ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.02.2025
Просмотров: 38412
Скачиваний: 4
СОДЕРЖАНИЕ
Правила устройства электроустановок
Глава 1.1 общая часть Область применения. Определения
Общие указания по устройству электроустановок
Глава 1.2 электроснабжение и электрические сети Область применения. Определения
Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности
Глава 1.7 заземление и защитные меры электробезопасности Область применения. Термины и определения
Меры защиты от прямого прикосновения
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений
Меры защиты при косвенном прикосновении
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы tn
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы it
Применение электрооборудования в электроустановках напряжением до 1 кВ
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли
Защитные проводники (pe-проводники)
Наименьшие сечения защитных проводников
Значение коэффициента k для защитного проводника, входящего в многожильный кабель
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (pen-проводники)
Проводники системы уравнивания потенциалов
Электроустановки помещений для содержания животных
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы
Испытательное выпрямленное напряжение для обмоток статоров синхронных генераторов и компенсаторов
4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток синхронных генераторов и компенсаторов
5. Измерение сопротивления постоянному току.
Допустимое отклонение сопротивления постоянному току
6. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току.
7. Проверка и испытание электрооборудования систем возбуждения.
7.1. Измерение сопротивления изоляции.
7.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Сопротивление изоляции и испытательные напряжения элементов систем возбуждения
7.7. Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в системах вч возбуждения.
7.10. Проверка тиристорных преобразователей систем стс, стн, бсв.
7.11. Проверка выпрямительной диодной установки в системе вч возбуждения.
8. Определение характеристик генератора:
9. Испытание междувитковой изоляции.
Предельные значения вибрации генераторов и их возбудителей
11. Проверка и испытание системы охлаждения.
3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции машин постоянного тока
4. Измерение сопротивления постоянному току:
5. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции.
6. Снятие нагрузочной характеристики.
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции для электродвигателей (табл. 1.8.9, пп. 3, 4)
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
4. Измерение сопротивления постоянному току.
5. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом.
6. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.
Испытательные напряжения промышленной частоты для обмоток электродвигателей переменного тока
1. Определение условий включения трансформаторов.
2. Измерение характеристик изоляции.
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
5. Проверка коэффициента трансформации.
7. Измерение потерь холостого хода.
7.1. Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора.
8. Проверка работы переключающего устройства.
9. Испытание бака с радиаторами.
10. Проверка устройств охлаждения.
11. Проверка средств защиты масла.
12. Фазировка трансформаторов.
13. Испытание трансформаторного масла.
14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение.
Сопротивление изоляции каскадных трансформаторов тока
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.
3.1. Испытание повышенным напряжением основной изоляции.
Значения tgδ основной изоляции трансформаторов тока
3.2. Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток.
4. Снятие характеристик намагничивания.
5. Измерение коэффициента трансформации.
1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.
1.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
1.4. Испытание трансформаторного масла.
5. Измерение сопротивления постоянному току:
6. Измерение временных характеристик выключателей.
4. Проверка характеристик выключателя.
1.8.21. Элегазовые выключатели
1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
2. Испытание изоляции выключателя.
3. Измерение сопротивления постоянному току.
4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей.
5. Испытание конденсаторов делителей напряжения.
6. Проверка характеристик выключателя.
7. Испытание выключателей многократными опробованиями.
4. Проверка действия механизма свободного расцепления.
5. Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
3. Измерение сопротивления постоянному току.
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции ячеек кру и крун
Допустимые значения сопротивлений постоянному току элементов кру
1.8.26. Комплектные токопроводы (шинопроводы)
1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции токопроводов
2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений.
2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений.
4. Проверка качества выполнения впрессованных контактных соединений.
5. Контроль сварных контактных соединений.
5. Испытание батареи конденсаторов трёхкратным включением.
1.8.31. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений*
1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.
Значение сопротивлений вентильных разрядников
2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении.
3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений.
Допустимые токи проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение промышленной частоты вводов и проходных изоляторов
4. Проверка качества уплотнений вводов.
Предельно допустимые значения показателей качества трансформаторного масла
1.8.36. Трансформаторное масло
Допустимые значения сопротивления изоляции
Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями
Напряжение оперативного тока, при котором должно обеспечиваться нормальное функционирование схем
1.8.38. Аккумуляторные батареи
1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи.
5. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
1.8.40. Силовые кабельные линии
Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств
3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
4. Испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц.
Испытательное напряжение выпрямленного тока для силовых кабелей
Токи утечки и коэффициенты асимметрии для силовых кабелей
5. Определение активного сопротивления жил.
11. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости.
12. Измерение сопротивления заземления.
Нормы на показатели качества масел марок с-220, мн-3 и мн-4 и изоляционной жидкости марки пмс
Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и ору
Выбор изоляции по разрядным характеристикам
Определение степени загрязнения
Сз вблизи химических предприятий и производств
Сз вблизи нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий и производств
Сз вблизи предприятий по производству газов и переработке нефтяного газа
Сз вблизи предприятий по производству целлюлозы и бумаги
Сз вблизи предприятий и производств черной металлургии
Сз вблизи предприятий и производств цветной металлургии
Сз вблизи предприятий по производству строительных материалов
Сз вблизи машиностроительных предприятий и производств
Сз вблизи предприятий легкой промышленности
Сз вблизи предприятий по добыче руд и нерудных ископаемых
Сз вблизи тэс и промышленных котельных
Сз вблизи автодорог с интенсивным использованием в зимнее время химических противогололедных средств
Расчетная сз при наложении загрязнений от двух независимых источников
Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения
Коэффициенты использования одиночных изоляционных колонок, опорных и подвесных стержневых изоляторов
Рекомендуемые области применения подвесных изоляторов различной конфигурации
Раздел 2. Канализация электроэнергии глава 2.4 воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
Вводится в действие с 1 октября 2003 г. Область применения. Определения
Минимально допустимые сечения изолированных проводов
Минимально допустимые сечения неизолированных и изолированных проводов
Допустимое механическое напряжение в проводах вл до 1 кВ
Расположение проводов на опорах
Заземление. Защита от перенапряжений
Габариты, пересечения и сближения
Пересечения, сближения, совместная подвеска вл с линиями связи, проводного вещания и рк
Пересечения и сближения вл с инженерными сооружениями
Глава 2.5 воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кв
Вводится в действие с 1 октября 2003 г. Область применения. Определения
Требования к проектированию вл, учитывающие особенности их ремонта и технического обслуживания
Защита вл от воздействия окружающей среды
Климатические условия и нагрузки
Нормативное ветровое давление w0 на высоте 10 м над поверхностью земли
Изменение коэффициента Kw по высоте в зависимости от типа местности
Нормативная толщина стенки гололеда bэ для высоты 10 м над поверхностью земли
Коэффициенты Ki и Kd, учитывающие изменение толщины стенки гололеда
Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности
Минимальный диаметр проводов вл по условиям короны и радиопомех, мм
Допустимое механическое напряжение в проводах и тросах вл напряжением выше 1 кВ
Физико-механические характеристики проводов и тросов
Длины пролетов для одиночных проводов и тросов, требующих защиты от вибрации
Расположение проводов и тросов и расстояния между ними
Защита от перенапряжений, заземление
Наименьшие расстояния между тросом и проводом в середине пролета
Наименьшее изоляционное расстояние по воздуху (в свету) от токоведущих до заземленных частей опоры
Наименьшее расстояние между фазами на опоре
Наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор вл
Подвеска волоконно-оптических линий связи на вл
Прохождение вл по ненаселенной и труднодоступной местности
Наименьшее расстояние от проводов вл до поверхности земли в ненаселенной и труднодоступной местности
Прохождение вл по насаждениям*
Наименьшее расстояние по горизонтали между проводами вл и кронами деревьев
Прохождение вл по населенной местности
Пересечение и сближение вл между собой
Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся вл
Наименьшее расстояние по горизонтали между вл
Пересечение и сближение вл с сооружениями связи, сигнализации и проводного вещания
Сопротивления заземлителей при защите кабеля лс и лпв на участке пересечения с вл
Допустимое изменение места установки опор лс и лпв, ограничивающих пролет пересечения с вл
Максимально допустимые длины пролетов лс и пв в месте пересечения с вл
Наименьшее расстояние по вертикали от проводов вл до проводов лс и лпв
Наименьшие расстояния от вл до антенных сооружений передающих радиоцентров
Пересечение и сближение вл с железными дорогами
Наименьшие расстояния при пересечении и сближении вл с железными дорогами
Пересечение и сближение вл с автомобильными дорогами
Наименьшие расстояния при пересечении и сближении вл с автомобильными дорогами
Пересечение, сближение или параллельное следование вл с троллейбусными и трамвайными линиями
Пересечение вл с водными пространствами
Наименьшее расстояние при пересечении вл с водными пространствами
Прохождение вл по плотинам и дамбам
Наименьшие расстояния от проводов вл до различных частей плотин и дамб
Сближение вл со взрыво- и пожароопасными установками
Наименьшее расстояние от проводов вл до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог
Пересечение и сближение вл с подземными трубопроводами
Наименьшие расстояния от вл до подземных сетей
Сближение вл с аэродромами и вертодромами
Расстояния между проводами и между проводами и тросами по условиям пляски
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции Главы 4.1, 4.2 Седьмое издание
Вводится в действие с 1 ноября 2003 г. Область применения
Установка приборов и аппаратов
Конструкции распределительных устройств
Установка распределительных устройств в электропомещениях
Установка распределительных устройств в производственных помещениях
Установка распределительных устройств на открытом воздухе
Глава 4.2 распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ
Вводится в действие с 1 ноября 2003 г. Область применения, определения
Размеры изолирующих перегородок
Открытые распределительные устройства
Биологическая защита от воздействия электрических и магнитных полей
Закрытые распределительные устройства и подстанции
Внутрицеховые распределительные устройства и трансформаторные подстанции
Комплектные, столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые секционирующие пункты
Защита от грозовых перенапряжений
Защита вл от прямых ударов молнии на подходах к ру и подстанциям
Рекомендуемые размеры основных и дополнительных защитных промежутков
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 35 - 220 кВ
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 330 кВ
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 500 кВ
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 750 кВ
Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений
Защита от внутренних перенапряжений
Установка силовых трансформаторов и реакторов
Приложение справочный материал к главе 4.2 пуэ. Перечень ссылочных нормативных документов
Раздел 6 электрическое освещение
Глава 6.1 общая часть Область применения. Определения
Выполнение и защита осветительных сетей
Глава 6.2 внутреннее освещение Общие требования
Глава 6.3 наружное освещение Источники света, установка осветительных приборов и опор
Питание установок наружного освещения
Выполнение и защита сетей наружного освещения
Глава 6.4 световая реклама, знаки и иллюминация
Глава 6.5 управление освещением Общие требования
Управление внутренним освещением
Управление наружным освещением
Глава 6.6 осветительные приборы и электроустановочные устройства Осветительные приборы
Электроустановочные устройства
Раздел 7 электрооборудование специальных установок
Общие требования. Электроснабжение
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
Электропроводки и кабельные линии
Внутреннее электрооборудование
Общие требования. Электроснабжение
Глава 7.5 электротермические установки
Допустимый длительный ток повышенно-средней частоты токопроводов из двух медных прямоугольных шин
Сопротивление изоляции вторичных токоподводов
Расстояние в свету между шинами токопровода вторичного токоподвода1
Установки дуговых печей прямого, косвенного действия и дуговых печей сопротивления
Установки индукционного и диэлектрического нагрева
Установки печей сопротивления прямого и косвенного действия
Глава 7.6 электросварочные установки Область применения
Требования к помещениям для сварочных установок и сварочных постов
Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавлением
Установки электрической сварки с применением давления
Глава 7.10 электролизные установки и установки гальванических покрытий Область применения
Установки электролиза воды и водных растворов
Электролизные установки получения водорода (водородные станции)
Электролизные установки получения хлора
Установки электролиза алюминия
Установки электролитического рафинирования алюминия
Электролизные установки ферросплавного производства
Электролизные установки никель-кобальтового производства
Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей необходимо использовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и проводов соответствует наибольшему напряжению совместно проложенных цепей, а каждая цепь защищена от сверхтоков.
Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей.
Допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий:
1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания;
2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей;
3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов;
4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов;
5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать время, указанное в табл. 1.7.2.
1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно.
Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок в любой точке должно быть не менее:
50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегаомметром на напряжение 500 В;
100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное мегаомметром на напряжение 1000 В.
Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения, зоны, площадки не должны рассматриваться в качестве меры защиты от поражения электрическим током.
Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0 при соблюдении, по крайней мере, одного из трех следующих условий:
1) открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м;
2) открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. При этом расстояния, не менее указанных в пп. 1, должны быть обеспечены с одной стороны барьера;
3) сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 2 кВ в течение 1 мин.
В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.
Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне.
Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги.
1.7.87. При выполнении мер защиты в электроустановках напряжением до 1 кВ классы применяемого электрооборудования по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» следует принимать в соответствии с табл. 1.7.3.
Таблица 1.7.3
Применение электрооборудования в электроустановках напряжением до 1 кВ
|
Класс по ГОСТ 12.2.007.0Р МЭК536 |
Маркировка |
Назначение защиты |
Условия применения электрооборудования в электроустановке |
|
Класс 0 |
- |
При косвенном прикосновении |
1. Применение в непроводящих помещениях. 2. Питание от вторичной обмотки разделительного трансформатора только одного электроприемника |
|
Класс I |
Защитный зажим
- знак
|
При косвенном прикосновении |
Присоединение заземляющего зажима электрооборудования к защитному проводнику электроустановки |
|
Класс II |
Знак
|
При косвенном прикосновении |
Независимо от мер защиты, принятых в электроустановке |
|
Класс III |
Знак
|
От прямого и косвенного прикосновений |
Питание от безопасного разделительного трансформатора |
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью
1.7.88. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью следует выполнять с соблюдением требований либо к их сопротивлению (см. 1.7.90), либо к напряжению прикосновения (см. 1.7.91), а также с соблюдением требований к конструктивному выполнению (см. 1.7.92-1.7.93) и к ограничению напряжения на заземляющем устройстве (см. 1.7.89). Требования 1.7.89-1.7.93 не распространяются на заземляющие устройства опор ВЛ.
1.7.89. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю не должно, как правило, превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановок. При напряжении на заземляющем устройстве более 5 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.
1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, следует прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и объединять их между собой в заземляющую сетку.
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.
Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6´6 м.
Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
Если контур заземляющего устройства располагается в пределах внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух вертикальных заземлителей, присоединенных к внешнему горизонтальному заземлителю напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине входа или въезда.
1.7.91. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований, предъявляемых к напряжению прикосновения, должно обеспечивать в любое время года при стекании с него тока замыкания на землю значения напряжений прикосновения, не превышающие нормированных (см. ГОСТ 12.1.038). Сопротивление заземляющего устройства при этом определяется по допустимому напряжению на заземляющем устройстве и току замыкания на землю.
При определении значения допустимого напряжения прикосновения в качестве расчетного времени воздействия следует принимать сумму времени действия защиты и полного времени отключения выключателя. При определении допустимых значений напряжений прикосновения у рабочих мест, где при производстве оперативных переключений могут возникнуть КЗ на конструкции, доступные для прикосновения производящему переключения персоналу, следует принимать время действия резервной защиты, а для остальной территории - основной защиты.
Примечание. Рабочее местоследует понимать какместо оперативного обслуживания электрических аппаратов.
Размещение продольных и поперечных горизонтальных заземлителей должно определяться требованиями ограничения напряжений прикосновения до нормированных значений и удобством присоединения заземляемого оборудования. Расстояние между продольными и поперечными горизонтальными искусственными заземлителями не должно превышать 30 м, а глубина их заложения в грунт должна быть не менее 0,3 м. Для снижения напряжения прикосновения у рабочих мест в необходимых случаях может быть выполнена подсыпка щебня слоем толщиной 0,1-0,2 м.
В случае объединения заземляющих устройств разных напряжений в одно общее заземляющее устройство напряжение прикосновения должно определяться по наибольшему току короткого замыкания на землю объединяемых ОРУ.
1.7.92. При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований, предъявляемых к его сопротивлению или к напряжению прикосновения, дополнительно к требованиям 1.7.90-1.7.91 следует:
прокладывать заземляющие проводники, присоединяющие оборудование или конструкции к заземлителю, в земле на глубине не менее 0,3 м;
прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители (в четырех направлениях) вблизи мест расположения заземляемых нейтралей силовых трансформаторов, короткозамыкателей.
При выходе заземляющего устройства за пределы ограждения электроустановки горизонтальные заземлители, находящиеся вне территории электроустановки, следует прокладывать на глубине не менее 1 м. Внешний контур заземляющего устройства в этом случае рекомендуется выполнять в виде многоугольника с тупыми или скругленными углами.