0

عربة التسوق الخاصة بك

0
المجموع الفرعي: AUD0
لا توجد منتجات في عربة التسوق.

القيم النموذجية لمقاومات التربة

لتصميم أنظمة التأريض والتأريض
قياسات المقاومة النوعية للتربة باستخدام طريقة وينر 1 المتدرجة - القيم النموذجية للمقاومة النوعية للتربة

ما أهمية البيانات الدقيقة لمقاومة التربة؟

تعد المقاومة الكهربائية للتربة (المقاومة الكهربائية للتربة) أحد أهم العوامل ولها تأثير كبير على الفولتية التلامسية والخطوات التي تحدث أثناء حدوث عطل في نظام التأريض/التأريض.

إذا كنت تنوي القيام بنمذجة نظام التأريض أو قياسات السلامة فإن تصميمك أو تقييمك لن يكون دقيقاً إلا بقدر دقة بيانات مقاومة التربة.

تباين مقاومة التربة

تتراوح المقاومة من أقل من 1 Ω.m لمياه البحر إلى109 Ω .m للحجر الرملي.

لا تختلف المقاومة النوعية ليس فقط باختلاف نوع التربة ولكن أيضًا باختلاف درجة الحرارة والرطوبة والمحتوى المعدني والتماسك. ولذلك، يجب قياس المقاومة النوعية في الحقل في الموقع الفعلي للتركيب ويجب أيضًا تسجيل الظروف التي تم قياسها في ظلها.

متى تستخدم قيم المقاومة النوعية للتربة

هناك عدد من الأسباب التي تعتمد على مرحلة مشروعك.

  1. لتصميمات نظام التأريض الأولية.

ينطوي مشروعك الذي هو في مرحلة المناقصة على مكون تأريض كبير (مثل محطة فرعية) ولم يتم إجراء قياسات المقاومة الفعلية للتربة. من أجل تقدير تكاليف نظام التأريض ستحتاج إلى تقدير مقاومة التربة.

  1. للتحقق من صحة قياسات مقاومة التربة

إذا كان لديك بالفعل قياسات لمقاومة التربة وتريد التحقق من صحتها بناءً على معرفتك الجيوتقنية للتربة المحلية وظروفها.

قيم المقاومة النوعية النموذجية للتربة

توفر الجداول 1-3 قيم المقاومة النموذجية للتربة بناءً على أنواع التربة. ولاستخدام هذه القيم لمشروعك يجب عليك الرجوع إلى التقرير الجيوتقني أو إذا لم يكن متاحاً فقم بمعرفة أنواع التربة الموجودة في منطقة مشروعك (هناك خرائط جيولوجية متاحة).

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الجدول 4 المقاومة النوعية لمواد الطبقة السطحية النموذجية المستخدمة في المحطات الفرعية.

الجدول 1. نطاق المقاومة الأرضية [المرجع 1]

الجدول 2 - نطاق مقاومة التربة [المرجع 2]

الجدول 3. الفترة الجيولوجية والتكوين الجيولوجي [المرجع 3]

الجدول 4. مقاومية مواد الطبقة السطحية النموذجية في المحطات الفرعية

الجدول 5. قيم المقاومة النوعية لمختلف المواد [المرجع 4]

المراجع:

[1] IEEE Std 80 - IEEE Suide للسلامة في تأريض محطات التيار المتردد الفرعية

[2] دليل CIGRE TB 95 بشأن تأثير أنظمة الجهد العالي على خطوط الأنابيب المعدنية

[3] IEEE Std 81:2012 - دليل IEEE لقياس المقاومة الأرضية والمقاومة الأرضية وإمكانات سطح الأرض لنظام التأريض

[4] AS/NZS 1768-2021 - الحماية من الصواعق

برنامج SafeGrid Earthing Software

سهولة تصميم أنظمة تأريض آمنة تتوافق مع المعايير.

مقالات ذات صلة:

أنشأ مهندسو الكهرباء المتمرسون هذه القائمة المرجعية لمعايير تأريض/تأريض أنظمة الطاقة للمحطات الفرعية والطاقة المتجددة وغيرها.
فهم كيفية تعزيز المحاكاة البرمجية لاختبارات مقاومة الشبكة، وتحسين الدقة والكفاءة في تصميم نظام التأريض وتقييم الأداء.
يشرح هذا التقرير كيفية إجراء تحليل دقيق لتيار العطل الأرضي للمحطات الفرعية المتصلة بخطوط نقل الكابلات. يتم أولاً شرح تيارات الأعطال الأرضية للكابلات البسيطة وخطوط النقل العلوية. بعد ذلك، يتم عرض دراستي حالة تتضمن خطوط نقل الكابلات الهجينة.
وغالبًا ما يُفضل النحاس لخصائصه الكهربائية الفائقة، بينما يتم اختيار الألومنيوم والفولاذ المجلفن لفعالية التكلفة. يمكن أن يوفر الفولاذ المكسو بالنحاس توازناً بين التكلفة والأداء. توضح هذه المقالة الخيار الأفضل للسيناريوهات المختلفة.
يشرح الدليل الفني الأنظمة الكهربائية، وتصميم نظام التأريض المحلي لمزارع الرياح، وتصميم نظام التأريض المدمج، ومخاطر الجهد الكهربائي باللمس والجهد المتدرج، وقياسات المقاومة الكهربائية للتربة، وتيارات الأعطال الأرضية، ونمذجة برمجيات نظام التأريض، واختبار التحقق من صحة التأريض لمزارع الرياح.
هناك سببان، وفقًا للمعايير، لوضع الصخور أو الحصى المسحوقة أو الحصى في المحطات الفرعية، كما هو موضح في هذه المقالة.

اطبع هذه المقالة:

طباعة

برنامج SafeGrid Earthing Software

جهاز كهربائي مزود ببرنامج ورسم بياني على شاشته.

سهولة تصميم أنظمة تأريض آمنة تتوافق مع المعايير.

كما هو مستخدم من قبل:

عملاء التأريض SafeGrid Earthing