Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Проверил: Игнатенко Г.К





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»»

Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ

 

Факультет естественных наук

Кафедра экологии

 

 

Лабораторная работа №4


по курсу БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАНУЛЕНИЯ»

 

 

Выполнили: студенты гр. АЭС2-С11

Чыонг Хоан Нам

Хоанг Нгок Бйен

Буй Динь Тхиен

Чыонг Зуй Куанг

Фан Ань Тоан

Проверил: Игнатенко Г.К.

 

Обнинск 2015 г.


Цель работы:

· Оценить эффективность действия защитного заземление в электроустановках, питающихся от трехфазных трехпроводных сетей с изолированной нейтралью и трехфазных пятипрводных сетей с заземленной нейтралью напряжение до 1 кВ.

· Оценить эффективность действия зануления в трехфазной пятипроводной сети с заземленной нейтралью напряжение до 1000 В.

Описание лабораторного стенда:

Лабораторный стенд представляет собой модель электрической сети с источником питания, электроприемниками, средствами защиты, измерительными приборами. Лицевая панель стенда представлена на рис.1. В качестве источника используется трехфазный трансформатор. Стенд включается трехфазным автоматом S2 - положение I. При этом загораются индикаторы (желтого, зеленого и красного цветов), расположенные рядом с фазными проводами А, В, С. Режим нейтрали сети изменяется переключателем S1, причем правое положение соответствует режиму заземленной нейтрали, а левое положение – режиму изолированной нейтрали. Нейтральная точка заземляется через сопротивление R0 = 4 Ом. С помощью переключателя S3 подключается нулевой рабочий проводник (N-проводник). Переключатель S4 предназначен для подключения нулевого защитного проводника (РЕ-проводника). Верхнее положение переключателей означает наличие пятипроводной сети, нижнее положение - трехпроводной сети.

Сопротивления фазных проводов сети и N-провода относительно земли смоделированы сосредоточенными сопротивлениями RA, RB, Rc, Rn. В данном стенде моделируется только активная составляющая полного сопротивления, причем используется случай симметричной проводимости проводов относительно земли (то есть RA = RB = Rc = Rn). Значения указанных сопротивлений изменяются пятипозиционным переключателем S18.

Электропотребители на мнемосхеме показаны в виде их корпусов. Потребители «корпус 1» и «корпус 2» являются трехфазными и подключены к сети через автоматические выключатели S5 и S10 соответственно. Положение I означает включение автоматов, при этом на­пряжение подается на потребители. Электропотребитель «корпус 3» является однофазным, выполненным по классу I защиты от поражения электрическим током.

Лабораторный стенд позволяет моделировать два способа защиты: защитное заземление и зануление. Подключение корпусов 1 и 2 к РЕ-проводнику осуществляется переключателями S8 и S14 соответственно. Правое положение переключателей означает; что корпуса занулены. Сопротивление фазного провода распределено на двух участках провода (нейтральная точка - точка подключения 1 корпуса и точка подключения 1 корпуса - точка подключения 2 корпуса), имеющих значение Rф =0,05 Ом,. Сопротивления участков РЕ-проводника «нейтраль - корпус 1» RРЕ1 и «корпус 1 - корпус 2» RРЕ2 равны и могут изменяться с помощью трехпозиционного переключателя S6 (значения 0,1; 0,2; 0,5 Ом). Сопротивление участка РЕ-проводника «корпус 2 - корпус 3» RРЕ3 постоянно (0.2 Ом). Обрыв РЕ-проводника между точками подсоединения корпусов 1 и 2 имитируется с помощью переключателя S12, нижнее положение которого соответствует обрыву проводника. Повторное заземление Rп подключается к РЕ-проводнику с помощью переключателя S17. Значение сопротивления Rп изменяется трехпозиционным переключателем S19 (4, 10, 100 Ом). Переходное сопротивление проводника Rпер между корпусом 2 и защитным нулевым проводом изменяется трехпозиционным переключателем S16 и может принимать значения 0; 0,1; 0,5 Ом.

Подключение корпусов 1 и 2 к заземляющим устройствам с сопротивлениями Rз1 Rз2 осуществляется с помощью переключателей S9 и S15 соответственно. Сопротивление заземления RЗ1 корпуса 1 является постоянным и равным 4 Ом. Сопротивление заземления RЗ2 корпуса 2 устанавливается с помощью трехпозиционного переключателя S11 (4, 10, 100 Ом).

Замыкания фазных проводов на корпуса 1 и 2 осуществляются кнопками S7 и S13 соответственно, причем на корпус 1 замыкается фазный провод А и на корпус 2 – фазный
провод В.

Для исследования факторов, влияющих на процесс срабатывания зануления, стенд позволяет искусственно сохранить режим протекания короткого замыкания фазного провода на зануленные корпуса 1 и 2, не смотря на срабатывание защиты (автоматы S5, S10). Для возврата схемы в исходное состояние после того, как измерены все необходимые параметры, следует нажать кнопку «СБРОС».

Лабораторный стенд позволяет оценивать распределение потенциалов на поверхности земли вблизи заземлителя. Гнезда Х9, X8 Х6, Х5 моделируют точки поверхности на различных расстояниях до заземлителя.

Лабораторный стенд имеет три измерительных прибора: цифровой вольтметр с диапазоном измерения от 0 до 2000 В, цифровой амперметр с диапазоном измерения от 0 до 2000 А, цифровой миллисекундомер с диапазоном измерения от 0 до 999 мс.

Вольтметр включается в измерительные цепи через гнезда X1 – X15, установленные в соответствующих точках схемы, с помощью гибких проводников, снабженных наконечниками. Включение амперметра в цепь осуществляется с помощью переключателя, находящегося под индикатором. При этом на мнемосхеме зажигается индикатор, указывающий на соответствующее место подключения прибора. Положение ОТКЛ означает отсутствие амперметра в цепях стенда. В положении А1 измеряется ток короткого замыкания в цепи зануления корпуса 1, в положении А2 – ток в цепи заземления корпуса 2, в положении A3 - ток на землю через повторное заземление РЕ-проводника.

Миллисекундомер включается автоматически при нажатии кнопки S13, а отключается при срабатывании автоматического выключателя S10.

Date: 2016-05-17; view: 255; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию