Pracovný návrh pozemnej slučky priemyselnej budovy. Uzemnenie je pracovné a ochranné zariadenie. Vnútorná uzemňovacia slučka

Pre interné a externé napájanie vzniká otázka inštalácie uzemňovacej slučky, pretože ďalšia bezpečná prevádzka elektrického zariadenia priamo závisí od kvality elektrickej inštalácie uzemňovacieho centra. Spotrebiteľ elektrickej energie, ktorý je vlastníkom elektrickej inštalácie (vlastníkom vlastníctva domu), stojí pred výberom, ktorú uzemňovaciu štruktúru na mieste nainštalovať. Niektorí hovoria, že rohy zatĺkajú do zeme, iní radia zahrabať kovový šrot (vedrá, panvice, žehličky), ďalší ich presviedčajú na elektroinštaláciu modulárneho kolíkového uzemnenia. V tomto článku sa pokúsime porozprávať o tom, ako sa vo všetkých týchto tipoch nenechať zmiasť a vybrať si jediné prijateľné a správne riešenie.

Cyklické články

  1. Vstup elektroinštalácie do dreveného domu s káblom VVGng v zemi. Pokračovanie
  2. Elektroinštalácia vnútorných otvorených rozvodov v drevenici
  3. Elektroinštalácia vnútorných skrytých elektrických rozvodov v drevenici. Pokračovanie
  4. Ako vykonať oddelenie vodiča PEN v elektroinštalácii (ASU, hlavný rozvádzač). Štart
  5. Ako vykonať oddelenie vodiča PEN v elektroinštalácii (ASU, hlavný rozvádzač). Pokračovanie

Zemná slučka vyrobená z oceľových uholníkov a zvarená oceľovým pásom

Tradičná pozemná slučka sa považuje za ekonomickú možnosť (zakázaná od 1.1.2013 na základe GOST R 50571.5.54-2011), pretože nevyžaduje použitie drahých materiálov a je zvyčajne vyrobená z oceľových rohov s rozmermi 50 x 50 x 5 mm a oceľový pás 40 x 4 mm. Oceľové rohy sa nazývajú elektródy (vertikálne uzemňovacie elektródy), sú zapichnuté do zeme vertikálne vo forme trojuholníka vo vzdialenosti najmenej 2,5 m od seba. Oceľový pás sa nazýva horizontálna uzemňovacia elektróda.



Elektródy (vertikálne uzemňovacie elektródy) sú navzájom spojené oceľovým pásom 40 x 4 mm (horizontálny uzemňovací vodič) zváraním. Oceľový pás je privedený k stene domu a je inštalovaná spojovacia skrinka, z ktorej je položený uzemňovací vodič na hlavnú uzemňovaciu zbernicu (GZSH) vo vstupnom rozvádzači (ASU). Ako uzemňovací vodič sa zvyčajne používa vodič PV-1 s prierezom najmenej 10 mm2 alebo neizolovaný. medený drôt ten istý úsek. Na pripojenie uzemňovacieho vodiča vo vodorovnej uzemňovacej elektróde (oceľový pás) sa do spojovacej skrinky vyvŕtajú dva otvory a spojenie sa vykoná pomocou skrutiek s priemerom najmenej 6 mm, to znamená, že poskytujú spoľahlivé spojenie v súlade s PUE.

Po zapojení uzemňovacej slučky sa meria odpor uzemňovacích zariadení. Ak odpor uzemňovacieho zariadenia nespĺňa požadované normy, potom je potrebné nainštalovať ďalšiu jednu alebo dve elektródy a pripojiť ich k štruktúre uzemňovacej slučky, po ktorej je potrebné premerať.

Hlavné nevýhody tradičnej pozemnej slučky:
1. Na inštaláciu konštrukcie je potrebná veľká plocha v blízkosti domu.
2. Inštalácia vertikálneho uzemnenia sa vykonáva pomocou vŕtačky a kladiva, čo je veľmi namáhavý proces.
3. Konštrukcia uzemňovacích elektród a spojov podlieha korózii a ich životnosť sa v závislosti od druhu pôdy pohybuje od 7 do 12 rokov.

4. Na základe GOST R 50571.5.54-2011, tabuľka 54.1, materiál nemá odolnosť proti korózii a je zakázané ho používať od 1.1.2013.

Viac o inštalácii zemnej slučky sa dočítate v článku „Elektrická inštalácia zemnej slučky“.

Zemná slučka vyrobená z kovového odpadu

Teraz sa pozrime na inštaláciu zemnej slučky pomocou armatúr, hrncov a iného kovového odpadu. Zvyčajne tento spôsob montáže opätovného uzemnenia volia leniví ľudia, leniví a iní zlí duchovia z dediny majstrov a elektrického domu. Títo podvodníci vykopú malé diery, vysypú do nich kovový šrot, zviažu ho drôtom a zakopú, pričom nezabudnú priložiť kúsok starého hliníkového drôtu na stenu domu.


Pre väčšiu presvedčivosť zapichnú pár kúskov železa do zeme vedľa domu a všetky tieto svinstvá uložia do zákrutov a naprášia svojim zákazníkom, že ide o „spájkovanie za studena“. O týchto tyranoch si môžete prečítať viac. Merania odporu uzemňovacích zariadení týmto spôsobom inštalácie sa nevykonávajú z dôvodu, že nevedia ako sa to robí a nemajú potrebné elektrické meracie zariadenia. Vykonajú test pozemnej slučky obyčajná lampažeraviace, spájajúce jeden koniec s fázou a druhý s konštrukciou hromady šrotu.


Ak sa žiarovka nerozsvieti, svoje know-how si vylejú fyziologickým roztokom.

Hlavné nevýhody:
Tento dizajn nemá právo na existenciu!

Cyklické články„Celú pravdu o elektrické práce v drevenom dome"

  1. Vstup elektroinštalácie do dreveného domu s káblom VVGng v zemi
  2. Vstup elektroinštalácie do dreveného domu s káblom VVGng v zemi. Pokračovanie

Vďaka rozvoju technológií zaplavili naše domovy vysokovýkonné elektrospotrebiče. Je ťažké si predstaviť život bez chladničky, práčka, mikrovlnka, indukčný varič Pretože ho používame každý deň. Nezabudnite, že elektrické spotrebiče pre nás predstavujú nebezpečenstvo v prípade porušenia ich izolácie. Preto je nevyhnutné vybaviť pozemnú slučku pre celý dom, čím ochránite seba a zariadenia pred poruchou krytu.

V suchom odbornom jazyku uzemnenie znamená elektrické pripojenie so zemou (zeminou) bezprúdových častí elektroinštalácií, zhotovených zámerne. Zároveň tieto časti elektrických spotrebičov nie sú v normálnom stave pod napätím, ale môžu byť pod ním. Dôvodom môže byť aj porušenie izolácie.

Na vysvetlenie v jednoduchšom prístupnom jazyku si budete musieť zapamätať školský kurz fyziky. Ako si pamätáme, prúd má tendenciu prúdiť v smere najmenšieho odporu. Ak dôjde k porušeniu izolácie prúdových častí zariadení, prúd bude hľadať miesto, kde je odpor najnižší. Takže na tele elektrického spotrebiča dochádza k poruche. Inými slovami, kovové puzdro bude pod napätím. Okrem toho, že to môže narušiť činnosť samotného zariadenia alebo ho dokonca zlomiť, ak je v tento moment Ak sa osoba dotkne povrchu krytu, dostane elektrický šok.

Uzemňovacia slučka je potrebná, aby sa prúd rozdelil medzi osobu a uzemňovacie zariadenie v opačnom pomere k ich odporom. Vzhľadom na to, že odpor ľudského tela mnohonásobne prekročí odpor uzemňovacej slučky, maximum prípustný prúd a zvyšok pôjde k zemi. Prišli sme k veľmi dôležitému bodu: pri vykonávaní uzemňovacej slučky vlastnými rukami je potrebné urobiť ju tak, aby jej odpor bol čo najnižší.

Zemná slučka sa vykonáva pomocou oceľových tyčí zatĺkaných do hĺbky a pásov, ktoré ich spájajú

Uzemnenie sa najčastejšie vykonáva pomocou kovových tyčí - elektród uložených v zemi a prepojených v hornej časti pásikom alebo tyčou. Tento dizajn je pripojený k štítu domu pomocou kábla alebo rovnakého kovového pásu.

V tomto prípade hĺbka elektród závisí od nasýtenia pôdy vodou. Čím vyššia je podzemná voda, tým menšia hĺbka je potrebná.

Vzdialenosť od domu by mala byť najmenej 1 m, ale nie viac ako 10 m.


Minimálne prípustné rozmery armatúr používaných na inštaláciu uzemňovacích zariadení

Pozemná slučka súkromného domu sa vykonáva pomocou tyčí, ktorými môže byť oceľový roh, armatúry s hladkou štruktúrou, rúrka, I-nosník. Plocha prierezu elektród by mala byť väčšia ako 1,5 cm 2 a tvar by mal byť vhodný na zatĺkanie do zeme.

Tyče sú usporiadané v rade alebo vo forme geometrický obrazec: trojuholník, štvorec, obdĺžnik. Závisí to od jednoduchosti inštalácie konštrukcie a oblasti, ktorú možno použiť. Je tiež možné vybaviť okruh pozdĺž obvodu budovy. Ale najbežnejšia je stále trojuholníková zemná slučka. V hornej časti obrázku sú zapichnuté elektródy, ktoré sú navzájom spojené oceľovým pásom.

Dôležité! Zemná slučka musí byť nevyhnutne umiestnená pod zamrznutím pôdy.

Inými slovami, uzemnenie môže byť vykonané pomocou improvizovaného materiálu. Je však možné zakúpiť hotovú súpravu na usporiadanie pozemnej slučky. Súčasťou sú tyče - pomedené oceľové elektródy, 1 m dlhé, spojené závitové spojenie. Takéto súpravy nie sú lacné, ale značne zjednodušujú a uľahčujú používanie.

Ako urobiť výpočet

Samozrejme, uzemnenie môže byť vykonané empiricky. Napríklad určiť hĺbku vody, ustúpiť z domu do optimálnej vzdialenosti a vybaviť trojuholníkový obrys. Zvárajte elektródy dohromady a zmerajte odpor výslednej konštrukcie. Ak sa ukáže, že je príliš veľký, prehĺbte ďalšie elektródy, pripojte ich k predchádzajúcim a znova vykonajte merania. A tak ďalej, kým výsledok merania nespĺňa požiadavky.

Odborníci dôrazne odporúčajú, aby ste pred vytvorením pozemnej slučky vykonali všetky potrebné výpočty. Určte počet vertikálnych uzemňovacích elektród - elektród, ktoré budú potrebné, a dĺžku spojovacieho pásu v závislosti od odporu pôdy.

Najprv musíte určiť odpor jednej vertikálnej uzemňovacej elektródy - elektródy.


Vzorec 1. Odpor jednej vertikálnej uzemňovacej elektródy

R 0 odpor jednej elektródy, Ohm;

ρ ekv- ekvivalentný odpor pôdy, Ohm*m;

L je dĺžka elektródy, m;

d je priemer elektródy, mm;

T– vzdialenosť od stredu elektródy k povrchu zeme, m.


Tabuľka 1. Odpor pôdy


Tabuľka 2. Hodnota sezónneho klimatického koeficientu odolnosti pôdy

Hodnotu odolnosti pôdy je možné prevziať z tabuľky, ale ak je pôda heterogénna, potom


Vzorec 2. Ekvivalentný odpor heterogénnej pôdy

Ψ je sezónny klimatický koeficient;

ρ 1, ρ 2 - odpor pôdy (1 - horná vrstva, 2 - spodná vrstva), Ohm * m;

H je hrúbka vrchnej vrstvy pôdy, m;

t- hĺbka, do ktorej je elektróda upchatá, m (hĺbka výkopu);

Ak neberieme do úvahy odpor vodorovnej uzemňovacej elektródy, potom počet elektród možno nájsť podľa vzorca:

Vzorec 3. Počet elektród bez zohľadnenia odporu vodorovnej uzemňovacej elektródy

n 0– počet elektród;

Rn- normalizovaný uzemňovací odpor, založený na PTEEP.


Tabuľka 3. Najvyššia prípustná hodnota odporu uzemňovacích zariadení (PTEEP)

Prúdový odpor horizontálnej uzemňovacej elektródy určujeme podľa vzorca:


Vzorec 4. Odolnosť šíriaceho sa prúdu vodorovnej uzemňovacej elektródy

LG- dĺžka uzemňovacej elektródy;

b– šírka uzemňovacej elektródy;

ψ - faktor sezónnosti vodorovnej uzemňovacej elektródy;

ɳ G - faktor požiadavky na horizontálne uzemnenie.

Dĺžka uzemňovacej elektródy je nasledovná:


Vzorec 5. Dĺžka vodorovnej uzemňovacej elektródy

a je vzdialenosť medzi elektródami.


Vzorec 6. Odpor vertikálnych uzemňovacích elektród - elektródy, berúc do úvahy odpor vodorovnej uzemňovacej elektródy

Celkový počet vertikálnych uzemňovacích elektród sa rovná:

Vzorec 7. Konečné číslo vertikálneho uzemnenia

ɳ в – koeficient dopytu vertikálneho uzemnenia.


Tabuľka 4

Indikátor nazývaný "faktor využitia" ukazuje vplyv prúdov na seba v závislosti od umiestnenia vertikálnych elektród. Ak sú elektródy zapojené paralelne, potom sa cez ne pretekajúce prúdy navzájom ovplyvňujú. Čím menšia je vzdialenosť medzi elektródami, tým väčší je celkový odpor obvodu.

Ak sa ukáže, že počet uzemňovacích elektród získaný podľa posledného vzorca nie je celé číslo, zaokrúhlime ho nahor na najbližšie celé číslo.

Uzemňovacia slučka: schéma

Po vykonaní všetkých výpočtov si vyberte pohodlné miesto pre umiestnenie uzemňovacej slučky. Určujeme, na akom obrázku budú umiestnené elektródy. Potom nakreslíme schému uzemňovacej slučky, berúc do úvahy typ použitých materiálov. Nezabudnite uviesť, čo bolo použité pre elektródy a pre spojovací pásik, ich dĺžku a priemer a hĺbku umiestnenia.


Pozemná slučka: schéma na pase (mimo budovy) - príklad

Pozemná slučka: schéma na pase (vnútri budovy) - príklad

To všetko nám bude užitočné nielen pre ľahkú inštaláciu a pre budúcnosť, ale aj pre získanie pasu pozemnej slučky. Kedy inštalačné práce sú dokončené a je zmeraný odpor slučky, pracovníci energetického oddelenia, ktorých bude potrebné prizvať, vydajú a schvália všetku potrebnú dokumentáciu k pozemnej slučke. Samozrejme, ak je všetko vykonané správne.

Konštrukcia pozemnej slučky

Je lepšie začať inštaláciu zemnej slučky v teplej sezóne. To uľahčí hĺbenie a meranie zemného odporu. Potom bude spoľahlivejšie vidieť, v akej hĺbke sa podzemná voda vyskytuje.

Zvážte možnosť usporiadania pozemnej slučky vo forme trojuholníka:


Na vybavenie pozemnej slučky je potrebné vykopať priekopu do hĺbky zamrznutia pôdy

  1. Miesto sme si už vybrali. Preto vykopávame priekopu s hĺbkou 0,7 m až 1 m (pod zamrznutím pôdy), šírkou 0,5 - 0,7 m. Čiary by mali tvoriť trojuholník so stranou, ktorej dĺžka bola určená pri výpočtoch.
  2. Z jedného z rohov trojuholníka vykopávame priekopu smerom k energetickému štítu.
  3. Vo vrcholoch trojuholníka vrážame uzemňovacie elektródy - elektródy. Čo presne na to použijeme, je potrebné rozhodnúť vo fáze výpočtov. Ako príklad to bude oceľový roh 50 * 50 mm. Ak vám hustota pôdy neumožňuje jednoducho zatĺcť tyče, budete musieť vŕtať studne.
  4. Prúty prehĺbime tak, aby vyčnievali nad úroveň terénu. Ak by sme predsa len museli vŕtať studne, osadíme do nich rohy a naplníme zeminou zmiešanou so soľou.
  5. Vezmeme oceľový pás 40 x 5 mm a privaríme ho k elektródam, čím vytvoríme obrys vo forme trojuholníka. Potom z jedného z nich vedieme pás do rozvodnej skrine.
  6. Pás pripevňujeme k uzemňovaciemu vodiču alebo napájaciemu štítu pomocou skrutky s priemerom 10 mm. V tomto prípade musí byť skrutka privarená k pásu.
  7. V tejto fáze skontrolujeme odpor uzemňovacej slučky pomocou ohmmetra. Toto zariadenie nie je lacné, nemá zmysel ho kupovať. Je lepšie pozvať zamestnancov z energetického oddelenia, aby vykonali merania a vyplnili pas pozemnej slučky. Hodnota odporu musí byť nižšia, ako je požadované. Ak nie, musíte vložiť ďalšie elektródy.
  8. Ak sa odpor ukázal ako dostatočný, ryhu vyplníme homogénnou zeminou bez stavebného odpadu a sutiny.

Dôležité! Pri ďalšej prevádzke v abnormálne suchom počasí je vhodné polievať zemnú slučku vodou z hadice, aby sa znížil jej odpor.

Všetky práce súvisiace s výpočtami a inštaláciou pozemnej slučky môžu byť zverené odborníkom, ktorí majú viac skúseností. Pomôže to ušetriť čas a nervy. Ale ak máte tendenciu robiť všetko sami, choďte do toho. Váš výtvor bude slúžiť ako ochrana pre vás a vašu rodinu.

Ak je izolácia zariadenia poškodená, časti, ktoré by nemali viesť elektrický prúd, môžu byť pod napätím. Keď sa používateľ zo zvyku dotkne rukovätí, puzdra alebo tela, dostane elektrický šok a stane sa jeho vodičom k zemi. Prúd 0,1 A je pre človeka smrteľný. Keďže odpor tela sa pohybuje od stoviek až po tisíce ohmov, nízkonapäťové zariadenia sa stávajú hrozbou.

Účinným opatrením na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom je uzemnenie. Toto zariadenie je premyslené spojenie jednej z inštalačných častí so zemou, čo sa robí pomocou prvkov a zemných vodičov. Zhromažďujú sa v skupinách a sú položené v zemi. Základným pravidlom ochranných zariadení je, že zemný odpor je mnohonásobne menší ako odpor ľudského tela.

Na určenie maximálneho možného odporu ochranná zem musíte spočítať napätie zariadenia a uzatváracie zemné prúdy. Okrem toho je potrebné určiť prítomnosť izolovaného alebo uzemneného neutrálneho vodiča a ďalšie dôležité technologické vlastnosti, ktoré sú stanovené v pravidlách PUE.

Obvod uzemňovacieho zariadenia pozostáva z externého prírodné alebo umelé prvky položené v zemi a zhromaždené v spoločnom okruhu. Súčasťou ochranného zariadenia sú aj vnútorné siete vodičov na stenách, ktoré sú napojené na vonkajší obvod.

Kovové prvky uložené v zemi poskytujú veľká plocha kontaktu so zemou a majú nízky odpor. Ako vonkajšie prvky sú široko používané kovové rúrkové vedenia umiestnené v zemi. Nepripájajte potrubia výbušných a horľavých látok k zemi.

Podrobnosti plášťové rúry, kovový rám v železobetónových konštrukciách domov, neutrálne vodiče nadzemné vedenie s napätím 1000 V s opätovným uzemnením sa úspešne používajú ako prvky vonkajšej ochrany. Všetky náhodné kovové prvky musia byť pripojené na dvoch miestach k ochrannému obvodu.

Všetky uzly sú spojené zváraním, dĺžka švu je určená v závislosti od prierezu vodiča. Ak nie je možné diely zvárať, použijú sa svorky zo strany, kde vedenie vstupuje do budovy. Zváracie spoje sú ošetrené bitúmenom na ochranu pred predčasnou koróziou.

Nezabudnite uzemniť:

Nechránené uzemnením:

  • konštrukcia stĺpových izolátorov pre elektroinštaláciu;
  • zariadenia umiestnené na uzemnených plošinách, pretože poskytujú neošetrené miesto pre kontakt s lietadlom;
  • prípady meracích a regulačných zariadení, ktoré sú v sadzacích boxoch alebo skriniach.

Ak neexistujú vhodné prirodzené uzemňovacie prvky, vonkajší ochranný obvod je vyrobený z umelo vybrané v súlade s PUE. Podľa typu sú horizontálne, zapustené a vertikálne.

Horizontálne prvky sú pásy z ocele s hrúbkou nad 4 mm a šírkou minimálne 10 mm, ktoré sa ukladajú vodorovne do zeme a spájajú zvislé tyče.

Horizontálne a zapustené možnosti súvisia v dizajne, oni položené na dne jamy pri inštalácii elektrických stĺpov. Uzemnenie je vyhotovené podľa projektu inštalačnej organizácie v dielňach. Materiálom je oceľový pás alebo kruhová výstuž.

Vertikálne uzemnenie sú rúry alebo valcované kovové a oceľové výstuže zatĺkané do zeme.

Inštalácia vonkajšej uzemňovacej slučky vykonávané podľa osobitných schém a v súlade s EMP. Všetky prípravné práce vo forme dierovania, inštalácie vložených častí, kopania zákopov, sa vykonáva v prvej fáze práce.

Čo určuje hodnotu odporu uzemnenia:

  • odrody pôdy na mieste, jej štruktúra a stav;
  • hĺbka uloženia elektród;
  • vlastnosti materiálov a prierez elektród.

Vlastnosti pôdy sú určené jej schopnosťou odolávať šíreniu elektrický prúd hlboko v zemi. Pre obrys sa považuje za lepšie, ak je tento ukazovateľ menší.

Uzemňovacie prevádzkové a ochranné zariadenie

Ochranné zariadenie šetrí osobu pred úrazom elektrickým prúdom a je zapojené do siete Spotrebiče z rozbitia počas výpadku napätia na puzdre. Pracovné uzemňovacie zariadenie organizuje ochranu a normálne fungovanie elektrické spotrebiče. Pracovná plocha trvalé opatrenie sa vzťahuje len na priemyselné elektrické zariadenie, a domáce spotrebiče sú uzemnené cez nulu zásuvky. Niektoré domáce jednotky by však mali byť pevne chránené uzemnením:

  1. práčka s veľkou vlastnou elektrickou kapacitou, pri práci vo vlhkom prostredí, prepichne telo a „zovrie“ ruku;
  2. na mikrovlnné rúry na zadnej strane je špeciálna svorka pre dodatočné uzemnenie, pretože je v nej inštalovaný mikrovlnný zdroj. Ak nie je v zásuvke dostatočný kontakt, zariadenie môže produkovať nevysvetliteľné vlny na úrovni nebezpečnej pre zdravie;
  3. varné dosky elektrická rúra a indukčná pec, v ktorom vnútorné vedenie funguje v kritických podmienkach a prúd niekedy prerazí puzdro;
  4. stolný počítač stacionárny typ úniku elektriny dáva veľký. Plávajúce potenciály krytu vedú k spomaleniu a zníženiu výkonu a uzemnenie je zaistené akoukoľvek vhodnou skrutkou na zadnom paneli.

V niektorých prípadoch nie je možné počítať iba s jedným uzemnením, pretože zem nepatrí k lineárnym vodičom elektriny. Jeho odpor je určený prevádzkovým napätím a kontaktnou plochou s prvkom obvodu. Ak smeč dva okruhy vo vzdialenosti 1,2–1,5 metra od seba potom sa kontaktná plocha efektívne zväčší o faktor 100. Nie je možné zväčšiť vzdialenosť oddeľovania nad špecifikovanú veľkosť, povedie to k prerušeniu potenciálneho poľa a plocha sa okamžite zníži.

Uzemňovacie vodiče nesmú byť vyvedené do vonkajšieho priestoru a pripájané na neupravené kontaktné plochy. Akýkoľvek kov má svoj vlastný potenciál a pri mokrých vonkajších podmienkach začína korózia a deštrukcia. Prítomnosť mazania na kontakte pomáha iba v suchých podmienkach. Ak korózia prejde pod plášť vodiča, potom v kritickej situácii vodič okamžite vyhorí a obvod nechráni osobu pred zranením.

Ak elektroinštalácie pripojte v sériovom poradí a pripojte nie jeden uzemňovací vodič na zbernicu, ale niekoľko, potom nehoda na jednom zariadení vytiahne zvyšok. Nebudú môcť produktívne pracovať, pretože budú nekompatibilné z elektromagnetického hľadiska.

Mokré íly, hliny a rašelinové pôdy sú ideálne na kontúrovanie. Inštalovať ochrannú konštrukciu do kamenistej pôdy a skál je prakticky nemožné.

Pracuje na výrobe a inštalácii okruhu

Ak v dome a na mieste nie je uzemnenie, usporiadajú takú štruktúru pri vchode do obydlia, ktorá je znovu uzemnená. Pripojenie elektriny z mestského elektrického vedenia do domu najčastejšie prechádza vzduchom a podľa pravidiel PUE je potrebné sekundárne uzemňovacie zariadenie.

V prvej fáze sa vyberie umiestnenie, veľkosť a tvar obrysu. Inštaluje sa neďaleko od vstupu a tvar obrysu je trojuholníkový, obdĺžnikový alebo vo forme čiary, ktorá pozostáva z ľubovoľného počtu vertikálnych kolíkov zostavených oceľovým pásom.

Na čo sa zamerať:

Prípravné práce na zemi

Na značenie sa inštalujú kolíky s natiahnutou šnúrkou a značenie sa vykonáva rydlovým bajonetom. Zem je vykopaná podľa označenia do hĺbky výkopu 30 cm na šírku. Pre spodnú vrstvu sa naleje mäkká pôda s vrstvou 25 cm vo forme čiernej zeminy bez úlomkov a kamenných prísad, ktoré budú priamo kontaktovať uzemňovacie prvky. Niekedy používajú dovezenú pôdu s prídavkom rašeliny alebo humusu. Pri zásype po konštrukcii obrysu sa pôda periodicky zhutňuje vo vrstvách.

Slučkové zariadenie

V rohoch výkopu sú zarazené zvislé kolíky, ktoré boli predtým ponechané 30 cm nad úrovňou terénu, čo je potrebné pre pohodlie pri zváraní. Potom sa vodorovné pásy zvaria s okrajom dĺžky na koncoch. Pásová oceľ nesmie byť natiahnutá, musí byť voľná.

Na zváranie sú kladené špeciálne požiadavky. Všetky dĺžky švov sú regulované v regulačných referenčných knihách v závislosti od rôznej kombinácie pásov, guľatiny a štvorca medzi sebou. Zvyčajne sa pre rovnaký typ profilu dĺžka švu berie ako 100 mm a prvky rôznych typov sa zvárajú, aby sa vytvorila najväčšia kontaktná plocha a oparili sa všetky spoje.

Po promócii zvarový spoj všetky miesta zvárania sú natreté farbou alebo potiahnuté bitúmenom. Pri zvislých obrysových tyčiach a vodorovných prvkoch nie je povolený náter po celej ploche.

Ďalej je celá zváraná konštrukcia rovnomerne zatĺkaná do zeme (rozrušená). Na uľahčenie vstupu do zeme sa naleje voda. Nárazové zaťaženie zvarových bodov opakovane kontroluje pevnosť konštrukcie. Predostrenie koncov vertikálnych švov brúskou alebo brúsnym kotúčom značne uľahčí upchatie.

Na pripojenie obvodu k vstupu a k rozvodnej skrini sa používa kovový pás, ktorý je pevne pripevnený na uvedených konštrukciách.

Ako merať pôdu

Po výrobe obvodu sa ubezpečia o jeho spoľahlivosti, pre ktorú merať odpor proti šíreniu elektrického prúdu v zemi a odporom zváraného kovového okruhu. Na tento účel v súčasnosti existuje množstvo elektronických zariadení. Používajú aj staré sovietske spoľahlivé zariadenia. Tester pre domácnosť na to nie je vhodný, pretože zem nie je lineárny vodič prúdu.

Požičajte si alebo požičajte elektronické moderný spotrebič alebo starý sovietsky ručný megohmmeter indukčná metóda akcie. Pomocou ručného zariadenia nebude možné skontrolovať odpor obvodu, ale pri starostlivo a správne vykonanom zvarovom spoji je to normálne už desiatky rokov.

Odolnosť proti šíreniu sa kontroluje holými, odizolovanými elektródami, ktoré sú ponorené do zeme do hĺbky jedného metra vo vzdialenosti jeden a pol metra od seba. Zároveň je zachovaná polarita meggeru, ochranný obvod musí odolať úderu blesku. Ale ničivá sila takéhoto prírodného katastrofického javu sa rovná výbuchu a uzemnenie z neho nemusí zachrániť.

Preto na meranie prietokového odporu otočte rukoväť meggera a zistite hodnoty na stupnici. V tomto prípade je použitie sieťového napätia, miliampérmetra a odporu veľmi nebezpečné.

Majiteľ domu, ktorý nezávisle dokončil uzemňovacie zariadenie, nemôže úplne posúdiť jeho kvalitu jednoduchou vizuálnou kontrolou a niekedy je potrebné pozvať špecialistu, ktorý vlastní profesionálne techniky a znalosti. Môže to byť zamestnanec elektrotechnického servisu akéhokoľvek veľkého podniku.

Všetky predpisov požiadavky na ohmický odpor závisia od mnohých faktorov. Berú do úvahy prevádzkové podmienky, klíma, prevádzkové napätie elektrické spotrebiče, vlastnosti napájania a schému zapojenia. A v závislosti od toho sa vytvorí maximálny povolený limit odporu pôdy voči prúdeniu prúdu, ktorý sa mení vo veľmi veľkom rozsahu.

Na základe experimentálnych meraní je v súlade s regulačnými schémami prípustný indikátor pre súkromný dom 4 ohmy. Toto je veľmi skutočné číslo, ktoré pomôže chrániť osobu pred úrazom elektrickým prúdom. Zníženie ukazovateľa bude priaznivejšie pre zlepšenie účinnosti ochrany elektrických spotrebičov v domácnosti.

Používa sa na prenos elektriny na veľké vzdialenosti vysoké napätie. K spotrebiteľovi prichádza spravidla vedenie 6 (10) kV a transformátorové rozvodne sú navrhnuté tak, aby znížili napätie na 0,4 kV. Teraz chcem zvážiť uzemnenie a ochranu pred bleskom takejto transformovne.

V tejto téme je možné vyčleniť vonkajšie a vnútorné uzemňovacie slučky, ako aj opatrenia na ochranu pred bleskom trafostanice.

1 Vonkajšia uzemňovacia slučka.

Všeobecne vonkajší obrys uzemnenie pre trafostanicu pozostáva z uzavretej slučky, čo je horizontálna uzemňovacia elektróda a n-tý počet vertikálnych elektród. Ako horizontálna elektróda sa používa pásová oceľ 4 × 40 mm.

Celkový odpor uzemňovacej slučky by nemal byť väčší ako 4 ohmy so špecifickým odporom pôdy nie väčším ako 100 ohm*m. Pri špecifickom odporu pôdy viac ako 100 Ohm * m je povolené zvýšiť túto hodnotu o 0,01 ? krát, ale nie viac ako 10 krát (PUE7 s. ​​1.7.101). Ukázalo sa, že sa získa požadovaná hodnota (4 ohmy). odpor zemina 100 Ohm * m, je potrebné zatĺcť cca 8 zvislých elektród 5 m dlhých z kruhu s priemerom 16 mm alebo 10 zvislých elektród 3 m dlhých z oceľového uholníka 50 × 50 x 5 mm.


Vonkajšia zemná slučka by mala byť umiestnená vo vzdialenosti maximálne 1 m od steny trafostanice alebo základovej dosky, na ktorej je trafostanica inštalovaná.

Vodorovná uzemňovacia elektróda z oceľového pásu sa položí do výkopu v hĺbke 0,7 m. Pás sa položí na okraj.

2 Ochrana pred bleskom trafostanice.

Nižšie je uvedená časť TP.



V prípade plechová strešná krytina ochrana pred bleskom trafostanice sa vykonáva nasledovne: z diametrálne opačných strán je strecha napojená na vonkajšiu zemnú slučku, t.j. v miestach, kde oceľový pás vstupuje do objektu trafostanice. Na reze nie je znázornené druhé spojenie strechy s uzemňovacou elektródou. Ako vodič by mal byť použitý drôt s priemerom 8 mm. V ostatných prípadoch je potrebné navrhnúť bleskozvod na streche objektu trafostanice.

Položený zemný pás pozdĺž vonkajšia stena budovy musia byť chránené pred mechanickým poškodením a koróziou v súlade s PUE 7, odsek 1.7.130.

3 Vnútorný obrys uzemnenie.

Transformátorová stanica sa zvyčajne skladá z troch miestností: Spínací prístroj 6 (10) kV, 0,4 kV rozvádzač a transformátorová komora. Niekedy sú rozvádzače kombinované do jednej spoločnej miestnosti.

V každej miestnosti je po obvode položená uzemňovacia lišta, pretože. všetky kovové časti, ktoré nie sú pod napätím, musia byť uzemnené, a to je rámovanie kanálov, podzemné prielezy, upevňovacie prvky bariér, autobusový most, možnosť pripojenia prenosného uzemnenia.

Pás je pripevnený k stene vo vzdialenosti 0,4 m od úrovne podlahy pomocou držiakov hmoždiniek alebo špeciálnych držiakov K-188 vo vzdialenosti 0,6 - 1,0 m. Všetky demontovateľné spoje poskytnuté výrobcom zariadenia sú skrutkované, ostatné spoje sú vyrobené zváraním. Pre prenosné uzemnenie sa používa "krídlová matica". Pružné uzemňovacie prepojky sú vyrobené s drôtom PV3, ale bez izolácie. Toto sa robí pre viditeľnú integritu spojenia.

Ukladanie uzemňovacích a nulových ochranných vodičov cez steny a podlahy by sa malo vykonávať spravidla s ich priamym ukončením. Na tieto účely sa používajú rukávy. Priestor v rukávoch je utesnený špeciálnou nehorľavou, ľahko odnímateľnou zmesou. Po položení je pásik natretý žltozelenou farbou v súlade so vzorom.

V transformátorovej miestnosti sa uzemnenie vykonáva podľa obrázku nižšie.


Označenia:

1 kanál v podlahovom poteru na inštaláciu výkonový transformátor.

2 Odnímateľná bezpečnostná zábrana.

3 Výstražné značky na závore.

5 Uzemňovacia lišta pre výkonový transformátor.

6 Otvor v stene pre prípojnice 0,4 kV.

7 Upevňovacia jednotka pneumatiky 0,4 kV.

8 Uzemnenie listov brány pomocou prepojky.

9 Vetracia mriežka v krídlach brány.

10 Doska na zachytávanie oleja.

11 Zásuvka.

12 Spínač osvetlenia kamery.

13 Svietidlo.

14 Svetelné siete 220 V.

Uzol A - bod pripojenia prenosného uzemnenia. Skrutka M8 je pripevnená k uzemňovacej zbernici privarením, je doplnená o dve široké podložky M8 a „krídlovú maticu“ M8.

Uzol B je bod pripojenia zemných prípojníc. Pred pripevnením na miesto inštalácie pneumatiky je jej koniec, ktorý bude spojený zváraním, pripravený vo forme "kačice".

Uzol C - bod pripojenia pozemnej zbernice ku kovovým konštrukciám. Pred pripevnením na miesto inštalácie pneumatiky je jej koniec, ktorý bude spojený zváraním, pripravený vo forme „kačice“, pričom sa berie do úvahy rozmer A kovovej konštrukcie.

Pre bezpečnú kontrolu výkonového transformátora počas prevádzky je zabezpečená ochranná bariéra, ktorá je natretá červenou farbou. Na zábrane sú umiestnené plagáty so zákazom. Zábrana sa inštaluje vo výške 1,2 m od úrovne podlahy a vo vzdialenosti 0,5 m od dverí.

V podstate všetky naše siete sú pevne uzemnené, takže musíme pripojiť neutrálnu zbernicu transformátora k našej uzemňovacej slučke. Kovové puzdro výkonového transformátora je pripojené k zemnej slučke pomocou flexibilnej prepojky.

Obrázok znázorňuje uzemnenie výkonového transformátora, kde:

1 Flexibilný zemný popruh.

2 Prízemná lišta.

3 Zbernica uzemnenia transformátora.

4 Prípojnicový transformátor 0,4 kV.

5 Uzemňovacia skrutka transformátora.

V technických podzemiach sa vnútorná zemná slučka vykonáva v súlade s obrázkom.

Symboly na obrázku:

1 Poklop cez strop do technického podzemia.

2 schody.

3 Rukávový prechod cez podlahu pre pozemný autobus.

4 Pozemná zbernica pre vnútorný obvod trafostanice.

5 Stojan na káble s policami.

6 Prechod objímky cez strop pre káble.

8 Napájací kábel.

K.V. Šubakov. Inštalácia štandardných, mestských trafostaníc.