Монтаж контура заземления пуэ нормы: ПУЭ Глава 1.7. Часть 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ -Статьи

Содержание

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Глава 1.7. «Заземление и защитные меры электробезопасности», пп. 1.7.1

б

1.7.5. Глухозаземленная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.

1.7.6. Изолированная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.

1.7.7. Проводящая часть — часть, которая может проводить электрический ток.

1.7.8. Токоведущая часть — проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN— проводник).

1.7.9. Открытая проводящая часть — доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

1.7.10. Сторонняя проводящая часть — проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.

1.7.11. Прямое прикосновение — электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

1.7.12. Косвенное прикосновение — электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.

1.7.13. Защита от прямого прикосновения — защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

1.7.14. Защита при косвенном прикосновении — защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции.

Термин повреждение изоляции следует понимать как единственное повреждение изоляции.

1.7.15. Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

1.7.16. Искусственный заземлитель — заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.

1.7.17. Естественный заземлитель — сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

1.7.18. Заземляющий проводник — проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

1.7.19. Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) — часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.

1.7.21. Зона растекания (локальная земля) — зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала.

Термин земля, используемый в главе, следует понимать как земля в зоне растекания.

1.7.22. Замыкание на землю — случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением, и землей.

1.7.23. Напряжение на заземляющем устройстве — напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала.

1.7.24. Напряжение прикосновения — напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

Ожидаемое напряжение прикосновения — напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек или животное их не касается

1.7.25. Напряжение шага — напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

1.7.26. Сопротивление заземляющего устройства — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю.

1.7.27. Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной структурой — удельное электрическое сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой.

Термин удельное сопротивление, используемый в главе для земли с неоднородной структурой, следует понимать как эквивалентное удельное сопротивление.

1.7.28. Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

1.7.29. Защитное заземление — заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ — преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

1.7.32. Уравнивание потенциалов — электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.

Защитное уравнивание потенциалов — уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.

Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.

1.7.33. Выравнивание потенциалов — снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.

1.7.34. Защитный (РЕ) проводник — проводник, предназначенный для целей электробезопасности.

Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.

Защитный проводник уравнивания потенциалов — защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.

Нулевой защитный проводник — защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.

1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.

1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники — проводники в электроустановках напряжением до 1

кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

1.7.37. Главная заземляющая шина — шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.

1.7.38. Защитное автоматическое отключение питания — автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.

Термин автоматическое отключение питания, используемый в главе, следует понимать как защитное автоматическое отключение питания.

1.7.39. Основная изоляция — изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения.

1.7.40. Дополнительная изоляция — независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.

1.7.41. Двойная изоляция — изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций.

1.7.42. Усиленная изоляция — изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.

1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) — напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

1.7.44. Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.

1.7.45. Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.

1.7.46. Защитный экран — проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей.

1.7.47. Защитное электрическое разделение цепей — отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:

двойной изоляции;

основной изоляции и защитного экрана;

усиленной изоляции

1.7.48. Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки — помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части.

Общие требования

1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.

1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:

основная изоляция токоведущих частей;

ограждения и оболочки;

установка барьеров;

размещение вне зоны досягаемости;

применение сверхнизкого (малого) напряжения.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

защитное заземление;

автоматическое отключение питания;

уравнивание потенциалов;

выравнивание потенциалов;

двойная или усиленная изоляция;

сверхнизкое (малое) напряжение;

защитное электрическое разделение цепей;

изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.

Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока — во всех случаях

Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянного тока — напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от среднеквадратичного значения.

1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.

1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от еренапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.

В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.

Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.

Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.

1.7.56. Требуемые значения напряжений прикосновения и сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года.

При определении сопротивления заземляющих устройств должны быть учтены искусственные и естественные заземлители.

При определении удельного сопротивления земли в качестве расчетного следует принимать его сезонное значение, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям.

Заземляющие устройства должны быть механически прочными, термически и динамически стойкими к токам замыкания на землю.

1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.

Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.

1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

Rа Iа ≤ 50 В,

где Iа — ток срабатывания защитного устройства;

Rа — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ— и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

1.7.62. Если время автоматического отключения питания не удовлетворяет условиям 1.7.78- 1.7.79 для системы TN и 1.7.81 для системы IT, то защита при косвенном прикосновении для отдельных частей электроустановки или отдельных электроприемников может быть выполнена применением двойной или усиленной изоляции (электрооборудование класса II), сверхнизкого напряжения (электрооборудование класса III), электрического разделения цепей изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок.

1.7.63. Система IT напряжением до 1 кВ, связанная через трансформатор с сетью напряжением выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности,возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.

1.7.64. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью для защиты от поражения электрическим током должно быть выполнено защитное заземление открытых проводящих частей.

В таких электроустановках должна быть предусмотрена возможность быстрого обнаружения замыканий на землю. Защита от замыканий на землю должна устанавливаться с действием на отключение по всей электрически связанной сети в тех случаях, в которых это необходимо по условиям безопасности (для линий, питающих передвижные подстанции и механизмы, торфяные разработки и т.п.).

1.7.65. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью для защиты от поражения электрическим током должно быть выполнено защитное заземление открытых проводящих частей.

1.7.66. Защитное зануление в системе TN и защитное заземление в системе IT электрооборудования, установленного на опорах ВЛ (силовые и измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители, конденсаторы и другие аппараты), должно быть выполнено с соблюдением требований, приведенных в соответствующих главах ПУЭ, а также в настоящей главе.

Сопротивление заземляющего устройства опоры ВЛ, на которой установлено электрооборудование, должно соответствовать требованиям гл. 2.4 и 2.5.

Меры защиты от прямого прикосновения

1.7.67. Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие части и выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в процессе ее эксплуатации. Удаление изоляции должно быть возможно только путем ее разрушения. Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия. При выполнении изоляции во время монтажа она должна быть испытана в соответствии с требованиями гл. 1.8.

В случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком, защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние, в том числе в электроустановках напряжением выше 1 кВ, должна быть выполнена посредством оболочек, ограждений, барьеров или размещением вне зоны досягаемости.

1.7.68. Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования.

Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены и иметь достаточную механическую прочность.

Вход за ограждение или вскрытие оболочки должны быть возможны только при помощи специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. При невозможности соблюдения этих условий должны быть установлены промежуточные ограждения со степенью защиты не менее IP 2Х, удаление которых также должно быть возможно только при помощи специального ключа или инструмента.

1.7.69. Барьеры предназначены для защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ, но не исключают преднамеренного прикосновения и приближения к токоведущим частям при обходе барьера. Для удаления барьеров не требуется применения ключа или инструмента, однако они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно. Барьеры должны быть из изолирующего материала.

1.7.70. Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68-1.7.69, или их недостаточности. При этом расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению.

В вертикальном направлении зона досягаемости в электроустановках напряжением до 1 кВ должна составлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди (рис. 1.7.6).

Указанные размеры даны без учета применения вспомогательных средств (например, инструмента, лестниц, длинных предметов).

1.7.71. Установка барьеров и размещение вне зоны досягаемости допускается только в помещениях, доступных квалифицированному персоналу.

1.7.72. В электропомещениях электроустановок напряжением до 1 кВ не требуется защита от прямого прикосновения при одновременном выполнении следующих условий:

эти помещения отчетливо обозначены, и доступ в них возможен только с помощью ключа;

обеспечена возможность свободного выхода из помещения без ключа, даже если оно заперто на ключ снаружи;

минимальные размеры проходов обслуживания соответствуют гл. 4.1.

S — поверхность, на которой может находиться человек;

В — основание поверхности S;

— граница зоны досягаемости токоведущих частей рукой человека, находящегося на поверхности S;

0,75; 1,25; 2,50 м — расстояния от края поверхности S до границы зоны досягаемости

Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений

1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.

В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.

Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора.

Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции.

Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. При значениях СНН выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока должна быть также выполнена защита от прямого прикосновения при помощи ограждений или оболочек или изоляции, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин.

1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН.

СНН в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, когда при помощи СНН необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции не только в цепи СНН, но и при повреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей источник.

При применении

Общие требования / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.

1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:

  • основная изоляция токоведущих частей;
  • ограждения и оболочки;
  • установка барьеров;
  • размещение вне зоны досягаемости;
  • применение сверхнизкого (малого) напряжения.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

  • защитное заземление;
  • автоматическое отключение питания;
  • уравнивание потенциалов;
  • выравнивание потенциалов;
  • двойная или усиленная изоляция;
  • сверхнизкое (малое) напряжение;
  • защитное электрическое разделение цепей;
  • изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.

Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях.

Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянного тока — напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10% от среднеквадратичного значения.

1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.

1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.

В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.

Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.

Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.

1.7.56. Требуемые значения напряжений прикосновения и сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года.

При определении сопротивления заземляющих устройств должны быть учтены искусственные и естественные заземлители.

При определении удельного сопротивления земли в качестве расчетного следует принимать его сезонное значение, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям.

Заземляющие устройства должны быть механически прочными, термически и динамически стойкими к токам замыкания на землю.

1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.

Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.

1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

где Ia — ток срабатывания защитного устройства;

Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

1.7.62. Если время автоматического отключения питания не удовлетворяет условиям 1.7.78-1.7.79 для системы TN и 1.7.81 для системы IT, то защита при косвенном прикосновении для отдельных частей электроустановки или отдельных электроприемников может быть выполнена применением двойной или усиленной изоляции (электрооборудование класса II), сверхнизкого напряжения (электрооборудование класса III), электрического разделения цепей изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок.

1.7.63. Система IT напряжением до 1 кВ, связанная через трансформатор с сетью напряжением выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.

1.7.64. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью для защиты от поражения электрическим током должно быть выполнено защитное заземление открытых проводящих частей.

В таких электроустановках должна быть предусмотрена возможность быстрого обнаружения замыканий на землю. Защита от замыканий на землю должна устанавливаться с действием на отключение по всей электрически связанной сети в тех случаях, в которых это необходимо по условиям безопасности (для линий, питающих передвижные подстанции и механизмы, торфяные разработки и т.п.).

1.7.65. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью для защиты от поражения электрическим током должно быть выполнено защитное заземление открытых проводящих частей.

1.7.66. Защитное зануление в системе TN и защитное заземление в системе IT электрооборудования, установленного на опорах ВЛ (силовые и измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители, конденсаторы и другие аппараты), должно быть выполнено с соблюдением требований, приведенных в соответствующих главах ПУЭ, а также в настоящей главе.

Сопротивление заземляющего устройства опоры ВЛ, на которой установлено электрооборудование, должно соответствовать требованиям гл.2.4 и 2.5.

ПУЭ заземления: меры защиты оборудования, нормы

Использование электрических приборов это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Во время их эксплуатации возникает риск поражения электрическим током. Поэтому была создана защитная система заземления. Чтобы данная система эффективно работала и выполняла свои защитные функции, были сформулированы требования, предъявляемые к защитному устройству. Такие предписания содержатся в правилах устройства электроустановок (ПУЭ).

Заземление электрооборудования

Изоляция проводов имеет огромное значение. Читайте тут о том, какая изоляция лучше.

Раздел ПУЭ заземления включат в себя основные рекомендации: как правильно выполнить контур заземления; как установить защитные конструкции электросети; нормы заземления; сопротивление заземления и другие. Данные правила позволяют создать условия для эффективной защиты помещений различных модификаций от негативного воздействия.

Нормы ПУЭ заземления

Нормы ПУЭ заземления являются совокупностью нормативно-правовых актов. Настоящие правила включают рекомендации, как выполнить электропроводку грамотно, описание различных электроустановок и принцип их действия, а также требования, предъявляемые к электрическим системам и их компонентам.

Работы по установке заземления необходимо производить в соответствии с нормами правил устройства электроустановок. Критерии, определенные в ПУЭ, позволят выполнить все присоединения и подключение безошибочно, выдерживая все стандарты. Это гарантирует надежную работу защитной системы в доме, позволит избежать негативных последствий природного и техногенного воздействия.

Если беспрекословно соблюдать все правила, описанные в ПУЭ, это приведет к большим финансовым затратам, поэтому электрики и инженеры в своей деятельности соблюдают только очень важные рекомендации.

В соответствии с нормами ПУЭ, повторный защитный контур непременно должен быть расположен на участках выхода из помещения. На данном месте рекомендуется монтировать естественные заземлители. К ним относятся железобетонные устройства, большие металлические детали, которые большей своей частью непосредственно соединены с грунтом.

Лучшие производители розеток и выключателей для вашего дома. ТОП самых покупаемых, по мнению покупателей.     

Также в ПУЭ указываются предметы, которые не могут использоваться в роли заземлителей: металлические предметы, находящиеся под напряжением, канализационные и отопительные трубы, а также трубопроводы с легковоспламеняющимися веществами.

При монтаже заземления необходимо тщательно произвести расчеты, учитывая все факторы, влияющие на качество создаваемого устройства, при этом необходимо следовать ПУЭ.

Сопротивление заземления ПУЭ

Согласно нормам ПУЭ все электроприборы производятся в соответствии с нормированными значениями:

Заземляющая шина
  • для телекоммуникационного оборудования защитное устройство должно иметь сопротивление не более 2 Ома или 4 Ома;
  • для надежной работы подстанции с напряжением 110кВ данный показатель должен быть не более 0,5 Ом;
  • при напряжении электролинии 220В источника однофазного тока и 380В трехфазного тока сопротивление трансформаторной подстанции должно соответствовать величине не более 4 Ом;
  • защитные конструкции воздушных линий связи подключаются к заземлению с сопротивлением не более 2 Ом;
  • при подключении молниеприемников защитное устройство должно соответствовать сопротивлению не более 10 Ом;
  • для частного сектора при эксплуатации системы TN-C-S рекомендуется локальное заземляющее устройство с сопротивлением не более 30 Ом;
  • для подключения частных домов к электрической цепи 220В/380В при эксплуатации системы TT, с использованием устройства защитного отключения требуется защитное заземляющее устройство с сопротивлением не более 500 Ом.

Заземление оборудования

Правила устройства электроустановок требуют большую часть электрооборудования на 380В и 220В непосредственно подсоединять к заземляющему устройству.

В электроустановках с напряжением до 1кВ и свыше 1кВ, применяется заземление с целью снизить ток, который может убить человека.

Шина заземления

Защитное заземление электрооборудования требуется проводить при переменном напряжении свыше 42 Вольта и постоянном напряжении от 110 Вольт. А также в условиях переменного напряжения 380В и постоянного напряжения 440В в электроустановках различного типа.

Заземлению подлежат:

  • корпуса электрооборудования
  • металлические каркасы распределительных электрощитов и шкафов
  • оболочки проводов и кабелей
  • приводы аппаратов
  • обмотки трансформаторов
  • стальные тросы
  • трубы электропроводки и электрооборудования
  • металлические корпуса переносных и передвижных электроприемников
  • вторичные обмотки трансформаторов.

Согласно ПУЭ не подходят для заземления:

  1. арматура опорных и подвесных изоляторов;
  2. электрооборудование, зафиксированное на металлических заземленных конструкциях, при условии надежного контакта между ними;
  3. при установке на деревянные конструкции не заземляются кронштейны и осветительная арматура; обшивка электроизмерительных приборов;
  4. поверхность электроприемников с двойной изоляцией;
  5. рельсы, проходящие за территорией электроподстанций.

В общественных и жилых помещениях необходимо заземлять электрические приборы с мощностью более 1300 Вт.

Защитные меры электробезопасности

Если соблюдать в точности все правила при эксплуатации, использование электрических приборов не представляет никакой опасности. Защищенность от поражения электрическим током достигается следующими способами:

  • часть электрической цепи, через которую проходит ток, не должна быть доступна для случайного прикосновения;
  • токоведущие части, находящие в открытом состоянии, не должны содержать опасное для человеческой жизни, напряжение. Ддаже если изоляция нарушена;
  • такая недоступность достигается путем защитного отключения, использование малого напряжения, двойной изоляцией, уравниванием и выравниванием потенциалов, выполнение барьеров. Можно также расположить электрооборудования вне зоны доступности.

Применение мер в совокупности по защите от поражения током не должны снижать эффективности каждой.

Что делать если человека ударило током? Это должен знать каждый, читать всем!

Нет необходимости в защите от прямого прикосновения в следующем случае. Если электрооборудование расположено в области уравнивания потенциалов. И самое большое рабочее напряжение при этом составляет не выше 25В переменного тока и не более 60В постоянного

Также защитные функции электрооборудования должны быть предусмотрены при изготовлении последнего, либо при производстве монтажа.

Норма сопротивления контура заземления | Элкомэлектро

Электролаборатория » Услуги электролаборатории » Норма сопротивления контура заземления

Очень часто энергетики спорят на тему, какие должны быть нормы растекания тока контура заземления? Какова величина сопротивления контура заземления? Какое допустимое сопротивление контура заземления? Как правило, в таких спорах можно услышать разные цифры, одни называют 4 Ом, от других можно услышать 20 Ом, некоторые специалисты говорят, что сопротивление контура заземлителя не нормируется. Так какие же должны быть нормы и почему такая путаница?

Какие бывают испытания?

Начну с того, что поясню, какие бывают испытания.  Электролаборатория проводит приёмо-сдаточные или эксплуатационные испытания. Приёмо-сдаточные испытания проводятся после окончания монтирования новой электроустановки, после того как, электроустановка смонтирована и сдана в эксплуатацию, с этого момента начинаются эксплуатационные испытания. Соответственно приёмо-сдаточные испытания проводятся только один раз, после окончания электромонтажных работ, а эксплуатационные испытания проводятся периодически, в процессе эксплуатации.

И так, существуют приёмо-сдаточные и эксплуатационные испытания. Приёмо-сдаточные испытания регламентируются Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), а эксплуатационные Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

Почему спорят специалисты?

Наконец, мы подошли к самому главному. Почему спорят специалисты, почему такие разные цифры они называют?

Во первых, нужно понять о каких испытаниях идёт речь. Если разговор идёт о приёмо-сдаточных испытаниях, то ответ нужно смотреть в ПУЭ, Глава 1.8, Нормы приёмо-сдаточных испытаний, а если об эксплуатационных, то ответ ищем в ПТЭЭП, Приложение 3, Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.

Во вторых нужно понять предназначение контура заземления. Контур заземления бывает для подстанций и распределительных пунктов выше 1000 Вольт, воздушных линий электропередач до 1000 Вольт и выше 1000 Вольт и электроустановок до 1000 Вольт.

Какие нормы?

1. Контур заземления для электроустановки напряжением до 1000 Вольт:

ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3 гласит: при измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт.

ПТЭЭП, Приложение № 3, таблица 36 гласит: сопротивление контура заземления — 15, 30 или 60 Ом для напряжений сети 660-380, 380-220 и 220-127 Вольт соответственно (трёхфазная/однофазная сеть), а при измерении с учётом присоединённых повторных заземлений должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при напряжениях соответственно 660, 380 и 220 Вольт источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 Вольт источника однофазного тока.

2. Контур заземления для трансформаторной подстанции и распредпунктов напряжением больше 1000 Вольт:

ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 1 гласит: при измерении в электроустановке с глухозаземленной и эффективно заземленной нейтралью, должно быть не более 0,5 Ом.

ПТЭЭП, Приложение № 3, таблица 36 гласит: при измерении в электроустановке напряжением 110 кВ и выше, в сетях с эффективным заземлением нейтрали, сопротивление контура должно быть не более 0,5 Ом.

В электроустановке 3 — 35 кВ сетей с изолированной нейтралью — 250/Ip, но не более 10 Ом, где Ip — расчетный ток замыкания на землю.

3. Контур заземления воздушной линии электропередачи напряжением выше 1 кВ:

ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 2 гласит: Заземляющие устройства опор высоковольтной линии (ВЛ) при удельном сопротивлении грунта, ρ, Ом·м: 100/100-500/500-1000/1000-5000 – 10, 15, 20 и 30 Ом соответственно.

ПТЭЭП, Приложение № 31, таблица 35, п. 4 гласит:

А. Для воздушных линий электропередач на напряжение выше 1000 В: Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты, металлические и железобетонные опоры ВЛ 35 кВ и такие же опоры ВЛ 3 — 20 кВ в
населенной местности, заземлители оборудования на опорах 110 кВ и выше: 10, 15, 20 или 30 Ом при удельном сопротивлении грунта, соответственно: 100, 100-500, 500-1000, 1000-5000 Ом·м.

Б. Для воздушных линий электропередач на напряжение до 1000 Вольт: Опора ВЛ с грозозащитой – 30 Ом, Опоры с повторными заземлителями нулевого провода – 15, 30 и 60 Ом для напряжений питающей сети 660-380, 380-220 и 220-127 Вольт (трёхфазная/однофазная сеть) соответственно.

Подведём итог

Для электромонтажников, работающих в сетях напряжением ниже 1000 Вольт:

Сопротивление растекания контура заземления на вновь построенной электроустановке должно быть 15, 30 или 60 Ом или 2, 4 и 8 Ом при измерении с присоединёнными естественными заземлителями и повторными заземлителями отходящих линий для напряжений питающей сети 660-380, 380-220 или 220-127 Вольт (трёхфазная/однофазная сеть) соответственно.

Сопротивление растекания контура заземления на уже эксплуатирующейся электроустановке, тоже 15, 30 и 60 Ом или 2, 4, 8 Ом при измерении с присоединёнными естественными и повторными заземлителями для напряжений сети 660-380, 380-220 и 220-127 Вольт (трёхфазная/однофазная сеть) соответственно.

Как видим, значения сопротивления контура заземления одинаковы, не зависимо от вида испытаний, но разные в зависимости от назначения контура заземления!

Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж контура заземления. Начало | ЭлектроАС

Дата: 28 июля, 2011 | Рубрика: Статьи, Электромонтаж
Метки: Контур заземления, Электромонтаж

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

При строительстве дома, дачи, коттеджа и обустройстве инженерных сетей, в которые входит электромонтаж внутреннего и наружного электроснабжения, встаёт вопрос о монтаже контура заземления, так как дальнейшая безопасная эксплуатация электрооборудования напрямую зависит от качества электромонтажа очага заземления. Перед потребителем электроэнергии, коим является владелец электроустановки (собственник домовладения), встает выбор, какую же конструкцию заземления ему смонтировать на участке. Одни говорят вколотить уголки в землю, другие советуют закопать металлолом (вёдра, кастрюльки, утюги), третьи уговаривают выполнить электромонтаж модульного штыревого заземления. В этой статье мы постараемся рассказать о том, как не запутаться во всех этих советах и выбрать единственно приемлемое и верное решение.

Статьи цикла «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме»:

  1. Введение.
  2. Электромонтаж ввода в деревянный дом проводом СИП.
  3. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВВГнг-LS
  4. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВБбШв
  5. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВВГнг в земле
  6. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВВГнг в земле. Продолжение
  7. Электромонтаж внутренней открытой электропроводки в деревянном доме
  8. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме. Начало
  9. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме. Продолжение
  10. Как выполнить разделение PEN-проводника в электроустановке (ВРУ, ГРЩ). Начало
  11. Как выполнить разделение PEN-проводника в электроустановке (ВРУ, ГРЩ). Продолжение
  12. Электромонтаж контура заземления. Начало
  13. Электромонтаж контура заземления. Продолжение
  14. Электромонтаж электропроводки на чердаке
  15. Причины и последствия коротких замыканий в электропроводке

Контур заземления изготовленный из стальных уголков и обваренный стальной полосой

Традиционный контур заземления считается экономным вариантом (запрещён с 01.01.2013 на основании ГОСТ Р 50571.5.54-2011), так как не требует использования дорогостоящих материалов и выполняется обычно из стальных уголков размером 50 х 50 х 5 мм и стальной полосы 40 х 4 мм. Стальные уголки называются электродами (вертикальные заземлители), их забивают в землю вертикально в виде треугольника на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга. Стальную полосу называют горизонтальным заземлителем.

Электроды (вертикальные заземлители) соединяют между собой стальной полосой 40 х 4 мм (горизонтальный заземлитель) при помощи сварки. Стальную полосу выводят на стену дома и устанавливают распаечную коробку, от которой прокладывают заземляющий проводник до главной заземляющей шины (ГЗШ) в вводно-распределительном устройстве (ВРУ). В качестве заземляющего проводника обычно применяют провод ПВ-1 сечением не менее 1О мм2 или неизолированный медный провод того же сечения. Для присоединения заземляющего проводника в горизонтальном заземлителе (стальная полоса) в распаечной коробке высверливают два отверстия и производят соединение при помощи болтов диаметром не менее 6 мм, то есть обеспечивают надёжное соединение в соответствии с ПУЭ.

После электромонтажа контура заземления проводится замер сопротивления заземляющих устройств. Если сопротивление заземляющего устройства не соответствует требуемым нормам, то необходимо установить дополнительно один или два электрода и присоединить их к конструкции контура заземления, после чего необходимо выполнить повторно электроизмерение.

Основные недостатки традиционного контура заземления:
1. Для установки конструкции требуется большая площадка рядом с домом.
2. Монтаж вертикальных заземлителей осуществляется при помощи бура и кувалды, что является очень трудоёмким процессом.
3. Конструкция заземлителей и соединений подвержены коррозии и их срок службы, в зависимости от типа грунта, составляет от 7 до 12 лет.

4. На основании ГОСТ Р 50571.5.54-2011, таблица 54.1, материал не обладает коррозионной стойкостью и запрещён к применению с 01.01.2013.

Более подробно о монтаже контура заземления можно прочитать в статье «Электромонтаж контура заземления«.

Контур заземления изготовленный из подручного металлолома

Теперь давайте рассмотрим монтаж контура заземления с использованием арматуры, кастрюлек и прочего металлолома. Обычно такой способ монтажа повторного заземления выбирают лентяи, лоботрясы и прочая нечисть с аула мастеров и электрик-хаус. Эти аферисты выкапывают небольшие ямки, сваливают в них металлолом, обвязывают его проволокой и закапывают, не забывая при этом вывести на стену дома кусок старой алюминиевой проволоки.

Для пущей убедительности они вбивают пару железяк в землю рядом с домом и весь этот хлам соединяют на скрутки, а заказчикам пудрят мозги, что это «холодная пайка». Более подробно об этих самодурах можно прочитать здесь. Замеры сопротивления заземляющих устройств при этом способе монтажа не проводят в связи с тем, что они не знают как это делается и у них нет необходимого электроизмерительного оборудования. Проверку работоспособности контура заземления они выполняют обычной лампой накаливания, подключая один конец к фазе, а другой к конструкции из груды металлолома.

Если лампочка не загорается, то они поливают своё ноу-хау солевым раствором.

Основные недостатки:
Данная конструкция не имеет право на существование!

Продолжение статьи «Электромонтаж контура заземления».

Статьи цикла «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме»:

  1. Введение.
  2. Электромонтаж ввода в деревянный дом проводом СИП.
  3. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВВГнг-LS
  4. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВБбШв
  5. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВВГнг в земле
  6. Электромонтаж ввода в деревянный дом кабелем ВВГнг в земле. Продолжение
  7. Электромонтаж внутренней открытой электропроводки в деревянном доме
  8. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме. Начало
  9. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме. Продолжение
  10. Как выполнить разделение PEN-проводника в электроустановке (ВРУ, ГРЩ). Начало
  11. Как выполнить разделение PEN-проводника в электроустановке (ВРУ, ГРЩ). Продолжение
  12. Электромонтаж контура заземления. Начало
  13. Электромонтаж контура заземления. Продолжение
  14. Электромонтаж электропроводки на чердаке
  15. Причины и последствия коротких замыканий в электропроводке
Прочая и полезная информация

Прочая и полезная информация

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Система заземленного контура

Bard Manufacturing Company, Inc. Брайан, Огайо 43506

С 1914 года … Движение вперед, как и планировалось.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Руководство по проектированию контура с заземлением

(система заземления GS)

Руководство: 2100-099NSupersedes: 2100-099M Файл: Том I, Вкладка 1 Дата: 11-16-07

Руководство 2100-099N Страница 2 из 66

Bard Manufacturing Company, Inc. Брайан, Огайо 43506

Содержание I.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ КОНСТРУКЦИИ В БТЕ …… ПОТЕРЬ И

РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА ОХЛАЖДЕНИЕ В БТО ПРИБЫЛЬ ……………………… ……………………….. 4

II. ВЫБОР ТЕПЛОВОГО НАСОСА НАЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА …………………………………….. ………. 4

III. ВЫБОР ТИПА КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ….. 4 ТЕПЛОВЫЙ НАСОС …………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………….. 5 ВЫБОР МАТЕРИАЛА ТРУБ ……………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………… 5 ЧИСТОТА ………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 5 ИСПЫТАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ………………………. ………………………………………….. ………………………………………………………….. 5 ЗАПОЛНЕНИЕ ……………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………….. 6 МАРКЕРЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ …………. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………. 6 ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ …………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………. 6 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………….. 6 СЕРИЙ U-BEND ….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………. 6 ТРУБ ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………………………………. .. 6STIFFENER ……………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………. 7 ЗАПОЛНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ….. 7 НЕСКОЛЬКО СКВАЖИН ……………………………………. ………………………………………….. ……………………………………………… … 7 СЕРВИСНЫЕ ЛИНИИ ……………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………. 7 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ U-образный изгиб ……………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………… 7ТРУБКА ………………………………. ………………………………………….. …………………………………………………………. ………………… ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 7 СЕРИИ …………………….. ………………………………………….. …………………………………………. 10 СЕРИЙ НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ………………………………………… ………………………………………….. ……………….. 10 ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ……………………… ………………………………………….. ………………………………….. 10 НЕДОСТАТКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ……………………….. ………………………………………….. ………………………….. 10 ГОРИЗОНТАЛЬНО …………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………… 11УЗКИЕ ТРЕНЧИ ……… ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………. 13 НАСАДКИ…………………………………………… ………………………………………….. …………………………………. 14ТРАНЧЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ …….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………… 14 СЕРВИСНЫЕ СТРОКИ ИЛИ ЗАГОЛОВКИ …. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………….. 15 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ………………………………………………………………. ………………………………………….. ……………………….. 16 СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ……………… ………………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 23

IV. КОНСТРУКЦИЯ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ………………………………………. ………………………….. 24

V. УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА ЗАЗЕМНОГО КОНТУРА …… …………. 31 ПЛАН ОБЪЕКТА…………………………………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ……….. 31 МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ………………………………. ………………………………………….. …………………………………… 31 СООБРАЖЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТРУБ ….. ………………………………………….. ………………………………………….. …. 34

Руководство 2100-099NСтр. 3 из 66

VI.КОНСТРУКЦИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ………………………………………. ………….. 38 ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА БЕЗ КОМПЛЕКТА НАСОСА ………………………… ………………………………………….. ……….. 39 ТРУБОПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. … 39 РАСЧЕТ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА …………………………………. ……………… 43 КОНСТРУКЦИЯ СТАНДАРТНОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЖАТКИ…………………………………………… ………………………… 46

VII. ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ………………………………………… ………………………………… 50КРИТЕРИИ ДЛЯ АНТИФРИЗА …….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………. 50 ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАЖДОЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ ………………… …………………………… 50 НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АНТИФРИЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ…………………………………………… ……………………… 53 НОБУРСТ (ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТЬ) …………… ………………………………………….. ….. 54

Описание продукта …………………………………. ………………………………………….. ……………………………………… 54 Рекомендуемые концентрации … ………………………………………….. ……………………………………………………….. 55 Техническое обслуживание …………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………. 56

МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ (МЕТАНОЛ), не рекомендованный Бардом …………………. ………………………………………… 56 АЦЕТАТ КАЛИЯ (GS4) ……………………………………….. ………………………………………….. ……………………….. 56GS4 ОПИСАНИЕ ……………………………………………………… ………………………………………….. …………………………….. 56

Воздействие на окружающую среду ………. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………… 57 Коррозионные свойства ……………………… ………………………………………….. ………………………………………….. …….. 57 Обращение, хранение и утилизация ……………………………………………. ………………………………………….. ………….. 57 Регулировка состава жидкости ………………………….. ………………………………………….. …………………………. 57

VIII. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ……………………………………….. ………………………………………. 59 ДОБАВЛЕНИЕ АНТИФРИЗА .. ………………………………………….. ……………………………………………………………………….. …… 60ПРАВИЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМА ДОХОДНОСТИ — СИСТЕМА ТЕПЛОВОГО НАСОСА СВОБОДНЫМ ИСТОЧНИКОМ …………………………… ………………………………………….. ……………………. 61

IX. ДРУГИЕ ПУНКТЫ, СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ ……………………………………… ………………… 62

X. СИСТЕМЫ ЗАМКНУТОГО КОНТУРА, ПОДВЕСНЫЕ В ПРУДАХ И …………….. ……………. ОЗЕРА …………………………… …………………………………………………………… …………. 63 ОЗЕРОООБМЕННИК КОНСТРУКЦИЯ ПЛАСТИК ……………………………. ………………………………………….. ………. 63 РАСЧЕТ ПОТЕРИ НАПРАВЛЕНИЯ ………………………………. ………………………………………….. …………………………………….. 63 РАЗМЕЩЕНИЕ ….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………….. 63 СЕРВИСНЫЕ ЛИНИИ …

Как определить контур заземления?

Контур заземления — это любая цепь, в которой между электрическими устройствами имеется более одного заземляющего соединения. Контуры заземления в оборудовании CCTV могут вызвать множество проблем, включая волнистые линии и общее плохое качество видео. Контуры заземления возникают, например, когда камеры и регистраторы подключаются к разным автоматическим выключателям. Камера, подключенная к заземленному настенному трансформатору в 100 метрах от записывающего устройства, скорее всего, будет заземлена на другой автоматический выключатель, чем записывающее устройство.Это делает возможной разницу в несколько вольт между двумя источниками питания.

Для проверки контура заземления :

    1. Установите вольтметр на наиболее чувствительную настройку
    2. Отсоедините камеру, которую вы хотите проверить
    3. Поместите один контакт на корпус (попробуйте использовать винт на корпусе для обеспечения заземления)
    4. Разместите другой контакт снаружи разъема

Любое значение выше 0 указывает на контур заземления.Любое значение выше 0,1 В выходит за пределы допуска, разрешенного для правильной записи.

ЦЕЛЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:> =. 09VAC


ПРИМЕЧАНИЕ : Обязательно проверьте напряжение переменного и постоянного тока для контуров заземления.

Необходимые элементы : Вольтметр

Для решения этой проблемы необходимо сначала подтвердить, что ни одно устройство не заземлено электрически с отдельным зданием или строением.

  • Переместите кабели подальше от всех световых балластов и всех других силовых кабелей

Это должно быть стандартной практикой установки.

  • Проложите кабель заземления от каждой камеры / устройства обратно к общей заземляющей планке

Все устройства должны быть заземлены с помощью ОДИНАКОВОГО кабеля / заземляющей ленты.

  • Проконсультируйтесь с электриком относительно местных строительных норм и правил в вашем регионе.

Электротехнические нормы и правила различаются от штата к штату и даже от округа к округу в некоторых областях.

  • Существует множество сторонних решений для устранения проблем с контуром заземления в видео и аудио.

Это временные решения, которые не должны быть изначально включены в план, если это возможно.Однако во многих случаях переподключение / ремонт установки обойдется очень дорого, если обнаружена проблема контура заземления. Если решено, что это лучший метод, выберите качественный изолирующий трансформатор контура заземления.

  • НИКОГДА не отсоединяйте разъемы защитного заземления.

Иногда неопытные установщики могут заявлять, что способ решения этой проблемы состоит в удалении «3-го контакта» на шнурах электропитания. Это НИКОГДА не следует практиковать из-за угроз безопасности, это приведет к аннулированию всех сертификатов UL.Кроме того, это приведет к тому, что шасси окажется под напряжением и станет угрозой безопасности.

Убедитесь, что все коаксиальные разъемы обернуты изолентой, чтобы предотвратить их соприкосновение с заземленным кабелепроводом или другим источником энергии.

контур заземления — определение — английский

Примеры предложений с «контуром заземления», память переводов

Обычные ползучие изолированные каналы разрывают контуры заземления и обеспечивают защиту от шума и всплесков внешних сигналов.Патенты-wipoПеркуссионный крот для вставки контура заземления для геотермального теплового насоса. патенты-wipoПрямая вставка теплообменника контура заземленияpatents-wipoМетод и устройство для конструирования высокопроизводительных подсистем теплообмена контура заземления (glhe) и законцовки крыла самолета. Giga-fren. Наличие небольшого попутного ветра над порогом взлетно-посадочной полосы инициировало контур заземления. hunglish Если бы он тянул руль влево на этой скорости, он бы перешел на контур заземления.WikiMatrix Для того, чтобы вовремя остановить самолет, необходимо было подключить его к земле. Обычное ползание Они также могут устранить ошибки измерения, вызванные контурами заземления. Обычное ползание Поскольку эта вода циркулирует через контур заземления, вода нагревается за счет более высокой температуры земли. при полете заканчивался контур заземления, на ремонт которого требовалось 100 долларов. петли-wipoGround можно избежать, и нет необходимости в использовании преобразователей на основе трансформатора (4). петля воздух-земля, когда Челленджер распался.Обычное сканирование В дополнение к повышенной безопасности, межканальная изоляция устраняет проблемы, связанные с контурами заземления. Giga-fren Поскольку Scout может быть подвержен контурам заземления при боковом ветре, обычно используется эта зона посадки. путем улавливания собранных вторичных электронов через контур заземления. патент-wipo Вода, в которой ее физическое состояние не изменяется, является предпочтительной рабочей жидкостью для контура заземления. контуры заземления и изоляция для геотермальных систем прямого обмена антистатический чехол кресла (12), гибкий проводящий контур заземления (14) и средство заземления (16).Патенты-wipoЭлектромагнитный метод переходных процессов в воздухе с контурами заземленияpatents-wipoЭта ошибка сводится к минимуму, когда ток, протекающий через контур заземления, уменьшается. .

Показаны страницы 1. Найдено 261 предложения с фразой Ground loop.Найдено за 15 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.Имейте в виду.

контур заземления в немецком — англо-немецком словаре

Изолированные каналы разрывают контуры заземления и обеспечивают защиту от шума и всплесков внешних сигналов.

Die isolierten Kanäle unterbrechen Masseschleifen und bieten Schutz vor Störungen und Spitzen bei externen Signalen.

Обычное сканирование

В дополнение к повышенной безопасности, межканальная изоляция устраняет проблемы, связанные с контурами заземления .

Zudem verhindert sie Probleme, die aufgrund von Masseschleifen auftreten können.

Обычное сканирование

Кроме того, изоляция канала относительно земли защищает вашу систему от высоковольтных переходных процессов, синфазных напряжений и контуров заземления .

Des Weiteren schützt die Isolierung gegen Masse das System vor Transienten mit hoher Spannung, Gleichtaktspannungen und Masseschleifen .

Обычное сканирование

Оптическая изоляция SCXI-1162HV устраняет проблемы заземления петли и изолирует главный компьютер от разрушающего напряжения.

Die optische Isolierung des SCXI-1162HV verhindert Masseschleifen und schützt den Host-Computer vor gefährlichen Spannungen.

Обычное сканирование

В дополнение к безопасности изоляция устраняет ошибки измерения, вызванные контурами заземления , потому что передний конец модуля плавающий.

Zudem verhindert die Isolierung Messfehler, die aufgrund von Masseschleifen entstehen, da das vordere Ende des Moduls massefrei ist.

Обычное сканирование

Кроме того, для лыжных школ построена линия Family Fun Line с 6 различными видами трасс и небольшими контурами заземления , , горками и небольшим замком.

Zudem werden für die Skischule noch eine Family Fun Line mit 6 verschiedenen Wups und Kleinen Steilkurven, Hindernissen und einem Schloss zum durchfahren , errichtet.

Обычное сканирование

Например, многие промышленные датчики и исполнительные механизмы требуют логических уровней 24 В и могут работать при различных потенциалах напряжения, которые могут вызвать контуры заземления .

Beispielsweise erfordern viele Industriesensoren und -aktoren Logikpegel von 24 V und arbeiten mit unterschiedlichen Spannungspotentialen, die zu Masseschleifen führen können.

Обычное сканирование

А с новыми высокоскоростными цифровыми изоляторами промышленные устройства серии M обеспечивают повышенную точность и безопасность за счет устранения контуров заземления и подавления высокого синфазного напряжения.

Industrietaugliche Geräte der M-Serie bieten aufgrund isolierter Hochgeschwindigkeitsdigitaleingänge erhöhte Genauigkeit und Sicherheit, da Masseschleifen entfernt und hohe Gleichtaktspannungen unterdrückt.

Обычное сканирование

В дополнение к этой повышенной безопасности, межканальная изоляция устраняет проблемы, связанные с контурами заземления и отклоняет высокие синфазные напряжения для более точных измерений.

Des Weiteren verhindert die kanalweise Isolierung Probleme, die aufgrund von Masseschleifen auftreten können und unterdrückt Gleichtaktspannungen, was für präzisere Messungen sorgt.

Обычное сканирование

Благодаря низким температурным коэффициентам и гальванической развязке отдельных каналов измерения и передачи данных показания измерений практически не зависят от температуры окружающей среды и контуров заземления .

Dank ihrer kleinen Temperaturkoeffizienten und der galvanischen Trennung der einzelnen Kanäle für Messung und Datenübertragung sind die gemessenen Größen weitgehend unabhängig von der Umgebungstemperatur Massifende .

Обычное сканирование

измеряется при пуске по сопротивлению; путем определения, по крайней мере, одного контура с замыканием на землю, безошибочные контуры между фазой и землей распознаются и устраняются путем сравнения величин виртуальных значений импеданса (Z¿VLxE?)

die tatsächlich fehlerbehafteten Schleifen ermittelt; bei Ermittlung mindestens einer Schleife mit Erdfehler werden durch einen Vergleich der Beträge von aus den Impedanzwerten der als fehlerbehaftet erfaßten Leiter-Erde- Schleifen gebildeten virtuellen Impedanzwerten (? Z¿)

патенты-wipo

Оптоволоконное заземление Модули , петля , задние узлы , соединительные лотки и муфты

Faseroptische Erdungsmodule , Schleifenbaugruppen , Spleißablagen und -hülsen

tmClass

Входы, выходы и линии питания, которые электрически изолированы друг от друга, или источники питания друг от друга, в результате чего произвольное заземление этих линий не может повлиять на работу прибора, например, генерировать заземление контуров или закоротить внутренние резисторы.

Systematische Messmethode zur Feststellung Aller Parameter, die für die Leistungsfähigkeit eines Gerätes ausschlaggebend sind.

Обычное сканирование

Только один конец контура заземлен, а другой конец «плавающий», чтобы контуры заземления не создавали аналоговые звуковые помехи и гудение. Токовая петля на стороне передатчика управляет светодиодом оптопары на стороне приемника.

Eine Pionierrolle auf diesem Gebiet spielte der Commodore C64, auf dem insbesondere die deutschen Softwareautoren Dr.Герхард , Ленгелинг и Карл Штайнберг создают программы секвенсора, для именования C-LAB, Emagic und Steinberg stehen.

Обычное сканирование

Используя технику двойного грузила MCPE, нити земли и петли преобразуются в петли перед выбиванием, и петли натягиваются (калибруются).

Die MCPE Doppelplatinentechnik kuliert Grund — und Henkelfaden vor dem Abschlagen zu Schleifen und der Henkel wird gespannt (kalibriert).

Обычное сканирование

Облака, в свою очередь, образуют дождь, град, мокрый снег или снег, которые падают на землю , замыкая петлю .

Als Regen, Hagel, Graupel oder Schnee kehrt es aus den Wolken zur Erde zurück und der Kreislauf schließt sich.

jw2019

Включает защиту от истирания пальцев на ведущей линии электропередачи и заземление стойки / парк петли на задних ведущей.

Schutz für Zeigefinger an der Hauptleine.Bodenankerschlaufen zu sicheren Befestigung am Boden .

Обычное сканирование

Заземление , и , петля , резьба предварительно сформирована для создания петель перед выбиванием, и петли откалиброваны. Все петли формируются ровно и с максимальной осторожностью.

Eine Besonderheit ist das Platinenschloss mit einer von Mayer & Cie.

Обычное сканирование

В отличие от теплообменников с замкнутым контуром и заземлением , изменения температуры грунтовых вод и откачки в системах с открытым контуром могут иметь далеко идущие последствия, часто превышающие пределы свойств.

Anders als bei den Erdwärmesonden haben die Änderung der Grundwassertemperatur und der Förderbetrieb relativ weiträumige Auswirkungen, welche oft weit über die Grundstücksgrenzen hinausreichen.

спрингер

(b) в случае текстильных изделий, состоящих из шлифованной ткани и ворса или петли поверхности , не должно приниматься во внимание основание ткани ;

b) до Spinnstofferzeugnissen aus einem Grund и einer Flor или Schlingenoberfläche bleibt der Grund außer Betracht;

ЕврЛекс-2

(b) в случае текстильных изделий, состоящих из шлифованной ткани и ворса или петли поверхности , ткань шлифованная не учитывается;

b) до Spinnstofferzeugnissen aus einem Grund и einer Flor или Schlingenoberfläche bleibt der Grund außer Betracht;

ЕврЛекс-2

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.