КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. Нельзя допускать включение сварочных преобразователей и транс­форматоров




Для безопасного прикосновения к корпусам электрооборудова­ния, к корпусам пускорегулирующей аппаратуры и металлическим частям строительных машин и механизмов с электроприводом, их следует заземлять, так как они работают в условиях, соответствующих помещениям с повышенной опасностью или особо опасным.

Нельзя допускать включение сварочных преобразователей и транс­форматоров, электрифицированных инструментов, если корпуса их предварительно не заземлить.

Заземление металлических корпусов электрических установок производится путем соединения их с заземлителем посредством заземляющих проводников. Все соединения заземляющего устройства должны выполняться сваркой. Болтовое соединение допускается только с корпусом электрооборудования.

В качестве заземлителя должны прежде всего использоваться естественные заземлители, например: проложенные в земле водопроводные трубы; обсадные трубы артезианских колодцев; металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное соединение с землей. При невозможности использовать естественный заземлители сооружают искусственные. Наиболее часто для искусственных заземлителей применяют стальные толстостенные трубы диаметром 50 мм, которые забивают в грунт на глубину до 2м. Таких труб должно быть не менее двух. На строительных площадках в качестве искусственных заземлителей могут применяться инвентарные заземлители - буры. Трубопроводы с горючими жидкостями и газами и чугунные применять в качестве заземлителей запрещается.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в наружных установках заземление обязательно при номинальном напряжение электроустановки выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока.

Защитное заземление является простой и эффективной мерой защиты человека от поражения током.

Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования (в сетях с изолированной нейтралью) и заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов и трансформаторов (в сетях с глухо-заземленной нейтралью), должно быть не более 4 Ом. При мощности генераторов и трансформаторов менее 100 кВА сопротивление заземляющих устройств должно быть не более 10 Ом.

Испытания и измерения сопротивления заземляющего устройства в электроустановках напряжением до 1000 В производятся 1 раз в 3 года - подстанций; 1 раз в 3 месяца - передвижных строительных механизмов. Проверка наличия цепи между контуром заземления И заземляемыми элементами проводится 1 раз в год. Сопротивление заземляющих устройств измеряю методом амперметра-вольтметра или переносными приборами МС-08, МС-07, М-416.

Наиболее распространен способ измерения при помощи одного из широко применяемых в практике измерителей заземлений типа МС-08.

Прибор МС-08 (схема № 12) работает по принципу магнитоэлектрического логометра. Основными деталями прибора являются две рамки, одна из которых включается как амперметр, вторая - как вольтметр. Благодаря такому устройству отклонения стрелки прибора пропорциональны сопротивлению, и шкала прибора градуирована в Омах. Источником питания при измерении служит генератор Г постоянного тока, приводимый во вращение от руки. На общей оси с генератором укреплен прерыватель и выпрямитель.

Изм.
    к.  
№ докум  
Подпись
Дата
Лист..
Практическая робота №7  
 
Для измерения сопротивления отдельных заземлителей или сложных заземляющих устройств требуются еще два специальных заземлителя - зонд 3 и вспомогательный заземлитель В.

Зонд, служит для получения в схеме точки с нулевым потенциалом, по отношению к которой

может быть измерен потенциал испытываемого заземления. В качестве зонда может служить стальной стержень с заостренным концом забиваєм в землю.

Вспомогательный заземлителъ создает цепь измерительного тока через этот заземлитель и испытываемый.

Измерительная цепь проходит от зажима плюс генератора через рамку 1-1, вспомогательный заземлитель, испиваемый заземлитель прерыватель И генератор минус зажимі.Черезрамку 1-1 притекает постоянный ток от генератора, затем прерыватель П преобразует ток в переменный, который поступает в землю через вспомогательный заземлителъ В. В рамку II - II, включенную междуиспытываемым заземлителем и зондом 3, вбиваемым в зону нулевого потенциала, подается выпрямленное через выпрямитель напряжения. Таким образом, благодаря наличию прерывателя и выпрямителя через рамку логометра протекает постоянна ток, а через землю-переменный. Выпрямитель исключает такжевлияние блуждающих токовна измерение.

Для уменьшения погрешности последовательно с рамкой II - II включено добавочное сопротивление Rb- 150000 Ом.

При расположении зонда и вспомогательного заземлителя по одну сторону от испытываемого расстояние между испытываемым заземлителем Rх и зондом 3 должно быть не менее 20м. Расстояние между зондом 3 и вспомогательным заземлителем B следует брать не менее половины этого расстояния.

Для измерения сопротивления заземления измерителем М416 необходима к прибору подключить измиряемое сопротивление Rх,вспомогательный заземлитель R8 и зонлR3 (схема № 13)г В качестве вспомогательного заземлителя и зонда используют стальные электрода (пруток или трубу диаметром не менее 5мм, длиной не более 80мм). Один конец электрода заострен для забивки в грунт, а на другом конце - болт с гайкой для присоединения провода и поперечина из такого же материала для удобства извлечения электрода из.грунта по окончании измерений. Во избежания увеличения переходного сопротивления заземлителя и зонда электроды следует забивать в грунт прямыми ударами стараясь не раскачивать их.

Измерение сопротивления заземления измерителем М4І6 основано на компенсационном методе с применением вспомогательного заземлителя (Rв) и потенциального электродазонда (RЗ).

Схема прибора М4І6 состоит из трех функциональных узлов: источника постоянного напряжения; преобразователя постоянного тока в переменный; измерительного устройства.

Источник постоянного напряжения служит для питания преобразователя и усилителя измерительного устройства - Преобразователь обеспечивает питание переменным током измерительных цепей и вырабатывает опорное напряжение для фазового детектора.

Измерительное устройство позволяет компенсировать напряжение на измеряемом сопротивлении, индицировать момент компенсации и отсчитывать измеренные значения.

При измерении выход преобразователя подключают к вспомога­тельному заземлителю (Rв) и через первичную обмотку трансформа­тора - к измеряемому сопротивлению (Rх).

Вторичную обмотку трансформатора подключаюткспециальному калиброванному резисторукоторый шунтируется резисторамиR2- R4.


Изм.
    к.  
№ докум  
Подпись
Дата
Лист..
Практическая робота №7  
 
При такой схеме включения помимо основной цепи тока через землю создается цепь тока через резистор.

Схема обеспечивает равенство этих токов, поэтому изменением сопротивления калиброванного резистора можно изменить напряжение между подвижным контактом резистора и зажимом

вспомогательного заземлителя (Rв). Разностное напряжение подается через усилитель и детектор на индикатор прибора.

Момент компенсации наступает при таком положении подвижногоконтакта резистора, при котором падение напряжения на участке резистора до подвижного контакта равно падению напряжения на измеряемом, сопротивлении. При этом ток в цепи индикатора равен нулю.

Для подключения измерительного сопротивления(Rх), вспомогательного заземлителя (Rв) и зонда (RЗ) на приборе М416 имеется четыре зажима, обозначенных цифрами I, 2, 3, 4.

В зависимости от значений определяемых сопротивленийи требуемой точности их измерения подключение прибора М416 по схеме №13а допускается при измерении сопротивлений выше 5 Ом.

Для меньших значений измеряемого сопротивления используют схему №13б.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-04-28 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: