Ev · bir notta · Santral nasıl ve neden topraklanır? Dizel santrallerin topraklanması. Elektrik tesisatlarında nötrlerin çalışma modları

Santral nasıl ve neden topraklanır? Dizel santrallerin topraklanması. Elektrik tesisatlarında nötrlerin çalışma modları


Faaliyetler ÇYP 7. baskıya uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bölüm 1.7.

Kurulum nesnesi olduğunda durumu göz önünde bulundurun koruyucu toprak bir DGU kabıdır (dizel jeneratör seti). Müşterinin verilerine uygun olarak, EGE-4 topraklama cihazının (alüvyal kumlu tın) önerilen kurulum sahasındaki toprak gri renk yumuşak plastik) ve EGE-3 (alüvyal-deluviyal balçık) Kahverengi sert levha), yeraltı suyu 2.5m derinlikte.

Özgül toprak direncini 100 Ohm∙m olarak alalım.

PUE, madde 1.7.101'e göre, jeneratörün veya transformatörün nötrlerinin veya kaynak uçlarının bağlı olduğu topraklama cihazının direnci tek fazlı akım, yılın herhangi bir zamanında 380 V kaynağın hat gerilimlerinde sırasıyla 4 ohm'dan fazla olmamalıdır üç fazlı akım veya 220 V tek fazlı akım kaynağı.

DGU konteyneri, Standartlara göre yıldırımdan korunma açısından sıradan, RD'ye göre 3. kategoriye aittir.

Binaların yıldırım deşarjlarından korunması paratoner yardımı ile gerçekleştirilir. Bir paratoner, korunan nesnenin üzerinde yükselen ve içinden yıldırım akımının korunan nesneyi atlayarak toprağa yönlendirildiği bir cihazdır. Yıldırım deşarjını doğrudan algılayan bir paratoner, bir iniş iletkeni ve bir topraklama elektrodundan oluşur.

Bir yıldırımdan korunma sistemi için gerekli gereksinimleri sağlamaya yönelik bir dizi önlem aşağıdaki çözümlerle temsil edilir:

3 kişilik bir paratoner-direği montajı beton tabanlar 4 metre yüksekliğinde. Kurulum konteynerin çatısına yapılır;

Bakır kaplı tel D=8 mm kullanan iki iniş iletkeni cihazı. İniş iletkenleri, girişlere veya insanların erişemeyeceği yerlere 3 m'den daha yakın yerleştirilmemelidir. İniş iletkenlerinin çatıya montajı GL-11706 klipsleri kullanılarak gerçekleştirilir. İniş iletkeni, GL-11704A kelepçeleri kullanılarak binanın dikey yüzeylerine sabitlenir.

Yatay bir elektrotla (bakır kaplama şerit 30 × 4 mm) birleştirilmiş 4,5 m uzunluğunda beş dikey elektrottan (14 mm çapında bakır kaplı pimler) oluşan bir topraklama cihazının montajı. Dikey elektrotlar arasındaki mesafe en az 5 metre, yatay elektrottan kabın duvarlarına olan mesafe 1 m, derinlik 0,5 metredir.

Aşağı iletkenin topraktan bakır kaplı şeridin çıkışı ile bağlantısı, GL-11562A kontrol kelepçesi kullanılarak gerçekleştirilir.


Topraklama cihazının direncinin hesaplanması:

Yatay elektrot direnci:

ρ, toprağın özdirencidir, Ohm m;

b - yatay elektrotun şerit genişliği, m;

h, yatay ızgaranın derinliğidir, m;

L dağlar - yatay elektrotun uzunluğu, m.


Dikey elektrot direnci:

Nerede ρ eq - eşdeğer toprak özdirenci, Ohm m;

L- dikey elektrotun uzunluğu, m;

D- dikey elektrotun çapı, m;

T- derinleşme - dünya yüzeyinden toprak elektroduna olan mesafe, m;

Nerede T- elektrotun tepesinin derinleşmesi, m


Topraklama cihazı empedansı:

Nerede N- set sayısı;

k iss - kullanım faktörü;

Topraklama cihazının tasarım direnci 3,89 ohm'dur.



Şekil 1 - AD'ye göre koruma bölgesi B



Şekil 2 - Topraklama ve yıldırımdan korunma elemanlarının yerleşimi


Taslak gerekli malzemeler tablo 1'de gösterilmiştir.


Tablo 1 - Malzeme gereksinimleri listesi

Hayır. p / p resim kod İsim Miktar
 1. GL-21121 GALMAR Paratoner direği (4.0 m; 3 beton kaide üzerinde; tek kademeli kablo desteği; galvanizli çelik) 1 BİLGİSAYAR.
 2. GL-11149-50 GALMAR Bakır kaplı çelik tel (D8 mm; bobin 50 metre) 10 adet.
 3. GL-11706 GALMAR İniş iletkeni için düz çatı tutucu (D8 mm; yapıştırmak için; plastik) 4 şey.
 4. GL-11707 GALMAR Tutucu için dekoratif koruyucu kapak GL-11706 4 şey.
 5. GL-11704A GALMAR İniş iletkeni için cephe kelepçesi (boyalı galvanizli çelik) 6 adet
 6. GL-11562A GALMAR Aşağı iletkenleri bağlamak için kontrol klemensi tel + şerit (boyalı galvanizli çelik) 2 adet
 7. GL-11075-50 GALMAR Bakır kaplama şerit (30*4 mm / S 120 mm²; bobin 50 metre) 1 BİLGİSAYAR.
 8. GL-11075-10 GALMAR Bakır kaplama şerit (30*4 mm / S 120 mm²; bobin 10 metre) 1 BİLGİSAYAR.
 9. ZZ-005-064
1 fazlı bir jeneratör satın aldı. Nötr yerden ayrılmıştır. Evin 3 fazlı girişi vardır. Evdeki giriş panelinde sıfır ve toprak aynı blok üzerinde yani bağlantılıdır.
Jeneratörü ters çevrilebilir 4 kutuplu bir anahtarla bağlamayı planlıyorum, yani fazlar ve boşlukta sıfır. Jeneratör topraklaması ne olacak? Evleri yere atmak mümkün mü?

Bu mümkün değildir, ancak varsayılan olarak jeneratör kasasının bir güç kablosuyla ana şarj cihazına bağlanması gerekir. Genel olarak, daha kötüsü, normların ve sağduyunun izin verdiği bütçe seçenekleri mümkündür ve daha fazlası. en iyi seçenekler jeneratör çerçevesi ana şarj cihazına bağlı olmadığında. Her durumda, jeneratör çerçevesi topraklanmalıdır.

1 fazlı jeneratörlerde varsayılan olarak sıfır olmaması gerçeğine ek olarak, herhangi bir güç çıkışı topraklanmalıdır.yasaktır!

GOST R 50783-95 şunları söyledi:

İÇTEN YANMALI MOTORLU ELEKTRİK ÜNİTELERİ VE MOBİL SANTRALLER
10 GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ

10.3 Şematik elektrik bağlantıları mobil elektrik üniteleri ve üç fazlı alternatif akım santralleri izole bir nötre sahip olmalıdır.Faz ve (veya) elektrik bağlantısı oluşturan herhangi bir cihazın kullanılmasına izin verilmez. sıfır teller veya mahfazalı nötr veya nötr iletkenler veya mahfazalı nötr veya doğrudan veya yapay bir sıfır noktası üzerinden topraklama, radyo parazitini bastıran cihazlar hariç.

10.4 Kapasitesi 1 kW ve üzeri olan mobil elektrik ünitelerinde ve santrallerde anma gerilimi 115 V ve üzerikalıcı izolasyon izleme için bir cihaz olmalıdır, enerji verilen elektrik ünitesinin ve elektrik santralinin iletken parçalarının gövdesine (toprağa) göre yalıtım direncini ölçmenizi (tahmin etmenizi) sağlar. Yerel elektrik şebekesi ile bağlantılı işletim için, mobil jeneratör grupları ve enerji santrallerinde otomatik bir kapatma cihazı bulunmalıdır. Bu cihazların düzgün çalışması için izlenmesi gerekir.

Gerilim asimetrisi prensibine göre çalışan kalıcı yalıtım izleme cihazlarının kullanılmasına izin verilmez.

Ne yazık ki, yalnızca bazı otonom güç kaynağı üreticileri bunu belirtiyor.

ENERGO jeneratör talimatı şunları söyledi:

Bu kılavuz, şirketin benzinli jeneratör grupları için geçerlidir:
SAWAFUJI ELEKTRİK ŞİRKETİ (Japonya)

EA 6500 (SH 6500 EX)

TEHLİKE UYARILARI
Kalifiye bir elektrikçi tarafından bir ayırıcı takılmadan yerel güç kaynağına bağlamayın. …

TEMEL ELEKTRİK GÜVENLİĞİ KURALLARI
― kasada bir kısa devre olması durumunda elektrik ünitesinin çalışmasını önlemek için...

Üniteyi çalıştırırken YASAKTIR:
nötrü topraklayın veya gövdeye bağlayın;

Elektrik güvenliği konusunda okuma yazma bilmeyen, kendileri bu standartlara uymayan ve başkalarına uymamalarını tavsiye eden otonom güç kaynakları sahipleri, taşınabilir ve duman tipi jeneratörler ve diğer otonom güç kaynaklarının 220/380 olduğunu belirterek durumlarını savunurlar. evde güç sağlandığında volt, sürekli tek bir yerde durdukları için bu geçerli değildir.

Jeneratörün portatif olarak adlandırılması, sonra çalışma sırasında giyilmesi veya jeneratörün sürekli bir yerde durması nedeniyle ürettiği elektriğin güvenli hale gelmesi gibi bir açıklama düşünmek gerekir!

Ayrıca, bazıları sertifikalı olanlar da dahil olmak üzere, elektrik güvenliği konusunda okuma yazma bilmeyen satıcı-montajcılar servis merkezleri jeneratörleri bağlamak veya sadece kesmek, jeneratör çıkışlarından birini sıkıca bağlayın nötr Tel besleme ağı, nötr teli değiştirmeden, devre, kurulum daha basit, daha ucuz ve bileşenleri bulmak daha kolay olduğu için, ayrıca bazı kazanların beceriksiz alev kontrol devresini kandırmak için doğru yaptıklarını söylediklerini savunarak yaptılar. birçok kez ve nasıl çalıştığı, milyonlarca evde VDT olmadığı, 2 kablo ve milyonlar öldürülmediği için VDT, topraklama olmadan kablolama yapmanın yeterli olduğuna dair okuma yazma bilmeyen bir ifadeyle karşılaştırılabilir, bu yüzden ihtiyacınız yok diferansiyel koruma kurmak ve PE ile kablo kullanmak için.

Otonom bir güç kaynağı, TN topraklama tipine sahip bir güç kaynağı sistemine aptalca bağlansa bile, otonom bir güç kaynağının güç çıkışlarından birini ana şebekenin nötr kablosuna bir şekilde bağlamak imkansızdır!

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

GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ. GERİLİM SAPMALARINA VE ELEKTROMANYETİK GİRİŞİMLERE KARŞI KORUMA.

444.4.7 Anahtarlamalı güç kaynakları
TN sistemlerinde, gücü bir kaynaktan başka bir kaynağa değiştirmekHat iletkenlerini ve nötr iletkeni aynı anda anahtarlayan bir anahtarlama cihazı kullanılarak gerçekleştirilmelidir., elektrik tesisatında mevcutsa (bkz. şekiller 44. R9A, 44. R9B, 44. R9C).

Yukarıda belirtilen elektrik güvenliği standartlarına uyulmaması, bu standartları ihlal edenler, hayvanlar ve ayrıca tedarik ağını tamir eden tesisatçılar için her geçen gün artan bir tehlikedir, çünkü her geçen gün daha fazla özerk güç kaynağı kaynağı ve bunların gücü vardır. halk elektrik güvenliği konusunda okuma yazma bilmiyor!

Bu, yukarıda bahsedilen standartlara uyulmamasının jeneratör arızası olasılığını, örneğin jeneratör çalışmıyor olsa bile jeneratör yalıtımındaki küçük bir sızıntı nedeniyle tamir imkansızlığına kadar artırdığından bahsetmiyor. , makine böyle bir arızaya karşı koruma sağlamadığından, ancak böyle tehlikeli bir bağlantı çalışmadığında!

Şebekedeki bir elektrik kesintisi sırasında, evdeki kabloların yalnızca bir kısmının 220/380 voltluk özerk bir elektrik kaynağından beslendiği ve kabloların geri kalanının bağlı kaldığı bir devre yapılıyorsa da akılda tutulmalıdır. yapmamak daha iyi olan şebekeye, daha sonra, ekrandaki ve bağımsız bir elektrik kaynağıyla çalışan ve birlikte bulunan şebekeye bağlı kablolardaki hatların montajı 660 volt için tasarlanmalıdır! Bu aynı zamanda yakınlarda bulunan ve 220/380 voltluk farklı otonom güç kaynaklarından beslenen hatlar için de geçerlidir!

Çoğu kişi jeneratör kurarken elektrik güvenliği için topraklama sisteminin gerekli olduğunu bilir. Ancak sahip oldukları yeterli Genel fikir topraklama, şebeke veya elektrikli cihazların belirli bir noktada bir topraklama mekanizması ile özel bir bağlantısıdır. Bir dizel jeneratörün nasıl düzgün bir şekilde topraklanacağı sorusu ortaya çıkıyor?


Elektriksel güvenlik önlemleri ile ilgili olarak, bir dizel jeneratör seti içeren yaygın olarak kullanılan dizel enerji santralleri ve bunlarla ilişkili cihazlar (kontrol paneli, güç anahtarlama sistemi, otomatik transfer cihazı, dağıtıcılar vb.), voltajı olan elektrikli ekipman olarak sınıflandırılır. 1 kV'dan fazla değil.


Bu santraller, bir trafonun veya jeneratörün nötrünün bir topraklama mekanizmasına bağlı olduğu elektrik şebekelerinde kullanılır:

  • direkt olarak
  • cihazların direnci sayesinde
  • hiç bağlanmıyor

Bu nedenle, nötrün ilk versiyonu ölü topraklanmış ve ikincisi izole edilmiş olarak adlandırılabilir. İkinci tip nötr, genellikle, otonom dağıtımını sağlayan ek bir güç kaynağı olarak bir dizel jeneratör kullanılması durumunda kullanılır ve nötrü sağlam bir şekilde topraklanmış tipte olan ana elektrik şebekesini ayırırken, jeneratör direnç üzerinden topraklama mekanizmasına bağlı veya hiç bağlı değil. Bu tür mekanizmaları adlandıralım:




Figür 3- Sistem topraklama TN-S(şek.a) ve TN-C (şek.b)

Topraklama organizasyonunun hatırlanması önemlidir. dizel enerji santralleri sağlamak için gerekli bir önlemdir. güvenli kullanım bu ekipman. Bu nedenle, bir topraklama sistemi kurarken, özel olarak geliştirilmiş kurallara (PES-7) kesinlikle uyulmalıdır.


Bu ifade, kesinlikle bölümde görülebilen tüm modeller için geçerlidir. dizel jeneratörler >>>


Topraklamayı organize etmek için topraklama cihazları gereklidir:

  • Topraklama - tek bir iletken (elektrot) veya toprakla elektriksel temas halinde olan bu tür elektrotlardan oluşan bir sistemdir.
  • topraklama iletkeni- topraklama noktasını ve toprak elektrodunu birbirine bağlayan bir cihaz. Topraklama iletkenini topraklama elektroduna bağlamak için ihtiyacınız olacak kaynak makinesi ve elektrik jeneratörüne bağlantısı için - cıvatalı bir bağlantı.

Döküm doğal topraklama konuşabilir betonarme temeller binalar, metal borular vb. Doğru, nedeniyle farklı sebepler, bunları kullanırken ortaya çıkan direnç yeterince düşük olmayabilir. Ayrıca patlayıcı ve yanıcı bileşikler için boru hatları kullanılması yasaktır. Topraklama devresi olan bir binada dizel jeneratör bulunması durumunda, bu devre üzerinden topraklanmasına izin verilir. için en iyi seçenek dizel istasyonu- bu, bireysel bir toprak döngüsünün oluşturulmasıdır.


Bilmek önemlidir! Ölü topraklanmış nötr ve 380 V hat voltajı değerine sahip elektrik şebekeleri için PES-7'nin temel hükümleri dikkate alındığında, topraklama cihazının direnci 4 ohm'u geçmemelidir. Optimum olarak kabul edilir en küçük değer toprağa giden arıza akımının daha büyük bir değeri ve devrenin koruyucu anahtarının daha hızlı yanıt vermesiyle açıklanan topraklama devresi direnç göstergesi.


Direnç öncelikle aşağıdakiler tarafından belirlenir:

  • elektrotların yüzey alanı
  • yer derinliği
  • toprak direnci

Bu durumda, ikinci gösterge ana göstergedir, çünkü direnç değerini büyük ölçüde belirler. Toprak özdirenci ayrıca bir dizi parametreye de bağlıdır: sıcaklık, toprak nemi, katolitlerin konsantrasyonu ve elektriksel olarak iletken mineral bileşikler. Bundan, bu göstergenin yılın zamanına ve bölgeye bağlı olarak farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır.


Elektrik jeneratörünü niteliksel olarak topraklamak ve oluşturmak için güvenli koşullar işçiler için emek, topraklama mekanizmasının tüm bileşenleri için geçerli olan tüm gereksinimler listesini yerine getirmeli ve izin verilen maksimum direncini dikkatlice hesaplamalısınız. Bu hesaplama sadece bilinen bir gösterge ile yapılabilir. özdirenç ile ölçülen toprak özel cihaz tam çalışma alanında. Bu durumda, mevsimsel katsayıları hatırlamalısınız. Normalde, ortaya çıkan direnç değeri hesaplanan standardı aşmamalıdır.


Hiç şüphe yok ki, bu tür işler sadece bir elektrolaboratuvar kullanan kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Yıllar içinde şirketimiz, elektrik jeneratörleri için toprak devrelerinin montajı alanında büyük miktarda bilgi edinmiştir. Tüm işleri gerçekleştirmeye yönelik teknolojiler, PUE ve PTEEP ile tamamen uyumludur. Gerçekleştirildikten sonra, kurulu ekipman için bir pasaport vermemiz garanti edilir.

Bir elektrik jeneratörünü bağlarken, üç ağla uğraşmanız gerekir: ortak bir merkezi ağ, bir enerji tüketicileri ağı ve jeneratörden gelen kablolama. Bağlantıları ve etkileşimleri, belirli bağlantı şemasını belirler. Bir elektrik jeneratöründen enerji tüketen cihazlara güç sağlamanın üç yolu vardır.

Enerji tüketicileri doğrudan jeneratör soketine bağlanır. Bu devre çok basittir ve açıklama gerektirmez. Herhangi bir ek devre ve ağ bağlantısı oluşturulmasını gerektirmez.

Jeneratör, hiçbir şekilde merkezi bir ağa bağlı olmayan bir tüketici ağına bağlıdır (hiç mevcut olmayabilir). Bu durumda, jeneratörden gelen teller kalıcı olarak enerji tüketicilerinin kablolarına bağlanır. Gaz jeneratörünün (dizel jeneratör) bu bağlantı şemasına sabit denir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken en önemli şey, kablolama kablolarının kesitlerinin jeneratörün anma akımına karşılık gelmesidir.

Jeneratör, manuel veya otomatik anahtarlama cihazları aracılığıyla, merkezi bir ağ ve tüketici kablolaması ile tek bir devreye bağlanır. Gaz jeneratörünün bu bağlantı şeması, merkezi ağda bir elektrik kesintisi olması durumunda, jeneratörden tüm tüketicilere kolay ve hızlı bir şekilde güç verilmesini sağlar. Buna yedek denir.

Herhangi bir hazırlık gerektirmeyen (elektrikle çalışan aletin veya cihazın fişi doğrudan veya bir uzatma kablosu aracılığıyla jeneratör kontrol paneli üzerindeki sokete bağlanır) ilk yöntemin aksine, son iki yöntem uzmanlık gerektirir hazırlık çalışmaları. Üçüncü (yedek) bağlantı şeması en karmaşık ve talep gören şemadır.

Yedek güç kaynağı olarak jeneratör bağlantı şeması

Bu devrenin iki modu vardır: "ızgara" ve "jeneratör". Aralarında geçiş, anahtarlama cihazları kullanılarak manuel veya otomatik olarak gerçekleştirilir. Önemli özellik yedek şema - anahtarın bağlantı noktasının konumu. Bulunmalıdır sonrasında elektrik ölçer önce koruma cihazı.

Manuel mod değiştirmeli şema. Merkezi şebekede elektrik kesintisi olması durumunda, anahtarın anahtarını veya bıçaklı anahtarın kolunu çevirerek, merkezi şebeke ile tüketici ağını keser ve jeneratörden gelen kablolara bağlarlar. Anahtar, elektrik tüketicilerinin merkezi elektrik şebekesine ve jeneratöre aynı anda bağlanmasının imkansızlığını garanti etmelidir (bir ara nötr konum bulunmalıdır).

Manuel anahtar olarak ters çevirme anahtarları veya geçiş anahtarları kullanılır. Bu cihazları seçerken özelliklerine dikkat etmelisiniz. anma akımları. Tüketilen akıma karşılık gelmeleri gerekir (daha düşük olmamalıdır). Tasarımları ve bağlantı şemaları önemli ölçüde farklılık gösterebilir, örneğin, aşağıdaki şema üç kutuplu bir anahtarı (bir kutup kullanılmaz) OT40F3С (en ucuz seçenekten uzak) göstermektedir.

Manuel anahtara ek olarak, işlevi merkezi ağda voltaj olup olmadığını göstermek olan bir gösterge koyabilirsiniz. Merkezi ağın fazı ile sıfırı arasında açılır. Bunlar özel modüler 220V göstergeler veya daha ucuz (20 kat) 220V gösterge lambaları olabilir. kapalı dava ve zaten lehimlenmiş teller.

Bu göstergelerin zayıf noktası, sigortalardan önce bağlanmış olmalarıdır.

Otomatik mod değiştirmeli şema. Otomatik şema bir elektrik jeneratörünün bağlanması, merkezi şebekede elektrik kesintisi olması durumunda, jeneratörün insan müdahalesi olmadan otomatik olarak açılmasını sağlar. Bu çalışma, bir dizi cihazdan oluşan AVR (otomatik transfer anahtarı) tarafından gerçekleştirilir - kontaktörler, voltaj kontrol röleleri, Devre kesiciler, gösterge elemanları.

Otomatik olarak devreye giren jeneratör elektrikli marşa sahip olmalıdır. açmak için yedek kaynakçalışmak için devre dışı bırakmalısınız merkezi ağ, jeneratörü çalıştırın ve ısıtın, kabloları ondan tüketici ağına bağlayın. Merkezi bir gerilim ortaya çıktığında, ters çalışma. Bütün bunlar AVR bloğu tarafından gerçekleştirilir.

Var olmak çeşitli sistemler işlevlerinde farklılık gösteren bir rezervin otomatik girişi. Şampiyon ATS bloğu örneğini kullanarak aşağıdaki gibi çalışırlar. Benzinli jeneratör GG7000E. Merkezi ağdan gelen güç kaynağı kesildiğinde, ATS ünitesini başlatma programı başlatılır. İlk olarak, enerji tüketicilerinin merkezi ağdan bağlantısı kesilir. 2-3 saniye sonra jeneratör motoru çalıştırılır ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Ünitenin normal çalışması sırasında, 12 saniye sonra. motoru çalıştırdıktan (ısındıktan) sonra, jeneratör elektrik tüketicilerine bağlanır.

Güç geri geldiğinde ortak ağ, sistem sağlanan elektriğin kararlılığını izler. 10 saniye süreyle kararlılık algılanırsa ATS, tüketicileri otomatik olarak genel ağdan güç kaynağına geçirir. Jeneratör 5 saniye daha yüksüz çalışır, ardından ATS sistemi onu durdurur.

Yük değiştirme sırası

Jeneratörü çalıştırmadan önce, bağlı tüketicilerin toplam gücünün jeneratörün nominal gücünü aşmadığından emin olun. Jeneratörü aşırı yüklemeden farklı tipteki yükler nasıl doğru şekilde bağlanır? Belli bir sıra izlenmelidir. Tüketicileri en büyük çalıştırma akımlarına bağlayan ilk. Ardından cihazları en sondan azalan sırayla bağlayın. Son olarak, elektrikli ısıtıcılar gibi başlangıç ​​akımı faktörü 1 olan güç tüketicileri bağlanır.

Bağlantı hataları

Bir benzini yanlış bağlamanın muhtemelen iki ana yolu vardır veya dizel jeneratör. Jeneratör ağının doğrudan merkezi ağa bağlanması (aşağıdaki şekil) ve jeneratörden gelen kabloların tüketici ağ soketine bağlanması.

Bunların ikisi de kabul edilemez. Jeneratör kablolarının bir tüketici ağ prizine takılması, ağır yük durumunda prizin ve elektrik kablolarının tahrip olmasına neden olabilir ve priz kontaklarının boyutu ve kablolarının kesiti uygun şekilde tasarlanmamıştır. Jeneratör şebekesinde akan yüksek akımlar. Ve merkezi ağı kapatmazsanız (örneğin, unutursanız), içinde voltaj göründüğünde jeneratör arızalanır.

Bir elektrik jeneratörünün montajı

Jeneratörü bağlamadan önce düzgün bir şekilde kurulmalıdır. Bir elektrik jeneratörü kurmak için bir yer seçerken, ondan kaynaklanan zararlı emisyonları ve gürültüyü hesaba katmak gerekir. Egzoz gazlarının insanların daimi ikamet yerine ulaşmaması ve gürültünün o kadar duyulmaması için ünitenin yaşam alanlarından biraz uzağa kurulması tavsiye edilir. En iyi seçenek- jeneratörün ayrı bir kapalı odaya yerleştirilmesi.

Gaz jeneratörü veya dizel jeneratörün kurulum yeri kuru ve düz olmalıdır. Yakınlarda yanıcı nesneler olmamalıdır.

Hepsi değil oda uygun bir güç jeneratörü kurmak için. Belirli havalandırma gereksinimleri vardır. Bu nedenle, kapalı bir odada, bir kanal sistemi veya yerleşik fanlar kullanarak besleme ve egzoz havalandırmasını düzenlemek gerekir. Böylece soğuk havanın temini ve ısınan havanın tahliyesi sağlanacaktır. Jeneratör örneğin bodruma veya kilere yerleştirilirse, açık bir pencere olsa bile aşırı ısınır. Sonuç olarak, jeneratör bozulur.

Gürültü koruması

Jeneratörden gelen gürültü, egzoz gazları, mahfaza ve monte edildiği taban boyunca yayılır. Gürültüyü azaltmak için karmaşık önlemlerin alınması gerekir.

Bir dizel jeneratör veya gaz jeneratörü kurarken, ünitenin monte edildiği kaidenin binaya sağlam bir şekilde bağlanmadığından emin olun. Jeneratörün, en basiti geleneksel bir lastik conta olabilen amortisörlere monte edilmesi tavsiye edilir.

Jeneratör yüzeyinden gelen ses gürültü koruma kapakları sayesinde azaltılmıştır. Fabrika yapımı mahfazalar en verimli şekilde çalışır - ses ve titreşim yalıtım malzemelerinin kullanıldığı özel kaplar ve besleme ve egzoz havalandırması, gerekli normal operasyon jeneratör sıcaklığı.

Kendiniz bir kap yapabilirsiniz, ancak bu ilk bakışta göründüğü kadar basit değildir. Esas olarak etkili havalandırma sağlama ihtiyacı nedeniyle.


Benzinli jeneratör için konteyner. Hava, motora daha yakın olan alt hava kanalından geçmeye zorlanır.

gelen gürültü egzoz gazları, susturucularla azaltın. Ancak üreticilerin ek susturucu takması yasaktır ve tasarımda herhangi bir değişiklik yapılması garantiyi geçersiz kılar. Bir susturucunun takılması, gücün azalmasına ve zor çalıştırmaya neden olabilir. Üstelik en fazla değil etkili yöntem gürültü kontrolü, çünkü sesler sadece motorun çalışmasından değil aynı zamanda titreşimden de kaynaklanır. Bu nedenle jeneratörün kurulduğu yere daha fazla dikkat etmek daha akıllıca olacaktır. Bir oda veya kasada, duvarların özel bir kaplama ile kaplanması tavsiye edilir. ses geçirmez malzeme- jeneratörün ne kadar gürültülü olduğuna bağlı olarak bir veya iki katman halinde.

topraklama

Bir gaz jeneratörü (dizel jeneratör) kurarken, topraklanmalıdır. Aşağıdaki bileşenler topraklama elemanı olarak kullanılabilir:
  • en az 15 mm çapında ve en az 1,5 m uzunluğunda metal çubuk;
  • en az 50 mm çapında, en az 1,5 m uzunluğunda bir metal boru;
  • en az 500x1000 mm ebadında galvanizli demir sac.

Toprak katmanlarını sürekli ıslatmak için herhangi bir topraklama iletkeni toprağa daldırılmalıdır. Topraklama iletkenleri, topraklama kablosunun topraklama iletkeni ile güvenilir bir temas bağlantısını sağlayan kelepçeler veya diğer cihazlarla donatılmalıdır. Telin karşı ucu jeneratörün toprak terminaline bağlanır.

Egzoz gazı çıkışı

Jeneratör bir odada veya konteynırda çalıştırılıyorsa egzoz gazları dışarıya atılmalıdır. Bu en iyi şekilde, yüksek (600°C ve üzeri) sıcaklıklara sahip gazlı ortamların taşınması da dahil olmak üzere çeşitli ihtiyaçlar için tasarlanmış esnek oluklu paslanmaz çelik boru ile yapılır. Oluklu paslanmaz çelik hortum çok ucuz olmadığı için çelik boru ile birlikte kullanılması ekonomi açısından mantıklıdır. Hortumu gaz jeneratörünün susturucusuna bağlayarak ve Çelik boru Egzoz gazlarının dışarıdaki herhangi bir alana atılması için bir hat oluşturmak mümkündür.

Sorun, egzoz borusunun uzatılmasının yanı sıra ek susturucunun egzoz gazlarının çıkışına karşı ek direnç oluşturmasıdır. Bu, motor gücünü, dayanıklılığını ve yakıt tüketimini önemli ölçüde etkiler. Egzoz gazlarının silindirden salınmasına karşı direnç, yakıtın eksik yanmasına, egzoz gazlarının çalışma sıcaklığında bir artışa ve kurum oluşumuna neden olur. Tipik olarak, gaz jeneratörü üreticileri, egzoz borusunun uzatılmasını ve ek bir susturucu takılmasını yasaklar. Egzoz çıkışına direnci en aza indirmek için aşağıdaki ilkeler izlenmelidir:

  • Borunun iç çapı, jeneratör egzoz borusunun çapından daha büyük olmalıdır. Ne kadar çok (mantık dahilinde) o kadar iyi. Ve boru ne kadar uzunsa, çap o kadar büyük olmalıdır.
  • İşin uzunluğu mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
  • Olmalıdır en az miktar virajlar.
  • Eğriler mümkün olduğunca pürüzsüz olmalıdır.

Egzoz sisteminin parçaları ahşap veya diğer yanıcı malzemelerin yakınına yerleştirilmemelidir. Oda sıcaklığını düşürmek için yanmaz malzeme kullanmak gerekir. ısı yalıtım malzemeleri. Katman İzolasyon malzemesi boruların etrafına sarılarak, egzoz sisteminden odaya yayılan ısı radyasyonunu önemli ölçüde azaltabilir. Isı yalıtımı Egzoz borusu, jeneratör ahşap bir kapta çalışırken özellikle önemlidir.

Jeneratör egzoz borusu ile boru hattının geri kalanı arasına takılan oluklu paslanmaz çelik hortum, motordan boru hattına ve binaya titreşim iletimini azaltır ve termal genleşmeden kaynaklanan kuvvetleri dengeler. Esnek bölümün tasarımı, her iki ucun herhangi bir yönde hasar görmeden yer değiştirmesine izin vermelidir. Boru tesisatı, jeneratörün egzoz borusuna dayanmamalıdır.

Egzoz sistemi, odanın içindeki borunun en alt kısmında bulunan yoğuşma tahliyeli bir yoğuşma kapanı ile donatılmalıdır. Ya da sokak yoğuşmasının jeneratöre girmesini önlemek için oluklu paslanmaz çelik hortumun jeneratör egzoz borusu seviyesinin altında bir kıvrımı olmalıdır.

Atmosferik yağışın sisteme girmesini önlemek için çıkış bir gölgelik altında olmalıdır. Çocukların internete erişimine kısıtlamalar getirilmesi de tavsiye edilir. dış boru, egzoz gazlarının sıcaklığı ve bileşimi sağlıkları için tehdit oluşturabileceğinden.

Borunun sokağa geçtiği duvardaki delikte, izolasyon sağlanmalıdır. Yüksek sıcaklık borular ve titreşimi emmek için.

Egzoz gazlarının atılmasındaki ihmal ölüme neden olabilir. İşte bazı örnekler:

"14 yaşındaki kız çocukları özel bir konutta zehirlenmiş olarak bulundu. karbonmonoksit. Ölüm nedeni portatif bir dizel jeneratördü. Kızlardan biri, ailesinin yokluğunda iki kız arkadaşını davet etti ve evde elektrik kesintisi olduğu için dizel jeneratörü tek başına çalıştırdı. Çalışma tekniğinin ihlali sonucunda üç çocuk karbon monoksitten boğuldu.

"Yuzhnaya Koryaki köyünde ölen bir aile, egzoz gazları eve giren çalışan bir dizel jeneratör nedeniyle boğuldu. Uzun süreli elektrik kesintileri aileyi alternatif bir elektrik kaynağı kullanmaya zorladı. Daha önce de bildirildiği gibi, sonra Yelizovsky bölgesinin bir kısmı olan kasırga yaklaşık bir gün elektriksiz kaldı ve insanlar ellerinden geldiğince soğuktan kaçtı ve ancak bugün biri reşit olmayan iki oğul, anne, baba ve yakın akrabalarından oluşan tüm aile , komşular tarafından yaşam belirtisi olmadan bulundu.

"Ön verilere göre, 12 Şubat akşamı erkekler buhar banyosu yapmaya karar verdiler. odun banyosu. 65 yaşındaki Kurchatvian'ı yerleşti bodrum senin garajın Hamam benzinli bir jeneratörle aydınlatılıyordu. Buhar odası sevenler jeneratörü çalıştırıp ateş kutusuna odun koymaya başladı. Kapı kapatıldı ve benzinli jeneratörden çıkan egzoz gazları hızla doldu. kapalı oda garaj. 50 yaşındaki Kurchatov hastalandı. Bekleme odasında düştü - karbon monoksitle boğuldu. Oksijen eksikliğini hisseden garajın sahibi, kapıyı açmak için garaj kapısına koştu. Ama bunu başaramadı. Bilincini kaybeden adam eşiğe düştü ve boğuldu. Ertesi gün, uzun süredir yokluklarından endişe duyan Kurçatovitlerin akrabaları garajı açtı ve orada iki ceset bulunca polisi aradı.

Bu sitenin içeriğini kullanırken, kullanıcıların ve arama robotlarının görebileceği şekilde bu siteye aktif bağlantılar koymanız gerekir.

6. Nötr mod.

Elektrik tesisatlarında nötrlerin çalışma modları

Elektrik tesisatlarının nötrleri denir ortak noktalar üç fazlı sargılar bir yıldıza bağlı jeneratörler veya transformatörler.

Nötr moduna bağlı olarak, elektrik şebekeleri dört gruba ayrılır:

1) topraklanmamış (izole edilmiş) nötrlere sahip ağlar;
2) rezonansla topraklanmış (dengelenmiş) nötrlere sahip ağlar;
3) etkili bir şekilde topraklanmış nötrlere sahip ağlar;
4) ölü topraklanmış nötrlere sahip ağlar.

Elektrik Tesisatı Kurallarının gerekliliklerine göre (PUE, Bölüm 1.2).

Anma gerilimi 1 kV'a kadar olan, Un> 1 kV olan şebekelere bağlı düşürücü transformatörlerle beslenen şebekeler, ölü nötr topraklama ile yapılır.
1 kV'a kadar Unom'lu, bağımsız bir kaynaktan veya bir izolasyon trafosundan güç alan (toprak arızalarında maksimum elektrik güvenliğini sağlamak açısından) şebekeler, topraklanmamış bir nötr ile yapılır.
Unom = 110 kV ve üzeri şebekeler, etkili nötr topraklama ile yapılır (nötr doğrudan veya küçük bir dirençle topraklanır).
Kablolarla yapılan 3 - 35 kV şebekeler, herhangi bir toprak arıza akımında, bir direnç üzerinden nötr topraklama ile yapılır.
Ağlar 3-35 kV ile hava Yolları 30 A'dan fazla olmayan bir kapatma akımı ile, bir direnç üzerinden nötr topraklama ile gerçekleştirilirler.

Kapasitif akımın toprağa kompanzasyonu, normal koşullar altında bu akımın değerlerinde gereklidir:

Havai hatların betonarme ve metal destekli 3 - 20 kV şebekelerinde ve 35 kV'luk tüm şebekelerde - 10 A'dan fazla;

Betonarme olmayan şebekelerde veya metal destekler VL:
3 - 6 kV voltajda - 30 A'dan fazla;
10 kV'da - 20 A'dan fazla;
15 - 20 kV'da - 15 A'dan fazla;

6 - 20 kV bloklu devrelerde, jeneratör - trafo - 5A'dan fazladır.

Elektrik tesisatı Elektrik Tesisatı Kurallarına (PUE) göre 1 kV'un üzerindeki gerilimler aşağıdakilere sahip tesisatlara bölünmüştür: yüksek akımlar toprak arızası (tek fazlı toprak arıza akımı 500 A'dan büyük) ve düşük toprak arıza akımlarına sahip kurulumlar (tek fazlı toprak arıza akımı 500 A'den küçük veya eşit).

Yüksek toprak arıza akımlarına sahip tesisatlarda doğal doğrudan veya düşük dirençlerle topraklama cihazlarına bağlanır. Bu tür tesislere, aşağıdakilere sahip tesisler denir: ölü topraklanmış nötr.

Toprak arıza akımlarının düşük olduğu tesisatlarda nötrler yüksek dirençli elemanlar vasıtasıyla topraklama cihazlarına bağlanır. Bu tür tesislere, aşağıdakilere sahip tesisler denir: izole nötr .

olan kurulumlarda ölü topraklanmış nötr herhangi bir toprak arızası bir kısa devredir ve buna büyük bir akım eşlik eder.
Yalıtılmış nötr kurulumlarda, aşamalar toprağa bir kısa devre (kısa devre) değildir.

Akımın devrenin bulunduğu yerden geçişi, fazların toprağa göre iletkenliklerinden (esas olarak kapasitif) kaynaklanmaktadır.
1 kV'un üzerindeki gerilimlere sahip kurulumlarda nötr modunun seçimi, aşağıdaki faktörler dikkate alınarak yapılır: ekonomik, tek fazlı bir arızadan fazdan faza arızaya geçiş olasılığı, kesme kapasitesi üzerindeki etki devre kesiciler, toprak arıza akımı nedeniyle ekipmana zarar verme olasılığı, röle koruması vb.

İÇİNDE elektrik ağları Rusya'dan RAO UES, aşağıdaki nötr çalışma modlarını benimsemiştir:

  • 6 ... 35 kV anma gerilimli elektrik şebekeleri düşük akımlarla çalışır
  • toprak hataları;
  • düşük kapasitif toprak arıza akımlarında - izole nötrlerle;
  • belirli aşırı değerlerde kapasitif akımlar- nötr topraklı
  • ark reaktörü aracılığıyla.

Aşamalardan birinde ise üç fazlı sistem izole ile çalışmak doğal, toprağa kısa devre meydana geldi, o zaman toprağa göre gerilimi sıfıra eşit olacak ve kalan fazların toprağa göre gerilimi doğrusal hale gelecek, yani 3 kat artacaktır. . Toprak arıza akımı küçük olacaktır çünkü nötrün izolasyonu nedeniyle geçebileceği kapalı devre yoktur. Yalıtılmış bir nötr sistemdeki toprak arıza akımı küçük olacak ve bir hat açmasına neden olmayacaktır. Böylece, güç kaynağının nötrünün izolasyonu, tüketicilerin çalışmasını etkilemediği için güç kaynağının güvenilirliğini sağlar.

Ancak, büyük ağlarda kapasitif akımlar toprağa (özellikle kablo şebekelerinde), devrenin noktasında periyodik olarak sönen ve yeniden tutuşan, aktif, endüktif ve endüktif bir devrede indükleyen aralıklı bir ark oluşur. kapasitif elemanlar anma gerilimini 2,5 ... 3 kat aşan emf. Sistemdeki bu tür gerilimler tek fazlı kısa devre yerde izin verilmez. Nötr ve toprak arasında aralıklı arkların oluşmasını önlemek için, direnci ayarlanabilir bir endüktif bobin dahil edilmiştir.

Arızasız fazlarda toprağa göre gerilimin artması, bu fazların yalıtımındaki zayıf noktaların varlığında fazdan faza neden olabilir. kısa devre,. Ayrıca hasarsız fazlarda gerilim 3 kat artar bu nedenle tüm fazların izole edilmesi gerekir. hat voltajı, bu da makine ve aparatların maliyetinde artışa yol açar. Bu nedenle, bir faz-toprak arızası sırasında şebekenin izole bir nötr ile çalıştırılmasına izin verilse de, derhal tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması gerekir.
Nominal gerilimi 110 kV ve üzerinde olan elektrik şebekeleri, yüksek toprak arıza akımlarıyla (etkili bir şekilde topraklanmış nötrlerle) çalışır.

çevrimdışı için mobil birimler nötr izole olarak seçilir.

"Elektrik Tesisatı Kurallarına" göre, sabit elektrik alıcılarını otonom güç kaynaklarından beslerken, güç kaynağının nötr modu ve koruyucu önlemler, nötr moda ve sabit elektrik alıcılarının ağlarında alınan koruyucu önlemlere karşılık gelmelidir. Bu nedenle, "yedek" olarak kullanılan dizel jeneratörler için endüstriyel ağ”, nötr ölü topraklanmış olarak seçilir.