Защитное
заземление.
Однофазные
замыкания на корпус создают опасные потенциалы на нем и возле него из-за
растекания тока с основания на землю. Существуют три способа защиты от
поражения:
- автоматическое отключение за время менее
допустимого; этот способ называется защитным отключением;
- снижение потенциала на корпусах до допустимой
величины путем защитного заземления;
- зануление – обеспечивает
автоматическое отключение и снижение потенциала на корпусах до допустимой
величины.
В сетях с изолированной нейтралью токи
замыкания (в случае попадания напряжения на корпус) недостаточны по величине
для срабатывания автоматического отключения. Поэтому в таких сетях
используют защитное заземление.
Заземление обязательно при
во всех случаях; при
в помещениях особо
опасных и с повышенной опасностью; независимо от U во
взрывоопасных помещениях.
В этом случае при попадании фазы на корпус он окажется
под напряжением ![]()
|
|
|
|
Рис.15.Схема
заземления: а) принципиальная, |
|
Ток через тело человека при
прикосновении к корпусу будет равен.

Чем меньше
, тем меньше ток
.
Рассмотрим два случая. Корпус электроустановки не
заземлен. В этом случае прикосновение к корпусу электроустановки также опасно,
как и прикосновение к фазному проводу сети.
Корпус электроустановки заземлен (рис.4.2) . В этом
случае напряжение корпуса электроустановки относительно земли уменьшится и
станет равным:
(4.1)
Напряжение прикосновения и ток через тело человека в
этом случае будут определяться по формулам:
(4.2)
где a1- коэффициент напряжение
прикосновения.
Уменьшая значение сопротивления заземлителя
растеканию тока RЗ, можно уменьшить
напряжение корпуса электроустановки относительно земли, в результате чего
уменьшаются напряжение прикосновения и ток через тело человека.