CLIENT (664634), страница 15
Текст из файла (страница 15)
3.7. Определим внешние индуктивные сопротивления фазных проводов и нулевого.
xф’ = хф.м’ – хф.L’; хн’ = хн.м’ – хн.L’
хф.м’ = хн.м’ = 0,145 lg dф-н l; где d – расстояние между фазным и нулевым проводом.
Для 1 и 2 участков магистрали d определяем, исходя из следующих данных справочника [2]:
-
толщина оболочки четырехжильного кабеля данных марок 2,1 мм (табл.1.23);
-
диаметр внешней оболочки – 39,9 мм для кабеля с жилами 3х70 и 1х25 мм2 и 30,4 – для 3х35 и 1х10 мм2 (табл. 5.13)
-
толщина изоляции жил (табл.5.3)
S, мм2: 70 – 1,6 мм;
25 – 1,4 мм;
35 – 1,4 мм;
10 – 1,2 мм;
Т.о.
d1 = 39,9 – 4,2 – 1,6 – 1,4 – 9,4 –5,6 = 17,6 мм;
d2 = 30,4 – 4,2 – 1,4 – 1,2 – 6,7 – 3,6 = 13,4 мм.
Для третьего участка d определяется вычитанием радиуса провода из радиуса водогазопроводной трубы:
d3 = 19,1 / 2 – 0,9 = 8,7 мм.
Тогда
хф.м1’ = хн.м1’ = 0,145 lg 17,6 0,23 = 0,0416 Ом;
хф.м2’ = хн.м2’ = 0,145 lg 13,4 0,075 = 0,0122 Ом;
хф.м3’ = хн.м3’ = 0,145 lg 8,7 0,05 = 0,0068 Ом.
хф.м’ = хн.м’ = 0,0606 Ом.
Внешние индуктивные сопротивления самоиндукции определяются по формуле:
хф.L’ = хL’ l; где - хL’ погонное индуктивное сопротивление самоиндукции, Ом/м. Значения хL’ выбираем для каждого участка по таблице 2 (стр.13 [12]).
хф.L1’ = 0,09 0,23 = 0,0207 Ом,
хф.L2’ = 0,068 0,075 = 0,0051 Ом,
хф.L3’ = 0,03 0,05 = 0,0015 Ом,
хф.L’ = 0,0273 Ом.
хн.L1’ = 0,068 0,23 = 0,0156 Ом,
хн.L2’ = 0,03 0,075 = 0,0023 Ом,
хн.L3’ = 0,138 0,05 = 0,0069 Ом,
хн.L’ = 0,0248 Ом.
Суммарные внешние индуктивные сопротивления:
хф’ = 0,0606 – 0,0273 = 0,0333 Ом,
хн’ = 0,0606 – 0,0248 = 0,0358 Ом.
3.8. Определим внутренние индуктивные сопротивления:
хф1-2” = хн1-2” = 0,0157 l2 = 0,0048 Ом (l2 = 0,23 + 0,075 = 0,305 км),
хф3” = 0,0157l3 0,05 = 0,0008 Ом,
хн3” = 0,6rн3 = 0,06 0,1057 = 0,0634 Ом,
хф” = 0,0056 Ом, хн” = 0,0682 Ом
3.9. Находим полное сопротивление фазного и нулевого проводов:
3.10. Рассчитаем ток однофазного короткого замыкания:
Iо.к.з. =
; Iо.к.з. = 220/ (0,027 + 0,9111 + 0,7112) = 133,39А.
3.11. Сравниваем расчетные параметры с допустимыми.
1
33,4 > 18 Iо.к.з. > кIн ,
0
,71 < 2 0,91 zн < 2zф
4. Проверка допустимости напряжений прикосновения и времени срабатывания защитного аппарата.
Падение напряжения на участке нулевого провода составит:
Uн = Iо.к.з. zн2-3
rн2-3 = rн2t + rн3t = 0,2684 + 0,1057 = 0,3742 Ом,
хн2-3’ = хн2’ + хн3’ = (хн.м2’ – хн.L2’) + (хн.м3’ – хн.L3’) = 0,0122 – 0,0023) + (0,0068 – 0,0069) = 0,0098 Ом,
хн2-3” = хн2” + хн3” = 0,0157 0,075 + 0,064 = 0,0013 + 0,0634 = 0,0646 Ом
Т.о. хн2-3 = 0,3815 Ом.
Uн = 133,4 0,3815 = 50,89 В.
Падение напряжения на повторном занулении определяем с учетом токораспределения на первом участке схемы.
Uп.з. = Rп.з. Iо.к.з. zн1 / (Rп.з. + R0)
где rн1t = 0,3293 Ом,
Uп.з. = 10 133,4 0,3307 / (10+4) = 31,51 В,
Учитывая коэффициент прикосновения (табл.1 [12]), получим полное напряжение прикосновения:
Uпр = Uн + Uп.з. = 51,42 + 0,3 31,91 = 60,99 В.
По таблице 2 п.1.3. ГОСТа [10] определяем, что для такого значения предельно допустимое время воздействия тока 0.9с.
Как видно из характеристики предохранителя ПР-2 с номинальным током 6А [3] время срабатывания защиты 0.9с и меньше обеспечивается при кратности тока к > 7. Это удовлетворяет нашей задаче, т.к. истинная кратность тока, полученная в результате расчета, составляет к = 133,4/6 21.
Защитное отключение.
В дополнение к защитному заземлению и занулению электрооборудования применяют защитное отключение – быстродействующую защиту, обеспечивающую автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током.
В сетях до 1000В с заземленной нейтралью могут быть использованы устройства защитного отключения (УЗО), реагирующие на несимметрию фазных токов [5].
Примером УЗО для нашей сети может служить однофазная схема магнитного пускателя С-881, реагирующая на небаланс фазных токов [4]:
Назначение прибора: защита от замыканий на корпус и при прикосновении к фазным проводам. Установка срабатывания – ток трогания Iтр = 0,010 А. Время срабатывания 0,03с. Датчиком входного сигнала, получаемого фильтрами небаланса фазовых токов, в схеме является ТНП, сигнал от которого усиливается транзисторным усилителем.
В качестве достоинств данной схемы можно назвать простоту, стабильность устновки, чуствительность, а также селективность. Основной недостаток – отсутствие самоконтроля, что допускает ее применение только совместно с заземлением (занулением).
Меры по обеспечению электробезопасности.
Для обеспечения электробезопасности при работе с вычислительной техникой необходимо проведение организационных мер электробезопасности. К ним относится учеба, инструктаж, экзамен по технике безопасности, правильная организации рабочего места и режима труда, применение защитных средств, предупредительных плакатов и сигнализации, подбор кадров с учетом профессиональных особенностей и т.д.
При эксплуатации электрооборудования должны соблюдаться следующие меры:
-
К работе на электроустановках допускаются люди, прошедшие инструктаж и сдавшие зачет или экзамен по технике безопасности, причисленные к III группе по технике безопасности, с применением в случае необходимости в соответствии с видом работ индивидуальных защитных средств. Допуск к работе осуществляет лицо из оперативного персонала, ответственное за электробезопасность в данном отделе, имеющее квалификационную группу не ниже IV по распоряжению.
-
Ограждение токоведущих частей электрооборудования. Для предупреждения возможности прикосновения голые и изолированные токоведущие части закрываются постоянными или временными ограждениями.
-
В лаборатории (отделе) допускается установка электроприборов только в закрытом исполнении.
-
Электропроводка, используемая для канализации электроэнергии, должна выполняться с соблюдением правил ПУЭ. При монтаже электропроводок надо уделить особое внимание надежности соединений.
-
При наладке электрооборудования необходимо иметь инструменты только с изолированными ручками.
-
Необходимо выполнять контроль изоляции электропроводки не реже 1 раза в 6 месяцев. Контроль изоляции сводится к измерению сопротивлений изоляции. Оно не должно превышать допустимых значений. (таблица 1.8.39 [6]).
-
Электрооборудование, вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с главой 1.8. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании рассмотрения результатов всех испытаний. (1.8.4)
Заключение.
Целью данного дипломного проекта является создание программы для ПЭВМ. Как уже отмечалось, одним из наиболее опасным фактором в работе с ПЭВМ является повышенный уровень напряжения в электрической сети. Поэтому в данном разделе «Охрана труда и экология» были рассмотрены требования электробезопасности на рабочем месте программиста. В работе производился расчет защитного зануления электрооборудования как защитной меры, рассмотрен пример схемы прибора защитного отключения, подходящего для данной сети, перечислены основные организационные меры электробезопасности и требования предъявляемые к персоналу.
В результате проектирования зануления был определен ток однофазного короткого замыкания, напряжение прикосновения. В качестве аппарата защиты был выбран предохранитель ПР-2 с характеристиками, обеспечивающими необходимое время срабатывания защиты.
Список литературы.
-
Долин П.А. «Основы техники безопасности в электроустановках.», М., Энергоатомиздат, 1984г.
-
Белорусов Н.И., Саакян А.Е. и др. Справочник «Электрические кабели, провода и шнуры», М., Энергоатомиздат, 1987г.
-
Князевский Б.А., Либкин Б.С. «Электроснабжение промышленных предприятий», М., Энергия, 1976г.
-
Мотузко Ф.Я. «Защитные устройства в электроустановках», М., Энергия, 1973г.
-
Ревякин А.И., Кашолкин Б.И., «Электробезопасность и противопожарная защита в электроустановках», М., Энергия, 1980г.
-
«Правила устройства электроустановок», М., Энергоатомиздат, 1990г.
-
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей», М., Энергоатомиздат, 1992г.
-
Кузнецов Б.В., «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок», Минск, «Беларусь», 1987г.
-
Мотузко Ф.Я. «Охрана труда», М., Высшая школа, 1975г.
-
Система стандартов безопасности труда. Госкомитет по стандартам. ГОСТ 12.1.038-82 «Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов.», М., 1983г.
-
Долин П.А. Справочник по электробезопасности. М., Энергоатомиздат, 1984г.
-
Методические указания по выполнению раздела «Охрана труда и экологии» в дипломных проектах. Вопросы электробезопасности. Москва, МИРЭА, 1987г.















