Скачать 0.96 Mb.
|
7 Монтаж защитного и функционального заземления, зануления 7.1 Требования к системам заземления изложены в следующих стандартах и нормативных документах: Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7, раздел 1.7; ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление; ГОСТ 464-79. Заземление для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления; ГОСТ Р 50571.10-96. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники; ГОСТ Р 50571.21-2000. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации; ГОСТ Р 50571.22-2000. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации. 7.2 Защитное заземление металлических конструкций необходимо выполнять согласно ГОСТ Р 50571.3, если по конструкциям прокладываются проводки с цепями (п. 1.7.53 ПУЭ): 1) при напряжении 50 В и выше переменного (действующее значение) и более 120 В постоянного тока - во всех случаях; 2) при напряжении выше 25 В переменного тока (действующее значение) и выше 60 В постоянного тока (выпрямленного тока) или 12 В переменного тока (действующее значение) и 30 В постоянного тока (выпрямленного тока), при наличии требований соответствующих глав ПУЭ, - в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений. 3) при всех напряжениях переменного и постоянного тока - во взрывоопасных помещениях. 7.3 К частям, подлежащим заземлению относятся: металлические кабельные конструкции, тросовые конструкции, стальные трубы электропроводки и другие металлические конструкции, связанные с прокладкой электропроводок; металлические корпуса протяжных и соединительных коробок; 7.4 Заземлению не подлежат: струны, тросы и полосы, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или броней; арматура и штыри опорных изоляторов, кронштейны и осветительная арматура при установке их на опорах линий электропередачи и на деревянных конструкциях открытых подстанций, если это не требуется по условиям защиты от атмосферных перенапряжений; металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены, перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью не более 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок (п. 1.7.77 ПУЭ); открытые проводящие части конструкций, которые из-за незначительных размеров (не более 5050 мм), или их расположения, недоступны для прикосновения и их соединение с нулевым проводником затруднительно или ненадежно, например, болты, скобы для крепления кабелей и др. (ГОСТ Р 50571.8); токоведущие части конструкций системы БСНН (система безопасного сверхнизкого напряжения). 7.5 Соединения заземляющих проводников должны быть доступны для осмотра, за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных или спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, проложенных в полу, стенах, перекрытиях и в земле, (п. 1.7.140 ПУЭ) 7.6 Минимальное сечение защитных проводников рассчитывается согласно п. 543.1.1 ГОСТ 50571.10 или выбирается по таблице 7.6.1. Таблица 7.6.1
Во всех случаях сечение медных защитных проводников не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, лотке) с фазными проводниками должно быть не менее 2,5 мм при наличии механической защиты и 4 мм2 - при отсутствии механической зашиты (п.п. 1.7.126, 1.7.127 ПУЭ). Заземление конструкций от электростатики выполняется по указаниям проекта. 7.7 Заземление конструкций выполняется следующими способами. Лотки, короба и мосты заземляются в начале и в конце трассы путем присоединения к сети защитного заземления с помощью заземляющих проводников. Если присоединение заземляющих проводников осуществляется сваркой, то длина нахлестки должна быть равна ширине при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении заземляющего проводника. Другие способы соединения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434 по 2-му классу соединений. Минимальный диаметр болта заземления в зависимости от величины тока приведен в таблице 7.7.1 (ГОСТ 12.2.007.0). Площадка для подключения заземляющего проводника должна быть защищена от коррозии и не должна иметь лакокрасочных покрытий. Сопротивление между болтом заземления и каждой доступной для прикосновения токопроводящей поверхностью, на которой может оказаться напряжение, не более 0,1 Ом. Таблица 7.7.1
7.8 Заземление оборудования информационных, компьютерных систем. Для заземления информационного оборудования ПУЭ рекомендует использовать единую систему заземления TN-S. На рис. 1.7.7 ПУЭ приведена общая схема заземления и уравнивания потенциалов для вычислительной техники. При этом для снижения помех рекомендуется выполнять рабочее заземление корпусов компьютеров защитным проводником рабочего (функционального) заземления с использованием изолированного провода, присоединяемого на главную заземляющую шину при вводе питания в здание, а не на шину питающего компьютеры распределительного щитка. Пунктом 1.7.55 ПУЭ допускается выполнение отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления информационного и другого чувствительного к воздействию помех оборудования. При этом должны быть приняты меры по обеспечению безопасности персонала при пробое изоляции. Система уравнивания потенциала в помещении приведет к нарушению действия отдельного заземлителя. Пунктом 1.7.59 регламентируются меры обеспечения безопасности для такого случая за счет обязательного применения УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: RaIa 50 B Где Ra - сопротивление заземлителя и заземляющих проводников, а Iа - ток срабатывания УЗО. Применительно к УЗО с током 30 мА Ra 50/0,03 = 1666,7 Ом. Как видим, величина сопротивления отдельного заземления информационного оборудования для обеспечения безопасности персонала может быть достаточно высокой. Норм сопротивления для обеспечения помехоустойчивости оборудования не существует, за исключением заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн коллективного приема телевидения. Повышенные требования к максимальной величине сопротивления функционального заземления по сравнению с принятой для главного заземляющего зажима в ПУЭ, могут быть назначены, если на использованное оборудование установлены такие нормы. Например, современные блоки искрозащиты необходимо присоединять к функциональному заземлению с сопротивлением 4 Ом, а ранее выпускавшиеся модули требовали сопротивления не более 1 Ом. Появление помех по цепи заземления может происходить, если на заземляющий проводник может воздействовать сильное электромагнитное поле, например, при прохождении неэкранированного заземляющего проводника вблизи с заземляющим проводником от молниеотвода или отдельного проводника постоянного тока с импульсным характером потребления тока. ЭДС от прохождения тока при попадании молнии или других электромагнитных воздействий в этом случае может быть большой и повредить чувствительное оборудование. Поэтому для снижения помех достаточно проложить рабочий защитный проводник в экранированном канале, металлической трубе или коробе и присоединить его к главному заземляющему зажиму на вводе в здание или на встроенной подстанции. Устройство отдельного заземления оправдано для защиты информации от несанкционированного доступа, обработки конфиденциальной информации. Заземлитель и проводники такого функционального заземления должны располагаться в охраняемой (контролируемой) зоне во избежание несанкционированного доступа к нему. Поскольку схемы питания компьютеров имеют фильтр со средней точкой, в результате чего при включении и выключении компьютера на корпусе может создаваться высокое напряжение (110 В), то при обязательном применении УЗО при таком заземлении следует, во избежание ошибочных отключений, применять УЗО с характеристиками «АС». Такое УЗО не будет срабатывать на импульс, возникающий при включении и выключении компьютера. Для исключения утечки информации по входному питанию следует применять ИБП с двойным преобразованием частоты и изолирующим трансформатором, фильтры, а также проводить другие мероприятия, предусмотренные специальными инструкциями по защите конфиденциальной информации. 8 Требования безопасности До начала работ на строительной площадке необходимо организовать изготовление и предварительную сборку конструкций в мастерских, и доставку их на строительную площадку. Провести организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работ согласно требованиям, изложенным в инструкции по охране труда для организаторов производства (работодателей) и ИТР по специальным монтажным и наладочным работам [21], и в сборнике инструкций по охране труда для рабочих, выполняющих специальные монтажные и наладочные работы [22] с учетом действующих норм и правил. Приложение А Рекомендации по применению кабельных конструкций с цинковыми покрытиями Основы защитного влияния цинка Защитное влияние цинка на поверхности стали основывается на разном электрическом потенциале металлов. Сталь более благородный металл, чем цинк. Поэтому цинк, когда он попадает в контакт со сталью, разъедается и образует защитный слой над ним. Цинк защищает сталь двумя способами: 1 Цинк образует на поверхности стали закрытый слой, который предотвращает попадание влажности и кислорода воздуха на поверхность стали. В наружном воздухе на поверхности цинка образуется гидроокись цинка, которая в свою очередь, из-за влияния двуокиси углерода воздуха, превращается в щелочной карбонат цинка. Такой слой хорошо защищает цинковое покрытие. Он хорошо прикрепляется к основному металлу и почти не растворяется в воде. Первоначальная блестящая поверхность превращается в матовую, светло-серого цвета. 2 Другим способом защиты является то, что цинк обеспечивает катодное защитное влияние в местах с царапинами, ударами и на срезах кромок. Оцинкованные предметы могут находиться постоянно при температуре до + 200 °С. При более высокой температуре происходит диффузионная реакция, в которой слой чистого цинка отделяется от слоя соединений цинка и стали. Цинковое покрытие не повреждается даже в самых суровых зимних условиях. Кабельные конструкции (короба, лотки, мосты, полки, кронштейны и др.) могут поставляться изготовленными из: 1) - оцинкованного листа по ГОСТ 14918 с классом толщины покрытия в соответствии с приведенным в таблице 1; Таблица 1
2) - изготовленными из углеродистой стали и оцинкованными горячим способом после изготовления с толщиной слоя цинка 60-150 мкм; 3) - из оцинкованного листа с покрытием эпоксидными красками с жидкими растворителями; 4) - из оцинкованного листа с покрытием эпоксидными порошковыми красками. При отрезании или пробивке отверстий в изделиях из оцинкованного листа толщиной до 3-4 мм оголенные участки металла защищаются благодаря образованию гидроокиси цинка. Пленка гидроокиси цинка создается системой железо - цинк - электролит при воздействии воздушной среды. Большая величина толщины листа относится к листам с классом покрытия «П». Финским строительным и инженерным бюро А/О ТЕРЯСБЕТОНИ обнаружено, что повреждения на поверхности металла шириной до 5 мм со временем закрываются. С поверхности оцинкованного предмета был счищен цинк с помощью травления шириной 5 мм. Предмет находился в агрессивной атмосфере 6 лет, и после этого можно было увидеть, что места, которые были без цинка, закрылись. Схема образования гидроокиси цинка показана на рисунке 1. Рисунок 1 Примерная скорость атмосферной коррозии цинка в умеренном климате приведена на диаграмме 1. На основании диаграммы 1 можно оценить стойкость цинкового покрытия в атмосфере в зависимости от условий эксплуатации изделия. Расчетная долговечность цинковых покрытий в разных атмосферных условиях приведена на диаграмме 2. Диаграмма скорости коррозии цинка в атмосфере Диаграмма 1 Диаграмма 2 где: 1 - сельская атмосфера; 2 - морская атмосфера; 3 - городская атмосфера; 4 - промышленная атмосфера; 5 - погруженные в землю; 6 - погруженные в морскую воду (Балтийское море) Разброс скорости коррозии цинка в промышленной атмосфере чрезвычайно высок. Приложение Б Области применения защитных труб Таблица Б1
____________ * в помещениях сырых и особо сырых, с химически активной средой и в наружных установках толщина стенки труб должна быть более 2 мм. ** толщина стенок труб при прокладке в них проводов без оболочек должна быть не менее: 2,5 мм, если сечение алюминиевых жил провода находится в интервале от 6 мм2 до менее 10 мм2; 2,8 мм, если сечение алюминиевых жил провода находится в интервале от 10 мм2 до менее 16 мм2 или медных жил сечением от 4 мм2 до менее 6 мм2. Запрещается прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные зоны. |
Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации рм14-177-05 Утвержден: Сиротенко B. C. Техническим директором ОАО «Ассоциация «Монтажавтоматика» 01. 12. 2005 г |
Системы автоматизации технологических процессов проектирование электрических... Всн 281-75/Минприбор СССР "Временных указаний по проектированию систем автоматизация технологических процессов" |
||
Рабочая программа профессионального модуля пм 02. «Организация работ... По монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем разработана на основе Федерального государственного... |
Рабочая программа профессионального модуля пм. 02 ПМ. 02. «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» |
||
Требования к выполнению электроустановок систем автоматизации во взрывоопасных зонах рм4-223-89 Ем по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов во взрывоопасных производствах, проектно-сметная... |
Руководство по монтажу и вводу в эксплуатацию ризур-цсу-2 Содержание Ризур-цсу перед монтажом и пуском необходимо внимательно изучить настоящее руководство по монтажу и эксплуатации. Монтаж электрических... |
||
Пояснительная записка к выпускной работе по дисциплине «Проектирование... Газовый сепаратор, средства автоматизации, датчик, контроллер, модуль, регулирование, давление, уровень, температура, исполнительный... |
Методические рекомендации по прохождению производственной практики... Составитель: Гисматуллина Л. Н., методист отделения Автоматизации и радиотехники гбоу спо «пгк» |
||
Методические рекомендации по прохождению производственной практики... Методические рекомендации по организации и прохождению производственной практики являются частью учебно-методического комплекса (умк)... |
Эксплуатация электроэнергетических систем Обоскалов В. П. Технологические аспекты эксплуатации электрических систем. – Екатеринбург: гоу впо угту-упи, 2009 |
||
Балансы электроэнергии в электрических сетях балабин А. А Рассмотрены балансовые методы, применяемые для контроля работы систем учета электроэнергии и выявления очагов потерь в электрических... |
Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю... Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13. 02. 03 Электрические... |
||
Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю... Инструкция предназначена для персонала служб рэу (пэо), занимающегося эксплуатацией электрических сетей 6-35 кВ |
Тема Бухгалтерские информационные системы Определить основные принципы построения систем автоматизации в бухгалтерском учете и особенности их функционирования для крупных... |
||
Производственная инструкция по безопасным методам и приемам выполнения... По безопасным методам и приемам выполнения работ при эксплуатации контрольно измерительных приборов, систем автоматизации и сигнализации,... |
Лекция тема: бухгалтерские системы учета Это означает, что производители ориентируются уже не на разработку отдельных компонентов автоматизации систем управления, а на создание... |
Поиск |