Электробезопасность. Скляров Н.Е - 159 стр.

UptoLike

Пусть мы имеем схему без нулевого защитного проводника, роль ко-
торого выполняет земля (рисунок 6.8). Будет ли работать такая схема?
При замыкании фазы на корпус по цепи, образовавшейся через зем-
лю, будет проходить ток
где U
Ф
фазное напряжение сети, В; r
0
, r
к
сопротивления заземления
нейтрали и корпуса, Ом.
Рисунок 6.8. К вопросу о необходимости нулевого защитного проводника в
трехфазной сети до 1000 В с заземленной нейтралью.
Сопротивления обмоток источника тока (например, трансформатора,
питающего данную сеть) и проводов сети малы по сравнению с r
0
и r
к
, по-
этому их в расчет не принимаем.
В результате протекания тока через сопротивление r
к
в землю на ко-
рпусе возникает напряжение относительно земли U
К
, В, равное падению
напряжения на сопротивлении r
к
:
U
К
=I
З
r
к
= U
Ф
r
к
/(r
к
+ r
0
).
Ток I
З
может оказаться недостаточным, чтобы вызвать срабатывание
максимальной токовой защиты, т. е. установка может не отключиться. На-
пример, при U
Ф
= 220В и r
0
= r
к
= 4 Ом
I
З
= 220/(4 + 4) = 27,5 А.
Если при этом ток срабатывания защиты больше I
З
(в рассматривае-
мом примере больше 27,5 А), то отключения не произойдет и корпус будет
находиться под напряжением
U
К
= 220
4/(4 + 4)= 110 В
до тех пор, пока установку не отключат вручную. Безусловно, такое
положение недопустимо, поскольку при этом возникает угроза поражения
      Пусть мы имеем схему без нулевого защитного проводника, роль ко-
торого выполняет земля (рисунок 6.8). Будет ли работать такая схема?
      При замыкании фазы на корпус по цепи, образовавшейся через зем-
лю, будет проходить ток


где UФ — фазное напряжение сети, В; r0, rк — сопротивления заземления
нейтрали и корпуса, Ом.




Рисунок 6.8. К вопросу о необходимости нулевого защитного проводника в
          трехфазной сети до 1000 В с заземленной нейтралью.

     Сопротивления обмоток источника тока (например, трансформатора,
питающего данную сеть) и проводов сети малы по сравнению с r0 и rк, по-
этому их в расчет не принимаем.
     В результате протекания тока через сопротивление rк в землю на ко-
рпусе возникает напряжение относительно земли UК, В, равное падению
напряжения на сопротивлении rк:
                            UК=IЗrк = UФrк/(rк + r0).
     Ток IЗ может оказаться недостаточным, чтобы вызвать срабатывание
максимальной токовой защиты, т. е. установка может не отключиться. На-
пример, при UФ = 220В и r0 = rк = 4 Ом
                             IЗ= 220/(4 + 4) = 27,5 А.
     Если при этом ток срабатывания защиты больше IЗ (в рассматривае-
мом примере больше 27,5 А), то отключения не произойдет и корпус будет
находиться под напряжением
                             UК = 220∗4/(4 + 4)= 110 В
     до тех пор, пока установку не отключат вручную. Безусловно, такое
положение недопустимо, поскольку при этом возникает угроза поражения