Опасность поражения человека электрическим током при замыкании фазы на корпус электроустановки

Оценка опасности поражения электрическим током в электрических сетях с защитным занулением зависит не только от возможной в данной ситуации величины протекающего через тело человека тока, но также в большой степени и от интервала времени действия этого тока. В связи с этим для различных интервалов времени действия поражающего тока нормативно введены предельно допустимые значения этого тока (I) в зависимости от времени его действия. Аналогично введены предельно до­пустимые значения напряжения прикосновения (U), расцениваемые как безопасные. В табл. 1 согласно ГОСТ 12.1.030-81* для напряжений сети с напряжением до 1000 В приведены значения I и U в зависимости от продолжительности действия электрического тока (Tд) для систем элек­троснабжения производственного (П) и бытового (Б) назначений, рабо­тающих в аварийных режимах замыкания одной из фаз на корпус.

Таким образом, оценка опасности поражения электрическим током в электрической сети с занулением корпусов электроустановок сводится к определению возможных значений тока, протекающего по телу человека, прикасающегося к корпусам аварийных электроустановок, и времени сра­батывания АОУ (например, времени выгорания плавкого предохранителя) с последующим сравнением их с предельно допустимыми значениями, приведёнными в табл. 8.

Время действия тока, протекающего по телу человека, определяется выбором типа АОУ и рассматривается ниже.

Уровень тока, протекающего по телу человека, определяется осо­бенностями аварийных режимов в конкретной электрической сети с зану­лением. Практически, как правило, случаются два типа аварийных режи­мов в электрической сети с занулением:

· замыкание одной из фаз на корпус электроустановки;

· замыкание одной из фаз на землю.

Т а б л и ц а 8

Предельно допустимые значения I и U для различных интервалов вре­мени действия электрического тока

  Tд , с 0,01…0,08 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 >1,0
П I , мA
U , В
Б I , мA
U, В

Анализ опасности поражения электрическим током при замыкании одной из фаз на корпус электроустановки рассмотрим для случая тран­шейной прокладки силового четырёхжильного кабеля с применением по­вторного заземления нулевого защитного проводника в точке ввода сило­вого кабеля в здание. Эквивалентная схема электрической сети для указанного случая представлена на рис. 11.

Опасность поражения человека электрическим током при замыкании фазы на корпус электроустановки - student2.ru Рис. 11. Эквивалентные схемы электрической сети для случая замыкания одной из фаз на корпус электроустановки

Схема на рис. 11 содержит обозначения:

R0 – сопротивление заземлителя нейтрали;

ZТ /3 – приведённое к одной фазе электрической сети значение мо­дуля комплекса полного выходного сопротивления трансформатора элек­трической подстанции;

ZФС = RФС + jωсLФС – комплекс сопротивления фазного проводника МСК, RФС и LФС – соответственно активная и индуктивная составляю­щие;

ωс = 2πfс – круговая частота напряжения сети (fс = 50 Гц);

ZФР = RФР + jωсLФР – комплекс сопротивления фазных проводников кабеля разводки электропитания внутри здания, RФР и jωсLФР – соответ­ственно активная и индуктивная составляющие;

Z = R + jωсL – комплексное сопротивление шины нулевого проводника МСК, измеренное от точки заземления нейтрали на подстан­ции до точки подключения повторного заземления, R и jωсL – соот­ветственно активная и индуктивная составляющие;

Z = R + jωсL – комплексное сопротивление шины нулевого проводника кабеля разводки внутри здания, измеренное от точки подклю­чения НЗП к контуру повторного заземления до лабораторного распреде­лительного щита, R и jωсL – соответственно активная и индуктивная составляющие;

R0 и RП – активные сопротивления заземляющих устройств ней­трали и повторного заземления НЗП;

Rдоп – сумма возможных дополнительных активных сопротивлений в цепи каждой из фаз. В качестве дополнительных сопротивлений могут рассматриваться, например, активные сопротивления плавких предохра­нителей, переходные сопротивления контактов коммутирующих уст­ройств и т. п.

В рассматриваемой сети корпуса электроустановок подключены к дополнительной распределительной шине нулевого защитного провод­ника (РШНЗП), соединённой с точкой подключения нулевого проводника МСК к повторному заземляющему устройству.

С учётом сделанных допущений справедлива эквивалентная схема на рис.11. Обозначим:

ZФ = RФС + RФР + jωс(LФС + LФР)– общее комплексное сопротивле­ние фазной шины электрической сети в контуре замыкания на корпус электроустановки;

ZN = R + R+ jωс(L + L)– общее комплексное сопротивление шины нулевого провода электрической сети в контуре замыкания на кор­пус электроустановки.

Эквивалентная схема на рис.11 может быть описана системой урав­нений комплексных переменных (токов и напряжений):

İФ – İN – İП = 0;

İФ = (Úф – ÚНЗП) / (ZФР + Z + ZТ/3 + Rдоп);

İНЗП = ÚНЗП / Z;

İП = ÚНЗП / (R0 + RП) .

На практике всегда выполняется условие |ZФ| << R0 + RП, что позво­ляет получить упрощённое решение данной системы уравнений относи­тельно падения напряжения на шине нулевого провода:

UНЗП = UфZNC( Z*)-1 , (1)

где обозначено: Z* = ZФ + ZN + ZТ /3 +Rдоп .

Величина напряжения прикосновения, отсчитываемого относи­тельно потенциала земли без учёта места расположения человека (коэф­фициент α1) и дополнительных сопротивлений растекания тока с ног че­ловека и сопротивления обуви (коэффициент α2) [5], может рассматриваться как максимально возможная. В данном случае напряже­ние прикосновения (рис. 11) представляет сумму падений напряжения на сопротивлении повторного заземления и комплексном сопротивлении РШНЗП:

Úпр max = ÚП + ÚNР ;

Uп = UнзпRп/(R0 + Rп)-1 ;

UNP = UфZNP( Z*)-1 .

Подставляя в полученные выражения значение ÚНЗП из формулы (1), находим

Uпр.max = Uф(k0п ZNC +ZNP )( Z*)-1 , (2)

где обозначено: k0п = Rп (R0 + Rп)-1 .

Из полученной формулы следует, что величина напряжения прикос­новения уменьшается с уменьшением составляющих Z и ком­плексного сопротивления нулевого провода и с увеличением значений комплексного сопротивления ZФ и суммы активных дополнительных со­противлений Rдоп в цепи фазного провода. Снижению уровня напряжения прикосновения способствует также повторное заземление нулевого про­вода (значение коэффициента k уменьшается с уменьшением величины сопротивления повторного заземления).

Для вычисления модуля напряжения прикосновения удобно ввести обозначения:

R Ф* = RФC + RФР + R+ R + ZТ /3 + Rдоп ; (3)

LФ* = LФC + LФР + L + L. (4)

С учётом введённых обозначений (3) и (4) получаем формулу для расчёта максимальной величины напряжения прикосновения:

Опасность поражения человека электрическим током при замыкании фазы на корпус электроустановки - student2.ru . (5)

Возможен реальный случай прикосновения к занулённому корпусу электроустановки, находящейся за пределами зоны растекания тока замы­кания на землю (например, при использовании выносного устройства по­вторного заземления). В этом случае следует принять α1 = 1, а коэффици­ент α2 определяется по следующей формуле [5]:

α1 = Rп (Rп + 1, ρо расч)-1 , (6)

где Rh = 1000 Ом – расчётное значение сопротивления тела человека; ρо расч – расчётное удельное сопротивление основания, на котором предпо­лагается нахождение человека (различные виды грунта или пола) [6], Ом·м.

Требуемый уровень безопасности, обеспечиваемый системой с за­землённым нулевым проводом, рассчитанный по приведённым формулам, должен удовлетворять очевидному условию:

Úпр max < Úпр. доп , (7)

где допустимое значение напряжения прикосновения (Úпр. доп) определя­ется из табл. 8 с учётом времени срабатывания отключающих устройств.

Наши рекомендации