Расчет понизительной подстанции в системах электроснабжения. Абрамова Е.Я - 72 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Для выполнения заземления используют естественные и искусственные
заземлители. В качестве естественных заземлителей используют водопровод-
ные трубы, металлические трубопроводы, проложенные в земле (за исключени-
ем трубопроводов горючих жидкостей и газов), обсадные трубы скважин, за-
землители опор воздушных линий, соединенные с заземляющими устройствами
грозозащитным тросом, рельсовые подъездные пути при наличии перемычек
между рельсами. Естественные заземлители должны быть связаны с магистра-
лями заземлителей не менее, чем двумя проводниками в разных точках, спра-
вочные данные по заземлителям приведены в /11/.
Количество искусственных заземлителей определяется расчетом в зави-
симости от необходимого сопротивления заземляющего устройства или допус-
тимого напряжения прикосновения. Сопротивление заземлителя относительно
земли определяется в основном сопротивлением грунта, размерами и формой
заземлителя и глубиной заложения его в грунте. Формулы для расчета сопро-
тивления заземлителя приведены таблице 7.1.
Расчетное удельное сопротивление грунта (ρ
расч
) определяется по форму-
ле:
ρ
расч
=k
max
·ρ , (7.3)
где k
max
- повышающий коэффициент, зависящий от климатических усло-
вий местности;
ρ - эквивалентное удельное сопротивление грунта при влажности 10-20
%.
Для электродов длиной 2 - 3 м при глубине заложения вершины 0,5 - 0,8
м, k
max
= 1,2 - 2, а для протяженных электродов (случай характерный для скаль-
ных грунтов) полос и круглых, горизонтально лежащих в земле на глубине не
более 0,8 м - k
max
= 1,5 - 7. Физический смысл повышающего коэффициента со-
стоит в том, чтобы обеспечить требуемую величину сопротивления в самых не-
благоприятных условиях. Так, например, удельное сопротивление грунта уве-
личивается при промерзании почвы зимой и при уменьшении влажности в жар-
кие летние месяцы.
Эквивалентное удельное сопротивление грунта приведено в таблице 7.2.
      Для выполнения заземления используют естественные и искусственные
заземлители. В качестве естественных заземлителей используют водопровод-
ные трубы, металлические трубопроводы, проложенные в земле (за исключени-
ем трубопроводов горючих жидкостей и газов), обсадные трубы скважин, за-
землители опор воздушных линий, соединенные с заземляющими устройствами
грозозащитным тросом, рельсовые подъездные пути при наличии перемычек
между рельсами. Естественные заземлители должны быть связаны с магистра-
лями заземлителей не менее, чем двумя проводниками в разных точках, спра-
вочные данные по заземлителям приведены в /11/.
      Количество искусственных заземлителей определяется расчетом в зави-
симости от необходимого сопротивления заземляющего устройства или допус-
тимого напряжения прикосновения. Сопротивление заземлителя относительно
земли определяется в основном сопротивлением грунта, размерами и формой
заземлителя и глубиной заложения его в грунте. Формулы для расчета сопро-
тивления заземлителя приведены таблице 7.1.
      Расчетное удельное сопротивление грунта (ρрасч) определяется по форму-
ле:

                             ρрасч=kmax·ρ ,                            (7.3)

      где kmax - повышающий коэффициент, зависящий от климатических усло-
вий местности;
      ρ - эквивалентное удельное сопротивление грунта при влажности 10-20
%.
      Для электродов длиной 2 - 3 м при глубине заложения вершины 0,5 - 0,8
м, kmax = 1,2 - 2, а для протяженных электродов (случай характерный для скаль-
ных грунтов) полос и круглых, горизонтально лежащих в земле на глубине не
более 0,8 м - kmax = 1,5 - 7. Физический смысл повышающего коэффициента со-
стоит в том, чтобы обеспечить требуемую величину сопротивления в самых не-
благоприятных условиях. Так, например, удельное сопротивление грунта уве-
личивается при промерзании почвы зимой и при уменьшении влажности в жар-
кие летние месяцы.
      Эквивалентное удельное сопротивление грунта приведено в таблице 7.2.