Защитное заземление в электроустановках напряжением выше 1000В: Методические указания к лабораторной работе, страница 2

Размеры ячеек, составленных горизонтальными полосами, опре­деляются требованиями к выравниванию потенциала на поверхности земли. В местах частого пребывания людей эти требования более жест­ки, поэтому и размеры ячейки меньше, и наоборот. Напряжения прикос­новения и шага за пределами площадки, на которой заложены горизонтальные полосы, как правило, значительно превышают допустимые значения. Поэтому в местах прохода людей и проезда транспорта устанавливается дополнительная система электродов, предназначенная для получения более плавного снижения потенциала земли в этих местах. Реальные значения напряжений прикосновений и шага могут быть определены путём непосредственного измерения. Для этого устраивают искусственное замыкание одного из фазных проводов на землю и, при меняя соответствующие защитные меры (диэлектрические боты, диэлектри­ческие перчатки и т.д.), измеряют эти напряжения на всей территории, занимаемой электроустановкой, или только в местах наиболее частого нахождения обслуживающего персонала.

Измерение сопротивления заземляющих устройств и выборочная про­верка их состояния на электрических станциях и подстанциях должны производиться через год после включения в эксплуатацию и в последу­ющем - не реже одного раза в 6 лет. На участках заземляющих устройств, подверженных интенсивной коррозии, устанавливается более частая пе­риодичность измерений.

Внеплановое измерение сопротивления заземляющих устройств дол­жно производиться после их переустройства или капитального ремонта.

В выборочную проверку состояния заземляющих устройств входит, в частности, проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, со вскрытием грунта. Усиленная коррозия заземляющих устройств, находящихся в земле, может явиться результатом блуждающих электрических токов, химических составов грунтов грун­товых год; коррозия зависит, в частности, от химических загрязнений атмосферы и применения минеральных удобрений. Необходимость внепла­новых измерений сопротивления заземляющих устройств после их пере­устройства или капитального ремонта обусловливается тем, что переустройство или ремонт могут повлечь за собой изменения, так или ина­че отражающиеся на величине сопротивления заземляющего устройства.

На заземляющее устройство электростанции или подстанции должен составляться паспорт, содержащий схему заземления, его основные тех­нические данные и сведения о результатах проверки состояния заземля­вшего устройства.

Описание лабораторной установки

На рис.2 и лицевой панели лабораторного стенда представлены принципиальная электрическая схема установки и поперечное сечение площадки, на которой размещено заземляющее устройство.

Рис. 2. Схема лабораторной установки.

Обозначения на схеме: Р - разъединитель; MB - масляный выключатель; ТТ - трансформатор тока;

 ЭП - электроприемник

Лабораторная установка позволяет моделировать однофазное замыкание на корпус электроустановки, измерять на модели напряжения при­косновения, шага, выявить законы распределения потенциала на поверх­ности земля в заданном направлении.

Имитация замыкания на корпус электроустановка производится выключателем Вэм.

Непосредственно на  электроустановку напряжение подается с помощью выключателя МВ и разъединителя Р. Переключателем BI "Напряже­ние электроустановки" можно имитировать на электроустановке напря­жение 110 или 10 кВ.  В зависимости от положения переключателя BI меняется и сопротивление заземляющего устройства.

Для измерения тока замыкания на землю и напряжений на стенде установлены амперметр, включенный постоянно в сеть через трансформа­тор тока, и вольтметр, клеммы которого выведены на лицевую панель стенда.  В процессе выполнения лабораторной работы переключатели из­мерительных приборов должны находиться в положении, соответствующем напряжению электроустановки.

Вспомогательный заземлитель (клемма Rвсп ) находится за преде­лами поля растекания токов заземляющего  устройства, то есть рассто­яние между заземляющим устройством  и вспомогательным заземлителем больше 20 м.

Расстояние между точками земли, выведенными на гнезда стенда, равно средней длине шага (lш = 0,8 м )

Задание

1. Исследовать эффективность защитного заземления в электроуста­новках напряжением 100 кВ:

а) измерить сопротивление заземляющего устройства;

б) построить кривую распределения потенциала на поверхности земли в зоне растекания тока;

в) построить кривую распределения шаговых напряжений.

2.  Определить, можно ли использовать существующее защитное заземление одновременно для электроустановки напряжениям 10 кВ и электроустановки напряжением менее 1000 В.

Порядок выполнения работы

Защитное заземление электроустановки напряжением 110 кВ

1. Измерить сопротивление заземляющего устройства, для чего:

 а) подключить вольтметр к вспомогательному заземлителю и корпусу электроприемника;