Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Elektryk

Uziemienie ochronne instalacji elektrycznych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Uziemienie i uziemienie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Jeśli osoba dotknie części instalacji elektrycznej pod napięciem lub części metalowych, które znajdują się pod napięciem w wyniku awarii izolacji, może dojść do porażenia prądem elektrycznym (w postaci porażenia prądem lub obrażeń elektrycznych (oparzeń)). W wyniku porażenia prądem osoba może stracić przytomność, mieć drgawki, zatrzymać oddychanie i krążenie krwi. Porażenie prądem może być śmiertelne. Przy napięciu 12 V i wyższym może dojść do śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.

Aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu gołych części przewodzących prąd, umieszcza się je na wysokości lub instaluje się ogrodzenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym przy instalacjach o napięciu do 1000 V i wyższym, konstruują je urządzenia uziemiające lub zerujące oraz uziemione lub zerowe metalowe części sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznych. Urządzenia uziemiające (zerujące) muszą spełniać wymagania określone przez tryb pracy sieci i ochronę przeciwprzepięciową.

Przy obliczaniu i układaniu uziemienia i uziemienia w instalacjach elektrycznych stosuje się następujące podstawowe terminy.

Uziemnik - metalowy przewodnik lub grupa przewodników (elektrod) stykająca się z ziemią.

Przewody uziemiające - przewody metalowe łączące uziemione części instalacji elektrycznej z elektrodą uziemiającą.

Uziemienie dowolnej części instalacji - celowe połączenie elektryczne jego z elektrodą masową.

Urządzenie uziemiające - zestaw przewodów uziemiających i przewodów uziemiających.

Rezystancja urządzenia uziemiającego - suma rezystancji przewodu uziemiającego (w stosunku do ziemi) i przewodów uziemiających.

Rozprzestrzenianie oporu - opór, jaki zapewnia elektroda uziemiająca w obszarze rozprzestrzeniania się prądu:

Rz \uXNUMXd Uz / Iz,

gdzie Uz - napięcie na elektrodzie uziemiającej, V; Iz - prąd płynący przez elektrodę masową do ziemi, A.

błąd uziemienia - przypadkowe połączenie elektryczne części instalacji elektrycznej pod napięciem z częściami nieodizolowanymi od ziemi lub bezpośrednio z ziemią.

Zwarcie do ciała - połączenie elektryczne poszczególnych części maszyn, urządzeń, linii z uziemionymi elementami konstrukcyjnymi instalacji elektrycznej.

Prąd ziemnozwarciowy - prąd przepływający przez ziemię w miejscu zwarcia.

Instalacje elektryczne o wysokich prądach ziemnozwarciowych - instalacje elektryczne o napięciu większym niż 1000 V, w których prąd zwarcia doziemnego jednofazowego jest większy niż 500 A.

Instalacje elektryczne o niskich prądach ziemnozwarciowych - instalacje elektryczne o napięciu większym niż 1000 V, w których prąd zwarcia doziemnego jednofazowego jest równy lub mniejszy niż 500 A.

Solidnie uziemiony neutralny - przewód neutralny transformatora lub generatora, podłączony do urządzenia uziemiającego bezpośrednio lub poprzez małą rezystancję (przekładniki prądowe itp.).

Izolowany neutralny - przewód neutralny niepodłączony do urządzenia uziemiającego lub podłączony poprzez urządzenia kompensujące prąd pojemnościowy w sieci, przekładniki napięciowe i inne urządzenia o dużej rezystancji.

Zerowy przewód roboczy instalacji elektrycznych do 1000 V - przewodnik służący do zasilania odbiorników elektrycznych, podłączony do solidnie uziemionego punktu neutralnego generatora lub transformatora w sieciach prądu trójfazowego, z solidnie uziemionym wyjściem jednofazowego źródła prądu, solidnie uziemionym punktem środkowym źródła prądu stałego.

Zerowy przewód ochronny instalacji elektrycznych do 1000 V - przewodnik łączący części zerowane z solidnie uziemionym punktem neutralnym generatora lub transformatora w sieciach prądu trójfazowego.

Wyłączenie instalacji elektrycznych w przypadku jednofazowych zwarć doziemnych można przeprowadzić za pomocą wyłączenia ochronnego, które wykonuje się oprócz uziemienia (zerowanie). Jeżeli wykonanie uziemienia (zerowania) i zapewnienie wyłączenia ochronnego instalacji elektrycznej jest niemożliwe lub jest to trudne ze względów technologicznych, dozwolona jest konserwacja urządzeń elektrycznych z pomostów izolacyjnych. W takim przypadku należy wykluczyć możliwość jednoczesnego kontaktu z nieuziemionymi częściami urządzeń elektrycznych oraz częściami budynków lub urządzeń, które są podłączone do ziemi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych o dużych prądach zwarciowych, należy przeprowadzić wyrównanie potencjałów do masy.

Miejsce pracy - połączenie z urządzeniem uziemiającym dowolnego punktu obwodu elektrycznego, niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania instalacji w warunkach normalnych lub awaryjnych, które odbywa się bezpośrednio lub za pomocą specjalnych urządzeń (bezpieczniki, ograniczniki i rezystory), nazywa się.

Na końcach linii napowietrznych i odgałęzieniach dłuższych niż 200 m, a także w pobliżu wejść kabli lub linii napowietrznych do pomieszczeń, przewód neutralny należy ponownie uziemić. Wewnątrz lokalu przewód neutralny z uziemieniem jest podłączony do sieci uziemiającej we wszystkich rozdzielniach, punktach dystrybucyjnych i ekranach. Rezystancja urządzeń uziemiających wszystkich wielokrotnych uziemień przewodu neutralnego nie powinna przekraczać 5, 10, 20 omów dla napięć 660, 380, 220 V.

Rezystancja urządzenia uziemiającego nie powinna przekraczać 0,5 oma w instalacjach elektrycznych o napięciu powyżej 1000 V z solidnie uziemionym punktem neutralnym i wysokimi prądami zwarcia doziemnego.

Rezystancja w instalacjach elektrycznych o napięciach powyżej 1000 V z izolowanym punktem neutralnym i niskimi prądami zwarciowymi doziemnymi musi spełniać warunek:

Rz ≤ Iz,

gdzie U3 = 250 V, jeżeli uziemiacz stosowany jest wyłącznie w instalacjach powyżej 1000 V; U3 = 125 V, jeżeli uziemiacz stosowany jest także w instalacjach do 1000 V; I3 - znamionowy prąd zwarcia doziemnego, A.

Jeżeli urządzenie uziemiające jest wspólne dla rozdzielnic instalacji elektrycznych o różnych napięciach, wówczas za obliczoną wartość rezystancji uziemienia przyjmuje się najmniejszą z wymaganych wartości.

Pojemnościowy prąd zwarcia doziemnego określa przybliżony wzór:

Iz \u35d U (350Ikab + Iv) / XNUMX,

gdzie U jest napięciem sieciowym, kV; Ikab i Iv - łączna długość elektrycznie połączonych linii kablowych i napowietrznych, km.

Zgodnie z danymi eksperymentalnymi, w instalacjach elektrycznych o małych prądach zwarciowych doziemnych w pracy systemów zasilania prąd działania zabezpieczenia przekaźnikowego przed zwarciami międzyfazowymi lub prąd topienia bezpieczników przyjmuje się jako znamionowy prąd pojemnościowy , jeżeli to zabezpieczenie zapewnia wyłączenie zwarć doziemnych. W takim przypadku prąd zwarcia doziemnego musi wynosić co najmniej półtorakrotność prądu zabezpieczenia przekaźnika lub trzykrotność prądu bezpieczników.

Autor: Bannikow E.A.

Zobacz inne artykuły Sekcja Uziemienie i uziemienie.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Rezystancyjny układ RRAM 16 Gb/s 20.01.2015

Szybkość odczytu 16Gb 27nm RRAM wynosi do 900MB/s, a prędkość zapisu 180MB/s. Opóźnienia dostępu do odczytu i zapisu wynoszą 2,3 ns i 11,7 ns. Parametry te są znacznie lepsze niż w przypadku pamięci flash i porównywalne z szybkością SDRAM-u.

W lutym ubiegłego roku na konferencji ISSCC 2014 firma Sony mówiła o projekcie wprowadzenia na rynek 16-gigabajtowej pamięci RRAM (ReRAM, pamięć rezystancyjna lub memristor, jak nazywa to HP). Micron miał wypuścić próbkę, z którą Sony zawarło umowę partnerską latem 2013 roku, ponieważ sam nie ma możliwości produkcyjnych. Sony dotrzymało obietnicy. Na IEDM 2014 ona i Micron zademonstrowali próbkę 16 GB (2 GB) pamięci RRAM. Co ważne, obliczone charakterystyki pamięci rezystancyjnej okazały się mieścić się w granicach 10% błędu.

Szybkość odczytu 16Gb 27nm RRAM wynosi do 900MB/s, a prędkość zapisu 180MB/s. Opóźnienia dostępu do odczytu i zapisu wynoszą 2,3 ns i 11,7 ns. Interfejs pamięci RRAM firmy Sony to DDR RDAM, dzięki czemu można go łatwo zainstalować w nowoczesnych urządzeniach jako zamiennik pamięci RAM, ale będzie nieulotny.

Sony wraz z Micronem planuje rozpocząć masową produkcję pamięci RRAM w 2015 roku. Biorąc pod uwagę doskonałe właściwości próbki, a co najważniejsze jego pojemność – aż 2 GB, jest to bardzo zachęcające. Pamięć taka jak NAND flash wymaga wymiany przez długi czas, ale osławiony memrystor nie istniał i nadal nie istnieje.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Procesory Richland MD Elite serii A

▪ Aktualne przyspieszenie w plazmie kwantowej

▪ Jak mrówki radzą sobie z korkami?

▪ Ciekłe kryształy do ​​diagnostyki nowotworów

▪ kontrolowane bakterie

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Przetwornice napięcia, prostowniki, falowniki. Wybór artykułu

▪ artykuł Dotrzyj do Słupów Herkulesa. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Skąd się wzięły gwiazdy? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Musztarda morska. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Sztuczne fiszbiny. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Instalacje elektrotermiczne. Instalacje pieców oporowych bezpośredniego i pośredniego działania. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024