Cтраница 1
Проектирование заземляющих устройств основывается на результатах непосредственного измерения удельного сопротивления грунта, которое обычно производится в теплое время года. [1]
Проектирование заземляющих устройств должно вестись с учетом неоднородности грунта. На основании результатов непосредственных измерений по методу вертикального электрического зондирования ( метод ВЭЗ) [7] определяется удельное сопротивление различных слоев грунта по глубине. [2]
![]() |
Эстакада с солнцезащитными экранами. [3] |
Проектирование заземляющих устройств электроустановок, находящихся в тропических странах, должно проводиться с учетом климатических факторов. Высокая температура и ее резкие периодические изменения, инфракрасные и ультрафиолетовые солнечные излучения, насыщенность воздуха водяными парами, появление росы ведут к разрушению изоляции, увеличению токов утечки, способствуют появлению потенциала на корпусах электрооборудования, на рукоятках приборов управления и приводах аппаратов. При постоянной влажности тела, одежды и обуви обслуживающего персонала создаются условия, при которых значительно возрастает опасность поражения электрическим током работающих в электроустановках. В связи с этим необходимо предъявлять повышенные требования к заземляющим устройствам. Согласно ГОСТ 15151 - 69 заземлению подлежат стационарные изделия исполнений Т, ТВ, ТС, работающие под напряжением выше 12 В. Устройства, питаемые от фазы и нуля, могут заземляться одним проводником. В качестве заземляющих проводников при двукратном заземлении следует использовать, во-первых, нулевую жилу кабеля или специально прокладываемую стальную полосу, а во-вторых - стальную трубу, в которой проложен этот кабель. В целях заземления могут быть использованы оболочки двух кабелей, две стальные трубы электропроводки, стальная труба и металлическая оболочка проложенного в ней кабеля. Стальные трубы могут использоваться в качестве заземляющих проводников только при условии соединения их между собой при помощи сварки. Рельсы внутрицехового транспорта могут быть использованы только в качестве дополнительных соединений, например для создания замкнутых контуров в сети заземления. [4]
При проектировании заземляющих устройств в качестве расчетного удельного сопротивления грунта следует принимать его возможное максимальное значение в течение грозового периода. [5]
При проектировании заземляющих устройств необходимо стремиться к их наибольшей экономичности: минимальному расходу металла и наименьшему объему земляных работ. С этой целью во всех случаях, когда это возможно, необходимо прежде всего использовать естественные заземлители. [6]
При проектировании заземляющих устройств следует учитывать неоднородность земли. Параметры земли должны быть определены в предпроектных изысканиях. [7]
При проектировании заземляющих устройств учитываются конструкции электродов, неоднородность грунта, глубина промерзания грунта и другие факторы, влияющие на результат. Однако и тогда расчет не бывает вполне точным, поэтому после монтажа сопротивление заземлителя проверяют измерением. Наиболее экономичны глубинные вертикальные электроды из круглой стали, имеющие лучшую проводимость и достигающие хорошо проводящих слоев грунта. При одинаковой глубине коррозии потеря металла у элементов круглого сечения меньше, поскольку при одинаковой массе поверхность, по которой протекает процесс коррозии, у стержней меньше. [8]
В практике проектирования заземляющих устройств возможны случаи, когда сопротивление естественных за-землителей удовлетворяет норме для соответствующей электроустановки. При этом искусственное заземляющее устройство сооружается для присоединения оборудования, подлежащего заземлению, а в электроустановках выше 1 000 В - и для выравнивания потенциалов. Заземляющие устройства выполняются без вертикальных электродов и их сопротивление не рассчитывается. [9]
Такой подход к проектированию заземляющих устройств наиболее рационален. [10]
Необходимо сформулировать исходные положения для проектирования заземляющих устройств линий электропередачи. [11]
В отличие от действующих Правил устройства проектирование заземляющих устройств по новым нормам ( если такие будут приняты) связано с определением расчетного тока для каждого заземлителя. В процессе эксплуатации установки ток однофазного замыкания может увеличиться. Поэтому необходимо разработать простой способ периодического контроля заземлителей и определения соответствия их нор-м ам. [12]
Возможность фибрилляции сердца должна быть исключена соответствующим проектированием заземляющих устройств. Для этого необходимо прежде всего определить порог фибрилляции или минимальный ток, который может вызвать фибрилляцию сердца у человека. [13]
Указанные допускаемые напряжения установлены в качестве основы для проектирования заземляющих устройств. Их не следует распространять на другие случаи возможного прикосновения людей с токоведущими частями электроустановок. [14]
Указанные допускаемые напряжения установлены в качестве основы для проектирования заземляющих устройств. Их не следует распространять на другие случаи возможного соприкосновения людей с токоведущими частями электроустановок. [15]