Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Величина параметра для зон




А Б
h 0 r 0 r x 0,85 h 0,7 h 0,7(hH /0,85) 0,92 h 1,15 h 1,5(hH /0,92)

Ожидаемое количество N поражений молнией в год зданий и сооружений, не оборудованных молниезащитой, вычисляют по формуле

N = (А +6× H)×(L +6× Hn ×10-6 = (12+6×10) × (24+6×10) ×1 × 10-6 = 0,006.                (2.19)

 

Если величина N> 1, то принимают зону защиты типа А (степень надежности защиты в этом случае составляет не менее 99,5 %). При N≤ 1 принимают зону защиты типа Б (степень надежности этой защиты — 95 % и выше).

Так как N = 0,006<1, то зону следует выбирать типа Б.

Существуют также зависимости, позволяющие, задаваясь размерами защищаемого объекта (r x и Н), определить величину h. Эта зависимость для зоны Б имеет вид

 

h =(r x+1,63 H)/1,5                                                  (2.20)

Высота одиночного молниеотвода

 м

 

Высота конуса зоны молниезащиты и радиус границы зоны защиты

h 0=0,92 h =0,92×24,2=22,26 м                                                      (2.21)

 

r 0=1,15 h =1,15×24,2=27,83 м                                           (2.22)

Ответ. Границы зон защиты на высоте здания (r х=20 м) и на уровне земли (r 0 = 27,83 м) обеспечивают защиту здания от поражения молнией принятой системы молниезащиты.

Таблица 2.10

Исходные данные

№ п/п Ширина, А, м Длина, L, м Высота здания, Н, м Среднегодовое число ударов молний, n Радиус зоны защиты, r х, м
1 12 24 10 1 20
2 24 48 45 3 60
3 36 60 50 6 55
4 48 36 60 9 50
5 60 12 40 12 45
6 12 72 30 1 40
7 24 192 20 3 30
8 36 84 13 6 25
9 48 252 18 9 20
10 60 96 16 12 28
11 36 300 15 1 23
12 24 108 50 3 70
13 12 324 45 6 65
14 48 204 30 9 60
15 60 120 18 12 30
16 24 348 30 1 40
17 12 132 40 3 45
18 48 240 60 6 50
19 60 288 50 9 55
20 36 144 45 12 60
21 24 336 18 1 20
22 60 216 13 3 25
23 12 156 10 6 20
24 36 360 20 9 30
25 48 276 50 12 70
26 60 168 16 1 28
27 24 312 15 3 23
28 48 228 30 6 60
29 36 180 18 9 30
30 12 264 45 12 65

Рассчитать систему заземления

Задание. Рассчитать систему заземления.

Дано (вариант 1). =0,5 м; t =1,5 м; d =0,1 м; =20 Ом×м; R доп=4,0 Ом; z =5,0 м; К c=1,75.

Решение.

Для вычисления сопротивления системы заземления в однородном грунте принимаем заземлитель – стержневой круглого сечения (трубчатый) в земле.

 

 


1. Определяем сопротивление одиночного заземлителя.

 

R =0,366 =0,366  Ом (2.23)

 

С учетом коэффициента сезонности определяется сопротивление заземлителя в наиболее тяжелых условиях

 

R 1= R × К c=15,17×1,75=26,55 Ом.                                                     (2.24)

где К с – коэффициент сезонности (принимая в качестве расчетной наиболее неблагоприятную величину). К c=1,75.

2. Определяем потребное количество заземлителей с учетом явления взаимного экранирования R доп.=4 Ом.

n = »7 шт.                                            (2.25)

3. Рассчитаем сопротивление соединительной полосы

 

R n=0,366  Ом

где b – ширина полосы, м; b =0,04м; h – глубина заложения полосы, м; h =0,5м.

4. Рассчитываем длину полосы в ряд =1,05 z (n -1).        =1,05×5×6=29,60 м.

5. С учетом коэффициента сезонности определяется сопротивление полосы в наиболее тяжелых условиях

R 1n= R n× К с=5,56×1,75=9,73 Ом

6. Сопротивление заземления с учетом проводимости соединительной полосы определяется по формуле

R 3= .

где hТР – коэффициент использования труб (табл. 2.12);

hп – коэффициент использования соединительной полосы (табл. 2.13).

 

Ответ. Система заземления включает 7 одиночных заземлителей, объединённых соединительной полосой. Сопротивление заземляющего контура составляет – 3,27 Ом.

Таблица 2.11

Исходные данные

№ п/п , м t, м d, м , Ом×м R доп, Ом z, м К c
1 0,5 1,5 0,1 20 4,0 5,0 1,75
2 0,5 1,5 0,1 26 4,0 5,0 1,75
3 0,5 1,5 0,1 32 4,0 5,0 1,75
4 0,5 1,5 0,1 38 4,0 5,0 1,75
5 0,6 1,5 0,1 44 4,0 5,0 1,75
6 0,6 1,5 0,1 50 4,0 5,0 1,75
7 0,6 1,5 0,1 56 4,0 5,0 1,75
8 0,7 1,5 0,1 63 4,0 5,0 1,75
9 0,7 1,5 0,1 69 4,0 5,0 1,75
10 0,7 1,5 0,1 75 4,0 5,0 1,75
11 0,8 1,5 0,1 81 4,0 5,0 1,75
12 0,8 1,5 0,1 87 4,0 5,0 1,75
13 1,0 1,5 0,1 94 4,0 5,0 1,75
14 1,0 1,5 0,1 100 4,0 5,0 1,75
15 1,5 1,5 0,1 106 4,0 5,0 1,75
16 1,5 1,5 0,1 112 4,0 5,0 1,75
17 2,0 1,5 0,1 118 4,0 5,0 1,75
18 2,0 1,5 0,1 124 4,0 5,0 1,75
19 2,5 1,5 0,1 130 4,0 5,0 1,75
20 2,5 1,5 0,1 137 4,0 5,0 1,75
21 3,0 1,5 0,1 143 4,0 5,0 1,75
22 3,0 1,5 0,1 149 4,0 5,0 1,75
23 3,0 1,5 0,1 155 4,0 5,0 1,75
24 3,5 1,5 0,1 161 4,0 5,0 1,75
25 3,5 1,5 0,1 167 4,0 5,0 1,75
26 3,5 1,5 0,1 173 4,0 5,0 1,75
27 4,0 1,5 0,1 180 4,0 5,0 1,75
28 4,0 1,5 0,1 186 4,0 5,0 1,75
29 4,0 1,5 0,1 192 4,0 5,0 1,75
30 4,0 1,5 0,1 200 4,0 5,0 1,75

Таблица 2.12





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2018-10-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 177 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

2376 - | 2185 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.