четверг, 5 декабря 2013 г.

Проверка заземления.

Проверка состояния заземления. Периодичность проверки параметров ЗУ. Как проверяется ЗУ/заземляющее устройство/.



Заземляющие устройства  должны отвечать требованиям обеспечения электробезопасности
обслуживающего персонала и обеспечивать в нормальных и аварийных условиях следующие
эксплуатационные функции электроустановки:
действие релейных защит от замыкания на землю;
действие защит от перенапряжений;
отвод в грунт токов молнии;
отвод рабочих токов (токов несимметрии и т.д.);
защиту изоляции низковольтных цепей и оборудования;
снижение электромагнитных влияний на вторичные цепи;
защиту подземного оборудования и коммуникаций от токовых перегрузок;
стабилизацию потенциалов относительно земли и защиту от статического электричества;
обеспечение взрыво- и пожаробезопасности.
1.2. Основными параметрами, характеризующими состояние ЗУ, являются:
сопротивление ЗУ (для электроустановок подстанций, электростанций и опор ВЛ);
напряжение на ЗУ при стекании с него тока замыкания на землю;
напряжение прикосновения (для электроустановок выше 1 кВ с эффективно заземленнойнейтралью, кроме опор ВЛ).
Дополнительными характеристиками ЗУ, с помощью которых производится оценка его
состояния в процессе эксплуатации, являются качество и надежность соединения элементов ЗУ,
соответствие сечения и проводимости элементов требованиям ПУЭ и проектным данным,
интенсивность коррозионного разрушения.
В соответствии с ПТЭ для контроля ЗУ в электроустановках до 1 кВ с изолированной
нейтралью необходимо производить проверку пробивных предохранителей, а в
электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью проверку цепи фаза-нуль.

 Периодичность проверки параметров ЗУ следующая:

проверка ЗУ в полном объеме — не реже 1 раза в 12 лет;
проверка в той части, где возможно изменение ЗУ в результате проведенных работ, — после
монтажа, переустройства и капитального ремонта оборудования на электростанциях,
подстанциях и линиях электропередачи;
измерение напряжения прикосновения в электроустановках, ЗУ которых выполнено по
нормам на напряжение прикосновения, — после монтажа, переустройства и капитального
ремонта ЗУ и изменения токов КЗ, но не реже 1 раза в 6 лет (измерения должны выполняться
при присоединенных естественных заземлителях и тросах ВЛ);
проверка состояния устройств молниезащиты — один раз в год перед началом грозового
сезона;
проверка пробивных предохранителей и цепи фаза-нуль — не реже 1 раза в 6 лет.
1.5. При возникновении на территории объекта КЗ или связанных с ним аварийных ситуаций
необходимо провести обследование ЗУ в зоне аварии и на прилегающих к ней участках ЗУ.
1.6. Рекомендуется проводить проверку состояния ЗУ после реконструкции, в особенности
при установке на объекте электронных и микропроцессорных устройств.
1.7. Для измерения сопротивления ЗУ и определения напряжения прикосновения многие
годы используется ряд приборов, различающихся областью применения, диапазонами
измеряемых значений, схемами, помехоустойчивостью, частотой измерительного тока и т.п.
Краткие характеристики приборов приведены в приложении 1, там же даны сведения о
средствах измерений и контроля, разработанных в последние годы.

Методы проверки. 

При вводе и в процессе эксплуатации контроль состояния ЗУ необходимо осуществлять
путем проверки выполнения элементов ЗУ, соединения заземлителей с заземляемыми
элементами и естественных заземлителей с ЗУ, коррозионного состояния элементов ЗУ,
находящихся в земле, напряжения на ЗУ электроустановок при стекании с него тока замыкания
на землю, состояния пробивных предохранителей, цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали, а также измерения сопротивления ЗУ электроустановок,
заземлителей опор ВЛ и напряжения прикосновения.
2.1. Проверка выполнения элементов ЗУ
2.1.1. Визуальная проверка ЗУ
Визуальная проверка проводится с целью контроля качества монтажа и соответствия сечения
заземляющих проводников требованиям проекта и ПУЭ.
Измерение сечения проводников производится штангенциркулем. Измеренное сечение
сравнивается с расчетным.
2.2. Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами,
а также естественных заземлителей с ЗУ
Проверку контактных соединений и металлических связей оборудования с ЗУ необходимо
осуществлять в:
цепи заземления нейтралей трансформаторов;
цепи заземления короткозамыкателей;
цепи заземления шунтирующих и дугогасящих реакторов;
местах соединения грозозащитных тросов с опорами и конструкциями ОРУ;
местах соединения заземляемого оборудования с ЗУ.
Контактные соединения проверяются осмотром, простукиванием, а также измерением
переходных сопротивлений мостами, микроомметрами и по методу амперметра-вольтметра.
Значение сопротивления контактов не нормируется, но практикой установлено, что
качественное присоединение к заземлителю обеспечивается при переходном сопротивлении не
более 0,05 Ом.
Проверка металлосвязей оборудования с ЗУ выполняется как на рабочих, так и на нерабочих
местах. Если заземляющий проводник не подсоединен к ЗУ (нет связи), измеренное значение
напряжения во много раз отличается от значений, измеренных на соседних корпусах
оборудования.
На подстанциях напряжением 220 кВ и выше рекомендуется дополнительно проверять
сопротивление металлосвязи между заземлителем ОРУ и местом заземления нейтрали
трансформатора. Это измерение в случае применения измерителя напряжения прикосновения
производится по схеме, при которой выводы Т2 и П2 прибора соединяются с точкой заземления
нейтрали трансформатора, а выводы Т1 и П1 соединяются с заземлителем ОРУ. Связь считается
удовлетворительной, если сопротивление не превышает значения 0,2 Ом.
2.3. Проверка коррозионного состояния элементов ЗУ, находящихся в земле
Заземляющие устройства энергообъектов подвергаются совместному воздействию грунтовой
коррозии и токов короткого и двойного замыкания на землю. Воздействие больших токов
ускоряет разрушение естественных и искусственных заземлителей.
На энергообъектах как правило разрушаются:
трубопроводы хозяйственного водоснабжения и аварийного пожаротушения;
заземляющие проводники в местах входа в грунт, непосредственно под поверхностью грунта;
сварные соединения в грунте;
горизонтальные заземлители;
нижние концы вертикальных электродов.
Разрушения бывают:
локальные;
местные;
общие.
Локальные коррозионные повреждения заземляющих проводников выявляются при осмотрах
(в основном со вскрытием грунта), а также при измерениях напряжения прикосновения и
проверке металлосвязи.
Местная коррозия характеризуется появлением на поверхности проводника отдельных,
иногда множественных, повреждений в форме язв или кратеров, глубина и поперечные размеры
которых соизмеримы и колеблются в пределах от долей миллиметра до нескольких
миллиметров.
Общая коррозия возникает в грунтах с большой коррозионной активностью.
Для сплошной поверхностной коррозии характерно равномерное по всей поверхности
проводника проникновение в глубь металла с соответствующим уменьшением размеров
поперечного сечения элемента. После механического удаления продуктов коррозии поверхность
металла оказывается шероховатой, но без очевидных язв, точек коррозии или трещин.
Количественная оценка степени коррозионного износа производится выборочно по участкам
контролируемого элемента ЗУ путем измерения характерных размеров, зависящих от вида
коррозии. Эти размеры определяются после удаления с поверхности элемента продуктов
коррозии.
При сплошной поверхностной коррозии характерными размерами являются линейные
размеры поперечного сечения проводника (диаметр, толщина, ширина), измеряемые
штангенциркулем.
При местной язвенной коррозии измеряется глубина отдельных язв (например, с помощью
штангенциркуля), а также площадь язв на контролируемом участке.
Элемент ЗУ должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.
Для выявления тенденции коррозии и прогнозирования срока службы заземлителей
рекомендуется произвести измерения электрохимического окислительно-восстановительного
потенциала, удельного сопротивления грунта и определить наличие блуждающих токов в земле. 
За городом - заземление из стойких к коррозии материалов можно установить применив
комплект заземления  для частного дома.

Заземление мобильных(инвентарных) зданий из металла.


Как выполняется  электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий, выполненных из металла или имеющих металлический каркас, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.)?


1 Область применения.
 Настоящий стандарт устанавливает требования к электроснабжению и электробезопасности мобильных (инвентарных) зданий, выполненных из металла или имеющих металлический каркас, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.).

4.2 Требования к электроснабжению.
4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть ТN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
 4.2.2 Отклонение напряжения электроприемников зданий от номинального - по ГОСТ 13109.
 4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять:
 - для сетей ТТ - однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной;
 - для сетей ТN-S - однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной.
 При электроснабжении транзитом трех и более (до двенадцати) рядом расположенных зданий наружную электропроводку рекомендуется выполнять трехфазной четырехпроводной (для - сети ТТ) или пятипроводной (для сети ТN-S).
 4.2.4 Однофазные нагрузки рядом расположенных зданий, получающих электроэнергию транзитом от одной и той же наружной электропроводки, следует распределять по фазам равномерно. Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз в месте присоединения к питающей электрической сети не должна превышать 15%.
 4.2.5 Наружную электропроводку, идущую к зданию, следует присоединять к питающей электрической сети в рядом расположенных жилых и др. зданиях (во вводно-распределительных устройствах, главных, вторичных, групповых, этажных распределительных щитах и в квартирных щитках) или на опоре воздушной линии электропередачи (ВЛ).
 4.2.6 В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети по 4.2.5 должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого эамыкания.
 4.2.7 Ввод в отдельно стоящее здание следует выполнять через крышу в металлической трубе с двойной изоляцией. При этом, если ввод выполняется ответвлением от ВЛ, то на крыше здания должна быть установлена траверса с изоляторами.
 При электроснабжении транзитом двух и более зданий на их стенах должны быть установлены вводные устройства.
 Конструкция вводных устройств - по ГОСТ 19734.
 При подключении через вводное устройство проводов или кабеля и транзитном выводе из него кабеля на устройстве должны быть установлены две металлические трубы с двойной изоляцией. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления или кабеля к вводу и от проводов или кабеля ввода и транзитного вывода до крыши должно быть не менее 0,5 м, а расстояние от проводов или кабеля до поверхности земли - не менее 2,75 м.
 Для предотвращения попадания воды через металлические трубы в здание и вводные устройства трубы должны быть защищены от затекания воды. С этой целью рекомендуется трубы загибать в сторону земли и выполнять сальниковые уплотнения из изоляционного материала.
 Вводы в здания от вводных устройств должны быть выполнены через стены в изоляционных трубах.
 4.2.8 Для подключения транзитной нагрузки зажимы вводных устройств должны быть усилены из расчета десятикратного номинального тока отдельного здания.
 4.2.9 Вводно-распределительные устройства зданий должны содержать аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА, и иметь счетчик активной электроэнергии. Тип вводно-распределительного устройства следует определять в проекте или в рабочей документации на электроустановку здания, утвержденных в установленном порядке, в зависимости от вида и назначения здания.
 4.2.10 Вводно-распределительное устройство следует устанавливать внутри здания у входа.
 Ширина прохода обслуживания в свету перед вводно-распределительными устройствами зданий должна быть не менее 0,8 м (и не менее 0,6 м перед открытой дверью шкафа), высота прохода - не менее 1,9 м по ГОСТ 23274.
 4.2.11 В зданиях следует устанавливать не менее двух розеток: на 6 и 10А, обе с контактом для защитного проводника (последнюю для электроприборов мощностью до 2,2 кВт). Этот контакт должен быть электрически соединен с металлическим корпусом или каркасом здания.
 4.2.12 Подключение зданий к питающей электрической сети должно быть выполнено в соответствии с техническими требованиями энергоснабжающей организации.

4.3 Требования электробезопасности.
4.3.1 Электробезопасность людей как снаружи здания, так и внутри должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, так и внутри здания, повторное заземление нулевого рабочего проводника - для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети, заземление - для сети ТТ (зануление - для сети ТN-S) металлического корпуса или каркаса здания, двойную изоляцию вводов.
 4.3.2 УЗО следует устанавливать согласно 4.2.9.
 4.3.3 Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен быть предусмотрен искусственный заземлитель. Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 0м. При удельном электрическом сопротивлении r земли более 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.
 Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м.
 4.3.4 Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого R, 0м, в самый неблагоприятный сезон не должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на Iу  уставку УЗО по току утечки в амперах.
                         R = 12/(1,4 Iу),
где 12 - значение напряжения прикосновения, В.
4.3.5 Внутри здания все открытые проводящие части стационарного электрооборудования должны быть соединены:
 - для сети ТТ - заземляющими проводниками с заземляющим устройством, указанным в 4.3.4;
 - для сети ТN-S - защитными нулевыми проводниками с зануленным металлическим корпусом или каркасом здания.
 При этом наименьшие размеры заземляющих или защитных нулевых проводников должны быть установлены в соответствии с таблицей 1.7.1 "Правил устройства электроустановок", утвержденных Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР. В качестве заземляющих или защитных нулевых проводников могут быть также использованы металлические конструкции зданий.
 4.3.6 Необходимость устройства молниезащиты зданий в соответствии с ГОСТ 23274 должна определяться в задании на проектирование в зависимости от вида здания и места расположения на карте среднегодовой продолжительности гроз и в соответствии с требованиями "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений", утвержденной Минэнерго СССР 30 июля 1987 г.

Заземление загородного дома  >>>