Пульт для проверки СО-72М в режиме RBS, страница 22

Rв =r/(2*π*l)*(ln(2*l/d))+0.5ln((4*t+l)/(4*t-l)) ом; (5.1.)

где       l – длина заземления, м;

d – разность наружного и внутреннего диаметроа трубы (при D = 50 мм ; do = 40 мм);

t – глубина заложения половины заземления, м;

r - расчетное удельное сопротивление грунта, ом×м.

r = rизм * y, 

где  rизм – удельное сопротивление грунта =500 ом;

y - коэффициент сезонности = 1.3.

Подставляя известные величины в формулу, получим:

r = 500*1.3 = 650 Ом*м

Определим глубину заложения половины заземления, м;

t = 0.5*l+to м, 

где tо – расстояние от поверхности земли до верхнего конца заземлителя, принимаем = 0.5 м.

Подставляя известные величины в формулу, получим:

Rв = 650/(2*π*5)*(ln(10/0.01)+0.5ln(17/7) = 179.75 Ом. (5.2.)

Определим число заземлений по формуле:

n = Rв/(R3*h) шт, (5.3.)

где      R3 – наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства, Ом;

h - коэффициент использования вертикальных заземлителей без учета влияния соединительной полосы = 0.71 (электроды размещены по контуру).

n = 179.75/(4*0.71) = 63.5шт.

Принимаем n = 64 шт.

Определим сопротивление растеканию тока горизонтальной соединительной полосы, Ом:

Rn = r/(2*π*l1)*ln(2*l12/(b*t1) Ом, (5.4.)

где       t1 – глубина заложения полосы, м;

b – ширина полосы, м;

l1 – длина полосы, определяется как:

l1 = 1.05*a*n м, 

где  a – расстояние между вертикальными заземлениями, м:

a = 3*l = 3*5 = 15 м,

Подставляя известные величины в формулу, получим:  

 l1 = 1.05*15*64 = 1008 м.

Подставляя известные величины в формулу, получим:

Rn = 650/(2*π*1008*ln(2*10082/(0.012*3)) = 1.8 Ом.

Определим сопротивление растеканию тока заземляющего устройства:

Ro = Rв*Rn/(Rв*Rn*Rn*n*hв) Ом, (5.5.)

где hв – коэффициент использования горизонтального полосового заземлителя, соединяющего вертикальные заземлители, м.

Подставляя известные величины в формулу, получим:  

Ro = 179.5*1.8/(179.5*0.33+1.8*0.71*64) = 2.29 Ом.

Ro не превышает допустимого сопротивления защитного заземления: 2.29<4

Защита от воздействия статического электричества.

Для снижения величин возникающих зарядов статического электричества в монтажном цехе покрытие технологических полов выполнено из однослойного поливинилхлоридного антистатического линолеума марки АСН. Другим методом защиты является нейтрализация заряда статического электричества ионизированным газом.

5.3.Вентиляция.

Для создания микроклимата соответствующего ГОСТу в помещении установлен кондиционер, поддерживающий влажность, температуру и чистоту воздуха в помещении в соответствии нормам. Установим кондиционер фирмы  AEG модели ACM-09 HR. У данной модели максимальный объем вентилируемого воздуха составляет 290м3 в час, что вполне предостаточно для нашей комнаты, т.к. у нас объем комнаты 180м3.

5.4. Освещенность.

На данном производственном участке, как правило, применяют одностороннее естественное боковое освещение. Причем светопроемы с целью уменьшения солнечной инсоляции устраивают с северной, северо-восточной или северо-западной ориентацией. В машинных залах рабочие места монтажников располагают подальше от окон и таким образом, чтобы оконные проемы находились сбоку. Окна рекомендуется снабжать светорассеивающими шторами, регулируемыми жалюзи или солнцезащитной пленкой с металлизированным покрытием.

В тех случаях, когда одного естественного освещения в помещении недостаточно, устраивают совместное освещение. Искусственное освещение в монтажных помещениях должно осуществляться системой общего равномерного освещения. Допускается использование местного освещения, предназначенного для  освещения зоны монтажа.

Освещенность на поверхности стола в зоне проведения монтажа должна быть 300 - 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки той или иной части собираемого изделия.