Uziemienie ochronne i znikanie instalacji elektrycznych. O uziemieniu i zerowaniu dla

Uziemienie ochronne i znikanie instalacji elektrycznych. O uziemianie i zerowanie dla "manekinów"

Moje gorzkie doświadczenie elektryka pozwala mi powiedzieć: "Jeśli masz" uziemienie "zrobione tak, jak powinno - to znaczy, jest miejsce w panelu, gdzie są" uziemione "przewody, a wszystkie wtyczki i gniazda mają styki uziemiające - zazdroszczę ci i nie masz nic martwić się.

Zasady połączenia z ziemią

Jaki jest problem, dlaczego niemożliwe jest podłączenie przewodu uziemiającego do rur grzewczych lub zasilania wodą?

W rzeczywistości, w warunkach miejskich, prądy błądzące itp., Czynniki zakłócające są tak wielkie, że wszystko może się zdarzyć na grzejniku. Głównym problemem jest jednak to, że prąd zadziałania wyłączników ochronnych jest wystarczająco duży. Odpowiednio, jedną z możliwych opcji wypadków jest rozpad fazy na obudowie z prądem upływu właśnie gdzieś na progu automatycznego wyzwalania, czyli w najlepszym razie 16 amperów. Łącznie dzielimy 220v na 16A - otrzymujemy 15 omów. Tylko jakieś trzydzieści metrów rur i uzyskać 15 omów. I prąd płynął gdzieś, w kierunku nie przeciętego drewna. Ale to nie ma znaczenia. Ważne jest, aby w kolejnym mieszkaniu (do którego jest 3 metry, a nie 30, napięcie na dźwigu jest prawie takie samo 220.), ale na, powiedzmy, rurze kanalizacyjnej - prawdziwe zero, lub tak.


A teraz pytanie brzmi: co stanie się z sąsiadem, jeśli on, siedząc w łazience (podłączony do kanalizacji otwierając korek) dotknie kranu? Zgadnij co?

Nagrodą jest więzienie. Zgodnie z artykułem o naruszeniu zasad bezpieczeństwa elektrycznego, które spowodowało ofiarę.

Nie należy zapominać, że nie da się naśladować schematu "uziemiającego", łączącego "zeroenergetyczny" i "zerowy ochronny" przewodnik w gnieździe euro, jak to czasami robią niektórzy "rzemieślnicy". Taka zamiana jest wyjątkowo niebezpieczna. Przypadki wypalenia "działającego zero" w tarczy nie są rzadkie. Następnie, w przypadku twojej lodówki, komputera itd. 220V bardzo mocno mieści.

Konsekwencje będą takie same, jak w przypadku sąsiada, z tą różnicą, że nikt nie będzie za to odpowiedzialny, z wyjątkiem tego, który nawiązał takie połączenie. I jak pokazuje praktyka, sami właściciele robią to, ponieważ uważają się za wystarczających specjalistów, aby nie dzwonić do elektryków.

"Uziemienie" i "zerowanie"

Jedną z opcji "uziemienia" jest. Ale nie w przypadku opisanym powyżej. Faktem jest, że na podłodze rozdzielnicy na podłodze jest zero potencjału, a dokładniej, przewód zerowy przechodzący przez tę osłonę po prostu wchodzi w kontakt z obudową tarczy za pomocą śrub. Zero przewodników z mieszkań znajdujących się na tej podłodze również łączy się z ciałem tarczy. Spójrzmy teraz na tę chwilę bardziej szczegółowo. To, co widzimy, każdy z tych celów jest zwinięty pod swoim własnym ryglem (w praktyce prawda często znajduje się w parach tych końców). Właśnie tam musimy podłączyć naszego nowego dyrygenta, który później będzie nazywany "uziemieniem".

W tej sytuacji również ma swoje niuanse. Co powstrzymuje "zero" przed ostrzałem przy wejściu do domu. Ściśle mówiąc, nic. Można mieć tylko nadzieję, że w mieście jest mniej domów niż mieszkań, a zatem odsetek takich problemów jest znacznie mniejszy. Ale to znowu rosyjskie "avos", które nie rozwiązuje problemu.


Jedyna słuszna decyzja w tej sytuacji. Weź metalowy narożnik o wymiarach 40x40 lub 50x50, długi metr 3, wbij go w ziemię, aby go nie wahać, a mianowicie, wykopujemy otwór na dwie łopaty bagnetowe w głębi i uderzamy w nasz róg tak daleko, jak to możliwe, a następnie wykonujemy drut PV-3 (elastyczny wielordzeniowy), przekrój nie mniejszy niż 6 mm. sq. do twojej centrali.

Idealnie powinien składać się z 3 - 4 narożników, które są spawane z metalowym paskiem o tej samej szerokości. Odległość między narożnikami powinna wynosić 2 m.

Po prostu nie wierć otworu w wiertarce miernika poziomu i nie opuszczaj tam sworznia. To nie jest poprawne. A skuteczność takiego uziemienia jest bliska zeru.

Ale, jak w każdej metodzie, są pewne wady. Oczywiście masz szczęście, jeśli mieszkasz w prywatnym domu lub przynajmniej na pierwszym piętrze. A co z tymi, którzy mieszkają na podłodze w dniach 7-8? Zapas na drucie o długości 30 metrów?

Jak znaleźć wyjście z tej sytuacji? Obawiam się, że odpowiedź na to pytanie nie da ci nawet najbardziej doświadczonych elektryków.

Co jest wymagane do sprzątania

Do okablowania w całym domu potrzebny jest miedziany przewód uziemiający o odpowiedniej długości i przekroju co najmniej 1,5 mm. sq. i, oczywiście, gniazdo z kontaktem "naziemnym". Skrzynka, cokół, wspornik - kwestia estetyki. Idealną opcją jest dokonywanie napraw. W tym przypadku polecam wybór kabla z trzema przewodami w podwójnej izolacji, lepszym VVG. Jeden koniec drutu jest nawinięty pod wolną śrubę szyny zbiorczej rozdzielnicy połączonej z korpusem rozdzielnicy, a drugi do styku "uziemiającego" gniazda. Jeżeli RCD ma ekran, przewód uziemiający nie powinien stykać się z przewodem N w dowolnym miejscu na linii (w przeciwnym razie zadziała RCD).

Nie zapominajcie, że "ziemia" nie ma prawa się łamać, za pomocą jakichkolwiek przełączników.

W tym artykule znajdziesz różnice między uziemieniem a uziemieniem. Prawdopodobnie każda osoba słyszała o takiej metodzie ochrony, jak uziemienie urządzeń elektrycznych. Przy budowie nowoczesnego domu instalacja sieci trójprzewodowej jest uważana za obowiązkową. Wielu może pomyśleć, co zrobić, jeśli stare okablowanie jest zainstalowane w mieszkaniu.

W takim przypadku należy wykonać zerowanie okablowania. W tym artykule dowiesz się, jaka jest różnica między uziemieniem a uziemieniem.

Oba systemy są zaprojektowane do wykonywania tych samych funkcji. Chronią ludzi przed porażeniem prądem. Różnica polega na tym, że zerowanie powoduje natychmiastową awarię zasilania, gdy osoba wykonuje niebezpieczny kontakt z przewodem. Uziemienie natychmiast doprowadzi prąd elektryczny do ziemi. Będziesz potrzebował uziemienia. Są to różnice między uziemieniem a uziemieniem.

Jeśli rozpatrzymy tę kwestię bardziej szczegółowo, konieczne jest zbadanie, jaka zasada działania dotyczy każdej opcji ochrony. Na tej podstawie można łatwo odróżnić różnicę alternatyw. Uziemienie działa w następujący sposób: specjalny przewód jest podłączony do korpusu urządzeń elektrycznych, co prowadzi do odpowiedniej magistrali. Stamtąd przewód uziemiający powinien przejść do głównej pętli uziemiającej, która znajduje się obok domu. Możesz zobaczyć pętlę uziemienia na zdjęciu poniżej. Jeśli urządzenie elektryczne zawiedzie w domu, niebezpieczeństwo może przejść osoba.


System zerowania to połączenie korpusu urządzenia elektrycznego z neutralną siecią przewodów. W wyniku tego powstaje zamknięta pętla, jak pokazano na poniższym schemacie. może mieć podobną pętlę masy. Jeśli pojawi się niebezpieczna sytuacja, nastąpi zwarcie, a wyłączniki na panelu wejściowym będą mogły wyłączyć zasilanie.


Na diagramie poniżej wyraźnie widać różnicę między zerowaniem i uziemieniem:


Mamy nadzieję, że teraz rozumiecie główne różnice między uziemieniem a uziemieniem. Możesz zobaczyć różnicę wizualnie na wideo:

Który system jest lepszy?

Aby lepiej zrozumieć wszystkie główne różnice, udostępniliśmy różnice w korzystaniu z każdego systemu. Opierając się na tym materiale, sam będziesz mógł wyciągnąć wnioski.

  • Uziemienie w domu można wykonać ręcznie. Do tego potrzebujesz tylko spawarki. W celu uzyskania zerowania może być potrzebna pewna wiedza, która jest związana z wyborem optymalnego punktu podłączenia przewodu do neutralnego.
  • Jeśli w rozdzielnicy występuje przerwa na druty, system znikający nie będzie działał. W wyniku tego możesz stać się ofiarą porażenia prądem. Z ochronnym systemem uziemienia tak się nie dzieje. Jeśli przeprowadzisz rutynową inspekcję wszystkich przewodów i połączeń, ta sytuacja nie pojawi się.

Jak widać, prawidłowe uziemienie w prywatnym domu jest dość proste. Ten system będzie nie tylko wytrzymały, ale także bezpieczny. Aby utworzyć wartość pustą, musisz zadzwonić do kreatora, który sam wykona instalację. Będziesz również musiał przeprowadzać regularne kontrole swojego systemu. Użyj zerowania jest konieczne tylko, jeśli mieszkasz w "Chruszczow". Mamy nadzieję, że teraz rozumiecie, jaka jest różnica między uziemieniem a uziemieniem. Teraz widać różnice między uziemieniem a uziemieniem w filmie.

Jednym z skutecznych środków ochrony przed porażeniem elektrycznym są uziemienie ochronne i zanik napięcia elektrycznego. Zgodnie z GOST 12.1.009-76:

strefa bezpieczeństwa jest to zamierzone połączenie elektryczne z ziemią lub jej ecnieważne części metalowe, które mogą znajdować się pod napięciem;

zerowanie jest to celowe połączenie elektryczne zzero przewód ochronny metal nieprzewodzącyczęści, które mogą być na żywo.

W sprawach stosowania i praktycznej realizacji uziemienia ochronnego i uziemienia należy kierować się wymogami nie tylko PUE, ale także GOST R 50571. W GOST R 50571.2-94 "Instalacje elektryczne budynków. Część 3. Główne cechy "zapewnia klasyfikację systemów do uziemienia sieci elektrycznych: IT, TT, TN-C, TN-C-S, TN-S (rys. 2).

W przypadku sieci prądu przemiennego o napięciu do 1 kV symbole mają następujące znaczenie.

Pierwsza litera   - rodzaj uziemienia źródła zasilania (tryb neutralny wtórnego uzwojenia transformatora):

    Ja    - izolowany neutralny;

    T    - neutralny głuchoniemych.

Druga litera   - rodzaj uziemienia otwartych części przewodzących (obudowa metalowa) instalacji elektrycznej:

    T    - bezpośrednie połączenie otwartych części przewodzących (HRE) z ziemią (uziemieniem ochronnym);

    N    - bezpośrednie połączenie HRE z uziemionym punktem zerowym źródła zasilania (zerowanie).

Kolejne litery   (jeśli są dostępne) - urządzenie zerujące i zerowe przewody ochronne:

    Dzięki    - przewody zerujące (N) i zero ochronne (PE) łączone są w całej sieci;

    CS    - przewodniki N i PE są połączone w częściach sieci;

    S    - Przewody N i PE działają osobno w całej sieci

Ryc. 2. Rodzaje systemów uziemiających

Przewodniki stosowane w różnych typach sieci muszą mieć określone symbole i kolory (tabela 1).

Tabela 1

Oznaczenie dyrygentury

Nazwa dyrygenta

Oznaczenie

Kolorowanie

list

grafika

Zero pracownika

Zero ochronny (ochronny)

Żółta zieleń

Łączone zero robocze i zero ochronne

Żółto-zielony z niebieskim na końcach znaków zastosowanych podczas instalacji

w sieci trójfazowej

L 1, L 2, L 3

Wszystkie kolory z wyjątkiem powyższych

w sieci jednofazowej

Zakres tych metod ochrony zależy od trybu neutralnego i klasy napięciowej instalacji elektrycznej.

Uziemienie ochronne składa się (rys. 3) z uziemienia 3 (metalowe przewody w ziemi z dobrym stykiem z nim) i przewód uziemiający 2, podłączenie metalowej obudowy elektrycznej 1 z uziemieniem.

Ryc. 3. Schemat uziemienia ochronnego:

1 - Instalacja elektryczna; 2 - przewód uziemiający; 3 - uziemienie

Kombinacja przewodów uziemiających i uziemiających jest nazywana urządzenie uziemiające.   Uziemienie ochronne stosowane jest w trójfazowych trójprzewodowych i jednofazowych dwuprzewodowych sieciach prądu przemiennego o napięciu do 1000 V z izolowanym punktem zerowym, jak również w sieciach o napięciu powyżej 1000 V prądu przemiennego i prądu stałego w dowolnym trybie neutralnym.

Działanie ochronne urządzenia uziemiającego w oparciu o redukcję do bezpiecznej ilości prądu przepływającego przez osobę w momencie dotyku   uszkodzone instalacje elektryczne.

Kiedy napięcie w obudowie instalacji elektrycznej, osoba, dotykając go i mający dobry kontakt z ziemią, zamyka obwód elektryczny: faza L1   - obudowa instalacji elektrycznej 1 - osoba - ziemia - pojemnościowa X L3 X L2 i aktywne R L 3 , R L 2 rezystancja podłączenia przewodów do ziemi, faza L3 iL2. Osoba będzie mówić. Chociaż przewody elektryczne sieci są zainstalowane na izolowanych wspornikach, istnieje między nimi połączenie elektryczne a ziemia. Występuje z powodu niedoskonałości izolacji przewodów, podpór itp. Oraz obecności pojemności między przewodami a ziemią. Przy dużej odległości przewodów połączenie to staje się znaczące i jest aktywne R i pojemnościowy X opory są zmniejszone i stają się współmierne do oporu ludzkiego ciała. Dlatego pomimo braku widocznego połączenia osoba, która jest pod napięciem i ma kontakt z ziemią, zamyka obwód elektryczny między różnymi fazami sieci.

W obecności urządzenia uziemiającego powstaje dodatkowy obwód: faza L1- obudowa instalacji elektrycznej - uziemienie - uziemienie - opór X L3 , R L3 , X L2 , R L2 - fazy L3   i L2. W wyniku tego prąd zwarciowy jest rozdzielany między urządzenie uziemiające a osobę. Ponieważ rezystancja uziemienia (nie powinna przekraczać 10 omów) jest wielokrotnie mniejsza ludzki opór (1000 omów), wtedy mały prąd przejdzie przez ludzkie ciało, nie powodując jego porażki. Główna część prądu przechodzi przez obwód przez uziemienie.

Uziemniki   może być naturalny i sztuczny. W jakości naturalny systemy uziemiające wykorzystują metalowe konstrukcje i armaturę do budynków i konstrukcji, które mają dobre połączenie z gruntem, wodociągami, kanalizacją i innymi rurociągami układanymi w ziemi (z wyjątkiem palnych cieczy, gazów palnych i wybuchowych oraz odpornych na korozję rurociągów).

W jakości sztuczne elektrody uziemiające są to pojedyncze lub zgrupowane elektrody metalowe, napędzane pionowo lub układane poziomo w gruncie. Elektrody wykonane są z odcinków rur metalowych o średnicy co najmniej 32 mm i grubości ścianki co najmniej 3,5 mm, stali kątowej o grubości co najmniej 4 mm, pasków o przekroju co najmniej 100 mm 2, a także odcinków kanałów, prętów stalowych o średnicy co najmniej 10 mm . Elektrody wykonane z cieńszych profili, z powodu korozji, szybko zawodzą. Ponadto cienkie profile mają niewielki kontakt z podłożem, więc ich stosowanie jest niepożądane. Długość elektrod i odległość między nimi wynoszą co najmniej 2,5-3,0 m.

Między sobą, pionowe elektrody w uziemieniu grupowym połączonym przez spawanie ze zworką wykonaną z podobnych materiałów i tymi samymi sekcjami jak same elektrody. Urządzenie uziemiające musi mieć wyprowadzenie (do powierzchni ziemi), wykonane przez spawanie z tych samych materiałów. Służy do podłączenia przewodu uziemiającego.

Do funkcji uziemiających   odporność na uziemienie w instalacjach elektrycznych pod napięciem do 1000 V   w sieci z izolowanym punktem neutralnym nie powinno być więcej niż 4 omy.

Wymagana rezystancja jest osiągana poprzez zainstalowanie odpowiedniej liczby elektrod w uziemieniu, określonej przez obliczenia.

Rezystancja uziemienia   - jest stosunkiem napięcia na urządzeniu uziemiającym do prądu płynącego od uziemienia do ziemi. Są przenośny   i zarys   urządzenia uziemiające.

Przenośny   urządzenie znajduje się poza placem z urządzeniem, które ma być uziemione. Jego zaletą jest możliwość wyboru gleby o najniższej specyficznej odporności.

Kontur   Uziemienie jest wykonywane przez elektrody sterujące wzdłuż konturu urządzenia, które ma być uziemione i pomiędzy nimi. Taka instalacja elektrod wywołuje dodatkowy efekt ochronny ze względu na wzrost i poziomowanie (bardziej równomierny rozkład) potencjałów ziemi w strefie przebywania osoby.

Zanulenie - jest to celowe połączenie elektryczne metalowych, nie przewodzących prądu części instalacji elektrycznych, które mogą być zasilane energią, z uziemionym, neutralnym źródłem prądu (generator lub transformator).

W sieciach czteroprzewodowych z przewodem neutralnym i uziemionym neutralnym źródłem prądu o napięciu do 1000 V, uziemienie jest głównym środkiem ochrony.

Połączenie obudów instalacji elektrycznej z przewodem neutralnym źródła prądu odbywa się za pomocą zero ochronny   dyrygent (PE- dyrygent). Nie należy go mylić z zero pracownika   drut (N - przewodnik), który jest również podłączony do neutralnego źródła, ale służy do zasilania jednofazowych instalacji elektrycznych. Zerowy przewód ochronny układa się wzdłuż trasy przewodów fazowych, w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Działanie ochronne zerowania   założony na zmniejszenie do bezpiecznej wartości prądu płynącego przez osobę w momencie dotknięcia   uszkodzone instalacje elektryczne, oraz następnie odłącz tę instalację od sieci.

Zerowanie działa   w następujący sposób: gdy napięcie zostanie przyłożone do korpusu waniliowej instalacji elektrycznej 8 (Rys. 4) większość prądu z niego trafi do sieci przez zerowy przewód ochronny 6. Na obwodzie: obudowa instalacji elektrycznej 8 - człowiek - uziemienie - urządzenie uziemiające 9 - zerowy drut roboczy 5 - mały prąd, który nie powoduje uszkodzeń (ze względu na wyższą rezystancję tego obwodu w porównaniu do rezystancji obwodu poprzez neutralny przewód ochronny 6). W tym samym czasie zwarcie na korpusie przewodu fazowego z takim obwodem zabezpieczającym automatycznie przechodzi w zwarcie jednofazowe między fazowym i zerowym przewodem roboczym. 5 sieć, w wyniku w 0.2-7 sekund ochrona prądowa jest aktywowana   (topi się bezpiecznik 7, wyłącza wyłącznik automatyczny, itp.), a instalacja elektryczna, a wraz z nim osoba, jest całkowicie pozbawiona zasilania.

Tak więc w momencie początkowym zerowanie działa w taki sam sposób, jak uziemienie ochronne, a następnie całkowicie zatrzymuje wpływ prądu na osobę. Tylko w tym przypadku prąd przepływający przez ludzkie ciało przed uruchomieniem ochrony będzie kilkukrotnie mniejszy, ponieważ rezystancja przewodu zerującego zwykle nie przekracza 0,3 oma, a rezystancja uziemienia jest dozwolona do 4 Ω.


Ryc. 4. Schemat zerowania:

1 - uziemienie neutralne transformatora; 2 - źródło prądu (transformator); 3 - neutralne źródło prądu; 4 - zerowanie obudowy transformatora; 5 - zerowa robocza (to także zerowa ochronna) sieć przewodów; 6 - zerowa instalacja elektryczna z drutu ochronnego; 7 - bezpiecznik; 8 - instalacja elektryczna; 9 - ponowne uziemienie neutralnego przewodu ochronnego

W instalacjach elektrycznych do 1 kV z głuchym, uziemionym punktem zerowym, aby niezawodnie zapewnić automatyczne wyłączenie sekcji awaryjnej, przewodność fazowych i neutralnych przewodów ochronnych oraz ich połączeń musi zapewniać prąd zwarciowy przekraczający co najmniej 3-krotność prądu znamionowego elementu topikowego najbliższego bezpiecznika lub wyłącznika mającego wyzwalanie z charakterystyką prądu odwrotnego (wyzwalanie termiczne), 1,4 razy dla wyłączników z impulsami elektromagnetycznymi z mocą prądu znamionowego do 100 A i 1,25 razy - z prądem większym niż 100 A.

W zniknął   instalacje elektryczne do 1 kV z głuchym, uziemionym punktem zerowym (w celu niezawodnego zapewnienia automatycznego wyłączenia sekcji awaryjnej), przewodność fazowych i neutralnych przewodów ochronnych oraz ich połączeń powinna zapewniać prąd zwarciowy.

Zerowy drut ochronny 5 sieć (rys. 4) musi zapewniać niezawodne połączenie skrzynek instalacji elektrycznej ze źródłem neutralnym, dlatego wszystkie połączenia są spawane. Zabrania się instalowania bezpieczników i wyłączników automatycznych (z wyjątkiem przypadków jednoczesnego rozłączenia i przewodów fazowych).

Bez ochrony   drut 5 sieć ziemia: przy obecnym źródle za pomocą uziemienia 1; na końcach linii napowietrznych (lub gałęzi od nich) o długości ponad 200 m; jak również linie napowietrzne do instalacji elektrycznych. Powtórne uziemienie 9 są potrzebne, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, gdy przewód neutralny ulegnie zerwaniu, a faza zamyka się w przypadku instalacji elektrycznej za punktem przerwania, a także w celu zmniejszenia napięcia na obudowie, gdy działa obecne zabezpieczenie.

Według PUE   rezystancja urządzenia uziemiającego który jest podłączony do neutralnego źródła prądu,   biorąc pod uwagę naturalne i wielokrotne uziemienie przewodu neutralnego nie może już być   2, 4 i 8 omów odpowiednio, z napięciami liniowymi trójfazowego źródła prądu   660, 380 i 220 V.

Całkowity opór rozprzestrzenianie uziemienia (w tym naturalne) wszystko powtórzył   uziemienie PEN - przewodnik każdego VL o dowolnej porze roku powinien być nie więcej niż 5, 10 i 20 omów   odpowiednio przy napięciach linii Źródło prądu trójfazowego 660, 380 i 220 V lubZasilanie jednofazowe 380, 220 i 127 V. Dzięki temu rezystancja uziemienia   każde powtórzone uziemienie powinno wynosić nie więcej niż 15, 30 i 60 omów, przy tym samym napięciu.

Gdy rezystywność ziemi ρ około \u003e 100 Ω allowed m może zwiększyć określoną prędkość 0,01 ρ około    razy, ale nie więcej niż dziesięć razy.

Zanulenie   (uziemienie) metalowych obudów przenośnych instalacji elektrycznych jest wykonywane przez trzeci rdzeń dla jednofazowego lub czwartego rdzenia dla trójfazowych odbiorników elektrycznych znajdujących się w tej samej osłonie z przewodami fazowymi.

Przewody tych przewodów muszą być elastyczne, miedziane sekcja   musi być równy przekrojowi przewodów fazowych i być nie mniej 1,5 mm 2 .

Złącza wtykowe (wtyczki i gniazda) muszą być wykonane tak, aby połączenie uziemienia i neutralnego przewodu ochronnego nastąpiło przed podłączeniem przewodów fazowych, a rozłączenie następuje w odwrotnej kolejności. Osiąga się to zwykle przez zastosowanie dłuższego kołka na wtyczce dla przewodu ochronnego niż dla przewodów fazowych. We wszystkich przypadkach wtyczka jest podłączona do odbiornika elektrycznego, a gniazdo do sieci.

      Osobisty sprzęt ochronnyod porażenia prądem

Osobisty sprzęt ochronnyod porażenia prądem - środki ochrony elektrycznejwłaściwości (EZS)które są podzielone na podstawowe i dodatkowe.

Podstawowy EZS   - są to środki ochronne, których izolacja przez długi czas wytrzymuje napięcie robocze instalacji elektrycznych, co pozwala na dotykanie części pod napięciem przy ich użyciu.

Do prac przy instalacjach elektrycznych do 1000 V   Należą do nich: pręty izolacyjne, zacisk izolacyjny i elektryczny, rękawice dielektryczne,narzędzia do montażu z izolowanymi uchwytami, wskaźnikami napięcia.

Kiedy instalacja napięciowa ponad 1000 V   środki trwałe obejmują spodnie izolacyjnegi, zacisk izolacyjny i elektryczny, wskaźniki donici.

Dodatkowe EZS   - Są to środki ochronne, których izolacja nie wytrzymuje napięcia roboczego instalacji elektrycznych przez długi czas. Służą do ochrony przed napięciem dotyku i skoku, a podczas pracy pod napięciem tylko z głównym EZS.

Należą do nich: pod napięciem do 1000 V - kalosze dielektryczne, maty, izolacje podzakłady; ponad 1000 V - rękawice dielektryczne, buty, zatokaricks, izolujące podstawki.EZS   muszą być oznaczone wskazaniem napięcia, do którego są zaprojektowane, ich właściwości izolacyjne podlegają okresowej kontroli w ustalonym terminie.

Warunki testowania sprzętu ochronnego przed porażeniem elektrycznym przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Warunki testowania sprzętu ochronnego przed porażeniem prądem elektrycznym (fragment)

Środek ochronny

Napięcie instalacji elektrycznej

Okres badań okresowych, miesiące

Okres okresowych kontroli, miesiące

Szczypce izolacyjne

Wskaźniki napięcia działające na prąd czynny

przed użyciem

Insulated Handle Tool

Rękawice z gumy dielektrycznej

Kalosze dielektryczne

Maty gumowe dielektryczne

Wielu używa w rozmowach o elektryczności, często używa dwóch słów, które nie zawsze są całkowicie jasne: uziemienia i uziemienia. Często są zdezorientowani między sobą, używając niewłaściwej interpretacji.

Jaka jest więc różnica między uziemieniem a zerowaniem?

Mówiąc w prosty sposób, istnieje dodatkowy rdzeń na ziemi (przewód), przez który jest podłączony do pętli uziemienia. Sam obwód jest młotkowany lub wykopywany w połączonych metalowych prętach.

Ale zerowanie nie jest połączone z takim obwodem i zamyka się na magistrali zerowej, która znajduje się w panelu rozdzielczym. Aby dokonać prawidłowego zerowania, konieczne jest posiadanie wystarczających kwalifikacji, ponieważ jeśli nieprawidłowo określisz punkt połączenia i obliczysz prawidłową metodę, która zależy od dostępności urządzeń elektrycznych. W tym samym czasie dla właściwego uziemienia taka specjalistyczna wiedza nie jest wymagana, ponieważ sam proces jest znacznie prostszy.

Obie te metody mają jeden cel - chronić i neutralizować możliwość wyjścia prądowego do obudowy, co może prowadzić do obrażeń elektrycznych, a nawet śmierci.

Są oba te systemy uziemienie i uziemienie wszędzie. Często można je znaleźć w gniazdach. Są one wyposażone w obie metody ochrony. Zero znajduje się w środku wylotu i służy jako gniazdo dla pręta wtyczki. Gniazdo uziemiające znajduje się na krawędzi, w postaci małej płytki.

Po podłączeniu samego żyrandola, który jest wyposażony w trzy lub cztery żyły, jeden z nich jest uziemiony, często ma kolor zielono-żółty.

Panel elektryczny umieszczony przed wejściem do mieszkania ma również kilka stopni uziemienia. Uziemienie i pręty uziemienia znajdują się poniżej automatów, poza tym wszystkie części metalowe mają własne uziemienie.

Metody połączeń są dobrze pokazane na rysunku 1.


Systemy uziemienia

Istnieje kilka odmian istniejących systemów uziemiających.

  1. System TN-C, najstarszy z istniejących systemów. W nim zero i przewodnik (PE) są połączone w jeden przewód. Ta metoda nie jest skuteczna ze względu na możliwość zerowej przerwy.
  2. System TN-S ma zastąpić przestarzały system TN-C. W tym systemie zerowanie ochronne i robocze są rozdzielone. Do uziemienia stosowany jest specjalny system z metalem konturowym.
  3. System TN-C-S. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów uziemiających. Łączy wszystkie przewodzące części z punktem uziemiającym w podstacji transformatorowej.
  4. System TT. W nim wszystkie otwarte części są połączone z ziemią za pomocą przewodu uziemiającego. Który nie jest podłączony do uziemienia w podstacji transformatorowej.
  5. System informatyczny. Najdoskonalszy system. W nim przewód (neutralny) jest uziemiony za pomocą specjalnych urządzeń o wysokiej rezystancji. Pozostałe części, które są otwarte, są uziemione oddzielnie.

Jak działa zerowanie?

Gdy faza w urządzeniu, która jest wstępnie połączona z zero. Podczas takiego uszkodzenia następuje zwarcie. W tym momencie występują wyłączenia wyłączników, które są podłączone do sieci.

Do prawidłowego znikania stosowane są specjalne przewodniki. Dlatego przy stosowaniu przewodów jednofazowych i przy użyciu trzech przewodów rdzenia, jednym z nich będzie przewód uziemiający. Odpowiednie uziemienie charakteryzuje się niewielkim oporem w fazie kontaktu - zero. Przy niewłaściwej instalacji tego systemu po prostu nie działa. W ten sposób wyzerowanie powoduje, że napięcie spadające na korpus urządzenia nie jest niebezpieczne. W związku z tym nie występuje wstrząs elektryczny, który może doprowadzić do znacznego uszkodzenia osoby.

Systemy zerowania

  • System zerowania TN-C. W tym układzie podłączony jest przewodnik (zero N) i ochronne zero (PE). W ten sposób uzyskuje się przewodnika PEN. Taki system charakteryzuje się wysokimi wymaganiami dla prawidłowego wyrównywania istniejących potencjałów i prawidłowego doboru niezbędnego przekroju przewodu. System TN-C jest wykorzystywany w źródłach trójfazowych. W innych systemach niskoprądowych nie można ich używać.
  • System zerowania TN-C-S. Został opracowany do użytku w sieciach jednofazowych. W nim przewód PEN jest podłączony do uziemionej siatki transformatora. Połączenie to występuje w punkcie rozbieżności przewodu do zera i ochronne, które są następnie realizowane do bezpośrednich odbiorców.
  • System zerowania TN-S. Najnowocześniejszy ze wszystkich systemów. W tym układzie neutralne przewodniki są podzielone na cały odcinek ich trasy. W związku z tym zapewnia małą zdolność jego awarii.

Urządzenie zerujące w mieszkaniu

Ogólnie rzecz biorąc, możesz wykonać zerowanie w mieszkaniu. Ale jest to brzemienne z tragicznymi konsekwencjami. Na przykład, jeśli faza błędna zostanie podłączona do zera lub zero zostanie wypalone, wszystkie urządzenia znajdujące się w mieszkaniu i podłączone do sieci zawiodą.

Próbując uziemić urządzenie w domach starego budynku okazuje się, że po prostu nie istnieje. Aby jednak przeprowadzić zakrojone na szeroką skalę prace związane z remontem budynków, konieczne jest zapewnienie prac nad tworzeniem systemów uziemiających za pomocą nowych linii spełniających nowoczesne wymogi bezpieczeństwa.

A przed tym czasem, przy wymianie okablowania, konieczne jest ułożenie co najmniej trzyżyłowego kabla z płynnym połączeniem fazy zerowej i fazy. Pozostały trzeci przewodnik musi pozostać bez połączeń w przypadku braku systemu uziemienia.

W każdym razie dla większego bezpieczeństwa konieczne jest stosowanie urządzeń zabezpieczających i ograniczników napięcia.

Tak więc uziemienie lub uziemienie służą ochronie ludzi i mienia przed uszkodzeniem podczas awarii i napięcia wyjściowego.

Różnica uziemienia od uziemienia jest znaczna. Spróbujmy zrozumieć ten problem. PAN zgodnie z wymaganiami to celowa ochrona, która jest wykorzystywana wyłącznie do celów przemysłowych i nie powinna być praktykowana na poziomie gospodarstwa domowego.

Ale jednak bardzo często w mieszkaniach znikają. Według wszystkich prognoz taki system jest daleki od doskonałości i wcale bezpieczny. Dlaczego więc uciekać się do takiego najmniejszego? Częściowo z powodu braku wiedzy w tej dziedzinie lub z powodu beznadziejnej sytuacji.

Podczas naprawy mieszkania wiele osób wykonuje pełną lub częściową instalację elektryczną nie tylko dla wygody lokalizacji gniazdek i przełączników, ale także w celu wymiany zużytych przewodów elektrycznych. Ponadto, nowoczesna osoba chce, aby ich mieszkania były bezpieczniejsze, dlatego życzenia klienta sprowadzają się do tego, że dom ma połączenie z gruntem.

Co jest używane w nowych budynkach: uziemienie lub zerowanie?

Nowo zbudowane według wszystkich reguł są wyposażone w kabel trójprzewodowy (faza, zero, masa) w układzie jednofazowym i kabel pięcioprzewodowy (trzy fazy, zero, masa) w systemie trójfazowym, tj. na systemie uziemiającym TN-C-S lub TN-S. W takich systemach i nie pachnie.



Czy możliwe jest uziemienie w starym funduszu?

Stara fundacja jest bardzo rzadko rekonstruowana. W celu przetłumaczenia z układu TN-C, tj. układ dwuprzewodowy (faza i zero), dla tak efektywnych systemów, jak TN-C-S i TN-S, w którym zapewniony jest przewód ochronny PE (uziemienie), jest praktycznie niemożliwy sam. Modernizacja zajmuje się głównie wyspecjalizowaną firmą elektryczną.


W systemie TN-C nie ma przewodu ochronnego (uziemienia). Nikt nie mógłby wyciągnąć oddzielnego przewodu uziemiającego z jego mieszkania, aby wykonać połączenie gruntowe, na przykład w piwnicy. Chociaż niektórzy decydują się na uziemienie, jeśli mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze. Ale dla większości populacji taki manewr nie jest możliwy.

Zanim podłączysz przewód ochronny PE (uziemienie) z mieszkania, musisz ustalić, jakie są możliwości, określić obecność uziemienia w rozdzielnicy, do której możesz podłączyć trzeci przewodnik. Na płycie głównej musi być albo magistrala uziemiająca PE, albo wszystkie piętrowe tablice muszą być połączone metalową magistralą, a ostatecznie połączone ze wspólną pętlą uziemienia domu, tj. chodzi o ponowne uziemienie. Umożliwia to podłączenie przewodu uziemiającego z mieszkania do tarczy. Jeśli te dwie opcje nie są dostępne, oznacza to, że w domu nie ma uziemienia, w tym przypadku zabronione jest uziemienie. Jak wspomniano wcześniej, ta metoda w sektorze mieszkaniowym nie jest wcale bezpieczna.

W jaki sposób wykonuje się zerowanie?

Zanulenie nie pełni roli uziemienia, ten schemat został zaprojektowany na skutek zwarcia. Podczas produkcji obciążenia rozkładają się mniej więcej równomiernie, a zero pełni głównie funkcje ochronne. Tutaj przewód zerowy przylega do obudowy silnika. Jeżeli napięcie jednej z faz uderzy w obudowę silnika, nastąpi zwarcie. Z kolei wyłącznik lub wyłącznik ochronny mechanizmu różnicowego wyłączy się. Konieczne jest uwzględnienie jeszcze jednego niepodważalnego faktu - wszystkie instalacje elektryczne w produkcji są połączone metalowym autobusem uziemiającym i doprowadzone do wspólnej pętli masy całego budynku.

Czy mogę zrobić zero w mieszkaniu?

Jest to możliwe, ale nie konieczne. Czemu to zagraża? Załóżmy, że Twój sprzęt (pralka, kocioł itp.) Wynosi zero. Jeśli przewód neutralny z jakiegoś powodu spali się lub elektryk przypadkowo pomyli połączenie kablowe (zamiast podłączyć fazę do zera), twój sprzęt po prostu wypali się z powodu wysokiego napięcia.

Jeśli zaplanowałeś pracę elektryczną w domu, a potem dowiesz się, że w domu nie ma uziemienia w żadnej formie, to jeszcze lepiej jest ułożyć kabel trójżyłowy. Łączymy dwa rdzenie (fazowe i zerowe) zgodnie z planem, ale trzeci przewodnik uziemienia ochronnego pozostaje niewykorzystany do czasu oczekiwania na rekonstrukcję pionów, gdzie zapewnione zostanie uziemienie.

Jeśli nadal postanowiłeś zrobić zero w mieszkaniu, musisz pamiętać, że bierzesz na siebie ogromną odpowiedzialność. W każdym przypadku, jeśli występuje uziemienie lub zerowanie, nie należy zaniedbać instalacji sprzętu ochronnego, takiego jak wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) i ogranicznik napięcia.