ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.02.2025

Просмотров: 708

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Выбор сечения Защитное заземление

Рекомендуемые марки проводов

Защитное заземление

Основные данные рекомендации по прокладке наиболее употребительных силовых кабелей с медными жилами напряжением до 1 кВ для внутренних электропроводок

Тип, марка

Краткая характери-

Изоляция

Оболочка

Число

Сечение

Напря-

Рекомендации по применению

кабеля

стика

жил

жил,

жение, В

Категория

Способы прокладки

мм2

помещений

ПВ1

Не гибкий

Поливинил-

-

1

0,5-10

450

Сухие, влажные,

Скрыто – в трубах, в пустотных

хлоридная

16-95

сырые, особо

каналах несгораемых строительных

сырые

конструкций

ПВ2

Нормальной гибкости

1

2,58-95

ПВ3

Повышенной гибкости

1

0,5-95

ПВ4

Высокой гибкости

1

0,5-10

ППВ

Плоский, с разделительным

Поливинил-

-

2 и 3

0,75-4,0

450

Сухие, влажные,

Открыто – в коробах

основанием

хлоридная

сырые

ПВС

Плоский, со скрученными

Поливинил-

Поливинил-

2, 3, 4, 5

1,5-2,5

380

Сухие, влажные,

Открыто – в коробах

жилами

хлоридная

хлоридная

сырые

Скрыто – в трубах

ПУНП

-

Пластмассовая

Поливинил-

2 и 3

1,0-6

250

Сухие, влажные,

Открыто – в коробах

хлоридная

сырые

Скрыто – под штукатуркой

ПУГНП

Гибкий

Пластмассовая

Поливинил-

2

1,5-2,5

250

Сухие, влажные,

Открыто – в коробах

хлоридная

сырые

Скрыто – под штукатуркой

ПРТО

Оплетка из хлопчатобумажной

Резиновая

-

1, 2 и 3

0,75-120

660

Сухие, влажные,

Скрыто – в несгораемых трубах

пряжи, пропитанная

сырые

противогнилостным составом

ПР

-

Резиновая

Резиновая

1

1,5-10

660

Сухие, влажные,

Скрыто – в пустотных каналах

сырые

несгораемых строительных

ПРТ

Гибкий

конструкций

ПРН

Не распространяющий горение

Резиновая

Резиновая

1

1,5-120

660

Сухие, влажные,

Скрыто – в пустотных каналах

сырые

несгораемых строительных конструкций

ПРГН

То же, гибкий

Резиновая

Резиновая

1

1,5-120

66

Открыто – на открытом воздухе

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

13. Защитное заземление. Уравнивание потенциалов

По определению ПУЭ, заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-

либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством,

а защитное заземление – заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

В ГОСТ Р 50571.2 – 94 и в разделе 1.7 ПУЭ (7-е изд.) приведена классификация

Система TN-C

систем заземления, которое определяют общую характеристику питающей сети и

электроустановки здания. В соответствии с указанной классификацией существует

следующие системы заземления : TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.

Первая буква в обозначении системы заземления определяет характер заземления источника питания:

Т– непосредственное соединение нейтрали источника питания с землей; I – все токоведущие части изолированы от земли.

Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания:

Т– непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землей; N - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.

Буквы, следующие через точку за N, определяют характер этой связи – функциональный способ устройства нулевого защитного и нулевого рабочего проводников:

S – функции нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N проводников обеспечиваются одним общим проводником PEN.

В системе TN-C источник питания имеет непосредственную связь токоведущих частей (Обычно нейтрали трансформатора) с землей (глухозаземленная нейтраль). Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с заземляющим устройством источника питания. Для обеспечения этой связи применяется совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник (PEN).

21


Защитное заземление

Защитное заземление

Система TN-S

Система TN-C-S

Выполнение системы заземления TN-C-S

Примеры выполнения подключения проводников РЕ и N к PEN

22

Всистеме TN-S источник питания имеет непосредственную связь токоведущих частей с землей. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с заземляющим устройством источника питания. Для обеспечения этой связи применяется отдельный нулевой защитный проводник (РЕ).

Всистеме TN-C-S источник питания имеет непосредственную связь токоведущих частей с землей. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с точкой заземления источника питания. Для обеспечения этой связи на участке питающей электрической сети и (или) электрической цепи применяется совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник (PEN), в остальной части электрической цепи – отдельный нулевой защитный проводник (РЕ).

До настоящего времени большая часть электроустановок в нашей стране работает с системой заземления, подобной TN-C. Рассмотрим более подробно функционирование УЗО

втаких электоустановках. Например, при пробое изоляции на корпус электроприемника

вслучае, если этот корпус не заземлен (например, холодильник или стиральная машина на изолирующем основании), УЗО, включенное в цепь питания электроприемника, не сработает, поскольку нет цепи протекания тока утечки – отсутствует разностный (дифференциальный) ток. При этом на корпусе электроприемника окажется опасный потенциал относительно земли.

В этом случае при прикосновении человека к корпусу электроприемеика и протеканию через его тело тока на землю, превышающего номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (ток уставки) - I∆n , УЗО среагирует и отключит электроустановку от сети,

врезультате чего жизнь человека будет спасена. В рассмотренном случае с момента нарушения изоляции и возникновения на корпусе электроприемника электрического потенциала до момента отключения дефектной цепи от сети существует период потенциальной опасности поражения.

Из этого следует, что и в электроустановках с системой заземления, подобной TN-C, применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения.

Электроустановки с системами заземления TN-S, TN-C-S, TT в данном аспекте обладают значительным преимуществом: в аналогичной ситуации (при пробое изоляции на корпус) УЗО мгновенно отключит электропитание, поскольку все корпуса имеют надежное соединение с защитным проводником.

Всистеме TN-C-S во вводном устройстве электроустановки совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник PEN разделен на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий

(N) проводники. В этой системе нулевой защитный проводник РЕ соединен со всеми открытыми проводящими частями и может быть многократно заземлен, в то время как нулевой рабочий проводник N не должен иметь соединение с землей.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.

Совмещенный нулевой и рабочий проводник PEN разделяются на нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники во вводном устройстве.

ВПУЭ (7-е изд. п.7.1.36) указывается: «Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим». Это вызвано необходимостью обеспечения условий электробезопасности для сохранения соединения защитного проводника с заземлением в случае разрушения (выгорания) контактного зажима.


Защитное заземление

Уравнивание потенциалов

В соответствии с ПУЭ основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до

1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:

• нулевой защитный РЕили PENпроводник питающей линии в системе TN;

• заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления

на вводе в здание (если есть заземлитель);

• металлические трубы коммуникaций, входящий в здание: горячего и холодного

водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.

Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к

основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопрово-

да, которая находиться относительно изолирующей вставки со стороны здания;

• металлические части каркаса здания;

• металлические вставки централизованных систем вентиляций и кондиционирова-

ния

При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металли-

ческие воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и

Пример выполнения системы уравнивания потенциалов

кондиционеров.;

заземляющее устройство системы молниезащиты;

заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое

имеется и отсутствует ограничения на присоединение сети рабочего заземления к

заземляющему устройству защитного заземления;

• металлические оболочки телекоммUnicaционных кабелей.

Проводящие части, входящие в здание из вне, должны быть соединены как можно ближе

к точке их ввода в здание.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части

должны быть присоединены к главной заземляющей шине с помощью проводников

системы уравнивания потенциалов.

Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все

одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного

электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению

металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные про-

водники в системе TN, включая защитные проводники штепсельных розеток.

Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные

проводники либо открытые проводящие части и сторонние проводящие части, если они

удовлетворяют требованиям к защитным проводникам в отношении проводимости и не-

прерывности электрической цепи.

Указанные выше системы уравнивания потенциалов позволяют избежать протекание

различных непредсказуемых циркулирующих токов в системе заземления, вызывающих

возникновение разности потенциалов на отдельных элементах электроустановки.

В последнее время, с повышением оснащенности современных жилых домов различ-

ными электроприборами и усложнением электроустановок все чаще стали наблюдаться

Пример выполнения системы уравнивания потенциалов

явления ускоренной коррозии трубопроводов систем водоснабжения и отопления. За

электроустановки здания

короткое время – от полугода до двух лет – на трубах как подземной, так и воздушной

прокладки образуются точечные свищи, быстро увеличивающиеся в размерах. Причиной

ускоренной точечной коррозии труб в 98% случаев является протекание по ним блуждаю-

щих токов.

Применение УЗО в комплексе с правильно выполненной системой уравнивания потен-

циалов позволяет ограничить и даже исключить протекание токов утечки, блуждающих

токов по проводящим элементам конструкции здания, в том числе и по трубопроводам.

Системы заземления и уравнивания потенциалов раелизуются с помощью заземляющих

устройств, представляющих собой совокупность заземлителя и заземляющих проводни-

ков.

Заземлитель – это проводящая часть или совокупность соединенных между собой

проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно

или через промежуточную проводящую среду. В сетях с глухозаземленной нетралью для

электроустановок с напряжением до 1 кВ сопротивление заземляющего устройства, к

которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора, в любое время года

должно быть 4 Ома – для трех фазной сети с линейным напряжением 380 В и 8 Ом – для

трех фазной сети 220 В или, соответственно, для однофазных сетей 220 и 127 В.

Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных

заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PENили РЕ – проводника

воздушных линий (ВЛ) напряжением до 1 кВ при числе отходящих линий не менее двух.

23


Защитное заземление

Защитное заземление

На концах ВЛ или ответвления от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN – проводника. В первую очередь для этой цели следует использовать естественные заземлители, например подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений.

Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжения не требуются.

Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 380 и 220 В источника трехфазного тока или 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждой из повторных заземлений должно быть не более 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Вкачестве естественных заземлителей могут быть использованы:

металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных средах;

металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

обсадные трубы буровых скважин;

Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Материалы

Профиль сечения

Диаметр, мм

Площадь поперечного сечения, мм2

Толщина стенки, мм

Сталь

Круглый:

для вертикальных заземлителей

16

-

-

для горизонтальных заземлителей

10

-

-

Прямоугольный

-

100

4

Угловой

-

100

4

Трубный

32

-

3,5

Сталь оцинкованная

Круглый:

для вертикальных заземлителей

12

-

-

для горизонтальных заземлителей

10

-

-

Прямоугольный

-

75

3

Трубный

25

-

2

Медь

Круглый

12

-

-

Прямоугольный

-

50

2

Трубный

20

-

2

Канат многопроволочный

1,8*

35

-

* Диаметр каждой проволоки

Вариант заземляющего проводника

Вариант клеммы для подключения заземляющих проводников

металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;

другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки

кабелей могут служить единственными заземлителями при числе кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов.

Искусственные заземлители могут быть из обычной или оцинкованной стали или медными и не должны быть окрашенными.

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение, не менее: медный 10 мм2, алюминиевый 16 мм2, стальной 75 мм2. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:

1.Специально предусмотренные проводники:

жилы многожильных кабелей;

изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники.

2.Открытые проводящие части электроустановок:

алюминиевые оболочки кабелей;

24