Cтраница 2
Железокремнистые аноды, используемые для монтажа анодных зазем-лителей, имеют ограниченную длину кабельных выводов, поэтому надежность всей конструкции заземлителя в целом определяется надежностью изоляции электрических соединений проводников, идущих от отдельных анодов к основной кабельной магистрали. Электрическая изоляция мест сочленения проводников должна иметь механическую прочность, влагостойкость, хорошие изоляционные свойства. [16]
Использование приведенных в приложении 5 значений а и метода расчета стационарного сопротивления заземлителей ВЛ ( § 3 - 6) позволяет найти наиболее экономичные технические решения для конструкций заземлителей, удовлетворяющих требованиям ПУЭ по стационарному сопротивлению и обеспечивающих наименьшее zK заземлителей грозозащиты. [17]
Максимальное значение импульса тока молнии / и длительность его фронта Тф являются исходными величинами при рассмотрении процесса в заземлителе, максимальное же значение импульса напряжения на заземлителе и длительность его фронта являются величинами, зависимыми не только от исходных значений / и Тф, но также от конструкции заземлителя и удельного сопротивления грунта. [18]
Экранирование происходит из-за наложения электрических полей при растекании тока короткого замыкания в землю. Чем большее число электродов входит в конструкцию заземлителя, тем больше сказываются влияние экранирования и степень использования каждого электрода; при этом сопротивление растекания тока многоэлектродного контура значительно увеличивается. [19]
Кроме того, в случае а) необходимо уделить внимание конструкциям заземлителей. [20]
Тип заземлителя выбирается исходя из удельного сопротивления грунта и требуемого значения импульсного сопротивления. Rw, где а - коэффициент импульса, зависящий от тока молнии, удельного сопротивления грунта и конструкции заземлителя. [21]
Тип заземлителя выбирается исходя из удельного сопротивления грунта и требуемого значения импульсного сопротивления. RK aR, где а - коэффициент импульса, зависящий от тока молнии, удельного сопротивления грунта и конструкции заземлителя. [22]
Удар молнии в молниеотвод, присоединенный к заземлителю. [23] |
Исключить полностью вероятность таких обратных перекрытий на подстанциях, так же как и на линиях, не представляется возможным по технико-экономическим соображениям. Но уменьшить эту вероятность до приемлемых значений в обычных грунтах ( р1000 Ом - м) возможно при определенных размерах и конструкциях заземлителей подстанций. Очевидно, что для выяснения возможности использования для заземления молниеотводов заземлителей подстанций необходимо знать их импульсные характеристики. [24]
Скорости погружения электродов заземления. [25] |
Конструкция и способы погружения вертикальных заземлителей влияют на сопротивление растеканию отдельных электродов и заземляющих устройств в целом. На рис. 5.11 даны графики изменения сопротивления растеканию электродов с различной конструкцией наконечников ( табл. 5.14) в зависимости от способа погружения и конструкции заземлителя в глинистых грунтах. [26]
Тип заземлителя выбирается исходя из удельного сопротивления грунта и требуемого значения импульсного сопротивления. Импульсное сопротивление ЯИ связано с предельно допустимым сопротивлением R растеканию тока промышленной частоты зависимостью Ra ocR, где а - коэффициент импульса, зависящий от тока молнии, удельного сопротивления грунта и конструкции заземлителя. [27]
Их изготовляют из стальных прутков диаметром 12 - 16 мм, угловой стали 35X35 или 50X50 или из стальной водо-газопроводной трубы диаметром 18 - 25 мм с расплющенным свободным концом. Токоотводы ( спуски) делают из стальной катанки диаметром не менее 6 мм или из полосовой стали 20X3 мм. Конструкция заземлителей молниезащиты аналогична конструкции заземлителей защитного заземления электроустановок. Для воможности проверки величины сопротивления заземлителей в местах присоединения к ним токоотводов делают болтовые разъемы. [28]
Их изготовляют из стальных прутков диаметром 12 - 16 мм, угловой стали 35X35 или 50X50 или из стальной водо-газопроводной трубы диаметром 18 - 25 мм с расплющенным свободным концом. Токоотводы ( спуски) делают из стальной катанки диаметром не менее 6 мм или из полосовой стали 20X3 мм. Конструкция заземлителей молниезащиты аналогична конструкции заземлителей защитного заземления электроустановок. Для воможности проверки величины сопротивления заземлителей в местах присоединения к ним токоотводов делают болтовые разъемы. [29]
Для предупреждения нежелательных явлений, вызываемых молнией, выполняется комплекс защитных мероприятий, называемый молниезащитой. Эти мероприятия разрабатывают при проектировании объектов. Способы защиты от прямых ударов молнии выбирают в соответствии с нормами в зависимости от вида защищаемого сооружения. Стержневые молниеотводы, тросы и опоры тросовых молниеотводов заземляют. Конструкция заземлителей должна быть выполнена таким образом, чтобы сопротивление растеканию тока не превышало 10 Ом. Для снижения опасности шагового напряжения зазем-лители располагают на глубине не менее 1 м и выполняют в виде разветвленной конструкции. [30]