Заземление дэс. Режимы работы нейтралей в электроустановках

При подключении электрогенератора приходится иметь дело с тремя сетями: общей централизованной сетью, сетью энергопотребителей и проводкой от генератора. Их связь и взаимодействие и определяет конкретную схему подключения. Различают три способа запитывания устройств, потребляющих энергию от электрогенератора.

Энергопотребители включаются непосредственно в розетку генератора. Эта схема очень проста и не нуждается в пояснениях. Она не требует создания никаких дополнительных цепей и подключений к сети.

Генератор подключается к потребительской сети, никак не связанной с централизованной сетью (она может вообще отсутствовать). В этом случае провода, идущие от генератора, постоянно подключены к разводке энергопотребителей. Эту схему подключения бензогенератора (дизель генератора) называют постоянной. Главное, о чем следует позаботиться в данном случае - это о соответствии сечений проводов разводки номинальному току генератора.

Генератор, через ручные или автоматические коммутирующие устройства, соединен в единую цепь с централизованной сетью и разводкой потребителей. Эта схема подключения бензогенератора позволяет в случае исчезновения напряжения в централизованной сети легко и быстро запитывать все потребители от генератора. Называется она резервной.

В отличие от первого способа, не требующего никакой подготовки (вилка запитываемого инструмента или прибора включается непосредственно, или через удлинитель, в розетку, находящуюся на пульте генератора), два последних способа требуют грамотной подготовительной работы. Наиболее сложна и востребована третья (резервная) схема подключения.

Схема подключения генератора в качестве резервного источника питания

Эта схема имеет два режима: "электросеть" и "генератор". Переключение между ними осуществляется вручную или автоматически с помощью коммутирующих устройств. Важная особенность резервной схемы - расположение точки врезки коммутатора. Она должна располагаться после электросчетчика перед устройством защиты.

Схема с ручным переключением режимов . При исчезновении напряжения в центральной сети, поворотом ключа переключателя или ручки рубильника разрывают сеть потребителей с центральной сетью и соединяют ее с проводами от генератора. Переключатель должен гарантировать невозможность одновременного подключения электропотребителей к централизованной электросети и генератору (должно быть промежуточное нейтральное положение).

В качестве ручного коммутатора применяются реверсивные переключатели или перекидные рубильники. При выборе этих устройств следует обратить внимание на их номинальные токи. Они должны соответствовать потребляемому току (быть не ниже). Их конструкция и схема подключения может существенно отличаться, например ниже показана схема для трехполюсного переключателя (один полюс не используется) OT40F3С (далеко не самый дешевый вариант).

Кроме ручного переключателя можно поставить индикатор, в функцию которого входит индикация наличия или отсутствия напряжения в центральной сети. Он включается между фазой и нулем центральной сети. Это могут быть специальные модульные индикаторы 220В, или более дешевые (в 20 раз) светоиндикаторы 220В в закрытом корпусе и с уже припаянными проводками.

Слабое место этих индикаторов в том, что они подключаются до предохранителей.

Схема с автоматическим переключением режимов . Автоматическая схема подключения электрогенератора позволяет в случае исчезновения напряжения в центральной сети включать в работу генератор автоматически без участия человека. Выполняет эту работу блок АВР (автоматического ввода резерва), состоящий из целого набора устройств - контакторов, реле контроля напряжения, автоматических выключателей, элементов индикации.

Генератор, включаемый автоматически, должен иметь электростартер. Чтобы включить резервный источник в работу, необходимо отключить централизованную сеть, запустить и прогреть генератор, соединить проводку от него с потребительской сетью. При появлении центрального напряжения проделывается обратная работа. Все это выполняет блок АВР.

Существуют различные системы автоматического ввода резерва, отличающиеся своей функциональностью. Работают они следующим образом, на примере блока ATS компании Champion для бензинового генератора GG7000E. При прекращении подачи напряжения от центральной сети запускается программа запуска блока ATS. Сначала энергопотребители отключаются от централизованной сети. Через 2-3 секунды запускается двигатель генератора и производится проверка его работы. При штатной работе агрегата через 12 сек. после пуска двигателя (прогрева) генератор соединяется с потребителями электроэнергии.

При возобновлении подачи электроэнергии от общей сети, система производит контроль стабильности подаваемой электроэнергии. Если фиксируется стабильность в течение 10 секунд, ATS автоматически переключает потребителей на питание из общей сети. Генератор работает без нагрузки в течение еще 5 секунд, затем система ATS останавливает его.

Порядок включения нагрузки

Перед запуском генератора необходимо проследить, чтобы суммарная мощность подключаемых потребителей не превышала номинальную мощность генератора. Как подключать различные по виду нагрузки правильно, не создавая перегруза генератора? Необходимо соблюдать определенный порядок. Первыми нужно подключать потребители с самыми большими пусковыми токами. Затем подключают устройства в порядке убывания последних. В заключении подсоединяются энергопотребители с коэффициентом пускового тока равным 1, например, электронагреватели.

Ошибки при подключении

Возможно два основных способа неправильного подключения бензинового или дизельного генератора. Подсоединение сети генератора непосредственно к центральной сети (рис. ниже) и включение проводов, идущих от генератора, в розетку сети потребителей.

И то и другое недопустимо. Включение проводов генератора в розетку потребительской сети, в случае большой нагрузки, может вызвать разрушение розетки и электропроводки с риском пожара, поскольку размер контактов розетки и сечение ее проводов не рассчитано на большие токи, протекающие в сети генератора. А если не отключить централизованную сеть (например, забыв), то когда в ней появится напряжение, генератор выйдет из строя.

Установка электрогенератора

Перед тем как подключать генератор необходимо правильно установить его. При выборе места установки электрогенератора необходимо учитывать вредные выбросы и шум от него. Желательно устанавливать агрегат на некотором расстоянии от жилых помещений, чтобы выхлопные газы не доходили до места постоянного пребывания людей, а шум был не так слышен. Оптимальный вариант - размещение генератора в отдельном закрывающемся помещении.

Место установки бензогенератора или дизельгенератора должно быть сухим и ровным. Поблизости не должно находиться пожароопасных предметов.

Не каждое помещение подойдет для установки электрогенератора. Существуют определенные требования по вентиляции. Так, в закрытом помещении необходимо организовать приточно-вытяжную вентиляцию с помощью канальной системы или встраиваемых вентиляторов. Таким образом, будет обеспечена подача холодного воздуха и отвод разогретого. Если генератор поместить, например, в подвал или кладовую, он перегреется, даже при наличии открытой форточки. В результате электрогенератор сломается.

Защита от шума

Шум от генератора распространяется через выхлопные газы, корпус и основание, на которое он установлен. Чтобы снизить шумность, необходимо проводить комплексные мероприятия.

При установке дизель генератора или бензогенератора нужно проследить, чтобы основание, на которое установлен агрегат, не было жестко связано со зданием. Желательно устанавливать генератор на амортизаторы, простейшим из которых может служить обычная резиновая прокладка.

Шум, исходящий от поверхности генератора, уменьшают с помощью шумозащитных кожухов. Эффективнее всего работают кожухи заводского изготовления - специальные контейнеры, в которых применяются зуко- и вибро-изоляционные материалы и используется приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая необходимый для нормальной работы генератора температурный режим.

Можно изготовить контейнер и самостоятельно, однако дело это не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Главным образом - из-за необходимости обеспечения эффективной вентиляции.


Контейнер для бензогенератора. Через нижний воздуховод нагнетается воздух ближе к двигателю.

Шум, исходящий от выхлопных газов, уменьшают с помощью глушителей. Но производителями запрещается устанавливать дополнительные глушители, а внесение любых изменений в конструкцию является причиной снятия электрогенератора с гарантии. Установка глушителя может повлечь за собой снижение мощности и возникновение трудностей с запуском. Кроме того, это не самый эффективный метод борьбы с шумом, ведь звуки возникают не только от работы двигателя, но и от вибрации. Поэтому разумнее будет больше внимания уделить месту, в котором установлен электрогенератор. В помещении или кожухе стены рекомендуется обить специальным звукоизоляционным материалом - в один или два слоя, в зависимости от того, насколько шумно работает генератор.

Заземление

При установке бензогенератора (дизель генератора) его необходимо заземлить. В качестве заземляющих элементов можно использовать следующие компоненты:
  • металлический прут диаметром не менее 15 мм, длиной не менее 1,5 м;
  • металлическую трубу диаметром не менее 50 мм, длиной не менее 1,5 м;
  • лист оцинкованного железа размером не меньше 500х1000 мм.

Любой заземлитель должен быть погружен в землю до постоянно влажных слоев грунта. На заземлителях должны быть оборудованы зажимы или другие устройства, обеспечивающие надежное контактное соединение провода заземления с заземлителем. Противоположный конец провода соединяется с клеммой заземления генератора.

Отвод выхлопных газов

Если генератор эксплуатируется в помещении или контейнере, необходимо обеспечить отвод выхлопных газов наружу. Лучше всего это сделать с помощью гибкой гофрированной трубы из нержавеющей стали, предназначенной для различных нужд, в том числе и для транспортировки газообразных сред, имеющих высокую (до 600°C и выше) температуру. Поскольку гофрированный шланг из нержавейки стоит не так уж и мало, для экономичности имеет смысл использовать его в сочетании со стальной трубой. Осуществив подключение шланга к глушителю бензогенератора и стальной трубе можно создать магистраль для отвода выхлопных газов в любую зону вне помещения.

Проблема в том, что удлинение выхлопной трубы, так же как и дополнительный глушитель, создает дополнительное сопротивление выходу выхлопных газов. Это существенно влияет на мощность двигателя, его долговечность и потребление топлива. Сопротивление выпуску отработанных газов из цилиндра вызывает неполное сгорание топлива, повышение рабочей температуры выхлопных газов и образование сажи. Обычно производители бензогенераторов запрещают удлинять выхлопную трубу и ставить дополнительный глушитель. Для минимизации сопротивления выходу выхлопа нужно следовать следующим принципам:

  • Внутренний диаметр трубы должен быть больше диаметра выхлопной трубы генератора. Чем больше (в разумных пределах) тем лучше. И чем длиннее труба, тем больше должен быть диаметр.
  • Длина труды должна быть наименьшей из возможного.
  • Должно быть наименьшее количество изгибов.
  • Изгибы должны быть наиболее плавными.

Части системы отвода выхлопных газов не должны находиться вблизи дерева или других горючих материалов. Для уменьшения температуры в помещении, необходимо использовать негорючие теплоизоляционные материалы. Слой изоляционного материала, обернутый вокруг трубопровода, может значительно уменьшить излучение тепла в помещение от системы выпуска. Тепловая изоляция выхлопной трубы особенно важна, когда электрогенератор работает в контейнере из дерева.

Гофрированный шланг из нержавейки, устанавливаемый между выхлопной трубой электрогенератора и остальным трубопроводом, снижает передачу вибрации от двигателя к трубопроводу и зданию, компенсирует действия сил, появляющихся в результате теплового расширения. Конструкция гибкой секции должна допускать смещение любого конца в любом направлении без повреждений. Трубопровод не должен опираться на выхлопную трубу электрогенератора.

Систему отвода выхлопа необходимо оборудовать конденсатоотстойником с устройством слива конденсата, расположив его в самой низкой части трубы внутри помещения. Либо гофрированный шланг из нержавейки должен иметь изгиб ниже уровня выхлопной трубы генератора, во избежание попадания уличного кондесата внутрь электрогенератора.

Выходное отверстие должно находится под навесом исключающим попадания атмосферных осадков в систему. Рекомендуется предусмотреть также ограничения для доступа детей к наружной трубе, так как температура и состав выхлопных газов могут представлять угрозу их здоровью.

В отверстии стены, через которое проходит труба на улицу, должна быть предусмотрена изоляция от высокой температуры трубы и для поглощения вибрации.

Пренебрежение в отводе выхлопных газов может стать причиной смерти. Вот несколько примеров:

"В частном жилом доме были обнаружены погибшие девочки 14-летнего возраста, отравившиеся угарным газом. Причиной гибели послужил переносной дизель-генератор. Одна из девочек в отсутствие родителей пригласила двух подружек и так как в доме было отключено электроснабжение, самостоятельно включила дизель-генератор. В результате нарушения техники эксплуатации от угарного газа задохнулись три ребенка."

"Погибшая в поселке Южная Коряки семья задохнулась из-за работающего дизельгенератора, выхлопные газы которого попали в дом. Воспользоваться альтернативным источником электроэнергии семью заставили длительные отключения электроэнергии. Как уже сообщалось, после циклона около суток часть Елизовского района оставалась без электроэнергии и люди спасались от холода кто как может. И только сегодня всю семью, состоящую из двух сыновей, один из которых был несовершеннолетним, матери, отца и их близкой родственницы, без признаков жизни обнаружили соседи."

"По предварительным данным, вечером 12 февраля мужчины решили попариться в дровяной бане. Ее 65-летний курчатовец обустроил в подвальном помещении своего гаража. Баня освещалась с помощью бензинового генератора. Любители парилки запустили генератор и начали закладывать дрова в топку. Дверь была закрыта и выхлопные газы от бензинового генератора быстро заполнили закрытое помещение гаража. 50-летнему курчатовцу стало плохо. Он упал в предбаннике - задохнулся угарным газом. Хозяин гаража, чувствуя недостаток кислорода, бросился к двери гаража, чтобы открыть ее. Но сделать этого не успел. Потеряв сознание, мужчина упал на пороге и также задохнулся. На следующий день родственники курчатовцев, обеспокоенные их долгим отсутствием, открыли гараж и, обнаружив там два трупа, вызвали полицию."

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

6. Режим нейтрали.

Режимы работы нейтралей в электроустановках

Нейтралями электроустановок называют общие точки трехфазных обмоток генераторов или трансформаторов, соединенных в звезду.

В зависимости от режима нейтрали электрические сети разделяют на четыре группы:

1) сети с незаземленными (изолированными) нейтралями;
2) сети с резонансно-заземленными (компенсированными) нейтралями;
3) сети с эффективно заземленными нейтралями;
4) сети с глухозаземленными нейтралями.

Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ, гл. 1.2).

Сети с номинальным напряжением до 1 кВ, питающиеся от понижающих трансформаторов, присоединенных к сетям с Uном > 1 кВ, выполняются с глухим заземлением нейтрали.
Сети с Uном до 1 кВ, питающиеся от автономного источника или разделительного трансформатора (по условию обеспечения максимальной электробезопасности при замыканиях на землю), выполняются с незаземленной нейтралью.
Сети с Uном = 110 кВ и выше выполняются с эффективным заземлением нейтрали (нейтраль заземляется непосредственно или через небольшое сопротивление).
Сети 3 - 35 кВ, выполненные кабелями, при любых токах замыкания на землю выполняются с заземлением нейтрали через резистор.
Сети 3-35 кВ, имеющие воздушные линии, при токе замыкания не более 30 А выполняются с заземлением нейтрали через резистор.

Компенсация емкостного тока на землю необходима при значениях этого тока в нормальных условиях:

В сетях 3 — 20 кВ с железобетонными и металлическими опорами ВЛ и во всех сетях 35 кВ — более 10 А;

В сетях, не имеющих железобетонных или металлических опор ВЛ:
при напряжении 3 — 6 кВ — более 30 А;
при 10 кВ — более 20 А;
при 15 — 20 кВ — более 15 А;

В схемах 6 — 20 кВ блоков генератор — трансформатор — более 5А.

Электротехнические установки напряжением выше 1 кВ согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) разделяются на установки с большими токами замыкания на землю (сила тока однофазного замыкания на землю превышает 500 А) и установки с малыми токами замыкания на землю (сила тока однофазного замыкания на землю меньше или равна 500 А).

В установках с большими токами замыкания на землю нейтрали присоединены к заземляющим устройствам непосредственно или через малые сопротивления. Такие установки называются установками с глухозаземленной нейтралью .

В установках, имеющих малые токи замыкания на землю, нейтрали присоединены к заземляющим устройствам через элементы с большими сопротивлениями. Такие установки называются установками с изолированной нейтралью .

В установках с глухозаземленной нейтралью всякое замыкание на землю является коротким замыканием и сопровождается большим током.
В установках с изолированной нейтралью замыкание одной из фаз на землю не является коротким замыканием (КЗ).

Прохождение тока через место замыкания обусловлено проводимостями (в основном, емкостными) фаз относительно земли.
Выбор режима нейтрали в установках напряжением выше 1 кВ производится при учете следующих факторов: экономических, возможности перехода однофазного замыкания в междуфазное, влияние на отключающую способность выключателей, возможности повреждения оборудования током замыкания на землю, релейной защиты и др.

В электрических сетях РАО ЕЭС России приняты следующие режимы работы нейтрали:

  • электрические сети с номинальными напряжениями 6…35 кВ работают с малыми токами
  • замыкания на землю;
  • при небольших емкостных токах замыкания на землю — с изолированными нейтралями;
  • при определенных превышениях значений емкостных токов — с нейтралью, заземленной
  • через дугогасящий реактор.

Если в одной из фаз трехфазной системы, работающей с изолированной нейтралью , произошло замыкание на землю, то напряжение ее по отношению к земле станет равным нулю, а напряжение остальных фаз по отношению к земле станет равным линейному, т. е. увеличится в 3 раз. Ток замыкания на землю будет небольшим, поскольку вследствие изоляции нейтрали отсутствует замкнутый контур для его прохождения. Ток замыкания на землю в системе с изолированной нейтралью будет небольшим и не вызовет аварийного отключения линии. Таким образом, изоляция нейтрали источника питания обеспечивает надежность электроснабжения, так как не отражается на работе потребителей.

Однако в сетях с большими емкостными токами на землю (особенно в кабельных сетях) в месте замыкания возникает перемежающаяся дуга, которая периодически гаснет и вновь зажигается, что наводит в контуре с активными, индуктивными и емкостными элементами э.д.с, превышающие номинальные напряжения в 2,5…3 раза. Такие напряжения в системе при однофазном замыкании на землю недопустимы. Чтобы предотвратить возникновение перемежающихся дуг между нейтралью и землей включают индуктивную катушку с регулируемым сопротивлением.

Повышение напряжения по отношению к земле в неповрежденных фазах при наличии слабых мест в изоляции этих фаз может вызвать междуфазное короткое замыкание,. Кроме того, напряжение в неповрежденных фазах повышается в 3 раз, следовательно, требуется выполнять изоляцию всех фаз на линейное напряжение, что приводит к удорожанию машин и аппаратов. Поэтому, хотя и разрешается работа сети с изолированной нейтралью при замыкании фазы на землю, его требуется немедленно обнаружить и устранить.
Электрические сети с номинальным напряжением 110 кВ и выше работают с большими токами замыкания на землю (с эффективно заземленными нейтралями).

Для автономных передвижных установок нейтраль выбирается изолированной.

Согласно «Правил устройств электроустановок» при питании стационарных электроприемников от автономных источников питания режим нейтрали источника питания и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников. Поэтому, для дизель-генераторов, используемых в качестве «резерва промышленной сети», нейтраль выбирается глухозаземленной.

Большинство людей знает, что для обеспечения электробезопасности при установке генератора необходима система заземления. При этом они имеют достаточно общее представление о том, что заземление – это специальное соединение электросети либо электроприборов с заземляющим механизмом в определенной точке. Возникает вопрос, как же правильно заземлять дизельный генератор?


Относительно мер по обеспечению электробезопасности, часто используемые дизельные электростанции и сопутствующие им приборы (пульт управления, система переключения питания, устройство для автоматического ввода резерва, распределители и т.п.), которые включает в себя комплектация дизельгенератора, относят к электрооборудованию с напряжением не более 1 кВ.


Данные электростанции применяются в электросетях, где нейтраль трансформатора либо генератора соединяется с заземляющим механизмом:

  • напрямую
  • через сопротивление приборов
  • не соединяется вовсе

Следовательно, первый вариант нейтрали можно назвать глухозаземленным, а второй – изолированным. Нейтраль второго типа обычно применяется в случае использования дизельгенератора в роли дополнительного источника электропитания, обеспечивающего его автономную доставку, а при резервировании основной электросети, нейтраль которой относится к глухозаземленному типу, генератор соединяют с заземляющим механизмом через сопротивление либо не соединяют вообще. Назовем такие механизмы:




Рисунок 3 - Система заземления TN-S (рис.a) и TN-C (рис.б)

Важно помнить, что организация заземления дизельных электростанций является необходимой мерой, обеспечивающей безопасное использование данного оборудования. Именно поэтому при установке системы заземления следует строго руководствоваться специально разработанным правилам (ПЭУ-7).


Это утверждение верно для абсолютно всех моделей, которые можно увидеть в разделе дизельные генераторы >>>


Для организации заземления потребуется заземляющие устройства:

  • Заземлитель - представляет собой одиночный проводник (электрод) либо систему таких электродов, которые электрически контактируют с землей.
  • Заземляющий проводник - устройство, которое соединяет заземляющую точку и заземлитель. Для присоединения заземляющего проводника к заземлителю понадобится сварочный аппарат, а для его подключения к электрогенератору – болтовое соединение.

В роли естественных заземлителей могут выступать железобетонные фундаменты построек, изготовленные из металла трубы и т.п. Правда, в силу разных причин, при их применении полученное сопротивление может быть недостаточно низким. К тому же, запрещается использовать трубопроводы для взрывчатых и легко воспламеняющихся соединений. В том случае, когда дизельгенератор размещен в постройке, снабженной заземляющим контуром, разрешается заземлять его через данный контур. Оптимальный же вариант для дизельной станции – это создание индивидуального контура заземления.


Важно знать! С учетом основных положений ПЭУ-7 для электросетей с нейтралью глухозаземленного типа и значением линейного напряжения 380 В, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Оптимальным считается наименьшее значение показателя сопротивления заземляющей цепи, что объясняется большей величиной тока пробоя на землю и более быстрой реакции защитного коммутатора цепи.


Cопротивление, в первую очередь, определяется:

  • величиной поверхности электродов
  • глубиной заземления
  • удельным сопротивлением земли

При этом последний показатель является основным, потому что он в большей степени определяет величину сопротивления. Удельное сопротивление грунта также зависит от ряда параметров: температуры, влажности почвы, концентрации католитов и обладающих электропроводностью минеральных соединений. Из этого следует, что данный показатель отличается в зависимости от времени года и местности.


Чтобы качественно заземлить электрогенератор и создать безопасные условия труда для работников, следует выполнить весь перечень требований, которые предъявляются ко всем составляющим заземляющего механизма, а также провести тщательный расчет его максимального допустимого сопротивления. Данный расчет можно произвести только при известном показателе удельного сопротивления грунта, который измеряется посредством специального прибора прямо в зоне проведения работ. При этом следует помнить о сезонных коэффициентах. В норме полученное значение сопротивления должно быть не больше расчетного норматива.


Не вызывает сомнения, что такие работы должны проводиться только квалифицированными кадрами с использованием электролабаротории. За годы работы наша компания приобрела огромный объем знаний в области установки контуров заземления для электрогенераторов. Технологии проведения всех работ всецело соответствуют ПУЭ и ПТЭЭП. После их проведения мы гарантированно выдаем паспорт на установленное оборудование.

В дизельных генераторах много вращающихся деталей, а законы физики гласят, что трение вызывает появление статического электричества. Поэтому в целях безопасности (избавления появления искры от статики и возгорания) их необходимо заземлять перед началом эксплуатации.

Устройство для заземления

В систему для заземления входят:

  • Зажим (к нему присоединяются все проводники), он находится возле основного прерывателя цепи дизельного устройства.
  • Проводник. Он объединяет заземляющий зажим со всеми металлическими частями, которые под напряжением не находятся.
  • Электрод, представляющий стержень из стали, покрытый медным сплавом. Он закапывается в землю. Электродов может быть несколько.
  • Провод из меди определенного сечения, объединяющий зажим с электродом. Место, в котором они соединяются, должно быть защищенным от повреждений, однако для осмотра – свободным. Здесь требуется установить табличку, предупреждающую о расположении заземляющей системы «Не трогать. Заземление электрическое».

На территориях, где имеется электросеть (общая), а хозяин – один-единственный потребитель, подсоединенный к питающему общественному трансформатору, на присоединение к электроду (муниципальному) разрешение нужно брать у властей. Если дозволения дано не будет, то нужно установить отдельный электрод заземления.

Проводник с генератором соединяется при помощи болтов, находящихся на его корпусе, с электродами – путем сварки. Элементы системы заземления вкапываются на 2,5 – 3 метра.

В зависимости от сопротивления грунта определяется количество стержней для лучшего заземления дизельного агрегата. Чтобы защитные устройства могли срабатывать (в случае с возникновением неполадок), должно быть достаточным петлевое соединение (но не излишним).

Если при неисправности происходит утечка тока, ее уровень высчитывают по формуле, приведенной в требовании I . E . E . Regulations.

Соединенные с нейтралью и проводником заземляющие электроды должна иметь каждая установка с передвижным (установленным на тягаче или прицепным) генератором.

Что использовать для заземления

Для заземления можно использовать один из этих заземлителей:

  • Оцинкованное железо (лист). Его размер 50 см х 100 см.
  • Стержень из металла 1,5 – 1,6 см – в диаметре, длиной не меньше 150 см.
  • Трубу металлическую (длина не менее 150 см, диаметр – 5 см).

Важно: для заземления запрещено использование трубопроводов для воды и газа.

Надежное контактное соединение заземлителя с проводом заземления должны обеспечивать специальные зажимы. Другой конец провода подсоединяется к клемме заземления дизельного генератора. 4 Ом и не более – таково сопротивление контура заземления, который должен находиться близко от дизельного устройства.

Заземлитель погружается в землю до влажных грунтовых слоев.

Системы заземления

Для , работающих в качестве автономных источников питания, используется изолированное заземление нейтрали. Для центральной сети применяется глухозаземленная нейтраль. Системы заземления бывают такие:

Электростанция заземлена с помощью независимого аппарата заземления и нейтрали (глухозаземленной) источника тока.

На всем протяжении система состоит из нулевых проводников (защитных и рабочих).

Вначале нулевые проводники совмещаются в один, а затем разделяются на автономные.

Всего один нулевой проводник входит в систему. В нем (на всем протяжении) совмещены проводники (защитный и рабочий).

Состоит из заземленных проводников электрической установки и изолированной нейтрали источника электротока.

Используют там, где имеются сети с нейтралью (глухозаземленной). Здесь проводящие ток открытые части соединяются нулевыми проводниками с нейтралью источника тока.

Важно: только специалист (в соответствии с нормативами) должен заземлять оборудование и проводить расчет допустимого максимального сопротивления. Осуществление этих действий требует, помимо высокого профессионализма, наличия специального оснащения.


Компания СТЕН: монтаж контуров заземления по всем правилам, полный комплекс электроизмерений

Очень многие слышали о такой необходимой мере электробезопасности, как заземление и в общем представляют себе, что заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети или электрооборудования с заземляющим устройством. Что же такое заземление применительно к дизельным электростанциям?

В отношении мер электробезопасности, широко применяемые дизельные генераторы и сопутствующее им оборудование (панель управления, панель переключения нагрузки,АВР, распределительные устройства и т.д.), входящие в состав дизельной электростанции, относятся к электроустановкам напряжением до 1 кВ, работающим в сетях с изолированной и глухозаземленной нейтралью. Соответственно, нейтраль дизельного генератора может быть как изолированной, так и присоединенной к заземляющему устройству. Первый вариант чаще встречается при использовании дизель электростанции в качестве автономного источника электропитания, а второй — при резервировании централизованной сети с глухозаземленной нейтралью. Во втором случае в обязательном порядке нейтраль дизель генератора должна быть глухо заземлена, а система заземления электростанции должна соответствовать системе заземления существующей электроустановки в этой сети. Перечислим эти системы.

IT-это система с изолированной нейтралью источника питания и заземлением открытых проводящих частей электроустановок.

ТТ- система с глухозаземленной нейтралью источника питания и заземлением электроустановок с помощью независимого заземляющего устройства. Для электроустановок в сетях с глухозаземленной нейтралью применяются несколько систем заземления TN, в которых открытые проводящие части присоединяются к глухозаземленной нейтрали источника питания нулевыми защитными проводниками.

В системе TN-С в одном нулевом проводнике на всем ее протяжении совмещены защитный и рабочий нулевые проводники. В системе TN-S защитный и рабочий нулевые проводники разделены на всем ее протяжении.

В системе TN-С-S нулевой защитный и нулевой рабочий проводники сначала совмещаются в одном, а затем разделяются на самостоятельные.

Понятно, что в любом случае при эксплуатации дизельных электростанций без заземляющего устройства не обойтись.

На рисунке показано применение системы заземления TN-S для электростанции, используемой в качестве резервного источника питания и работающей совместно с четырехполюсными АВР.

Не нужно забывать, что заземление дизель электростанции — это мера, применяемая для безопасности людей, и поэтому, осуществляемая в строгом соответствии с действующими правилами(ПУЭ-7). Выполняется оно с помощью заземляющего устройства, состоящего из заземлителей и заземляющих проводников.

Заземлитель — это проводник (электрод) или совокупность проводников, которые имеют электрический контакт с землей, а заземляющий проводник — это проводник для соединения заземляющей точки с заземлителем.

Соединение заземляющего проводника с заземлителем выполняется сваркой, а его присоединение к электростанции — болтовым соединением. В качестве естественных заземлителей можно применять железобетонные фундаменты зданий, металлические трубопроводы и т.д. Однако, по разным причинам,в этом случае не всегда возможно добиться достаточно низкого сопротивления заземляющего устройства. Кроме того, недопустимо использование трубопроводов для взрывоопасных и горючих веществ. Если дизельный генератор находится в здании, имеющем контур заземления, допускается его заземление через этот контур. Наилучшее же решение для электростанции- собственный контур заземления. Согласно ПУЭ-7, в сетях с глухозаземленной нейтралью с линейным напряжением 380В, сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 ом. Чем меньше сопротивление цепи заземления, тем лучше, так как в этом случае больше ток пробоя на землю и скорость срабатывания реле защиты. Зависит оно в основном от площади поверхности электродов, глубины их заземления, удельного сопротивления грунта. Причем, последнее является главным фактором, определяющим сопротивление заземления. В свою очередь, удельное сопротивление грунта определяется температурой, содержанием в нём влаги, электролитов и электропроводящих минералов, а следовательно, изменяется в зависимости от места и времени года. На рисунке показано стандартное устройство контура заземления, где 3,4,5 - варианты вертикальных заземлителей из соответственно угловой стали, трубы и круглой стали, 2 - горизонтальный заземлитель из полосовой стали, который соединяет все вертикальные заземлители и к которому приварен заземляющий проводник 6 из круглой стали. К нему с помощью болтового соединения 1 присоединён заземляющий проводник из медного провода 8, который другим концом соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ) в вводно-распределительном устройстве (ВРУ).

Для эффективного заземления электростанции и обеспечения безопасности персонала, необходимо выполнение всех требований, предъявляемых к элементам заземляющего устройства, точный расчёт его наибольшего допустимого сопротивления. Такой расчёт возможен только после измерения удельного сопротивления грунта с помощью прибора непосредственно на месте проведения работ и должен учитывать сезонные коэффициенты. Измеренное сопротивление правильного заземляющего устройства не должно превышать расчётной нормы. В дальнейшем, в процессе эксплуатации, в разное время года, должны проводиться необходимые проверки и измерения для контроля состояния заземления электростанции.

Очевидно, что эти работы необходимо производить силами квалифицированных специалистов с привлечением электролаборатории.

Наша компания имеет большой опыт в монтаже контуров заземления для электростанций. Работы проводятся в полном соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП, с выдачей паспорта на контур заземления. Электролаборатория компании СТЕН выполняет весь комплекс необходимых измерений и проверок, таких, как: проверка состояния элементов заземляющего устройства; проверка наличия цепи и измерение переходного сопротивления между заземляющим проводником, заземлителями и заземляемыми элементами; измерение удельного сопротивления земли; измерение сопротивления любого заземляющего устройства; проверка устройств защитного отключения; измерение тока петли «фаза - нуль» и др. Все результаты фиксируются в протоколе.

Чтобы сделать заказ на выполнение работ, узнать их стоимость Вам достаточно связаться с менеджером, воспользовавшись телефоном или электронной почтой.



Статьи по теме: