|
Дипломная работа: Электроснабжение завода механоконструкций
В электроустановках применяются
следующие технические защитные меры:
применение малых напряжений;
электрическое разделение сетей;
защита от опасности при переходе
напряжения с высшей стороны на низшую;
контроль и профилактика
повреждений изоляции;
компенсация емкостной
составляющей тока замыкания на землю;
защита от случайного
прикосновения к токоведущим частям;
защитное заземление;
зануление;
защитное отключение;
применение электрозащитных
средств.
Применение этих защитных мер
регламентируется ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и другими правилами.
Малое напряжение - номинальное
напряжение не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения
электрическим током. Если номинальное напряжение электроустановки не превышает
длительно допустимой величины напряжения прикосновения, то даже долговременный
контакт человека с токоведущими частями разных фаз или полюсов безопасен.
Наибольшая степень безопасности
достигается при напряжениях до 10 В, так как при таком напряжении ток,
проходящий через человека, не превысит 1 - 1,5 мА. В помещениях с повышенной
опасностью и особо опасных, где сопротивление электрической цепи может быть
снижено, ток, проходящий через человека, может в несколько раз превысить эту
величину.
В производственных переносных
электроустановках для повышения безопасности применятся малые напряжения 12 и
36 В. В помещениях с повышенной опасностью для переносных электроприемников
рекомендуется номинальное напряжение 36 В. Но одним применением малых напряжений
не достигается достаточная степень безопасности, дополнительно принимаются
другие защиты - двойная изоляция, защита от случайных прикосновений и т.д.
Однофазное прикосновение к
токоведущим частям, а также прикосновение к оказавшемуся под напряжением корпусу,
даже незаземленному, при малом напряжении безопасно, так как ток, проходящий
через человека даже при прикосновении к фазе, определяется сопротивлением
изоляции и малым напряжением.
Источником малого напряжения
может быть батарея гальванических элементов, аккумулятор, выпрямительная
установка, преобразователь частоты и трансформатор.
В качестве источников малого
напряжения наиболее часто применяются понизительные трансформаторы. Они
отличаются от других источников малого напряжения простой конструкции и большей
надежностью. Единственное слабое место понизительных трансформаторов -
возможность перехода высшего напряжения первичной обмотки на вторичную. В этом
случае прикосновение к токоведущим частям или незаземленному корпусу,
оказавшемуся под напряжением, в сети малого напряжения равноценно такому же
прикосновению в сети высшего напряжения. Для уменьшения опасности при переходе
высшего первичного напряжения на сторону вторичного малого напряжения вторичная
обмотка трансформатора заземляется или зануляется.
Применение в качестве источника
малого напряжения автотрансформатора запрещена, так как сеть малого напряжения
в этом случае всегда оказывается связанной с сетью высшего напряжения. Применение
малых напряжений весьма эффективная защитная мера, но ее широкому
распространению мешает трудность осуществления протяженной сети малого
напряжения. Поэтому источник малого напряжения должен быть максимально
приближен к потребителю.
Разветвленная сеть большой
протяженности имеет значительную емкость и небольшое активное сопротивление
изоляции относительно земли. Ток замыкания на землю в такой сети может
достигать значительной величины. Поэтому однофазное прикосновение в сети даже с
изолированной нейтралью является, безусловно, опасным.
Если единую, сильно
разветвленную сеть с большой емкостью и малым сопротивлением изоляции разделить
на ряд небольших сетей такого же напряжения, которые будут обладать
незначительной емкостью и высоким сопротивление изоляции, то опасность
поражения резко снизится.
Обычно электрическое разделение
сетей осуществляется путем подключения отдельных электроприемников через
разделительный трансформатор, питающийся от основной разветвленной сети. Возможна
и другая схема, которая применятся значительно реже, а именно: разделение
разветвленной сети на несколько приблизительно одинаковых несвязанных сетей.
Для разделения сетей могут
применяться не только трансформаторы, но и преобразователи частоты и
выпрямительные установки, которые должны связываться с питающей их сетью только
через трансформатор. Область применения защитного разделения сетей -
электроустановки напряжением до 1000 В, эксплуатация которых связана с
повышенной степенью опасности, в частности передвижные электроустановки, ручной
электрифицированный инструмент и т.п.
Повреждение изоляции в
трансформаторе может привести не только к замыканию на корпус, но и к замыканию
между обмотками разных напряжений. В этом случае на сеть низшего напряжения
накладывается более высокое напряжение, на которое эта сеть рассчитана. Наиболее
опасен переход напряжения со стороны 6 или 10 кВ на сторону до 1000 В. Напряжение
35 кВ трансформируется в напряжение до 1000 В значительно реже (только
собственные нужды подстанций).
В результате замыкания между
обмотками сеть низшего напряжения оказывается под напряжение выше 1000 В, на
которое изоляция сети и подключенного электрооборудования не рассчитана. Последствием
этого случая может быть повреждение изоляции, замыкание на корпус и появление
опасных напряжений прикосновения и шага.
Большая степень безопасности
обеспечивается при заземлении средней точки обмотки малого напряжения. Кроме
заземления или зануления вторичной обмотки применяется экран заземлений или
экранная обмотка.
Контроль изоляции - измерение ее
активного или омического сопротивления для обнаружения дефектов и
предупреждения замыканий на землю и коротких замыканий. Состояние изоляции в
значительной мере определяет степень безопасности эксплуатации
электроустановок, поскольку сопротивление изоляции в сетях с изолированной
нейтралью определяет величину тока замыкания на землю, а значит, и тока,
проходящего через человека.
При глухо-заземленной нейтрали
ток замыкания на землю и ток, проходящий через человека, не зависят от величины
сопротивления изоляции. Но при плохом состоянии изоляции часто происходят ее
повреждения, что приводит к замыканиям на землю (корпус) и к коротким
замыканиям. При замыкании на корпус и несрабатывании защиты на отключение
возникает опасность поражения электрическим током, так как нетоковедущие
металлические части, с которыми человек нормально имеет контакт, оказываются
под напряжением.
Чтобы предотвратить замыкания на
землю и другие повреждения изоляции, при которых возникает опасность поражения
электрическим током, а также выходит из строя оборудование, необходимо
проводить испытания повышенным напряжением и контроль сопротивления изоляции.
Приемо-сдаточные испытания
проводятся при вводе в эксплуатацию вновь смонтированных и вышедших из ремонта
электроустановок.
При испытании повышенным
напряжением дефекты изоляции обнаруживаются в результате пробоя и последующего
прожигания изоляции. Выявленные дефекты устраняются, и затем проводятся
повторно испытания исправленного оборудования.
Эксплуатационный контроль
изоляции - измерение ее сопротивления при приемке электроустановки после
монтажа периодически в сроки, установленные Правилами, или в случае обнаружения
дефектов. Сопротивление изоляции измеряется на отключенной установке. При таком
измерении можно определить сопротивление изоляции отдельных участков сети,
электрических аппаратов, машин и т.п.
Сопротивление изоляции
нелинейное - оно зависит от величины приложенного напряжения. Поэтому
измерительное напряжение должно быть не ниже номинального напряжения
электроустановки или несколько больше, что позволяет проверить электрическую
прочность изоляции. Однако чрезмерно высокое измерительное напряжение может
повредить изоляцию, не имеющую дефектов.
Чтобы получить представление о
величине сопротивления изоляции всей сети, измерение надо производить под
рабочим напряжением с подключенными потребителями. Такой контроль изоляции
возможен только в сетях с изолированной нейтралью, так как в сети с
глухозаземленной нейтралью малое сопротивление заземления нейтрали и прибор (мегомметр)
показывает нуль. Этим способом можно измерить только сопротивление изоляции фаз
относительно земли, так как сопротивление межфазной изоляции в работающей сети
шунтируется источником питания и нагрузкой сети.
Измерение сопротивления изоляции
под рабочим напряжением позволяет определить состояние изоляции всей сети,
включая источник и электроприемники. Полученная таким образом величина
сопротивления изоляции позволяет определить степень безопасности эксплуатации
данной сети.
Постоянный контроль изоляции -
измерение сопротивления изоляции под рабочим напряжением в течение всего времени
работы электроустановки с действием на сигнал. Величина сопротивления изоляции
отсчитывается по шкале прибора. При снижении сопротивления изоляции до
предельно допустимой величины или ниже прибор подает звуковой или световой
сигнал или оба сигнала вместе.
Защита от замыканий на землю,
действующая на сигнал, применяется для обнаружения дефектов изоляции - глухих
замыканий на землю. Такая защита реагирует на напряжение фаз относительно
земли, на напряжение нулевой последовательности или на ток нулевой последовательности.
Ток замыкания на землю, а
значит, и ток, проходящий через человека, в сети с изолированной нейтралью
зависит не только от сопротивления изоляции, но и от емкости сети относительно
земли.
Поскольку невозможно уменьшить
емкость сети, снижение тока замыкания на землю достигается путем компенсации
его емкостной составляющей индуктивностью.
В случае неполной компенсации
емкости наблюдается некоторая емкостная составляющая или при перекомпенсации
индуктивная составляющая тока замыкания на землю. Однако и в этих случаях
полный ток замыкания на землю снижается. Полная компенсация - явление редкое,
обычно бывают отклонения в ту или другую сторону.
В сетях выше 1000 В активная
проводимость изоляции невелика, по сравнению с емкостной и не влияет на ток
замыкания на землю.
Компенсация емкостной
составляющей тока замыкания на землю применяется обычно в сетях выше 1000 В,
где компенсация служит для гашения перемежающейся дуги при замыкании на землю и
снижения возникающих при этом перенапряжении. Одновременно уменьшается ток
замыкания на землю.
Прикосновение к токоведущим
частям всегда может быть опасным даже в сети напряжением до 1000 В с
изолированной нейтралью, с хорошей изоляцией и малой емкостью и, конечно, в
сетях с заземленной нейтралью и сетях напряжением выше 1000 В. В последнем
случае опасно даже приближение к токоведущим частям.
В электроустановках до 1000 В
применение изолированных проводов уже обеспечивает достаточную защиту от
напряжения при прикосновении к ним. Изолированные провода, находящиеся под
напряжением выше 1000 В не менее опасны, чем неизолированные.
Чтобы исключить прикосновение
или опасное приближение к изолированным токоведущим частям, необходимо
обеспечить их недоступность посредством ограждений, блокировок и расположения
токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте.
Защитным заземлением называется
преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом
металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Заземление может быть эффективно
только в том случае, если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением
сопротивления заземления. Это возможно в сетях напряжением свыше 1000 В с
заземленной нейтралью. В этом случае замыкание на землю является коротким
замыканием, причем срабатывает максимальная токовая защита.
При двойном глухом замыкании на
землю эффективность заземления резко снижается, так как ток замыкания на землю
зависит от величины сопротивлений тех заземлений, которые участвуют в цепи
замыкания.
Заземляющее устройство -
совокупность заземлителя и заземляющих проводников. По расположению
заземлителей относительно заземленных корпусов заземления делятся на выносные и
контурные.
Выносное заземление защищает
только за счет малого сопротивления заземления.
В качестве искусственных
заземлителей в контурном заземлении применяют стальные прямоугольные и круглые
стержни, угловую сталь, стальные трубы, допускается применение
электропроводящего бетона.
В открытых электроустановках
отдельные корпуса электрооборудования присоединяются непосредственно к заземлителю
проводами.
В ПУЭ нормируются сопротивления
заземляющих устройств в зависимости от напряжения электроустановок и мощности
источников питания.
Занулением называется
преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником
металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Зануление
применяется в сетях напряжением
до 1000 В.
В сети с глухозаземленной
нейтралью напряжением до 1000 В защитное заземление не эффективно, так как ток
глухого замыкания на землю зависит от сопротивления заземления.
Основное назначение зануления -
обеспечить срабатывание максимальной токовой защиты при замыкании на корпус. Для
этого ток короткого замыкания должен значительно превышать уставку защиты или
номинальный ток плавких вставок.
Повторное заземление нулевого
провода снижает напряжение на корпусе в момент короткого замыкания, особенно
при обрыве нулевого провода, тем самым повышает безопасность.
Устройство зануления проверяется
при вводе электроустановки в эксплуатацию, периодически в процессе работы и
после ремонта.
Защитное отключение - система защиты,
обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в
ней опасности поражения электрическим током. Эта опасность возникает при
следующих повреждениях электроустановки: замыкании на землю, снижении
сопротивления изоляции, неисправностях заземления и устройства защитного
отключения. Чтобы обеспечить безопасность, защитное отключение должно
осуществлять некоторую совокупность из следующих защит: от глухих и неполных
замыканий на землю, от утечек, автоматический контроль цепи заземления,
самоконтроль, т.е. автоматический контроль исправности защитного отключения.
Защитное отключение можно
применять в качестве единственной меры защиты; в качестве основной меры защиты
совместно с дополнительным заземлением, а также в дополнение к заземлению. Наиболее
высокие требования должны предъявляться к тем устройствам защитного отключения,
которые применяются как единственная мера защиты.
В случае, когда защитное
отключение является единственной мерой защиты, неисправность его оставляет
электроустановку без защиты. Поэтому оно должно осуществлять самоконтроль, что
исключает возможность работы электроустановки при неисправном защитном
отключении. Самоконтроль не снижает требования к надежности защитного
отключения, иначе возможны неоправданные перебои в электроснабжении.
Защитное отключение, применяемое
как основная мера совместно с заземлением, обеспечивает достаточную степень
безопасности, если оно удовлетворяет изложенным требованиям.
Если защитное отключение
применено в дополнение к заземлению, оно должно обеспечивать безопасность при
прикосновении к заземленным частям. При этом основные защитные меры должны быть
надежны и обеспечивать безопасность без защитного отключения.
При эксплуатации сетей и
установок в них возможны повреждения различных видов. Повреждаемость их
вызывается старением изоляции, дефектами заводского изготовления, попаданием
влаги, коммутационными перенапряжениями, некачественными ремонтами,
неправильным обслуживанием.
Характер повреждения и
последствия различны. Для уменьшения размеров повреждений и обеспечения
скорейшего восстановления нормального режима работы ЭП предусматриваются
различные виды защиты.
Для проверки выбранных защит
будут нужны расчеты однофазных и многофазных токов коротких замыканий (кз).
При расчете токов кз в сетях до
1000 В необходимо учитывать активное и индуктивное сопротивления
короткозамкнутой сети. Сопротивление системы до вводов трансформаторов можно не
учитывать и считать, что питание силовых трансформаторов осуществляется от ИБМ
и периодическая составляющая тока кз практически не изменяется во времени и
остается постоянной до момента его отключения (I’’= I¥).
и - суммарные активные и реактивные
сопротивления прямой последовательности цепи кз.
номинальное линейное напряжение
сети до 1000 В.
Если отсутствуют данные о
переходных сопротивлениях контактных соединений, можно применять:
распределительные щиты на
подстанциях - 15мОм;
на шинах ШП и промежуточных
распределительных щитов - 20мОм;
на промежуточных
распределительных щитов - 20мОм.
Сопротивление внешней питающей
сети до понижающего трансформатора учитывается только индуктивное и приведенное
к ступени НН:
действительное сопротивление
внешней питающей сети.
По трехфазному току кз
определяют кз
;
Ударный ток кз:
Ударный коэффициент принимается:
равным 1,3 при кз на
распределительных щитах, питающихся непосредственно от трансформаторов;
равным 1,0 при более удаленных
точках кз.
Сопротивления кабельных линий
сведены в таблицу 9.1.1
Таблица 9.1.1
Сопротивления кабельных линий.
Наименование
линий
|
Длинна,
м
|
|
|
, мОм
|
, мОм
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9ПР-10 |
25 |
1,98 |
0,07 |
49,5 |
1,7 |
9ПР-ЭП13 |
15 |
5,26 |
0,09 |
78,9 |
1,35 |
ШМА-ШП2 |
25 |
0,34 |
0,057 |
8,5 |
1,43 |
ШМА-ШП3 |
25 |
0,34 |
0,057 |
8,5 |
1,43 |
ШП2-2ПР |
25 |
1,98 |
0,07 |
49,5 |
1,43 |
2ПР-19 (1) |
20 |
6,41 |
0,087 |
128,2 |
1,74 |
19 (1) - 19 (2) |
5 |
6,41 |
0,087 |
32,03 |
0,44 |
2ПР-19 |
8 |
6,41 |
0,087 |
5,28 |
0,69 |
ШП3-3РП |
8 |
1,98 |
0,07 |
15,86 |
0,56 |
3ПР-В22 |
15 |
5,26 |
0,09 |
52,6 |
0,9 |
3ПР-В24 |
18 |
5,26 |
0,09 |
68,38 |
1,17 |
ШР3-9 (1) |
20 |
5,26 |
0,09 |
105,2 |
1,8 |
9 (1) - 9 (2) |
8 |
5,26 |
0,09 |
42,08 |
0,72 |
ШП3-2 |
5 |
5,26 |
0,09 |
26,3 |
0,45 |
ШМА-9ПР |
10 |
0,34 |
0,057 |
3,4 |
0,57 |
Сопротивления шинопроводов
сведены в таблицу 9.1.2.
Таблица 9.1.2
Сопротивления шинопроводов.
Наим. ШП |
Что присоед. |
На каком расстоянии, м |
|
|
мОм
|
мОм
|
ШМА |
9ПР |
2 |
0,031 |
0,017 |
0,061 |
0,034 |
|
ШП3 |
20 |
0,031 |
0,017 |
0,61 |
0,034 |
ШП2 |
20 |
0,031 |
0,017 |
0,61 |
0,34 |
ШП2 |
2ПР |
108 |
0,15 |
0,17 |
18,36 |
52,92 |
ШП3 |
3ПР |
6 |
0,15 |
0,17 |
1,02 |
2,94 |
|
ЭП9 |
90 |
0,15 |
0,17 |
13,5 |
15,3 |
ЭП2 |
51 |
0,15 |
0,17 |
7,65 |
8,67 |
Расчет трехфазных, двухфазных и
ударных токов кз сведен в таблицу 9.1.3.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
|