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섹션 1 일반 규칙

전기 안전을 위한 접지 및 보호 조치. 효과적으로 접지된 중성선이 있는 네트워크에서 1kV 이상의 전압을 사용하는 전기 설비용 접지 장치

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전기 설비 설치 규칙(PUE)

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1.7.88. 효과적으로 접지된 중성선이 있는 네트워크에서 1kV 이상의 전압을 갖는 전기 설비의 접지 장치는 저항(1.7.90) 또는 터치 전압(1.7.91)에 대한 요구 사항을 준수하고 다음 사항을 준수해야 합니다. 설계 요구사항(1.7.92 - 1.7.93) 및 접지 장치의 전압 제한(1.7.89). 요구사항 1.7.89 - 11.7.93은 가공선 지지대의 접지 장치에는 적용되지 않습니다.

1.7.89. 접지 사고 전류가 배수될 때 접지 장치의 전압은 일반적으로 10kV를 초과하지 않아야 합니다. 전위가 건물 외부로 전달될 수 없는 접지 장치와 전기 설비의 외부 울타리에는 10kV 이상의 전압이 허용됩니다. 접지 장치의 전압이 5kV를 초과하는 경우 나가는 통신 및 원격 기계 케이블의 절연을 보호하고 전기 설비 외부의 위험한 전위가 제거되는 것을 방지하기 위한 조치를 취해야 합니다.

1.7.90. 저항 요구 사항에 따라 수행되는 접지 장치는 자연 및 인공 접지 도체의 저항을 고려하여 연중 언제든지 0,5Ω 이하여야 합니다.

전위를 균등화하고 장비가 차지하는 영역의 접지 전극에 전기 장비를 연결하려면 세로 및 가로 수평 접지 전극을 배치하고 접지 그리드에 서로 결합해야 합니다.

종방향 접지 도체는 서비스 측의 전기 장비 축을 따라 지표면에서 0,5~0,7m 깊이, 기초 또는 장비 베이스에서 0,8~1,0m 거리에 배치해야 합니다. 서비스 측면이 서로 마주보고 있고 두 줄의 베이스 또는 기초 사이의 거리가 다음을 초과하지 않는 경우 두 줄의 장비에 하나의 접지 도체를 설치하여 기초 또는 장비 베이스로부터의 거리를 1,5m로 늘릴 수 있습니다. 3,0m

가로 접지 도체는 접지 표면에서 0,5-0,7m 깊이의 장비 사이에 편리한 위치에 배치해야 합니다. 주변에서 접지 그리드의 중심까지 증가하는 거리를 취하는 것이 좋습니다. 이 경우, 주변에서 시작하는 첫 번째 거리와 그 이후의 거리는 각각 4,0을 초과해서는 안 됩니다. 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0m 전력 변압기의 중성선과 단락 회로가 접지 장치에 연결된 지점에 인접한 접지 그리드 셀의 크기는 6 x 6m를 초과해서는 안 됩니다.

수평 접지 도체는 접지 장치가 차지하는 영역의 가장자리를 따라 배치하여 함께 폐쇄 루프를 형성해야 합니다.

접지 장치의 윤곽이 전기 설비의 외부 울타리 내에 있는 경우 해당 영역의 입구와 입구에서 입구와 입구 반대편의 외부 수평 접지 전극에 연결된 두 개의 수직 접지 전극을 설치하여 전위를 균등화해야 합니다. . 수직 접지 도체의 길이는 3-5m 여야하며 그 사이의 거리는 입구 또는 입구의 너비와 같아야합니다.

1.7.91. 터치 전압 요구 사항에 따라 수행되는 접지 장치는 연중 언제든지 지락 전류가 흐를 때 터치 전압 값이 표준화된 값을 초과하지 않도록 해야 합니다(GOST 12.1.038 참조). XNUMX). 접지 장치의 저항은 접지 장치의 허용 전압과 지락 전류에 의해 결정됩니다.

허용되는 접촉 전압 값을 결정할 때 보호 동작 시간과 회로 차단기를 끄는 총 시간의 합을 예상 노출 시간으로 간주해야 합니다. 작동 스위칭 중에 스위칭을 수행하는 직원이 접촉할 수 있는 구조물에서 단락이 발생할 수 있는 작업장에서 터치 전압의 허용 값을 결정할 때 백업 보호 기간을 취해야 하며 나머지 기간 동안 영토 - 주요 보호.

세로 및 가로 수평 접지 도체의 배치는 터치 전압을 표준화된 값으로 제한하기 위한 요구 사항과 접지 장비 연결의 편의성에 따라 결정되어야 합니다. 종방향 및 횡방향 수평 인공접지 도체 사이의 거리는 30m를 초과할 수 없으며, 지면에서의 배치 깊이는 0,3m 이상이어야 합니다. 작업장*에서 접촉 전압을 줄이기 위해 필요한 경우 0,1 두께의 쇄석층을 깔아야 합니다. -0,2m를 추가할 수 있습니다.

서로 다른 전압의 접지장치를 하나의 공통 접지장치로 결합하는 경우, 결합된 실외 배전반의 접지에 대한 가장 높은 단락전류에 의해 접촉전압이 결정되어야 합니다.

* 작업장은 전기 장비의 작동 유지 관리를 위한 장소로 이해되어야 합니다.

1.7.92. 1.7.90 - 1.7.91의 요구 사항 외에도 저항 또는 접촉 전압 요구 사항을 준수하는 접지 장치를 만들 때 다음을 수행해야 합니다.

  • 최소 0,3m 깊이의 접지 전극에 장비 또는 구조물을 연결하는 접지 도체를 놓으십시오.
  • 전력 변압기 및 단락 회로의 접지된 중성선 위치 근처에 세로 및 가로 수평 접지 도체(XNUMX방향)를 배치합니다.

접지 장치가 전기 설비의 울타리 너머로 확장되는 경우 전기 설비 영역 외부에 위치한 수평 접지 도체를 최소 1m 깊이에 배치해야 합니다. 이 경우 접지 장치의 외부 윤곽은 다음과 같은 것이 좋습니다. 모서리가 둔하거나 둥근 다각형 형태로 만들어집니다.

1.7.93. 전기 설비의 외부 울타리를 접지 장치에 연결하는 것은 권장되지 않습니다.

110kV 이상의 가공선이 전기 설비에서 벗어나는 경우 울타리는 2-3m마다 전체 둘레를 따라 울타리 기둥에 설치된 20-50m 길이의 수직 접지 전극을 사용하여 접지해야합니다. 금속 기둥이 있는 울타리와 철근 콘크리트로 만들어진 기둥에는 철근이 울타리의 금속 링크에 전기적으로 연결되어 있는 울타리에는 필요하지 않습니다.

외부 울타리와 접지 장치의 전기적 연결을 제외하려면 울타리에서 내부, 외부 또는 양쪽에 위치한 접지 장치 요소까지의 거리가 최소 2m 이상이어야 합니다 수평 접지 도체, 파이프 및 케이블 금속 외장 또는 갑옷 및 기타 금속 통신 장치는 최소 0,5m 깊이의 울타리 기둥 사이 중앙에 배치해야하며 외부 울타리가 건물 및 구조물에 인접한 장소 및 내부 금속 울타리가 인접한 장소 길이가 1m 이상인 외부 울타리, 벽돌 또는 목재 삽입물.

외부 펜스에 설치된 전기 수신기에 대한 전원 공급은 절연 변압기에서 공급되어야 합니다. 이 변압기는 울타리에 설치할 수 없습니다. 절연 변압기의 XNUMX차 권선과 펜스에 있는 전력 수신기를 연결하는 라인은 접지 장치의 계산된 전압 값까지 접지로부터 절연되어야 합니다.

표시된 조치 중 하나 이상을 수행할 수 없는 경우 펜스의 금속 부분을 접지 장치에 연결하고 전위 균등화를 수행하여 펜스 외부 및 내부 측면의 터치 전압이 허용되는 값을 초과하지 마십시오. 허용 저항에 따라 접지 장치를 만들 때 수평 접지 도체를 펜스 외부에서 1m 거리, 깊이 1m에 배치해야 합니다. 적어도 XNUMX개 지점에 접지 장치를 설치하십시오.

1.7.94. 효과적으로 접지된 중성선이 있는 네트워크의 1kV 이상의 전압을 갖는 전기 설비의 접지 장치가 금속 외피 또는 갑옷 또는 기타 금속 연결이 있는 케이블을 사용하여 다른 전기 설비의 접지 장치에 연결된 경우 다음을 수행해야 합니다. 다음 조건 중 하나를 준수하여 지정된 기타 전기 설비 또는 해당 설비가 위치한 건물 주변의 전위를 균등화합니다.

1) 건물 기초 또는 장비가 차지하는 지역 주변에서 1m 깊이, 1m 떨어진 땅에 이 건물의 전위 균등화 시스템에 연결된 접지 도체를 놓거나 이 영역, 건물 입구 및 입구 - 각각 1m 및 2m 깊이의 접지 전극에서 1m 및 1,5m 거리에 도체를 배치하고 이러한 도체를지면과 연결합니다. 전극;

2) 1.7.109에 따라 철근 콘크리트 기초를 접지 도체로 사용(이것이 허용 가능한 수준의 전위 균등화를 보장하는 경우). 접지 도체로 사용되는 철근 콘크리트 기초를 통한 전위 균등화 조건 제공은 GOST 12.1.030 "전기 안전. 보호 접지, 접지"에 따라 결정됩니다.

단락에 명시된 조건은 필요하지 않습니다. 1, 2, 출입구 및 출입구를 포함하여 건물 주변에 아스팔트 사각지대가 있는 경우. 입구(입구)에 사각지대가 없는 경우 단락에 표시된 대로 두 개의 도체를 배치하여 이 입구(입구)에서 전위 균등화를 수행해야 합니다. 1, 또는 단락에 따른 조건. 2. 모든 경우에 1.7.95의 요구사항을 충족해야 합니다.

1.7.95. 잠재적인 이월을 방지하기 위해 효과적으로 접지된 중성선이 있는 네트워크의 1kV보다 높은 전압을 사용하는 전기 설비의 접지 장치 외부에 있는 전기 수신기에 전원을 공급하는 것은 허용되지 않습니다. 1kV보다 높은 전압을 갖는 전기 설비의 접지 장치 윤곽 내에 위치한 변압기.

필요한 경우 이러한 전력 수신기는 측면에 절연된 중성선이 있는 변압기에서 최대 1kV의 전압으로 금속 피복이 없고 갑옷이 없는 케이블로 만든 케이블 라인 또는 가공선을 통해 전원을 공급받을 수 있습니다.

이 경우 접지 장치의 전압은 중성선이 절연된 변압기의 저압 측에 설치된 항복 퓨즈의 응답 전압을 초과해서는 안됩니다.

이러한 전력 수신기는 절연 변압기로부터 전력을 공급받을 수도 있습니다. 절연 변압기와 1차 권선에서 전력 수신기까지의 라인이 XNUMXkV 이상의 전압을 갖는 전기 설비의 접지 장치가 차지하는 영역을 통과하는 경우 접지에서 계산된 전압 값까지 절연되어야 합니다. 접지 장치.

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레이저 플라즈마 가속기의 가장 효율적인 작동을 위한 최적의 조건 17.09.2017

전통적인 전자 가속기는 오랫동안 과학 기기의 주요 유형 중 하나가 되었으며 싱크로트론과 자유 전자 레이저에 의해 생성되는 극도로 강렬하고 짧은 방사선 펄스를 통해 과학자는 원자 규모에서 발생하는 물질과 프로세스를 연구할 수 있습니다. 그러나 가장 작은 전자 가속기조차도 이제 축구장 면적과 비슷한 면적을 차지합니다.

전통적인 전자 가속 기술에 대한 대안은 가속기의 작은 크기로 가속된 고강도 전자 빔을 얻을 수 있는 레이저 플라즈마 가속 방법입니다. 그러나이 유형의 가속기에는 한 가지 단점이 있습니다. 도움으로 안정적인 밝기로 안정적인 전자 빔을 얻는 것이 매우 어렵습니다. 그리고 이 문제는 독일 HZDR(Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf) 연구 센터의 물리학자들에 의해 해결되었으며, 이들은 레이저 플라즈마 전자 가속기의 최적 작동 조건을 만들기 위한 여러 매개변수를 결정했습니다.

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