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    Conjunto de generadores diesel Directrices de puesta a tierra

    2025-03-24 17:27:22
    Por Admin

    1. Primero, aclarar: ¿Qué protege exactamente la puesta a tierra del generador?

    1.1 ► Protección del personal — Caging the “ Tigre eléctrico”

    Los generadores están constantemente sometidos a altas temperaturas y vibraciones intensas; por consiguiente, el envejecimiento del aislamiento y el contacto de bobinado a carcasa son acontecimientos comunes. Si la carcasa se activa, el sistema de puesta a tierra sirve como un “ línea de vida” a la tierra: la corriente de fuga fluye al suelo en lugar de pasar a través del cuerpo humano para completar un circuito, reduciendo efectivamente el riesgo de choque eléctrico a la mitad.

    1.2 ► Protección del Equipo: Proporcionar al Sistema un “ Punto de anclaje de potencial cero”

    Referencia de voltaje estable: todo el sistema de distribución de energía utiliza el electrodo de puesta a tierra como su referencia de línea base; Las fluctuaciones de voltaje están firmemente limitadas al rango de milivoltios, evitando oscilaciones de voltaje erráticas que podrían quemar los motores.

    Desconexión de energía instantánea durante cortocircuitos: los dispositivos de protección detectan corrientes de falla en tierra e interrumpen la fuente de alimentación en milisegundos, extinguiendo los posibles peligros de incendio antes de que tengan la oportunidad de escalar.

    Protección contra las oleadas de rayos: las corrientes de rayos se disipan de forma segura en la tierra a través de la red de puesta a tierra, asegurando que el generador’ El aislamiento no se destruye instantáneamente por picos extremos de alta tensión.

    2. Tomar medidas: Localice el punto de conexión a tierra y establezca una conexión a tierra adecuada

     

    2.1 ► Localización de puesta a tierra — El “ Pequeño punto verde” en la carcasa

    Abra el generador’ cubierta protectora y buscar un perno que lleve un símbolo de puesta a tierra dedicado; Esto suele ir acompañado de un pequeño icono verde o la letra “ E.” Esto marca el generador’ s interno “ terminal de puesta a tierra. ”

    2.2 ► Electrodo de puesta a tierra — Utilizar “ Fundaciones naturales” Antes de considerar “ Varillas artificiales”

    Priorizar los electrodos de puesta a tierra naturales: el refuerzo de acero dentro de las fundaciones de edificios, tuberías de agua enterradas profundamente, vías ferroviarias, etc. Estos ofrecen un área de contacto grande y baja resistencia eléctrica.

    Electrodo Artificial (Alternativa): Una barra angular de acero galvanizado de 2,5 metros de largo, 50 x 50 x 5 mm. Conducirlo verticalmente en una capa de suelo húmedo, dejando el extremo superior 0,6-0,8 metros sobre el nivel del suelo. Sprinkle sal alrededor de la base para reducir la resistencia, lo que da resultados inmediatos.

    2.3 ► Cable de puesta a tierra - Hardware galvanizado de cable amarillo y verde de núcleo de cobre: El “ Combinación de oro”

    Seleccione el cable gauge en función de la potencia de salida: 16 mm² es suficiente para generadores de menos de 50 kW; para aquellos de más de 100 kW, opte directamente por 50-70 mm².

    Utilice un cable de núcleo de cobre bicolor (amarillo y verde) dedicado, que sobresale tanto en conductividad como en resistencia a la corrosión. Asegúrese de que todos los pernos y tuercas están galvanizados; Con esta configuración, el rendimiento inoxidable durante una década no es solo un sueño.

     

    3. El paso final: Mida la resistencia de puesta a tierra—Asegúrese de que no’ t simplemente “ Nominal”

     

    De acuerdo con la norma actual JGJ/T46-2024, los valores de resistencia a la puesta a tierra ​​ Debe cumplir estrictamente con tres umbrales específicos:

    Generador único > 100 kVA, o capacidad total de unidades paralelas > 100 kVA — R ≤ 4 Ω

    Generador único ≤ 100 kVA, o capacidad total de unidades paralelas ≤ 100 kVA — R ≤ 10 Ω

    In “ zonas de suelo duro” con una resistividad del suelo > 1000 Ω·m, el límite puede relajarse a R ≤ 30 Ω; Sin embargo, se requieren medidas adicionales de reducción de la resistencia.