kategorier: Elektriker hjemme, Forholdsregler
Antall visninger: 51414
Kommentarer til artikkelen: 32
Elektrosafe privat boligbygg og hytte. Del 1
Kjære 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.
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.
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
: