|
Устройство защитных заземленийУстройство защитного заземления в карьере. Защитное заземление работающих в карьере стационарных и передвижных электрических установок, машин и механизмов, напряжением до 1000 В и свыше 1000 В выполняется общим. Общая часть заземления стационарных и передвижных установок, машин и механизмов должна осуществляться путем непрерывного электрического соединения между собой заземляющих: проводов и заземляющих жил гибких кабелей, с помощью которых заземляющие части присоединяются к заземлителям. Заземляющая сеть должна иметь автоматический контроль ее непрерывности. Общее заземляющее устройство карьера состоит из центрального и местных заземляющих устройств. Центральные заземляющие устройства располагаются у ГПП карьера или отдельно на борту его. Местные заземляющие устройства выполняют в виде заземлителей, сооружаемых у передвижных приключательных пунктов, передвижных комплектных трансформаторных подстанций напряжением 6—10/0,4 кВ и других установок.
Передвижные приключательные пункты, ПКТП-6-10/0,4 кВ и другие передвижные установки, расположенные в карьере с удельным сопротивлением грунта свыше 200 Ом-м, должны заземляться присоединением к одному из центральных заземляющих устройств. Общее сопротивление заземления любого потребителя электроэнергии должно быть не более 4 Ом. Если удельное сопротивление грунта в карьере меньше или равно 200 Ом-м, то все потребители электроэнергии должны дополнительно заземляться путем подсоединения их к местным заземляющим устройствам, выполненным непосредственно у передвижных объектов. Сопротивление местных заземляющих устройств не нормируется. Примерная схема устройства защитного заземления на карьере приведена на рис. 30.3. В районах со скалистым грунтом и вечной мерзлотой с удельным сопротивлением грунта более 500 Ом-м допускается увеличение нормируемого сопротивления защитного заземления, но не более десятикратного (т. е. не более 40 Ом). В качестве магистральных заземляющих проводов, прокладываемых на опорах воздушных линий электропередачи в карьере, рекомендуется применять для стационарных установок стальные однопроволочные и сталеалюминиевые провода,
для передвижных установок — алюминиевые и сталеалюминиевые провода. Сечение магистральных заземляющих проводов должно быть: стальных однопроволочных — диаметром не менее 6 мм, стальных многопроволочных, сталеалюминиевых и алюминиевых проводов не менее 35 мм2. Устройство защитных заземлений в подземных выработках. При электроснабжении участков очистных работ от центральной подземной станции устраивают общую для всей шахты сеть заземления, к которой подключают главный и местные заземлители и все подлежащие заземлению установки и аппараты. Схема защитного заземления приведена на рис. 30.4. В зумпфе 1 шахты заложен главный заземлитель 2 (стальной лист площадью не менее 0,75 м2 и толщиной не менее 5 мм). Заземляющим отводом 3 (стальной полосы сечением не менее 100 мм2) главный заземлитель соединяется с заземляющими шинами 4 центральной подземной подстанции. Отводом 9 (стальные проводники сечением не менее 50 мм2) все. аппараты и установки, подлежащие заземлению, соединяются с заземляющими шинами. Свинцовая оболочка и стальная броня кабелей 5 напряжением свыше 1000 В, отходящих от центральной подземной подстанции к участковой подземной подстанции, присоединяются отводами 9 к заземляющим шинам; тем самым они присоединяются к главному заземлителю. Отдельные отрезки бронированных кабелей 5 и 12, соединенные кабельными муфтами 6, электрически соединяются между собой перемычками 7 (медными сечением не менее 25 мм2 или стальными сечением не менее 50 мм2). Корпус кабельной муфты при помощи хомута с болтом надежно соединяется с перемычкой 7. Кроме того, муфта соединяется отводом 9 с местным заземлителем 8 или 13. При этом если выработка, в которой проложен кабель, имеет водоотводную канаву, то местный заземлитель выполняется из стальной полосы площадью не менее 0,6 м2 и толщиной не менее 3 мм, заложенной в углублении канавы. Если же выработка сухая, то местный заземлитель выполняется при помощи трубы диаметром не менее 35 мм. Все оборудование на участковой подземной подстанции заземляется посредством присоединения всех аппаратов и машин, подлежащих заземлению, к оболочкам бронированных кабелей и через них к главному заземлителю 2. Кроме того, все заземляемые аппараты, машины и узлы отводами 9 соединяются с заземляющими шинами 10 участковой подстанции, которые, в свою очередь, отводом 9 соединены с местным заземлителем 11. Аппаратура распределительного устройства участка РП при помощи оболочек бронированного кабеля 12 напряжением до 1000 В соединяется с главным заземлителем 2 и отводом 9 с местным заземлителем. Электродвигатели 14 передвижных механизмов и машин заземляются заземляющей жилой 15 гибкого резинового кабеля. Оборудование осветительных установок (осветительный трансформатор 16, тройниковые муфты 18 и светильники 17) заземляется также заземляющими жилами 15 гибких кабелей. 30.6. Расчет защитного заземления карьерных электроустановок Целью расчета защитного заземления является определение числа электродов заземлителя и сечения проводов сети заземления. Сопротивление защитного заземления карьерных электроустановок напряжением до 1000 В должно быть не более 40 м. Для установок напряжением выше 100 В при использовании защитного заземления одновременно для установок напряжением до 1000 В общее сопротивление (Ом) защитного заземления определяют по уравнению
где I3 — расчетный ток замыкания на землю, А. Расчетный ток (А) однофазного замыкания на землю может быть определен по уравнению
где Uл — линейное напряжение сети, кВ; l к— общая длина электрически связанных между собой кабельных линий, км; l в — общая длина электрически связанных воздушных линий, км. Для дальнейшего расчета принимается наименьшее значение сопротивления заземления. Необходимое сопротивление заземления (Ом)
где R3 — общее сопротивление защитного заземления, Ом; R3.пр — сопротивление проводов заземляющей сети до наиболее удаленного потребителя электроэнергии, Ом; Rз. ж — сопротивление заземляющей жилы кабеля (экскаватора или бурового станка), Ом. Число заземляющих электродов заземлителя
где r э.з — сопротивление одного электрода заземлителя, Ом; т) — коэффициент использования электродов заземлителя. Сопротивление электродов заземлителя зависит от их формы, глубины заложения и удельного сопротивления грунта. Для одиночной трубы, верхний конец которой расположен ниже уровня земли, сопротивление (Ом)
где ρ — удельное сопротивление грунта, Ом-см; l — длина трубы, см; d — диаметр трубы, см; t — глубина заложения трубы, равная расстоянию от поверхности земли до середины трубы, см. При d = 60 мм, l = 250 см и l = 70+125=195 см формула (30.6) принимает вид
Учитывая, что трубы являются дифицитным материалом, в качестве электродов заземлителя следует принимать угловую сталь 50х50х5 или 60х60х5. При определении сопротивления электродов из угловой стали введено понятие условного диаметра (см)
где b — ширина полки уголка, см. Подставив в уравнение (30.6) условный диаметр уголков, получим при l = 250 см: для уголка 50x50x5 для уголка 60x60x5
Если электроды забиваются в грунт так, что их верхний конец находится на уровне земли, то формула (30.6) примет вид
Сопротивление соединительной полосы заземлителя при расчете не учитывается. Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом... Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычислить, когда этот... Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор... Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|