Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология 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 |
Зданий к одному источнику питанияСодержание книги
Поиск на нашем сайте
При подключении нескольких электроустановок зданий к одному источнику питания, у которого заземлена токоведущая часть, можно реализовать четыре типа заземления системы: TN-C, TN-C-S, ТТ и TN-S. На рисунке 2.15 уже было показано, как формируются типы заземления системы TN-C, TN-C-S и ТТ при подключении трех электроустановок зданий к одной низковольтной распределительной электрической сети. Систему TN-S также можно реализовать при подключении электроустановки здания к источнику питания, входящему в состав этой же распределительной электрической сети. Однако указанное подключение следует выполнить с помощью новой линии электропередачи. На рисунке 2.16 условно показано формирование двух типов заземления системы - TN-C-S и TN-S, при подключении двух электроустановок зданий - трехфазной электроустановки здания и однофазной электроустановки здания из металла с помощью двух различных линий электропередачи к одному источнику питания - трансформатору, имеющему заземленную нейтраль и размещенному на понижающей трансформаторной подстанции. Низковольтная линия электропередачи,* входящая в состав сис- 1 Минимальное сечение проводов ответвления от ВЛ к вводу установлено в главе 2.4 ПУЭ седьмого издания равным 16 мм2 по алюминию {см. таблицу 2.4.1 ПУЭ). 153 Рис. 2.16. Формирование различных типов заземления системы при подключении электроустановок зданий к одному источнику питания: 1 - заземляющее устройство источника питания; 2 - заземляющее устройство электроустановки здания темы распределения электроэнергии с типом заземления системы TN-C-S, имеет PEN-проводник. При подключении к этой линии электропередачи других электроустановок зданий можно также реализовать системы TN-C и ТТ. Если в какой-либо системе распределения электроэнергии требуется реализовать тип заземления системы TN-S, то необходимо обеспечить соединение открытых проводящих частей электроустановки здания с заземленной токоведущей частью источника питания с помощью нулевых защитных проводников. При этом нулевые защитные проводники должны пронизывать всю систему. То есть они должны быть и в электроустановке здания, и в низковольтной линии электропередачи. Поэтому в отличие от линий электропередачи, которые входят в состав систем TN-C, -TN-C-S и имеют фазные проводники и PEN-проводник, а также линий электропередачи, которые входят в состав системы ТТ и имеют фазные проводники и нулевой рабочий проводник, низковольтные линии электропередачи в системе TN-S помимо фазных проводников должны иметь нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник.
Как было показано выше, в черте плотной городской застройки очень сложно реализовать тип заземления системы ТТ. Поэтому в большинстве случаев вариант формирования системы TN-S, представленный на рисунке 2.16, является единственно возможным, когда необходимо обеспечить электроэнергией элек-троуетановку здания из металла1. Иными словами, на территории города подключение электроустановок зданий из металла к существующим низковольтным распределительным электрическим сетям возможно только при строительстве новых линий электропередачи, которые имеют нулевой защитный проводник в составе своих проводников. 1 В требования ГОСТ Р 50669 целесообразно внести изменения, допускающие использование системы TN-C-S для электроустановок зданий из металла. Тогда их подключение к существующим распределительным электрическим сетям не будет представлять сложную техническую проблему. 155 2.2.3. Формирование различных типов заземления системы в одной электроустановке здания В электроустановке одного здания можно реализовать несколько типов заземления системы. На рисунке 2.17 показана электроустановка здания, условно разделенная на три части. Указанные части электроустановки здания, представленные в виде однофазных электроприемников класса I, соответствуют типам заземления системы ТТ, TN-C-S и IT. Смонтировать часть электроустановки здания, которая соответствует типу заземления системы TN-C-S, не представляет особого труда в том случае, если низковольтная распределительная электрическая сеть, к которой подключена электроустановка здания, соответствует требованиям, предъявляемым к ней типами заземления системы TN-C-S или TN-C. Открытые проводящие части электрооборудования класса I в рассматриваемой части электроустановки здания присоединяются к PEN-проводникам или к нулевым защитным проводникам имеющихся здесь стационарных электропроводок.
При формировании в части электроустановки здания системы ТТ можно использовать ту же самую распределительную электрическую сеть, которая применяется для систем TN-C и TN-C-S. Однако реализовать тип заземления системы ТТ в этой части электроустановки здания значительно сложнее. Заземли-тель заземляющего устройства 4, предназначенного для осуществления защитного заземления открытых проводящих частей электрооборудования класса I, применяемого в этой части электроустановки здания, должен быть электрически независимым от за-землителя заземляющего устройства источника питания 1. При этом следует учитывать одно осложняющее обстоятельство. Заземлитель заземляющего устройства источника питания имеет электрическую связь с заземлителем заземляющего устройства электроустановки здания 2, которая выполнена с помощью PEN-проводника низковольтной линии электропередачи, соединяющей электроустановку здания с низковольтным распределительным устройством трансформаторной подстанции. Поэтому фактическое выполнение электрически независимого за- 156 Рис. 2.17. Формирование различных типов заземления системы в одной электроустановке здания: 1 - заземляющее устройство источника питания; 2 - заземляющее устройство электроустановки здания; 3 - открытая проводящая часть; 4 - заземляющее устройство для части электроустановки здания, соответствующей типу заземления системы ТТ землителя заземляющего устройства 4 является сложной технической задачей, которую часто невозможно выполнить. Открытые проводящие части всего электрооборудования класса I, установленного в рассматриваемой части электроустановки здания, должны присоединяться к защитным проводникам, которые берут свое начало от заземляющего устройства 4. Указанные защитные проводники должны быть изолированы от всех проводящих частей, которые имеют прямое или косвенное электрическое соединение с заземляющим устройством 2. Поэтому в рассматриваемой части здания должна быть выполнена «независимая» система уравнивания потенциалов, не имеющая соединения с заземляющим устройством 2. Кроме того, в здании следует обеспечить такую эксплуатацию электрооборудования, при которой будет исключено одновременное прикосновение человека к проводящим частям, имеющим электрическую связь с разными заземляющими устройствами. Часть электроустановки здания, в которой должны быть обеспечены повышенные требования к уровню электробезопасности, может иметь электрические цепи, соответствующие типу заземления системы IТ. В этой части электроустановки здания должен применяться специальный источник питания, которым обычно является разделительный трансформатор1. Сформированная таким образом система IТ характеризуется одной особенностью. В отличие от представленных выше систем TN-C-S и ТТ, а также системы IТ, информация о которой изложена в п. 2.1.7 книги, рассматриваемая система IТ не имеет в своем составе низковольтной распределительной электрической сети. Источник питания входит в состав электроустановки здания и подключается к ее электрическим цепям. Представленный вариант реализации типа заземления системы IТ широко распространен в медицинских учреждениях. Обычно он применяется для той части электроустановки здания, которая включает в себя электрооборудование операционных блоков больниц.
1 Разделительные трансформаторы должны соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ ЗООЗО [37]. 158 Рассмотренный выше способ реализации в части электроустановки здания типа заземления системы IТ является частным случаем системы IТ. К вторичной обмотке разделительного трансформатора подключается несколько электроприемников. Защита от косвенного прикосновения в рассматриваемой части электроустановки здания обычно выполняется с помощью устройств контроля изоляции, используемых в составе автоматического отключения питания. Разделительные трансформаторы также широко применяются в электроустановках зданий в составе такой меры защиты от косвенного прикосновения, которая в ГОСТ Р 50571.3 и в главе 1.7 ПУЭ седьмого издания именуется электрическим разделением цепей. При этом ко вторичной обмотке разделительного трансформатора, как правило, подключается только один электроприемник. Его открытые проводящие части не подлежат защитному заземлению. 159 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Совершенствование действующей и разработку новой нормативной документации, устанавливающей требования к устройству электроустановок зданий, нельзя осуществить без тщательной проработки применяемых в ней понятий, которые должны быть однозначно определены. Основополагающее понятие «тип заземления системы» является тем «фундаментом», на котором строится «здание» системы нормативных документов. От того, насколько добротно сделан «фундамент», во многом зависит состояние и функционирование «здания». Как здание, построенное на слабом фундаменте, потенциально опасно для окружающих, так и исполнение нормативных требований, не базирующихся на детально проработанных понятиях, может привести к существенному ущербу. В завершение рассмотрения нормативных требований к типам заземления системы, содержащихся в ГОСТ Р 50571.2, в его прототипе - стандарте МЭК 60364-3 (с поправкой), в главе 1.7 ГГУЭ седьмого издания, в стандарте BS 7671, и путей их совершенствования можно сделать следующие выводы. 1. В стандарте МЭК 60364-3 рассматриваемая характери-
2. В стандарте МЭК 60364-3 характеристика «тип заземле- 160 ния электроэнергии». При переиздании действующих нормативных документов, в частности стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, старое наименование объекта - «питающая электрическая сеть», следует заменить новым наименованием. 3. Система распределения электроэнергии обычно включает 4. Низковольтная распределительная электрическая сеть, 5. Характеристика «тип заземления системы» устанавливает к источнику питания - наличие или отсутствие заземления его токоведущих частей; к линии электропередачи - особенности построения нулевых защитных и нулевых рабочих (нейтральных) проводников, а также наличие или отсутствие заземления ее проводников; к электроустановке здания - выполнение заземления открытых проводящих частей, а также наличие или отсутствие электрического соединения последних с заземленной токоведущей частью источника питания. 6. Изложение требований к типам заземления системы в 161 мативных требований, что вносит в эти требования существенную неопределенность. На основе общих требований, приведенных в указанных нормативных документах, необходимо разработать новые, детально проработанные нормативные требования к типам заземления системы, которые будут пригодны для практического использования. 7. Требования к типу заземления системы TN-S, изложен
8. Нормативные требования к типам заземления системы 9. При подключении нескольких электроустановок зданий к 162 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Федеральный закон «О техническом регулировании». - 2. ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93). Электроустановки 3. ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопас- 4. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Особенности проектирова- 5. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Электроустановки палаток 6. International standard ШС 60364-3. Electrical installations 7. Amendment 1 to International standard ШС 60364-3. - 8. ГОСТ Р 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70). 9. International standard ШС 60050-195. International Elec- 10. International standard ГЕС 60364-1. Electrical installations 163 11. Публикация МЭК 60050 (826). Международный элек- 12. Правила устройства электроустановок. 6-е изд. перераб. 13. Правила устройства электроустановок/ Раздел 1. Общие 14. ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Электроуста- 15. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80). Электроуста- 16. ГОСТ Р МЭК 449-96. Электроустановки зданий. Диапа- 17. Правила устройства электроустановок/ Раздел 1. Общие 164 18. ГОСТ Р 52002-2003. Электротехника. Термины и опре- 19. ГОСТ РМЭК 61140-2000. Защита от поражения элек- 20. British Standard BS 7671-2001. Requirements for Electri 21. ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83). Устройства защитные, 22. ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96). Выключатели 23. ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96). Выключатели 24. ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98). Аппаратура рас- 25. ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93). Элек- 26. ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95). Элек- 165 электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений. - М.: ИПК «Изд-во стандартов», 2001. 27. ГОСТ Р 50571.20-2000 (МЭК 60364-4-444-96). Элек- 28. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 364-5-548-96). Электроус- 29. ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84). Элек- 30. ГОСТ Р 50571.23-2000 (МЭК 60364-7-704-89). Элек- 31. ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89). Идентификация про- 32. ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83). Стандартные напряже- 33. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Особенности применения 34. Операционные блоки. Правила эксплуатации, техники 166 35. Харечко Ю.В. Особенности в классификации типа сис- 36. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Электроустановки зданий 37. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83). Трансформаторы разде- 167 ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Автоматический выключатель - контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать электрические токи при нормальном состоянии электрической цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать электрические токи в указанном аномальном состоянии электрической цепи, например при коротком замыкании. Автоматическое отключение питания - прерывание одного или более линейных проводников при помощи автоматического срабатывания защитного устройства в случае повреждения. Аппаратура распределения и управления - общий термин для коммутационных аппаратов и их комбинаций с относящимися к ним устройствами управления, измерения, защиты и регулирования, а также для узлов, в которых такие устройства соединяются с соответствующими электрическими цепями, комплектующим оборудованием, оболочками и опорными конструкциями. Ввод в электроустановку здания - место, в котором электроэнергия вводится в электроустановку здания. Вводное устройство (ВУ) - низковольтное распределительное устройство, устанавливаемое на вводе в электроустановку здания и обеспечивающее ввод, учет и распределение электроэнергии в электроустановке здания, а также управление и защиту отходящих от него распределительных электрических цепей. Вводно-распределительное устройство (ВРУ) - низковольтное распределительное устройство, устанавливаемое на вводе в электроустановку здания и обеспечивающее ввод, учет и 168 распределение электроэнергии в электроустановке здания, а также управление и защиту отходящих от него распределительных и групповых электрических цепей. Воздушная линия электропередачи (ВЛ) - электроустановка, предназначенная для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях. Время-токовая характеристика автоматического вы ключателя - кривая, отражающая время размыкания автоматического выключателя в зависимости от величины сверхтока, протекающего в его главной цепи. Выравнивание потенциалов - защитное уравнивание потенциалов, выполняемое на поверхности пола. Главная заземляющая шина - шина, входящая в состав заземляющего устройства электроустановки здания и предназначенная для присоединения проводников к заземляющему устройству. Главный распределительный щит (ГРЩ) - низковольтное распределительное устройство, обеспечивающее распределение электроэнергии во всей электроустановке здания или его обособленной части, а также управление и защиту отходящих от него распределительных и групповых электрических цепей. Граница, разделяющая распределительную электриче скую сеть и подключенную к ней электроустановку здания, обычно проходит: по вводным зажимам вводно-распределительного устройства (ВРУ) или вводного устройства (ВУ), если электроустановка здания подключается к кабельной линии электропередачи распределительной электрической сети; по вводным зажимам ВРУ или ВУ, если электроустановка здания подключается к воздушной линии электропередачи (ВЛ) распределительной электрической сети, а ответвление от ВЛ к вводу и ввод в электроустановку здания выполняются кабелем, 169 изолированными проводами или самонесущими изолированными проводами; по зажимам, соединяющим провода ответвления от ВЛ к вводу с кабелем (проводами) ввода в электроустановку здания, если электроустановка здания подключается к ВЛ распределительной электрической сети, а ответвление от ВЛ к вводу выполняется неизолированными проводами. Групповая электрическая цепь - электрическая цепь от низковольтного распределительного устройства электроустановки здания до электроприемников, штепсельных розеток и другого электрооборудования. Двойная изоляция - изоляция, состоящая из основной и дополнительной изоляции. Дифференциальный ток (1Л) - действующее значение векторной суммы токов, протекающих в главной цепи устройства защитного отключения. Дополнительная изоляция - независимая изоляция, применяемая совместно с основной изоляцией и предназначенная для обеспечения защиты при повреждении. Дополнительное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, предусматривающее дополнительное электрическое соединение открытых проводящих частей со сторонними проводящими частями или открытых проводящих частей между собой. Допустимый длительный ток - максимальное значение электрического тока, который проводник способен проводить в продолжительном режиме. Заземление - электрическое соединение проводящих частей электроустановки здания и проводящих частей здания с локальной землей, выполняемое посредством заземляющего устройства. Заземлитель - проводящая часть или совокупность электрически соединенных между собой проводящих частей, находящихся в контакте с локальной землей прямо или через промежуточную проводящую среду. 170 Заземляющее устройство - совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины. Заземляющий проводник - защитный проводник, соединяющий заземлитель с главной заземляющей шиной. Замыкание на землю - случайный электрический контакт между токоведущими частями и землей, открытыми, сторонними проводящими частями или защитными проводниками. Защита при повреждении - защита от поражения электрическим током при одиночном повреждении. Защита от косвенного прикосновения - защита от поражения электрическим током, предотвращающая появление косвенного прикосновения или используемая при возникновении косвенного прикосновения. Защита от поражения электрическим током - осуществление мер, которые уменьшают вероятность поражения электрическим током. Защита от прямого прикосновения - защита от поражения электрическим током, предотвращающая появление прямого прикосновения или используемая при возникновении прямого прикосновения. Защитное заземление - заземление проводящих частей электроустановки здания или проводящих частей здания, выполняемое с целью обеспечения электробезопасности. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое с целью обеспечения электробезопасности. Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для выполнения защитного заземления. Защитный проводник (РЕ) - проводник, применяемый для защиты людей и животных от поражения электрическим током. Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для выполнения защитного уравнивания потенциалов. Защитный экран - см. электрический защитный экран. 171 Источник питания - электрооборудование, предназначенное для производства электрической энергии или изменения ее характеристик. Квалифицированное лицо - лицо, имеющее соответствующее образование и опыт, которые позволяют ему осознавать риски и избегать опасностей, создаваемых электричеством. Квартирный щиток (КЩ) - низковольтное распределительное устройство, установленное на вводе в квартиру и обеспечивающее ввод и распределение электроэнергии в электроустановке квартиры, а также управление и защиту отходящих от него групповых электрических цепей. Контрольная температура окружающего воздуха - температура окружающего воздуха, при которой устанавливается время-токовая характеристика автоматического выключателя. Короткое замыкание - электрическое соединение с пренебрежимо малым полным сопротивлением двух или более проводящих частей, находящихся под разными электрическими потенциалами в нормальном режиме электроустановки здания. Косвенное прикосновение - прикосновение человека или животного к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением в результате повреждения основной изоляции токове-дущих частей. Линейный проводник (L) - проводник, находящийся под напряжением в нормальном режиме электроустановки здания и используемый для передачи электроэнергии, но не нулевой рабочий (нейтральный) проводник или средний проводник. Локальная земля - часть Земли, находящаяся в электрическом контакте с заземлителем, электрический потенциал которой может быть отличен от нуля. Местное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, предусматривающее электрическое соединение открытых проводящих частей со сторонними проводящими частями, которое не имеет электрической связи с землей. Напряжение прикосновения - напряжение между проводящими частям при одновременном прикосновении к ним человека или животного. 172 Нейтраль - общая токоведущая часть многофазного источника переменного тока, соединенного в звезду, или средняя токоведущая часть однофазного источника переменного тока. Нейтральный проводник (N) - проводник, электрически соединенный с нейтралью и используемый для передачи электроэнергии. Неподвижно установленное электрооборудование - электрооборудование, закрепленное неподвижно в определенном месте. Низковольтное распределительное устройство - совокупность низковольтных коммутационных аппаратов, устройств защиты, управления, измерения, сигнализации, регулирования и т. п., имеющая необходимые электрические и механические соединения и соответствующие конструктивные элементы. Низкое напряжение - напряжение, не превышающее значений 1 000 В переменного тока и 1 500 В постоянного тока.
|
|||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 92; 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 - 3.139.86.53 (0.014 с.) |