Cтраница 2
Для сварки стальных проводников сетей заземления в полевых условиях применяют термитно-тигельную сварку. Применяют обычный алюминиевый термит в виде порошкообразной смеси стальной окалины в количестве 79 % и алюминиевого порошка 21 % по массе. Размер зерен смеси должен быть от 0 1 до 1 5 мм. Сварку выполняют в оболочковых или корковых песчано-смо-ляных формах. Запекание форм производят на специальной установке с помощью подмодельных плит, формирующие углубления в которых имеют конфигурацию соответствующих форм. Для сварки полос и стержней заземления применяют девять типоразмеров форм. [16]
Для сварки стальных проводников сетей заземлений применяют электродуговую сварку плавящимся электродом ( см. § 5.1), а в полевых условиях - термитно-тигельную сварку. Применяют обычный алюминиевый термит в виде порошкообразной смеси стальной окалины ( 79 %) и алюминиевого порошка ( 21 %) по массе. Размер зерен смеси должен быть от 0 1 до 1 5 мм. Сварку выполняют в оболочковых или корковых песчано-смоляных формах. Запекание форм производят на специальной установке с помощью подмодельных плит, формирующие углубления в которых имеют конфигурацию соответствующих форм. Для сварки полос и стержней заземления применяют девять типоразмеров форм. [17]
Для сварки стальных проводников сетей заземлений применяют электродуговую сварку плавящимся электродом ( см. § 5.1), а в полевых условиях - термитно-тигельную сварку. Применяют обычный алюминиевый термит в виде порошкообразной смеси стальной окалины ( 79 %) и алюминиевого порошка ( 21 %) по массе. Размер зерен смеси должен быть от ОД до 1 5 мм. Сварку выполняют в оболочковых или корковых песчано-смоляных формах. Запекание форм производят на специальной установке с помощью подмодельных плит, формирующие углубления в которых имеют конфигурацию соответствующих форм. Для сварки полос и стержней заземления применяют девять типоразмеров форм. [18]
Для сварки стальных проводников сетей заземления в полевых условиях применяют термитно-тигельную сварку. Величина зерен смеси должна быть от 0 1 до 1 5 мм Сварку выполняют в оболочковых или корковых песчано-смоляных формах. [19]
Соединения заземляющих проводников, выполненные тер-митно-тигельной сваркой. [20] |
Для сварки стальных проводников сетей заземления в полевых условиях применяют термитно-тигельную сварку. Применяют обычный алюминиевый термит в виде порошкообразной смеси стальной окалины в количестве 79 % и алюминиевого порошка 21 % по массе. Размер зерен смеси должен быть от 0 1 до 1 5 мм. Сварку выполняют в оболочковых или корковых песчано-смо-ляных формах. Запекание форм производят на специальной установке с помощью подмодельных плит, формирующие углубления в которых имеют конфигурацию соответствующих форм. Для сварки полос и стержней заземления применяют девять типоразмеров форм. [21]
Отводом 9 ( стальные проводники сечением не менее 50 мм2) все аппараты и установки, подлежащие заземлению, соединяются с заземляющими шинами. [22]
Биметаллический провод представляет собой стальной проводник, жрытый слоем меди. [23]
В табл. 5.7 приводятся стальные проводники, эквивалентные по проводимости алюминиевому проводнику круглой формы. [24]
Если магистраль зануления выполнена стальными проводниками, гн определяется по специальной методике ( приводится ниже); х - внутреннее индуктивное сопротивление магистрали зануления ( учитывается только для стальных магистралей); л: - внешнее индуктивное сопротивление. [25]
Аварийные цепи при. [26] |
Особенно тщательно должны выполняться выводы стальных проводников из зданий и присоединение их к контуру заземления. Отрезки стальных шин, соединяющие сеть заземления здания с заземлителем, и места присоединения к нему ( места сварки) целесообразно покрывать битумом для защиты от коррозии. [27]
Каждое заземление выполняют с помощью специального стального проводника диаметром не менее 12 мм для линий постоянного тока и не менее 10 мм для линий переменного тока. Этот проводник присоединяют к заземляемой конструкции болтами или сваркой, а к рельсу только механическим способом. На всем протяжении заземляющие проводники должны быть проложены так, чтобы не соприкасаться с оттяжками или деталями их крепления на опорах. Кроме этого, указанные проводники должны быть изолированы от земли, что достигают прокладкой их в деревянных коробах или покрытием битумом. [28]
Большое значение имеет то, что стальные проводники прокладываются на некотором ( в большинстве случаев значительном) расстоянии от фазных; вследствие этого значительно увеличивается внешнее индуктивное сопротивление цепи фаза - нуль. Электрическое сопротивление стальной полосы при изменении размеров от 20X4 до 100X8 и при плотности тока У 0 5 А / мм2 изменяется от 6 1 до 1 05 Ом / км. Активное и внутреннее реактивное сопротивления круглых стальных проводников при изменении диаметра от 5 до 20 мм и при плотности тока / 0 5 А / мм2 изменяются от 19 8 до 3 12 Ом / км. Сопротивление угловой стали при изменении размеров от 40X40 до 63X5 и при плотности токов / 0 5 А / мм2 изменяется от 1 76 до 1 07 Ом / км. Двутавровая балка 12 при такой же плотности тока имеет сопротивление 0 43 Ом / км. Двутавровая балка 18 при плотности тока / 0 3 А / мм2 имеет сопротивление 0 37 Ом / км. [29]
Таким образом, относительное увеличение сопротивления стального проводника при нагреве выражено более резко, чем для медного или алюминиевого проводника. [30]