Сделай Сам Свою Работу на 5

Главный заземляющий зажим (ГЗЗ или ГЗШ-шина)





Для обеспечения минимального уровня ЭМП и обеспечения электробезопасности важно выполнить заземление с минимальным количеством замкнутых контуров. Обеспечение этого условия возможно при выполнении так называемого главного заземляющего зажима (ГЗЗ) или шины (ГЗШ).

Требования к выполнению ГЗЗ изложены в гл.1.7. ПУЭ.

ВАЖНО! Следует обратить внимание на то, что ГЗЗ должен был расположен как можно ближе к входным кабелям электроснабжения и связи и соединен с заземлителем проводником наименьшей длины (см. рис 1.)

Рис1: Расположение ГЗЗ

 

Такое расположение ГЗЗ обеспечивает наилучшее выравнивание потенциалов и ограничивает наведённое напряжение от индустриальных помех, грозовых коммутационных перенапряжений, приходящее извне по экранам кабелей связи, броне силовых кабелей, трубопроводам и антенным вводам.

В слаботочной электронной технике, питающий кабель, сразу после его ввода в корпус прибора, попадает в фильтр, а не продолжает своего движения внутри корпуса, например до трансформатора или до того же фильтра Неотфильтрованный сигнал должен остаться вне прибора. В случае ЭС здания минимизация от помех достигается либо устройством ГЗЗ на внешней стене здания напротив ВРУ, либо в самом ВРУ. В последнем случае легче выполнить систему уравнивания потенциалов.



По той же причине, в сильноточные силовые устройства (например, зарядные устройства) управляемые электроникой,- кабель вводится не напрямую к питающему автомату, а через разъемы. При нарушении этого условия электроника часто даст сбои, а дальнейшая проверка электронных блоков или всего устройства не выявляет неисправностей.

Защитный проводник (РЕ или PEN) питающей линии должен быть подключен к шине РЕ вводного устройства (а не к ГЗЗ!),которая только потом соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ) с помощью проводника, проводимость которого должна быть не менее проводимости PE(PEN) проводника питающей линии (для алюминия S≥16 мм2, для меди S≥10mm2)

Если здание имеет несколько обособленных вводов, то для каждого ВУ (ВРУ) выполняется ГЗШ.

При наличии одной или нескольких встроенных ТП главная заземляющая шина устанавливается возле каждой п/ст. Эти шины соединяются между собой с помощью проводника системы уравнивания потенциалов, проводимость которого должна быть не менее половины проводимости наибольшего PEN - проводника питающих линии зданий.



Согласно ГОСТ Р50571.10-96 вкаждой установке предусмотрены ГЗЗ (или ГЗШ), и к нему (или к ней) присоединяются заземляющие проводники, защитные проводники, проводники главной системы уравнивания потенциалов и проводники рабочего заземления, если оно требуется. С ГЗЗ или ГЗШ должны быть соединены заземлители защитного и рабочего (технологического, логического и пр. заземления, молниезащиты и т.п.)

 

Типы систем заземления

Система TN-C(cm. рис2)

  К ней относятся 3-х фазные 4-х проводные (3L и PEN- проводник, совмещающий функции N и РЕ проводников) и однофазные 2-х проводные (L и N) сети существующих зданий старой постройки.  

Рис 2: Система TN-C (нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники объединены по всей сети)

Отсутствие специального нулевого защитного (РЕ)(заземляющего) проводника в существующих электропроводках однофазных сетей создает опасность поражения персонала электрическим током.

ВНИМАНИЕ! В настоящее время требованиями нормативной документации (НД) применение системы TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается.

При эксплуатации системы TN-С в здании старой постройки, предназначенном для размещения средств информатики и телекоммуникаций, следует создать переход от системы TN-С к системе TN-S, используя систему TN-C-S.

Система TN-C-S(cm. рисЗ)- характерна для реконструируемых сетей, в которых N и РЕ проводники объединены только в части схемы.



Рис 3: Система TN-C-S (в части сети N и PE проводники объединены)

 

На рис4. Показан переход от системы TN-C к системе TN-S.

Рис4. Главный заземляющий зажим и переход от системы TN-C к системе TN-S

При переходе от системы TN-C к системе TN-S необходимо соблюдать последовательность расположения систем относительно источника питания так, как показано на рис4. В противном случае обратные токи ЭП системы TN- С будут замыкаться по защитным РЕ проводникам системы TN-C-S и вызывать помехи.

ВАЖНО! Если трансформатор, дизель-генератор, источник бесперебойного питания или иное подобное устройство, являясь частью электроустановки здания, имеет систему заземления типа TN-C и используется для питания оборудования информационно-коммуникационных технологий, необходимо провести реконструкцию сети и перейти на систему TN-S.

Система TN-S (рис.5). В этой системе нулевой рабочий (N) и нулевой защитный проводники (РЕ) проложены отдельно от источника питания.

Рис5: Система TN-S (нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники разделены по всей сети)

 

Такая система обеспечивает отсутствие обратных токов в проводнике РЕ, что снижает риск возникновения электромагнитных помех. ГЦ?и эксплуатации системы TN-S необходимо следить за тем, чтобы проводнику РЕ и N строго отвечали своему назначению.


 

Рис6: Главный заземляющий зажим системы TN-S

ВАЖНО!

• Наличие встроенной трансформаторной подстанции позволяет уменьшить длину перемычки от ввода кабелей электроснабжения до главного заземляющего зажима (1 - 2 на рис. 5) и тем самым снизить уровень помех.

• Это требование обязательное и для системы TN-C-S. Для системы TN-C-S желательно выполнить повторное заземление (см. «А» на рис. 4) нейтрали. Система TN-S при наличии встроенной п/ст не требует повторного заземления, т.к., имеется основной заземлитель (см. «В» на рис.6) на ТП. Система TN-S является основной рабочей системой заземления для зданий с информационными и телекоммуникационным оборудованием.

Система ТТ (рис7.) Все электропроводящие корпуса системы защищаются одним устройством защиты, связаны защитным проводником и присоединены к одному заземляющему устройству. Системы ТТ применяются для заземления стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн коллективного приема телевидения.

Рис7: Система ТТ

 

Система IT показана на рисунке 8.

Рис8: Система IT

 

В этой системе точка нейтрали или если она отсутствует, то один из фазных проводников источника напряжения заземляется. В системе 1Т-ЭУ должна быть заземлена или присоединена к заземляющему устройству, имеющему достаточно большое сопротивление. Такая связь осуществляется либо в точке нейтрали установки, либо в точке нейтрали, созданной искусственно, которая может быть соединена напрямую с землёй, если соответствующее однополюсное заземляющее устройство достаточное сопротивление. Если точки нейтрали не существует, то фазный проводник должен быть заземлён через заземляющее устройство.

Для защиты от КЗ в системах IT могут применяться устройства контроля изоляции, защиты от сверхтоков и защиты, реагирующие на дифференциальный ток.

§5. Некоторые новые понятия касающиеся электрических соединений
заземляемых частей оборудования.

Анализ отечественной и зарубежной нормативной документации (НД), относящейся к проблеме заземления и Э.М. совместимости, показывает, что в действующей НД регламентированы:

· электробезопасность,

· обеспечения ЭМС и помехоустойчивость оборудования,

· защита информации от несанкционированного доступа для информационного оборудования.

Общим методом обеспечения требований НД, наряду со специальными мероприятиями для выполнения нормативных требований, является выполнение электрического соединения заземлённых частей оборудования электрической соединительной сети.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.