Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Рябкова Е.Я. Расчет заземляющих устройств (Заземления в установках высокого напряжения) учеб. пособие

.pdf
Скачиваний:
21
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
4.51 Mб
Скачать

50

Рис. ПІ-11. Коэффициент напряжения прикосновения сетки огпр г в зависимости от частоты ячеек

Коэффициент et/„ учитывающий влияние на коэффициент' напряжения прикосновения глубины заложения Іі, одинаков как для сеток, так и для сеток с вертикальными электродами и приводится в табл. X.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица X

Глубина

зало­

 

 

 

 

 

 

 

жения

 

 

 

0,001

0,005

0,01

0 , 0 2

0,04

 

0,08

“ А

 

 

 

0,91

о784

0,79

0,76

0,72

 

0,68

рэп — эквивалентное

удельное

сопротивление

грунта

при расчете.сопротивления сетки;

сопротивление

грунта

Рэе/ — эквивалентное

удельное

при расчете напряжения прикосновения в сетке.

 

 

Относительные

эквивалентные, удельные

сопротивления

грунта

РэД

были приведены на рис. Ш-5

при расчете со­

рв

 

противления сеток.

эквивалентные

удельные

сопротивления

Относительные

грунта

г2

 

 

для расчета коэффициентов напряжения прикос-

ковения в

 

 

сетках приводятся на рис. Ш-12.

Кривые дают

значения

 

Рэе/ ■

 

 

.

в зависимости

от

H - h

----->1 в грунте с

р1 0 2

РэН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я

у 8

 

 

в грунте

 

 

 

 

 

при

и - ^ - < 1

 

с Р! < р2 в зависимости от —т=

Ра

 

 

 

 

 

 

 

 

у

S

 

L

различной плотности сетки —?= .

у 8

Как видно из сравнения кривых рис. Ш-12, увеличение

плотности сетки

г — уменьшает влияние неоднородности

 

у 8

 

 

земли и приближает значение —у

к единице.

 

Коэффициент напряжения прикосновения для заземляю­

щей сетки с вертикальными электродами:

 

 

®пр — ®прт *®в ‘

' п >

(32)

 

 

гэД

 

где коэффициентом ав учитывается уменьшение коэффи­ циента напряжения прикосновения от добавления верти-

4*

61

Рис. Ш-12. Относительные эквивалентные удель-

Рау

ные сопротивления грунта — для расчета коэф-

Р2

фидиентов напряжения прикосновения в сетках

52

кальных электродов в зависимое™ от относительной длины

и относительного расстояния между вертикальными

/ S '

электродами -у- (рис. Ш-13).

Из кривых рис. Ш-11 для аПрг іи рис. Ш-13 для «в сле1дует, что коэффициент напряжения прикосновения сспр

уменьшение коэффициента прикосновения от до­ бавления вертикальных электродов

уменьшается как при учащении сеток, так и при увеличении

относительной длины вертикальных электродов

и

уменьшении относительного

расстояния между

У S

а

ними

у- .

Поэтому на малых площадях

( / 5 —мало) можно добить­

ся уменьшения напряжения прикосновения путем примене­ ния относительно длинных вертикальных электродов без

учащения сетки. Наоборот, на больших площадях, там где

отношение —т=- мало, вертикальные электроды оказывают у s

лишь небольшое влияние на аПр и напряжение прикоснове­

ния следует уменьшать, в основном, за счет уменьшения от-

г *

носительной ширины ячейки b = —, т. е. увеличивая т —

число ячеек по стороне заземлителя.

Коэффициент а*, учитывающий влияние глубины заложе­ ния, берется из данных таблицы X, относящейся также и к сеткам с вертикальными электродами.

рэл — эквивалентное удельное сопротивление грунта при расчете сопротивления сетки с вертикальными электродами; Рэи — эквивалентное удельное сопротивление грунта при расчете напряжения прикосновения в сетке с вертикальны­

ми электродами.

эквивалентные

удельные сопротивления

Относительные

грунта

Р э Я

были

приведены на рис. ІП-8

при расчете со­

 

Р.

 

 

 

 

 

противления сеток с вертикальными электродами.

Относительные

эквивалентные

удельные сопротивления

грунта

 

для

расчета коэффициентов

напряжения при­

косновения

в сетках с

вертикальными электродами приво-

 

 

 

 

 

 

РэС/

дятся на рис. Ш-14. Кривые дают значения —-—]>1 в грунте

 

 

 

 

Н h

 

Рг

с рі>рг в зависимости

р эЦ

'

от — — и ----- <1

в грунте с рі<.рг

 

 

 

Н

 

р‘

 

в зависимости от — ,

при различном относительном рас­

стоянии между вертикальными электродами, пересекающи­ ми границу раздела слоев, т. е. при l + h^>H.

Из кривых рис. Ш-14 следует, что по мере увеличения относительной толщины верхнего слоя и относительного расстояния между электродами эквивалентное удельное со­ противление грунта стремится к удельному сопротивлению

я о • Рэп Рі верхнего слоя. Действительно, если ——— »■— , то, следова­

тельно, рэи -* р].

Наоборот, по мере уменьшения относительной толщины верхнего слоя и относительного расстояния между электро­ дами эквивалентное удельное сопротивление грунта стре­ мится к удельному сопротивлению нижнего слоя. Действи-

54

тя-ттяч*

 

ß I

~ г т т

u

ггтттттггтттт m m I

^ s^n)}

Л

сопротивление

Pay

, учитывающее влияние неоднород-

 

носом

земли

Р*

напряжение

прикосновения

сеток

на

 

' й

{tti = 1 — 8)

с вертикальными электродами

 

_

 

 

р,

а

рі

55

Т-*

при — >1 и *7 =0,5-т-4 при — <1

 

 

/

Ра

 

Рис. ІИ-14, б, в. Относительное эквивалентное удельное

сопротивление

Рэі/

,

учитывающее влияние неодиород-

 

ности земли

Рі

 

напряжение

прикосновения сеток

на

 

(т = 1— 8)

 

с вертикальными электродами

 

 

( а

а

\

У " 2

56

РэС/

 

рг.

тельно, е с л и ------- >- 1, то, следовательно, рЭи

Ра

 

 

Если же вертикальные электроды не пересекают границу

раздела слоев, т. е. относительная

длина

вертикальных

электродов очень мала

и поле определяет-

ся в основном сеткой, то приближенно можно считать, что относительное эквивалентное удельное сопротивление грун­ та будет той же величины, что и для расчета сетки, находя­ щейся в верхнем слое (см. рис. ІИ-12).

4. Выполнение искусственного заземлителя подстанции

Размещение элементов искусственного заземлштеля (го­ ризонтальных и вертикальных электродов) следует произ­ водить таким образом, чтобы было достигнуто по возмож­

ности равномерное распределение потенциала на площади, занятой электрооборудованием (рис. ІІ-1).

Продольные проводники сетки размещаются вдоль рядов оборудования с шагом не более б ж. На площадках, не заня­ тых заземляемыми элементами, расстояние между продоль­ ными проводниками может превышать б м.

Продольные проводники должны быть соединены попе­ речными, проложенными между отдельными ячейками трех­ фазных ответвлений от шин—трансформаторов, линий и пр.

Закладка

горизонтальных проводников должна быть

на глубине

0,5 — 0,7 ж от поверхности земли и на расстоя­

нии не менее 0,5 ж от фундаментов или оснований оборудо­ вания.

Заземляющие проводники для присоединения заземляе­ мых элементов к сетке прокладываются на глубине не менее 0,3 ж и при расчете сопротивления заземлителя не учиты­ ваются.

Присоединения заземляемого оборудования к сетке должны производиться по кратчайшему расстоянию, а вбли­ зи молниеотвода с удалением по шине заземления от места присоединения его к сетке .(см. гл. V).

Вертикальные электроды располагаются по контуру за­ землителя на глубине 0,5 — 0,7 ж от поверхности земли до верхнего конца электрода.

57

Расстояние от границ заземлителя до забора подстанции должно быть не менее 3 м. При этом металлические части забора и арматуры стоек железобетонного забора не долж­ ны присоединяться к заземлителю, во избежание выноса •его потенциала во вне территории подстанции.

Для выравнивания потенциала у входов и въездов наі территорию подстанции по контуру заземлителя разме­ щаются два вертикальных электрода с расстоянием между ними, равными ширине входа или въезда.

Заземляющие шины закрытого распределительного уст­ ройства должны быть присоединены к заземлителю подстан­ ции не менее, чем в двух местах.

Заземляющие проводники, присоединяющие заземляемые элементы к сетке заземлителя подстанции системы с эффек­ тивно заземленной нейтралью, рассчитываются на устано­ вившееся значение наибольшего тока однофазного коротко­ го замыкания при времени действия основной релейной за­ щиты и температуре не выше 400°С.

Запрещается питание электроприемников, находящихся вне пределов заземлителя подстанции системы с эффектив­ но заземленной нейтралью, от трансформаторов 380/220 в или 220/127 в с заземленной нейтралью, находящихся в пре­ делах контура. В случае необходимости, питание таких электроприемников может осуществляться от трансформато­ ра с изолированной нейтралью, защищенной пробивным предохранителем. Заземление этого предохранителя реко­ мендуется делать на отдельный заземлитель, не связанный с заземлителем подстанции.

Г л а в а IV

ИМПУЛЬСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДОВ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ [Л. 13]

1. Вертикальный и горизонтальный электрод небольшой длины

Ранее (гл. 1) был приведен расчет импульсного сопро­ тивления полушарового электрода при растекании с него тока молнии, которое сопровождается искровыми пробоями в земле, снижающими его сопротивление.

Аналогично проводится расчет вертикального и горизон­ тального электродов относительно небольшой длины, но с некоторым приближением из-за более сложной конфигу­

рации их электрического

поля. А именно:

учитывая боль­

шое отношение длины

к диаметру

вертикальных и

горизонтальных электродов, их электрическое поле по всей длине принимается за плоскопараллельное поле.

а) Вертикальный электрод (при h= 0)

На границе искровой зоны напряженность электрическо­ го поля

откуда фиктивный диаметр

и импульсное сопротивление вертикального электрода

(33)

Зависимости импульсного коэффициента

59

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ