Заземление презентация

Содержание

Слайд 2

ВОПРОСЫ ЛАБ №6 (НА ЗАЧЕТ)

Классификация заземлений по назначению.
Назначение, устройство и принцип действия защитного

заземления.
Электроды заземления. Их назначение, габариты.
С какой целью измеряется удельное сопротивление грунта? слайд №14 !!!
Назначение измерения заземляющей проводки. слайд №16 !!!
Методы, приборы и схемы измерений параметров заземления

+
7. Схемы электрических сетей и их обозначения

Слайд 3

1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с

заземляющим устройством.
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.30. Рабочее заземление (функциональное) - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

Слайд 4

2. Назначение защитного заземления

– устранение опасности поражения людей электрическим током при появлении

напряжения на открытых проводящих частях электрооборудования, т.е. при замыкании на корпус.

Слайд 5

2. Устройство защитного заземления

1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
1.7.18. Заземляющий

проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

Слайд 6

2. Устройство защитного заземления

1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой

проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
1.7.34. Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
1.7.16. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.
1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

Слайд 7

Принцип действия защитного заземления

– снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага,

обусловленных замыканием на корпус. Это достигается:
уменьшением потенциала заземленного оборудования, а также
выравниванием потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по назначению к потенциалу заземленного оборудования.

Слайд 8

1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния

какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.
1.7.21. Зона растекания (локальная земля) - зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала.

Слайд 9

3. Электроды заземления, их габариты (размеры стальных искусственных заземлителей)

Слайд 10

Ремонт заземляющего устройства

Слайд 11

Ввод в здание

Слайд 12

Ввод в здание

Слайд 13

Заземлитель

Слайд 14

4. С какой целью измеряется удельное сопротивление грунта?

Удельное сопротивление грунта измеряется для выполнения

проектных расчетов заземляющих устройств.

Слайд 15

Измерение удельного сопротивления грунта

ρ каж.=2πRа

Rт 1 Rп1 Rп2 Rт2
а а а

Т1

П1 П2 Т2
   

Ф 4103 М1

d

Слайд 16

5. Назначение измерения заземляющей проводки

φ корпуса

φ заземлителя

Слайд 17

Вопросы к Лаб № 6

Классификация заземлений по назначению.
Назначение, устройство и принцип действия защитного

заземления.
Электроды заземления. Их назначение, габариты.
С какой целью измеряется удельное сопротивление грунта?
Назначение измерения заземляющей проводки.
Методы, приборы и схемы измерений параметров заземления?

Слайд 18

Нормирование параметров защитного заземления

ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства защитного заземления типаTN, к которому

присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должны быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Слайд 19

1.7.26. Сопротивление заземляющего устройства - отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему

с заземлителя в землю.
1.7.27. Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной структурой - удельное электрическое сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой.
Термин удельное сопротивление, используемый в главе для земли с неоднородной структурой, следует понимать как эквивалентное удельное сопротивление.

Слайд 20

1.7.26. Сопротивление заземляющего устройства - отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему

с заземлителя в землю.
R=U/I
Для измерения сопротивления растеканию через заземлитель надо пропустить ток I и измерить напряжение на заземляющем устройстве U.
Чтобы пропустить ток через заземлитель нужно создать замкнутую цепь через этот заземлитель. Понадобятся: источник тока, амперметр, провод, вспомогательный электрод (токовый), удаленный от измеряемого заземлителя.
Чтобы измерить потенциал понадобятся: вольтметр, провод и потенциальный электрод (зонд), помещаемый в зону нулевого потенциала.

Слайд 22

Токи, протекающие через измеряемый и вспомогательный электроды направлены в противоположные стороны. Они создают

потенциалы противоположных знаков.
Зона нулевого потенциала находится где-то между измеряемым и вспомогательным электродами.

Слайд 24

Ф 4103 М1
Т1 П1 П2 Т2

Схема измерения сопротивления заземлителя с помощью

прибора Ф 4103 М1

Слайд 29

Заземлитель

Слайд 30

Катушка с измерительным проводом (до 2 км)

Слайд 31

Измерение удельного сопротивления грунта

ρ каж.=2πRа

Rт 1 Rп1 Rп2 Rт2
а а а

Т1

П1 П2 Т2
   

Ф 4103 М1

d

Слайд 32

Измеритель сопротивления заземления SEW 1120ER

Слайд 33

Измеритель сопротивления заземления SEW 2120ER

Слайд 34

Измеритель сопротивления заземления SEW 4234ER

Слайд 36

Схемы электрических сетей и их обозначения

С обозначениями сетей необходимо ознакомиться, чтобы эти обозначения

не ставили в тупик

Слайд 37

Режим заземления нейтрали и открытых проводящих частей

Обозначается двумя буквами:
первая - указывает

режим заземления нейтрали источника питания (силового трансформатора 6-10/0,4 кВ),
вторая - открытых проводящих частей.
В обозначениях используются начальные буквы латинских слов:
Т (terra - земля) - заземлено;
N (neuter, neutralis, - нейтраль) - присоединено к нейтрали источника;
I (insulare - ) - изолировано.

Слайд 38

Режимы заземления нейтрали и открытых проводящих частей

IT - нейтраль источника изолирована или заземлена

через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, корпуса электрооборудования глухо заземлены.
ТТ - нейтраль источника и корпуса электрооборудования глухо заземлены (заземления могут быть раздельными);
TN - нейтраль источника глухо заземлена, корпуса электрооборудования присоединены к нейтральному проводу;

Слайд 39

Сеть с изолированной нейтралью IT

Слайд 40

Система IT  – система, в которой нейтраль источника электроэнергии изолирована от земли или заземлена через

приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены

Слайд 41

Сеть с изолированной нейтралью IT

Слайд 42

Система TN-C наиболее распространенная в РФ

Слайд 43

Система TN-C – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены

в одном проводнике на всем ее протяжении; при этом совмещенный нулевой и рабочий провод обозначается PEN (применялась в СССР и РФ)

Слайд 44

Система TN-S  – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены

на всем ее протяжении (более безопасная, чем TN-C)

Слайд 45

Система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены

в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника электроэнергии (вынужденный гибрид)
Имя файла: Заземление.pptx
Количество просмотров: 92
Количество скачиваний: 1