rumah · Pada sebuah catatan · Bagaimana dan mengapa pembangkit listrik tersebut di-grounded. Grounding pembangkit listrik tenaga diesel. Mode pengoperasian netral pada instalasi listrik

Bagaimana dan mengapa pembangkit listrik tersebut di-grounded. Grounding pembangkit listrik tenaga diesel. Mode pengoperasian netral pada instalasi listrik


Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan EMP edisi ke-7. Bab 1.7.

Pertimbangkan kasus ketika objek instalasi bumi pelindung adalah wadah DGU (diesel genset). Sesuai dengan data pelanggan, tanah di lokasi yang diusulkan untuk pemasangan perangkat grounding EGE-4 (lempung berpasir aluvial warna abu-abu plastik lunak) dan EGE-3 (lempung aluvial-deluvial Cokelat pelat keras), air tanah pada kedalaman 2,5m.

Mari kita ambil resistansi spesifik tanah sama dengan 100 Ohm∙m.

Sesuai dengan PUE, pasal 1.7.101, resistansi perangkat pembumian yang menghubungkan netral generator atau transformator atau kabel sumber arus satu fasa, setiap saat sepanjang tahun masing-masing tidak boleh lebih dari 4 ohm, pada tegangan saluran sumber 380 V arus tiga fasa atau sumber arus satu fasa 220 V.

Kontainer DGU tergolong biasa dalam hal proteksi petir sesuai Standar dan kategori 3 sesuai RD.

Perlindungan bangunan dari sambaran petir dilakukan dengan menggunakan penangkal petir. Penangkal petir adalah suatu alat yang menjulang di atas suatu benda yang dilindungi, yang melaluinya arus petir, melewati benda yang dilindungi, dialihkan ke tanah. Ini terdiri dari penangkal petir yang secara langsung mendeteksi pelepasan petir, konduktor bawah dan elektroda ground.

Serangkaian tindakan untuk memastikan persyaratan yang diperlukan untuk sistem proteksi petir diwakili oleh solusi berikut:

Pemasangan satu tiang penangkal petir untuk 3 orang dasar beton Tinggi 4 meter. Pemasangan dilakukan di atap wadah;

Perangkat dua konduktor bawah menggunakan kawat berlapis tembaga D=8 mm. Konduktor bawah harus ditempatkan tidak lebih dekat dari 3 m dari pintu masuk atau di tempat yang tidak dapat diakses oleh orang. Pemasangan konduktor bawah pada atap dilakukan menggunakan klip GL-11706. Konduktor bawah dipasang pada permukaan vertikal bangunan menggunakan klem GL-11704A.

Pemasangan alat pembumian, terdiri dari lima elektroda vertikal (pin berlapis tembaga diameter 14 mm.) Panjang 4,5 m, disatukan oleh elektroda horizontal (strip berlapis tembaga 30 × 4 mm). Jarak antar elektroda vertikal minimal 5 meter, jarak elektroda horizontal ke dinding wadah 1 m, kedalaman 0,5 meter.

Sambungan konduktor bawah dengan keluaran strip berlapis tembaga dari tanah dilakukan menggunakan klem kontrol GL-11562A.


Perhitungan resistansi perangkat pembumian:

Resistansi elektroda horizontal:

dimana ρ adalah resistivitas tanah, Ohm m;

b - lebar strip elektroda horizontal, m;

h adalah kedalaman kisi horizontal, m;

L pegunungan - panjang elektroda horizontal, m.


Resistansi elektroda vertikal:

Di mana ρ eq - resistivitas tanah yang setara, Ohm m;

L- panjang elektroda vertikal, m;

D- diameter elektroda vertikal, m;

T- pendalaman - jarak dari permukaan bumi ke elektroda arde, m;

Di mana T- pendalaman bagian atas elektroda, m


Impedansi perangkat pembumian:

Di mana N- jumlah set;

k isp - faktor pemanfaatan;

Resistansi desain perangkat pembumian adalah 3,89 ohm.



Gambar 1 - Zona perlindungan B menurut AD



Gambar 2 - Tata letak elemen pentanahan dan proteksi petir


Menggulir bahan yang diperlukan ditunjukkan pada tabel 1.


Tabel 1 - Daftar kebutuhan material

Tidak.p/p Gambar Kode Nama Kuantitas
 1. GL-21121 Tiang penangkal petir GALMAR (4,0 m; pada 3 dasar beton; penyangga kabel satu tahap; baja galvanis) 1 buah.
 2. GL-11149-50 GALMAR Kawat baja lapis tembaga (D8 mm; koil 50 meter) 10 buah.
 3. GL-11706 GALMAR Penahan atap datar untuk konduktor bawah (D8 mm; untuk perekatan; plastik) 4 hal.
 4. GL-11707 Penutup pelindung dekoratif GALMAR untuk dudukan GL-11706 4 hal.
 5. GL-11704A GALMAR Penjepit fasad untuk konduktor bawah (baja galvanis dicat) 6 buah.
 6. GL-11562A Klem kontrol GALMAR untuk menyambung kabel konduktor bawah + strip (baja galvanis dicat) 2 buah.
 7. GL-11075-50 GALMAR Strip berlapis tembaga (30*4 mm / S 120 mm²; koil 50 meter) 1 buah.
 8. GL-11075-10 GALMAR Strip berlapis tembaga (30*4 mm / S 120 mm²; koil 10 meter) 1 buah.
 9. ZZ-005-064
Membeli generator 1 fasa. Yang netral dipisahkan dari bumi. Rumah memiliki input 3 fase. Pada panel input di rumah, nol dan bumi berada pada blok yang sama, yaitu terhubung.
Saya berencana untuk menghubungkan generator melalui saklar 4 kutub yang dapat dibalik, yaitu fase dan celah nol. Bagaimana dengan grounding generator? Mungkinkah melempar rumah ke tanah?

Hal ini tidak memungkinkan, namun secara default, rangka genset harus tersambung ke charger rumah dengan kabel listrik. Secara umum, lebih buruk lagi, ada lebih banyak pilihan anggaran yang diperbolehkan oleh norma dan akal sehat. pilihan terbaik ketika rangka genset tidak tersambung ke charger rumah. Bagaimanapun, rangka generator harus diarde.

Selain fakta bahwa pada generator 1 fasa tidak ada angka nol secara default, keluaran daya apa pun harus dibumikanitu dilarang!

Gost R 50783-95 mengatakan:

UNIT LISTRIK DAN PEMBANGKIT LISTRIK BERGERAK DENGAN MESIN PEMBAKARAN INTERNAL
10 PERSYARATAN KESELAMATAN

10.3 Skema sambungan listrik unit listrik bergerak dan pembangkit listrik arus bolak-balik tiga fasa harus memiliki netral yang terisolasi.Dilarang menggunakan perangkat apa pun yang membuat sambungan listrik fasa dan (atau) nol kabel atau netral dengan rumahan atau konduktor netral atau netral dengan rumahan atau bumi secara langsung atau melalui titik nol buatan, kecuali perangkat untuk menekan interferensi radio.

10.4 Pada unit listrik bergerak dan pembangkit listrik dengan kapasitas 1 kW ke atas tegangan pengenal dari 115 V ke atasharus ada perangkat untuk pemantauan isolasi permanen, yang memungkinkan Anda mengukur (memperkirakan) resistansi isolasi relatif terhadap badan (tanah) bagian konduktif unit listrik dan pembangkit listrik yang diberi energi. Untuk pengoperasian bersama dengan jaringan listrik lokal, genset bergerak dan pembangkit listrik harus memiliki perangkat pematian otomatis. Perangkat ini harus dipantau agar berfungsi dengan baik.

Tidak diperbolehkan menggunakan perangkat pemantauan isolasi permanen yang beroperasi berdasarkan prinsip asimetri tegangan.

Sayangnya, hanya beberapa produsen sumber catu daya otonom yang menunjukkan hal ini.

Instruksi generator ENERGO mengatakan:

Panduan ini berlaku untuk perangkat pembangkit bensin perusahaan:
PERUSAHAAN LISTRIK SAWAFUJI (Jepang)

EA 6500 (SH 6500 EX)

PERINGATAN BAHAYA
Jangan sambungkan ke catu daya lokal tanpa pemisah yang dipasang oleh teknisi listrik berkualifikasi. …

ATURAN DASAR KESELAMATAN LISTRIK
― untuk mencegah pengoperasian unit listrik jika terjadi korsleting pada casing ...

Saat mengoperasikan unit DILARANG:
groundkan netral atau sambungkan ke badan;

Pemilik sumber listrik otonom yang buta huruf dalam hal keselamatan listrik, yang sendiri tidak mematuhi dan menyarankan orang lain untuk tidak mematuhi standar ini, memperdebatkan kasus mereka dengan menyatakan bahwa generator portabel dan tipe asap serta sumber pasokan listrik otonom lainnya 220/380 volt ketika mereka dialiri listrik ke rumah, hal ini tidak berlaku, karena mereka terus-menerus berdiri di satu tempat.

Perlu dipikirkan pernyataan seperti itu, seperti genset yang disebut portable, kemudian dipakai saat beroperasi, atau karena genset terus-menerus berdiri di satu tempat, listrik yang dihasilkannya menjadi aman!

Juga, penjual-installer yang buta huruf dalam keselamatan kelistrikan, termasuk beberapa yang bersertifikat pusat layanan menyambung genset, atau sekedar meretas, sambungkan erat salah satu keluaran genset dengan kawat netral jaringan suplai, karena tanpa mengganti kabel netral, rangkaian, pemasangan lebih sederhana, lebih murah dan lebih mudah untuk menemukan komponen, serta untuk mengelabui rangkaian pengatur api yang kikuk dari beberapa boiler, dengan alasan bahwa mereka mengatakan mereka melakukannya dengan benar karena mereka melakukannya berkali-kali dan cara kerjanya, yang sebanding dengan pernyataan buta huruf bahwa cukup melakukan pengkabelan tanpa VDT, grounding, karena jutaan rumah tidak memiliki VDT, 2 kabel dan jutaan belum dimatikan, jadi tidak perlu untuk memasang proteksi diferensial dan menggunakan kabel dengan PE.

Bahkan jika sumber daya otonom dengan bodohnya dihubungkan ke sistem catu daya dengan tipe grounding TN, maka tidak mungkin untuk menghubungkan salah satu output daya dari sumber daya otonom ke kabel netral listrik!

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

PERSYARATAN KESELAMATAN. PERLINDUNGAN TERHADAP DEVIASI TEGANGAN DAN GANGGUAN ELEKTROMAGNETIK.

444.4.7 Mengalihkan pasokan listrik
Dalam sistem TN, peralihan daya dari satu sumber ke sumber lainnyaharus dilakukan dengan menggunakan perangkat switching yang secara bersamaan mengganti konduktor saluran dan konduktor netral, jika ada pada instalasi listrik (lihat gambar 44. R9A, 44. R9B, 44. R9C).

Ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan kelistrikan yang disebutkan di atas setiap hari merupakan bahaya yang semakin besar bagi mereka yang melanggar standar ini, hewan, serta bagi pemasang yang memperbaiki jaringan pasokan, karena setiap hari semakin banyak sumber pasokan listrik otonom dan listriknya untuk penduduknya buta huruf dalam keselamatan listrik. !

Belum lagi ketidakpatuhan terhadap standar di atas meningkatkan kemungkinan kegagalan genset, hingga ketidakmungkinan perbaikan, misalnya karena kebocoran kecil pada insulasi genset, meskipun genset tidak berfungsi. , karena mesin tidak melindungi terhadap kerusakan seperti itu, tetapi ketika koneksi berbahaya seperti itu tidak akan berfungsi!

Perlu juga diingat jika rangkaian sedang dibuat bahwa jika listrik padam di jaringan, hanya sebagian kabel di rumah yang dialiri daya dari sumber listrik otonom 220/380 volt, dan sisa kabel tetap terhubung. ke listrik, mana yang lebih baik tidak dilakukan, maka pemasangan saluran-saluran pada pelindung dan pada perkabelan yang ditenagai oleh sumber listrik yang berdiri sendiri dan dihubungkan ke sumber listrik, yang letaknya menyatu, harus dirancang untuk tegangan 660 volt! Ini juga berlaku untuk saluran yang terletak di dekatnya, ditenagai oleh catu daya otonom 220/380 volt yang berbeda!

Kebanyakan orang mengetahui bahwa sistem grounding diperlukan untuk keselamatan kelistrikan saat memasang genset. Namun, mereka punya cukup Ide umum bahwa pentanahan adalah sambungan khusus antara listrik atau peralatan listrik dengan mekanisme pentanahan pada suatu titik tertentu. Timbul pertanyaan, bagaimana cara grounding genset diesel yang benar?


Berkenaan dengan tindakan keselamatan kelistrikan, pembangkit listrik tenaga diesel yang umum digunakan dan perangkat terkait (panel kontrol, sistem peralihan daya, perangkat transfer otomatis, distributor, dll.), termasuk genset diesel, diklasifikasikan sebagai peralatan listrik dengan tegangan sebesar tidak lebih dari 1 meter persegi.


Pembangkit listrik ini digunakan dalam jaringan listrik di mana netral transformator atau generator dihubungkan ke mekanisme pentanahan:

  • secara langsung
  • melalui resistensi perangkat
  • tidak terhubung sama sekali

Oleh karena itu, versi pertama dari netral dapat disebut mati, dan yang kedua - terisolasi. Netral tipe kedua biasanya digunakan dalam kasus penggunaan generator diesel sebagai sumber daya tambahan yang memastikan pengiriman otonom, dan ketika memesan jaringan listrik utama, yang netralnya adalah tipe ground yang kokoh, generatornya adalah terhubung ke mekanisme grounding melalui resistansi atau tidak terhubung sama sekali. Sebutkan mekanisme tersebut:




Gambar 3- Sistem landasan TN-S(gbr.a) dan TN-C (gbr.b)

Penting untuk diingat bahwa organisasi landasan pembangkit listrik tenaga diesel adalah tindakan yang diperlukan untuk memastikannya penggunaan yang aman peralatan ini. Oleh karena itu, ketika memasang sistem grounding, seseorang harus benar-benar mengikuti aturan yang dikembangkan secara khusus (PES-7).


Pernyataan ini benar-benar berlaku untuk semua model yang dapat dilihat di bagian ini generator diesel >>>


Untuk mengatur pembumian, diperlukan perangkat pembumian:

  • Pembumian - adalah konduktor tunggal (elektroda) atau sistem elektroda yang bersentuhan listrik dengan tanah.
  • Konduktor tanah- perangkat yang menghubungkan titik grounding dan elektroda ground. Untuk menghubungkan konduktor arde ke elektroda arde, Anda memerlukannya mesin las, dan untuk sambungannya ke generator listrik - sambungan baut.

Pemeran landasan alami mungkin berbicara pondasi beton bertulang bangunan, pipa yang terbuat dari logam, dll. Benar karena alasan-alasan berbeda, saat menggunakannya, resistansi yang dihasilkan mungkin tidak cukup rendah. Selain itu, dilarang menggunakan pipa untuk senyawa yang mudah meledak dan mudah terbakar. Dalam hal generator diesel terletak di dalam gedung yang dilengkapi dengan ground loop, maka diperbolehkan untuk mengardekannya melalui loop tersebut. Pilihan terbaik untuk stasiun diesel- ini adalah pembuatan loop tanah individual.


Penting untuk diketahui! Dengan memperhatikan ketentuan dasar PES-7 untuk jaringan listrik dengan netral yang dibumikan mati dan nilai tegangan saluran 380 V, maka resistansi perangkat pembumian tidak boleh melebihi 4 ohm. Hal ini dianggap optimal nilai terkecil indikator resistansi rangkaian pentanahan, yang dijelaskan oleh nilai arus tembus ke tanah yang lebih besar dan respons yang lebih cepat dari sakelar pelindung rangkaian.


Resistensi terutama ditentukan oleh:

  • luas permukaan elektroda
  • kedalaman tanah
  • resistivitas bumi

Dalam hal ini, indikator terakhir adalah yang utama, karena lebih menentukan nilai resistansi. Resistivitas tanah juga bergantung pada sejumlah parameter: suhu, kelembaban tanah, konsentrasi katolit dan senyawa mineral penghantar listrik. Oleh karena itu, indikator ini berbeda-beda tergantung pada waktu dalam setahun dan lokasi.


Untuk mengardekan generator listrik secara kualitatif dan membuatnya kondisi aman tenaga kerja untuk pekerja, Anda harus memenuhi seluruh daftar persyaratan yang berlaku untuk semua komponen mekanisme pembumian, serta menghitung dengan cermat resistensi maksimum yang diijinkan. Perhitungan ini hanya dapat dilakukan dengan indikator yang diketahui resistivitas tanah, yang diukur dengan perangkat khusus tepat di area kerja. Dalam hal ini, Anda harus ingat tentang koefisien musiman. Biasanya, nilai resistansi yang dihasilkan tidak boleh melebihi standar yang dihitung.


Tidak ada keraguan bahwa pekerjaan seperti itu harus dilakukan hanya oleh personel yang berkualifikasi dengan menggunakan laboratorium listrik. Selama bertahun-tahun, perusahaan kami telah memperoleh banyak pengetahuan di bidang pemasangan ground loop untuk pembangkit listrik. Teknologi untuk melakukan semua pekerjaan sepenuhnya konsisten dengan PUE dan PTEEP. Setelah dilaksanakan, kami dijamin akan mengeluarkan paspor untuk peralatan yang dipasang.

Saat menghubungkan generator listrik, Anda harus berurusan dengan tiga jaringan: jaringan terpusat umum, jaringan konsumen energi, dan kabel dari generator. Koneksi dan interaksinya menentukan skema koneksi spesifik. Ada tiga cara untuk menyalakan perangkat yang mengkonsumsi energi dari generator listrik.

Konsumen energi terhubung langsung ke soket generator. Rangkaian ini sangat sederhana dan tidak memerlukan penjelasan. Itu tidak memerlukan pembuatan sirkuit dan koneksi jaringan tambahan.

Generator terhubung ke jaringan konsumen yang tidak terhubung dengan jaringan terpusat (mungkin tidak ada sama sekali). Dalam hal ini, kabel-kabel yang berasal dari generator dihubungkan secara permanen ke kabel-kabel konsumen energi. Skema koneksi generator gas (diesel generator) ini disebut konstan. Hal utama yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa penampang kabel sesuai dengan arus pengenal generator.

Generator, melalui perangkat switching manual atau otomatis, dihubungkan ke satu sirkuit dengan jaringan terpusat dan kabel konsumen. Skema koneksi generator gas ini memungkinkan, jika terjadi kegagalan daya pada jaringan terpusat, dengan mudah dan cepat memberi daya pada semua konsumen dari generator. Ini disebut cadangan.

Berbeda dengan metode pertama, yang tidak memerlukan persiapan apa pun (steker alat atau perangkat bertenaga listrik dihubungkan langsung, atau melalui kabel ekstensi, ke soket yang terletak di panel kontrol generator), dua metode terakhir memerlukan kompetensi yang kompeten. pekerjaan persiapan. Skema koneksi ketiga (cadangan) adalah yang paling rumit dan paling diminati.

Diagram koneksi generator sebagai sumber listrik cadangan

Sirkuit ini memiliki dua mode: "grid" dan "generator". Peralihan antar keduanya dilakukan secara manual atau otomatis menggunakan perangkat switching. Fitur penting skema redundan - lokasi titik pengikat sakelar. Itu harus ditempatkan setelah meteran listrik sebelum perangkat perlindungan.

Skema dengan peralihan mode manual. Jika terjadi pemadaman listrik di jaringan pusat, dengan memutar kunci saklar atau gagang pisau saklar, mereka memutus jaringan konsumen dengan jaringan pusat dan menghubungkannya ke kabel dari generator. Sakelar harus menjamin ketidakmungkinan koneksi simultan konsumen listrik ke jaringan listrik terpusat dan generator (harus ada posisi netral perantara).

Sakelar pembalik atau sakelar sakelar digunakan sebagai sakelar manual. Saat memilih perangkat ini, Anda harus memperhatikannya arus terukur. Mereka harus sesuai dengan arus yang dikonsumsi (tidak lebih rendah). Desain dan diagram koneksinya dapat berbeda secara signifikan, misalnya, diagram di bawah ini menunjukkan sakelar tiga kutub (satu kutub tidak digunakan) OT40F3С (jauh dari opsi termurah).

Selain saklar manual, Anda juga dapat memasang indikator yang fungsinya untuk menunjukkan ada tidaknya tegangan pada jaringan pusat. Menyala antara fase dan nol dari jaringan pusat. Ini bisa berupa indikator modular 220V khusus, atau lampu indikator 220V yang lebih murah (20 kali lipat). kasus tertutup dan kabel sudah disolder.

Kelemahan dari indikator ini adalah mereka terhubung sebelum sekering.

Skema dengan peralihan mode otomatis. Skema otomatis sambungan generator listrik memungkinkan, jika terjadi pemadaman listrik di jaringan pusat, untuk menyalakan generator secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Pekerjaan ini dilakukan oleh ATS (saklar transfer otomatis), yang terdiri dari seluruh rangkaian perangkat - kontaktor, relai kontrol tegangan, pemutus sirkuit, elemen indikasi.

Genset yang menyala secara otomatis harus memiliki starter elektrik. Untuk menghidupkan sumber cadangan agar berfungsi, Anda harus menonaktifkan jaringan terpusat, nyalakan dan panaskan generator, sambungkan kabel darinya ke jaringan konsumen. Ketika ketegangan sentral muncul, pekerjaan terbalik. Semua ini dilakukan oleh blok AVR.

Ada berbagai sistem input otomatis cadangan, berbeda dalam fungsinya. Mereka bekerja sebagai berikut, menggunakan contoh blok Champion ATS untuk pembangkit bensin GG7000E. Ketika pasokan listrik dari jaringan pusat terputus, program untuk memulai unit ATS diluncurkan. Pertama, konsumen energi terputus dari jaringan terpusat. Setelah 2-3 detik, mesin generator menyala dan pengoperasiannya diperiksa. Selama pengoperasian normal unit, setelah 12 detik. setelah mesin dihidupkan (pemanasan), genset dihubungkan dengan konsumen listrik.

Saat listrik pulih dari jaringan umum, sistem memantau kestabilan listrik yang disuplai. Jika stabilitas terdeteksi selama 10 detik, ATS secara otomatis mengalihkan konsumen ke daya dari jaringan publik. Generator berjalan tanpa beban selama 5 detik, kemudian sistem ATS menghentikannya.

Perintah peralihan beban

Sebelum menghidupkan generator, pastikan daya total konsumen yang terhubung tidak melebihi daya pengenal generator. Bagaimana cara menghubungkan berbagai jenis beban dengan benar tanpa membebani generator secara berlebihan? Perintah tertentu harus diikuti. Yang pertama menghubungkan konsumen dengan arus awal terbesar. Kemudian sambungkan perangkat dalam urutan terbaru. Terakhir, konsumen listrik dengan faktor arus awal 1, seperti pemanas listrik, dihubungkan.

Kesalahan koneksi

Mungkin ada dua cara utama untuk salah menyambungkan bensin atau pembangkit diesel. Menghubungkan jaringan generator langsung ke jaringan pusat (gbr. di bawah) dan menghubungkan kabel-kabel yang berasal dari generator ke soket jaringan konsumen.

Kedua hal ini tidak dapat diterima. Menancapkan kabel generator ke stopkontak jaringan konsumen, jika terjadi beban berat, dapat menyebabkan rusaknya stopkontak dan kabel listrik dengan risiko kebakaran, karena ukuran kontak soket dan penampang kabelnya tidak dirancang untuk arus tinggi yang mengalir pada jaringan generator. Dan jika jaringan terpusat tidak dimatikan (misalnya lupa), maka ketika tegangan muncul di dalamnya, generator akan mati.

Pemasangan generator listrik

Sebelum menghubungkan generator, generator harus dipasang dengan benar. Saat memilih lokasi untuk memasang generator listrik, emisi dan kebisingan berbahaya darinya harus diperhitungkan. Disarankan untuk memasang unit agak jauh dari tempat tinggal agar gas buang tidak sampai ke tempat tinggal tetap orang, dan kebisingan tidak begitu terdengar. Pilihan terbaik- penempatan genset pada ruangan tertutup tersendiri.

Tempat pemasangan generator gas atau generator diesel harus kering dan rata. Tidak boleh ada benda yang mudah terbakar di dekatnya.

Tidak semua kamarnya cocok untuk memasang pembangkit listrik. Ada persyaratan ventilasi tertentu. Jadi, dalam ruangan tertutup perlu diatur ventilasi suplai dan pembuangan menggunakan sistem saluran atau kipas built-in. Dengan demikian, pasokan udara dingin dan pembuangan udara panas akan terjamin. Jika genset diletakkan, misalnya di basement atau pantry, maka akan menjadi terlalu panas meskipun ada jendela yang terbuka. Akibatnya genset akan rusak.

Perlindungan kebisingan

Kebisingan dari generator merambat melalui gas buang, rumahan dan alas tempat generator dipasang. Untuk mengurangi kebisingan, perlu dilakukan tindakan yang komprehensif.

Saat memasang generator diesel atau generator gas, pastikan alas tempat unit dipasang tidak terhubung secara kaku ke bangunan. Dianjurkan untuk memasang generator pada peredam kejut, yang paling sederhana adalah paking karet konvensional.

Kebisingan yang berasal dari permukaan generator dikurangi dengan menggunakan penutup pelindung kebisingan. Selubung buatan pabrik bekerja paling efisien - wadah khusus yang menggunakan bahan isolasi suara dan getaran dan ventilasi suplai dan pembuangan, menyediakan yang diperlukan operasi normal suhu pembangkit.

Anda bisa membuat wadah sendiri, tapi ini tidak sesederhana kelihatannya pada pandangan pertama. Terutama karena kebutuhan untuk memastikan ventilasi yang efektif.


Wadah untuk generator bensin. Udara dipaksa melalui saluran udara bawah yang lebih dekat ke mesin.

Kebisingan datang dari gas buangan, kurangi dengan peredam suara. Namun produsen dilarang memasang knalpot tambahan, dan melakukan perubahan apa pun pada desain akan membatalkan garansi. Memasang peredam dapat mengakibatkan berkurangnya daya dan sulitnya menghidupkan mesin. Apalagi itu bukan yang terbanyak metode yang efektif pengendalian kebisingan, karena suara timbul tidak hanya dari pengoperasian mesin, tetapi juga dari getaran. Oleh karena itu, akan lebih bijak jika kita lebih memperhatikan tempat pemasangan genset. Pada ruangan atau casing, disarankan untuk melapisi dinding dengan kain khusus bahan kedap suara- dalam satu atau dua lapisan, tergantung seberapa berisik generatornya.

landasan

Saat memasang generator gas (generator diesel), harus dibumikan. Komponen berikut dapat digunakan sebagai elemen pentanahan:
  • batang logam dengan diameter minimal 15 mm, panjang minimal 1,5 m;
  • pipa logam dengan diameter minimal 50 mm, panjang minimal 1,5 m;
  • lembaran besi galvanis dengan ukuran minimal 500x1000 mm.

Setiap konduktor pentanahan harus dibenamkan ke dalam tanah agar lapisan tanah selalu basah. Konduktor pembumian harus dilengkapi dengan klem atau perangkat lain yang menjamin sambungan kontak yang andal antara kabel pembumian dengan konduktor pembumian. Ujung kabel yang lain dihubungkan ke terminal ground generator.

Saluran keluar gas buang

Jika genset dioperasikan di dalam ruangan atau wadah, gas buang harus dibuang ke luar. Hal ini paling baik dilakukan dengan pipa baja tahan karat bergelombang fleksibel yang dirancang untuk berbagai kebutuhan, termasuk pengangkutan media gas dengan suhu tinggi (hingga 600°C ke atas). Karena selang baja tahan karat bergelombang tidak begitu murah, masuk akal untuk menggunakannya bersama dengan pipa baja agar hemat. Dengan menghubungkan selang ke knalpot generator gas dan pipa baja dimungkinkan untuk membuat jalur pembuangan gas buang ke area mana pun di luar ruangan.

Masalahnya, perpanjangan pipa knalpot, serta tambahan knalpot, menambah hambatan keluarnya gas buang. Hal ini secara signifikan mempengaruhi tenaga mesin, daya tahan dan konsumsi bahan bakar. Ketahanan terhadap keluarnya gas buang dari silinder menyebabkan pembakaran bahan bakar tidak sempurna, peningkatan temperatur operasi gas buang, dan terbentuknya jelaga. Biasanya produsen generator gas melarang perpanjangan pipa knalpot dan pemasangan knalpot tambahan. Untuk meminimalkan resistensi terhadap saluran keluar gas buang, prinsip-prinsip berikut harus diikuti:

  • Diameter bagian dalam pipa harus lebih besar dari diameter pipa knalpot generator. Semakin banyak (sesuai alasan) semakin baik. Dan semakin panjang pipanya, semakin besar diameternya.
  • Durasi pekerjaan harus sesingkat mungkin.
  • Harus jumlah terkecil tikungan.
  • Kurvanya harus sehalus mungkin.

Bagian dari sistem pembuangan tidak boleh diletakkan di dekat kayu atau bahan mudah terbakar lainnya. Untuk menurunkan suhu ruangan, perlu menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar bahan isolasi termal. Lapisan bahan isolasi, yang dililitkan pada pipa, dapat secara signifikan mengurangi radiasi panas yang masuk ke ruangan dari sistem pembuangan. Isolasi termal Pipa knalpot sangat penting ketika generator dijalankan dalam wadah kayu.

Selang baja tahan karat bergelombang yang dipasang di antara pipa knalpot generator dan sisa pipa mengurangi transmisi getaran dari mesin ke pipa dan gedung, mengkompensasi gaya yang dihasilkan dari ekspansi termal. Desain bagian fleksibel harus memungkinkan perpindahan kedua ujungnya ke segala arah tanpa kerusakan. Perpipaan tidak boleh bertumpu pada pipa knalpot generator.

Sistem pembuangan harus dilengkapi dengan penangkap kondensat dengan saluran pembuangan kondensat yang terletak di bagian paling bawah pipa di dalam ruangan. Atau selang baja tahan karat bergelombang harus memiliki tikungan di bawah pipa knalpot generator, untuk mencegah kondensat jalanan masuk ke generator.

Saluran keluar harus berada di bawah kanopi untuk mencegah masuknya presipitasi atmosfer ke dalam sistem. Disarankan juga untuk membatasi akses anak-anak terhadap hal tersebut pipa luar, karena suhu dan komposisi gas buang dapat mengancam kesehatannya.

Di lubang di dinding tempat pipa lewat ke jalan, insulasi harus disediakan suhu tinggi pipa dan untuk menyerap getaran.

Kelalaian dalam pembuangan gas buang dapat menyebabkan kematian. Berikut beberapa contohnya:

“Gadis berusia 14 tahun yang tewas ditemukan di sebuah bangunan tempat tinggal pribadi, diracun karbon monoksida. Penyebab kematiannya adalah generator diesel portabel. Salah satu gadis, saat orang tuanya tidak ada, mengundang dua temannya dan, karena listrik di rumah dimatikan, dia menyalakan generator diesel sendiri. Akibat pelanggaran teknik operasi, tiga anak mati lemas karena karbon monoksida.

"Sebuah keluarga yang meninggal di desa Yuzhnaya Koryaki mati lemas akibat generator diesel yang berfungsi, yang gas buangnya masuk ke dalam rumah. Pemadaman listrik jangka panjang memaksa keluarga tersebut untuk menggunakan sumber listrik alternatif. Seperti yang sudah diberitakan, setelahnya topan, sebagian distrik Elizovsky dibiarkan tanpa listrik selama sekitar satu hari dan orang-orang melarikan diri dari kedinginan siapa pun yang bisa. Dan hanya hari ini seluruh keluarga, terdiri dari dua putra, salah satunya masih di bawah umur, ibu, ayah, dan kerabat dekat mereka , ditemukan tanpa tanda-tanda kehidupan oleh tetangga.

“Menurut data awal, pada malam tanggal 12 Februari, para pria tersebut memutuskan untuk mandi uap pemandian kayu bakar. Kurchatoviannya yang berusia 65 tahun menetap di sana ruang bawah tanah garasi Anda. Pemandian itu diterangi oleh generator bensin. Pecinta ruang uap menyalakan generator dan mulai memasukkan kayu bakar ke dalam kotak api. Pintunya tertutup dan gas buang dari generator bensin segera terisi ruangan tertutup garasi. Kurchatov yang berusia 50 tahun jatuh sakit. Dia terjatuh di ruang tunggu - tercekik oleh karbon monoksida. Pemilik garasi yang merasa kekurangan oksigen bergegas menuju pintu garasi untuk membukanya. Namun dia tidak berhasil melakukannya. Karena kehilangan kesadaran, pria itu terjatuh di ambang pintu dan juga mati lemas. Keesokan harinya, kerabat orang Kurchatov, yang khawatir dengan ketidakhadiran mereka yang lama, membuka garasi dan, menemukan dua mayat di sana, memanggil polisi.

Saat menggunakan konten situs ini, Anda perlu memasang tautan aktif ke situs ini, terlihat oleh pengguna dan robot pencari.

6. Modus netral.

Mode pengoperasian netral pada instalasi listrik

Instalasi listrik yang netral disebut poin umum belitan tiga fasa generator atau trafo yang dihubungkan secara bintang.

Tergantung pada mode netralnya, jaringan listrik dibagi menjadi empat kelompok:

1) jaringan dengan netral yang tidak dibumikan (terisolasi);
2) jaringan dengan netral yang dibumikan secara resonansi (dikompensasi);
3) jaringan dengan netral yang dibumikan secara efektif;
4) jaringan dengan netral yang dibumikan mati.

Sesuai dengan persyaratan Peraturan Instalasi Listrik (PUE, Bab 1.2).

Jaringan dengan tegangan pengenal sampai dengan 1 kV, ditenagai oleh trafo step-down yang dihubungkan ke jaringan dengan Un> 1 kV, dibuat dengan ground netral mati.
Jaringan dengan Unom hingga 1 kV, ditenagai oleh sumber independen atau transformator isolasi (dalam hal memastikan keamanan listrik maksimum jika terjadi gangguan pembumian), dibuat dengan netral yang tidak dibumikan.
Jaringan dengan Unom = 110 kV ke atas dibuat dengan pentanahan netral efektif (netral dibumikan secara langsung atau melalui hambatan kecil).
Jaringan 3 - 35 kV, dibuat dengan kabel, pada setiap arus gangguan bumi, dibuat dengan ground netral melalui resistor.
Jaringan 3-35 kV dengan saluran udara, dengan arus penutupan tidak lebih dari 30 A, dilakukan dengan ground netral melalui resistor.

Kompensasi arus kapasitif ke bumi diperlukan pada nilai arus ini dalam kondisi normal:

Dalam jaringan 3 - 20 kV dengan beton bertulang dan penyangga logam pada saluran udara dan di semua jaringan 35 kV - lebih dari 10 A;

Pada jaringan yang tidak mempunyai beton bertulang atau penyangga logam VL:
pada tegangan 3 - 6 kV - lebih dari 30 A;
pada 10 kV - lebih dari 20 A;
pada 15 - 20 kV - lebih dari 15 A;

Di sirkuit blok 6 - 20 kV, generator - transformator - lebih dari 5A.

Instalasi listrik tegangan diatas 1 kV menurut Peraturan Instalasi Listrik (PUE) dibagi menjadi instalasi dengan arus tinggi gangguan bumi (arus gangguan bumi satu fasa lebih besar dari 500 A) dan instalasi dengan arus gangguan bumi rendah (arus gangguan bumi satu fasa kurang dari atau sama dengan 500 A).

Pada instalasi dengan arus gangguan bumi yang tinggi netral terhubung ke perangkat grounding secara langsung atau melalui resistansi rendah. Instalasi seperti ini disebut instalasi dengan netral.

Dalam instalasi dengan arus gangguan bumi yang rendah, netral dihubungkan ke perangkat pembumian melalui elemen dengan resistansi tinggi. Instalasi seperti ini disebut instalasi dengan terisolasi netral .

Dalam instalasi dengan netral setiap gangguan bumi adalah korsleting dan disertai arus besar.
Pada instalasi netral yang terisolasi, korsletkan salah satu dari fase ke ground tidak terjadi hubungan pendek (korsleting).

Aliran arus yang melalui tempat rangkaian disebabkan oleh konduktifitas (terutama kapasitif) dari fasa relatif terhadap tanah.
Pemilihan mode netral pada instalasi dengan tegangan di atas 1 kV dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: ekonomis, kemungkinan peralihan dari gangguan satu fasa ke gangguan fasa ke fasa, dampaknya terhadap kapasitas pemutusan pemutus arus, kemungkinan kerusakan peralatan akibat arus gangguan tanah, proteksi relai, dll.

DI DALAM jaringan listrik RAO UES Rusia telah mengadopsi mode operasi netral berikut:

  • jaringan listrik dengan tegangan pengenal 6...35 kV beroperasi dengan arus rendah
  • kesalahan bumi;
  • pada arus gangguan bumi kapasitif rendah - dengan netral terisolasi;
  • pada nilai berlebih tertentu arus kapasitif- dengan landasan netral
  • melalui reaktor busur.

Jika dalam salah satu fase sistem tiga fase bekerja dengan terisolasi netral, telah terjadi hubungan pendek ke tanah, maka tegangannya terhadap tanah akan menjadi sama dengan nol, dan tegangan fasa-fasa yang tersisa terhadap tanah akan menjadi sama dengan linier, yaitu akan meningkat 3 kali lipat . Arus gangguan bumi akan kecil karena isolasi netral tidak ada sirkuit tertutup untuk dilewati. Arus gangguan bumi pada sistem netral terisolasi akan kecil dan tidak akan menyebabkan putusnya saluran. Dengan demikian, isolasi netral dari catu daya menjamin keandalan catu daya, karena tidak mempengaruhi pengoperasian konsumen.

Namun pada jaringan dengan ukuran besar arus kapasitif ke tanah (terutama di jaringan kabel), busur terputus-putus terjadi di titik rangkaian, yang secara berkala padam dan menyala kembali, yang menginduksi rangkaian dengan aktif, induktif dan elemen kapasitif emf melebihi tegangan pengenal sebesar 2,5 ... 3 kali. Tekanan seperti itu dalam sistem di hubung singkat satu fasa di darat tidak diperbolehkan. Untuk mencegah terjadinya busur intermiten antara netral dan bumi, disertakan kumparan induktif dengan resistansi yang dapat disesuaikan.

Meningkatnya tegangan terhadap bumi pada fasa yang tidak mengalami gangguan dengan adanya titik lemah pada isolasi fasa tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan fasa ke fasa. hubungan pendek,. Selain itu, tegangan pada fasa yang tidak rusak meningkat 3 kali lipat, oleh karena itu diperlukan isolasi semua fasa pada fasa yang tidak rusak. tegangan saluran, yang menyebabkan peningkatan biaya mesin dan peralatan. Oleh karena itu, meskipun diperbolehkan untuk mengoperasikan jaringan dengan netral terisolasi selama gangguan fasa ke bumi, namun harus segera dideteksi dan dihilangkan.
Jaringan listrik dengan tegangan pengenal 110 kV ke atas beroperasi dengan arus gangguan bumi yang tinggi (dengan netral yang dibumikan secara efektif).

Untuk offline unit seluler netral dipilih terisolasi.

Menurut "Peraturan Instalasi Listrik" ketika memasok penerima listrik stasioner dari sumber daya otonom, mode netral sumber daya dan tindakan perlindungan harus sesuai dengan mode netral dan tindakan perlindungan yang diambil dalam jaringan penerima listrik stasioner. Oleh karena itu untuk genset diesel digunakan sebagai “cadangan jaringan industri”, netral dipilih secara mati-matian.