Устройство заземлений на оконечных станциях и ОУП
Для обеспечения нормальной работы оконечных и промежуточных узлов связи необходимо иметь на каждой станции и в усилительных пунктах заземляющие устройства для присоединения к ним разрядников, нетоковедущих металлических частей силового оборудования и стоек аппаратуры, металлических покровов кабелей, полюсов источников питания и т. п.
Заземлителем - называется металлический электрод любой формы (труба, стержень, полоса, проволока, лист и т. п.), находящийся в непосредственном соприкосновении с грунтом и создающий с ним электрическое соединение определенного сопротивления.
Заземляющим устройством (контуром заземления) - называется совокупность одиночных заземлителей и проводников, соединяющих эти заземлители параллельно.
Заземлением - называется устройство, состоящее из заземляющего устройства или заземлителя и проводников, соединяющих его с электрическими установками.
Удельным сопротивлением грунта - называется электрическое сопротивление, оказываемое грунтом объемом в 1 м3, при прохождении тока от одной грани куба грунта к противоположной грани. Обозначается удельное сопротивление грунта через и выражается в ом*м.
Рабочим заземлением - называется устройство, предназначенное для подключения к земле аппаратуры проводной связи и радиотрансляционных узлов с целью использования земли в качестве одного из проводов электрической цепи.
Защитным заземлением - называется устройство, предназначенное для снижения опасных напряжений до допустимых значений на защищаемом объекте (линия, аппаратура и т. п.). Защитное заземляющее устройство присоединяется к нетоковедущим металлическим частям электротехнического оборудования (стойки, каркасы машин и аппаратуры), к молниеотводным спускам, к. разрядникам и т д
Линейнозащитным - заземлением называется устройство, предназначенное для соединения с землей металлических покровов (оболочек, брони, экранов) кабелей с целью уменьшения влияния внешних магнитных полей на жилы кабелей связи и защиты кабелей от ударов молнии
Измерительным заземлением - называется вспомогательное заземляющее устройство, предназначенное для контрольных измерении сопротивлений рабочих и защитных заземлений в установках связи и радиотрансляционных узлах.
Если в силовых электротехнических установках на каждом передающем и приемном концах линии передачи энергии устраивают по одному заземляющему устройству, то на узлах связи и усилительных пунктах оборудуют по несколько обособленных заземляющих устройств в зависимости от их назначения и функции. Так, на каждой телефонной и телеграфной станции, а также на оконечных и промежуточных обслуживаемых усилительных станциях междугородной связи с собственными источниками питания оборудуют по три стационарных обособленных заземляющих устройства: рабочее заземление и два подсобных измерительных заземления[13, 28].
К рабочему заземлению на указанных станциях присоединяются: отрицательный полюс питающего источника электрической энергии, разрядники, металлические части оборудования станции и металлические покровы (оболочки и броня) кабелей.
К измерительным заземляющим устройствам присоединяются с помощью изолированных проводников клеммы заземляющего щитка, которыми пользуются при контрольных измерениях сопротивления рабочего заземления.
Если на узел связи и обслуживаемые усилительные пункты с собственными источниками питания заводятся кабели без изолирующих покрытий, то присоединение заземляющих устройств к оборудованию производится по схеме рис.3.22.а.
Рис. 3.22. Схема расположения заземлений и ввода в ОУП кабелей:
а - без изолирующих покрытий; б - с изолирующим покрытием (обозначения также относятся к рис. 3.23-3.24)
U1, U2: — соответственно первое и второе измерительные заземления;
Р - рабочее заземление; 1 - кабель связи, 2 - щиток КИП-1, 3 - щиток КИП-2, 4 - изолирующая муфта, 6 - свинцовая или алюминиевая оболочка; 7 - шланг, 8 - защитное или линейно-защитное заземление, 9 - анодный электрод; 10 - цистерна НУП; 11 - щиток протекторной защиты, 12 - броня, 13 - стоика аппаратуры
В случае ввода кабелей с изолирующими покрытиями поверх алюминиевых (свинцовых) оболочек и поверх брони присоединение заземляющих устройств показано на рис. 3.22 б.
На рис. 3.22 а показаны устройства КИП-1 и КИП-2 — контрольно-измерительные пункты, через которые осуществляются заземления металлических покровов кабеля. КИП-1 с двухклеммным щитком предназначен для установки на бронированных и небронированных кабелях в металлических оболочках и без изолирующих покрытий. КИП-2 с пятиклеммным щитком предназначен для установки на бронированных и небронированных кабелях в металлических оболочках с пластмассовыми изолирующими покровами. Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые на кабельных магистралях около ОУП и НУП, а также вдоль кабелей в определенных местах между усилительными пунктами являются устройствами для подключения к клеммам щитка металлических оболочек и брони кабелей с одной стороны и заземляющего контура с другой, КИП служит для измерения величин, характеризующих коррозионное состояние оболочек и брони, а также состояние изоляции оболочки по отношению к броне и земле.
КИП представляет собой железобетонный столбик прямоугольного сечения с внутренней продольной стальной трубкой, через которую проходят соединительные изолированные провода. В верхней части столбика укрепляется стальная коробка, внутри которой вертикально крепится съемный клеммный щиток из изоляционного материала, закрываемый дверцей. К клеммам щитка подключаются соединительные провода от оболочки брони кабеля и от заземляющего устройства. Нижняя часть столбика имеет двусторонний выступ, препятствующий выдергиванию столбика из земли.
Устройство заземлений на необслуживаемых промежуточных усилительных пунктах (НУП).На НУП с дистанционным питанием по системе «провод-земля» в зависимости от удельного сопротивления грунтов, от типа применяемых кабелей оборудуются стационарно либо два обособленных заземления (рабочее и защитное), либо три (рабочее, линейно-защитное и анодно-защитное).
Применение кабелей без изолирующих покрытий.Если в НУП с дистанционным питанием по системе «провод—земля» будут заведены кабели без изолирующих покрытий (типа МКСБ, КМБ), то при удельном сопротивлении земли менее 300 ом*м, когда необходимо осуществлять защиту металлической цистерны НУП от почвенной коррозии, около НУП следует оборудовать два обособленных заземляющих устройства (рабочее и линейно-защитное). Кроме того, требуется установить несколько магниевых электродов (единичных заземлителей) для присоединения их изолированными проводами к металлической цистерне НУП. Анодные электроды выполняют роль защитного устройства против коррозии металла цистерны и одновременно для снижения опасных напряжений на жилах кабеля и аппаратуре НУП, если таковые возникают на линии. Через рабочее заземляющее устройство НУП, находящееся под положительным потенциалом, стекают токи питания усилителей в грунт. Для того чтобы этот ток или часть его не ответвлялась из земли в оболочки кабелей без изолирующих покрытий, контур рабочего заземления удаляют от кабеля на соответствующие расстояния в зависимости от величины тока дистанционного питания.
Линейно-защитное заземляющее устройство целесообразно располагать по другую сторону кабельной магистрали по сравнению с рабочим заземлением.
К линейно-защитному заземлению присоединяют изолированным проводником через клеммы КИП-1 оболочку и броню кабелей. Анодные электроды располагают около цистерны НУП с разных сторон на расстояниях от цистерны в 1,5—2 м. Для того чтобы получить наибольший эффект защиты цистерны от анодных электродов, необходимо изолировать ее от металлических покровов кабелей при вводе их в НУП. С этой целью в разрез металлических покровов кабелей монтируют газопроницаемые изолирующие муфты на расстоянии 1,5—2 м от цистерны. На рис. 3.23 а приведена схема расположения рабочего и линейно-защитного заземлений, а также схема присоединения анодных электродов для случая, когда проложены кабели типа МКСБ в земле с удельным сопротивлением ρ<300 ом*м.
Если в местах расположения НУП ρ >300 ом*м, то необходимость в специальной защите цистерны НУП от коррозии вследствие весьма незначительных размеров последней отпадает, анодные электроды в этом случае не устанавливают, не монтируются также и газонепроницаемые изолирующие муфты.
При прокладке кабелей без изолирующих покрытий около НУП оборудуют два обособленных заземляющих устройства — рабочее и линейно-защитное. Схема расположения этих заземлений в указанном случае показана на рис. 3.23. б.
Рис. 3.23. Схема расположения заземлений и вводов в НУП кабелей без изолирующих покрытий а) — при ρ<300 ом*м, б) — при ρ>300 ом*м
Применение кабелей с изолирующим покрытием.Кабели с изолирующим покрытием поверх оболочки и брони (типа МКСАПБв, МКСАЭПв и т. п.) применяются, главным образом, в том случае, когда оболочка изготовлена из алюминия
Рис. 3.24. Схема расположения заземлеилй и вводов в НУП кабелей с
изолирующими покрытиями:
а— при ρ≤З00 Ом*м, б — при ρ>З00 ом*м и когда требуется сохранить от почвенной коррозии и от коррозии блуждающими токами не только оболочку, но и броню (при сближении кабельной линии с электрической ж.д. постоянного тока).
При вводе таких кабелей в цистерну НУП, когда удельное сопротивление грунтов ≤300 Ом*м, около НУП необходимо оборудовать так же, как и при вводе кабелей без изолирующих покрытий, два заземления рабочее и линейно-защитное и, кроме того установить несколько магниевых электродов для зашиты цистерны НУП от коррозии.
Схема присоединения всех заземляющих устройств к оборудованию НУП показана на рис.3.24. Эта схема, в принципе, аналогична схеме рис. 3.23а, разница лишь заключается в контрольно-измерительных пунктах (КИП). В схеме 3.23 а подключение оболочки и брони кабеля к земле производится совместно через КИП-1, а в схеме 3.24 а производится раздельно через КИП-2. КИП-2 дает возможность проконтролировать изоляцию оболочки и брони по отношению к земле в отдельности, поскольку в данном случае проложен кабель с изолирующим покрытием.
Если в местах установки НУП ρ>300 ом*м, т. е. когда не требуется защиты металлической цистерны от почвенной коррозии, рабочее и линейно-защитное заземления НУП присоединяются к оборудованию НУП, к оболочке и броне кабелей по схеме рис. 3.24 б