Заземление электроустановок: правила и основные требования
Отсутствие заземления электрооборудования или неправильное его выполнение может привести к производственному травматизму, выходу из строя приборов автоматизации или неправильной их работе, погрешности показаний измерительной техники. Это происходит в результате пробоя изоляции между токоведущими частями и корпусом оборудования. В результате на корпусе появляется напряжение и протекает электрический ток, который может нанести травму человеку и привести к сбоям в работе электрических устройств. Чтобы этого избежать, часть установки, не находящуюся в нормальном состоянии под напряжением, соединяют с заземляющим устройством. Этот процесс называется заземлением.
Заземляющее устройство
Заземляющее устройство – система, состоящая из заземляющего контура и проводников, обеспечивающих безопасное прохождение тока через землю. Исходя из Правил Устройства Электроустановок, естественными заземлителями могут быть:
- Каркасы зданий (железобетонные или металлические), которые соединены с землей.
- Защитная металлическая оплетка проложенных в земле кабелей (кроме алюминиевой)
- Трубы скважин, водопроводов, проложенных в земле (кроме трубопроводов с горючими жидкостями, газами, смесями)
- Опоры высоковольтных линий электропередач
- Неэлектрифицированные железнодорожные пути (при условии сварного соединения рельсов)
Для искусственных заземлителей, по правилам, используют неокрашенные стальные прутки (с диаметром более 10 мм), уголок (с толщиной полки более 4 мм), листы (с толщиной более 4 мм и сечением в разрезе более 48 мм2). Для создания системы с искусственным заземлением возле сооружения вкапывают или вбивают в землю металлические пруты, уголок или листы с указанными выше толщиной и сечением, но длиной не менее 2,5 м. Затем их сваркой соединяют между собой с помощью прутковой или листовой стали. От поверхности земли данная конструкция должна находиться более 0,5 м. По требованиям, контур заземления здания должен иметь не менее двух соединений с заземлителем.
Согласно Правилам Устройства Электроустановок обязательно подлежат заземлению электрические сети с номинальным напряжением свыше 42 В при переменном токе и свыше 110 В при постоянном.
Классификация систем заземления
Различают следующие системы заземления:
- Система ТN (которая в свою очередь разделяется на подвиды TN-C, TN-S, TN-C-S)
- Система TT
- Система IT
Буквы в названиях систем взяты из латиницы и расшифровываются так:
Т – (от terre) земля
N – (от neuter) нейтраль
C – (от combine) объединять
S – (от separate) разделять
I – (от isole) изолированный
По буквам в названиях систем заземления можно узнать, как устроен и заземлен источник питания, а также принцип заземления потребителя.
Система ТN
Это наиболее известная и востребованная система заземления. Основным ее отличием является наличие «глухозаземленной» нейтрали источника питания. Т.е. нулевой провод питающей подстанции напрямую соединен с землей.
TN-S – система, в которой защитный проводник системы уравнивания потенциалов и рабочий нулевые проводники идут раздельными проводами от источника питания до электроустановки. Эта система только обретает широкое применение при подключении зданий к электроснабжению. Является наиболее безопасной. К недостаткам можно отнести ее дороговизну, т.к. требуется монтаж дополнительного проводника.
Система TT
Это система, в которой питающая подстанция и электроустановка потребителя имеют различные, независимые друг от друга заземлители. Областью применения системы ТТ являются мобильные объекты, имеющие электроустановки потребителей. К ним относят передвижные контейнеры, ларьки, вагончики и т.д. В большинстве случаев для потребителя в системе ТТ применяется модульно-штыревое заземление.
Система IT
Система, в которой источник питания разделен с землей через воздушное пространство или соединен через большое сопротивление, т.е. изолирован. Нейтраль в этой системе соединена с землей через сопротивление большой величины. Система IT используется в лабораториях и медицинских учреждениях, в которых функционирует высокоточное и чувствительное оборудование.
Требования к заземлению электродвигателя
Согласно требованиям и правилам установленный электродвигатель перед пуском должен быть заземлен. Исключением являются те случаи, в которых корпус электродвигателей установлен на металлическую опору, соединенную с землей через металлоконструкцию здания или через проводник заземлителя. В остальных случаях корпус электродвигателя должен быть соединен проводом с контуром заземления здания, выполненного из полосы металла при помощи сварки.
Это является рабочим заземлением. В противном случае при нарушении изоляции между обмоткой двигателя или токопроводом и корпусом электродвигателя защитное устройство не сработает и не отключит питание. А двигатель продолжит работу.
Каждая электрическая машина должна иметь индивидуальное соединение с заземлителем. Последовательное соединение электродвигателей с контуром заземления запрещено, т.к. при нарушении одного из соединений с заземлителем, вся цепь будет изолирована от земли. Для установки защитного заземления, необходимо наличие дополнительного заземляющего проводника в силовом кабеле, один конец которого подключают к клеммной коробке электродвигателя, а другой к корпусу электрошкафа управления двигателем. Электрошкаф предварительно должен быть соединен с землей. В случае пробоя между токопроводом и этим заземляющим проводником образуется ток короткого замыкания, который разомкнет защитное или коммутирующее устройство (тепловое или токовое реле, защитный автомат).
Таблица 1
Сечение фазных проводников, мм2 | Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 |
S≤16 | S |
16 < S≤35 | 16 |
S>35 | S/2 |
Сечение фазных проводников рассчитывается по токовой нагрузке потребителя.
Требования к заземлению сварочных аппаратов
Как и для любого технологического оборудования, потребляющего электрический ток, для сварочных аппаратов существуют правила подключения заземления. Помимо необходимости заземления корпуса сварочной электроустановки с контуром заземления здания, заземляют один вывод вторичной обмотки аппарата, а ко второму, соответственно подключается электрододержатель. При этом вывод вторичной обмотки, требующей заземления, должен быть обозначен графически и иметь стационарное выведенное крепление, для удобного соединения с заземлителем. Переходное сопротивление контура заземления не должно превышать 10 Ом. В случае необходимости увеличения электрической проводимости контура заземления, увеличивают контактную площадь соединения.
Последовательное соединение сварочных аппаратов с заземлителем также запрещено. У каждого аппарата должно быть отдельное соединение с заземленной магистралью здания.
Заземление электроустановок потребителей – это не формальность, а необходимая техническая мера безопасности, которая позволит не только стабилизировать работу оборудования, но и спасти жизнь персоналу, обслуживающему и контактирующему с ним.
Заземление электродвигателей
При монтаже электродвигателя в соответствии с правилами и техническими нормами необходимо сразу провести монтаж заземляющих проводников или подключить электродвигатель к уже имеющемуся заземлению.
Как рассчитать заземляющее устройство
- При расчете заземляющего проводника следует определить переходное сопротивление растекания тока на землю непосредственно с заземляющего устройства. В соответствии с использованием специальных формул при предварительных расчетах учитывается коэффициент проводимости в промерзающей почве, который берут в справочниках.
- После монтажа заземляющего устройства измеряют его сопротивление. При отклонении от нормативных показателей добавляют количество заземляющих устройств или корректируют проводимость самого грунта, внося в его состав соль, шлак или специальные химические реагенты.
- Кроме того, при расчете искусственного заземления сразу определяют процент естественного заземления и уже на основании данных расчетов проводят анализ количества искусственных заземлителей.
- Заземление следует сварить с металлической полосой или прутом и вмонтировать на глубину более полуметра, образуя общий контур. При расчете учитывается, что растекание одиночного заземлителя равно 22,7 Ом. Горизонтальные и вертикальные электроводы в виде соединительных полос включают параллельно.
- Для исключения взаимного экранирования расстояние между расположенными электродами должно быть больше их длины. Контур делают в виде прямоугольника, который охватывает электродвигатель по всему периметру. Если это сделать невозможно, контур монтируют выносным и присоединяют к внутреннему заземлению двумя или более полосами.
Для очень мощных электродвигателей заземление должно быть выполнено в соответствии с общей формулой:
Основные требования к заземлению электродвигателей
Заземление должно быть расположено в зоне свободного доступа для проведения периодического осмотра. Любые заземляющие проводники прокладывают параллельно наклонным конструкция, горизонтально или вертикально. В сухом помещении допустимо укладывать проводник по основанию с креплением полос специальными дюбелями. В помещениях с повышенной влажностью, с наличием паров проводники крепят на держателях на расстоянии 10 мм от непосредственного основания. Монтаж электродвигателя и заземляющих устройств должны проводить специалисты, имеющие специальные допуски и опыт.
Просмотров: 8628
Дата: Воскресенье, 15 Декабрь 2013
Защитное заземление электроустановок
Рассмотрим общие сведения о заземлении электроустановок. Серьезную опасность представляет прикосновение к нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие порчи изоляции.
Неожиданность удара током, может привести к несчастному случаю.
Если прикосновение к токоведущим частям может быть предупреждено ограждением или расположением их на недоступной высоте, то прикосновение к частям нетоковедущим, например, корпусам оборудования, неизбежно при всякой эксплуатации. Более того, в ряде случаев это прикосновение является нормальной рабочей операцией. Моторист обязан, например, периодически касаться рукой корпуса электродвигателя, чтобы проверить на ощупь степень нагрева его деталей. Работающий с переносным электроинструментом находится в длительном контакте с его корпусом.
Рабочий, обслуживающий станок, электродвигатель которого установлен на одной станине или на одном валу с ним, длительно связан через станок с корпусом электродвигателя и т. п. Пробой изоляции у такого вида электрооборудования неизбежно влечет за собой переход напряжения на корпус двигателя, на инструмент и станок, в результате чего работник оказывается под воздействием электрического тока.
Неожиданность этого явления и неподготовленность к нему рабочего зачастую приводят к несчастному случаю.
Уменьшение или устранение опасности при переходе напряжения на корпуса и нетоковедущие конструктивные детали электрического оборудования достигается одной из следующих мер: защитным заземлением, защитным отключением, покрытием нетоковедущих частей изоляцией или изготовлением их из изолирующего материала, применением изолирующих подставок, понижением напряжения и т. д.
Наиболее надежной мерой защиты человека от перехода напряжения на нетоковедущие части служит заземление — металлическое соединение с землей нетоковедущих металлических частей электрической установки, которые, будучи расположены вблизи токоведущих частей, могут оказаться с ними в соприкосновении.
Защитному заземлению подлежат корпуса электрических машин, трансформаторов, реостатов, контроллеров, металлические кожухи выключателей, штепселей, каркасы щитов, металлические оболочки кабелей, корпуса муфт, приводы электрической аппаратуры, фермы, колонны и прочие нетоковедущие части электрических установок, которые могут случайно оказаться под напряжением.
В зависимости от напряжения и системы электроснабжающей сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью трансформаторов (генераторов) защитное заземление выполняют по-разному (рис. 1).
Рисунок 1. а)сеть с изолированной нейтралью, б)сеть с глухозаземленной нейтралью.
Защитное заземление в установках с изолированной нейтралью (рис. 1,а) силового трансформатора (генератора) осуществляют соединением с землей нетоковедущих частей установок, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции и к которым возможно прикосновение людей.
Создавая между корпусом и землей металлическое соединение большой проводимости, достигают того, что ток, проходящий через тело человека, включенное параллельно этому соединению, становится неопасным.
В сети с глухим заземлением нейтрали (рис. 1,б) силового трансформатора (генератора) для заземления соединяют нетоковедущие части установок с заземленным нулевым проводом. В таких установках заземление служит для надежного и быстрого автоматического отключения установки при замыканиях на корпус поврежденных участков сети.
При замыкании на корпус электродвигателя произойдет короткое замыкание между поврежденной фазой и нулевым заземленным проводом, в цепи возникнет ток короткого замыкания, и поврежденное оборудование автоматически отключится от сети, так как сгорят предохранители или отключится автомат.
Для быстрого и надежного отключения поврежденного участка ток короткого замыкания должен превышать не менее чем в три раза номинальный ток плавкой вставки предохранителя или в полтора раза ток уставки ближайшего автоматического выключателя.
Рабочее заземление, отличие от защитного заземления
Заземляющими принято называть устройства, способные обеспечить надежные пути стекания аварийного тока в землю. Необходимость в этом может возникнуть по самым разным причинам, основные из которых – создать условия для нормального функционирования электроустановки или гарантировать безопасность работающих на ней людей. Эти функциональные различия следует четко усвоить. Они помогут понять, что называется рабочими заземлениями и в чем их отличие от защитных мер. В рассмотренных ранее причинных определениях в первом случае используется рабочее или функциональное заземление, а во втором – его аналог.
Рабочее заземление
Выдержка из ПУЭ-7, пункт 1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
В отличие от защитного заземления, используемого исключительно в целях безопасности людей, рабочее заземление предназначается для того, чтобы гарантировать нормальную работу электрических приборов и устройств.
Обратите внимание: Эта его функция должна выполняться независимо от того, в каких условиях работает электрооборудование: в нормальных штатных или в аварийных.
Реализуется функциональное заземление самым непосредственным образом – через подсоединение металлических токопроводящих частей к так называемому «заземлителю». В качестве этой разновидности ЗУ допускается использовать подключенные к заземляющей конструкции молниеотводы, защищающие предприятия и другие объекты от грозы. Эти же устройства помогают уберечь действующее оборудование от наведенных (или индуцированных) ЭДС, представляющих ничуть не меньшую угрозу для него.
Схема рабочего заземления через пробивной предохранитель в трехпроводной сети Схема рабочего заземления с глухозаземленной нейтралью в четырехпроводной сетиВ ряде случаев функциональное заземление организуется для того, чтобы создать условия для срабатывания специальных приспособлений пробивного типа (предохранителей, резисторов и подобных им).
Хорошо усвоив, что называют рабочими заземлениями, пользователь сможет понять не только их отличие от защитного, но и то, что эффективность его действия зависит от параметров конструкции ЗУ. Под ним в первую очередь понимается сопротивление цепи стекания тока в землю, величина которого согласно требованиям ПУЭ не должна превышать нормируемого значения (25-30 Ом).
Защитное заземление
Защитным заземлением называют умышленное соединение металлических нетоковедущих частей с землей или же ее аналогом с целью защиты людей от удара током.
Дополнительная информация: Функцию заземлителя в этом случае могут выполнять и естественные ЗУ, под которыми понимаются уже проложенные в земле элементы строительных конструкций и коммуникаций.
Схема сети с заземленной нейтралью и защитным заземлением потребителя электроэнергии.С помощью искусственных и естественных заземляющих конструкций удается предотвратить поражение человека током в ситуациях, когда корпус оборудования или бытового прибора случайно оказывается под напряжением. В этом случае срабатывает принцип шунтирования аварийной цепи более низким сопротивлением, по которому опасный ток «уходит» в землю.
Согласно этому рисунку через тело прикоснувшегося к корпусу человека протекает лишь малая доля общего тока, а большая его часть «стекает» в грунт через параллельную цепь.
Чем они отличаются
Разницу между двумя этими видами сможет уловить только основательно изучивший их особенности человек. Для непрофессионала они с трудом различимы, поскольку чаще всего организуются с привлечением одних и тех же технических средств.
Отличия между рабочим заземлением и защитным заземлением проявляется не столько в технической части, сколько в том, для каких конкретных целей они организуются. В обоих случаях для обустройства ЗУ используются специальные приспособления (конструкции), способные отводить опасные токи на землю. И там и там потребуется присоединить корпуса приборов через толстую медную жилу к тому сооружению, которое выбрано для надежной защиты электрооборудования и людей.
Хорошо различимое отличие рабочего заземления от своего аналога состоит в следующем:
- функциональное заземление делается с целью защиты оборудования и приборов, подключенных к данной электрической сети, от выхода их из строя;
- для его реализации допускается использовать молниеотводы и распределенные системы выравнивания потенциалов, подключенные к местному заземляющему контуру;
- оно в меньшей мере, чем защитное, обеспечивает безопасность работающего на линии персонала и простых людей.
Хороший пример такой разницы – так называемые «переносные» или временные конструкции, применяемые исключительно для защиты работающих на отключенном оборудовании специалистов. К защите электроустановок они никакого отношения не имеют (последние отключены) и даже при случайной подаче в линию стороннего напряжения представляют угрозу лишь для человека. То есть это – чисто защитная мера.
Другим характерным отличием защитного заземления является обязательное присоединение к заземлителю все металлические части корпусов оборудования, то есть каркасы, рамы, стальные ограждения и тому подобное. Функцию самого заземлителя в этом случае могут выполнять как искусственно созданные конструкции, так и уже проложенные в земле стальные элементы коммуникаций (включая различные виды металлических труб и кабельных экранов).
Важно! Исключение составляют элементы газовых и нефтяных трубопроводов.
К частям оборудования, подлежащим обязательному рабочему занулению и заземлению относятся:
- Приводы всех без исключения электрических аппаратов.
- Корпуса работающих на объекте электрических машин, а также понижающих трансформаторов, используемых для питания переносных светильников.
- Обмотки измерительных преобразователей, относящихся к разряду вторичных.
- Стальные остовы и корпуса передвижных (переносных) электрических приемников.
- Все открытые части работающего в данный момент оборудования.
Во всех этих случаях при невозможности организации заземления для снижения опасности поражения людей согласно ПУЭ используют электроприемники, рассчитанные на напряжение не более, чем 42 Вольта.
В заключение еще раз отметим, что различия двух типов заземлений в основном проявляются в их назначении и касаются технической стороны лишь не в значительной мере.
Заземление — электродвигатель — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Заземление — электродвигатель
Cтраница 1
Заземление электродвигателей к агрегатам должно быть исправно. Запрещается повышать давление фильтрования свыше 11 ати. Давление в системе зажима камер фильтрпресса не должно превышать максимально допустимого значения 170 ати. [1]
Заземление электродвигателей к агрегатам должно быть ислрав-но. Запрещается повышать давление фильтрования свыше 11 ати. Давление в системе зажима камер фильтрпресса не должно превышать максимально допустимого значения 170 ати. [2]
Заземление электродвигателя и пуско-регулирующей аппаратуры производится присоединением их к общему заземляющему контуру предприятия. [4]
Для заземления электродвигателей и пусковой аппаратуры прокладывают по линии их расположения стальную полосу ( ее условное обозначение — штрих с точкой и поперечной черточкой), присоединяемую с одного конца к нулевым жилам питающих кабелей, а с другого — к заземляемым шинам и аппаратам. При заземлении тех электродвигателей и пускателей, питание которых осуществляют проводом, проложенным в газовых трубах, трубы используют в качестве заземляющих линий. На чертеже в этом случае заземление не показывают. [5]
Допускается вместо заземления электродвигателей, аппаратов, установленных непосредственно на станках, заземлять станины, если обеспечивается надежность контакта между корпусами электрооборудования и станиной. [6]
Проверяют цепь заземления электродвигателя. [7]
Проверяют надежность крепления заземления электродвигателя. [8]
Последовательное соединение при заземлении электродвигателей и другого электрооборудования не допускается. Металлорукава длиной более 3 м заземляют с двух сторон. Крепление проводов заземления должно быть качественным и легкодоступным для осмотра. Акт проверки состояния заземления оформляют регулярно. [9]
Пуск вентилятора для опробования производится только после просушки и заземления электродвигателя и пусковой аппаратуры и опробования электродвигателя отдельно от вентилятора. [10]
Опробование вентилятора или дымососа производится только после просушки и заземления электродвигателя и пусковой аппаратуры и опробования электродвигателя отдельно от вентилятора. [11]
Один из проводов с отличительной по цвету изоляцией служит для заземления электродвигателя во время работы. Провода помещены в резиновую трубку 10 для защиты от механических повреждений и влаги. [12]
Зажимы предназначены для присоединения четвертой жилы кабеля или провода для заземления электродвигателя, а также проводника заземления брони и металлической оболочки кабеля с бумажной изоляцией. [13]
Насосы, перекачивающие пожаровзрывоопасные продукты, должны быть заземлены независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами. [14]
Корпусы насосов, перекачивающих легковоспламеняющиеся жидкости, должны быть заземлены независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами. [15]
Страницы: 1 2 3 4
в чем разница между ними, понятие, требования
Часто домашние мастера не понимают, как устроена система электроснабжения трехфазного типа, как происходит ввод электричества, как работает защитное оборудование, в чем различие между заземлением и занулением. Именно систему заземления и зануления, применяемую повсеместно, хочется рассмотреть наиболее подробно.
Заземление и занулениеВ чем разница между заземлением и занулением
Перво-наперво, необходимо рассмотреть систему трехфазного переменного тока, чтобы точно понять, что такое заземление и зануление, а также какую функцию оно там выполняет.
Современная трехфазная система
На современном этапе развития энергетики самой выгодной и простой системой передачи энергии на дальние расстояния является система трёхфазного переменного тока. Удивительную простоту и гениальность этого изобретения сложно даже осознать. По сравнению с системой, базирующейся на генераторах постоянного тока, трехфазная система имеет огромные плюсы, а именно:
• Простота преобразования электрической мощности. С помощью трёхфазных трансформаторов можно получить любой вольтаж.
• Простота получения однофазного и двухфазного напряжения из трехфазного. Однофазный ток получается путем ответвления одного фазного провода и ноля. Двухфазный ток получают путем подключения трансформатора Скотта.
• Простота передачи энергии на дальние расстояния, достигаемая за счет использования повышающих трансформаторов переменного тока.
• Постоянный ток, к сожалению, полностью непригоден в тех случаях, когда речь идет о передачи электрической энергии на дальние расстояния с минимальными потерями в проводах. Серьезный нагрев проводов вкупе с трудностью и неэффективностью преобразования навсегда закрыли дорогу постоянному току в мир большой электроэнергетики.
Заземление и зануление в цепях переменного тока
По сути, ноль – провод синего цвета, промаркированный N. Зануление – это преднамеренное соединение либо средней точки в обмотке 3-х фазного генератора, либо соединение в нагрузке к рабочему нолю. Основных функций у зануления две: 1 – рабочая функция и 2 — защитная функция. Рабочая функция ярче всего проявляется в схеме распределения электроэнергии в многоквартирном доме. Изначально ввод электричества выполняется только с помощью трехфазного тока, который равномерно распределяется по квартире. В качестве примера допустим, что в одном конкретном подъезде имеется 36 квартир. Следовательно, распределение нагрузки должно быть произведено максимально сбалансированно и равномерно: на фазу A подключаем 12 квартир, на фазу В 12 квартир, а на фазу С, естественно, оставшиеся 12 квартир. Как бы не старались проектировщики сбалансировать схему потребления, практика однозначно говорит о том, что достичь баланса и равномерность нагрузки никогда на 100% не удается – кто-то тратит электричества больше, а кто-то меньше. Поэтому и была придумана линия N – рабочий ноль. Основная цель рабочего ноля – восстановить баланс напряжений по фазам, то есть не дать возникнуть перекосу напряжений. К слову, именно внезапное отключение нулевого проводника может привести к тому, что в некоторых квартирах возникнет молниеносный всплеск рабочего напряжения до отметки 380 В. На жаргоне электриков данное явление называют отгоранием или отвалом ноля.
Трехфазная система требует наличие заземления и зануления средней точки рабочих обмоток, соединенных по схеме звезда. Чтобы четко понимать разницу между занулением и заземлением, давайте обратимся к стандартной схеме включения нагрузки к трехфазному источнику питания по схеме Y (звезда). Если мы рассматриваем в качестве нагрузки трехфазный трансформатор, трехфазный асинхронный электродвигатель, трехфазную печь, то система будет функционировать, будучи подключенной с помощью трех проводов с фазами A, B, С и нулевого провода N. По сути, если мы рассматриваем электроустановки на производстве, то наличие четвертого проводника выполняет чисто защитные функции. При пробое изоляции обмоток трехфазного электродвигателя высокий потенциал устремляется на корпус устройства, который находится в прямой гальванической связи с проводом N, то есть рабочим нолем. Следовательно, при таком подключении произойдет короткое замыкание, что вызовет отключение трехфазного автомата защиты.
Заземление в цепях трехфазного тока
В отличии от зануления, заземление используется не в качестве рабочего ноля – N, а в качестве обособленного PE-проводника. По сути, заземление выполняет лишь защитную функцию, в то время как зануление выполняет одновременного обе: рабочую и защитную. Не мудрствуя лукаво, ученые разработали систему заземления, где функция рабочего ноля и защитного заземления объединены в виде PEN-проводника. Данная система получила наибольшее распространение в нашей стране, так как она отличается наибольшей простотой и дешевизной.
Разновидности систем заземления, применяемых в 3-х фазных электроустановках
TN-C – устаревшая система заземления, где функция рабочего нулевого проводника N-проводника и защитного PE-совмещены в единый провод PEN. Несмотря на простоту и дешевизну, данная система имеет существенные недостатки в плане электробезопасности – при обрыве PEN существует высокая вероятность появления высокого электрического потенциала на корпусе электроустановки в случае нарушения изоляции проводов, обмоток и прочего.
TN-C-S – усовершенствованная система, где все-таки происходит разделение PEN-проводника на PE и N на середине линии. Если происходит обрыв после разделения, то на корпусе электроустановок не возникают высокие электрические потенциалы. А если обрыв произошел на PEN, то возникает вероятность поражения электротоком от корпуса, естественно, при внештатной ситуации. Основной недостаток данной системы заключается в ничтожной устойчивости системы при обрыве нулевого проводника (отгорание нуля).
TN-S является системой, где PE и N разделены на 2 обособленных провода непосредственно на электроподстанции. Главным достоинством данной системы является то, что при повреждении нулевого провода на корпус устройства не поступит опасный электрический потенциал.
Типичные ошибки людей, которые мало знакомы и с заземлением, и занулением
К сожалению, некоторые мало осведомлённые люди, подключая, к примеру, трехфазный мотор по схеме треугольник не используют защитное заземление – PE проводник. В случае нарушения изоляционного материала обмоток опасный электрический потенциал поступит на корпус, а защитное оборудование – трехфазный автомат защиты – останется включенным, так как короткого замыкания или перегруза не возникнет. Следовательно, корпус устройства может находится по высоким электрическим потенциалом, а рука работника будет единственным проводником, позволяющим электротоку достигнуть земли. Как вы понимаете, сопротивление человеческого тела настолько высоко, что ток вызванный таким прикосновением никогда не отключит автомат защиты. Именно поэтому мы рекомендуем и на производстве, и в домашней мастерской использовать зануление корпуса электроустановок, а также использовать дифференциальные автоматы.
Заземление и занулениеЗаземление — электродвигатель — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Заземление — электродвигатель
Cтраница 1
Заземление электродвигателей к агрегатам должно быть исправно. Запрещается повышать давление фильтрования свыше 11 ати. Давление в системе зажима камер фильтрпресса не должно превышать максимально допустимого значения 170 ати. [1]
Заземление электродвигателей к агрегатам должно быть ислрав-но. Запрещается повышать давление фильтрования свыше 11 ати. Давление в системе зажима камер фильтрпресса не должно превышать максимально допустимого значения 170 ати. [2]
Заземление электродвигателя и пуско-регулирующей аппаратуры производится присоединением их к общему заземляющему контуру предприятия. [4]
Для заземления электродвигателей и пусковой аппаратуры прокладывают по линии их расположения стальную полосу ( ее условное обозначение — штрих с точкой и поперечной черточкой), присоединяемую с одного конца к нулевым жилам питающих кабелей, а с другого — к заземляемым шинам и аппаратам. При заземлении тех электродвигателей и пускателей, питание которых осуществляют проводом, проложенным в газовых трубах, трубы используют в качестве заземляющих линий. На чертеже в этом случае заземление не показывают. [5]
Допускается вместо заземления электродвигателей, аппаратов, установленных непосредственно на станках, заземлять станины, если обеспечивается надежность контакта между корпусами электрооборудования и станиной. [6]
Проверяют цепь заземления электродвигателя. [7]
Проверяют надежность крепления заземления электродвигателя. [8]
Последовательное соединение при заземлении электродвигателей и другого электрооборудования не допускается. Металлорукава длиной более 3 м заземляют с двух сторон. Крепление проводов заземления должно быть качественным и легкодоступным для осмотра. Акт проверки состояния заземления оформляют регулярно. [9]
Пуск вентилятора для опробования производится только после просушки и заземления электродвигателя и пусковой аппаратуры и опробования электродвигателя отдельно от вентилятора. [10]
Опробование вентилятора или дымососа производится только после просушки и заземления электродвигателя и пусковой аппаратуры и опробования электродвигателя отдельно от вентилятора. [11]
Один из проводов с отличительной по цвету изоляцией служит для заземления электродвигателя во время работы. Провода помещены в резиновую трубку 10 для защиты от механических повреждений и влаги. [12]
Зажимы предназначены для присоединения четвертой жилы кабеля или провода для заземления электродвигателя, а также проводника заземления брони и металлической оболочки кабеля с бумажной изоляцией. [13]
Насосы, перекачивающие пожаровзрывоопасные продукты, должны быть заземлены независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами. [14]
Корпусы насосов, перекачивающих легковоспламеняющиеся жидкости, должны быть заземлены независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами. [15]
Страницы: 1 2 3 4