисправности. 2) В месте ввода низковольтных кабелей и воздушных линий в здание, в системах TN-S или TN-C-S, защитный провод (PE) или защитно-заземляющий нейтральный провод (PEN) должен быть дополнительно заземлен; сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом ; Для системы TT защитный провод (PE) подключается к земле отдельно; сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом ; 3) Когда высоковольтная часть распределительного трансформатора, обеспечивающего питание низковольтной сети, работает в системе с низким сопротивлением заземления, низковольтная сеть не должна использовать одну и ту же сеть заземления, что и защитное заземление этого распределительного трансформатора. Точка заземления источника питания низковольтной сети должна быть оборудована отдельной сетью заземления в подходящем расстоянии от данного распределительного трансформатора; сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. 2. Когда распределительный трансформатор, обеспечивающий питание здания, установлен внутри самого здания, он должен соответствовать следующим требованиям: 1) В случаях, когда высоковольтная часть распределительного трансформатора работает в системах с незаземленным контуром, заземленным аркогасящим катушкой или с высоким сопротивлением заземления, если сопротивление заземления защитной сети трансформатора не превышает 4 Ом, то точка подключения низковольтной сети может совпадать с точкой защитного заземления трансформатора ; 2) Высоковольтная часть распределительного трансформатора работает в системе с низким сопротивлением заземления. Если сопротивление заземления защитной сети трансформатора соответствует требованиям формулы (1–1) настоящих правил, и в здании применяется общее соединение всех элементов в один потенциал, то точка подключения источника питания низковольтной сети может использовать ту же защитную сеть, что и трансформатор. Защитные устройства от молний для трансформаторов распределения должны использовать одну и ту же сеть заземления, что и защитное заземление трансформатора. Защитные устройства для предохранителей, выключателей нагрузки и конденсаторных мощностей, расположенных на распределительных столбах, должны иметь заземляющие проводники, соединенные с корпусом оборудования. Сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом. В системе TT, когда точка заземления системы и видимые проводящие части электрических устройств соединены между собой, не требуется создавать отдельную сеть заземления для этих видимых проводящих частей ; При отсутствии общего электропотенциального соединения на видимых проводящих частях электрических устройств должна быть установлена сеть заземления для защитного заземления; сопротивление этого заземления должно соответствовать значениям, указанным в следующей формуле. R≤50/Ia (12.4.6-1), где R – максимальное сопротивление заземления сети заземления с учетом сезонных изменений (Ом) ; Это – ток, при котором устройство защиты обеспечивает отключение неисправной цепи (в амперах). При использовании защитных устройств с током срабатывания, определяемым остаточным током, сопротивление заземления должно соответствовать следующему условию: R ≤ 25·I△n. Здесь I△n – это ток срабатывания защитного устройства, выраженный в миллиамперах (см. формулу 12.4.6-2). Защитное заземление проводящих частей внешних элементов электрооборудования в IT-системах может осуществляться с использованием общей сети заземления, а также с помощью отдельных сетей заземления, применяемых индивидуально или группами. Сопротивление заземления каждой сети заземления должно соответствовать следующему условию: R ≤ 50/Id (12.4.7). Здесь R – максимальное сопротивление заземления сети заземления с учетом сезонных изменений (Ом) ; Id – ток короткого замыкания (А) при первом возникновении короткого замыкания между фазным проводником и внешними проводящими частями. Заземление всех электрических систем здания следует осуществлять с использованием одной и той же сети заземления. Сопротивление заземления сети заземления должно соответствовать минимально допустимым значениям. Заземление воздушных линий и кабельных линий должно соответствовать следующим требованиям: 1. В низковольтных системах типа TN кондуктор PEN или PE на концах главных и филиальных воздушных линий должен заземляться повторно. У входа в каждое здание к кабельным и воздушным линиям следует осуществлять дополнительное заземление в соответствии с положениями пункта 12.2.2 настоящих правил. На проводнике PEN, оснащенном защитным устройством от токов утечки, не допускается двойное заземление. Кроме нулевой точки питания, нулевой проводник (N) не должен подключаться к земле повторно. Сопротивление заземления в каждой точке повторного заземления линий низкого напряжения не должно превышать 10 Ом. В электросетях, где допускаемое сопротивление заземления электрического оборудования составляет 10 Ом, значение сопротивления заземления на каждом месте дополнительного заземления не должно превышать 30 Ом, причем количество мест дополнительного заземления должно быть не менее 3. 2. В жилых районах с небитумным покрытием опоры из бетона для линий электропередач напряжением 10(6) кВ следует заземлять; металлические опоры также должны быть заземлены. Сопротивление заземления не должно превышать 30 Ом. Для низковольтных воздушных линий в системах с прямым заземлением нейтрального тока, а также для линий с совместным использованием высоковольтных и низковольтных линий, за исключением тех случаев, когда на выходных точках установлены устройства защиты от тока утечки, железные балки или столбы из бетона должны быть соединены с проводником PEN. Также рекомендуется соединять арматуру, используемую в строительстве бетонных столбов, с проводником PEN. 3. На обоих концах электрических кабелей, проложенных в металлических трубах, металлическая оболочка должна быть подключена к земле. В подстанциях металлическую оболочку электрических кабелей можно подключить к главной сети заземления. При использовании полностью пластиковых кабелей целесообразно прокладывать в кабельном канале 1–2 заземляющих проводника с заземлением на обоих концах.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.