Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/3db7b17fc4e92f60d0fca89da38db974 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/3db7b17fc4e92f60d0fca89da38db974 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Системы контура заземления

Системы контура заземления


Системы контура заземления



Защитное заземление частного дома своими руками и схема подходящего контура
Контур заземления
Заземление частного дома по правилам


























Как отремонтировать китайскую люстру - история одного р Как устроены и работают источники бесперебойного питани Безопасность при работе с инструментами: Почему перегорают светодиодные лампы Что такое динамо-машина. Автомобильный генератор и его особенности Как измерить емкость аккумулятора Что такое ПИД-регулятор Почему искрят щетки электродвигателя Современные способы дистанционного управления уличным о Система заземления TT - устройство и особенности использования. Электроэнергия в наши дома и квартиры приходит по электрическим проводам воздушных или кабельных линий от трансформаторных подстанций. Конфигурация этих сетей оказывает существенное влияние на эксплуатационные характеристики системы и, особенно — безопасность людей и бытовых приборов. В электрических установках всегда существует техническая возможность повреждения оборудования, возникновения аварийных режимов, получения электротравм человеком. Правильная организация системы заземления позволяет снизить возможности проявления рисков, сохранить здоровье, исключить повреждения домашней техники. По своему назначению эта схема разработана для такого случая, когда высокую степень безопасности не могут обеспечить другие распространенные системы TN-S, TN-C-S, TN-С. Об этом очень четко говорит пункт ПУЭ 1. Чаще всего это связано с низким уровнем технического состояния линий электропередач, особенно использующих оголенные провода, расположенные на открытом воздухе и закрепленные на опорах. Они обычно монтируются по четырехпроводной схеме:. Они приходят к потребителям от понижающей трансформаторной подстанции, как показано на фотографии ниже. В сельской местности подобные магистрали могут иметь большую протяженность. Не секрет, что провода иногда схлестываются или обрываются из-за плохого качества скруток, падения веток или целых деревьев, набросов, порывов ветра, образования наледи в мороз после мокрого снегопада и по многим другим причинам. При этом обрыв нуля происходит довольно часто, поскольку он монтируется нижним проводом. А это причиняет много бед всем подключенным потребителям из-за возникновения перекосов напряжений. В такой схеме отсутствует защитный РЕ-проводник, связанный с заземляющим контуром трансформаторной подстанции. У кабельных линий вероятность обрыва нуля намного меньше потому что они расположены в закрытом грунте и лучше защищены от повреждения. Поэтому в них сразу реализуют наиболее безопасную систему заземления TN-S постепенно выполняют реконструкцию TN-C на TN-C-S. Потребители же, подключенные воздушными проводами, пока практически лишены такой возможности. Сейчас многие владельцы земельных участков затевают строительство дачных домов, предприниматели организуют торговлю в отдельных павильонах и киосках, производственные предприятия создают быстровозводимые бытовые помещения и мастерские или вообще используют отдельные вагончики, которые временно запитывают электроэнергией. Чаще всего подобные сооружения выполняются из хорошо проводящих электрический ток металлических листов либо имеют сырые стены с повышенной влажностью. Безопасность человека при нахождении в подобных условиях может обеспечить только система заземления, выполненная по схеме ТТ. Она специально рассчитана для работы в таких условиях, когда потенциал сети имеет высокую вероятность аварийного появления на токоведущих стенках или корпусах оборудования. Принципы построения схемы заземления по системе ТТ. Главное требование безопасности в этой ситуации обеспечивается тем, что защитный РЕ-проводник создается и заземляется не на трансформаторной подстанции, а на самом объекте потребления электрической энергии без связи с рабочим N-проводником, подключенным к заземлителю питающего трансформатора. Эти нули не должны контактировать и объединяться даже в том случае, когда рядом смонтирован отдельный контур заземления. Таким способом полностью отделяются защитным РЕ-проводником все опасные токопроводящие поверхности зданий из металла и корпуса подключенных электроприборов от действующей системы питания электроэнергии. Внутри здания или строения монтируется защитный РЕ-проводник из прута или полоски металла, который служит в качестве шины для подключения всех опасных элементов, обладающих токопроводящими свойствами. С противоположной стороны этот защитный ноль соединяется с отдельным контуром заземления. Собранный таким методом РЕ-проводник объединяет все участки, имеющие риск появления опасного напряжения, в единую систему уравнивания потенциалов. Подключение опасных металлических конструкций к защитному нулю может выполняться многожильным гибким проводом повышенного сечения, маркируемого полосками желто-зеленого цвета. При этом еще раз заострим внимание на том, что категорически запрещается объединять элементы конструкций зданий и металлические корпуса электрических устройств с рабочим нулем N. Технические требования обеспечения безопасности в системе ТТ. Из-за случайного нарушения изоляции электропроводки потенциал напряжения способен внезапно появиться в любом месте не подключенной, но токопроводящей части здания. Человек, прикоснувшийся к ней и земле, сразу оказывается под действием электрического тока. Автоматические выключатели, защищающие от сверхтоков и перегрузок, могут только косвенно использоваться для снятия напряжения в этом случае, поскольку часть тока пойдет минуя цепочку рабочего нуля, а сопротивление контура основного заземления должно иметь очень низкое значение. Чтобы обезопасить человека работой автоматических выключателей необходимо создать условие образования потенциала утечки на открытой токоведущей части не более 50 вольт относительно потенциала земли. На практике это выполнить сложно по ряду причин:. Поэтому предпочтение в создании защитного отключения дается устройствам, реагирующим непосредственно на появление тока утечки, ответвляющегося от основного расчетного пути протекания нагрузки, через РЕ-проводник и локализацию его снятием напряжения с контролируемой схемы, что выполняют только УЗО или дифавтоматы. Исключить риски получения электрических травм при этом способе заземления можно только при условии комплексного внедрения четырех основных задач:. Практически все части электропроводки здания должны быть охвачены зоной защиты этих устройств от возникновения токов утечек. Причем, их уставка на срабатывание не должна превышать 30 миллиампер. Это обеспечит отключение напряжения с аварийного участка при пробое изоляции электропроводки, исключит случайный контакт человека со стихийно возникшим опасным потенциалом, защитит от получения электротравмы. Чтобы схема УЗО правильно определяла токи утечек, необходимо создать ей для этого технические условия и исключить ошибки. А они возникают сразу при объединении цепей рабочего и защитного нулей. Поэтому рабочий ноль должен быть обязательно надежно отделен от защитного, а соединять их нельзя. Возникновение электрических разрядов в атмосфере, связанные с образованием молний, носят случайный, стихийный характер. Они могут проявиться не только электрическим ударом в строение, но и попаданием в провода воздушной линии электропередач, что происходит довольно часто. Энергетики применяют меры защиты от подобных природных явлений, но они не всегда оказываются достаточно эффективными. Большая часть энергии ударившей молнии отводится от ЛЭП, но какая-то ее доля оказывает вредное воздействие на всех подключенных потребителей. Защититься от действия подобных всплесков завышенных напряжений, приходящих по питающей ВЛ, можно с помощью применения специальных устройства — ограничителей перенапряжений типа ОПН либо импульсных устройств защиты от перенапряжений УЗИП. Поддержание местного контура заземления в исправном состоянии. Эта задача возлагается в первую очередь на владельца здания. Никто другой самостоятельно заниматься подобным вопросом не будет. Контур заземления зарыт своей большей частью в земле и таким способом спрятан от случайных механических повреждений. Однако, в почве постоянно находятся растворы различных кислот, щелочей, солей, которые вызывают окислительно-восстановительные химические реакции с металлическими деталями контура, образующими слой коррозии. За счет этого ухудшается проводимость металла в местах контакта с грунтом и увеличивается общее электрическое сопротивление контура. По его величине судят о технических возможностях заземления и его способностях проводить токи неисправностей на потенциал земли. Делается это проведением электрических замеров. Исправный контур заземления должен надежно пропустить к потенциалу земли ток уставки устройства защитного отключения, например, в 10 миллиампер и не исказить его. Только в этом случае УЗО правильно сработает, а система ТТ выполнит свое предназначение. Если сопротивление контура заземления будет выше нормы, то оно станет препятствовать прохождению тока, уменьшать его, чем может полностью исключить защитную функцию. Поскольку ток работы УЗО зависит от комплексного сопротивления цепи и состояния контура заземления, то существуют рекомендованные значения сопротивлений, которые позволяют обеспечивать гарантированное срабатывание защит. Эти величины показаны на картинке. Измерение этих параметров требует профессиональных знаний и точных специализированных приборов, работающих по принципу мегаомметра , но использующих усложненный алгоритм с дополнительной схемой подключения и строгую последовательность вычислений. Качественный измеритель сопротивления контура заземления результаты своей работы хранит в памяти и отображает на информационном табло. По ним с помощью компьютерных технологий строятся графики распределения электрических характеристик контура и анализируется его состояние. Поэтому подобными работами занимаются аккредитованные электротехнические лаборатории со специальным оборудованием. Замер сопротивления изоляции контура заземления необходимо делать сразу после ввода электроустановки в работу и периодически в процессе эксплуатации. Когда полученное значение выходит за пределы нормы, превышая ее, то создают дополнительные участки контура, подключаемые параллельно. Окончание правильности выполненных работ проверяют повторными измерениями. При рассмотрении технических требований обеспечения безопасности выделены четыре главные условия, решение которых должно выполняться комплексно. Нарушение любого пункта может привести к печальным последствиям во время пробоя сопротивления изоляции у фазного проводника. Например, попадание фазы на корпус электроприбора при неисправном УЗО или нарушенном контуре заземления приведет к электротравме. Установленные в схеме автоматические выключатели могут просто не сработать, поскольку ток через них будет меньше уставки. Поскольку вся организация работ по созданию заземления системы ТТ является сложной и требует точного исполнения технических условий, то выполнение подобного монтажа следует доверять только подготовленным работникам. Как сделать временное электроснабжение строительной площадки для частного дома Источники бесперебойного питания для насосов Какое напряжение в бытовой сети оптимальное для работы электроприборов. Смотрите также на Электрик Инфо: Чем опасно самостоятельное выполнение заземления в квартире переделка TN-C Заземляем домашнюю электропроводку, контур заземления в частном доме Как определить тип системы заземления в доме Принципы работы систем заземления для зданий ТN-C и TN-C-S Защита домашней электропроводки от обрыва нуля. Хотелось бы узнать, а если случится авария и ток с корпуса пойдет в землю, т. И когда этот ток остановится? Допустимое значение сопротивление контура заземления для УЗО на 10 миллиампер около ом,на практике так никто не делает. Применяют одноштыревое глубинное заземление вот только нулевой рабочий проводник на опорах ВЛ перед опорой ввода в здание и после нее, а также на самой опоре ввода дополнительно заземляют с сопротивлением контура заземления не более 30 ом , сопротивление такого заземлителя обычно не более 4 ом. И это дополнительная гарантия безопасности. При вольт в сети и замыкании фазы на корпус возникнет ток в 55 ампер,согласно ПУЭ у автоматов с обратно зависимой от тока характеристикой для надежной защиты ими электрических цепей ток должен быть в три раза больше номинального тока уставки автомата. При 55 ампер тока замыкания на землю должны сработать автоматы с номиналом не выше 16 ампер. А этого вполне достаточно для единичных потребителей, 25 амперные автоматы ставятся уже на группу потребителей в однофазных сетях. То есть у нас есть две ступени УЗО и одна ступень автоматических выключателей, этого достаточно, а для наиболее опасных и мощных потребителей можно и еще УЗО на 10 миллиампер поставить. Такая система защиты очень надежная. Электрик Инфо - электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров. Информация и обучающие материалы для начинающих электриков. Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Причины использования системы заземления ТТ По своему назначению эта схема разработана для такого случая, когда высокую степень безопасности не могут обеспечить другие распространенные системы TN-S, TN-C-S, TN-С. Они обычно монтируются по четырехпроводной схеме: Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. Перепечатка материалов сайта запрещена. Заземляем домашнюю электропроводку, контур заземления в частном доме Как определить тип системы заземления в доме Принципы работы систем заземления для зданий ТN-C и TN-C-S Защита домашней электропроводки от обрыва нуля VK.


Устройство заземления в частном доме или на даче: тонкости процесса


О том, насколько важна для частного дома или коттеджа правильно смонтированная система заземления, сказано уже немало. Поэтому повторять об опасности поражения электрическим током в доме, не подключенном к заземляющему контуру, особой нужды нет. И если вы желаете по максимуму обеспечить безопасность своего жилого пространства, то информация, изложенная в настоящей статье, без сомнения, будет вам полезна. В зависимости от конструктивных особенностей подходящей к дому линии электропередачи применяются различные системы заземления. Различают следующие их разновидности: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT и т. Частные дома и коттеджи обычно подключают к системам заземления двух типов: И если в вашем доме отсутствует заземление, то именно эти системы проще всего реализовать на практике, именно их многие умельцы создают самостоятельно, именно о них и пойдет речь в настоящей статье. Проще говоря, если первыми в обозначении стоят буквы TN, то речь идет о системе с глухим заземлением источника питания, а электрическая система потребителя присоедениена к его нейтрали посредством нулевых и защитных проводников. Как мы уже говорили, системы заземления бывают нескольких разновидностей:. Заземление во всех системах категории TN производится через трансформаторную подстанцию, в то время как система TT предполагает создание заземляющего контура непосредственно возле дома. Можно долго спорить о том, какая из двух систем лучше — TN-C-S или TT? Поэтому сразу обозначим подводные камни двух этих систем. Если вы задумываетесь о создании системы TN-C-S, то в первую очередь следует удостовериться в надежности ЛЭП, подводящей электричество к вашему дому. Ведь, как правило, состояние загородных линий электропередачи а они, в большинстве случаев, воздушные оставляет желать лучшего. При этом никто не даст гарантии, что в один прекрасный день, в результате аварии на линии например, если под своей тяжестью накренится хлипкая опора , оголенный нулевой провод не соединится с проводом фазным. Для схемы TN-C-S вы должны быть либо полностью уверены в безопасности и надёжности приходящего к вам по улице проводника PEN, либо должны гарантировать эту безопасность собственным заземлением. При типичном состоянии местных воздушных сетей уверенность может быть только в обратном: А строительство заземления, способного выдержать ток нуля множества соседей при обрыве нейтрали и большом перекосе нагрузок по фазам — очень непростое и недешёвое занятие. PEN — это совмещенный рабочий нулевой N и защитный нулевой PE проводник, соединяющий трансформаторную подстанцию с вводным домашним щитком. Использование кабеля СИП в составе подводящей линии, конечно, дает некоторые гарантии безопасности, но при неудовлетворительном состоянии наземных опор все эти гарантии можно поставить под сомнение. Проще говоря, создавать систему заземления типа TN-C-S можно, только имея полную уверенность в надежности подводящей ЛЭП. Что касается недостатков системы типа ТТ: При этом для обеспечения безопасной работы ТТ должна быть оснащена системами уравнивания потенциалов и искусственным заземляющим контуром, создание которых требует времени, усилий и определенных затрат. На практике создание системы TN-C-S всегда выглядит более предпочтительным, но при сомнительном состоянии токоподводящих линий подводящая линия образована неизолированными проводниками, наблюдаются ее частые обрывы, воздушные опоры находятся в неудовлетворительном состоянии и т. Если к дому подведена система TN-S, то вводной щиток достаточно оборудовать заземляющей шиной, к которой следует подключить вводной заземляющий проводник PE и защитные проводники, идущие к домашним потребителям. Проводник РЕ можно подключить к повторному заземляющему контуру. К вопросу о том, как это сделать, мы еще вернемся. При TN-S к потребителю приходит пятипроводка с отдельными PE и N. В такой системе ничего делить не надо. Речь идет о разделении входящего нулевого провода, который подводится к потребителю в системах TN-C и разделяется при создании системы TN-C-S. Подобное деление изображено на схеме. Если к вашему дому подходит система TN-C, если вы удостоверились в безупречном состоянии подводящей линии и убедились, что в качестве подводящего проводника используется кабель СИП, можно приступать к созданию системы заземления типа TN-C-S. Разделение проводника на защитный провод PE имеющий желто-зеленый цвет и на нулевой имеет голубой цвет производится во вводном щите. Проводники PEN и PE — неразрывны! Все устройства с коммутацией авт. Для разделения следует использовать две шины: Главная заземляющая шина подключается к дополнительному заземляющему контуру через корпус щитка, при этом к ней же подключается вводной кабель PEN и подсоединяются заземляющие клеммы розеток, установленных в доме. К шине N подключаются: В действительности, физически и органолептически должно быть две шины — PE ГЗШ и N. Разделяется PEN по "правилу русской буквы Н" — так выглядит правильное разделение. Питающий PEN может приходить на любой из концов вертикальной чёрточки шины , и эта чёрточка после перемычки всегда будет PE. Другая вертикальная чёрточка всегда будет N на всём своём протяжении. Перемычка — просто перемычка. PE заземляется, и на этой шине будут коммутироваться защитные проводники, а N служит проводником тока нагрузки. После разделения они не должны соединяться. Ноль N c разделяющей шины идет на 2-х полюсный вводной автомат, далее — на счетчик. Со счетчика ноль — к потребителям. Двойные автоматы не нужны кроме вводного. PEN должен быть разделен до него. С фазой все просто: В качестве защитных проводников РЕ рекомендуется использовать специализированные провода. Если проводники РЕ и фазные проводники изготовлены из одного и того же материала, то зависимость минимального сечения РЕ от сечения фазного провода будет следующей. Если защитные и питающие проводники изготовлены из разных материалов, то сечение РЕ должно быть эквивалентно по своей проводимости сечению фазных проводов, рассмотренных в таблице. Если вы желаете максимально защитить себя и свою семью от поражения токами утечки, то систему заземления TN-C-S следует оснастить устройствами защитного отключения УЗО или дифференциальными автоматами. В соответствии с рекомендациями актуализированной редакции ПУЭ изд. В частности, требуется выполнение повторных заземлений на концах ВЛ и ответвлений от них длиной более м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры от поражения электрическим током при косвенном прикосновении выполняется защитное автоматическое отключение питания. Если УЗО в вашей системе не используются, а в пределах м от вашего щитка уже есть повторное заземление, тогда в создании дополнительного заземления на вводе в дом особой необходимости нет. Если на расстоянии м от ввода уже есть повторное заземление, или ввод сделан кабелем, проложенным в земле — в повторном заземлении нет необходимости. Подобная защита срабатывает на слабые токи утечки, отключая питание сети токи утечки, несмотря на свою малую величину, могут быть опасны для человека. Их установка целесообразна по той причине, что обычные защитные автоматы срабатывают только на токи короткого замыкания. В современных системах принято устанавливать УЗО двух различных номиналов: В соответствии с правилами ПУЭ пункт 1. Эти элементы следует использовать в первую очередь. Если такой возможности нет, то создается контур искусственный. Сечение проводников, соединяющих щиток и заземляющий контур в сетях с глухозаземленной нейтралью и с напряжением до 1 кВ, должно соответствовать следующим параметрам. После создания системы заземления, оснащенной устройствами автоматического отключения, в доме появляется защитный проводник, соединяющий все элементы системы электроснабжения. Данный проводник представляет потенциальную угрозу. Ведь при повреждении какого-либо потребителя на корпус всех неповрежденных электроприборов выносится опасный потенциал. Он будет присутствовать там до момента срабатывания УЗО, создавая опасность при прямом прикосновении. В целях снижения указанного напряжения в здании необходимо создать систему уравнивания потенциалов СУП , способную уравнять потенциал всех его токопроводящих частей строительных конструкций, инженерных коммуникаций и т. Система уравнивания потенциалов не является самостоятельной мерой защиты, но её наличие при использовании автоматического отключения питания является обязательной. СУП представляет собой своеобразную сетку проводников РЕ , объединяющих между собой все токопроводящие элементы объекта через ГЗШ, то есть через ее РЕ-часть. Соединение шины РЕ и токопроводящих частей здания производится радиально к каждой заземляемой конструкции подводится отдельный проводник РЕ. Более подробно о конструкции основной СУП и дополнительной СУП системы уравнивания потенциалов вы можете узнать в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Если вы пришли к выводу о нецелесообразности или опасности подключения системы TN-C-S к своему дому, то единственной альтернативой, позволяющей обеспечить собственную безопасность, будет создание системы ТТ. Ее схема имеет следующий вид. Как видим, ГЗШ и заземляющие проводники нигде не соединяются с вводным PEN-проводником и нулевым проводом — N. Также в системах ТТ должна быть создана основная система уравнивания потенциалов ОСУП. В идеале ОСУП создается в комплекте с системой дополнительной ДСУП. Если система ТТ подключается к металлическому щитку, то все проводники в щитке должны иметь двойную изоляцию. В качестве альтернативы металлическим щиткам можно использовать щитки пластиковые. В щитке делаем двойную изоляцию и соблюдаем меры предосторожности от прямого и косвенного прикосновения например, нулевая шина будет в изоляционном боксе. Если щиток пластмассовый — ещё лучше есть такие для улицы. Для более надежной изоляции проводников в местах их прохождения через корпус металлического щитка можно использовать специальные текстолитовые втулки. ГЗШ с помощью медного провода подключается к проводнику, ведущему к искусственному заземляющему контуру. В щитке к заземляющей шине подводятся проводники РЕ, идущие от домашних потребителей и от систем уравнивания потенциалов. Как известно, опасный потенциал, возникающий в защитном проводнике РЕ при пробое фазного напряжения на корпус бытового устройства, направляется в область с наименьшим сопротивлением. И для того, чтобы во время прикосновения человека к открытым частям электроустановки напряжение продолжало уходить в землю, защищая людей от поражения электрическим током, заземляющий контур должен обладать низким сопротивлением. Поэтому расчет заземляющего контура сводится к определению величины сопротивления растеканию токов на заземляющем устройстве. Этот показатель зависит от нескольких факторов:. Для систем заземления ТТ, установленных в сетях с напряжением до 1 кВ и оснащенных защитными устройствами УЗО, правила ПУЭ пункт 1. В соответствии с формулой, для УЗО с уставкой 30А этот показатель не должен превышать — Ом минимальное требование к системе ТТ. Подобные значения, регламентируемые правилами ПУЭ, могут вводить в заблуждение. Поэтому на практике многие люди стремятся получить сопротивление заземляющего контура, не превышающее 4 Ом что соответствует требованиям, распространяющимся на заземляющий контур источника питания. Как правило, для того, чтобы выполнить минимальное условие по сопротивлению заземляющего контура, в землю достаточно бывает вбить один металлический уголок или штырь длиной — 2…2,5 м. На практике же, в целях обеспечения более надежной защиты, используется сразу несколько защитных стержней чаще всего — 3 указанной длины. На расстоянии 90 см от ленточного фундамента и параллельно ему кувалдой забиты три заземлителя. Глубина — 2,8 м, расстояние между ними — 3,5м. Я смог загнать 6 электродов по 1,5 м в одну точку, но мне помогала Макита, взятая для этого дела с работы. Загнал на 0,2 м ниже нулевого уровня. Сопротивление заземления не мерил, но практика применения таких электродов в качестве заземлителей показывает, что электрод длиной 9—10 м дает на наших грунтах менее 4 Ом. Если вы сомневаетесь в количестве и длине электродов, то для расчета заземляющего контура лучше всего обратиться к специалистам. Также эти параметры можно узнать у соседей, имеющих действующий заземляющий контур, допущенный надзорными органами к эксплуатации после проведения соответствующих замеров сопротивления. Что касается минимальных размеров сечения вертикальных электродов: В качестве электродов на практике чаще всего используются гладкие стальные прутья диаметром не менее 16 мм или заостренные уголки 50х Для обвязки электродов используется стальная полоса размером 4х40 или 5х Я заземление выполнил, забив три 3-х метровых арматуры d16мм. Грунт — влажная туго-пластичная глина. Затем при помощи сварки объединил заземлители стальной шиной 4х40 мм. Располагать электроды можно как в ряд, так и по углам геометрических фигур например, по углам треугольника. В каждом конкретном случае их расположение определяется удобством осуществления монтажных работ и наличием свободного пространства. Расстояние между электродами определяется коэффициентом использования стержня, который равен — 2,2. То есть, для того чтобы система работала с максимальной эффективностью, расстояние между двумя одинаковыми электродами должно быть не меньше, чем 2,2 длины каждого из них по всем направлениям. При уменьшении этого расстояния а на практике чаще всего так и происходит эффективность системы будет снижаться. Перед началом монтажных работ снимается верхний слой почвы, а потом, в размеченных точках, забиваются электроды. Верхние концы электродов обвязываются полосой или стальным прутом и соединяются при помощи сварки. Для тех, кто хочет подробнее узнать о практических наработках в области построения домашних систем заземления , на нашем портале есть тема, посвященная данному вопросу. О том, как произвести монтаж системы заземления и о том, какие материалы при этом следует использовать , вы можете узнать, опираясь на практический опыт пользователей FORUMHOUSE. В видеосюжете — как правильно создать систему электроснабжения и другие инженерные коммуникации в загородном каркасном доме. ОЗУ в тексте - это из другой оперы оперативное запоминающее устройство , в тексте же должно быть УЗО - устройство защитного отключения. Тогда уж, и технически безграмотное слово - громоотвод уберите. Тем более со ссылкой на ПУЭ. Ну почему сразу ошибка? У меня вопрос-это как? На схеме с заземлением ТТ указан двухполюсный вводной автомат, а всё таки какой нужно ставить одно- или двухполюсный автомат? Откуда на рисунке в системе ТТ взялся PEN проводник в питающей сети? Там будет только N! Черный металл уже давно запрещен в качестве проводников системы заземления, проложенных в земле. По поводу соединения сваркой тоже не правы. Читайте тот же ГОСТ п. В нормальных расчётах он в принципе не может быть больше 1. В качестве примера - для 2 электродов с расстояниями между ними равному 3 длинам электродов коэф. Всё в первую очередь зависит от удельного электрического сопротивления грунта. Иногда и 15 таких электродов не обеспечат 4 Ом, а вы про 1 тут советуете. У типов дом на железных сваях, а они рядом писюльки вкапывают! А Вам известно понятие "электрохимическая коррозия металла "? Поэтому вариант со сваями безграмотен. Ток по заземлению стекает только при повреждении изоляции и т. Это Вам не ЭХЗ. Почитайте нормы, в которых писано, что естественные заземлители должны использоваться по максимуму! На весь немаленький текст нашел ссылки всего на 3 пункта из ПУЭ о ГОСТах вообще не упоминается "Косяков" предостаточно. Тема необъятная и непростая. Кто реально хочет разобраться, советую читать нормативно-техническую документацию. Опубликованный материал представляет собой дезинформацию. Авторы не владеют терминологией, требованиями к устройству низковольтных электроустановок, в том числе - к обеспечению защиты от поражения электрическким током. На обоих рисунках есть ошибка в схеме освещения. А вообще местами дикая пурга написана. Уточните , если кто интересовался , когда это разрешили и рекомендуют использовать контур молниеотвода для повторного заземления ,очень сомнительный вариант. На практике, кстати, разделять PEN до счетчика шинами, как на картинках, не дают у нас по кр. Чеоез сдвоенн клемму счетчика проводиься к месту разделения, чтобы исключить воровство Очень много ошибок и неточностей. Конструкция системы ТN-C-S - опасно нарисована. РЕ и N берут с ГЗШ. N берётся с PE, РЕ с ГЗШ. Причём ГЗШ можно в частном доме вовсе не выполнять. РЕN проводник завести на РЕ шину, шину РЕ заземляют, с РЕ шины берётся ноль рабочий N. Причём для частных домов всегда применяется система ТN-C, которую необходимо трансформировать в ТN-C-S. ТТ - применяется для металлически сооружений киоски, контейнеры и т. Если выполняется шина ГЗШ, то заземляющее устройство подключается именно к ней, а не к РЕ!!! Как писал выше, шина N берётся от РЕ!!! Это уже не первая статья на этом сайте с грубыми ошибками по электротехнике! Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется - обратитесь в службу поддержки по адресу support forumhouse. При полном или частичном использовании материалов дачного форума обязательна активная прямая ссылка. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет. На ноле ведь может быть все что угодно. Системы заземления загородного дома: Виды заземления для частного дома В зависимости от конструктивных особенностей подходящей к дому линии электропередачи применяются различные системы заземления. В соответствии с актуализированной редакцией правил ПУЭ разделение проводника PEN должно быть выполнено до вводного коммутационного защитного аппарата и до электросчетчика. При этом категорически запрещается включать защитные и коммутационные аппараты в цепь проводников PEN и PE. Разрывать можно только цепь проводника N ПУЭ 1. Главная заземляющая шина становится шиной PE после перемычки, соединяющей ГЗШ и N. Именно к РЕ производится подключение дополнительного заземляющего контура и защитных проводников, ведущих на заземляющие клеммы розеток. В соответствии с правилами ПУЭ главную заземляющую шину рекомендуется изготавливать из меди. При этом допускается использование стальных шин и категорически запрещается установка шин алюминиевых. Как правило, шины ГЗШ и N изготавливаются из одного и того же материала. Минимальное сечение совмещенного проводника в системе TN-C должно соответствовать следующим значениям: Если сечение проводника меньше, то разделять его запрещено! В таком случае следует прибегнуть к созданию системы ТТ. Crazy Cat Пользователь FORUMHOUSE. УЗО, подключаемые к бытовой технике, напрямую взаимодействующей с водой стиральные и посудомоечные машины, водонагреватели и т. На линию осветительных систем УЗО, как правило, не устанавливаются. Работоспособность устройств защиты или дифференциальных автоматов необходимо регулярно проверять например, 1 раз в месяц. В сетях постоянного тока заземляющие проводники необходимо подключать к искусственному заземляющему контуру, который не должен соединяться с подземными трубопроводами. Применение устройств защиты УЗО или дифференциальных автоматов в составе системы ТТ является обязательным условием для ее безопасной работы. Рабочие характеристики защитных устройств в данной системе соответствуют параметрам УЗО для систем TN-C-S. Подземные элементы, соединяющие заземляющий контур с щитком, целесообразно делать из стали например, из полосы. Использование неизолированных алюминиевых проводников в данном случае запрещено. БОРИС ЛОК Пользователь FORUMHOUSE. Теги сиситема заземления заземляющий контур TN-S TN-C TN-C-S TT монтаж заземления заземление в доме заземляющий проводник УЗО диффавтомат СУП ДСУП дифференциальный автомат уравнивание потенциалов разделение PEN. Откуда информация про глубину 70 см? В однофазной сети PEN не бывает. На дачах сплошь и рядом. Комментарий удален 3 месяца назад 0. Насколько эффективны готовые наборы заземления? А как это по первой схеме ноль с землей подсоединили? Стройка своими руками 1 Ремонт деревянных напольных поверхностей. Уход за полами 0 Правильная баня своими руками 0 АПС ДСК - Лауреат Премии "Права потребителей и качество обслуживания" 0 День открытых дверей в АПС ДСК 0 О проекте Реклама у нас Условия пользования сайтом Гос.


Заявление на выдачу аванса заработной платы образец
Карта схема новороссийска
Где в анапе поющие фонтаны
Стильные поздравления с днем рождения женщине
Восстановить историю в гугл хром после удаления
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment