Сегодня вы можете найти много различных методик расчета системы заземления. В любом случае вам нужно будет работать с формулами, искать. ТП трансформаторная подстанция. Расчет заземления трансформаторной подстанции. Электрические трансформаторные подстанции являются промежуточным звеном в системах. Оптимальным естественным заземлителем признан стальной водопровод, проложенный без изоляции. Благодаря значительной протяженности минимизируется сопротивление току растекания. К тому же наружный водопровод укладывают ниже отметки уровня сезонного промерзания. Значит, на параметры сопротивления не будут влиять морозы и засушливая летняя погода. В эти периоды уменьшается влажность грунта, и, как следствие, увеличивается сопротивление. Стальной каркас подземных железобетонных конструкций может служить элементом системы заземления, если с глинистым, суглинистым, супесчаным и влажным песчаным грунтом контактирует достаточная по нормам ПУЭ площадь в период сооружения фундамента арматура в двух или более местах была выведена на дневную поверхность стальные элементы данного естественного заземления были соединены между собой сваркой, а не проволочной связкой сопротивление арматуры, играющей роль электродов, рассчитано согласно требованиям ПУЭ установлена электрическая связь с заземляющей шиной. D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_6.jpg' alt='Расчет Заземления Тп Программа' title='Расчет Заземления Тп Программа' />Онлайнрасчет контура заземления, расчет заземляющего устройства, заземлитель. Исходные данные Результаты расчета. Инструкция по проектированию контура заземления с калькулятором для. Для просмотра документов в формате. Без соблюдения перечисленных условий подземные жб сооружения не смогут выполнить функцию надежного заземления. Из всего набора вышеперечисленных естественных заземлителей расчетам подлежат только подземные жб конструкции. Точно вычислить сопротивление растеканию тока трубопроводов, металлической брони и каналов подземных силовых сетей не представляется возможным. Особенно если их прокладка осуществлялась пару десятилетий назад, и поверхность существенно изъедена коррозией. Эффективность естественных заземлителей определяется путем банальных измерений, для производства чего нужно вызвать сотрудника местной энергослужбы. Показания его прибора подскажут, нужен или нет владельцу загородной собственности повторный заземляющий контур в качестве дополнения к существующим мерам заземления, выполненным компанией поставщиком электроэнергии. При наличии на участке естественных заземлителей с соответствующими нормам ПУЭ значениями сопротивления, устраивать защитное заземление нецелесообразно. Однако лучше перестраховаться и предупредить вероятные риски, для чего и сооружается искусственное заземляющее устройство. Расчеты для устройства искусственного заземления. Нужно признаться, что досконально рассчитать устройство заземления сложно, практически невозможно. Даже в среде профессиональных электриков практикуется метод приблизительного подбора количества электродов и расстояний между ними. Слишком много природных факторов влияет на результат работы. Уровень влажности нестабилен, зачастую доподлинно не исследована фактическая плотность и удельное сопротивление грунта и т. Из за чего в конечном итоге сопротивление устроенного контура или единичного заземлителя отличается от расчетного значения. Эту разницу выявляют посредством тех же измерений и корректируют путем установки дополнительных электродов или путем наращивания длины единичного стержня. Однако от предварительных расчетов отказываться не стоит, потому что они помогут исключить или сократить дополнительные затраты на приобретение материала и рытье ответвлений траншей выбрать оптимальную конфигурацию системы заземления составить план действий. Для облегчения непростых и довольно запутанных расчетов разработано несколько программ, но для того чтобы грамотно ими воспользоваться пригодятся знания о принципе и порядке вычислений. Составляющие защитной системы. Система защитного заземления представляет собой комплекс заглубленных в грунт электродов, соединенных электрической связью с заземляющей шиной. Основными ее составляющими являются один или несколько металлических стержней, передающих ток растекания земле. Чаще всего в качестве их применяются вертикально забитые в грунт отрезки длинномерного металлопроката трубы, равнополочного уголка, круглой стали. Реже функцию электродов выполняют горизонтально зарытые в траншею трубы или листовая сталь металлическая связь, соединяющая группу заземлителей в функциональную систему. Зачастую это горизонтально расположенный заземляющий проводник из полосы, уголка или прутка. Его приваривают к верхушкам заглубленных в грунт электродов проводник, соединяющий расположенное в земле заземляющее устройство с шиной, а через нее с защищаемой техникой. Две последних составляющих носят общее название заземляющий проводник и, по сути, выполняют одну и ту же функцию. Разница заключается в том, что металлическая связь между электродами расположена в земле, а проводник, подключающий заземление к шине, находится на дневной поверхности. Отсюда разные требования к материалам и коррозионной устойчивости, а также разброс в их стоимости. Принципы и правила вычислений. Совокупность электродов и проводников, именуемая заземлением, устанавливается в грунт, который является непосредственным компонентом системы. Потому в расчетах его характеристики принимают непосредственное участие наравне с подбором длины элементов искусственного заземления. Алгоритм расчетов прост. Производятся они согласно имеющимся в ПУЭ формулам, в которых есть переменные единицы, зависящие от решения самостоятельного мастера, и постоянные табличные значения. Например, приблизительная величина сопротивления грунта. Определение оптимального контура. Грамотный расчет защитного заземления начинается с выбора контура, который может повторять любую из геометрических фигур или обычную линию. Выбор этот зависит формы и размеров площадки, имеющейся в распоряжении мастера. Удобней и проще соорудить линейную систему, потому что для установки электродов потребуется вырыть только одну прямую траншею. Но расположенные в один ряд электроды будут экранировать, что неизбежно отразиться на токе растекания. Потому при расчетах линейного заземления в формулы вводится поправочный коэффициент. Самой востребованной схемой для самостоятельного сооружения защитного заземления признают треугольник. Расположенные в вершинах его электроды при достаточном удалении друг от друга не мешают принятому каждым из них току свободно рассеиваться в земле. Трех металлических стержней для устройства защиты частного дома считают вполне достаточным количеством. Главное их правильно расположить забить в грунт металлические стержни нужной длины на эффективном для работы расстоянии. Расстояния между вертикальными электродами должны быть равными, независимо от конфигурации системы заземления. Расстояние между двумя соседними стержнями не должно быть равно их длине. Выбор и расчет параметров электродов и проводников. Основными рабочими элементами защитного заземления являются вертикальные электроды, потому что рассеивать утечки тока придется именно им. Длина металлических стержней интересна, как с точки зрения эффективности защитной системы, так и с точки зрения металлоемкости и цены материала. Расстояние между ними определяет длину компонентов металлической связи опять же расход материала для создания заземляющих проводников. Обратите внимание, что сопротивление вертикальных заземлителей зависит преимущественно от их длины. Ключи Для Ресивера Openbox X 810. Поперечные размеры несущественно влияют на эффективность. Однако величина сечения нормируется ПУЭ ввиду необходимости создать износостойкую защитную систему, элементы которой не менее 5 1.