Части электроустановок не подлежащие занулению или заземлению

Видео:ЗАЗЕМЛЕНИЕ - ТАКОЕ НЕ ПОКАЖУТ В ВУЗАХ. Рассказываю как работает и чем отличается. #TN #TT #IT #ОмСкачать

ЗАЗЕМЛЕНИЕ - ТАКОЕ НЕ ПОКАЖУТ В ВУЗАХ. Рассказываю как работает и чем отличается. #TN #TT #IT #Ом

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАНУЛЕНИЮ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Части электроустановок не подлежащие занулению или заземлению

Что нужно заземлять ?

К частям, подлежащим занулению или заземлению относятся:

1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.

2) приводы электрических аппаратов;

3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов

4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;

5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению;

7) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;

8) электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т. п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

Видео:Заземление и зануление. В чем отличие?Скачать

Заземление и зануление. В чем отличие?

Общие требования по заземлению

Части электроустановок не подлежащие занулению или заземлению

Общие требования по заземлению.

Заземление или зануление ЭУ следует выполнять:

1) При U =380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока – во всех ЭУ.

2) При U НОМ выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока – только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.

Заземление или зануление ЭУ не требуется при U НОМ до 42 В

I и до 110 В = I во всех случаях кроме:

1) Металлических оболочек и брони контрольных и силовых кабелей и проводов, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах и т. п., на которых проложены кабели и провода металлические оболочки и броня которых подлежат занулению.

2) Во взрывоопасных зонах любого класса.

К частям, подлежащим занулению или заземлению относятся с см. ПЭУ

Части, подлежащие занулению или заземлению.

К частям подлежащим занулению или заземлению, относятся:

1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;

2) приводы электрических машин;

3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 100 В постоянного тока;

5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей;

6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;

7) электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

Не требуется преднамеренно заземлять или занулять.

1) корпуса электрооборудования, аппаратов и электромонтажных конструкций, установленных на заземлительных (зануленных) металлических конструкциях, распределительных устройствах, на щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями;

2) арматуру изоляторов всех типов, оттяжек, кронштейнов и осветительной арматуры при установки их на деревянных опорах ВЛ или на деревянных конструкциях открытых подстанциях, если это не требуется по условиям защиты от атмосферных перенапряжений;

3) корпуса электроприемников с двойной изоляцией.

Требования к заземляющим устройствам.

а) Электроустановки напряжением выше 1000 В сети с эффективно заземлен ной нейтралью.

Согласно ПУЭ сопротивление заземляющего устройства в этих электроустановках не должно превышать 0,5 Ом. Однако одно лишь ограничение сопротивления заземляющего устройства не обеспечивает проблемных напряжений прикосновения и шага при токах замыкания на землю в несколько килоампер. Например, при токе к. з. 6 кА на заземляющем устройстве будет напряжение 3 кВ. Поэтому дополнительно к ограничению сопротивления заземляющего устройства ПУЭ предписывают также выполнение следующих мероприятий:

а) быстродействующее отключение при замыканиях на землю;

б) выравнивание потенциалов в пределах территории, на которой находятся электроустановки, и на ее границах.

Видео:Заземление или зануление? Что выбрать? Как это работает? #энерголикбезСкачать

Заземление или зануление? Что выбрать? Как это работает? #энерголикбез

Для выравнивания потенциалов на территории электроустановки на глубине 0,5 – 0,7 м должна закладываться сетка из выравнивающих проводников (рис.Продольные проводники закладываются параллельно осям оборудования на расстоянии 0,8 – 1 м от фундаментов или основания оборудования. Допускаются увеличения расстояний от фундаментов или основания оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если сторона обслуживания обращены одна к другой, а расстояние между фундаментами или основаниями двух рядов не превышает 3,0 м.

Поперечные заземлители следует прокладывать на глубине 0,5 – 0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последнее расстояние, начиная от периферии не должна превышать соответственно: 4; 5; 6; 7,5; 9; 10; 11; 13,5; 16 и 20 м. Размеры ячеек заземлительной сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к ЗУ, не должны превышать 6 ´ 6 м2.

Для улучшения выравнивания на границе контура крайние проводники сетки, с которых происходит большее стекание тока в землю, укладываются на глубине порядка 1 м.

Части электроустановок не подлежащие занулению или заземлению
Части электроустановок не подлежащие занулению или заземлению

Рис. 12 – 6. Выравнивание потенциалов с помощью дополнительных выравнивающих проводников при контурном зазимлителе.

1 – полосы; 2 – трубы; 3 – дополнительные полосы в месте вхда (козырек).

Выравнивание потенциалов должно осуществляться также у входов и въездов на территорию электроустановки путем укладки двух дополнительных полос с постепенным заглублением на расстояниях 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно.

При размещении электроустановки на достаточной площади расстояние от границ заземлителя до ограды электроустановки должно быть не менее 3 м и ограда в этом случае не должна заземляться.

Части электроустановок не подлежащие занулению или заземлениюВ целях исключения выноса потенциала за пределы территории электроустановки с большим током замыкания на землю запрещается питание приемников, находящихся вне территории электроустановки, от трансформаторов с заземленной нейтралью при напряжениях 380 – 220 или 220 – 127 В, находящихся в пределах территории электроустановки.

С целью исключения выноса потенциала рельсовые пути, проложенные на территории электроустановки, к заземляющему контуру электроустановки не присоединяются, а на выходе за пределы электроустановки заземляются на нескольких точках. Так как рельсы при этом имеют нулевой потенциал, должна быть исключен возможность попадание человека под значительное шаговое напряжение в пределах электроустановки, когда он одной ногой касается грунта, а второй – рельса.

Если заземлитель не размещается внутри огражденной территории, он может быть расширен и вынесен за пределы электроустановок с обязательным выравниванием потенциалов на границах контура путем постепенного заглухания крайних проводников сети. При этом металлические части забора и арматура стоек железобетонного забора должны быть присоединены к заземлителю.

При расположении установок с большими токами замыкания на землю у цехов предприятий должны выполняться следующие мероприятия:

1. Все прилегающие здания должны включаться в общий контур заземления.

2. Должны приниматься меры к выравниванию потенциалов внутри цехов.

3. Вокруг зданий на расстоянии 1м от стен на глубине 2 м должен быть проложен проводник, соединенный с заземляющими проводниками внутри здания, а у входов и въездов в здания должно быть выполнено выравнивание потенциалов путем прокладки дополнительных полос с постепенным заземлением.

Так как токи к. з. на землю в рассматриваемых установках значительны, должна быть обеспечена техническая стойкость заземляющих проводников. Сечения заземляющих проводников должны быть выбраны такими, чтобы при прохождении по ним расчетных токов к. з. на землю температура их за время срабатывания основной защиты не превысила допустимой. В соответствии с общим правилом минимальные сечения проводников, мм2, по допустимому нагревов токов к. з. определяется по формуле

Части электроустановок не подлежащие занулению или заземлению, (12-5)

где I РАСЧ – расчетный ток через проводник, А; – приведенное время прохождения тока к. з. на землю, с; С – постоянная (для стали С = 74, для голой меди С= 195, для кабелей с медными жилами С = 182, для голого алюминия и кабелей с алюминиевыми жилами С = 112).

В качестве расчетного тока принимаются установившийся наибольший ток через заземляющий проводник при замыкании на рассматриваемом устройстве или к. з. на землю вне его для возможной в эксплуатации схемы с учетом распределения тока к. з. на землю между заземленными нейтралями сети.

б) В электроустановках выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства R , Ом, при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть не более:

при использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ

Части электроустановок не подлежащие занулению или заземлению, но не более 10 Ом

где I – расчетный ток замыкания на землю, А.

При этом должны также выполняться требования, предъявляемые к заземлению (занулению) электроустановок до 1 Кв;

при использовании заземляющего устройства только для электроустановок выше 1 кВ

Части электроустановок не подлежащие занулению или заземлению, но не более 10 Ом

В качестве расчетного тока принимается:

1) в сетях без компенсации емкостных токов – полный ток замыуания на землю;

Части электроустановок не подлежащие занулению или заземлению

где l К – общая длина эл. связанных между собой КЛ.

2) в сетях с компенсацией емкостных токов;

для заземляющих устройств, к которым не присоединены компенсирующие аппараты, — ток, равный 125% номинального тока этих аппаратов.

В качестве расчетного тока может быть принят ток плавления предохранителей или ток срабатывания релейной защиты то однофазных замыканий на землю или междуфазных замыканий, если в последующем случае защита обеспечивает отключение замыканий на землю. При этом ток замыкания на землю должен быть не менее полуторакратного тока срабатывания релейной защиты или трехкратного номинального тока предохранителей.

В открытых электроустановках выше 1 кВ сетей с изолированной нейтралью вокруг площади, занимаемой оборудованием, на глубине не менее 0,5 м должен быть положен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), к которому присоединяется заземляемое оборудование. Если сопротивление заземляющего устройства выше 10 Ом, то следует дополнительно проложить горизонтальные заземлители вдоль рядов оборудования, со стороны обслуживания на глубине 0,5 м и на расстоянии 0,8 – 1,0 м от фундаментов или оснований оборудования.

В электроустановках выше 1 кВ, а также в электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью для земли с удельным сопротивлением более 500 Ом × м, если мероприятия, не позволяют получить приемлемые по экономическим соображениям заземлители, допускается повысить требуемые настоящей главой значения сопротивлений заземляющих устройств в 0,002 r раз, где r — эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом × м. При этом увеличение требуемых настоящей главой сопротивлений заземляющих устройств должно быть не более десятикратного.

в) Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухохаземленной нейтралью

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более: 15, 30 и 60 Ом.

При удельном сопротивлении r земли более 100 Ом × м допускается увеличивать указанные выше нормы в 0,01 r раз, но не более десятикратного.

В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухохаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:

1) в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя (в 4 раза во взрывоопасных зонах);

2) в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику (в 6 раз во взрывоопасных зонах).

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А – не менее 1,25.

Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не менее 50 % проводимости фазного проводника.

В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях удовлетворения требований, нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными.

Электроустановки напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью.

Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.

При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ × А и менее заземляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом. Если генераторы или трансформаторы работают параллельно, то сопротивление 10 Ом допускается при суммарной их мощности не более 100 кВ × А.

В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники.

В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы:

1) специально предусмотренные для этой цели проводники;

2) металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.);

3) арматура железобетонных строительных конструкций и фундаментов;

5) алюминиевые оболочки кабелей;

6) металлические кожухи и опорные конструкции шинопроводов, металлические короба и лотки электроустановок;

7) металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализаций и центрального отопления.

Использование металлических оболочек трубчатых проводов, несущих тросов при тросовой электропроводке, металлических оболочек изоляционных трубок, металлорукавов, а так же брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников запрещается. Использование для указанных целей свинцовых оболочек кабелей допускается лишь в рекомендуемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.

Видео:Главный недостаток системы заземления ТТ. Опыт на стендеСкачать

Главный недостаток системы заземления ТТ. Опыт на стенде

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Видео:Чем отличается ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ЗАНУЛЕНИЕ | Что надёжнее и лучше защищает?Скачать

Чем отличается ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ЗАНУЛЕНИЕ | Что надёжнее и лучше защищает?

Раздел 5. Электросиловые установки

Видео:Заземление. Кто придумал? Зачем? Какие бывают системы заземления. Мощный #энерголикбезСкачать

Заземление. Кто придумал? Зачем? Какие бывают системы заземления. Мощный #энерголикбез

Глава 5.4. Электрооборудование кранов

Видео:Чем отличается заземление от зануления ПРОСТЫМИ СЛОВАМИСкачать

Чем отличается заземление от зануления ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Заземление и зануление

5.4.56. Заземление и зануление должны быть выполнены в соответствии с требованиями гл. 1.7. Считается достаточным, если части, подлежащие заземлению или занулению, присоединены к металлическим конструкциям крана, при этом должна быть обеспечена непрерывность электрической цепи металлических конструкций. Если электрооборудование крана установлено на его заземленных металлических конструкциях и на опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и незакрашенные места для обеспечения электрического контакта, то дополнительного заземления не требуется. ¶

Рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках (сваркой, приваркой перемычек достаточного сечения, приваркой к металлическим подкрановым балкам) одна с другой для создания непрерывной электрической цепи. В электроустановках, для которых в качестве защитного мероприятия применяется заземление или зануление, рельсы кранового пути должны быть соответственно заземлены или занулены. ¶

При установке крана на открытом воздухе рельсы кранового пути, кроме того, должны быть соединены между собой и заземлены, при этом для заземления рельсов необходимо предусматривать не менее двух заземлителей, присоединяемых к рельсам в разных местах. ¶

5.4.57. При питании крана кабелем должны быть выполнены кроме требования 5.4.56 также требования гл. 1.7, предъявляемые к передвижным электроустановкам. ¶

5.4.58. Корпус кнопочного аппарата управления крана, управляемого с пола, должен быть выполнен из изоляционного материала или заземлен (занулен) не менее чем двумя проводниками. В качестве одного из проводников может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат. ¶

🎬 Видео

Система заземления TN-C и опасное зануление на примере этажного щита и TN-C-S из TN-C (ОПАСНО)Скачать

Система заземления TN-C и опасное зануление на примере этажного щита и TN-C-S из TN-C (ОПАСНО)

Зануление в квартире. Заземление в TN-C. Кирдык или нет?Скачать

Зануление в квартире. Заземление в TN-C. Кирдык или нет?

Зануление и заземление,что лучше,можно ли использовать,электрик,+38 096 262 98 48Скачать

Зануление и заземление,что лучше,можно ли использовать,электрик,+38 096 262 98 48

Всё про зануление в квартире! Система TN C. Метод с контакторомСкачать

Всё про зануление в квартире! Система TN C.  Метод с контактором

Не подключай заземляющую жилу если заземления нет!Скачать

Не подключай заземляющую жилу если заземления нет!

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ НА НОЛЬСкачать

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ  ЗАЗЕМЛЯТЬ НА НОЛЬ

Системы TN-C-S или TT - опасное соседствоСкачать

Системы TN-C-S или TT - опасное соседство

ЧЕМ НЕЙТРАЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ФАЗЫ? ОБЪЯСНЯЮ В АНИМАЦИИ #фаза #ноль #заземлениеСкачать

ЧЕМ НЕЙТРАЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ФАЗЫ? ОБЪЯСНЯЮ В АНИМАЦИИ #фаза #ноль #заземление

Нет заземления в квартире? Как защититься (два способа) #энерголикбезСкачать

Нет заземления в квартире? Как защититься  (два способа) #энерголикбез

Итальянское заземление? Что за...? #энерголикбез #заземлениеСкачать

Итальянское заземление? Что за...? #энерголикбез #заземление

Ноль и земля соединять или нет,заземление в доме или в квартире,контур заземления,Киев,Украина ✔🤦‍♀️Скачать

Ноль и земля соединять или нет,заземление в доме или в квартире,контур заземления,Киев,Украина ✔🤦‍♀️

ЧТО ТАКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЧЕМ ОНО НУЖНОСкачать

ЧТО ТАКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО

Системы заземления. Cистемы TN-C, ТN-S, TN-C-S, ТТ и IT.Скачать

Системы заземления. Cистемы TN-C, ТN-S, TN-C-S, ТТ и IT.
Поделиться или сохранить к себе:
История русского языка 📕