Dieser Bericht zeigt die Auswirkungen eines direkten Blitzeinschlags in eine auf dem Dach eines Gebäudes installierte Sprechstelle, die mit einem erdverlegten Erdungssystem verbunden ist.
Niederspannungserdungssysteme umfassen TN-S, TN-C-S, TT, IT und DC. Die Hochspannungserdung umfasst feste, ungeerdete, Widerstands-, Reaktanz- und Resonanzerdung.
Dieser Artikel zeigt die Auswirkungen von Bodenwiderstand und Schichtdicke auf den Netzwiderstand von Erdungsanlagen in mehrschichtigen Böden. Eine Erhöhung des spezifischen Widerstandes der Bodenschichten erhöht tendenziell den Netzwiderstand, unabhängig davon, um welche Bodenschicht es sich handelt. Wird die Dicke einer Bodenschicht mit hohem spezifischen Widerstand erhöht, erhöht sich auch der Netzwiderstand, und wenn die Dicke einer Bodenschicht mit niedrigem spezifischen Widerstand erhöht wird, verringert sich der Netzwiderstand. Es wurde eine Software-Modellierung durchgeführt, und die Ergebnisse werden mit denen der CDEGS-Software verglichen und stimmen gut mit ihnen überein.
Elektrische Geräte, die mit 50 V Wechselstrom oder 120 V Gleichstrom oder mehr betrieben werden und während der Arbeit nicht in einen stromlosen Zustand versetzt werden, müssen auf Lichtbogen- und Schlagschutz geprüft werden. Drei Arten von Tätigkeiten von Arbeitnehmern bergen das höchste Risiko eines Störlichtbogens. Drei Hauptfaktoren bestimmen die Schwere einer Verletzung durch einen Störlichtbogen.
Gleichungen und Methode mit allen Schritten für genaue Berechnungen des Spannungsabfalls, einschließlich Leistungsfaktor, Kabelbetriebstemperatur, Widerstand, Reaktanz, Gleichstrom, 1-phasig oder 3-phasig, symmetrisch/unsymmetrisch, mit Berechnungsbeispielen.
Erdungsstangen verbessern Erdungssysteme, wenn sie in Bodenschichten mit niedrigem spezifischen Widerstand getrieben werden. Aufgrund des Nahbereichseffekts gilt die Faustregel, dass der Abstand zwischen den Erdungsstäben mindestens der getriebenen Länge entsprechen sollte. Die Stangen können in Beton eingegossen werden, um ihren Widerstand zu verringern. Es werden Gleichungen für manuelle Berechnungen angegeben, die mit numerischer Software validiert wurden.
Der Ladestrom in Stromkabeln ist 10-20 mal höher als bei Freileitungen. Die maximale Länge von Kabelschaltungen wird durch ihre Kapazität bestimmt. Dieser Bericht enthält Gleichungen und zeigt, wie die kritische Kabellänge von der Spannungshöhe, der Kabelgröße und der Frequenz abhängt.
Der elektrische Widerstand des Bodens hängt von verschiedenen Faktoren ab. Verwenden Sie diese Tabellen, um Ihre Bodenmessungen zu validieren oder ein Bodenmodell ohne Messungen für vorläufige Erdungsentwürfe zu erstellen.
Dieser Artikel enthält typische Werte für den Oberflächenwiderstand, die für die Erdung und die elektrische Berechnung von Berührungs- und Schrittspannungen zu verwenden sind.
In diesem Artikel wird erklärt, wie man Erdungsleiter für Erdungsfehler richtig dimensioniert. Er enthält die Methode, Gleichungen, Konstanten, die Sie verwenden können, und praktische Beispiele, die Sie nachvollziehen können.
Wir vergleichen die beste und neueste Software für die Planung von Erdungssystemen, darunter SafeGrid, CDEGS, XGSLab, ETAP und andere, anhand ihrer technischen Merkmale und vergleichen den Preis.
Die Auswirkungen auf die Strombelastbarkeit von Kabeln, die in Böden mit unterschiedlichem Wärmewiderstand verlegt sind, werden mit einer Software unter Verwendung der Finite-Elemente-Technik untersucht.
Der Bodenwiderstand ist einer der wichtigsten Faktoren, die die Leistung und Sicherheit von Erdungsanlagen beeinflussen. In kalten Klimazonen können die obersten Bodenschichten im Winter oder Frühjahr gefroren sein, und der spezifische Widerstand kann in den gefrorenen Bodenschichten auf bis zu 10.000 Ω.m ansteigen. Dies kann im Falle eines Erdschlusses zu erheblichen Berührungsspannungen führen.
Wie man Erdungssysteme für einen PV-Park nach den neuesten Praktiken und Normen entwirft und modelliert. Bodenwiderstand, Fehlergrenzen und Sicherheit werden behandelt.
Sollte ein Metallzaun mit dem Erdungsnetz des Umspannwerks verbunden werden? Die Metallzäune um Umspannwerke halten Menschen fern, stellen aber eine Herausforderung für die Erdung dar. Diese Metallzäune, die für die Öffentlichkeit und das Personal leicht zugänglich sind, müssen angemessen geerdet sein, und die Berührungsspannungen an ihnen dürfen bei einem elektrischen Fehler die sicheren Grenzen nicht überschreiten.
Erdungsstangen aus Metall, die in Beton eingeschlossen sind, haben einen geringeren Widerstand. Beton hat einen typischen elektrischen Widerstand von 30 Ohm.m bis 200 Ohm.m.
Es gibt mehrere internationale Normen (AS/NZS, BS und IEC), die sich mit den Anforderungen an die Schutzkoordination von elektrischen Niederspannungsanlagen befassen, und dieser Artikel enthält eine Zusammenfassung dieser Normen als Referenz.
Wir haben die Ergebnisse unserer SafeGrid Earthing Software für ein 60 x 60 m großes Netz mit der bekannten Software XGSLab™ und CDEGS™ verglichen. Wir zeigen, dass die Ergebnisse für den Netzwiderstand in mehrschichtigen Böden mit bis zu 5 Schichten praktisch identisch sind.
Die Definition der Notstromleistung ist die zulässige Kurzzeitleistung eines bereits belasteten Kabels im Beharrungszustand unter Berücksichtigung der thermischen Kapazitäten und der thermischen Widerstände einer installierten Kabelanlage. Die Definition der zyklischen Nennleistung ist der maximale Strom eines Kabels, wenn die Last in einer Folge von Schritten, die sich zyklisch wiederholen, verändert wird. Die zyklische Bemessung ist für verschiedene Sequenzen und verschiedene Zyklusperioden unterschiedlich. Sowohl die Notstrom- als auch die zyklische Nennleistung beziehen sich auf zeitlich veränderliche Lasten.
In diesem Artikel wird erläutert, warum dynamische Nennleistungen bei langen Wechselstromkabeln für Windparks wichtig sind. Es wird ein Beispiel für die Berechnung einer dynamischen Leistung anhand des gemessenen Lastprofils gegeben.
Wellenformkabel werden im Vereinigten Königreich üblicherweise für Niederspannungsnetze verwendet. Der Begriff Wellenform bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Neutral-/Erdleiter um die Adern/Bettung verlegt sind. Diese Konfiguration ermöglicht es, die Neutral-/Erdleiter zu öffnen, so dass eine Verbindung zu den Leitern überall auf der Länge hergestellt werden kann.
In diesem Artikel werden die magnetischen Felder analysiert, die von elektrischen Stromkabeln in verschiedenen Konfigurationen und unter unterschiedlichen Bedingungen im Rahmen eines gesundheits- und sicherheitsrelevanten Themas erzeugt werden. Ein Softwareprogramm wurde zur Berechnung der Ergebnisse auf der Grundlage des Biot-Savart-Gesetzes verwendet. Es werden auch Techniken zur Abschwächung von Magnetfeldern vorgestellt.
Verwendung von Bentonit zur Verringerung des Widerstandes Manchmal ist es nicht möglich, die gewünschte Verringerung des Bodenwiderstandes durch das Hinzufügen von mehr Gitterleitern oder Erdungsstäben zu erreichen. Eine alternative Lösung ist die effektive Vergrößerung des Durchmessers der Elektrode durch Veränderung der Bodenumgebung.
Wir haben die Ergebnisse unserer Cable HV Software für die Strombewertung von 110-kV-Kabeln mit denen der bekannten Software CYMCAP verglichen. Wir haben gezeigt, dass die Ergebnisse praktisch identisch sind (unter 1,5 % Unterschied).
Das neue Modul für den maximalen Bedarf bietet schnelle und genaue Berechnungen für Lasten, die den Regeln der Normen entsprechen, sowie für kundenspezifische Lasten. Ein ausgeklügelter automatischer Phasenausgleichsalgorithmus sorgt dafür, dass sowohl der Maximalbedarf als auch die Phasenunsymmetrie minimiert werden.
Der Anhang H des IEEE-Standards 80-2013 enthält Benchmark-Ergebnisse für den Vergleich und die Bewertung von Software-Tools und Methoden, die für die Analyse der Erdung von Umspannwerken verwendet werden.
Die Ergebnisse vergleichen die einfachen Gleichungen aus IEEE Std 80 mit den Ergebnissen einiger kommerziell erhältlicher Software wie CDEGS, ETAP, SGW, SDWorkstation und WinIGS.
Ein Spannungsanstieg kann in PV-Solaranlagen auf der AC-Seite zwischen den Wechselrichtern und dem Netzanschlusspunkt auftreten. Die Berechnungen des Spannungsanstiegs unterscheiden sich nicht von denen des Spannungsabfalls.
Enthält Prüfverfahren, die auf der Methode des Potenzialabfalls und auf tatsächlichen Berührungs- und Schrittspannungsmessungen basieren, um eine sichere Erdungskonstruktion zu validieren. Enthält Verfahren für große und kleine Erdungssysteme, Sicherheitsanforderungen (für die Durchführung der Prüfungen) und empfohlene Prüfgeräte.
Die wichtigsten Erdungskonzepte werden behandelt, darunter der Anstieg des Netzpotentials, die Reduzierung von Berührungs- und Schrittspannungen, die Verteilung des Fehlerstroms, die Auswirkungen des Bodenwiderstands und die Verwendung von Stäben zur Verbesserung der Sicherheit sowie Berechnungs- und Modellierungsbeispiele.
Ein sicheres Erdungssystem hat zwei Ziele: Es soll die Möglichkeit bieten, Normal- und Fehlerströme zu leiten, ohne dass die Betriebsgrenzen der Geräte überschritten oder die Betriebskontinuität beeinträchtigt wird, und es soll das Risiko verringern, dass eine Person in der Nähe einer geerdeten Anlage der Gefahr eines kritischen Stromschlags ausgesetzt wird.
Zweck dieses Dokuments ist es, ein besseres Verständnis der Fehlerschleifenimpedanz, auch als Erdschlussschleifenimpedanz bezeichnet, zu vermitteln, damit die Anforderungen der AS/NZS 3000 Wiring Rules für Sicherheit, Konstruktion, Installation und Prüfung von elektrischen Anlagen erfüllt werden können.
Grenzwerte für den Spannungsabfall gemäß den Verdrahtungsregeln AS/NZS 3000 sowie Faustregeln zur Unterstützung bei der elektrischen Auslegung. Enthält Grenzwerte für Wechsel- und Gleichspannungsabfall oder -anstieg.
Derating-Faktoren werden auf die Stromstärke des Kabels angewandt, um sicherzustellen, dass die Betriebstemperaturgrenzen des Kabels nicht überschritten werden. Die Derating-Faktoren werden so abgeleitet, dass sie den spezifischen Installationsbedingungen des Kabels entsprechen.
Schaltanlagen in Umspannwerken werden auf Betonplatten installiert, die erhebliche Mengen an Stahlbewehrung enthalten. Häufig wird die eingebettete Stahlbewehrung mit dem Haupterdungssystem verbunden und zur kosteneffizienten Verbesserung der elektrischen Leistung und Sicherheit der Erdung verwendet.
Der Zweck der Erdung von Freileitungen besteht darin, ein angemessenes Blitzschutzverhalten der Leitung zu gewährleisten und Fehlerströme wirksam abzuleiten, um den Aufbau unsicherer Sprung- und Berührungspotentiale um den Mastfuß zu vermeiden.
Auf dem Markt gibt es viele verschiedene Softwarepakete für die Elektroplanung, die unterschiedlichen Standards entsprechen. Im Folgenden finden Sie eine Liste mit den 7 wichtigsten Fragen, die Sie vor dem Kauf einer Software für die Elektroplanung beantworten sollten.
Die Strombelastbarkeit von blanken Leitern wird von der Leitertemperatur, den Witterungsparametern, den Wärmeverlusten durch Konvektion und Strahlung, dem solaren Wärmegewinn und dem Leiterwiderstand beeinflusst, deren Berechnung durch eine stationäre und eine nicht-stationäre Wärmebilanzgleichung geregelt wird.
Aufzeigen, wie und wann Erdungsstangen eingesetzt werden können, um die Sicherheit von Erdungsnetzen zu verbessern, indem der Netzwiderstand und der Potentialanstieg (GPR) sowie Oberflächen-, Stufen- und Berührungspotentiale reduziert werden.
Modellierung des Einflusses eines zusätzlichen Stoffes wie Bentonit, der die Leiter eines erdverlegten Erdungssystems umgibt, auf Netzwiderstand, Berührungs- und Schrittspannungen.