Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Бесплатная библиотека / Электрику

Защитные заземления электроустановок. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Заземление и зануление

Комментарии к статье Комментарии к статье

В случае прикасания человека к токоведущим частям электрической установки, находящимся под напряжением, или к металлическим частям, которые находятся под напряжением вследствие неисправности изоляции, Может произойти поражение человека электрическим током (в виде электрического удара или электрических травм (ожогов)). В результате электрического удара человек может потерять сознание, у него могут появиться судороги, прекратиться дыхание и кровообращение. Электрический удар может привести к смертельному исходу. Смертельные поражения человека электрическим током возможны при напряжениях от 12 В и выше.

Чтобы исключить случайное прикосновение человека к оголенным токоведущим частям, их располагают на высоте или устанавливают ограждения. Для обеспечения безопасности людей, работающих на установках напряжением до 1000 В и выше, сооружают заземляющие, или зануляющие, устройства и заземляют, или зануляют, металлические части электрического оборудования и электрических установок. Заземляющие (зануляющие) устройства должны удовлетворять требованиям, обусловленным режимом работы сетей и защиты от перенапряжений.

При расчетах и устройстве заземлений и занулений в электрических установках используют следующие основные термины.

Заземлитель - металлический проводник или группа проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей.

Заземляющие проводники - металлические проводники, соединяющие заземляемые части электрической установки с заземлителем.

Заземление какой-либо части установки - преднамеренное электрическое соединение ее с заземлителем.

Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Сопротивление заземляющего устройства - сумма сопротивлений заземлителя (относительно земли) и заземляющих проводников.

Сопротивление растеканию - сопротивление, которое оказывает заземлитель на участке растекания тока:

Rз = Uз/Iз,

где Uз - напряжение на заземлителе, В; Iз - ток, стекающий через заземлитель в землю, А.

Замыкание на землю - случайное электрическое соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с частями, неизолированными от земли, или непосредственно с землей.

Замыкание на корпус - электрическое соединение отдельных частей машин, аппаратов, линий с заземленными конструктивными частями электроустановки.

Ток замыкания на землю - ток, проходящий через землю в месте замыкания.

Электроустановками с большими токами замыкания на землю - электроустановки напряжением выше 1000 В, в которых однофазный ток замыкания на землю составляет более 500 А.

Электроустановки с малыми токами замыкания на землю -  электроустановки напряжением выше 1000 В, в которых однофазный ток замыкания на землю равен или менее 500 А.

Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (трансформаторы тока и др.).

Изолированная нейтраль - нейтраль, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная через аппараты, компенсирующие емкостный ток в сети, трансформаторы напряжения и другие аппараты, имеющие большое сопротивление.

Нулевой рабочий проводник электроустановок до 1000 В - проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, глухозаземленной средней точкой источника постоянного тока.

Нулевой защитный проводник электроустановок до 1000 В - проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока.

Отключение электроустановок при однофазных замыканиях на землю может осуществляться при помощи защитного отключения, которое выполняется в дополнение к заземлению (занулению). Если невозможно выполнить заземление (зануление) и обеспечить защитное отключение электроустановки или трудно выполнить по технологическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок. При этом должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к незаземленным частям электрооборудования и частям зданий или оборудования, имеющим соединение с землей.

На землю в целях обеспечения безопасности в электроустановках с большими токами замыкания должно быть выполнено выравнивание потенциала.

Рабочее заземление - присоединение к заземляющему устройству какой-либо точки электрической цепи, необходимое для обеспечения надлежащей работы установки в нормальных или аварийных условиях, что осуществляется непосредственно или через специальные аппараты (пробивные предохранители, разрядники и резисторы) называется.

На концах воздушных линий и ответвлений длиной более 200 м, а также вблизи вводов кабельных пли воздушных линий в помещения должны выполняться повторные заземления нулевого провода. Внутри помещений нулевой провод, имеющий повторное заземление, присоединяется к заземляющей сети у всех щитов, распределительных пунктов и щитков. Сопротивление заземляющих устройств всех повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 5, 10, 20 Ом для напряжений 660, 380, 220 В.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 0,5 Ом в электроустановках напряжением выше 1000 В с глухозаземленной нейтралью с большими токами замыкания на землю.

Сопротивление в электроустановках напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью с малыми токами замыкания на землю должно удовлетворять условию:

Rз ≤ Iз,

где U3 = 250 В, если заземляющее устройство используется только для установок напряжением выше 1000 В; U3 = 125 В, если заземляющее устройство одновременно используется и для установок до 1000 В; I3 - расчетный ток замыкания на землю, А.

В случае если заземляющее устройство является общим для распределительных устройств электроустановок различных напряжений, то за расчетную величину сопротивлений заземления принимается наименьшая из требуемых величин.

Емкостный ток замыкания на землю определяется по приближенной формуле:

Iз = U (35Iкаб + Iв )/350,

где U - линейное напряжение сети, кВ; Iкаб и Iв - суммарная длина электрически связанных между собой кабельных и воздушных линий, км.

По опытным данным, в электроустановках с малыми токами замыканий на землю эксплуатации систем электроснабжения в качестве расчетного емкостного тока принимается ток срабатывания релейной защиты от междуфазных замыканий или ток плавления предохранителей, если эта защита обеспечивает отключение замыканий на землю. При этом ток замыкания на землю должен быть не менее полуторакратного тока срабатывания релейной защиты или трехкратного тока предохранителей.

Автор: Банников Е.А.

Смотрите другие статьи раздела Заземление и зануление.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Горячие напитки высвобождают миллионы частиц пластика 08.09.2026

Бумажные стаканчики давно стали привычной альтернативой пластиковым: их используют в кофейнях, офисах и заведениях быстрого питания для кофе, чая и других напитков. Однако название "бумажный" не означает, что такая посуда полностью состоит из бумаги. Чтобы стаканчик не размокал, его внутреннюю поверхность покрывают тонким слоем полимера. Исследователи из Университета Квинсленда решили выяснить, что происходит с этими покрытиями при контакте с горячей жидкостью, и обнаружили, что вместе с напитком из них могут высвобождаться чрезвычайно мелкие частицы пластика. В ходе лабораторных экспериментов специалисты изучили два типа одноразовых бумажных стаканчиков. В одном случае внутренняя поверхность была защищена традиционным полиэтиленовым покрытием, а в другом использовался полимер на основе полимолочной кислоты (PLA), который часто рассматривается в качестве более экологичной альтернативы обычному пластику. Полимолочная кислота способна биологически разлагаться при определенных условиях ...>>

Графен приближает идею космического лифта 08.09.2026

Вывод грузов за пределы Земли сегодня остается сложным и дорогостоящим процессом: каждый запуск требует огромного количества топлива, а значительная часть конструкции ракеты используется всего один раз. Поэтому идея космического лифта, возникшая еще много десятилетий назад, продолжает привлекать внимание инженеров и исследователей. Вместо множества отдельных ракетных стартов предлагается создать постоянную транспортную систему между Землей и космосом, по которой грузы перемещались бы с помощью электричества. Последние достижения в производстве поликристаллического графена вновь заставили специалистов обсуждать эту концепцию не только как фантастическую идею, но и как потенциальный инженерный проект. Основным элементом будущего сооружения должен стать сверхпрочный трос. Согласно концепции Международного консорциума космического лифта (ISEC), он должен начинаться у экватора и простираться примерно на 100 000 километров в космос, значительно дальше геостационарной орбиты. На внешнем ко ...>>

Робот Bean-Bot без моторов и программирования 07.09.2026

Робототехнику трудно представить без электродвигателей, аккумуляторов, датчиков и управляющего программного обеспечения. Однако исследователи Итальянского технологического института продемонстрировали, что для выполнения довольно сложных движений все эти компоненты иногда вовсе не обязательны. Созданный ими миниатюрный робот Bean-Bot способен самостоятельно прыгать, катиться, скользить, переворачиваться и преодолевать наклонные поверхности, используя энергию нагрева и особенности собственной конструкции. Идея разработки возникла благодаря необычному природному механизму. За основу специалисты взяли мексиканскую фасоль, которая способна неожиданно перемещаться из-за находящейся внутри семени личинки моли. В лаборатории биомиметической мягкой робототехники эту природную особенность переосмыслили с инженерной точки зрения. Получившийся Bean-Bot представляет собой легкую оболочку характерной формы, пружину из материала с памятью формы и несколько магнитов. Основным источником энергии ...>>

Случайная новость из Архива

Новая угроза для спутников на перегруженной орбите 04.02.2026

Космическая солнечная энергетика уже давно воспринимается как одна из самых перспективных технологий будущего - способ получения чистой, практически неисчерпаемой энергии круглосуточно и независимо от погоды на Земле.

Идея заключается в том, чтобы размещать огромные солнечные панели на орбите, собирать там солнечный свет и передавать полученную электроэнергию вниз в виде направленного луча. Однако по мере развития проектов и стремительного роста числа спутников на околоземных орбитах эта технология начинает сталкиваться с новыми, ранее недооцениваемыми рисками. Особенно тревожными выглядят последствия возможных сбоев при использовании мощных лазеров для передачи энергии.

В свежем исследовании, проведенном специалистами Пекинского института спутниковой инженерии, подробно рассмотрены сценарии "отклонения лазерного луча от заданной цели". Авторы показывают, что даже небольшая ошибка в системе наведения или сбой в отслеживании может привести к тому, что мощный инфракрасный луч попадет на посторонний спутник. Последствия такого инцидента могут быть крайне серьезными: индуцированные электрические разряды в солнечных панелях, вспышки света, резкие скачки тока и, как следствие, выход из строя чувствительной бортовой электроники.

Лабораторные эксперименты, проведенные китайскими учеными с применением ультракоротких лазерных импульсов, наглядно продемонстрировали, как высокая плотность мощности луча провоцирует накопление зарядов и электрические пробои. Чем выше интенсивность излучения, тем значительнее риск повреждения. Эти результаты заставляют пересмотреть подходы к выбору параметров лазерной системы: ученые уже предложили ряд рекомендаций, позволяющих существенно снизить вероятность аварийных ситуаций.

Интересно, что сама концепция космической солнечной энергетики была впервые сформулирована еще в 1968 году американским инженером Питером Глазером. Долгое время основным способом передачи энергии считались микроволновые лучи, однако в последние годы все больше проектов переходят на инфракрасные лазеры. Такие системы требуют гораздо меньших наземных приемных антенн, что делает их привлекательнее с точки зрения стоимости и размещения инфраструктуры.

Сегодня разработкой космической солнечной энергетики активно занимаются как государственные структуры, так и частные компании. Среди американских стартапов выделяется Overview Energy, которая планирует провести первые орбитальные демонстрации уже к 2028 году. Китай, в свою очередь, согласно открытым данным, нацелен на создание мегаваттной системы к 2030 году. Однако стремительный рост числа спутников - особенно на геостационарной и низкой околоземной орбитах - делает задачу точного наведения луча все более сложной и рискованной.

Авторы исследования подчеркивают, что безопасное развитие технологии невозможно без комплексного подхода. Необходимы не только инженерные меры предосторожности - улучшенные алгоритмы наведения, системы аварийного отключения, резервные каналы контроля, - но и международное регулирование использования орбитального пространства. Без четких правил и координации между странами космическая солнечная энергетика рискует превратиться в источник новых техногенных угроз для уже существующей спутниковой инфраструктуры.

Другие интересные новости:

▪ TPL5110 - нанопотребляющий таймер управления питанием

▪ SM24CAN - TVS-сборки для защиты CAN интерфейса

▪ Лед как топливо для спутников

▪ Завершено строительство основной ступени сверхтяжелой ракеты Space Launch System

▪ Генная инженерия для биотоплива

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электронные справочники. Подборка статей

▪ статья И хором бабушки твердят: Как наши годы-то летят! Крылатое выражение

▪ статья Почему песок разный? Подробный ответ

▪ статья Ревизор. Должностная инструкция

▪ статья Электронный замок с ключами iButton. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Карты выполняют приказ. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026