Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Розділ 1. Загальні правила

Заземлення та захисні заходи електробезпеки. Пересувні електроустановки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Правила влаштування електроустановок (ПУЕ)

Коментарі до статті Коментарі до статті

1.7.155. Вимоги до пересувних електроустановок не поширюються на:

  • суднові електроустановки;
  • електроустаткування, розміщене на рухомих частинах верстатів, машин та механізмів;
  • електрифікований транспорт;
  • автофургони.

Для випробувальних лабораторій мають також виконуватись вимоги інших відповідних нормативних документів.

1.7.156. Автономне пересувне джерело живлення електроенергією - таке джерело, яке дозволяє здійснювати живлення споживачів незалежно від стаціонарних джерел електроенергії (енергосистеми).

1.7.157. Пересувні електроустановки можуть отримувати від стаціонарних або автономних пересувних джерел електроенергії.

Живлення від стаціонарної електричної мережі повинно, як правило, виконуватися від джерела з глухозаземленою нейтраллю із застосуванням систем TN-S або TN-CS. Об'єднання функцій нульового захисного провідника РЕ та нульового робочого провідника N в одному загальному провіднику PEN усередині пересувної електроустановки не допускається. Поділ PEN-провідника лінії живлення на РЕ- і N-провідники повинен бути виконаний у точці підключення установки до джерела живлення.

При живленні від автономного пересувного джерела його нейтраль, як правило, має бути ізольованою.

1.7.158. При живленні стаціонарних електроприймачів від автономних пересувних джерел живлення режим нейтралі джерела живлення та заходи захисту повинні відповідати режиму нейтралі та заходам захисту, прийнятим для стаціонарних електроприймачів.

1.7.159. У разі живлення пересувної електроустановки від стаціонарного джерела живлення для захисту під час непрямого дотику має бути виконане автоматичне відключення живлення відповідно до 1.7.79 із застосуванням пристрою захисту від надструмів. У цьому час відключення, наведене у табл. 1.7.1 має бути зменшено вдвічі або додатково до пристрою захисту від надструмів повинен бути застосований пристрій захисного відключення, що реагує на диференціальний струм.

У спеціальних електроустановках допускається застосування ПЗВ, які реагують на потенціал корпусу щодо землі.

При застосуванні ПЗВ, що реагує на потенціал корпусу щодо землі, уставка за значенням напруги, що відключає, повинна бути рівною 25 В при часі відключення не більше 5 с.

1.7.160. У точці підключення пересувної електроустановки до джерела живлення повинен бути встановлений пристрій захисту від надструмів та ПЗВ, що реагує на диференціальний струм, номінальний відключає диференціальний струм якого повинен бути на 1-2 ступені більше відповідного струму ПЗВ, встановленого на введенні в пересувну електроустановку.

За потреби на введенні в пересувну електроустановку може бути застосований захисний електричний поділ ланцюгів відповідно до 1.7.85. При цьому розділовий трансформатор, а також вступний захисний пристрій повинні бути поміщені в ізолюючу оболонку.

Пристрій приєднання введення живлення до пересувної електроустановки повинен мати подвійну ізоляцію.

1.7.161. При застосуванні автоматичного відключення живлення в системі IT для захисту під час непрямого дотику повинні бути виконані:

  • захисне заземлення у поєднанні з безперервним контролем ізоляції, що діє на сигнал;
  • автоматичне відключення живлення, що забезпечує час відключення при двофазному замиканні на відкриті провідні частини відповідно до табл. 1.7.10.

Для забезпечення автоматичного відключення живлення має бути застосовано: пристрій захисту від надструмів у поєднанні з ПЗВ, що реагує на диференціальний струм, або пристроєм безперервного контролю ізоляції, що діє на відключення, або, відповідно до 1.7.159, ПЗВ, що реагує на потенціал корпусу щодо землі .

Таблиця 1.7.10. Найбільший допустимий час захисного автоматичного відключення для системи IT у пересувних електроустановках, що живляться від автономного пересувного джерела

Номінальна лінійна напруга, U, Час відключення, з
220 0,4
380 0,2
660 0,06
Більше 660 0,02

1.7.162. На введенні в пересувну електроустановку повинна бути передбачена головна шина зрівнювання потенціалів, що відповідає вимогам 1.7.119 до головної шини, що заземлює, до якої повинні бути приєднані:

  • нульовий захисний провідник РЕ або захисний провідник РЕ живильної лінії;
  • захисний провідник пересувної електроустановки з приєднаними до нього захисними провідниками відкритих провідних частин;
  • провідники зрівнювання потенціалів корпусу та інших сторонніх провідних частин пересувної електроустановки;
  • заземлюючий провідник, приєднаний до місцевого заземлювача пересувної електроустановки (за його наявності).

При необхідності відкриті та сторонні провідні частини повинні бути з'єднані між собою за допомогою провідників додаткового рівняння потенціалів.

1.7.163. Захисне заземлення пересувної електроустановки в системі IT повинно бути виконане з дотриманням вимог або до його опору або до напруги дотику при однофазному замиканні на відкриті провідні частини.

При виконанні заземлювального пристрою з дотриманням вимог щодо його опору значення його опору не повинно перевищувати 25 Ом. Допускається підвищення зазначеного опору відповідно до 1.7.108.

Під час виконання заземлювального пристрою з дотриманням вимог до напруги дотику опір заземлювального пристрою не нормується. У цьому випадку має бути виконана умова:

Rз≤ 25 / Iз

де Rз - опір заземлювального пристрою пересувної електроустановки, Ом;

Iз - повний струм однофазного замикання на відкриті провідні частини пересувної електроустановки, А.А.

1.7.164. Допускається не виконувати місцевий заземлювач для захисного заземлення пересувної електроустановки, що живиться від автономного пересувного джерела живлення з ізольованою нейтраллю, у таких випадках:

1) автономне джерело живлення та електроприймачі розташовані безпосередньо на пересувній електроустановці, їх корпуси з'єднані між собою за допомогою захисного провідника, а від джерела не живляться інші електроустановки;

2) автономне пересувне джерело живлення має свій заземлюючий пристрій для захисного заземлення, всі відкриті провідні частини пересувної електроустановки, її корпус та інші сторонні провідні частини надійно з'єднані з корпусом автономного пересувного джерела за допомогою захисного провідника, а при двофазному замиканні на різні корпуси електроустаткування в пересувний електроустановці забезпечується час автоматичного відключення живлення відповідно до табл. 1.7.10.

1.7.165. Автономні пересувні джерела живлення із ізольованою нейтраллю повинні мати пристрій безперервного контролю опору ізоляції щодо корпусу (землі) зі світловим та звуковим сигналами. Повинна бути забезпечена можливість перевірки справності пристрою контролю ізоляції та її відключення.

Допускається не встановлювати пристрій безперервного контролю ізоляції з дією на сигнал на пересувній електроустановці, що живиться від автономного пересувного джерела, якщо при цьому виконується умова 1.7.164, пп. 2.

1.7.166. Захист від прямого дотику в пересувних електроустановках повинен бути забезпечений застосуванням ізоляції струмопровідних частин, огорож та оболонок зі ступенем захисту не менше IP 2X. Застосування бар'єрів та розміщення за межами досяжності не допускається.

У ланцюгах, що живлять штепсельні розетки для підключення електроустаткування, що використовується поза приміщенням пересувної установки, повинен бути виконаний додатковий захист відповідно до 1.7.151.

1.7.167. Захисні та заземлюючі провідники та провідники зрівнювання потенціалів повинні бути мідними, гнучкими, як правило, перебувати у загальній оболонці з фазними провідниками. Перетин провідників має відповідати вимогам:

  • захисних – 1.7.126 – 1.7.127;
  • заземлюючих – 1.7.113;
  • зрівнювання потенціалів – 1.7.136 – 1.7.138.

При застосуванні системи IT допускається прокладання захисних та заземлюючих провідників та провідників вирівнювання потенціалів окремо від фазних провідників.

1.7.168. Допускається одночасне відключення всіх провідників лінії, що живить пересувну електроустановку, включаючи захисний провідник за допомогою одного комутаційного апарату (роз'єму).

1.7.169. Якщо пересувна електроустановка живиться з використанням штепсельних з'єднувачів, вилка штепсельного з'єднувача повинна бути підключена з боку пересувної електроустановки та мати оболонку із ізолюючого матеріалу.

Дивіться інші статті розділу Правила влаштування електроустановок (ПУЕ).

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Дерев'яний чіп 06.06.2015

Дослідники з Вісконсинського університету в Мадісоні та Міністерства сільського господарства США розробили мікросхему, в якій підкладка, на якій розташовуються напівпровідникові транзистори, виконана з целюлози – речовини, що видобувається шляхом переробки деревини (з целюлози також виготовляється папір).

Як розповів керівник проекту, професор з електротехніки Чженьцян Ма (Zhenqiang Ma), на підкладку у чіпі припадає основний обсяг матеріалу. Тому дослідники говорять про розробку чіпа, що "практично цілком складається з дерева".

Целюлозні волокна, які вдалося отримати дослідникам, мають необхідну міцність для розміщення на них транзисторів. Однак поверхня матеріалу не є достатньо рівною для цієї мети. Більше того, целюлоза добре вбирає вологу з навколишнього повітря і внаслідок цього набухає – що неодмінно призведе до руйнування мікросхеми.

Для того, щоб зробити целюлозу придатною для використання як підкладку, група дослідників нанесла на неї епоксидний склад. Це допомогло вирішити обидві проблеми одразу – і проблему нерівної поверхні, і проблему набухання, розповів Ма.

"Головна перевага целюлозного волокна над полімерами полягає в тому, що воно виготовляється з рослинних матеріалів, тоді як більшість інших полімерів - з нафтопродуктів. Біополімери безпечніші для навколишнього середовища, вони схильні до швидкого гниття і легко переробляються", - пояснив керівник проекту.

Окрім застосування нового матеріалу як підкладка в чіпі, дослідники продемонстрували спосіб розміщення на целюлозній підкладці набагато більшої кількості транзисторів у порівнянні з традиційними технологіями напівпровідникової промисловості.

Зокрема, на підкладку площею 30 кв. м дослідники змогли помістити 1,5 тис. транзисторів, виготовлених з арсеніду галію, тоді як зазвичай на таку площу міститься лише від восьми до 40 транзисторів. За словами учасників проекту, даний спосіб дозволяє значно скоротити обсяг токсичного електронного сміття, що накопичується на Землі.

Інші цікаві новини:

▪ Сополімери в 5 разів збільшать ємність HDD

▪ Заряджання гаджетів вібрацією від ходьби

▪ Програматор пам'яті BK PRECISION 848

▪ Новий світовий рекорд швидкості серед автомобілів

▪ Відкрито новий спосіб збереження вітамінів у їжі

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Електропостачання. Добірка статей

▪ стаття Права громадян РФ у сфері захисту населення від НС. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Який з океанів найбільший за площею і який найменший? Детальна відповідь

▪ стаття Льодові обвали. Поради туристу

▪ стаття Політура. Прості рецепти та поради

▪ стаття Управління колекторним електродвигуном. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024