Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Заземление выносное. Заземление контурное.

В зависимости от расположения заземлителей относительно заземляемого электрооборудования различают заземления выносное и контурное. При выносном заземлении (рис. 9.9) заземлители размещаются в стороне от заземляемого оборудования, и в этом случае корпуса оборудования находятся вне зоны растекания токов в земле. Следовательно, при выносном заземлении человек, стоящий на земле и касающийся корпуса электрооборудования с побежденной изоляцией, оказывается под полным напряжением корпуса относительно земли и защитное действие такого заземления обусловлено только достаточно малым его сопротивлением.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Рис. 9.9. Выносное заземление:

При контурном заземлении (рис. 9.10), применяемом обычно в открытых распределительных устройствах, заземлители располагаются вокруг заземляемого оборудования, вблизи от него. При этом из-за небольшого расстояния между отдельными электродами-заземлителями внутри контура заземления любая точка поверхности грунта имеет значительный потенциал в случае замыкания на корпус заземленного оборудования. В то же время между разными точками внутри контура разность потенциалов будет незначительна. Таким образом, напряжение прикосновения для человека, находящегося внутри контура заземляющего устройства, будет весьма малым по сравнению с напряжением относительно земли. По той же причине внутри контура этого заземляющего устройства будет невелико и шаговое напряжение.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Рис. 9.10. Контурное заземление:

При сооружении заземляющего устройства с искусственными заземлителями стержни из уголковой профильной стали или обрезки газоводопроводных труб погружают в грунт на глубину 2-3 м от дна котлована (траншей) глубиной 0,8 м. Верхние концы погруженных (забитых) в землю стержней соединяют сваркой стальными полосами, которые присоединяются к магистральному (также из полосовой стали) заземляющему проводнику.

В качестве заземляющих проводников помимо специально предусмотренных для этого можно использовать металлические конструкции зданий и производственного оборудования, а также стальные трубы электропроводки. При этом в местах соединения труб соединительные муфты приваривают к трубам или в стыках труб приваривают перемычки, обеспечивающие надежный контакт.

При приемке в эксплуатацию заземляющего устройства Должны быть представлены исполнительные чертежи и схемы его, а также акты на выполненные подземные работы по укладке в грунт заземлителей и заземляющих проводников и протоколы испытаний заземляющего устройства.

Испытание смонтированного заземляющего устройства заключается в проверке надежности соединений проводников и измерении сопротивления растеканию, которое выполняется измерителем заземления типа МС-08 или М416.

Прибор М416 более современной конструкции (в отличие от МС-08), получает питание от батареи аккумуляторов или сухих элементов 4,5 В, имеет преобразователь и электронный усилитель. Принцип действия основан на компенсационном методе с применением вспомогательного заземлителя и зонда. Структурная схема прибора М416 приведена на рис. 9.11.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Рис. 9.11. Структурная схема измерителя заземления типа M416:

Источник

Напряжение прикосновения

При работах в электроустановках, с ручным инструментом и даже при пользовании бытовыми электроприборами возникает опасность поражения электричеством. Для этого не обязательно хвататься за оголённый участок провода, находящегося под действием электрического тока. Напряжение прикосновения может нанести вред здоровью и создать прямую угрозу для жизни.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Определение понятия

Само слово «прикосновение» выражает сущность этого понятия. Напряжение – это разность потенциалов между двумя точками. Оно возникает по причине пробоя изоляции, наведённого статического электричества или аварийной ситуации в технологическом процессе. Напряжение прикосновения – это электричество, которое появляется на человеческом теле в результате его соприкосновения с точками, имеющими разные потенциалы.

Если в каком-то месте создаются условия для одновременного прикосновения к двум токопроводящим элементам, то при появлении там живого организма можно говорить об опасности напряжения прикосновения. Эту электрическую величину можно предварительно измерить, чтобы иметь представление о её предполагаемых максимальных значениях.

Безопасно ли напряжение прикосновения

Разность потенциалов, образовавшаяся в результате различных причин, достигает порой нескольких сотен вольт. В пояснение можно привести пример, когда человек дотрагивается до заземлённой части оборудования, по каким-то причинам вдруг оказавшейся под напряжением. Один из потенциалов (ϕ1) прикладывается к ногам, второй (ϕ2) – в месте прикасания к оборудованию. Значение напряжения прикосновения будет равно:

При малых полученных значениях вреда для здоровья не будет. Однако при удалении от места заземления оборудования в этом случае значение U будет расти и достигнет максимума там, где область растекания электричества от этой точки заземления закончится.

Присутствие в области растекания тока при касании проводом земли опасно поражением человека шаговым напряжением. В случае неприятных ощущений при попытке шагнуть необходимо уменьшить расстояние шага до минимума. Выбраться из опасной зоны можно либо, прыгая на одной ноге, либо идти, не отрывая подошв от поверхности земли и ставить ступни ног как можно ближе одна к другой.

Внимание! Напряжение прикосновения выше 42 В переменного тока опасно для жизни и здоровья человека. Если постоянное электричество достигает величины 120 В и более, прикосновение к нему также представляет существенную угрозу здоровью.

Нарушение изоляции кабелей или проводов, находящихся под напряжением, и одновременное касание тела человека заземлённых металлических конструкций и участка с повреждённой изоляцией приведут к электротравме.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Пути снижения опасности

ГОСТ 12.1.038-82 (2001) от 01.03 2018 г. является основным нормативным документом, на который ориентируются при принятии необходимых мер. Этот ГОСТ рассматривает нормы максимально возможных значений напряжения прикосновения.

Чтобы обеспечить электрическую безопасность для людей, применяют следующие шаги:

Заземляющие устройства предназначены для защиты от короткого замыкания фазы на корпус. Они монтируются для уменьшения напряжения между землёй и токоведущими частями электроустановок.

Важно! Обязательному заземлению подлежат все металлические части установок, двигателей, щиты, пульты, металлические корпуса электроинструмента и иные доступные прикосновению элементы, способные проводить ток.

Для защиты от постороннего напряжения в местах, где подключение к контуру заземления невозможно, применяется зануление. С помощью отдельного проводника корпус устройства соединяется с заземлённым нулём. При попадании на него фазы через этот проводник срабатывает устройство защиты от КЗ.

В производственных и бытовых помещениях для снижения опасности поражения людей электрическим током оборудуются системы уравнивания потенциалов (СУП). Они бывают основные (ОСУП) и дополнительные (ДОСУП). Основная система является самостоятельной и обеспечивает уравнивание потенциалов на доступных металлических поверхностях оборудования. ДОСУП осуществляет дополнительные меры по снижению уровня разности потенциалов в частных случаях.

Выполнение защитных ограждений и установка щитов защищают человека от случайного контакта с токоведущими частями. В виде дополнительных мер на ограждения вывешиваются предупреждающие плакаты.

В местах с повышенной опасностью и особо опасных работы могут производиться только с электроинструментом, напряжение питания которого не выше 42 В. Для этого используют понижающие трансформаторы.

Информация. К помещениям с повышенной опасностью относятся такие, где присутствуют: химически агрессивная среда, повышенная влажность (более 70%), повышенная температура (выше 500С), доступность контакта с металлическими частями или бетонные полы.

К средствам коллективной и индивидуальной защиты (СИЗ) относятся: диэлектрические коврики и подставки, боты, галоши, перчатки и инструмент с изолирующими рукоятками. Применение подобных защитных комплектов уменьшает опасность напряжения прикосновения.

УЗО – устройства защитного отключения, смонтированные в квартире, позволяют контролировать возникновение утечек тока и опасного вольтажа в местах с повышенной опасностью (кухня, ванная комната). При появлении опасных величин устройство отключает подачу электроэнергии до устранения причины их возникновения.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Расчет напряжения прикосновения

Выполняя расчёты, определяют возможное значение тока в случае касания. Для расчётов рассматриваются две схемы электросетей:

В первом случае, при влиянии на человека фазного напряжения (220 В), величина тока через него сдерживается сопротивлением цепи: фаза – тело – обувь – пол (грунт). Исходя из этого, формула имеет вид:

Iч = Uф/(Rч + Rоб + Rп + R0) ≈ Uф / Rч,

Для линейного напряжения ток протекания рассчитывают, применяя формулу:

Iч = Uл/√3*( Rч + Rоб + Rп + R0).

Во втором случае, где нейтраль изолирована, работают с формулами:

Обратите внимание! Если заземлитель в единственном числе, то прикосновение к корпусу наиболее удалённого от него прибора будет самым опасным.

Способы измерения

Измерения производятся выездной бригадой специальной лаборатории, имеющей лицензию на выполнение подобных замеров. Измеряются рабочие и нерабочие места. Измерения проводятся при температуре окружающей среды 5-400С и влажности воздуха 35-80%.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Внимание! Рабочим местом называется зона действия оперативного персонала в рамках штатного рабочего процесса. Нерабочим местом называется зона, где могут находиться люди, не выполняющие служебные обязанности по работам в электроустановках.

Перед производством измерений отсоединяют от щита нулевой проводник для предварительного замера сопротивления заземляющего контура. Далее при сборке схемы измерения один выход прибора присоединяют к шине защитного заземления, второй – к токовому электроду. Выдерживая расстояние более 25 м от заземлителя, забивают штырь в грунт и устанавливают пластину, на которую укладывают нагрузку 50 кг. Это имитация ноги человека. Грунт под пластиной увлажняется. Вольтметр V контролирует напряжение прикосновения, сопротивление R = 1 кОм является эквивалентом сопротивления человеческого тела.

Выполняя измерения на нерабочих местах, вывод прибора Т2 необходимо подключать к точке заземления корпуса оборудования, расположенного поблизости.

Размещение токового электрода должно быть выполнено так, чтобы искусственное воспроизведение цепи замыкания на землю фазного напряжения было как можно точнее.

Ещё один способ измерения – схема с использованием вольтметра и амперметра.

Первый тестирует напряжение касания, второй показывает величину тока, протекающую через заземлитель. Источником питания измерительной цепи является трансформатор с выходным напряжением 500 В и номинальной мощностью от 100 кВа.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Одиночное заземление

Это простейший вид заземления оборудования, при котором не нужно сооружать специальный контур. Тем не менее, очень эффективный защитный компонент, позволяющий обеспечить срабатывание защитного отключения и «зашунтировать» попавшего под напряжение человека.

Одиночное защитное заземление включает в себя:

В качестве заземляющего проводника внутри помещения допустимо использовать гибкий многожильный медный провод жёлто-зелёной окраски, сечением не менее 2,5 мм. Все соединения выполняются при помощи электросварки. Швы имеют длину не менее 10-15 мм. Места сварки и металлические части заземления (кроме вбитого в землю электрода) окрашиваются чёрной краской для защиты от коррозии.

Важно! Минимальное сопротивление заземления для сети 220 В должно быть не более 8 Ом, для трёхфазной линии на 380 В минимальное значение R ≤ 4 Ом.

Заземлитель забивается или закапывается в грунт так, чтобы его верхняя часть была ниже уровня земли на 0,4-0,5 м.

Групповое заземление

Из одиночных заземлителей формируют заземляющий контур. Их располагают в один ряд или в виде геометрической фигуры для уменьшения общего сопротивления конструкции. Предварительно делаются расчеты, в результате которых выявляют необходимое количество элементов в контуре.

Информация. Расстояние между соседними электродами в контуре выдерживают равным длине электрода. Это обусловлено тем, что максимальная эффективность одиночного заземлителя (90%) достигается зоной его действия. В зону входят все равноудалённые от него точки на расстоянии его длины. Зоны действия ближайших заземлителей не должны пересекаться.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Меры защиты

Защита от напряжений прикосновения – это целый комплекс мер, согласно которому можно снизить не только разность потенциалов, но и обезопасить человека от их высоких значений. Правильная конструкция заземления, пользование СИЗ и знание способов выхода из зоны шагового напряжения –всё это сохранит жизнь и здоровье работников.

Типы электротравм

Травмы от электричества наступают по причине действия дуги или тока. Различают местное или общее поражение организма.

При местном воздействии электричества на тело человека могут возникнуть:

Опасности для жизни они не вызывают, требуется лечение локальных поражённых участков тела. Исключение составляют ожоги – если процент повреждения поверхности кожи слишком высокий, возможен летальный исход.

Степень поражения электрическим током зависит от того, по какому пути пройдёт электричество через тело пострадавшего. Различают пять степеней электрического удара током, в результате которого происходят следующие последствия:

Обратите внимание! Исход зависит от того, как быстро человека освободят от воздействия электричества, и как успешно будет оказана медицинская помощь.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Профилактика

Своевременно, не реже 2 раз в год, нужно производить измерения защитного заземления и петли «фаза – нуль» на рабочих местах.

Исключить следующие причины возникновения электротравм:

На рабочих местах необходимо проводить обучающие мероприятия по электробезопасности.

Погодные и внешние условия

Заземления тестируют зимой в период наибольшего промерзания почвы и летом в момент наибольшего пересыхания грунта в местах расположения защитных контуров. От состояния почвы зависит величина сопротивления заземляющего устройства, значит, его эффективность. Если учесть, что разность потенциалов от статического электричества в момент грозы может достигать величины выше тысячи вольт, то система уравнивания потенциалов (ОСУП) должна выдерживать такие нагрузки.

Полного исключения разности потенциалов добиться невозможно. Всегда существует опасность воздействия напряжения прикосновения. Соблюдение мер предосторожности и комплекс защитных мероприятий помогут свести риск поражения электротоком к минимуму.

Видео

Источник

Защитное заземление. Выносное, контурное. 37. Применение заземления. Заземлители.

Назначение, принцип действия, область применения. Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т. п.).

Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный уголь в карьерном залегании и т. п.

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.

Защитное заземление следует отличать от других видов заземления, например, рабочего заземления и заземления молниезащиты.

Рабочее заземление — преднамеренное соединение с землей отдельных точек электрической цепи, например нейтральных точек обмоток генераторов, силовых и измерительных трансформаторов, дугогасящих аппаратов, реакторов поперечной компенсации в дальних линиях электропередачи, а также фазы при использовании земли в качестве фазного или обратного провода. Рабочее заземление предназначено для обеспечения надлежащей работы электроустановки в нормальных или аварийных условиях и осуществляется непосредственно (т. е. путем соединения проводником заземляемых частей с заземлителем) или через специальные аппараты — пробивные предохранители, разрядники, резисторы и т. п.

Заземление молниезащиты — преднамеренное соединение с землей молниеприемников и разрядников в целях отвода от них токов молнии в землю.

Принцип действия защитного заземления — снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и другими причинами. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования (уменьшением сопротивления заземлителя), а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования (подъемом потенциала основания, на котором стоит человек, до значения, близкого к значению потенциала заземленного оборудования).

Область применения защитного заземления:

электроустановки напряжением до 1 кВ в трехфазных трехпроводных сетях переменного тока с изолированной нейтралью (система IT);

электроустановки напряжением до 1 кВ в однофазных двухпроводных сетях переменного тока изолированных от земли;

электроустановки напряжением до 1 кВ в двухпроводных сетях постоянного тока с изолированной средней точкой обмоток источника тока (система IT);

электроустановки в сетях напряжением выше 1 кВ переменного и постоянного тока с любым режимом нейтрали или средней точки обмоток источников тока.

Типы заземляющих устройств. Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

В зависимости от места размещения заземлителя относительно заземляемого оборудования различают два типа заземляющих устройств: выносное и контурное.

Выносное заземляющее устройство (рис. 4.4) характеризуется тем, что заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой площадки. Поэтому выносное заземляющее устройство называют также сосредоточенным.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Рис.4.4. Выносное заземляющее устройство

Существенный недостаток выносного заземляющего устройства – отдаленность заземлителя от защищаемого оборудования, вследствие чего на всей или на части защищаемой территории коэффициент прикосновения a1=1. Поэтому заземляющие устройства этого типа применяются лишь при малых токах замыкания на землю, в частности в установках до 1000 В, где потенциал заземлителя не превышает значения допустимого напряжения прикосновения Uпр.доп (с учетом коэффициента напряжения прикосновения, учитывающего падение напряжения в сопротивлении растеканию основания, на котором стоит человек, a2):

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

где Iз – ток, стекающий в землю через заземляющее устройство; rз – сопротивление растеканию тока заземляющего устройства.

Кроме того, при большом расстоянии до заземлителя может значительно возрасти сопротивление заземляющего устройства в целом за счет сопротивления заземляющего проводника.

Достоинством выносного заземляющего устройства является возможность выбора места размещения электродов заземлителя с наименьшим сопротивлением грунта (сырой, глинистый, в низинах и т. п.).

Необходимость в устройстве выносного заземления может возникнуть в следующих случаях:

при невозможности по каким-либо причинам разместить заземлитель на защищаемой территории;

при высоком сопротивлении земли на данной территории (например, песчаный или скалистый грунт) и наличии вне этой территории мест со значительно лучшей проводимостью земли;

при рассредоточенном расположении заземляемого оборудования (например, в горных выработках) и т. п.

Контурное заземляющее устройство (рис. 4.5) характеризуется тем, что электроды его заземлителя размещаются по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки. Часто электроды распределяются на площадке по возможности равномерно, и поэтому контурное заземляющее устройство называется также распределенным.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Рис. 4.5. Контурное заземляющее устройство

Безопасность при распределенном заземляющем устройстве может быть обеспечена не только уменьшением потенциала заземлителя, но и выравниванием потенциалов на защищаемой территории до таких значений, чтобы максимальные напряжения прикосновения и шага не превышали допустимых. Это достигается за счет соответствующего размещения одиночных заземлителей на защищаемой территории.

Источник

А. Защитное заземление

Назначение, принцип действия, область применения. Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т. п.).

Эквивалентом земли может быть вода реки или моря, каменный уголь в карьерном залегании и т. п.

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.

Защитное заземление следует отличать от других видов заземления, например, рабочего заземления и заземления молниезащиты.

Рабочее заземление — преднамеренное соединение с землей отдельных точек электрической цепи, например нейтральных точек обмоток генераторов, силовых и измерительных трансформаторов, дугогасящих аппаратов, реакторов поперечной компенсации в дальних линиях электропередачи, а также фазы при использовании земли в качестве фазного или обратного провода. Рабочее заземление предназначено для обеспечения надлежащей работы электроустановки в нормальных или аварийных условиях и осуществляется непосредственно (т. е. путем соединения проводником заземляемых частей с заземлителем) или через специальные аппараты — пробивные предохранители, разрядники, резисторы и т. п.

Заземление молниезащиты — преднамеренное соединение с землей молниеприемников и разрядников в целях отвода от них токов молнии в землю.

Принцип действия защитного заземления снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и другими причинами. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования (уменьшением сопротивления заземлителя), а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования (подъемом потенциала основания, на котором стоит человек, до значения, близкого к значению потенциала заземленного оборудования).

Рассмотрим два случая. Корпус электроустановки не заземлен. В этом случае прикосновение к корпусу электроустановки также опасно, как и прикосновение к фазному проводу сети.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления(4.1)

Напряжение прикосновения и ток через тело человека в этом случае будут определяться по формулам:

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления(4.2)

Заземление будет эффективным лишь в том случае, если ток замыкания на землю I З практически не увеличивается с уменьшением сопротивления заземлителя. Такое условие выполняется в сетях с изолированной нейтралью (типа IT ) напряжением до 1 кВ, так как в них ток замыкания на землю в основном определяется сопротивлением изоляции проводов относительно земли, которое значительно больше сопротивления заземлителя (рис.4.2).

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

В сетях переменного тока с заземленной нейтралью напряжением до 1 кВ защитное заземление в качестве основной защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении не применяется, т.к. оно не эффективно (рис.4. 3).

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Рис.4.3. Схема сети с заземленной нейтралью и защитным заземлением потребителя электроэнергии

Область применения защитного заземления :

Типы заземляющих устройств. Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

В зависимости от места размещения заземлителя относительно заземляемого оборудования различают два типа заземляющих устройств: выносное и контурное.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Существенный недостаток выносного заземляющего устройства – отдаленность заземлителя от защищаемого оборудования, вследствие чего на всей или на части защищаемой территории коэффициент прикосновения a 1 =1. Поэтому заземляющие устройства этого типа применяются лишь при малых токах замыкания на землю, в частности в установках до 1000 В, где потенциал заземлителя не превышает значения допустимого напряжения прикосновения U пр.доп (с учетом коэффициента напряжения прикосновения, учитывающего падение напряжения в сопротивлении растеканию основания, на котором стоит человек, a 2 ):

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

где I з – ток, стекающий в землю через заземляющее устройство; r з – сопротивление растеканию тока заземляющего устройства.

Кроме того, при большом расстоянии до заземлителя может значительно возрасти сопротивление заземляющего устройства в целом за счет сопротивления заземляющего проводника.

Достоинством выносного заземляющего устройства является возможность выбора места размещения электродов заземлителя с наименьшим сопротивлением грунта (сырой, глинистый, в низинах и т. п.).

Необходимость в устройстве выносного заземления может возникнуть в следующих случаях:

Контурное заземляющее устройство (рис. 4.5) характеризуется тем, что электроды его заземлителя размещаются по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки. Часто электроды распределяются на площадке по возможности равномерно, и поэтому контурное заземляющее устройство называется также распределенным.

Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Смотреть картинку Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Картинка про Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления. Фото Чем обусловлено напряжение прикосновения при использовании выносного устройства заземления

Рис. 4.5. Контурное заземляющее устройство

Безопасность при распределенном заземляющем устройстве может быть обеспечена не только уменьшением потенциала заземлителя, но и выравниванием потенциалов на защищаемой территории до таких значений, чтобы максимальные напряжения прикосновения и шага не превышали допустимых. Это достигается за счет соответствующего размещения одиночных заземлителей на защищаемой территории.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *