Защитные меры безопасности

Все электроустановки переменного и постоянного тока на­пряжением до 1 кВ и выше должны удовлетворять требованиям основного правила устройства электроустановок:

Опасные токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для непреднамеренного прямого прикосновения к ним, а доступные прикосновению открытые проводящие части (ОПЧ), сторонние проводящие части (СПЧ), защитные проводники и заземляющие провод­ники (РЕ-проводники), а также открытые токоведущие части це­пей обратного тока, включая PEN-проводники, не должны быть опасны при прямом прикосновении к ним как при нормальном ре­жиме работы, так и при повреждении изоляции опасных токоведущих частей.

Напряжение шага на территории электроустановки и в пределах зоны растекания тока с заземлителя в землю не должно быть опас­но как при нормальном режиме работы, так и при повреждении изо­ляции опасных токоведущих частей.

Кроме того, опасные токоведущие части электроустановки на­пряжением до 1 кВ не должны быть опасны при случайном не­преднамеренном прямом прикосновении к ним при нормальном ре­жиме работы.

Токи токоведущих и проводящих частей электроустановки и — сторонних проводящих частей, Ii, а также сосредоточенный ток утеч­ки с опасных токоведущих частей электроустановки в землю I , должны превышать предельно допустимых значений [Ii] и [I ]со­ответственно, с учетом длительности нагрева этих частей при всех возможных режимах работы электроустановки, включая по­вреждение изоляции токоведущих частей.

Для обеспечения сформулированного требования должны быть применены защита от сверхтока в токоведущих и проводящих частей защита от превышения сосредоточенным током утечки предельно допустимого значения [I ] с учетом длительности протекания этих токов при всех возможных режимах работы электроустановки, включая повреждение изоляции токоведущих частей

В качестве защиты от сверхтока должно быть использовано автоматическое отключение, в том числе с применением устройств защиты, реагирующих на дифференциальный ток.

В качестве защиты от превышения сосредоточенным током утечки I предельно допустимого значения [I ] должны быть при­менены устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток, с номинальным отключающим дифференциальным током,не превышающим 300 мА.

Для защиты от поражения электрическим током в электроуста­новках напряжением до 1 кВ и выше должны быть применены ос­новная защита от непреднамеренного прямого прикосновения к опас­ным токоведущим частям и защита при прямом прикосновении к открытым проводящим частям, сторонним проводящим частям, защитным проводникам и заземляющим проводникам (РЕ-проводникам), а также к открытым токоведущим частям цепей обратного тока, включая PEN-проводники, в нормальном режиме работы, а также при повреждении изоляции опасных токоведущих частей элек­троустановки.

В электроустановках до 1 кВ для защиты от поражения электри­ческим током должна быть применена дополнительная защита при случайном непреднамеренном прямом прикосновении к опасным токоведущим частям при нормальном режиме работы.

В качестве основной защиты от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим частям в электроустанов­ках до 1 кВ и выше могут быть применены:

- изоляция, соответствующая минимальному испытательному напряжению, и усиленная изоляция;

- ограждения и оболочки;

- барьеры;

- размещение вне зоны досягаемости;

- электрическое разделение цепей (защитное разделение).

В электроустановках до 1 кВ в качестве основной защиты от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведу­щим частям могут быть применены:

- двойная изоляция (оборудование класса II);

- системы БСНН, ЗСНН, ФСНН (оборудование класса III);

- электрическое разделение цепей (защитное разделение).

В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прямом прикоснове­нии к опасным токоведущим частям при нормальном режиме ра­боты в электроустановках до 1 кВ должны быть применены уст­ройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток, с номи­нальным отключающим дифференциальным током I не превы­шающим 30 мА.

В качестве защиты при повреждении изоляции в электроуста­новках до 1 кВ и выше могут быть использованы:

- уравнивание потенциалов, в том числе местное;

- заземление, в том числе повторное;

- автоматическое отключение, в том числе с применением устройств защиты от сверхтоков и устройств защиты, реагирую­щих на дифференциальный ток с номинальным отключающим диф­ференциальным током не превышающим 30 мА;

- электрическое разделение цепей;

- проводящие экраны;

- проводящие оболочки;

- дополнительная изоляция;

- усиленная изоляция.

Кроме того, для защиты при повреждении изоляции могут быть применены:

в электроустановках выше 1кВ:

- выравнивание потенциалов;

в электроустановках до 1 кВ:

- использование проводящих частей (в том числе, экранов, обо­лочек) в качестве PEN-проводников;

- зануление (системы TN, в том числе TN-C, TN-C-S, TN-S);

- двойная изоляция (оборудование класса II);

- системы БСНН, ЗСНН, ФСНН (оборудование класса III);

- изолирующие помещения, зоны и площадки.

В качестве дополнительной защиты при повреждении изоляции в электроустановках до 1 кВ может быть применена дополнитель­ная система уравнивания потенциалов.

Защита от непреднамеренного прямого прикосновения к токоведущим частям (основная защита от прямого прикосновения) и защита при прямом прикосновении к открытым проводящим частям, сторонним проводящим частям, защитным проводникам и заземляющим проводникам (PE-проводники), а также открытым токоведущим частям цепей обратного тока, включая PEN-проводники, в нормальном режиме работы, а также при повреждении изоляции токоведущих частей электроустановки (защита “при повреждении” или “защита при косвенном прикосновении”) не требуются, если электрооборудование находится в зоне действия системы уравнивания потенциалов и номинальное напряжение не превышает:

- 25 В переменного тока или 60 В выпрямленного тока при условии, что оборудование эксплуатируется в помещениях без повышенной опасности;

- 6 В переменного тока или 15 В выпрямленного тока во всех остальных случаях.

Заземление или зануление ОПЧ электроустановок следует выполнять:

1. при номинальном напряжении выше 50В переменного тока и и выше 120 В постоянного тока — во всех электроустановках;

2. при номинальных напряжениях выше 25В, но ниже 50В пере­менного тока и выше 60В, но ниже 120В постоянного тока — толь­ко в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в на­ружных установках. I

Заземление или зануление ОПЧ электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 25В переменного тока и до 60 В постоянного тока во всех случаях;

3. во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:

- электроустановки при всех напряжениях переменного и по­стоянного тока;

- электрооборудование, установленное на зануленных (зазем­ленных) металлических конструкциях, которые в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не за­землять).

Это требование не относится к электрооборудованию, установ­ленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.


Приложение А

План расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей


Приложение Б Принципиальная схема распределительной сети

Приложение В

Пускатели магнитные трехфазного тока серии ПМА на напряжение до 660 В

Степень защиты IP00 Номинальный ток, Iном, А Номинальный рабочий ток главной цепи Iном.раб, А, при напряжении В, и в зависимости от степени защиты
Нереверсивный Реверсивный в режиме АС3 в режиме АС4
до 500        
IP00 IP40, IP54 IP00 IP40 IP54 IP00 IP40 IP54 IP00 IP40 IP54 IP00 IP40 IP54
ПМА3100004 ПМА3200004 ПМА3300004 ПМА3400004              
ПМА4100004 ПМА4200004 ПМА4300004 ПМА4400004              
ПМА5100004 ПМА5200004 ПМА5300004 ПМА5400004              
ПМА6100004 ПМА6200004 ПМА6300004 ПМА640000              

Приложение Г

Пускатели магнитные трехфазного тока серии ПМЛ на напряжение до 660 В

Степень защиты Номинальный рабочий ток главной цепи Iном.раб, А, при напряжении В, и в зависимости от степени защиты
IP00 IP54 в режиме АС3 в режиме АС4
до 500   до 500  
IP00 IP54 IP00, IP54 IP00 IP54
ПМЛ110004 ПМЛ121002         2,4
ПМЛ210004 ПМЛ221002         6,4
ПМЛ310004 ПМЛ321002          
ПМЛ410004 ПМЛ421002       25,2  
ПМЛ510004 ПМЛ521002          
ПМЛ610004 ПМЛ621002       37,5  
ПМЛ710004 ПМЛ721002          

Приложение Д

Шкафы силовые распределительные серии ШР11 с плавкими предохранителями ПН2 и (или) НПН2-60

  Обозначение Рубильник на вводе Число трехполюсных групп предохранителей, их номинальный ток Iном, А, на отходящих линиях
  Тип Номинальный ток Iном, А, при степени защиты климатической категории
IP22, У3 IP54
У2 Т2
ШР11-73701 ШР11-73702 ШР11-73703 Р18-353       5*63 5*100 2*63+3*100
ШР11-73704 (12) ШР11-73705 (13) ШР11-73706 (14) Р18-373       8*63 8*100 8*250
ШР11-73707 ШР11-73708 3*100+2*250 5*250
ШР11-73709 (15) ШР11-73710 (16) ШР11-73711 (17) 4*63+4*100 2*63+4*100+2*250 6*100+2*250

Приложение Е

Шкафы распределительные серии ПР11, ПР8501 и ПР8701

ПР11-Х-ХХХ-ХХ-ХХ
ПР Шкаф распределительный
  Номер серии шкафов с выключателями АЕ20
Х Вид установки: 1 – утопленное 3 – навесное 7 - напольное
ХХХ Номер схемы распределительного шкафа
ХХ Степень защиты 21 – IP21; 54 – IP54
ХХ Климатическое исполнение и категория размещения: У1, У3, Т1, Т3, УХЛ4
ПР8Х01-Х-ХХ
ПР Шкаф (пункт) распределительный
  Класс низковольтного комплектного устройства – ввода и распределения электроэнергии
Х Группа класса: 5 – распределение электроэнергии с применением автоматических выключателей переменного тока 7 – то же, с автоматическими выключателями постоянного тока
  Порядковый номер в серии
Х Исполнение по способу установки: 1 – навесное, 2 – напольное, 3 - утопленное
ХХ Климатическое исполнение (У, УХЛ,Т) и категория размещения (2,3)

Приложение Ж

Водно-распределительные устройства серии ВРУ 1, ВРУ 3

ВРУ 1- XX-XX УХЛ4
ВРУ Водно-распределительное устройство
  Номер разработки
  XX Назначение панели: 11-18 – вводные 21-21 – вводно-распределительные 41-50 - распределительные
  X Наличие аппаратов на вводе: 0 –отсутствуют 1 – переключатель на 250А 2 – переключатель на 400А 5,6 – выключатель на 250А 7 – выключатель на 100А с аппаратурой АВР 8 - выключатель на 250А с аппаратурой АВР
  X Наличие дополнительного оборудования: 0 – отсутствуют 1 – блок автоматического управления освещением с автоматическими выключателями: 30*(10 - 16)А 2 - блок неавтоматического управления освещением с автоматическими выключателями: 30*(10 - 16)А 3 - блок автоматического управления освещением с автоматическими выключателями: 14*(10 - 16)А 4 - блок неавтоматического управления освещением с автоматическими выключателями: 14*(10 - 16)А 5 - блок автоматического управления освещением с автоматическими выключателями: 8*(10 - 16)А 6 - блок неавтоматического управления освещением с автоматическими выключателями: 8*(10 - 16)А
УХЛ4 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - 69
ВРУ 3-XX УХЛ4
ВРУ Водно-распределительное устройство
  Номер разработки
XX Назначение панели: 10-14 – вводные 20-31 – распределительные 40-43 – водно-распределительные
УХЛ 4 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - 69

Приложение И

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и ПВХ изоляцией с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных
  открыто в одной трубе
двух одно- жильных трех одно- жильных четырех одно- жильных одного двух- жильного одного трех- жильного
0,5   - - - - -
0,75   - - - - -
             
1,2           14,5
1,5            
2,0            
2,5            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Приложение К

Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных
открыто в одной трубе
двух одно- жильных трех одно- жильных четырех одно- жильных одного двух- жильного одного трех- жильного
             
2,5            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Приложение Л

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией, ПВХ и резиновой оболочке, бронированных и небронированных, проложенных в воздухе

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для кабелей
одножильных двухжильных трехжильных
2,5      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Приложение М

Примерное содержание курсового проекта

1 Общие вопросы проектирования

1.1 Цель и задачи проектирования

1.2 Характеристика объекта проектирования

2 ПроектированиЕ схем внутренних электрических сетей

2.1 Требования к вводно-распределительному устройству

2.2 Требование к узлам учета электрической энергии

2.3 Место установки аппаратов защиты и управления

2.4 Условия выбора коммутационной и защитной аппаратуры

2.5 Разработка структурной схемы электрической сети

3 Расчет нагрузок электрической сети

3.1 Разработка плана сети объекта проектирования

3.2 Обоснование вида и способа прокладки проводов и кабелей

3.3 Расчет силовой распределительной сети

3.4 Защита внутренних сетей от аварийных режимов

3.5 Расчет мощности на вводе

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

6 Защитные меры безопасности

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 2. 302 – 68 (2006) ЕСКД. Масштабы. - М.: Издательство стандартов, 2006. - 70 с.

2. ГОСТ 21.413 – 72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа. - М.: Издательство стандартов, 1984.

3. ГОСТ 21.613 – 88 (2002) СПДС. Силовое электрооборудование. - М.: Издательство стандартов, 1988.

4. Гурин Н.А., Янукович Г.И. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. Учебное пособие. - Минск: Высшая школа, 1990. - 238 с.

5. Изаков Ф.Я., Казадаев В.Р. и др. Курсовое и дипломное проектирование по автоматизации технологических процессов. – М.: Агропромиздат, 1988. – 184с.

6. Карякин Р.Н. Нормы устройства безопасных электроустановок. - М.: Энергосервис, 2000. – 217 с.

7. Матрыненко И.И., Тищенко Л.П. Курсовое и дипломное проектирование по комплексной электрификации и автоматизации. – М.: Колос, 1978. – 223с.

8. Поярков К.М. Практикум по проектированию комплексной электрификации. – М.: Агропромиздат, 1987. - 192 с.

9. Прищеп Л.Г. и др. Проектировании комплексной электрификации. – М.: Колос, 1983. – 272 с.

10. Правила устройства электроустановок. – 7-е изд., перераб. и доп. М.: ЭНАС, 2006. - 552 с.

11. Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов./ Под ред О.Л. Данилова, П.А. Костюченко. – М.: ЗАО «Техпромстрой», 2006. – 670 с.

12. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования./ Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 464 с.

Учебное издание

Ниязов Анатолий Михайлович

Стерхова Татьяна Николаевна


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: