Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Электротехника -> Блантер С.Г. -> "Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности" -> 174

Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности - Блантер С.Г.

Блантер С.Г., Суд И.И. Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности — М.: Недра, 1980. — 478 c.
Скачать (прямая ссылка): elektroobnef1980.djvu
Предыдущая << 1 .. 168 169 170 171 172 173 < 174 > 175 176 177 .. 178 >> Следующая

притягивает свой якорь, что вызывает размыкание контакта P в цепи катушки контактора К, отключающего двигатель от сети. Такой вид защиты называется защитным отключением.
Защитное отключение рекомендуется применять:
в дополнение к системе заземления в сетях с изолированной нейтралью, когда необходимо обеспечить отключение поврежденного оборудования.
при защите передвижных установок, когда допускается отключение всего электрооборудования установки;
для отдаленных токоприемников в сетях с глухозаземленной нейтралью, когда трудно обеспечить хорошую работу заземления путем присоединения корпусов электрооборудования к многократно заземленному нулевому проводу.
Примером применения подобной защиты является защитное отключение на самоходных машинах с электроприводом для сооружения трубопроводов.
Сопротивление заземляющего устройства определяется удельным сопротивлением грунта р и геометрическими разме-
Рис. 14.3. Схема защитного отключения
469
рами заземлителя. Формулы для определения сопротивления заземлителей различной формы по их геометрическим размерам приведены в табл. 14.1.
Заземляющее устройство, состоящее из одиночного заземлителя, обычно обладает значительным сопротивлением и неблагоприятным характером распределения напряженности электрического поля в зоне растекания тока замыкания, поэтому обычно заземляющее устройство состоит из нескольких заземлителей. При этом суммарное сопротивление заземляющего устройства снижается. Однако в результате взаимного экранирования полей заземлителей результирующее сопротивление не будет точно обратно пропорционально числу заземлителей. Поэтому во всех случаях, когда расстояние между заземлите-лями соизмеримо с их длиной, общее сопротивление заземляющего устройства определяют с учетом коэффициента использования:
'з- — - (14.5)
где г0— сопротивление одиночного заземлителя; п — число заземлителей; т) — коэффициент использования заземлителей, определяемый по графикам или таблицам в зависимости от конструкции заземляющего устройства.
При расчете заземляющих устройств необходимо знать удельное сопротивление грунта в том месте, где будет прохо-
Таблица 14.1
Сопротивления растеканию заземлителей
Зазсмлитель и его линейные размеры, м Формулы для определения сопротивления заземлителя, Ом
Шар диаметром D Цилиндрический стержень диаметром Ir и длиной 2/ Кольцо толщиной 2а и радиусом г Полоса длиной / и шириной Ь, уложенная на глубине t Цилиндрический стержень длиной / и диаметром d, уложенный на глубине t 2яО P , 2/ г°:-" а , 4я/ г 4яг а 2я/ \ b 2t j 0,366р /, 21 1 , At — I \ " = I Г a + 2 * « + /)
470
дить заземляющая линия и где заложены заземлители. В грунтах со значительным удельным сопротивлением искусственно увеличивают проводимость земли (например, увлажняют, обрабатывают раствором поваренной соли и пр.). На нефтяных промыслах, особенно в местах расположения резервуарных парков, грунт может оказаться пропитанным нефтью, в результате чего его удельное сопротивление резко возрастает. Поэтому получить в таком грунте сопротивление заземляющего устройства 4—10 Ом трудно. В таких случаях забивают заземлители в более глубокий слой грунта, не пропитанный нефтью, или относят их в другое более отдаленное место. Аналогичные меры применяют в районах со скалистым грунтом и в районах вечной мерзлоты.
При устройстве заземляющих устройств необходимо в первую очередь максимально использовать имеющиеся естественные заземлители: металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие соединения с землей; свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле (кроме алюминиевых оболочек кабелей, имеющих изоляцию от земли); обсадные трубы; водопроводные и другие металлические трубопроводы (кроме трубопроводов горючих жидкостей, а также горючих или взрывчатых газов).
В качестве искусственных заземлптелей рекомендуется применять вертикальные стальные трубы либо горизонтально проложенные стальные полосы. Стальные трубы диаметром 38— 50 мм, длиной 2—3 м и толщиной стенок не менее 3,5 мм забивают в землю на глубину от поверхности земли до верхнего конца трубы 0,5—0,8 м. Для уменьшения взаимного экранирования труб их следует располагать на расстоянии друг от друга не менее одной длины трубы. Вместо труб допускается использовать круглую сталь диаметром не менее 25 мм или угловую сталь 20X20x3 мм.
Для создания полосовых заземлптелей применяют стальные полосы шириной 20—40 мм и толщиной не менее 4 мм, укладываемые в траншеи глубиной 0,5—0,8 м. Такие же полосы применяют для соединения друг с другом трубчатых заземлителей. Полосы соединяют между собой и с трубами заземлителей сваркой; только в исключительных случаях и как временная мера допускается болтовое соединение.
Каждый заземляемый элемент установки присоединяют к заземляющему устройству или заземляющей магистрали при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий провод нескольких заземляемых участков не допускается, так как при таком соединении в случае обрыва заземляющего ответвления заземляемые участки могут оказаться под опасным напряжением прикосновения. Кроме того, при последовательном включении увеличивается падение напряжения в случае протекания тока однополюсного замыкания,
Предыдущая << 1 .. 168 169 170 171 172 173 < 174 > 175 176 177 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed