Zpravy

Norma zemního odporu pro 10 kV KTPN | Elkomelectro

Ahoj. K vaší otázce ohledně zákonnosti odpor zemní smyčky 0,5 Ohm pro KTPN-10/0,4 kV.

V závislosti na typu uzemnění neutrálu transformátoru by měly být uvažovány tři případy, zejména: účinně uzemněný neutrální typ, izolovaný a pevně uzemněný.

Naši specialisté z elektrolaboratoře kvalitně a levně změří proudový šířící se odpor zemnící smyčky.

Pro transformátor s účinně uzemněným neutrálem, což s největší pravděpodobností bude i ve vašem případě, v souladu s PUE 1.7.90 musí mít zemnící zařízení v kteroukoli roční dobu spolehlivý odpor maximálně 0,5 Ohm. Zde byste měli vzít v úvahu odpor umělých i přirozených zemničů. To znamená, že v případě takového transformátoru je požadavek zákazníka zcela legitimní a oprávněný.

Podobný zemnící systém se skládá z podélných a příčných zemnících vodičů, které jsou vzájemně propojeny do zemnící mřížky.
Zemnící vodiče podélného typu jsou položeny ze strany obslužného čela elektrického zařízení podél jeho os ve vzdálenosti 0,8 – 1,0 m od základu nebo základny zařízení a jsou uloženy v zemi v hloubce 0,5 – 0,7 m. m

Pokud jsou servisní strany proti sobě a vzdálenost mezi základy a základnami dvou řad nepřesahuje tři metry, je povoleno zvýšit vzdálenost pro položení podélné uzemňovací sběrnice na 1,5 metru s instalací jedné střední zemnící vodič pro dvě servisní řady.

Pokud jde o příčné uzemňovací vodiče, měly by být položeny ve vzdálenosti 0,5–0,7 m od povrchu země a vzdálenost mezi nimi by se měla zvětšit od obvodu ke středu uzemňovací mřížky (PUE 1.7.90)

U transformátorů nad 1 kV s izolovaným neutrálem se odpor uzemnění podle PUE 1.7.96 vypočítá podle vzorce:

R≤250/I,

I – hodnota vypočteného zemnícího proudu (A)

R je hodnota odporu uzemňovacího zařízení, která by neměla být větší než 10 Ohmů.

V tomto případě, v souladu s PUE 1.7.104, s přihlédnutím k dotykovému proudu, běžně předpokládanému 50 V, má vzorec následující formu:

R≤U/I,

kde: U– je dotykový proud (50V);

Zpravidla v podmínkách izolovaný neutrální, odpor pod 4 ohmy není vyžadován.

s ohledem na pevně uzemněný neutrál, to znamená neutrál třífázového transformátoru proudu v elektrických domácích sítích 660/380/220V nebo jednofázového zdroje proudu 380/220/127V, zemnící odpor by neměl být větší než 2/4/8 Ohmů, respektive. V tomto případě by odpor první nabíječky neměl být větší než 15/30/60 Ohmů (PUE 1.7.100 – 103).

V ideálním případě by samozřejmě měl být jakýkoli zemnící odpor nulový, protože na něm závisí bezpečnost celého vašeho systému. Nízký odpor je v podstatě „past“ na elektřinu. V praxi musíme dosáhnout nejnižší hodnoty odporu při racionálním využití všech dostupných možností.

Abychom se neomezili pouze na suchá data z předpisů, pokusíme se vám následující hlavní body popsat zejména to, na čem závisí odpor zemní smyčky, jejíž požadovaný ukazatel je někdy tak obtížné dosáhnout.

Elektrický proud lze spravedlivě přirovnat k vodě, která, když narazí na menší překážku, kterou má projít, okamžitě se vrhne jejím směrem.

Přečtěte si více
Vrba: popis, druhy, podmínky pěstování

Jak tedy tyto překážky omezit? Odpověď spočívá v rozumném přístupu založeném na místních podmínkách. Nejprve byste při pokládání zemnící elektrody pro váš systém měli určit typ půdy.

Odpor hlavní zemnící sběrnice určuje přítomnost koncentrace vlhkosti a chemických prvků v půdě, které při vzájemném působení poskytují potřebnou vodivost rychlostí Ohm/metr. Proto délka a hloubka, do které musí být podzemní komponenty okruhu položeny, jsou hlavními proměnnými v každém jednotlivém případě (PUE 1.7.101 a 1.7.103).

Máme-li například co do činění s kamenitými půdami, pak musí být podzemní přední část sběrnice hlavního okruhu buď mnohem hlubší (což je poměrně obtížné), nebo delší než například ve srovnání s hlinitými půdami. Proto se délka a hloubka zakopání hlavních pneumatik určuje v každém jednotlivém případě na základě konkrétních okolností.

V některých podmínkách tak může být délka kopání příkopů omezena přidělenou plochou, nebo v případě skalnatého podkladu, který ztěžuje hloubení.

Důležitý je také materiál, ze kterého je podzemní část pletiva položena, její plocha a průřez. Přirozeně, čím větší je plocha pokládaného materiálu a čím méně je materiál vystaven korozi a oxidaci, tím nižší bude odpor pro průchod elektřiny.

Při výběru materiálu byste opět měli zohlednit typ půdy a specifické místní podmínky. Například, čím menší je celková délka přední části podzemního prvku, tím větší by měla být jeho plocha a typ půdy (alkalická, slaná, suchá, mokrá, . atd.) klade své vlastní požadavky na průřez materiálu, na základě odolnosti proti korozi (PUE) Tabulka 1.7.4).

Při zahájení prací byste si také měli zjistit, v jaké úrovni od povrchu se nachází podzemní voda. Například spuštěním vertikálního uzemňovacího prvku do spodní vody lze dosáhnout úrovně odporu 0,2 Ohm.

A ještě jeden důležitý bod, při absenci uzavřeného okruhu podzemní části se hodnota odporu ze vzdálených zemnících elektrod bere jako průměr, v případě paralelního odporu.

To znamená, že celkový odpor po uzavření prvků obvodu se bude rovnat:

1/Rpar = 1/R1 +1/R2+…. +1/Rn

kde: R1, R2, …Rn – hodnoty odporu jednotlivých zemnících prvků.

Pokud tedy vezmeme v úvahu obvod tří prvků 1, 2 a 3 ohmy, pak výsledný odpor pro paralelní odpor bude – 0,54 ohmů.

Při měření odporu musí být všechny upevňovací spoje spolehlivé, což potvrzuje protokol přítomnosti obvodu.

Normy pro nabíječe pro parametry maximálního přípustného odporu jsou uvedeny v příloze 3.1 tabulky 36 PTEEP.

Pokud tedy konkrétně ve vašem případě správně dodržíte podmínky, pak úspěšně dosáhnete nejnižšího ukazatele odporu vašeho systému.

  • Podle kterého regulačního dokumentu, PUE nebo „Technického oběžníku“ č. 6/2004 ze dne 16.02.2004, by se mělo vybírat?
  • Jak ochránit izolaci kabelů před poškozením při vkládání do technologických otvorů v elektroinstalaci?
  • Kategorie elektrických přijímačů
  • Jaký druh lamp lze použít pro osvětlení v lázeňském domě a jakou značku kabelu použít pro elektrické vedení.
Přečtěte si více
Angrešt: výsadba a péče | Internetový obchod se zahradními rostlinami

Uzemnění je jedním ze základních opatření používaných v elektrotechnice k zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu elektrických zařízení.

Plní dvě hlavní funkce: ochranu před úrazem elektrickým proudem a zabránění poškození elektrického zařízení v případě porušení jeho izolace, bleskových přepětí a dalších nouzových situací.

Účelem uzemnění je vytvořit nízký odpor pro proud, který může protékat při poruše elektrického zařízení. Když se na těle přístroje objeví elektrický potenciál, zemnící zařízení a systémy pro vyrovnání potenciálu nasměrují tento proud do země, čímž zajistí bezpečnost obsluhy a zabrání poškození zařízení.

Uzemnění se skládá z několika klíčových prvků:

  1. Uzemňovací zařízení (ED): Je důležitou součástí uzemňovacího systému, včetně zemnících elektrod a zemnících vodičů.
  2. Zemnící vodič: Je to vodič nebo soubor kovově spojených vodičů v kontaktu se zemí.
  3. Umělé a přirozené uzemňovací elektrody: Umělé uzemňovací elektrody jsou vytvořeny speciálně pro účely uzemnění, zatímco přirozené uzemňovací elektrody jsou již existující vodivé části spojené se zemí prostřednictvím přechodného vodivého média.

Účinnost uzemnění přímo závisí na odporu zemnícího obvodu. Čím nižší je tento odpor, tím rychleji bude jistič fungovat v případě zkratu, což zajišťuje bezpečnost systému.

Objednejte se na konzultaci
Zanechte žádost hned teď a získejte bezplatnou konzultaci

Podle regulačních požadavků musí zemnící odpor splňovat určité normy:
— Pro namontovaný, ale nepřipojený obvod budovy/domu – ne více než 30 Ohmů.
— Po připojení k vodiči PEN vycházejícímu z rozvodny – ne více než 10 Ohm.

Existují také specifické požadavky na uzemňovací zařízení, nulové vodiče transformátoru, generátory a zdroje jednofázového proudu, které musí být splněny za různých podmínek napětí a počtu vedení.

Zajištění správného uzemnění je kritickým aspektem elektrotechniky a jeho selhání může mít vážné následky. Proto je pravidelné testování a dodržování norem zemního odporu důležitými kroky k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrického zařízení.

Kdy a kde testovat zemní odpor?

Zemnící odpor je důležitým parametrem v elektrotechnice, který zajišťuje bezpečnost elektrického zařízení a jeho okolí. V tomto článku zvážíme, kde a kdy je nutné provést test zemního odporu, a také jaké objekty tento test vyžadují.

Čas na provedení testu zemního odporu

Měření zemního odporu se doporučuje provádět v létě, kdy půda nejvíce vysychá, nebo v zimě, kdy půda nejvíce promrzá. Během těchto období poskytují měření přesnější výsledky, protože půda obsahuje méně vlhkosti. V jiných obdobích roku může být vlivem srážek půda nasycena vlhkostí, což vede k nižším hodnotám odolnosti.

Je důležité si uvědomit, že měření zemního odporu během činnosti blesku je z bezpečnostních důvodů zakázáno.

Objednejte se na konzultaci
Zanechte žádost hned teď a získejte bezplatnou konzultaci

Proces kontroly a uvedení na vypočítanou hodnotu

Po provedení měření zemního odporu se získá konkrétní hodnota, která se následně převede na konečnou vypočítanou hodnotu. To se provádí pomocí speciálních korekčních faktorů, které berou v úvahu sezónní změny a konfiguraci uzemnění.

Přečtěte si více
Roh. Pravý a přímý úhel. Kreslení trojúhelníku | Matematika | 5. třída - Moje škola - LS

Výsledná snížená hodnota se porovná s návrhovou nebo normovou hodnotou. V ideálním případě by měl zemnící odpor směřovat k nule, aby veškerý potenciál, který se objeví v nouzovém režimu na těle elektrického zařízení, šel do země. V praxi má však odpor vždy nějakou hodnotu odlišnou od nuly.

Na jakých předmětech je třeba zkontrolovat odpor uzemňovacího zařízení?

Kontrola odporu uzemňovacích zařízení je nutná v následujících zařízeních:

  • Budovy: Nově postavené a provozované budovy a stavby.
  • Soukromé obytné domy: Je důležité zajistit bezpečnost elektrického vedení v domácnostech.
  • Staveniště a přívěsy: U dočasných konstrukcí je také důležité zajistit spolehlivé uzemnění.
  • Lešení: Elektrické zařízení používané v lesnictví musí být řádně uzemněno.
  • Lékařské vybavení: Včetně rentgenových přístrojů a dalšího lékařského vybavení, kde je bezpečnost kritická.
  • Věžové, portálové a mostové jeřáby: Elektrické zdvihací zařízení vyžaduje spolehlivé uzemnění.
  • Nádrže a komíny: Uzemnění je důležité, aby se zabránilo statické elektřině a korozi.
  • Podpěry nadzemního elektrického vedení: Zajištění bezpečnosti elektrického vedení.

Četnost kontrol

Podle požadavků Pravidel pro technický provoz elektroinstalací a Pravidel pro instalaci elektroinstalací by se mělo měření odporu uzemnění s otvorem půdy provádět minimálně jednou za 1 let. Pravidelné preventivní prohlídky se doporučují každých šest měsíců. Kromě toho je dobrou praxí provádět každé 12 roky nerušivý půdní test.

Mimořádné kontroly a měření uzemnění se provádějí při změnách konstrukce uzemnění, jeho pohybu, jakož i po opravách nebo restaurování spojených se zničením uzemňovacího zařízení při havárii.

Měřicí nástroje a techniky

Odpor zemní smyčky se měří různými metodami, jednou z nich je metoda ampérmetr-voltmetr. Tato metoda umožňuje určit účinnost uzemnění a odhalit možné problémy.

Je důležité, aby každý uzemněný objekt měl pas obsahující informace o jeho vlastnostech, parametrech, odporu a další údaje. Uzemňovací pas je důležitým dokumentem pro zajištění bezpečnosti a účinnosti elektrického zařízení.

Závěrem lze říci, že testování zemního odporu je důležitým opatřením k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrických zařízení v různých zařízeních, včetně budov, domů, stavenišť, lesních oblastí a mnoha dalších. Prováděním měření v optimálních časech a dodržováním doporučených intervalů lze detekovat a opravit potenciální problémy s uzemněním, což podporuje bezpečný provoz elektrického zařízení.

Nedílnou součástí bezpečnostního procesu je certifikace uzemňovacích zařízení a správná dokumentace. Provádění kontrol pomocí moderních metod měření, jako je metoda ampérmetr-voltmetr, umožňuje přesné posouzení stavu uzemnění a předcházení případným nouzovým situacím.

Pravidelné testování zemního odporu a dodržování doporučení o frekvenci tak pomáhá vytvářet spolehlivé a bezpečné podmínky pro provoz elektrických zařízení na různých zařízeních, což je v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti prioritou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button