Сопротивление заземляющей жилы кабеля определяется по формуле:
Ом (8.4)
где rОЗЖ – удельное сопротивление заземляющей жилы кабеля, Ом/км (прил.18);
LКЛ – длина кабеля, км.
После определения сопротивления заземляющего контура, по прил. 21 выбираются форма и размеры вертикальных заземляющих электродов, а также формула, по которой определяется сопротивление растеканию тока с поверхности электрода в землю.
Например, для стержневых заземлителей (электродов) из круглой стали диаметром d = 16 мм и длиной L = 5 м сопротивление растеканию тока определяется по формуле:
, Ом (8.5)
где расчетное удельное сопротивление грунта, определяемое по формуле:
, (8.6)
где табличное значение удельного сопротивления грунта, которое выбирается по прил.22 в зависимости от вида грунта;
коэффициент, учитывающий сезонные колебания удельного сопротивления грунта и выбирается по прил.23.
Затем определяется количество вертикальных заземлителей по формуле:
(8.7)
где R – сопротивление растеканию одного электрода заземления, Ом;
коэффициент использования электродов заземления;
Rз сопротивление контура заземления.
Коэффициент использования электродов выбирается по прил.24 или по прил.25.
В примере для каждого фидера предусмотрены отдельные заземляющие контуры. Для Ф-З из-за удаленности экскаваторов от места расположения бурстанка предусматриваются два заземляющего контура №1 и №2.
Приводим пример расчета защитного заземления для контура №2. Самым удавленным потребителем от контура является экскаватор ЭКГ-10УС.
По формулам (8.3) и (8.4) определяются сопротивления заземляющего провода и заземляющей жилы кабеля:
, Ом
, Ом
По формуле (8.2):
, Ом
По формуле (8.1):
, Ом
В качестве одиночных заземлителей (электродов) выбираем круглую сталь диаметром d = 16 мм и длиной L = 5 м, для которых сопротивление растеканию тока определяется по формуле (8.5).
Предположим, что грунтом на участке разреза является глина с каменистыми включениями, для которой по прил.22
По прил.23. для условий Сибири =1,6.
Тогда по формуле (8.6):
По (8.5) сопротивление растеканию:
Коэффициент использования электродов () выбираем по прил. 25 (=0,7).
Тогда по (8.5) число электродов:
Выбираем n = 8.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Технические характеристики галогенных ламп с йодным циклом
Тип лампы |
Мощность, Рл, Вт |
Световой поток, Фл, клм |
Номинальное напряжение, Uн, В |
|
КИ-220- 1000-5 |
1000 |
22 |
220 |
|
КИ-220- 1500 |
1500 |
33 |
220 |
|
КИ -220-2000-4 |
2000 |
44 |
220 |
|
КИ-220-5000 |
5000 |
125 |
220 |
|
КИ-220- 10000 |
10000 |
260 |
220 |
|
КИ-380-20000 |
20000 |
580 |
380 |
Вернуться к содержанию
Приложение 2
Технические характеристики кварцевых галогенных ламп накаливания
Тип лампы |
Мощность, Рл, Вт |
Световой поток, Фл, лм |
Напряжение , Uн, В |
КГ- 240- 1000 |
1000 |
22 |
220 |
КГ-240-1500 |
1500 |
33 |
220 |
КГ-240-2000 |
2000 |
44 |
220 |
КГ-240-2000-1 |
2000 |
44 |
220 |
Вернуться к содержанию
Приложение 3
Технические характеристики дуговых трубчатых ксеноновых ламп
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.