Puesta a tierra de protección y desaparición de instalaciones eléctricas. Sobre la puesta a tierra y la puesta a cero de

Puesta a tierra de protección y desaparición de instalaciones eléctricas. Sobre la puesta a tierra y la reducción a cero para "maniquíes"

Mi amarga experiencia con un electricista me permite decir: si tiene la "conexión a tierra" hecha como debería, es decir, hay un lugar en el panel donde los conductores de "conexión a tierra" están conectados, y todos los enchufes y enchufes tienen contactos de conexión a tierra, lo envidio y no tiene nada preocuparse por

Reglas de conexión a tierra

¿Cuál es el problema, por qué es imposible conectar el cable de tierra a las tuberías de calefacción o al suministro de agua?

En realidad, en condiciones urbanas, corrientes parásitas, etc., los factores perturbadores son tan grandes que cualquier cosa puede suceder en un radiador. Sin embargo, el principal problema es que la corriente de respuesta de los interruptores de protección es lo suficientemente grande. En consecuencia, una de las posibles opciones de accidente es el desglose de la fase en el caso con una corriente de fuga en algún lugar en el umbral de activación automática, es decir, en el mejor de los casos, 16 amperios. Total, dividimos 220v en 16A - recibimos 15 ohmios. Sólo unos treinta metros de tuberías, y obtener 15 ohmios. Y la corriente fluyó en alguna parte, en dirección a la madera no cortada. Pero no importa. Es importante que en el siguiente apartamento (hasta 3 metros, y no 30, el voltaje en la grúa sea casi igual a 220.), pero en, digamos, una tubería de alcantarillado - un cero real, o algo así.


Y ahora la pregunta es: ¿qué pasará con el vecino si él, sentado en el baño (conectado al sistema de alcantarillado abriendo el corcho) toca el grifo? Adivina qué?

El premio es una prisión. De acuerdo con el artículo sobre violación de las normas de seguridad eléctrica que causó la víctima.

No se debe olvidar que es imposible hacer una imitación del esquema de "conexión a tierra", conectando los conductores "cero trabajador" y "cero protección" en la toma de euros, como practican a veces algunos "artesanos". Tal reemplazo es extremadamente peligroso. Los casos de agotamiento "cero de trabajo" en el escudo no son raros. Después de eso, en el caso de su refrigerador, computadora, etc. 220V muy bien alojado.

Las consecuencias serán aproximadamente las mismas que con el vecino, con la diferencia de que nadie se hará responsable de esto, excepto el que hizo tal conexión. Y como demuestra la práctica, los propios dueños lo hacen, porque Se consideran especialistas suficientes para no llamar a electricistas.

"Puesta a tierra" y "anulación"

Una de las opciones para la "puesta a tierra" es. Pero no en el caso descrito anteriormente. El hecho es que hay un potencial cero en el piso del tablero de distribución en su piso, y más precisamente, el cable cero que pasa a través de este protector simplemente entra en contacto con la caja del protector al atornillar. Cero guías de los apartamentos ubicados en este piso también se unen al cuerpo del escudo. Veamos este momento con más detalle. Lo que vemos, cada uno de estos extremos se termina con su propio tornillo (en la práctica, la verdad se encuentra a menudo en un par de estos fines). Ahí es justo donde necesitamos conectar nuestro nuevo conductor, que luego se llamará "conexión a tierra".

En esta situación, también, tiene sus propios matices. Lo que evita que "cero" dispare a la entrada de la casa. En rigor, nada. Solo se puede esperar que haya menos casas en la ciudad que apartamentos, y por lo tanto el porcentaje de tales problemas es mucho menor. Pero esto, una vez más, es el "avos" ruso, que no resuelve el problema.


La única decisión correcta en esta situación. Tome una esquina de metal de 40x40 o 50x50, un largo metro 3, golpéelo en el suelo para que no lo vacilen, es decir, cavamos un agujero para dos palas de bayoneta en profundidad y golpeamos nuestra esquina lo más lejos posible, y desde allí sacamos el cable PV-3 (flexible , multinúcleo), sección no inferior a 6 mm. cuadrados hasta su centralita

Lo ideal es que conste de 3 a 4 esquinas, soldadas con una tira de metal del mismo ancho. La distancia entre las esquinas debe ser de 2 m.

Simplemente no tiene que taladrar un agujero en el taladro del medidor de suelo y bajar el pasador allí. Esto no es correcto. Y la eficiencia de dicha puesta a tierra es cercana a cero.

Pero, como en cualquier método, hay algunas desventajas. Por supuesto, tienes suerte si vives en una casa privada, o al menos en el primer piso. ¿Y qué hay de los que viven en el suelo a los 7-8? ¿Abastecerse de un cable de 30 metros de largo?

Entonces, ¿cómo encontrar una salida a esta situación? Me temo que la respuesta a esta pregunta no le dará ni a los electricistas más experimentados.

Lo que se requiere para la limpieza

Para el cableado alrededor de la casa, necesitará un cable de tierra de cobre, de longitud adecuada, y una sección transversal de al menos 1,5 mm. cuadrados y, por supuesto, un zócalo con un contacto de "tierra". La caja, zócalo, soporte - una cuestión de estética. La opción ideal es cuando haces reparaciones. En este caso, recomiendo elegir un cable con tres conductores en doble aislamiento, mejor VVG. Un extremo del cable se enrolla debajo del perno libre de la barra colectora del tablero de interruptores conectado al cuerpo del mismo, y el otro al contacto de conexión a tierra del zócalo. Si el RCD tiene un blindaje, el conductor de conexión a tierra no debe tener contacto con el conductor N en ningún lugar de la línea (de lo contrario, el RCD funcionará).

No olvide que la "tierra" no tiene derecho a romperse, por medio de ningún interruptor.

En este artículo, encontrará las diferencias entre la conexión a tierra y la conexión a tierra. Probablemente, todas las personas han oído hablar de un método de protección como la conexión a tierra de los aparatos eléctricos. En la construcción de una casa moderna, la instalación de una red de tres cables se considera obligatoria. Muchos pueden pensar qué hacer si el cableado anterior está instalado en el apartamento.

En este caso, debe realizar la puesta a cero del cableado. En este artículo, aprenderá la diferencia entre la conexión a tierra y la conexión a tierra.

Ambos sistemas están diseñados para realizar las mismas funciones. Protegen a las personas de descargas eléctricas. La diferencia radica en el hecho de que la puesta a cero desencadena un corte de energía instantáneo cuando una persona hace un contacto peligroso con un cable. La conexión a tierra desviará instantáneamente la corriente eléctrica hacia la tierra. Para ti necesitarás puesta a tierra. Estas son las diferencias entre la puesta a tierra y la puesta a tierra.

Si consideramos este tema con más detalle, entonces es necesario estudiar qué principio de acción para cada opción de protección. En base a esto, puede distinguir fácilmente la diferencia de alternativas. La conexión a tierra funciona de la siguiente manera: un cable especial está conectado al cuerpo de los dispositivos eléctricos, que conduce al bus apropiado. Desde allí, el cable de conexión a tierra debe ir al circuito principal de tierra, que se encuentra al lado de la casa. Puedes ver el bucle de tierra en la foto de abajo. Si el dispositivo eléctrico falla en la casa, el peligro puede pasar a una persona.


El sistema de puesta a cero es una conexión del cuerpo del dispositivo eléctrico con una red de cable neutro. Como resultado, se forma un bucle cerrado, como se muestra en el diagrama a continuación. Puede tener un bucle de tierra similar. Si surge una situación peligrosa, se producirá un cortocircuito y los disyuntores del panel de entrada podrán apagar la alimentación.


Puede ver claramente la diferencia entre la puesta a cero y la conexión a tierra en el diagrama a continuación:


Esperamos que ahora entiendan las principales diferencias entre la conexión a tierra y la conexión a tierra. Puedes ver la diferencia visualmente en el video:

¿Qué sistema es mejor?

Para que pueda comprender mejor todas las diferencias principales, le proporcionamos las diferencias en el uso de cada sistema. Basado en este material, usted mismo podrá llegar a una conclusión.

  • La puesta a tierra en casa se puede hacer a mano. Para ello solo necesitas una soldadora. Para crear una reducción a cero puede requerir algún conocimiento que esté asociado con la elección del punto óptimo para conectar el cable al neutro.
  • Si hay una rotura de cable en el panel de control, el sistema de desaparición no funcionará. Como resultado de esto, puede ser víctima de una descarga eléctrica. Con un sistema de puesta a tierra de protección esto no sucede. Si realiza una inspección de rutina de todos los cables y conexiones, no se producirá esta situación.

Como puede ver, hacer la conexión a tierra correcta en una casa privada es bastante simple. Este sistema no solo será duradero, sino también seguro. Para crear un nulo, debe llamar al asistente, que realizará la instalación usted mismo. También deberá realizar inspecciones regulares de su sistema. Usar la reducción a cero es necesario solo si vives en el "Khrushchev". Esperamos que ahora entiendas cuál es la diferencia entre la conexión a tierra y la conexión a tierra. Ahora puede ver las diferencias entre la conexión a tierra y la conexión a tierra en el video.

Uno de los medios efectivos de protección contra descargas eléctricas es la conexión a tierra de protección y la desaparición eléctrica. De acuerdo con GOST 12.1.009-76:

terreno de seguridad es una conexión eléctrica intencional a la tierra o su ecpartes no vivas metálicas vivalentes que pueden estar bajo voltaje;

reducción a cero esta es una conexión eléctrica intencional conconductor de protección cero metal no conductorpartes que pueden estar en vivo.

En cuestiones de aplicación y aplicación práctica, la conexión a tierra de protección y la conexión a tierra deben guiarse por los requisitos no solo de PUE, sino también de GOST R 50571. En GOST R 50571.2–94 "Instalaciones eléctricas de edificios. Parte 3. Características principales ”proporciona una clasificación de los sistemas para puesta a tierra de redes eléctricas: IT, TT, TN-C, TN-C-S, TN-S (Fig. 2).

Cuando se aplican a redes de CA con voltaje de hasta 1 kV, los símbolos tienen el siguiente significado.

Primera letra   - la naturaleza de la conexión a tierra de la fuente de alimentación (modo neutral del devanado secundario del transformador):

    Yo   - neutral aislado

    T   - Sordos neutros.

Segunda letra   - la naturaleza de la puesta a tierra de las partes conductoras abiertas (cerramientos metálicos) de las instalaciones eléctricas:

    T   - conexión directa de las partes conductoras abiertas (HRE) con el suelo (tierra de protección);

    N   - Conexión directa del HRE con el neutro a tierra de la fuente de alimentación (puesta a cero).

Cartas subsiguientes   (si están disponibles) - dispositivo de cero trabajo y cero conductores de protección:

    Con   - los conductores de trabajo cero (N) y cero de protección (PE) se combinan en toda la red;

    CS   - los conductores N y PE están unidos en partes de la red;

    S   - Los conductores N y PE trabajan por separado en toda la red.

La figura 2. Tipos de sistemas de puesta a tierra.

Los conductores utilizados en varios tipos de redes deben tener ciertos símbolos y colores (Tabla 1).

Tabla 1

Designación de conductor

Nombre del conductor

Designación

Colorear

carta

gráfico

Trabajador cero

Cero protector (protector)

Verde amarillo

Combinado cero de trabajo y cero de protección.

Amarillo verdoso con azul en los extremos de las marcas aplicadas durante la instalación

en una red trifásica

L 1, L 2, L 3

Todos los colores excepto el anterior.

en red monofásica

El alcance de estos métodos de protección está determinado por el modo neutral y la clase de voltaje de la instalación eléctrica.

La puesta a tierra de protección consiste (Fig.3) en la puesta a tierra. 3 (conductores de metal en el suelo con buen contacto con él) y conductor de tierra 2, conexión de carcasa metálica eléctrica. 1 con puesta a tierra.

La figura 3. El esquema de puesta a tierra de protección:

1 - Instalación eléctrica; 2 - conductor de puesta a tierra; 3 - puesta a tierra

La combinación de cables de puesta a tierra y puesta a tierra se llama dispositivo de puesta a tierra.  La conexión a tierra de protección se usa en redes trifásicas trifásicas y monofásicas de CA con una tensión de hasta 1000 V con un neutro aislado, así como en redes con una tensión superior a 1000 V CA y CC en cualquier modo neutral.

Acción protectora del dispositivo de puesta a tierra. basado en la reducción a una cantidad segura de corriente que pasa a través de una persona en el momento del contacto  Les dañaron las instalaciones eléctricas.

Cuando el voltaje en la caja de instalación eléctrica, una persona, tocándola y teniendo un buen contacto con el suelo, cierra un circuito eléctrico: fase L1   - caja de instalación eléctrica 1 - persona - tierra - capacitiva X L3 X L2 y activo R L 3 , R L 2 resistencia de conexión de cables a tierra, fase. L3 yL2. Una persona hablará. Aunque los cables eléctricos de la red están instalados en soportes aislados, hay una conexión eléctrica entre ellos y la tierra. Ocurre debido a la imperfección del aislamiento de los cables, soportes, etc., y la presencia de capacitancia entre los cables y la tierra. Con una gran distancia de cables, esta conexión se vuelve significativa y su conexión activa. R y capacitiva X las resistencias se reducen y son proporcionales a la resistencia del cuerpo humano. Por eso, a pesar de la falta de conexión visible, una persona que está energizada y tiene contacto con la tierra cierra un circuito eléctrico entre las distintas fases de la red.

En presencia de un dispositivo de puesta a tierra, se forma un circuito adicional: fase L1- Caja de instalación eléctrica - Dispositivo de puesta a tierra - Puesta a tierra - Resistencia X L3 , R L3 , X L2 , R L2 - fases L3   y L2. Como resultado, la corriente de falla se distribuye entre el dispositivo de puesta a tierra y la persona. Dado que la resistencia a tierra (no debe ser más de 10 ohmios) es muchas veces menor resistencia humana (1000 ohm), entonces una pequeña corriente pasará a través del cuerpo humano, sin causar su derrota. La parte principal de la corriente pasa por el circuito a través de la puesta a tierra.

Interruptores de puesta a tierra   Puede ser natural y artificial. En calidad natural los sistemas de puesta a tierra utilizan estructuras metálicas y accesorios para edificios y estructuras que tienen una buena conexión con el suelo, el suministro de agua, las aguas residuales y otras tuberías tendidas en el suelo (con la excepción de líquidos combustibles, gases combustibles y explosivos y tuberías resistentes a la corrosión).

En calidad artificial Los electrodos de tierra se utilizan electrodos de metal individuales o agrupados, impulsados ​​verticalmente o colocados horizontalmente en el suelo. Los electrodos están hechos de secciones de tubos metálicos con un diámetro de al menos 32 mm y un espesor de pared de al menos 3.5 mm, acero angular con un estante de al menos 4 mm, tiras con una sección transversal de al menos 100 mm 2, así como secciones de canal, barras de acero con un diámetro de al menos 10 mm . Los electrodos hechos de perfiles más finos, debido a la corrosión, fallan rápidamente. Además, los perfiles delgados tienen poco contacto con el suelo, por lo que su uso es indeseable. La longitud de los electrodos y la distancia entre ellos toman al menos 2.5–3.0 m.

Entre ellos, los electrodos verticales en la conexión a tierra del grupo se conectan mediante soldadura con un puente hecho de materiales similares y las mismas secciones que los electrodos mismos. El dispositivo de conexión a tierra debe tener una salida (a la superficie de la tierra), hecha por soldadura de los mismos materiales. Sirve para conectar el conductor a tierra.

Para funciones de puesta a tierra.  resistencia a tierra en instalaciones eléctricas por tensión. hasta 1000 V  en una red con un neutro aislado no debe haber más de 4 ohmios.

La resistencia requerida se logra instalando la cantidad apropiada de electrodos en la conexión a tierra, determinada por el cálculo.

Resistencia a tierra  - es la relación entre la tensión en el dispositivo de puesta a tierra y la corriente que fluye de la puesta a tierra a la tierra. Hay portátil  y delinear  Dispositivos de puesta a tierra.

Portátil  el dispositivo está ubicado fuera del sitio con el equipo que se va a conectar a tierra. Su ventaja radica en la posibilidad de elegir el suelo con la menor resistencia específica.

Contorno  la conexión a tierra se realiza al conducir los electrodos a lo largo del contorno del equipo que se va a poner a tierra y en el medio. Tal instalación de electrodos crea un efecto protector adicional debido al aumento y la nivelación (distribución más uniforme) de los potenciales de la tierra en la zona de la estancia de una persona.

Zanulenie - esta es una conexión eléctrica deliberada de partes metálicas que no transportan corriente de las instalaciones eléctricas que se pueden energizar, con una fuente de corriente neutra conectada a tierra (generador o transformador).

En las redes de cuatro cables con un cable neutro y una fuente de corriente neutra conectada a tierra con un voltaje de hasta 1000 V, la conexión a tierra es el principal medio de protección.

La conexión de las carcasas de instalación eléctrica al neutro de la fuente de corriente se realiza mediante cero protector  conductor (PE- conductor). No debe confundirse con trabajador cero  alambre (N - Conductor), que también está conectado a la fuente neutral, pero sirve para alimentar instalaciones eléctricas monofásicas. El conductor de protección cero se coloca a lo largo de la ruta de los cables de fase, muy cerca de ellos.

Acción protectora de la reducción a cero.   fundado al disminuir el valor seguro de la corriente que pasa a través de la persona en el momento de tocar  Les dañaron las instalaciones eléctricas, y luego desconecte esta instalación de la red.

Trabajos de puesta a cero  de la siguiente manera: cuando se aplica voltaje al cuerpo de una instalación eléctrica de vainilla 8 (Fig. 4) la mayor parte de la corriente de ésta irá a la red a través del cable de protección cero 6. En el circuito: maletín de instalación eléctrica. 8 - hombre - tierra - dispositivo de puesta a tierra 9 - cable de trabajo cero 5 - una pequeña corriente que no causa daños (debido a la mayor resistencia de este circuito en comparación con la resistencia del circuito a través del cable de protección neutral) 6). Al mismo tiempo, la falla en el cuerpo del conductor de fase con tal circuito de protección se convierte automáticamente en un cortocircuito monofásico entre la fase y el conductor de trabajo en cero. 5 red, resultando en en 0.2-7 segundos se activa la protección actual  (el fusible se apaga 7, dispara el disyuntor, etc.), y la instalación eléctrica, y con ello la persona, está completamente desenergizada.

Por lo tanto, en el momento inicial, la puesta a cero funciona de la misma manera que la conexión a tierra de protección, y posteriormente detiene el efecto de la corriente en una persona. Solo en este caso, la corriente que pasa por el cuerpo humano antes de que se active la protección será varias veces menor, ya que La resistencia del conductor de anulación generalmente no excede los 0,3 ohmios, y la resistencia del conductor de conexión a tierra se permite hasta 4 ohmios.


La figura 4. Esquema de puesta a cero:

1 - puesta a tierra neutra del transformador; 2 - fuente de corriente (transformador); 3 - fuente de corriente neutra; 4 - puesta a cero de la caja del transformador; 5 - red de cable de trabajo en cero (también es de protección cero); 6 - Instalación eléctrica del cable de protección cero. 7 - fusible; 8 - instalación eléctrica; 9 - reconexión a tierra de la red de cables de protección neutra

En las instalaciones eléctricas de hasta 1 kV con un neutro con conexión a tierra sorda, para garantizar de manera confiable el apagado automático de la sección de emergencia, la conductividad de los conductores de protección de fase y neutro y sus conexiones deben proporcionar una corriente de cortocircuito que exceda al menos 3 veces la corriente nominal del elemento fusible del fusible o disyuntor más cercano. una liberación con una característica inversa de corriente (liberación térmica), 1,4 veces para interruptores con impulsos electromagnéticos con una potencia de corriente nominal de hasta 100 A y 1,25 veces, con una corriente de más de 100 A.

En desaparecido  Las instalaciones eléctricas de hasta 1 kV con un neutro conectado a tierra con sordera (para garantizar de forma fiable el apagado automático de la sección de emergencia), la conductividad de los conductores de protección de fase y neutro y sus conexiones deben proporcionar una corriente de cortocircuito.

Cable de protección cero 5 la red (Fig. 4) debe garantizar una conexión confiable de los casos de instalación eléctrica con la fuente neutral, por lo tanto, todas las conexiones están soldadas. Prohíbe la instalación de fusibles y disyuntores (excepto en el caso de desconexión simultánea y conductores de fase).

Cero protector  alambre 5 red suelo: en la fuente actual mediante toma de tierra 1; en los extremos de las líneas aéreas (o ramas de ellas) con una longitud de más de 200 m; Así como líneas aéreas a instalaciones eléctricas. Puesta a tierra repetida 9 son necesarios para reducir el riesgo de descarga eléctrica cuando el cable neutro se rompe y la fase se cierra en la caja de instalación eléctrica detrás del punto de ruptura, así como para reducir el voltaje en la caja cuando la protección de corriente funciona.

Segun pue  Resistencia del dispositivo de puesta a tierra. que está conectado a la fuente de corriente neutra,   Teniendo en cuenta la conexión a tierra natural y repetida del cable neutro. no debe ser más   2, 4 y 8 ohmios respectivamente, con los voltajes de línea de la fuente de corriente trifásica   660, 380 y 220 V.

Resistencia total distribución de puesta a tierra (incluso natural) todo. repetido   puesta a tierra PEN: el conductor de cada VL en cualquier momento del año debe ser no más de 5, 10 y 20 ohmios.   respectivamente a voltajes de línea Fuente de corriente trifásica de 660, 380 y 220 V oFuente de alimentación monofásica de 380, 220 y 127 V. Con esto resistencia a tierra   cada una de las conexiones a tierra repetidas no debe ser más de 15, 30 y 60 ohmios, respectivamente, a los mismos voltajes.

Cuando la resistividad de la tierra ρ acerca de \u003e 100 Ohm ∙ m permitido aumentar la tasa especificada de 0.01 ρ acerca de    veces, pero no más de diez veces.

Zanulenie   (puesta a tierra) de carcasas metálicas de instalaciones eléctricas portátiles se lleva a cabo por el tercer núcleo para monofásico o cuarto núcleo para receptores eléctricos trifásicos ubicados en la misma funda con conductores de fase.

Los conductores de estos cables deben ser flexibles, cobre, sus seccion  debe ser igual a la sección transversal de los conductores de fase y ser no menos 1.5 mm 2 .

Los conectores enchufables (enchufes y enchufes) deben realizarse de modo que la conexión de los conductores de protección neutra y de conexión a tierra se produzca antes de la conexión de los conductores de fase y la desconexión se realice en orden inverso. Esto generalmente se logra usando un pin más largo en el enchufe para el conductor de protección que para los conductores de fase. En todos los casos, el enchufe está conectado a un receptor eléctrico, la toma, a la red.

      Equipo de protección personalde una descarga eléctrica

Equipo de protección personalde una descarga eléctrica medios de protección eléctricapropiedades (EZS)Los cuales se dividen en básicos y adicionales.

EZS Básico  - Estos son medios de protección, cuyo aislamiento soporta durante mucho tiempo la tensión de funcionamiento de las instalaciones eléctricas, lo que hace posible tocar las partes que llevan corriente a una tensión baja al usarlas.

Para trabajos en instalaciones eléctricas. hasta 1000 V   Estos incluyen: varillas aislantes, abrazadera aislante y eléctrica, guantes dieléctricos,herramientas de montaje con mangos aislados, indicadores de tensión.

Cuando la instalación de tensión más de 1000 V   activos fijos incluyen pantalones aislantesgi, abrazadera aislante y eléctrica, punteros ahebras

EZS adicional  - Estos son medios de protección, cuyo aislamiento no puede soportar la tensión de funcionamiento de las instalaciones eléctricas durante mucho tiempo. Se utilizan para proteger contra la tensión de contacto y el tono, y cuando se trabaja bajo tensión solo con el EZS principal.

Estos incluyen: bajo voltaje hasta 1000 V - chanclos dieléctricos, colchonetas, aislantes bajolas apuestas; más de 1000 V - guantes dieléctricos, botas, cala.ricks, posavasos aislantes.EZS  deben estar marcados con una indicación del voltaje para el que están diseñados, sus propiedades de aislamiento están sujetas a inspecciones periódicas dentro de los plazos establecidos.

Los términos de las pruebas de equipos de protección contra descargas eléctricas se presentan en la tabla 2.

Tabla 2

Términos de prueba de equipos de protección contra descargas eléctricas (fragmento)

Agente protector

Voltaje de instalación eléctrica

Periodo de pruebas periódicas, meses.

Período de inspecciones periódicas, meses

Pinzas aislantes

Medidores de voltaje que operan en flujo de corriente activa

antes de usar

Herramienta de mango aislado

Guantes de goma dieléctricos

Chanclas dieléctricas

Esteras de goma dieléctricas

Muchos usan para hablar sobre electricidad, a menudo usan dos palabras que no siempre son completamente claras: conexión a tierra y conexión a tierra. A menudo se confunden entre ellos, utilizando en la interpretación incorrecta.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la puesta a tierra y la puesta a cero?

Hablando de una manera sencilla, luego hay un núcleo adicional en la tierra (cable), a través del cual se conecta al bucle de tierra. El circuito en sí está martillado o excavado en las barras de metal tierra interconectadas.

Pero la puesta a cero no está conectada a dicho circuito y se cierra en el bus cero, que se encuentra en el panel de distribución. Para llevar a cabo la puesta a cero correcta, es necesario tener suficientes calificaciones, ya que si determina incorrectamente el punto de conexión y calcula el método correcto, que depende de la disponibilidad de los aparatos eléctricos. Al mismo tiempo, para una conexión a tierra adecuada, no se requiere tal conocimiento especial, ya que el proceso en sí es mucho más simple.

Ambos métodos persiguen un objetivo: proteger y neutralizar la posibilidad de salida de corriente a la carcasa, que puede provocar lesiones eléctricas e incluso la muerte.

Hay ambos sistemas puesta a tierra y puesta a tierra en todas partes. A menudo se pueden encontrar en las tomas. Están equipados con ambos métodos de protección. El cero está ubicado en el centro de la salida y sirve como un zócalo para la varilla del enchufe. La toma de tierra está en el borde, en forma de una placa pequeña.

Cuando se conecta la araña, que está equipada con tres o cuatro cables, uno de ellos está conectado a tierra, a menudo tiene un color verde-amarillo.

El panel eléctrico ubicado frente a la entrada del apartamento también tiene varios grados de conexión a tierra. Las barras de conexión a tierra y conexión a tierra están debajo de los autómatas, además de que todas las partes metálicas tienen su propia conexión a tierra.

Los métodos de conexión se muestran bien en la Figura 1.


Sistemas de puesta a tierra

Existen varias variedades de sistemas de puesta a tierra existentes.

  1. Sistema TN-C, el más antiguo de los sistemas existentes. En él, cero y conductor (PE) se combinan en un solo cable. Este método no es efectivo debido a la posibilidad de una ruptura de cero.
  2. El sistema TN-S está diseñado para reemplazar el sistema obsoleto TN-C. En este sistema, el cero de protección y el de trabajo están separados. Un sistema especial de metal de contorno se utiliza para la puesta a tierra.
  3. Sistema TN-C-S. Este es uno de los sistemas de puesta a tierra más avanzados. Conecta todas las partes conductoras con el punto de conexión a tierra en la subestación del transformador.
  4. Sistema TT En él, todas las partes abiertas se conectan a tierra mediante el uso de un conductor de conexión a tierra. Que no está conectado a tierra en una subestación transformadora.
  5. Sistema informático El sistema más perfecto. En él, el conductor (neutro) está conectado a tierra a través de dispositivos especiales con alta resistencia. Y las partes restantes, que están abiertas, se ponen a tierra por separado.

¿Cómo funciona la reducción a cero?

Cuando la fase en el dispositivo, que está preconectada a cero. Durante tal avería, se produce un cortocircuito. En este momento, se producen disparos de los interruptores de circuito que están conectados a la red.

Para su correcta desaparición, se utilizan conductores especializados. Por lo tanto, cuando se utiliza un cableado monofásico y el uso de tres cables principales, uno de ellos será el conductor de conexión a tierra. La conexión a tierra adecuada se caracteriza por la creación de una pequeña resistencia en la fase de contacto: cero. Con la instalación incorrecta de este sistema, simplemente no es efectivo. Al crear esto, la reducción a cero hace que el voltaje que cae en el cuerpo del aparato no sea peligroso. En consecuencia, no se produce una descarga eléctrica, lo que puede provocar daños importantes a una persona.

Sistemas de puesta a cero

  • Sistema de puesta a cero TN-C. En este sistema, un conductor (cero N) y un cero protector (PE) están conectados. De esta forma, se obtiene el conductor PEN. Dicho sistema se caracteriza por sus altos requisitos para la correcta nivelación de potenciales existentes y la correcta selección de la sección transversal del conductor necesaria. El sistema TN-C se utiliza en fuentes trifásicas. En otros sistemas de fase baja, no se puede utilizar.
  • Sistema de puesta a cero TN-C-S. Fue desarrollado para su uso en redes monofásicas. En él, el conductor PEN está conectado a la red conectada a tierra del transformador. Esta conexión se produce en el punto de divergencia del conductor a cero y de protección, que también se lleva a cabo a los consumidores directos.
  • Sistema de puesta a cero TN-S. El más moderno de todos los sistemas. En este sistema, los conductores neutros se dividen en toda la sección de su ruta. En consecuencia, proporciona una baja capacidad de su fracaso.

Dispositivo de puesta a cero en el apartamento.

En general, puede hacer una reducción a cero en el apartamento. Pero está cargada de trágicas consecuencias. Entonces, por ejemplo, si una fase errónea se conecta a cero o se quema, todos los equipos que están en el apartamento y conectados a la red fallarán.

Cuando se intenta conectar a tierra el dispositivo en las casas del edificio antiguo, resulta que simplemente no existe. Pero para llevar a cabo trabajos a gran escala en la revisión de edificios, es necesario garantizar que se realicen trabajos en la creación de sistemas de puesta a tierra, por medio de nuevas líneas que cumplan con los requisitos modernos de seguridad.

Y antes de este tiempo, al reemplazar el cableado, es necesario colocar al menos un cable de tres hilos con una conexión suave de cero y fase. El tercer conductor restante debe quedar sin conexiones en ausencia de un sistema de puesta a tierra.

En cualquier caso, para mayor seguridad, es necesario utilizar dispositivos de protección y limitadores de tensión.

Por lo tanto, la conexión a tierra o la conexión a tierra sirven para proteger a las personas y la propiedad de daños durante las interrupciones y la salida de voltaje.

La diferencia de puesta a tierra de la puesta a tierra es significativa. Vamos a tratar de entender este problema. El PAN de acuerdo con los requisitos es una protección intencional, que se utiliza exclusivamente para fines industriales y no debe practicarse a nivel doméstico.

Pero sin embargo, muy a menudo, en los apartamentos se hace desaparecer. De acuerdo con todos los pronósticos, tal sistema dista mucho de ser perfecto y no es en absoluto seguro. ¿Por qué entonces recurrir a lo menos? En parte debido a la falta de conocimiento en esta área, o debido a una situación desesperada.

Durante la reparación de un apartamento, muchos realizan instalaciones eléctricas completas o parciales, no solo para la ubicación de los enchufes e interruptores, sino también para reemplazar el cableado eléctrico desgastado. Además, una persona moderna desea que su vivienda sea más segura, por lo tanto, los deseos del cliente se reducen al hecho de que la casa tiene una conexión a tierra.

¿Qué se usa en edificios nuevos: puesta a tierra o reducción a cero?

Las reglas de nueva construcción incluyen un cable de tres hilos (fase, cero, tierra) en un sistema monofásico y un cable de cinco hilos (tres fases, cero, tierra) en un sistema trifásico, es decir. En el sistema de puesta a tierra TN-C-S o TN-S. En tales sistemas, y no huele.



¿Es posible hacer la conexión a tierra en el fondo antiguo?

La vieja fundación es muy raramente reconstruida. Para traducir desde el sistema TN-C, es decir, un sistema de dos cables (fase y cero) para sistemas efectivos como TN-C-S y TN-S, en el que se proporciona el conductor de protección PE (masa), es prácticamente imposible por sí solo. La modernización se dedica principalmente a una empresa eléctrica especializada.


No hay conductor de protección (tierra) en el sistema TN-C. Nadie sacaría un cable de tierra separado de su apartamento para hacer una conexión a tierra, por ejemplo, en el sótano. Aunque, algunos deciden proveerse de tierra si el apartamento está ubicado en el primer piso. Pero para la mayoría de la población tal maniobra no es posible.

Antes de conectar el conductor de protección PE (conexión a tierra) desde el apartamento, debe determinar qué oportunidades hay. Determine la presencia de conexión a tierra en el tablero de distribución, a la que puede conectar un tercer conductor. En la placa del panel, o bien el bus de conexión a tierra PE debe estar conectado, o todas las tablas del panel de la planta deben estar interconectadas por un bus de metal y, finalmente, conectarse al circuito de tierra común de la casa, es decir. se trata de volver a tierra. Esto permite conectar el conductor de conexión a tierra desde el apartamento al protector. Si estas dos opciones están ausentes, significa que no hay conexión a tierra en la casa, y en este caso se realiza una conexión a tierra prohibida. Como se mencionó anteriormente, este método en el sector residencial no es seguro en absoluto.

¿Cómo se hace la anulación?

Zanulenie no desempeña el papel de puesta a tierra, este esquema está diseñado para el efecto de un cortocircuito. En producción, las cargas están distribuidas más o menos uniformemente, y cero realiza principalmente funciones de protección. Aquí, el conductor neutro se adhiere a la carcasa del motor. Si el voltaje de una de las fases golpea la caja del motor, se producirá un cortocircuito. A su vez, el disyuntor o el disyuntor de protección diferencial se apagarán. Es necesario tener en cuenta un hecho indiscutible más: todas las instalaciones eléctricas en producción están interconectadas por un bus de puesta a tierra de metal y se llevan al circuito de tierra común de todo el edificio.

¿Puedo hacer un cero en el apartamento?

Es posible, pero no necesario. ¿Con qué amenaza? Supongamos que su equipo (lavadora, caldera, etc.) es cero. Si, por alguna razón, el cable neutro se quema o el electricista confunde accidentalmente la conexión del cableado (en lugar de conectar la fase a cero), su equipo simplemente se quemará debido a la alta tensión.

Si ha planificado trabajos eléctricos en su casa y luego descubre que la casa no tiene conexión a tierra en ninguna forma, es mejor colocar un cable de tres hilos. Conectamos dos núcleos (fase y cero) de acuerdo con el plan, pero el tercer conductor de la conexión a tierra de protección no se utiliza hasta que se espera la reconstrucción de los elevadores, donde se proporcionará la conexión a tierra.

Si aún decide hacer un cero en el apartamento, debe recordar que asume una gran responsabilidad. En cualquier caso, si hay conexión a tierra o puesta a cero, no descuide la instalación de equipos de protección, como un RCD (dispositivo de corriente residual) y un limitador de voltaje.