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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electricista

Sección 1 Reglas Generales

Puesta a tierra y medidas de protección para la seguridad eléctrica. Dispositivos de puesta a tierra para instalaciones eléctricas con tensiones superiores a 1 kV en redes con neutro efectivamente puesto a tierra

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Normas para la instalación de instalaciones eléctricas (PUE)

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1.7.88. Los dispositivos de puesta a tierra de instalaciones eléctricas con voltajes superiores a 1 kV en redes con un neutro efectivamente puesto a tierra deben realizarse de acuerdo con los requisitos para su resistencia (1.7.90) o su voltaje de contacto (1.7.91), así como de conformidad con los requisitos de diseño (1.7.92 - 1.7.93) y para limitar el voltaje en el dispositivo de puesta a tierra (1.7.89). Los requisitos 1.7.89 - 11.7.93 no se aplican a los dispositivos de puesta a tierra de los soportes de líneas aéreas.

1.7.89. El voltaje en el dispositivo de puesta a tierra cuando la corriente de falla a tierra fluye de él, por regla general, no debe exceder los 10 kV. Se permiten tensiones superiores a 10 kV en dispositivos de puesta a tierra desde los cuales no se pueden llevar potenciales fuera de los edificios y vallas exteriores de las instalaciones eléctricas. Cuando la tensión en el dispositivo de puesta a tierra sea superior a 5 kV, se deben tomar medidas para proteger el aislamiento de los cables salientes de comunicación y telemecánica y evitar la eliminación de potenciales peligrosos fuera de la instalación eléctrica.

1.7.90. Un dispositivo de puesta a tierra, que se realiza cumpliendo con los requisitos de su resistencia, debe tener una resistencia no superior a 0,5 ohmios en cualquier época del año, teniendo en cuenta la resistencia de los conductores de puesta a tierra naturales y artificiales.

Para igualar el potencial eléctrico y garantizar la conexión de los equipos eléctricos al electrodo de tierra en el territorio ocupado por el equipo, se deben colocar electrodos de tierra horizontales longitudinales y transversales y combinarlos entre sí en una red de puesta a tierra.

Los conductores de puesta a tierra longitudinales deben colocarse a lo largo de los ejes de los equipos eléctricos en el lado de servicio a una profundidad de 0,5 a 0,7 m de la superficie del suelo y a una distancia de 0,8 a 1,0 m de los cimientos o bases del equipo. Se permite aumentar las distancias desde cimientos o bases de equipos a 1,5 m con la instalación de un conductor de puesta a tierra para dos filas de equipos, si los lados de servicio están uno frente al otro y la distancia entre las bases o cimientos de dos filas no excede 3,0 metros.

Los conductores de puesta a tierra transversales deben colocarse en lugares convenientes entre los equipos a una profundidad de 0,5 a 0,7 m de la superficie del suelo. Se recomienda tomar la distancia entre ellos aumentando desde la periferia hacia el centro de la rejilla de puesta a tierra. En este caso, la primera distancia y las siguientes, comenzando desde la periferia, no deben exceder 4,0, respectivamente; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 m Las dimensiones de las celdas de la red de puesta a tierra adyacentes a los puntos donde se conectan los neutros de los transformadores de potencia y cortocircuitos al dispositivo de puesta a tierra no deben exceder los 6 x 6 m.

Los conductores de puesta a tierra horizontales deben colocarse a lo largo del borde del territorio ocupado por el dispositivo de puesta a tierra de modo que juntos formen un circuito cerrado.

Si el contorno del dispositivo de puesta a tierra está ubicado dentro de la cerca externa de la instalación eléctrica, entonces en las entradas y entradas a su territorio el potencial debe igualarse instalando dos electrodos de puesta a tierra verticales conectados a un electrodo de puesta a tierra horizontal externo frente a las entradas y entradas. . Los conductores de puesta a tierra verticales deben tener entre 3 y 5 m de largo y la distancia entre ellos debe ser igual al ancho de la entrada o entrada.

1.7.91. Un dispositivo de conexión a tierra, que se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos para el voltaje de contacto, debe proporcionar en cualquier época del año cuando fluya una corriente de falla a tierra, los valores de voltaje de contacto no excedan los estandarizados (consulte GOST 12.1.038. XNUMX). La resistencia del dispositivo de puesta a tierra está determinada por el voltaje permitido en el dispositivo de puesta a tierra y la corriente de falla a tierra.

Al determinar el valor de la tensión de contacto permitida, se debe tomar como tiempo de exposición estimado la suma del tiempo de acción de la protección y el tiempo total de apagado del disyuntor. Al determinar los valores permitidos de voltajes de contacto en lugares de trabajo donde, durante la conmutación operativa, pueden ocurrir cortocircuitos en estructuras accesibles al tacto por parte del personal que realiza la conmutación, se debe tener en cuenta la duración de la protección de respaldo, y para el resto de el territorio - la principal protección.

La ubicación de los conductores de puesta a tierra horizontales longitudinales y transversales debe estar determinada por los requisitos para limitar los voltajes de contacto a valores estandarizados y la conveniencia de conectar el equipo puesto a tierra. La distancia entre los conductores de puesta a tierra artificiales horizontales longitudinales y transversales no debe exceder los 30 m, y la profundidad de su colocación en el suelo debe ser de al menos 0,3 m Para reducir la tensión de contacto en los lugares de trabajo*, si es necesario, se debe colocar una capa de piedra triturada de 0,1 de espesor. se puede añadir -0,2 m.

En el caso de combinar dispositivos de puesta a tierra de diferentes voltajes en un dispositivo de puesta a tierra común, el voltaje de contacto debe determinarse por la corriente de cortocircuito a tierra más alta del tablero de distribución exterior combinado.

* El lugar de trabajo debe entenderse como un lugar para el mantenimiento operativo de equipos eléctricos.

1.7.92. Al fabricar un dispositivo de conexión a tierra de acuerdo con los requisitos de resistencia o voltaje de contacto, además de los requisitos de 1.7.90 - 1.7.91, se debe hacer lo siguiente:

  • colocar conductores de tierra que conecten equipos o estructuras al electrodo de tierra en el suelo a una profundidad de al menos 0,3 m;
  • Coloque conductores de puesta a tierra horizontales longitudinales y transversales (en cuatro direcciones) cerca de las ubicaciones de los neutros puestos a tierra de los transformadores de potencia y cortocircuitos.

Cuando el dispositivo de puesta a tierra se extiende más allá de la cerca de la instalación eléctrica, los conductores de puesta a tierra horizontales ubicados fuera del territorio de la instalación eléctrica deben colocarse a una profundidad de al menos 1 m. En este caso, se recomienda que el contorno externo del dispositivo de puesta a tierra sea realizado en forma de polígono con esquinas obtusas o redondeadas.

1.7.93. No se recomienda conectar la valla exterior de instalaciones eléctricas a un dispositivo de puesta a tierra.

Si de la instalación eléctrica parten líneas aéreas de 110 kV y superiores, entonces la cerca debe conectarse a tierra mediante electrodos de puesta a tierra verticales de 2 a 3 m de largo, instalados en los postes de la cerca a lo largo de todo su perímetro cada 20 a 50 m. No es necesario para una valla con postes metálicos y con aquellos postes de hormigón armado cuyo refuerzo esté conectado eléctricamente a los eslabones metálicos de la valla.

Para excluir la conexión eléctrica de la cerca externa con el dispositivo de puesta a tierra, la distancia desde la cerca hasta los elementos del dispositivo de puesta a tierra ubicados a lo largo de ella en el lado interno, externo o en ambos lados debe ser de al menos 2 m. Conductores de tierra horizontales, tuberías y Los cables con funda o armadura metálica y otras comunicaciones metálicas deben colocarse en el medio entre los postes de la cerca a una profundidad de al menos 0,5 m, en los lugares donde la cerca externa linda con edificios y estructuras, así como en los lugares donde las cercas metálicas internas junto a la valla exterior, ladrillos o inserciones de madera de una longitud no inferior a 1 m.

La alimentación de los receptores eléctricos instalados en la valla exterior debe realizarse mediante transformadores de aislamiento. No se permite instalar estos transformadores en una cerca. La línea que conecta el devanado secundario del transformador de aislamiento con el receptor de energía ubicado en la cerca debe estar aislada del suelo al valor de voltaje calculado en el dispositivo de puesta a tierra.

Si es imposible llevar a cabo al menos una de las medidas indicadas, entonces las partes metálicas de la cerca deben conectarse a un dispositivo de puesta a tierra y se debe realizar una ecualización de potencial para que el voltaje de contacto en los lados exterior e interior de la cerca no no exceder los valores permitidos. Al realizar un dispositivo de puesta a tierra de acuerdo con la resistencia permitida, para ello se debe colocar un conductor de tierra horizontal en el exterior de la cerca a una distancia de 1 m de ella y a una profundidad de 1 m. Este conductor de tierra debe conectarse a el dispositivo de puesta a tierra en al menos cuatro puntos.

1.7.94. Si el dispositivo de puesta a tierra de una instalación eléctrica con un voltaje superior a 1 kV de una red con un neutro efectivamente puesto a tierra se conecta al dispositivo de puesta a tierra de otra instalación eléctrica mediante un cable con una funda o armadura metálica u otras conexiones metálicas, entonces para igualar los potenciales alrededor de la otra instalación eléctrica especificada o del edificio en el que está ubicada, cumpliendo una de las siguientes condiciones:

1) colocar en el suelo a una profundidad de 1 my a una distancia de 1 m desde los cimientos del edificio o desde el perímetro del territorio ocupado por el equipo, un conductor de tierra conectado al sistema de ecualización de potencial de este edificio o este territorio, y en las entradas y en las entradas del edificio: tendido de conductores a una distancia de 1 y 2 m del electrodo de tierra a una profundidad de 1 y 1,5 m, respectivamente, y la conexión de estos conductores con la tierra electrodo;

2) el uso de cimientos de hormigón armado como conductores de puesta a tierra de acuerdo con 1.7.109, si esto garantiza un nivel aceptable de ecualización de potencial. Las condiciones para la compensación de potencial a través de cimientos de hormigón armado utilizados como conductores de puesta a tierra se determinan de acuerdo con GOST 12.1.030 "Seguridad eléctrica. Puesta a tierra de protección, puesta a tierra".

Las condiciones especificadas en los párrafos no son requeridas. 1 y 2, si hay zonas ciegas de asfalto alrededor de los edificios, incluso en las entradas y en las entradas. Si en alguna entrada (entrada) no hay zona ciega, en esta entrada (entrada) se debe realizar una ecualización de potencial mediante el tendido de dos conductores, como se indica en los párrafos. 1, o la condición según los párrafos. 2. En todos los casos deberán cumplirse los requisitos del 1.7.95.

1.7.95. Para evitar posibles transferencias, no está permitido suministrar energía a receptores eléctricos ubicados fuera de los dispositivos de puesta a tierra de instalaciones eléctricas con un voltaje superior a 1 kV de una red con un neutro efectivamente puesto a tierra, desde devanados de hasta 1 kV con un neutro puesto a tierra de transformadores ubicados dentro del contorno del dispositivo de puesta a tierra de una instalación eléctrica con una tensión superior a 1 kV.

Si es necesario, dichos receptores de potencia se pueden alimentar desde un transformador con un neutro aislado en el lado con un voltaje de hasta 1 kV a través de una línea de cable hecha con un cable sin funda metálica y sin armadura, o mediante una línea aérea.

En este caso, el voltaje en el dispositivo de puesta a tierra no debe exceder el voltaje de respuesta del fusible de ruptura instalado en el lado de bajo voltaje del transformador con un neutro aislado.

Estos receptores de energía también pueden alimentarse desde un transformador de aislamiento. El transformador de aislamiento y la línea desde su devanado secundario hasta el receptor de energía, si pasa por el territorio ocupado por el dispositivo de puesta a tierra de una instalación eléctrica con una tensión superior a 1 kV, deben estar aislados del suelo al valor de tensión calculado en el dispositivo de puesta a tierra.

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