Dom · Napomenu · Kako i zašto je elektrana uzemljena. Uzemljenje dizel elektrana. Načini rada neutrala u električnim instalacijama

Kako i zašto je elektrana uzemljena. Uzemljenje dizel elektrana. Načini rada neutrala u električnim instalacijama


Aktivnosti su sprovedene u skladu sa EMP 7th ed. Poglavlje 1.7.

Razmotrimo slučaj kada je objekt instalacije zaštitno uzemljenje je DGU kontejner (dizel generatorski set). Prema podacima kupca, tlo na predloženom mjestu ugradnje uzemljivača EGE-4 (aluvijalna pješčana ilovača sive boje meka plastika) i EGE-3 (aluvijalno-deluvijalna ilovača Brown tvrda ploča), podzemne vode na dubini od 2,5m.

Uzmimo specifični otpor tla jednak 100 Ohm∙m.

U skladu sa PUE, klauzula 1.7.101, otpor uređaja za uzemljenje na koji su spojeni neutralni nuli generatora ili transformatora ili izvori jednofazna struja, u bilo koje doba godine ne smije biti veći od 4 oma, odnosno na linijskim naponima od 380 V izvora trofazna struja ili jednofazni izvor struje 220 V.

DGU kontejner spada u obične po gromobranskoj zaštiti u skladu sa Standardima i u 3. kategoriju u skladu sa RD.

Zaštita objekata od pražnjenja groma vrši se uz pomoć gromobrana. Gromobran je uređaj koji se uzdiže iznad štićenog objekta, kroz koji se struja groma, zaobilazeći štićeni objekt, preusmjerava na tlo. Sastoji se od gromobrana koji direktno opaža pražnjenje groma, donjeg provodnika i uzemljive elektrode.

Skup mjera za osiguranje potrebnih zahtjeva za sistem gromobranske zaštite predstavljen je sljedećim rješenjima:

Ugradnja jednog gromobrana-jarbola za 3 betonske podloge 4 metra visine. Instalacija se vrši na krovu kontejnera;

Uređaj od dva donja provodnika sa upotrebom bakrene žice D=8 mm. Donji provodnici ne treba da se nalaze bliže od 3 m od ulaza ili na mestima nedostupnim ljudima. Montaža odvodnih provodnika na krov se vrši pomoću obujmica GL-11706. Donji provodnik se pričvršćuje na vertikalne površine zgrade pomoću stezaljki GL-11704A.

Instalacija uređaja za uzemljenje, koji se sastoji od pet vertikalnih elektroda (bakrenih iglica prečnika 14 mm.) dužine 4,5 m, spojenih horizontalnom elektrodom (bakrena traka 30 × 4 mm). Udaljenost između vertikalnih elektroda je najmanje 5 metara, udaljenost od horizontalne elektrode do zidova posude je 1 m, dubina je 0,5 metara.

Povezivanje donjeg vodiča sa izlazom bakrene trake iz zemlje se vrši pomoću kontrolne stezaljke GL-11562A.


Proračun otpora uređaja za uzemljenje:

Horizontalni otpor elektrode:

gdje je ρ otpornost tla, Ohm m;

b - širina trake horizontalne elektrode, m;

h je dubina horizontalne mreže, m;

L planine - dužina horizontalne elektrode, m.


Otpor vertikalne elektrode:

Gdje ρ eq - ekvivalentna otpornost tla, Ohm m;

L- dužina vertikalne elektrode, m;

d- prečnik vertikalne elektrode, m;

T- produbljivanje - udaljenost od zemljine površine do uzemljene elektrode, m;

Gdje t- produbljivanje vrha elektrode, m


Impedansa uređaja za uzemljenje:

Gdje n- broj kompleta;

k isp - faktor iskorištenja;

Projektni otpor uređaja za uzemljenje je 3,89 oma.



Slika 1 - Zona zaštite B prema AD



Slika 2 - Raspored elemenata za uzemljenje i gromobransku zaštitu


Scroll potrebni materijali je prikazano u tabeli 1.


Tabela 1 - Lista zahtjeva za materijalom

br. p / str Slika Kod Ime Količina
 1. GL-21121 GALMAR Gromobran-jarbol (4,0 m; na 3 betonske podloge; jednostepeni nosač kablova; pocinčani čelik) 1 PC.
 2. GL-11149-50 GALMAR Pobakrena čelična žica (D8 mm; namotaj 50 metara) 10 komada.
 3. GL-11706 GALMAR Ravni krovni držač za donji vodič (D8 mm; za lijepljenje; plastika) 4 stvari.
 4. GL-11707 GALMAR Dekorativni zaštitni poklopac za držač GL-11706 4 stvari.
 5. GL-11704A GALMAR Fasadna obujmica za donji vodič (obojeni pocinčani čelik) 6 kom.
 6. GL-11562A GALMAR Kontrolna obujmica za spajanje donjih provodnika žica + traka (obojeni pocinčani čelik) 2 kom.
 7. GL-11075-50 GALMAR Bakrena traka (30*4 mm / S 120 mm²; namotaj 50 metara) 1 PC.
 8. GL-11075-10 GALMAR Bakrena traka (30*4 mm / S 120 mm²; namotaj 10 metara) 1 PC.
 9. ZZ-005-064
Kupio jednofazni generator. Neutralno je odvojeno od tla. Kuća ima 3-fazni ulaz. Na ulaznoj ploči u kući, nula i zemlja su na istom bloku, odnosno povezani su.
Planiram spojiti generator preko reverzibilnog 4-polnog prekidača, tj. faza i nula u razmaku. Šta je sa uzemljenjem generatora? Da li je moguće bacati kuće na zemlju?

To nije moguće, ali standardno, okvir generatora mora biti povezan na kućni punjač pomoću strujnog kabla. Općenito, još gore, budžetske opcije koje dozvoljavaju norme i zdrav razum su moguće i više. najbolje opcije kada okvir generatora nije spojen na kućni punjač. U svakom slučaju, okvir generatora mora biti uzemljen.

Pored činjenice da u 1-faznim generatorima nema nule prema zadanim postavkama, svaki izlaz snage treba biti uzemljenzabranjeno je!

GOST R 50783-95 kaže:

ELEKTRIČNE JEDINJENE I MOBILNE ELEKTRANE SA MOTORIMA S UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM
10 SIGURNOSNIH ZAHTEVA

10.3 Šema električni priključci pokretne električne jedinice i trofazne elektrane na izmjeničnu struju moraju imati izoliranu nultu.Nije dozvoljeno koristiti uređaje koji stvaraju električnu vezu faze i (ili) nula žica ili neutralni sa kućištem ili neutralnim provodnicima ili neutralni sa kućištem ili zemljom direktno ili kroz veštačku nultu tačku, osim uređaja za suzbijanje radio smetnji.

10.4. U mobilnim električnim jedinicama i elektranama snage od 1 kW i više nazivni napon od 115 V i višemora postojati uređaj za stalni nadzor izolacije, koji vam omogućava da izmjerite (procijenite) otpor izolacije u odnosu na tijelo (uzemljenje) vodljivih dijelova električne jedinice i elektrane koji su pod naponom. Za rad u sprezi s lokalnom električnom mrežom, mobilni agregati i elektrane moraju imati uređaj za automatsko isključivanje. Ove uređaje treba nadzirati radi ispravnog rada.

Nije dozvoljena upotreba trajnih uređaja za nadzor izolacije koji rade na principu naponske asimetrije.

Nažalost, samo neki proizvođači autonomnih izvora napajanja to ukazuju.

Uputstvo za generator ENERGO kaže:

Ovaj priručnik važi za benzinske agregate kompanije:
SAWAFUJI ELECTRIC COMPANY (Japan)

EA 6500 (SH 6500 EX)

UPOZORENJA O OPASNOSTI
Ne priključujte se na lokalno napajanje bez rastavljača koji je instalirao kvalifikovani električar. …

OSNOVNA PRAVILA ELEKTRIČNE SIGURNOSTI
― spriječiti rad električne jedinice u slučaju kratkog spoja na kućište ...

Prilikom rada s jedinicom ZABRANJENO JE:
uzemljite neutralni ili ga spojite na tijelo;

Nepismeni u elektrosigurnosti, vlasnici autonomnih izvora napajanja, koji se sami ne pridržavaju i savjetuju drugima da se ne pridržavaju ovih standarda, tvrde da su u pravu tvrdeći da prijenosni i dimni generatori i druga autonomna napajanja od 220/380 volti ne vrijede kada se napajaju od kuće, jer stalno stoje na jednom mjestu.

Neophodno je misliti na takvu izjavu, poput činjenice da se generator zove prenosivi, onda ga nose tokom rada, ili zbog toga što generator stalno stoji na jednom mjestu, struja koju proizvodi postaje sigurna!

Takođe, prodavci-instalateri koji su nepismeni u elektrobezbednosti, uključujući i neke sertifikovane servisni centri povezujući generatore, ili samo hakove, čvrsto povežite jedan od izlaza generatora neutralna žica opskrbne mreže, jer bez prebacivanja neutralne žice, kola, montaže, jeftinije i lakše se nalaze komponente, kao i za zavaravanje nespretnog kruga za kontrolu plamena nekih kotlova, tvrdeći da kažu da to rade kako treba jer su to radili mnogo puta i kako funkcionira, što je uporedivo sa nepismenom konstatacijom da je dovoljno napraviti ožičenje bez VDT-a, uzemljenja nema milion VDT-a, uzemljenja u kući nema milion VDT-a, uzemljenja instalirajte diferencijalnu zaštitu i koristite ožičenje sa PE nije potrebno.

Čak i ako je autonomni izvor napajanja glupo spojen na sistem napajanja s TN tipom uzemljenja, tada je nemoguće nekako spojiti jedan od izlaza napajanja autonomnog izvora napajanja na neutralnu žicu mreže!

GOST R 50571-4-44-2011 (IEC 60364-4-44:2007) kaže:

SIGURNOSNI ZAHTJEVI. ZAŠTITA OD ODSTUPANJA NAPONA I ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJA.

444.4.7 Preklopna napajanja
U TN sistemima, prebacivanje napajanja s jednog izvora na drugi izvormora se izvesti pomoću sklopnog uređaja koji istovremeno uključuje linijske vodiče i nulti vodič, ako postoji u električnoj instalaciji (vidi slike 44. R9A, 44. R9B, 44. R9C).

Nepoštovanje gore navedenih standarda električne sigurnosti svakim danom predstavlja sve veću opasnost za one koji krše ove standarde, životinje, kao i za instalatere koji popravljaju mrežu, budući da je svakim danom sve više autonomnih izvora napajanja i njihovo napajanje za stanovništvo nepismeno u elektrosigurnosti!

Ne treba ni spominjati da nepoštivanje gore navedenih standarda povećava vjerovatnoću kvara generatora, sve do nemogućnosti popravka, na primjer, zbog manjeg curenja izolacije generatora, čak i ako generator ne radi, jer mašina ne štiti od takvog kvara, a sa tako opasnim priključkom neće moći koristiti VDT!

Također treba imati na umu ako se pravi strujni krug da se prilikom nestanka struje u mreži samo dio ožičenja kod kuće napaja iz autonomnog izvora struje 220/380 volti, a ostatak ožičenja ostaje priključen na mrežu, što je bolje ne raditi, tada ugradnja vodova u štit i u ožičenje napajanih iz nezavisnog izvora električne energije i spojenih na mrežu, koji se nalaze zajedno, mora biti projektovana za 660 volti! Ovo se odnosi i na vodove koji se nalaze u blizini, koji se napajaju iz različitih autonomnih izvora napajanja 220/380 volti!

Većina ljudi zna da je sistem uzemljenja neophodan za električnu sigurnost prilikom ugradnje generatora. Međutim, imaju dovoljno opšta ideja da je uzemljenje posebno povezivanje mreže ili električnih uređaja sa mehanizmom za uzemljenje u određenoj tački. Postavlja se pitanje, kako pravilno uzemljiti dizel generator?


U pogledu mjera električne sigurnosti, najčešće korištene dizel elektrane i pripadajući im uređaji (kontrolna tabla, sistem za uključivanje snage, uređaj za automatski prijenos, razdjelnici itd.), koji uključuje dizel generatorski set, svrstavaju se u električnu opremu napona ne većeg od 1 kV.


Ove elektrane se koriste u elektroenergetskim mrežama gdje je nul transformatora ili generatora spojen na mehanizam za uzemljenje:

  • direktno
  • kroz otpor uređaja
  • se uopšte ne povezuje

Stoga se prva verzija neutralne može nazvati mrtvom, a druga - izoliranom. Neutral drugog tipa obično se koristi u slučaju korištenja dizel generatora kao dodatnog izvora energije koji osigurava njegovu autonomnu isporuku, a kod rezervisanja glavne električne mreže, čija je nultura čvrsto uzemljena, generator je spojen na mehanizam za uzemljenje putem otpora ili uopće nije povezan. Nazovimo takve mehanizme:




Slika 3- Sistem uzemljenje TN-S(sl.a) i TN-C (sl.b)

Važno je zapamtiti da je organizacija uzemljenja dizel elektrane je neophodna mjera za osiguranje bezbedna upotreba ovu opremu. Zato se prilikom ugradnje sistema uzemljenja treba striktno pridržavati posebno razvijenih pravila (PES-7).


Ova izjava vrijedi za apsolutno sve modele koji se mogu vidjeti u odjeljku dizel generatori >>>


Za organizaciju uzemljenja potrebni su uređaji za uzemljenje:

  • Uzemljenje - je jedan provodnik (elektroda) ili sistem takvih elektroda koje su u električnom kontaktu sa zemljom.
  • Provodnik uzemljenja- uređaj koji povezuje tačku uzemljenja i uzemljujuću elektrodu. Da biste spojili uzemljivač na uzemljivu elektrodu, trebat će vam aparat za zavarivanje, a za njegovo spajanje na električni generator - vijčani spoj.

Cast prirodno uzemljenje može govoriti armirano-betonske osnove zgrade, cijevi od metala itd. Istina, zbog različitih razloga, kada ih koristite, rezultujući otpor možda neće biti dovoljno nizak. Osim toga, zabranjeno je koristiti cjevovode za eksplozivne i zapaljive spojeve. U slučaju da se dizel generator nalazi u zgradi opremljenoj petljom za uzemljenje, dozvoljeno je uzemljenje kroz ovu petlju. Najbolja opcija za dizel stanica- ovo je stvaranje individualne petlje uzemljenja.


Važno je znati! Uzimajući u obzir osnovne odredbe PES-7 za električne mreže sa neutralnim uzemljenjem i vrijednošću mrežnog napona od 380 V, otpor uređaja za uzemljenje ne bi trebao biti veći od 4 oma. Smatra se optimalnim najmanju vrijednost indikator otpora kruga uzemljenja, što se objašnjava većom vrijednošću struje proboja prema zemlji i bržim odzivom zaštitnog prekidača kola.


Otpor je prvenstveno određen:

  • površine elektroda
  • dubina tla
  • otpornost zemlje

U ovom slučaju, posljednji pokazatelj je glavni, jer u većoj mjeri određuje vrijednost otpora. Otpornost tla također ovisi o nizu parametara: temperaturi, vlažnosti tla, koncentraciji katolita i električno vodljivih mineralnih spojeva. Iz ovoga proizilazi da se ovaj pokazatelj razlikuje u zavisnosti od doba godine i lokaliteta.


Kako bi se kvalitetno uzemljio električni generator i stvorio sigurnim uslovima rada za radnike, trebali biste ispuniti cijelu listu zahtjeva koji se odnose na sve komponente mehanizma za uzemljenje, kao i pažljivo izračunati njegov maksimalni dopušteni otpor. Ovaj proračun se može izvršiti samo sa poznatim indikatorom otpornost tla, koje se mjeri po specijalni uređaj direktno u radnom prostoru. U ovom slučaju treba se sjetiti sezonskih koeficijenata. Normalno, rezultujuća vrijednost otpora ne bi trebala premašiti izračunati standard.


Nema sumnje da takve radove treba izvoditi samo kvalifikovano osoblje u elektrolaboratoriji. Tokom godina, naša kompanija je stekla ogromno znanje u oblasti ugradnje uzemljenja za generatore. Tehnologije za izvođenje svih radova u potpunosti su u skladu sa PUE i PTEEP. Nakon njihovog izvršenja, garantovano ćemo izdati pasoš za instaliranu opremu.

Prilikom povezivanja električnog generatora morate se nositi s tri mreže: zajedničkom centraliziranom mrežom, mrežom potrošača energije i ožičenjem iz generatora. Njihova povezanost i interakcija određuju specifičnu šemu povezivanja. Postoje tri načina za napajanje uređaja koji troše energiju iz električnog generatora.

Potrošači energije su priključeni direktno na utičnicu generatora. Ovaj sklop je vrlo jednostavan i ne treba ga objašnjavati. Ne zahtijeva stvaranje dodatnih kola i mrežnih veza.

Generator je povezan na potrošačku mrežu koja nije ni na koji način povezana s centraliziranom mrežom (možda uopće ne postoji). U ovom slučaju, žice koje dolaze iz generatora su trajno povezane na ožičenje potrošača energije. Ova shema povezivanja plinskog generatora (dizel generatora) naziva se konstantna. Glavna stvar o kojoj treba voditi računa u ovom slučaju je da poprečni presjeci žica ožičenja odgovaraju nazivnoj struji generatora.

Generator je, preko ručnih ili automatskih sklopnih uređaja, povezan u jedan krug sa centraliziranom mrežom i ožičenjem potrošača. Ova shema povezivanja plinskog generatora omogućava, u slučaju nestanka struje u centraliziranoj mreži, lako i brzo napajanje svih potrošača iz generatora. To se zove rezervna kopija.

Za razliku od prve metode koja ne zahtijeva nikakvu pripremu (utikač električnog alata ili uređaja se spaja direktno, ili preko produžnog kabela, u utičnicu koja se nalazi na kontrolnoj tabli generatora), posljednje dvije metode zahtijevaju kompetentne pripremni rad. Treća (rezervna) shema povezivanja je najsloženija i najtraženija.

Dijagram povezivanja generatora kao rezervnog izvora napajanja

Ovo kolo ima dva načina rada: "mreža" i "generator". Prebacivanje između njih se vrši ručno ili automatski pomoću sklopnih uređaja. Važna karakteristika redundantna shema - lokacija priključne točke prekidača. Mora biti lociran poslije električno brojilo prije zaštitni uređaj.

Šema s ručnim prebacivanjem načina rada. U slučaju nestanka struje u centralnoj mreži, okretanjem ključa prekidača ili ručke noža prekidaju mrežu potrošača sa centralnom mrežom i spajaju je na žice iz generatora. Prekidač mora jamčiti nemogućnost istovremenog priključenja električnih potrošača na centraliziranu elektroenergetsku mrežu i generator (mora postojati srednji neutralni položaj).

Prekidači za vožnju unazad ili prekidači se koriste kao ručni prekidač. Prilikom odabira ovih uređaja obratite pažnju na njihove nazivne struje. Moraju odgovarati potrošenoj struji (ne biti niže). Njihov dizajn i dijagram povezivanja mogu se značajno razlikovati, na primjer, dijagram ispod prikazuje tropolni prekidač (jedan pol se ne koristi) OT40F3S (daleko od najjeftinije opcije).

Osim ručnog prekidača, možete staviti indikator čija je funkcija da ukaže na prisutnost ili odsutnost napona u centralnoj mreži. Uključuje se između faze i nule centralne mreže. To mogu biti specijalni modularni 220V indikatori, ili jeftinije (20 puta) 220V indikatorske lampe. zatvoren slučaj i već zalemljene žice.

Slaba tačka ovih indikatora je što su spojeni prije osigurača.

Šema sa automatskim prebacivanjem načina rada. Automatska šema priključak električnog generatora omogućava, u slučaju nestanka struje u centralnoj mreži, da se generator automatski uključi bez ljudske intervencije. Ovaj posao obavlja AVR (automatski prekidač), koji se sastoji od čitavog skupa uređaja - kontaktora, releja za kontrolu napona, prekidači, indikacijski elementi.

Generator, koji se uključuje automatski, mora imati električni starter. Uključiti rezervni izvor da biste radili, morate onemogućiti centralizovana mreža, pokrenite i zagrijte generator, spojite ožičenje s njega na potrošačku mrežu. Kada se pojavi centralna napetost, obrnuti rad. Sve ovo izvodi AVR blok.

Postoji razni sistemi automatski unos rezerve, koji se razlikuje po svojoj funkcionalnosti. Oni rade na sljedeći način, koristeći primjer Champion ATS bloka za benzinski generator GG7000E. Kada dođe do prekida napajanja iz centralne mreže, pokreće se program za pokretanje ATS jedinice. Prvo, potrošači energije su isključeni iz centralizirane mreže. Nakon 2-3 sekunde pokreće se motor generatora i provjerava se njegov rad. Tokom normalnog rada jedinice, nakon 12 sekundi. nakon pokretanja motora (zagrijavanja), generator se priključuje na potrošače električne energije.

Kada se napajanje vrati iz zajednička mreža, sistem prati stabilnost isporučene električne energije. Ako se utvrdi stabilnost u trajanju od 10 sekundi, ATS automatski prebacuje potrošače na napajanje iz javne mreže. Generator radi bez opterećenja još 5 sekundi, a zatim ga ATS sistem zaustavlja.

Redoslijed prebacivanja opterećenja

Prije pokretanja generatora provjerite da ukupna snaga priključenih potrošača ne prelazi nazivnu snagu generatora. Kako pravilno povezati opterećenja različitih vrsta bez preopterećenja generatora? Mora se poštovati određeni redosled. Prvi koji povezuje potrošače sa najvećim startnim strujama. Zatim povežite uređaje u opadajućem redoslijedu od najnovijih. Na kraju se priključuju potrošači struje sa faktorom startne struje 1, kao što su električni grijači.

Greške u vezi

Vjerovatno postoje dva glavna načina da se neispravno priključi benzin ili dizel generator. Povezivanje generatorske mreže direktno na centralnu mrežu (sl. ispod) i povezivanje žica koje dolaze od generatora do utičnice potrošačke mreže.

I jedno i drugo je neprihvatljivo. Uključivanje žica generatora u utičnicu potrošačke mreže, u slučaju velikog opterećenja, može uzrokovati uništenje utičnice i električnih instalacija uz opasnost od požara, jer veličina kontakata utičnice i poprečni presjek njegovih žica nisu predviđeni za velike struje koje teku u mreži generatora. A ako ne isključite centraliziranu mrežu (na primjer, zaboravite), onda kada se u njoj pojavi napon, generator će otkazati.

Instalacija električnog generatora

Prije spajanja generatora, mora biti pravilno instaliran. Prilikom odabira mjesta za ugradnju električnog generatora potrebno je uzeti u obzir štetne emisije i buku iz njega. Preporučljivo je instalirati jedinicu na određenoj udaljenosti od stambenih prostorija kako izduvni plinovi ne bi došli do mjesta stalnog boravka ljudi, a buka nije toliko čujna. Najbolja opcija- postavljanje generatora u posebnu zatvorenu prostoriju.

Mjesto ugradnje plinskog ili dizel generatora mora biti suho i ravno. U blizini ne smije biti zapaljivih predmeta.

Ne svaki soba je prikladna za ugradnju generatora struje. Postoje određeni zahtjevi za ventilaciju. Dakle, u zatvorenoj prostoriji potrebno je organizirati dovodnu i izduvnu ventilaciju pomoću sustava kanala ili ugrađenih ventilatora. Tako će se osigurati dovod hladnog zraka i odvođenje zagrijanog zraka. Ako je generator postavljen, na primjer, u podrum ili ostavu, on će se pregrijati, čak i ako postoji otvoren prozor. Kao rezultat toga, generator će se pokvariti.

Zaštita od buke

Buka iz generatora širi se kroz izduvne gasove, kućište i postolje na koje je ugrađen. Za smanjenje buke potrebno je provesti složene mjere.

Prilikom ugradnje dizel generatora ili plinskog generatora, pazite da baza na kojoj je jedinica ugrađena nije čvrsto povezana sa zgradom. Preporučljivo je instalirati generator na amortizere, od kojih najjednostavniji može biti konvencionalna gumena brtva.

Buka koja dolazi sa površine generatora se smanjuje pomoću zaštitnih poklopaca od buke. Najefikasnije funkcionišu fabrički napravljena kućišta - specijalni kontejneri u kojima se koriste zvučno i vibracijski izolacioni materijali i dovodna i izduvna ventilacija, obezbeđujući neophodno normalan rad temperatura generatora.

Kontejner možete napraviti i sami, ali to nije tako jednostavno kao što se čini na prvi pogled. Uglavnom zbog potrebe da se osigura efikasna ventilacija.


Kontejner za benzinski generator. Zrak se potiskuje kroz donji zračni kanal bliže motoru.

Buka dolazi iz izduvnih gasova, smanjiti sa prigušivačima. Ali proizvođačima je zabranjeno instalirati dodatne prigušivače, a bilo kakve promjene u dizajnu poništavaju jamstvo. Ugradnja prigušivača može dovesti do smanjene snage i otežanog pokretanja. Štaviše, nije najviše efikasan metod kontrola buke, jer zvuci nastaju ne samo od rada motora, već i od vibracija. Stoga bi bilo pametnije obratiti više pažnje na mjesto gdje je generator instaliran. U prostoriji ili kućištu zidove se preporučuje tapacirati posebnim zvučno izolirani materijal- u jednom ili dva sloja, ovisno o tome koliko je generator bučan.

uzemljenje

Prilikom ugradnje plinskog generatora (dizel generatora), mora biti uzemljen. Sljedeće komponente se mogu koristiti kao elementi za uzemljenje:
  • metalna šipka prečnika najmanje 15 mm, dužine najmanje 1,5 m;
  • metalna cijev promjera najmanje 50 mm, dužine najmanje 1,5 m;
  • lim od pocinčanog željeza veličine najmanje 500x1000 mm.

Svaki uzemljivač mora biti uronjen u zemlju kako bi se slojevi tla stalno vlažili. Uzemljivači moraju biti opremljeni stezaljkama ili drugim uređajima koji osiguravaju pouzdanu kontaktnu vezu žice za uzemljenje s vodičem za uzemljenje. Suprotni kraj žice spojen je na terminal uzemljenja generatora.

Izlaz izduvnih gasova

Ako generator radi u prostoriji ili kontejneru, izduvni plinovi moraju biti odzračeni prema van. To je najbolje učiniti sa fleksibilnom valovitom cijevi od nehrđajućeg čelika dizajniranom za različite potrebe, uključujući transport plinovitih medija s visokim (do 600°C i više) temperaturama. Budući da valovito crijevo od nehrđajućeg čelika nije tako jeftino, ima smisla koristiti ga u kombinaciji sa čeličnom cijevi radi ekonomičnosti. Spajanjem crijeva na prigušivač plinskog generatora i čelična cijev moguće je napraviti liniju za odvođenje izduvnih plinova u bilo koji prostor na otvorenom.

Problem je što produžetak izduvne cijevi, kao i dodatni prigušivač, stvara dodatni otpor izlazu izduvnih plinova. To značajno utiče na snagu motora, izdržljivost i potrošnju goriva. Otpor ispuštanju izduvnih plinova iz cilindra uzrokuje nepotpuno sagorijevanje goriva, povećanje radne temperature izduvnih plinova i stvaranje čađi. Proizvođači plinskih generatora obično zabranjuju proširenje ispušne cijevi i ugradnju dodatnog prigušivača. Da bi se smanjio otpor na izlazu izduvnih gasova, treba se pridržavati sljedećih principa:

  • Unutrašnji prečnik cevi mora biti veći od prečnika izduvne cevi generatora. Što više (u okviru razumnog) to bolje. I što je cijev duža, to bi trebao biti veći promjer.
  • Dužina rada treba da bude što je moguće kraća.
  • Mora biti najmanji iznos krivine.
  • Krive treba da budu što glatkije.

Dijelovi izduvnog sistema ne smiju se nalaziti u blizini drveta ili drugih zapaljivih materijala. Za smanjenje sobne temperature potrebno je koristiti nezapaljive termoizolacionih materijala. Layer izolacijski materijal, omotan oko cjevovoda, može značajno smanjiti toplotno zračenje u prostoriju iz izduvnog sistema. Toplotna izolacija Izduvna cijev je posebno važna kada generator radi u drvenom kontejneru.

Rebrasto crijevo od nehrđajućeg čelika postavljeno između izduvne cijevi generatora i ostatka cjevovoda smanjuje prijenos vibracija od motora do cjevovoda i zgrade, te kompenzira sile koje proizlaze iz toplinskog širenja. Dizajn fleksibilnog dijela mora omogućiti pomicanje oba kraja u bilo kojem smjeru bez oštećenja. Cjevovodi ne smiju počivati ​​na izduvnoj cijevi generatora.

Ispušni sistem mora biti opremljen hvatačem kondenzata sa odvodom kondenzata, koji se nalazi u najnižem dijelu cijevi unutar prostorije. Ili valovito crijevo od nehrđajućeg čelika treba imati zavoj ispod razine izduvne cijevi generatora, kako bi se spriječilo da ulični kondenzat uđe u generator.

Izlaz mora biti ispod nadstrešnice kako bi se spriječilo da atmosferske padavine uđu u sistem. Također se preporučuje da se uvedu ograničenja za pristup djeci vanjska cijev, jer temperatura i sastav izduvnih gasova mogu predstavljati opasnost po njihovo zdravlje.

U rupu u zidu kroz koju cijev prolazi na ulicu mora se osigurati izolacija visoke temperature cijevi i za apsorpciju vibracija.

Zanemarivanje uklanjanja izduvnih gasova može uzrokovati smrt. Evo nekoliko primjera:

“U jednoj privatnoj stambenoj zgradi pronađene su mrtve 14-godišnje djevojčice, otrovane ugljen monoksid. Uzrok smrti je prijenosni dizel generator. Jedna od djevojčica je, u odsustvu roditelja, pozvala dvije djevojke i, pošto je u kući bilo isključeno napajanje, sama je uključila dizel agregat. Zbog kršenja tehnike rada troje djece ugušilo se ugljičnim monoksidom.

"Porodica koja je poginula u selu Južni Korjaki ugušila se zbog rada dizel agregata, čiji su izduvni gasovi bili u kući. Za korišćenje alternativnog izvora električne energije za porodicu prinuđena su duga isključenja struje. Kao što je već objavljeno, nakon ciklona, ​​deo Elizovskog okruga ostao je bez struje i ljudi su spaseni od hladnoće, a samo danas se sastoji od njih dvoje bliskih rođaka, od kojih je samo dva bliska porodica, otac, koji se sastoji od min. komšije pronađene bez znakova života."

“Prema preliminarnim podacima, 12. februara uveče muškarci su odlučili da se okupaju u parnom kupatilu u kupatilo na drva. Njen 65-godišnji Kurchatovian se nastanio podrum tvoja garaža. Kupatilo je osvijetljeno benzinskim generatorom. Ljubitelji parne sobe pokrenuli su generator i počeli stavljati drva za ogrjev u ložište. Vrata su bila zatvorena i izduvni gasovi iz benzinskog generatora brzo su se punili zatvorena soba garaža. 50-godišnji Kurčatov se razbolio. Pao je u čekaonici - ugušio se ugljen-monoksidom. Vlasnik garaže, osjećajući nedostatak kiseonika, pojurio je do garažnih vrata da ih otvori. Ali on to nije uspio. Izgubivši svijest, muškarac je pao na prag i takođe se ugušio. Sutradan su rođaci Kurčatovca, zabrinuti zbog njihovog dugog odsustva, otvorili garažu i, pronašavši tamo dva leša, pozvali policiju.

Prilikom korištenja sadržaja ove stranice potrebno je postaviti aktivne linkove na ovu stranicu, vidljive korisnicima i robotima za pretraživanje.

6. Neutralni način rada.

Načini rada neutrala u električnim instalacijama

Neutrale električnih instalacija se nazivaju zajedničke tačke trofazni namotaji generatori ili transformatori spojeni u zvijezdu.

Ovisno o neutralnom načinu rada, električne mreže se dijele u četiri grupe:

1) mreže sa neuzemljenim (izolovanim) neutralima;
2) mreže sa rezonantno uzemljenim (kompenzovanim) neutralima;
3) mreže sa efektivno uzemljenim neutralima;
4) mreže sa uzemljenim neutralima.

Prema zahtjevima Pravilnika o električnim instalacijama (PUE, pogl. 1.2).

Mreže nazivnog napona do 1 kV, koje se napajaju opadajućim transformatorima priključenim na mreže sa Un> 1 kV, izrađuju se sa mrtvim neutralnim uzemljenjem.
Mreže sa Unom do 1 kV, napajane iz nezavisnog izvora ili izolacionog transformatora (u smislu obezbeđivanja maksimalne električne sigurnosti u slučaju zemljospoja), izrađuju se sa neuzemljenim neutralom.
Mreže sa Unom = 110 kV i više se izrađuju sa efektivnim neutralnim uzemljenjem (neutral je uzemljen direktno ili preko malog otpora).
Mreže 3 - 35 kV, izvedene kablovima, pri svim strujama zemljospoja, izvode se sa neutralnim uzemljenjem preko otpornika.
Mreže 3-35 kV sa vazdušne linije, sa strujom zatvaranja ne većom od 30 A, izvode se s neutralnim uzemljenjem kroz otpornik.

Kompenzacija kapacitivne struje prema zemlji je potrebna pri vrijednostima ove struje u normalnim uvjetima:

U mrežama od 3 - 20 kV sa armiranobetonskim i metalnim nosačima nadzemnih vodova iu svim mrežama od 35 kV - više od 10 A;

U mrežama koje nemaju armirani beton ili metalni nosači VL:
na naponu od 3 - 6 kV - više od 30 A;
na 10 kV - više od 20 A;
na 15 - 20 kV - više od 15 A;

U krugovima od 6 - 20 kV blokova, generator - transformator - više od 5A.

Električne instalacije napona iznad 1 kV prema Pravilniku o elektroinstalacijama (PUE) dijele se na instalacije sa velike struje zemljospoj (struja jednofaznog zemljospoja veća od 500 A) i instalacije sa malim strujama zemljospoja (struja jednofaznog zemljospoja manja ili jednaka 500 A).

U instalacijama sa visokim strujama zemljospoja neutralan spojeni na uređaje za uzemljenje direktno ili preko malih otpora. Takve instalacije se nazivaju instalacije sa mrtvo uzemljeno neutralno.

U instalacijama sa niskim strujama zemljospoja, neutralni spojevi se na uređaje za uzemljenje spajaju preko elemenata sa visokim otporom. Takve instalacije se nazivaju instalacije sa izolovano neutralno .

U instalacijama sa mrtvo uzemljeno neutralno svaki zemljospoj je kratak spoj i praćen je velikom strujom.
U izoliranim neutralnim instalacijama, kratki spoj jednog od faze na masu nije kratak spoj (kratki spoj).

Prolazak struje kroz mjesto strujnog kola je posljedica provodljivosti (uglavnom kapacitivnih) faza u odnosu na tlo.
Izbor neutralnog režima u instalacijama sa naponima iznad 1 kV vrši se uzimajući u obzir sledeće faktore: ekonomičnost, mogućnost prelaska sa jednofaznog kvara na fazni kvar, uticaj na prekidnu sposobnost prekidača, mogućnost oštećenja opreme strujom zemljospoja, relejnu zaštitu itd.

IN električne mreže RAO UES Rusije usvojio je sledeće neutralne režime rada:

  • električne mreže nazivnog napona od 6 ... 35 kV rade sa malim strujama
  • zemljospoji;
  • pri niskim kapacitivnim strujama zemljospoja - sa izolovanim neutralima;
  • pri određenim viškom vrijednosti kapacitivnih struja- sa neutralnim uzemljenjem
  • kroz lučni reaktor.

Ako je u jednoj od faza trofazni sistem rad sa izolovanim neutralan, došlo je do kratkog spoja na uzemljenje, tada će njegov napon u odnosu na uzemljenje postati jednak nuli, a napon preostalih faza u odnosu na uzemljenje postat će jednak linearnom, odnosno povećat će se za 3 puta. Struja zemljospoja će biti mala jer, zbog izolacije nule, nema zatvorenog kola za njegovo prolazak. Struja zemljospoja u izolovanom neutralnom sistemu bit će mala i neće uzrokovati okidanje linije. Dakle, izolacija neutralnog izvora napajanja osigurava pouzdanost napajanja, jer ne utiče na rad potrošača.

Međutim, u mrežama s velikim kapacitivnih struja prema zemlji (posebno u kablovskim mrežama), na tački strujnog kola nastaje isprekidani luk, koji se povremeno gasi i ponovo pali, što indukuje u kolu sa aktivnim, induktivnim i kapacitivni elementi emf prelazi nazivni napon za 2,5 ... 3 puta. Takva naprezanja u sistemu na jednofazni kratki spoj na zemlji nisu dozvoljeni. Kako bi se spriječilo pojavljivanje isprekidanih lukova između neutralnog i uzemljenja, uključen je induktivni namotaj s podesivim otporom.

Povećanje napona u odnosu na uzemljenje u fazama bez kvara u prisustvu slabih tačaka u izolaciji ovih faza može dovesti do prelaska faze u fazu. kratki spoj,. Osim toga, napon u neoštećenim fazama raste za faktor 3, stoga je potrebno izolovati sve faze na linijski napon, što dovodi do povećanja troškova mašina i aparata. Stoga, iako je dozvoljeno raditi na mreži sa izolovanim neutralnim tokom tokom kvara faza-zemlja, ona mora biti odmah otkrivena i eliminisana.
Električne mreže nazivnog napona od 110 kV i više rade sa visokim strujama zemljospoja (sa efektivno uzemljenim neutralima).

Za offline mobilne jedinice neutralno je odabrano izolirano.

Prema "Pravilima o električnim instalacijama" pri opskrbi stacionarnim električnim prijemnicima iz autonomnih izvora energije, neutralni način izvora napajanja i zaštitne mjere moraju odgovarati neutralnom režimu i zaštitnim mjerama poduzetim u mrežama stacionarnih električnih prijemnika. Stoga se za dizel generatore koriste kao "rezervni industrijska mreža“, neutralno je odabrano uzemljeno.