Бояркин (1220872), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Заземлению подлежат все расположенные в зоне влияния контактной сети переменного тока металлические сооружения, на которых могут возникнуть опасные напряжения. Заземления обеспечивают малое сопротивление току при коротких замыканиях на указанные устройства, а следовательно, отключение быстродействующей защиты контактной сети и создают безопасные условия труда.
Заземления могут быт индивидуальные или групповые. Заземление опор и находящихся вблизи напряжения сооружений выполняются индивидуальными или групповыми заземляющими проводниками, присоидененными к тяговым рельсам или к среднем точкам путевых дроссель-трансформаторов со стальным прутком диаметром не менее 12 мм на участках постоянного тока и 10 мм – на
участках переменного тока. Заземление металлических опор представлено на Д190401 023 008.
Для групповых заземлений применяются провода марок ПБСМ-70, АС-70 или провода большего сечения. Провод группового заземления присоеденяется к рельсам по Т или Г-образной схеме, с секционированием у изолирующих стыков, двумя заземляющими проводниками. Максимальное натяжение провода группового заземления не должно превышать 4 кН. Провод группового заземления анкеруется на опоре жестко, без устройства оттяжки, на высоте 4 м от поверхности земли.
Подключение опор контактной сети с сопротивлением ниже 100 Ом к групповым заземлениям не допускаются. Такие опоры называются низкоомными и должны иметь индивидуальное заземление.
Б.3 Определение напряжений при нормальных условиях работы контактной сети
Необходимость заземления поддерживающих металлических конструкций опоры связана с возможностью перекрытия изоляции контактной сети на опоре, это приводит к протеканию больших токов через металлическую конструкцию и ее заземление.
Определим величину тока протекающего по опоре и через заземление в нормальных условиях. Согласно расчету пункта 6.1.1 и рисунка 6.2 наводимое напряжение на опору при габарите установки 3.2 м на перегоне составляет
кВ/м.
Представим расчетную схему для определения шагового напряжения на рисунке 6.3.
Величина тока протекающего по опоре
А, находим по формуле
где
– сопротивление реального заземлителя, Ом;
– сопротивление металлической опоры, Ом.
Согласно расчетной схеме представленной на рисунке 6.3 определим шаговое напряжение
, В, по формуле
где
– величина тока протекающего по поре и через заземлитель стекающий в землю, А;
– ширина шага, м;
– проводимость земли, См/м.
Рисунок Б.3 - Расчетная схема для нахождения шагового
напряжения
По формуле Б.14 найдем величину шагового напряжения
Согласно расчетной схеме представленной на рисунке 6.4 определим напряжение прикосновения
по формуле, В
где
– величина тока протекающего по опоре и через заземлитель стекающий в землю, А;
– расстояние от места соприкосновение человека с частями опоры находящихся под напряжением и точкой соприкосновения человека с землей, м;
– радиус полусферического заземлителя, м.
Представим расчетную схему для определения напряжения прикосновения на рисунке 6.4.
Рисунок 6.4 - Расчетная схема для нахождения напряжения
прикосновения
По формуле 6.15 найдем величину напряжения прикосновения
Согласно проведенным расчетам видно, что значения напряжений очень малы. Соответственно нахождение работника в области опоры и соприкосновения с ней при нормальных режимах работы контактной сети не представляет опасности. В случаях если режим работы контактной сети отличается от нормального, а именно произошло перекрытие изоляции на опоре, что привело к протеканию больших величин токов с дальнейшем растеканием его по земле, требуется производить работы согласно инструкции по безопасности от 16.12.2010 № 104 р.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
| № | Формат | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество | Место хранения |
| 1 | А4 | Д 190401.023.000 ПЗ | Пояснительная записка | 123 | ДВГУПС |
| 2 | Электронный носитель диск CD-RW | Пояснительная записка 8 плакатов Презентация по ВКР | 1 | ДВГУПС |
8















