Назначение
повторного заземления нулевого защитного проводника

Рис. 4.9. Замыкание на
корпус в системе TN-S
При замыкании фазы на корпус в сети, не имеющей повторного заземления нулевого
защитного проводника (рис.4.9), участок нулевого защитного проводника,
находящийся за местом замыкания, и все присоединенные к нему корпуса окажутся
под напряжением относительно земли Uк,
равным:
(4.3)
где Iк
– ток КЗ, проходящий по петле фаза-нуль, А; zPEN–
полное сопротивление участка нулевого защитного проводника, обтекаемого током Iк, Ом (т. е. участка АВ).
Напряжение Uк
будет существовать в течение аварийного периода, т. е. с момента замыкания фазы
на корпус до автоматического отключения поврежденной установки от сети.
Если для упрощения пренебречь сопротивлением обмоток
источника тока и индуктивным сопротивлением петли фаза-нуль, а также считать,
что фазный и нулевой защитный проводники обладают лишь активными
сопротивлениями RL1 и RPE, то (4.3) примет
вид:
.
(4.4)
Если нулевой защитный проводник будет иметь повторное
заземление с сопротивлением rП (на рис. 4.9 это заземление
показано пунктиром), то Uк снизится до
значения, определяемого формулой:
,
(4.5)
где Iз –
ток, стекающий в землю через сопротивление rп, А; Uав – падение напряжения в нулевом
защитном проводнике на участке АВ; r0–
сопротивление заземления нейтрали источника тока, Ом.
Итак, повторное заземление нулевого защитного
проводника снижает напряжение на зануленных корпусах
в период замыкания фазы на корпус.