kategorier: Elektriker hjemme, Forholdsregler
Antall visninger: 51414
Kommentarer til artikkelen: 32

Elektrosafe privat boligbygg og hytte. Del 1

 

Elektrisk trygt privat hus og hytteKjære leser! Det er nødvendig å erkjenne det faktum at i privat privat sektor og spesielt i hytter er det en ekstremt ugunstig situasjon når det gjelder elektrisk og brannsikkerhet. Brudd er i stor skala.

Spesielt deprimerende er det faktum at både profesjonelle elektrikere og elektroteknikere noen ganger ikke forstår og ikke kjenner visse bestemmelser i EMP og andre forskriftsdokumenter. Hensikten med denne artikkelen er å hjelpe både elektrikere og huseiere på riktig måte å utføre visse oppgaver.

Elektrisk ingeniør S. Mironov post


Tenk på alle farene som kan ligge i vente for folk og huset fra strøm.

1. Direkte kontakt med den menneskelige fasen.

2. Kortslutning (kortslutning) mellom fase og null.

3. Skader på isolering av fasetråden med påfølgende lukking på metallhuset på det elektriske installasjonen (på HRE - åpne ledende deler).

4. Utseendet ved inngangen til huset med økt spenning (opp til 380V) som følge av en ulykke på luftledninger (luftledning).

5. Drift med høyt potensial fra bakken gjennom avløpsrør fra metall, vann og gassforsyning og annen HRC (ledende deler fra tredjepart).

6. Direkte lynnedslag inn i huset.

7. Drift med stort potensial langs luftlinjer til huset under tordenvær.

I denne artikkelen vurderer vi de fire første sakene. I fig. 1 - 8 viser 54 mulige alternativer for en person å komme under spenning, noe som under visse omstendigheter kan føre til elektrisk personskade. Noen av dem er egentlig de samme, men vi vil ikke kombinere dem for klarhetens skyld.


Fig. 1 - 8 nedlasting i arkivet fra denne lenken - https://electro-no.tomathouse.com/elgildom1-8.zip (0, 6 mb)

Så har vi et boligbygg, som som regel drives fra luftledningen og der det ikke er ledende deler fra tredjepart (HFC), og fra elektriske apparater - bare AB (effektbryter), et par stikkontakter og en lampe. En kjent situasjon, er det ikke? Antall nødsituasjoner i dette tilfellet vil være tre. Den første av dem er når en person berørte en fasetråd med hånden (se fig. 3 nr. 18). Mulig her dødelig elektrisk personskade.



Den andre nødsituasjonen er da en overspenning (opp til 380v) fra luftledningen kom til huset som et resultat av en ulykke på linjen. Dette vil umiddelbart føre til at lysene brenner ut. Glødepæren på lampen kan eksplodere, etterfulgt av sprøyting av en rødglødende spiral på brennbare stoffer, noe som kan føre til brann. Dette vil ikke skje hvis pæren er i den beskyttende lampeskjermen. Vel, det tredje tilfellet er en kortslutning i ledningene. Her skal AB fungere, som vil slå av huset.

Hvilke mottiltak kan iverksettes her? I det første tilfellet kan du med 95% sannsynlighet spare RCD (reststrømsenhet). Det er sant at du kan bli sjokkert over dette. I det andre tilfellet - sett på input relé for spenningsovervåkningsom, når du overskrider spenningen ved inngangen til huset mer enn 240V, vil slå av strømmen i huset. I det tredje tilfellet, som jeg skrev, vil AB hjelpe (hvis det er riktig valgt).

Gå videre. Koble til stikkontakten, for eksempel et kjøleskap. Da vil nødnummer 15. bli lagt til. Men hvis vi som før installerte en RCD, vil vi eliminere dette problemet. Riktignok kan du samtidig bli sjokkert, men med en sannsynlighet på 95% vil du overleve.

Gå videre. I nærheten av kjøleskapet, innen rekkevidde for en persons hender, har du lagt et annet apparat med åpne ledende deler (HRE). Deretter legges nødssituasjoner nr. 1 og 8. Hvis det er en RCD, vil du bli sjokkert av strømmen, og med en sannsynlighet på 95% vil du forbli i live. Ikke glem at det når som helst kan vises opptil 380V spenning ved inngangen til huset, og hvis du ikke installerte et ILV-relé, kan kjøleskapet ditt og et elektrisk apparat i nærheten brenne ut og til og med antenne, noe som vil føre til brann i huset.

Gå videre. Hurra, endelig ble en metallvannledning ført inn i huset ditt. Det vil si, nå har du i huset ditt HRO (ledende tredjepartsdel). Dette vil gi deg nød nummer 21 og nr. 27 (for eksempel, la det være en vaskemaskin i nærheten av en vannkran).Videre, hvis en fase faller på denne HFC, vil du motta nødsituasjoner nr. 15, 16, 22. Generelt sett kan situasjonen når forskjellige elektriske apparater og HFC-er er installert hjemme bli veldig komplisert, som det kan sees i figur 2-8.

Så du kom til en velbegrunnet konklusjon: hvorfor i helvete trenger jeg alt dette? Hver gang å tenke - vil riste? Kill? Brannen? Problemet må løses radikalt! Hvilket valg er det? I følge EMP, gjør i et boligbygg strømforsyningssystem TN –C S eller TT. Og hvilken du skal velge? I følge PUE, Hvis det ikke er mulig å sikre elektrisk sikkerhet i TN - C –S-systemet, bør TT-systemet lages.


Hva sikrer den elektriske sikkerheten til TN - C - S - systemet?

All beskyttelse i TN - C– S-systemet er basert på tripping effektbryter (AB) på grunn av høye kortslutningsstrømmer til PE-lederen. Derav de høye kvalitetskravene og påliteligheten for PE- og PEN-ledere, der kommunikasjon med strømkilden gjennomføres. Nå er mange eksperter tilbøyelige til å tro at hvis luftledningen fra transformatorstasjonen er fullført selvbærende isolerte ledninger (SIP), kan det hevdes at vi har en "høykvalitets" PEN-leder.

Dette innebærer det faktum at i tilfelle skade på kablingen på luftledningen som er laget av den selvbærende isolerte ledningen, selv om den går i stykker, bryter alle ledere, både fase og PEN, øyeblikkelig. Hvis luftledningen er laget med enkjernetråder, og hvis den er skadet, er sannsynligheten for bare brudd på PEN-ledningen veldig høy. I dette tilfellet (en åpen PEN-ledning på linjen) ved inngangene til boligbygg er utseendet til økt spenning (opp til 380V) mulig, og utseendet til høyspent elektrisk utstyr på HRE under visse omstendigheter.

Det vil si at TN - C - S-systemet i dette tilfellet ikke gir det nødvendige nivået av elektrisk sikkerhet, og vi, i følge EMP, må forsyne boligbygget med TT-systemet. Forskjellene mellom TT-systemet og TN-C-S-systemet kan sees fra fig. 9.

TT og TN-C systemer

Fig. 9. Systemer TT og TN-C

I TT PEN-systemet er ikke lederen delt i to ledere (i PE- og N-ledere) - i den brukes den bare som N-ledninger, og PE-lederen er laget allerede på plass, ved hjelp av en lader (jordingsanordning) i nærheten av huset og fra dette tas laderen PE-ledere.

I TN-C-S PEN-systemet er lederen allerede brukt som både N- og PE-ledere, som den er delt inn i PE- og N-ledninger ved PEN-inngangen til ledningen i huset. I tillegg til dette er PEN-ledningen i tillegg jordet i nærheten av huset til den ferdiglagde laderen (PEN-ledningene re-malt).

Så vi forlot huset på gaten og så på luftlinjen som huset vårt drives fra. Hvis selve luftlinjen (og ikke vår gren til inngangen) lages av separate ledninger - alt, må du gjøre TT-systemet. Hvis dette ikke er tilfelle, og kablingen til luftledningen er laget av SIP, må du sørge for at SIP strekker seg fra transformatorstasjonen til huset ditt (det vil si, sørg for at bare PEN-ledningen er umulig å bryte fra TP til huset ditt). Hvis en luftledning med separate ledninger går lenger fra stangen som inngangen til huset ditt ble laget fra, bør dette ikke bekymre deg (bortsett fra at linjen ikke er sløyfet tilbake, må du forsikre deg om at denne saken er ekskludert).

Så vi var overbevist om at fra TP til kolonnen din er det en VL utført av SIP. Da må du lage TN-C– S.-systemet. På samme tid, ikke glem at hvis grenen til inngangen til huset ditt er laget med separate ledninger, så bytt dem også ut med SIP. (Dette er det beste alternativet).


Og la oss nå se alle alternativene der en person kan få et elektrisk støt. Disse alternativene er vist på fig. 1 - 8. Det er totalt 54. Noen av dem er i hovedsak de samme, men for å gjøre det klart, vil vi ikke kombinere dem. Hvordan eliminere dem? For å gjøre dette, i følge EMP, må vi utføre BPCS (det grunnleggende systemet for utjevning av potensialer) i henhold til punkt 1.7.82. Og om nødvendig - og DSP (tilleggssystem for utjevning av potensialer) i henhold til punkt 1.7.83.Underveis bemerker vi at i henhold til PUE 7.1.88 for bad og dusjrom, er PMP obligatorisk.

Hvis du utfører et sikkerhetskontrollsystem og et sikkerhetskontrollsystem (det vil si installere hoppere mellom åpne ledende deler (HFC), mellom HFC og tredjeparts ledende deler (HFC)) og jorda HFC og HRO, så når du analyserer nødsituasjoner nr. 1-17 og nr. 19-54 (se Fig. 1 - 8) vil bare bli redusert til trinnspenning (Uш> 0.) Problemet med trinnspenning løses ved å utføre en "høykvalitets" jordingsenhet (GD) og utstyre den på et "lite fotgjenger" sted. ved 30 mA.

Underveis bemerker vi at når lynet treffer bakken, til og med langt fra hjemmet ditt gjennom metallrør med kaldt vann, kan kloakkrør og gasstilførsel bli drevet inn i huset med høyspenning. Da er sakene 46, 47, 48, 51, 52 sannsynlige. Det er mulig å bli kvitt slike ulykker bare ved å installere isolerende innlegg ved deres inngang til huset som vil forhindre at lynet kommer inn i huset. Men samtidig, alle HFC-er som ble igjen i huset, trenger vi fortsatt å koble lederne til PE-bussen til skjoldet (det vil si bakken igjen).


For å oppsummere noen av resultatene. Alt vi har gjort ovenfor er at vi har oppfylt kravene fra EMP for opprettelse av grunnleggende system for utjevning av potensialer og tilleggssystem for utjevning av potensialer, det vil si at vi har eliminert nesten alle nødssituasjoner (ved å bruke nødvendige hoppere, RCD og ILV). Det er problemer med berøringsspenning og trinnspenning.

Trinnspenningsproblemer løses kompetent. jordingsenhet (lader). Problemer med berøringsspenning løses ved riktig valg og beregning av en effektbryter (AB). Med en riktig valgt effektbryter varer berøringsspenningen veldig kort tid (0,4 sek ved 220 V i henhold til PUE). Det antas at dette er tillatt under elektriske sikkerhetsforhold.

Avklaring er nødvendig ved slutten av dette kapitlet. Hva er OSUP og PRSP.


OSUP er det grunnleggende systemet for utjevning av potensialer. Hvorfor er det MANDATORI?

OSUP - dette er hovedvernet til hjemmet ditt fra det ytre miljø. Alt metall som kommer til huset ditt utenfra har en potensiell trussel, fordi gjennom disse jernstykkene kan enhver strøm trenge inn i huset og forårsake mange problemer. For eksempel treffer et lyn ned i bakken, der det legges et metallrør i vannrøret ditt, til og med en kilometer unna deg - og all lyn gjennom dette røret hopper øyeblikkelig inn i huset. Derfor er hovedoppgaven til OSUP å sende alle disse ulykkene til bakken rett ved inngangen til huset og ikke la dem spre seg rundt i huset. For å gjøre dette, er alt jernet som kommer inn i huset rett ved inngangen koblet til OSUP, og det er igjen koblet til bakken.

I TN-C-S-systemet er PEN-lederen også koblet til PSC-lederen som forsyner huset ditt med VL (de sier at PEN-ledningen er jordet ved inngangen til huset). Hvorfor gjøres dette? Siden spenningen på PEN-lederen ideelt sett alltid skal være null, bør enhver økning i spenningen på den under drift øyeblikkelig elimineres. Derfor oppnår vi dette ved å koble den til bakken.

Teknisk sett blir BPCS gjort ved å utføre Hovedjordingsbuss som alle jernstykkene som kommer inn i huset er koblet til, PEN-lederen i kraftledningen og selvfølgelig selve jordingsanordningen. Hvis det er en lynleder, er den koblet direkte til jordingsapparatet (det er ingenting å gå inn i huset på et øyeblikk av lynet.) I et privat boligbygg utfører RE jordingspanel rollen som Main Grounding Bus.


La oss snakke om PRSP. Mens OSUP beskytter huset ditt som helhet, beskytter DSUP bare spesifikke rom i huset. I et bolighus blir noe stadig bygd opp, reparert og så videre. Samtidig bytter noen metallrør mot plastrør, noen gjør det ikke osv.

Samtidig går mange forbindelser med PMAS tapt et sted dypt inne i huset, og det er umulig å spore alle disse endringene, derfor krever EMP i de farlige lokalene et tilleggsbalanseringssystem (DCES). I boligbygg er badekar og dusj nettopp slike rom.

I tillegg til at badet har rør for vannforsyning, avløp, oppvarming og andre ledende deler fra tredjeparter (HFC), kan det installere forskjellige elektriske apparater med åpne ledende deler (HRE) som til enhver tid kan være en fase fra forskjellige funksjonsfeil i disse elektriske apparater . Sannsynligheten for elektriske trikker her øker dramatisk.

Målet med DCMS er å forhindre dette. Hvordan kan dette gjøres? Hvis vi kobler alle potensielt farlige jernstykker på badet sammen, her kobler vi alle de potensielt farlige åpne ledende deler av elektrisk utstyr (HRE) og stopper der, vil vi møte bitter skuffelse. Vi fikk resultatet LOKALT potensielt utjevningssystem som PUE forbyr å gjøre på badet (PUE s.1.88).

Hva er saken her? Men faktum er at ved å kombinere alt det, tillot vi ikke strømmen å strømme hvis det vises spenning på dette LOKALE potensielle utjevningssystemet for å renne ned i bakken. Etter å ha berørt et slikt lokalt potensielt utjevningssystem med hånden din, vil strømmen gjerne skynde seg til bakken, men allerede gjennom kroppen din langs kjedearmen - bena - ledende gulv - jord (håper at den vil renne ned til noen jordet tredjeparts ledende del og lignende skal ikke være som når som helst denne kommunikasjonen med bakken kan være ødelagt). Det mest pålitelige i denne situasjonen er å oppfylle kravene til PUE, det vil si å koble det lokale potensielle utjevningssystemet med PE-bussen (telle med bakken) på skjoldet ditt med en egen leder.


Ok så det

1. Hvis TN-C-S-systemet er laget i huset ditt og det er et badekar, er det viktig å lage et DCS, mens DCS må kobles til en løsning ved inngangen til leiligheten (i leilighetspanelet ditt)

2. Det samme hvis et TT-system er installert i hjemmet ditt.

3. Hvis det er laget kabler med to ledninger i huset ditt (gammel boligmasse), kan du ikke lage DCS. En slik DCS, ikke koblet til PE-bussen, kalles et LOKAL potensialutjevningssystem, som PUE forbyr i punkt 7.1.88 (sannsynligheten for å skli fra siden av potensialet i dette tilfellet øker kraftig, men det er ingen måter å tappe ut). Imidlertid er det nødvendig å lage en genser mellom metalllegemet i badekaret og metallrøret som forsyner vann til badekaret (og hvis forsyningsrøret er laget av plast, med selve kranen). Dette vil eliminere noen nødsituasjoner, men ikke alle de mulige.

Nødsituasjoner på badet

Fig. 10 kriser på badet

Figur 10 viser at ved å installere en slik springer reduserte vi alle mulige nødsituasjoner til bare én når strømmen strømmer gjennom menneskekroppen langs kretsløpet: bad (metallrør, kran) - arm - ben - ledende gulv - jord. Denne nødsituasjonen kan bare fjernes ved å lage en jordingsenhet (lader) og koble til den lokalt potensialutjevningssystem (eller gå i badekaret for å bruke gummistøvler). Situasjonen på badet er enda verre hvis en vaskemaskin er installert.

Derfor anbefaler jeg for de som har denne situasjonen umiddelbart:

1. Installer en genser mellom metallhuset på badekaret og vannforsyningsrøret i metall (hvis plastrøret er ved selve kranen).

2. Installer en RCD på 30 mA ved inngangen til huset.

3. Installer ILV-reléet ved inngangen til huset.

Dette er noe som allerede kan gjøres akkurat nå, men som ikke vil redde deg fra alle nødssituasjoner, så du må fortsatt gjøre minnet. Når du har laget minnet, utfør deretter DCMS på badet i den endelige formen og OSUP. Da kan du finne tiden og gjøre om de elektriske ledningene i huset på en 3-tråds.

Meget gode anbefalinger for hvordan implementere DCMS, se vedlegg - Teknisk rundskriv nr. 23/2009 "for å sikre elektrisk sikkerhet og implementering av systemet for ytterligere utjevning av potensialer i bad, dusj og rørleggerarbeid." Vær oppmerksom på punkt 8 og 6 i dette rundskrivet underveis. Fra punkt 8 følger det at hvis vannforsyningen til huset er laget av et plastrør som ikke har en ledende innsats koblet til OSUP, så bør kranen på badet betraktes som en ekstern ledende del (HFC) og den skal kobles til med en ledning til DSUP(selv om det er montert på et plastrør).

Og en ting til. På badet kan du ikke vilkårlig installere elektriske apparater, stikkontakter og lignende.

Alt her er strengt regulert. Sørg derfor for å lese dokumentet som jeg ga i vedlegget GOST R50571.11-96 `` Elektriske installasjoner av bygninger. Del 7. Krav til spesielle elektriske installasjoner. Avsnitt 701. Bad og dusj. "

Og en kommentar til. Svært ofte installeres en stikkontakt med en jordingskontakt på badet. I forbifarten bemerker jeg at den skal installeres i sone 3, det vil si ikke nærmere enn 0,6 m fra karosseriet til badekaret. Siden tre ledninger går til en slik sokkelfase, null og en beskyttende PE-leder, som er koblet til skjermpanelet, kobler mange uten videre, DCS til den ved hjelp av jordingskontakten til selve kontakten. IKKE GJØR DETTE. Når som helst, med et feil stikkontakt, vil vennen din D. Vanya komme, som vil fjerne stikkontakten, isolere det og fortelle deg når du kjøper en ny, så kommer jeg og tar på den.

Han kan ganske enkelt ikke tenke på å koble to ledninger til hverandre, det vil si at DCSA ikke vil være koblet til skjermens RE-buss med alle følgene som følger, i tillegg kan den beskyttende lederen som går til en slik stikkontakt være mindre seksjon enn nødvendig. Derfor må du alltid koble DCS til skjermbeskyttelsen med en SEPARATE leder. Vel, PE-lederen, som går til utløpet, kan bli liggende igjen - det vil ikke være noen skade av dette.


Fortsettelse av artikkelen: Elektrosafe privat hus og hytte. Del 2.

programmer:

Teknisk rundskriv nr. 23/2009 "om å sikre elektrisk sikkerhet og implementering av systemet for ytterligere utjevning av potensialer på bad, dusj og rørleggerarbeid." -

GOST R50571.11-96 '' Elektriske installasjoner av bygninger. Del 7. Krav til spesielle elektriske installasjoner. Avsnitt 701. Bad og dusj "-

GOST R 50571.12-96 '' Elektriske installasjoner av bygninger. Del 7. Krav til spesielle elektriske installasjoner. Avsnitt 703. Lokaler som inneholder varmeovner for badstuer "-

Se også på elektrohomepro.com:

  • Elektrosafe privat boligbygg og hytte. Del 2
  • Elektrosafe privat boligbygg og hytte. Del 3. Lynbeskyttelse
  • Utjevningssystemer
  • Elektrosafe privat hus og hytte. Del 4 (slutt). Eksempler på valg av Y ...
  • Elektrosafe privat boligbygg og hytte. Del 4. Overspenningsvern ...

  •  
     
    kommentarer:

    Nr. 1 skrev: Michael | [Cite]

     
     

    Hovedulempen med TN-C-S-undersystemet (dette er delsystemet til TN-S-jordingssystemet) er at hvis PEN-lederen av en eller annen grunn bryter eller brenner ut, i tilfelle isolasjonssvikt, kan det elektriske kabinettet strømforsyning relativt til bakken. RCD-er kan fungere normalt bare i TN-S-jordingssystemet og TN-C-S-undersystemet. I TT-systemet er jording av elektrisk utstyr uavhengig av jording av strømkilden, dvs. deres bakkepunkter er romlig fordelt. Alt utstyr som er beskyttet av en RCD i TT-systemet, må kobles til jord. Summen av motstandene til jordlederen og huset må være slik at en kortslutningsstrøm på 1A får beskyttelsesanordningen til å trippe automatisk før spenningen på kabinettet overstiger en akseptabel verdi på 50 V. For en RCD vil en strøm på 1 A være differensialstrømmen som får RCD til å gå. Hvis det kan oppstå spenning over 50 V på utstyrskassen på grunn av strømlekkasje eller kortslutning, anbefales det også å koble nøytrallederen til RCD.

     
    kommentarer:

    Nr. 2 skrev: | [Cite]

     
     

    Kjære Michael. For et enkelt boligbygg betyr implementeringen av TN-C-S-systemet at MANDATORY omstøting av PEN-lederen ved inngangen til huset er MANDATORY. Brudd i PEN-ledningen på luftledningen vil resultere i utseendet til den samme eller i motsetning til fasetråden fra nabohusene i stedet for PEN ved husinngangen. En slik ulykke kan gå upåaktet hen i lang tid, siden nå vil all strøm fra deg og naboene strømme inn i jordingsapparatet ditt.Hvis jordingsenheten din mislykkes, ved inngangen til huset vises enten to faser med samme navn eller to motsatte faser, og da vil fasen sitte på alle åpne ledende deler. RCD i denne situasjonen er ubrukelig, siden det ikke er din fase som sitter på HRE, men den nærliggende. Den eneste veien ut i denne situasjonen er å bryte alle tre ledningene ved inngangen til hjemmefasen, N- og PE-ledere - etter at de er separert (for eksempel ved hjelp av en trepolet effektbryter og et minimum maksimal spenningsrelé -RMM for dette formålet). Til dette er det nødvendig å legge til det faktum at effektbryterne slutter å fungere fordi det ikke er noen forbindelse med strømkilden, og jordfeilstrømmene er utilstrekkelige for deres pålitelige drift. Hvis PEN-ledningen er brutt ved grenen til huset (i området fra søylen til selve huset), er dette en annen situasjon og må beskrives separat. Angående denne situasjonen skrev S.T.-I i den andre delen av artikkelen. Med vennlig hilsen Mironov.S.I.

     
    kommentarer:

    Nr. 3 skrev: | [Cite]

     
     

    Hallo Min mann og jeg kjøpte et hus og er nå engasjert i dets overhaling. Har allerede gått inn i stadiet med å erstatte interne ingeniørnettverk. Jeg er veldig interessert i spørsmål knyttet til elsikkerheten i hele økonomien. I huset vårt, TN-C-systemet, vil det av flere årsaker ikke fungere for å gjøre noe annet tryggere. RCD vil bli installert uten feil på alle linjer som forlater skjoldet. Si meg, hvor mye påvirker typen gulv i dette jordingssystemet for normal drift av RCD? Hva er bedre å velge for kjøkkenet og gangen (det vil være mange forskjellige elektriske utstyr) - fliser, linoleum eller laminat? Jeg forstår at for riktig drift av RCD for å skape en bane til lekkasjestrømmen, må det være et ledende gulv. Hvor farlig er det å bruke et gulv som ikke leder strøm? Generelt sett er jeg noe helt forvirret. På forhånd takk for svaret!

     
    kommentarer:

    Nr. 4 skrev: | [Cite]

     
     

    Hallo Veronica! For ditt tilfelle er det nødvendig å installere en to-polet effektbryter etter disken, etter det et spenningsovervåkingsrelé RN-111m, deretter en RCD på 30 mA og så videre, se fig. 13 i artikkelen "Elektrisk trygt privat hus og hytte" for del 2. Til tross for dette at du bare har to ledninger, gjør du alle 3-ledningsledninger. Etter at du har gjort din personlige forankring (ikke mer enn 57 ohm), vil du ha et utmerket TT-system. Alt er beskrevet i detalj i den andre delen av artikkelen. Det er viktig for gulvet at det ikke er elektrisk ledende. Hvis du likevel gjør grunnstøtingen din, hva slags gulvbelegg ikke vil være aktuelt lenger - alle lekkasjer vil passere gjennom PE-ledningen ned i bakken, uten at kroppen din deltar, vil RCD løpe og koble fra den skadede elektriske enheten. Jeg husker ikke nøyaktig, men linoleumbelegget fra ovennevnte er det mest "elektriske safe", men det er nødvendig å avklare mellom det og laminatet. Husk at uten jording, vil strømmen som kreves for å betjene RCD gå gjennom kroppen din, og sannsynligheten for at du vil være i live er 95%.

     
    kommentarer:

    Nr. 5 skrev: | [Cite]

     
     

    Fakta er at vi ikke har planer om å gjøre grunnlag i den nærmeste fremtid. Basert på dette er jeg veldig interessert i spørsmålet - vil RCD jobbe med TN-C-systemet vårt hvis jeg ved en tilfeldighet kommer under spenning og samtidig vil stå på en ikke-ledende overflate. Slik jeg forstår det, er både linoleum og laminat ikke-ledende materialer, fordi den første er gummi, og den andre er tre. Det kan være tryggere å bruke en flis for dette, siden en reell bane for strømlekkasje vil bli laget her, og i tidligere tilfeller vil lekkasjestrømmen for RCD være utilstrekkelig og er det mye farligere?

     
    kommentarer:

    # 6 skrev: | [Cite]

     
     

    Veronica. Hvis du står på et ikke-ledende gulv, fungerer ikke RCD. Hvis du står på et ledende gulv, fungerer RCD. I det første tilfellet, selv om RCD ikke vil fungere, vil du fremdeles ikke bli elektrokuttet - husk fuglene som sitter på ledningene. Hvis du har en RCD på 30 mA, vil den fungere når strømmen gjennom kroppen din når 30 mA.Hva er effekten av en strøm på 30 mA per person? Jeg siterer: 20-25mA - hendene lam øyeblikkelig er det umulig å bryte vekk fra ledningen, sterke smerter, pustevansker. Hvilken effekt har en strøm på 10 mA på en person? Jeg siterer: hendene er vanskelige, men kan rives av ledningen, sterke smerter i fingrene og hendene. Sett derfor på hele huset en RCD på 30 mA, og i spesielt farlige rom en RCD på 10 mA. Og allikevel, ikke sett av og gjør grunnstøting, dette er en dags arbeid.

     
    kommentarer:

    # 7 skrev: | [Cite]

     
     

    Veronica. Hvis det er helt umulig å gjøre grunnstøting, kan det gjøres som følger. Ved inngangen til huset, del nullledningen i to, den ene vil være null, og den andre en beskyttende PE. Koble null og fase til den elektriske måleren. Fra den elektriske måleren, koble null og fase til en trepolet effektbryter (til de to polene), for å koble den beskyttende PE-lederen til den tredje polen til denne effektbryteren. Til utgangskontakter på maskinen, til fase og null, koble reléet til maksimal og minste spenning PMM. Deretter kobler du til RCD og så videre. Til maskinens tredje utgangsklemme, koble PE-bussen til skjoldet som vi vil ta beskyttelsesledere til uttak fra. I dette tilfellet vil du ikke bli sjokkert hver gang - selve RCD-en slår av den defekte enheten. Hvis det i stedet for null vises en fase ved inngangen til huset (dette kan skje i tilfelle en ulykke på linjen), vil RMM-reléet trekke ut og koble maskinen mekanisk låst med den. Maskinen vil på sin side bryte alle tre ledningene ved inngangen til huset og dermed forhindre alle problemer forbundet med denne typen ulykker.

     
    kommentarer:

    Nr. 8 skrev: | [Cite]

     
     

    Tusen takk for et så detaljert svar! Selv er jeg elektriker-ingeniør innen byelektrisk transport og tenkte alltid at jeg forstår alt som er forbundet med strøm. Men da reparasjonen begynte, viste det seg at det var så mange finesser og ikke helt klare ting at til og med hodet mitt snurret fra alt dette. Et veldig spesifikt område er ledningsnett og alt relatert til installasjon av RCD-er, jording osv. Det er fint når det er slike smarte eksperter som alltid er klare til å hjelpe!

     
    kommentarer:

    # 9 skrev: | [Cite]

     
     

    Mironov S.I,

    Hallo

    Jeg vil si takk for ”Elektrisk trygt privat boligbygg og hytte. Del 1 ". Likte det! Jeg ønsket å avklare, du råder her til å koble PE-lederen gjennom en trepolet effektbryter. Er det mulig å koble en PE-leder gjennom en automatisk maskin !? Fortsatt hvordan TN-C eller TT-systemet kan påvirke ytelsen til en RCD. Jeg tror og forstår at RCD ikke deltar i RCD-lederen og systemene ovenfor ikke er involvert. Eller tar jeg feil?

     
    kommentarer:

    # 10 skrev: | [Cite]

     
     

    Veronica. Husk likevel på følgende. Jeg husker ikke nøyaktig, men jordingsmotstanden til transformatoren ble valgt på bakgrunn av de hensyn som at under de mest ugunstige forholdene, spenningen på nøytraltråden ikke ville overstige 60 volt. Hva betyr dette for oss? Dette betyr at i tilfelle en eller annen ulykke på linjen, kan det være en spenning på 60 volt på vår nøytrale ledning. Hvis du berører denne null, vil en strøm på 60/1000 = 60 mA gå gjennom en person, og dette er alvorlig. Konklusjon - forankring må fortsatt gjøres.

     
    kommentarer:

    # 11 skrev: Jacob | [Cite]

     
     

    Felix, er det ikke klart hva du mener - "RCD deltar ikke i RCD-operasjonen og systemene ovenfor." Hvordan er det?
    I følge artikkelen "Elektrisk trygt privatbolighus og hytte". Alt er skrevet veldig bra og riktig, selv om det er en litt ikke-standard presentasjon av materialet. Fra første gang var ikke alt klart. Generelt er artikler av denne typen svært nødvendige, og det er ønskelig at så mange som mulig blir kjent med henne, siden problemene som er omtalt i artikkelen er utrolig viktige og alvorlige.

     
    kommentarer:

    Nr. 12 skrev: | [Cite]

     
     

    For Felix. PUE 1.7.145 gjør det mulig å bryte PE-lederen samtidig med nøytral- og faseledere FOR BOLIGHUS og hytter drevet av enfasegrener fra luftledningen. I merknadene til fig. Jeg påpekte det.Med en direkte berøring til fasetråden, som ligger i beskyttelsessonen til RCD - ja, vi trenger ikke PE-ledere, her går lekkasjestrømmen for RCD gjennom menneskekroppen selv. Imidlertid kan fasetråden berøre for eksempel huset til vaskemaskinen. I sek. TN-C-S vil i dette tilfellet øyeblikkelig slå av maskinen og slå av den defekte elektriske enheten (langs kretsen: fase - maskin - vaskemaskinhus - PE-leder - PEN-ledning - strømkilde). I et slikt system beskytter en RCD her for det første en person mot direkte kontakt, for det andre sikrer den maskinen med en såkalt mangelfull kortslutning til saken (for eksempel kommer fasen til viklingen av den elektriske motoren og denne viklingen i midten kortsluttet til saken. En slik strøm kan være utilstrekkelig for øyeblikkelig betjening av maskinen, men det er tilstrekkelig for drift av RCD - det er her PE-lederen kommer godt med). For et TT-system uten PE er ledninger til RCD-er helt umulige.

     
    kommentarer:

    Nr. 13 skrev: | [Cite]

     
     

    Hallo I figur 9 er PEN-lederen koblet til L1 (på transformatoren). Er det en skrivefeil? Eller er det ingen sammenheng?

     
    kommentarer:

    # 14 skrev: | [Cite]

     
     

    ja skrivefeil.

     
    kommentarer:

    # 15 skrev: | [Cite]

     
     

    Takk for svaret! Takk for artikkelen!

     
    kommentarer:

    # 16 skrev: Alexander Molokov | [Cite]

     
     

    Sitat: Anatoly
    Hallo I figur 9 er PEN-lederen koblet til L1 (på transformatoren). Er det en skrivefeil? Eller er det ingen sammenheng?

    Dette er restene av en tidligere luksus, som var en jordet nøytral.

     
    kommentarer:

    # 17 skrev: | [Cite]

     
     

    Takk for svarene. Men jeg ønsker klarhet. Artikkelen din beskriver hovedsakelig
    privat husbeskyttelsessystem. Og hva skal de "lykkelige eierne" av den gamle Khrusjtsjov med TN - C - systemet gjøre?
    Er det mulig å lage et TT- og DCS-system, hvis jeg bor i første etasje og har den tekniske evnen (et sted for en jordsløyfe), samt konvertere ledningene fra totråd til tretråd og installere et leilighetspanel med alle beskyttelsesinnretninger (UZO, ILV). Vil det påvirke sikkerheten til naboer. Og generelt - er det legitimt? Hvis dette er farlig, hva er da faren, spesielt?
    Takk

     
    kommentarer:

    # 18 skrev: | [Cite]

     
     

    Anatoly. Finn artikkelen i tidsskriftet "Automation, Communications, Informatics" nr. 12 for 2002. Sammenlignende analyse av nøytral modus for elektriske nettverk 0,4 kV. I den kan du finne svarene på spørsmålene dine. Vennlig hilsen.

     
    kommentarer:

    # 19 skrev: | [Cite]

     
     

    Veronica. Dessverre vil ikke RMM-stafetten takle oppgaven. Jeg testet den, og den reagerer ikke på samme fase og brudd. RN-111m reléet reagerer på alle funksjonsfeil, men kretsløpet er veldig komplisert. Vennlig hilsen.

     
    kommentarer:

    # 20 skrev: | [Cite]

     
     

    Hva er TT-systemet i et privat hus (leilighet)? Bare TN-S eller TN-C-S! (PUE 7.1.13)

     
    kommentarer:

    # 21 skrev: | [Cite]

     
     

    Pavluh. Kapittel 7 er det elektriske utstyret for SPESIELLE elektriske installasjoner. I henhold til 7.1.1 gjelder dette kapittelet for elektriske installasjoner i boligbygg som er oppført i SNiP 2.08.01-89. Hvis du ikke er for lat til å se på dette SNiP, vil det bli klart at det snakker om leilighetsbygg og herberger. Dette har ingenting med private hjem å gjøre. Vennlig hilsen.

     
    kommentarer:

    # 22 skrev: Alexander (Alex Gal) | [Cite]

     
     

    Sitat: Anatoly
    Er det mulig å lage et TT- og DCS-system, hvis jeg bor i første etasje og har den tekniske evnen (et sted for en jordsløyfe), samt konvertere ledningene fra totråd til tretråd og installere et leilighetspanel med alle beskyttelsesinnretninger (UZO, ILV). Vil det påvirke sikkerheten til naboer. Og generelt - er det legitimt? Hvis dette er farlig, hva er da faren, spesielt?

    Kort sagt og utvetydig - TT i et høyhus er umulig. Selv om du bor i første etasje. Dette er i samsvar med gjeldende regler og vurderer saken praktisk sett.

    Hvis vi betrakter det abstrakt og rent teoretisk :), er det mulig, men for dette vil det være nødvendig å oppfylle regelkravet: Hvis to forskjellige jordinger er til stede i en elektrisk installasjon (i dette tilfellet i leiligheten), er det nødvendig å utelukke muligheten for å berøre konstruksjonene (enhetene) som er tilkoblet samtidig til disse jordingssystemene. Det vil si at forskjellige jordingssystemer må isoleres fra hverandre. I et privat hus er en slik mulighet reell, i et høyhus hvor all kommunikasjon (rørledninger, bygningsinnredning) er vanlig - det er fysisk umulig å oppfylle.Du må isolere leiligheten din helt fra resten av huset.

    I dette tilfellet ved inngangen til leiligheten trenger du et kontrollsystem, og i lokaler med økt fare og et kontrollrom.

    Tenk på hvor gjennomførbart dette er.

    Faren for en slik løsning er ganske åpenbar, som et resultat av noen nødsituasjoner (kortslutning til bygningen, ødeleggelse av bygningens kontrollkretser), kan det vises spenning på enten ditt eller vanlige bygningsjordede utstyr.

    RCD vil ikke redde deg i dette tilfellet.

    Den beste løsningen i dette tilfellet er en ekstra (om) jording av gulvplaten og TN-C-S-systemet med en beskyttende leder fra gulvplaten. Dessverre er alt dette på stedet ganske vanskelig å oppnå og koordinere med eieren av det felles elektrisitetsnettet, som vanligvis ikke bryr seg så mye for slike problemer. Det er tydelig at det er mye enklere å få jording i vinduet ditt. Men akk, dette kan gi sikkerhetsproblemer.

    Og hvis du bestemmer deg for å kombinere jording din med bygningens kontrollsystem (gjennom å koble den til felles verktøy), kan du få (ikke nødvendigvis, men ganske sannsynlig) en tilstrekkelig stor utjevningsstrøm fra bygningskontrollsystemet til bakken din.

     
    kommentarer:

    # 23 skrev: | [Cite]

     
     

    gåte i emnet
    "med klør, men ikke en fugl - flyr og sverger!"
    svaret er at en elektriker falt fra en søyle.
    dårlig visste ikke TB

     
    kommentarer:

    # 24 skrev: | [Cite]

     
     

    God artikkel og forfatterkommentarer. Jeg er helt enig i det oppgitte materialet.
    Jeg anbefaler at du bruker denne artikkelen som sjefingeniør for et foretak med 500 elektrikere i staten.

     
    kommentarer:

    Nr. 25 skrev: | [Cite]

     
     

    Spørsmål om elsikkerhet i et privat hus.

    1). Det er umulig å ødelegge PEN-lederen før vi kommer inn i huset, som anbefalt med TN-C-S-systemet, for å få PEN-lederen til å komme på nytt. Den kan kobles til en genser med et 3-leders ledningssystem “0” som fungerer og “0” beskyttende på samleskinner i skjoldet (selv om denne tilkoblingen vises når inngangsbryteren er slått på, eller hvis det ikke er spenning, koble stabilisatorpluggen til stikkontakten). Koble jordingskretsen til den tredje samleskinnen, som beskyttelseslederne skal fjernes fra husene til elektriske apparater, badekar, vasker ???

    2). Hva er den beste måten å beskytte et privat hus når det gjelder elsikkerhet, hvis inngangsbryteren er 25A, og belastningen er mer enn 5 kW. Stabilisatorer over 5 kW krever stor strøm, og ved 5 kW - 25A, men stabilisatorer velges med 30% effektmargin, dvs. den nyttige effekten til en 5 kW stabilisator vil være 3,5 kW, og dette er ikke nok.

     
    kommentarer:

    # 26 skrev: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Sergei, på det første spørsmålet: det mest effektive og trygge alternativet er det siste, det vil si lage en jordingskrets og koble jordingslederne på ledningene til hjemmet til den.

    Når det gjelder beskyttelse, tåler 25 A effektbryteren en belastning på 5,5 kW i nominell modus. Hvis belastningen er større enn denne verdien, er det mulig å sette effektbryteren til en høyere nominell strøm, men hvis det ikke er forbudt med strømforsyning, siden vanligvis inngangseffektgrensen for huset settes av inngangsautomaten.

    Hvis vi snakker om påliteligheten til stabilisatorbeskyttelsen mot overbelastning, bør du velge en automatisk maskin for dens beskyttelse basert på, som du skrev, nyttig kraft. Det vil si at hvis denne effekten er 3,5 kW, bør du velge en 16 A effektbryter (for et enfase nettverk).

    I tillegg kan ikke alle elektriske husholdningsapparater plantes på en spenningsregulator, men bare de mest utsatte for spenningsstøt. For eksempel er det ikke fornuftig å koble til stabilisatoren elektriske ovner, en elektrisk ovn, en elektrisk varmeovn. Dessuten bruker disse elektriske apparater mesteparten av den totale mengden elektrisk energi som forbrukes. Det er faktisk ingen mening å ta en stabilisator med strømmen som forbrukes av alle elektriske apparater i et hus eller leilighet. Etter å ha analysert hvilke elektriske apparater som drives i huset, kan du altså velge en spenningsregulator ikke 5 kW, men 2 kW.

    For å sikre elektrisk sikkerhet under drift av elektriske ledninger i hjemmet, i tillegg til maskiner, er det nødvendig å installere både på separate husledningslinjer, og på inngangene, reststrømbrytere eller forskjellige effekter (spiller rollen som maskiner og RCD).

     
    kommentarer:

    # 27 skrev: | [Cite]

     
     

    God ettermiddag Artikkelen er veldig nyttig, takk! Men det var spørsmål, hjelp med råd. Vi kobler huset i landsbyen til strøm og kan ikke bestemme grunnstøttesystemet. Kraftledningen er laget av SIP, men stolpene er ikke jordet. Hvilket system du skal velge i dette tilfellet? Laderne laget en 6 meter modulær pinne med rustfrie stålpinner foran inngangen til huset, og jeg vil lage en TN-C-S, men mangelen på jording av stolpene er pinlig. Er det nok i dette tilfellet å slå bakken ved stolpen foran skjoldet eller ikke å dampe opp og stoppe på TT? Fortsatt bekymret for at den lokale elektrikeren ikke er så godt klar over TN-C-S-systemet og derfor ikke veldig sikker på at han vil være i stand til å gi alle nyansene. Takk

     
    kommentarer:

    # 28 skrev: | [Cite]

     
     

    ".... Hester blandet i en haug, folk ...." - dette er hovedproblemet i den russiske energisektoren, fordi Nei, jeg er sikker, i dette landet en mann som ikke forestilte seg et geni av elektroteknikk. Derav dritt i artikkelen, og i kommentarene, og dessverre i regelverket.

    GOSTs, SNiPs, til og med HSS - er ikke i stand til å stoppe strømmen av slurne resonnementer, verdiløse prosjekter, ubrukelige, laget nesten på kneet, oppstartsvern og utstyr til kabling.

    Den fullstendige fornedrelsen av yrkesopplæringssystemet for spesialister - elektrikere, starter fra elektrikeren (elektriker) og slutter med ITR "uten en konge i hodet", og reduserer, ved lignende begrunnelse, elektroteknikk nesten til "Malakhov-skolen".

    Jeg vil minne den fornemme offentligheten, I. Krylovs fabel "Pike and Cat", som ikke har mistet sin relevans i dag:

    Problemet er, siden paiene vil starte skomakeren,

    Og støvlene sy sammen bakverket,

    Og det kommer ikke til å gå bra.

    Ja, og hundre ganger,

    Hva som elsker å ta andres håndverk.

    Han evig andre sta og tåpelig:

    Det er bedre å ødelegge alt,

    Og glad snart

    Den lattermilde bestanden av å bli lett

    Enn ærlige og kunnskapsrike mennesker

    Spør il om råd.

     
    kommentarer:

    # 29 skrev: | [Cite]

     
     

    Hallo Michael! Mens jeg leste artikkelen din, la jeg merke til flere unøyaktigheter, nemlig:

    1. (Med en riktig valgt effektbryter varer berøringsspenningen veldig kort tid (0,4 sek. Ved 220 V i henhold til PUE).)

    I dette tilfellet vil jeg presisere at i henhold til PUE, 0,4 sek. gitt for den lengste driftstiden til effektbryteren kl kortslutning (220 volt - 0,4 sek. Ved 380 volt - 0,2 sek.) I henhold til de målte målingene av motstanden til fase-null-sløyfen er det nødvendig å velge effektbryter riktig (også under hensyntagen til tverrsnittene til lederne), mens det er nødvendig å velge kretsens karakteristikk riktig - (3-5 rangeringer), C- (5-10 rangeringer), D- (10-15 rangeringer). Nemlig vil jeg si at berøringsspenningen og responstiden til effektbryteren for en kortslutning er forskjellige ting, siden man ikke tok hensyn til motstanden til menneskekroppen når man målte kortslutningsstrømmen i fase-null-kretsen. Av dette følger at at for å beskytte en person mot direkte kontakt med strømførende deler, bare RCD-er som reagerer på lekkasjestrøm. En indirekte berøring vil ikke virke, siden hvis det elektriske apparatet er jordet og et isolasjonsbrudd oppstår, har fasen kommet inn i maskinhuset, så vil RCD slås av før noen kontakt med maskinhuset (TM-C-S. T-T-system). Når det gjelder det potensielle utjevningssystemet, nå hovedsakelig plast, polypropylen, etc. Selv om det noen ganger virker på meg som en vask i rustfritt stål kjemper litt med elektrisk strøm, selv om polypropylen er overalt i huset og HDPE-rør blir satt inn i huset, men jeg anser dette ikke som kritisk, potensiell spenningsforskjell som ikke er farlig for liv og helse,oppstår i alle fall på en viss seksjon av metallledere. Med vennlig hilsen Dmitry

    Jeg vil legge til kommentaren min at sannsynligheten for at en strømbryter skal snuble på en persons direkte kontakt med faselederen er null. Sannsynligheten for at en RCD skal snuble avhenger av lekkasjestrømmen: 10, 30, 100, 300 mil. Med økende strømstyrke øker sannsynligheten for elektrisk støt. Safe regnes som 10 og 30 milesAmps, resten er brann. Det er riktignok en risiko for falsk utløsing av RCD ved 10 og 30 mI Amperes når rommet er fuktig (som et resultat av lekkasjestrømmer), men sikkerheten er dyrere, spesielt hvis du verdsetter eiendommen din eller hvis du har små barn i familien din som er veldig nysgjerrige. Jeg, som jobbet som elektriker i flere tiår, var overbevist om dette fra min egen erfaring. For øvrig fikk jeg det første elektriske støtet på nyttårsaften i en alder av 5 år, og prøvde å plugge en julekrans og en stjerne i den ene kontakten umiddelbart. Ubeskrivelige sensasjoner. Med vennlig hilsen Dmitry.

     
    kommentarer:

    # 30 skrev: Cthutq | [Cite]

     
     

    Dmitry. Ved analyse av alle nødssituasjoner fra fig. 1 .... 8 ved å oppfylle kravene til EMP, reduserte vi dem alle til to til berøringsspenningen og trinnspenningen. Men de må elimineres også. Berøringsspenningen her skal ikke forstås som en DIREKT berøring av fasen (bare RCD vil beskytte mot dette), men snarere øyeblikket for tidspunktet hvor en nødsituasjon oppsto (for eksempel holder du fast på kjøleskapsdøren og i det øyeblikket oppstår et isolasjonssvikt og fasen sitter på kjøleskapshuset). I dette øyeblikket er strømmen delt og går på to måter - gjennom menneskekroppen og gjennom den beskyttende lederen til bakken. Det ble eksperimentelt fastslått at hvis en person er under spenning på 220 volt i 0,4 sekunder, så truer dette ikke livet hans. Derfor kravet til PUE. Vel, slik at denne tiden opprettholdes, må du velge riktig maskin og ledningsdelen.

     
    kommentarer:

    # 31 skrev: | [Cite]

     
     

    Velkommen! Jeg uttrykker min dype takknemlighet for artikkelen. Man føler hånden til en mester, en god spesialist og en god mentor. Takk for materialet, selv om ikke alt er tilgjengelig for mine kvinnelige hjerner. TAKK FOR PROFESJONALISME! Flott artikkel.

     
    kommentarer:

    # 32 skrev: XYGER | [Cite]

     
     

    PE IKKE under noen omstendigheter!
    Problemet er i skjevt skrevet p.1.7.145.
    Dette avsnittet består av tre setninger.
    For det første: PE må ikke rives. (Under ingen omstendigheter)
    For det andre: Du kan koble fra lederne samtidig. (Videre vil det være forhold når dette kan gjøres).
    For det tredje: PEN skal deles inn i PE og N FØR inngangsautomaten (for ikke å bryte PE med denne automaten).

    Og nå er det lettere. Se for deg situasjonen:
    Den trepolige effektbryteren din, som du slår av N (isolert fra PEN), slår av L og slår også av PE (isolert fra PEN)
    I denne maskinen sitter den fast (fasen har brygget).
    Maskinen koblet fra PE og N, men forlot L.
    Hva vil skje?

    GODE MENNESKER!
    LYST IKKE TIL DETTE NAKTE tullet!
    START IKKE JORDEN (RE) UNDER NOEN BETINGELSER GJENNOM AUTOMATISKE MASKINER, TAPPER, TOMBLER, PALETTER, PAKKER ELLER ANDRE ÅPNINGSANORDNINGER.