Jording av elektriske installasjoner og utstyr - typer og regler

Jording av elektriske installasjoner er en forutsetning for sikker drift av ethvert elektrisk utstyr.Riktig utført jording kan forhindre alvorlige skader og til og med redde helse eller liv, for ikke å snakke om skade på dyrt utstyr.

Klassifisering av jordingssystemer

Den gamle (sjette) utgaven av PUE ga 2 alternativer for jording av elektriske transformatorer og forbrukere. I dette tilfellet så klassifiseringen av jordingsordninger enkel ut:

  1. Blind (solid jordet) nøytral buss. Kobles direkte til jordsløyfen på fordelingstransformatoren. Et par ledninger gikk til forbrukere. De hadde sin egen jording.
  2. Fjernstyrt eller isolert nøytral. Jordingsbussen var ikke koblet til en krets gravd ned i bakken, men ble utført med en separat ledning i tillegg til de to allerede lagte forsyningsledningene.

I teorien skulle jordingssystemet ha fungert som en klokke - det var enkelt og forståelig for enhver elektriker som koblet en elektrisk installasjon til nettverket. For det meste fungerte jordingen bra så lenge spenningsbalanseringen og jordledningen ble utført riktig.

Problemer oppsto bare når lasten var ujevn (vanligvis på landsbygda) eller når nøytralen ble brutt.Ved en isolert nøytral var det alltid overskuddspotensial i forhold til nullpunkt, noe som var utrygt.

Selv på de enkleste belysningsenhetene, kjøleskapene, for ikke å nevne kraftigere elektriske installasjoner, dukket det opp et potensial, hvis omfang var utrygt for menneskers helse og liv.

Siden 2009 har den syvende utgaven av PUE (kapittel 1.7) definert nye jordingsordninger for elektriske installasjoner og introdusert deres klassifisering og bokstavbetegnelse.

Den moderne klassifiseringen presenterer 5 typer jording av elektriske installasjoner:

  1. TN-C er en gammel versjon med en dedikert jordet "død" nøytral.
  2. Alternativ TN-S med adskilte nøytrale og beskyttende (jord) ledere.
  3. TN-C-S diagram. Nøytralen (N) er kombinert med beskyttelseslederen PE.
  4. TT diagram. Beskyttelseslederen er koblet til den individuelle jordingen til den elektriske installasjonen.
  5. TI-versjon med isolert nøytral og egen jording av den elektriske installasjonen.

De første og siste diagrammene representerer gamle systemer for å organisere jordingen av strømførende deler som eksisterte i den sjette og tidligere utgaven av PUE. De ble inkludert i klassifiseringen, siden alle elektriske installasjoner, transformatorer, elektrisk utstyr, ledninger i industri- og boliglokaler ble utført nøyaktig i henhold til disse to ordningene. Ingen endret noe. Verken fargene på lederne eller koblingsskjemaet. Derfor, i den syvende utgaven av PUE, ble 3 ekstra systemer brukt i importert utstyr ganske enkelt lagt til klassifiseringen.

Tilkoblingsskjema

Nå ble den jordede linjen i forhold til den elektriske installasjonen betegnet "T", og den isolerte linjen - "I". "N" indikerte den nøytrale arbeidsledningen. I kabelen er den alltid blå og brukes til strøm. Installert på isolerte terminaler.Når det gjelder "jording" på bakken, vil det være overflødig potensial på den.

For å jorde huset til elektriske installasjoner og koble til jordsløyfen (på bakken), brukes en ledning merket PE (gul-grønn, stripet). Dette er den sanne null i ledningen.

Frem til 2009 ble nøytralen (jordingen) i den elektriske installasjonen utført med en svart ledning. Derfor, når du inspiserer eller reviderer et sentralbord, er det fornuftig å først se etter de nøytrale gulgrønne og svarte ledningene. Før du starter arbeidet, sjekk med en indikator hvem av dem som er ansvarlig for å jorde den elektriske installasjonen.

TN-C jordingssystem

Dette er en gammel ordning med solid jordet nøytral for nettverk med elektriske installasjoner opp til 1000 V, i noen tilfeller opp til 6000 V. Her er arbeidsnull og jording kombinert i en buss. Til tross for den "utdaterte" løsningen, brukes dette alternativet fortsatt i husholdningsapparater og i gamle kraftledninger.

TN-C jordingssystem

TN-C-systemet regnes som en av de mer effektive måtene å beskytte mennesker mot elektrisk støt. Men forutsatt at jordingsenheten er riktig installert i bakken. For at den jordede delen av ledningen skal fungere ordentlig, er det nødvendig å oppdatere og periodisk gjenopprette kretsen. Dette er det svakeste punktet i hele TN-C-kretsen.

Jordingssystem TN-S

Ordningen dukket opp i Europa for 60-70 år siden, og viste seg å være veldig pålitelig, trygg, men dyrere å vedlikeholde. Det var ikke populært i USSR.

Alternativet med en isolert nøytral brukes kun i elektriske installasjoner opp til 1000 V. TN-S-kretsen brukes under forhold hvor det ikke er mulig å etablere effektiv jording ved hjelp av en dissipativ metallkrets i bakken.Noen ganger brukt på mobile kraftgenererende enheter.

Importerte husholdningsapparater, brakt fra samme Øst-Europa, overrasket over tilstedeværelsen av en ekstra jordingsterminal på støpselet. TN-S kalles ofte Euro-grounding, selv om dette ikke er helt sant. Et enfaset nettverk med en driftsspenning på 220 V leveres til leiligheten med 3 ledninger (fase, nøytral og jord). For trefase strømforsyning av elektriske installasjoner var det nødvendig med 5 ledere.

TN-S systemet gjør at null beskyttende og "nøytral" er atskilt langs hele linjen.

Jordingssystem TN-S

I dette tilfellet er PN den nøytrale (blå ledningen), PE er den rene "jorden" (gul-grønn stripete leder).

TN-S-systemet har en rekke fordeler:

  • det er ikke nødvendig å begrave metallkretsen i bakken;
  • ingen forstyrrelser fra høyfrekvent stråling;
  • Det er mulig å installere en RCD-enhet.

Enheter eller beskyttelsesenheter fungerer etter prinsippet om å måle lekkasjestrøm i et fuktig miljø. Så snart lekkasjestrømmen fra fasen til bakken (vått gulv, vegger eller annen overflate) eller til nøytralen overstiger en sikker terskel på 30 mA, vil maskinen koble ledningen fra strømforsyningen.

Jordingssystem TN-C-S

Dette alternativet kan betraktes som en mellomløsning eller en måte å eliminere problemet med tilstedeværelsen av gammel TN-C og mer moderne TN-S i boligmassen. Spørsmålet er mer enn aktuelt på grunn av den massive byggingen av ny boligmasse, samt store renoveringer av gamle leiligheter.

Jordingssystem TN-C-S

Jordingssystem TN-C-S

TN-C-S kombinerer elementer fra tidligere jordingssystemer. Med det mest avanserte jordingssystemet for elektriske installasjoner, TN-S, kom kabelen til leiligheten til fordelingspanelet med en adskilt nøytral og en beskyttelsesledning. Dessuten strekker hele bunten seg fra transformatorstasjonen.Nå ble en kabel levert til et privat hus (til inngangen til et høyhus) der en felles PE-N- eller PEN-kabel ble brukt til beskyttelse og jording (så vel som nøytral).

På PEN-inngangspanelet er 3 ledninger koblet til igjen:

  • nøytral, blå ledning (N);
  • beskyttende, gul-grønn PE wire;
  • uttak til bakkebussen til den lokale jordsløyfen.

Som et resultat viser det seg at det er mulig å koble til importerte elektriske installasjoner, siden det er en beskyttende og nøytral linje. På den annen side er ledningene i huset eller leiligheten utstyrt med lokal jording på bakken, noe som øker sikkerhetsnivået.

Systemet så ut til å kombinere fordelene med TN-C og TN-S, men arvet samtidig sine ulemper. For eksempel, i tilfelle brudd i PEN-linjen eller hvis kranen til den ekstra jordsløyfen har råtnet (det skjer ofte), vil et økt potensial komme gjennom nøytralen til kroppen til den elektriske installasjonen. Dette er allerede full av elektrisk støt.

TT jordingssystem

Ved første øyekast har en litt uvanlig, men faktisk veldig praktisk TT-krets med dobbel jording lenge vært mye brukt i forsteder, landlige områder, sommerhus og hyttelandsbyer.

I samsvar med den syvende utgaven av PUE (klausul 1.7.3), er TT-systemet en krets der nøytralen ved transformatorstasjonen (eller distribusjonstransformatoren) er solid jordet, og en jordingskrets er også utstyrt for de åpne delene av den elektriske installasjonen. I dette tilfellet er begge jordingene elektrisk uavhengige.

Systemet er enkelt og pålitelig, selv om det før bruken av PUE i 2009-utgaven ble ansett som risikabelt og ble formelt forbudt. I dag er bruk for jording av elektriske installasjoner i private hjem kun tillatt hvis følgende betingelser er oppfylt:

  1. Arrangering av en komplett jordingsløkke i bakken.
  2. Installasjon av potensialutjevningssystem på alle metallelementer i huset.
  3. Bruk av RCD (reststrømsenhet).

Klausul 1.7.59 i PUE bestemmer kretsen som RCD-enheter skal slås på.

TT jordingssystem

Den vanskeligste delen vil være å lage jordsløyfen. Det er ikke nok å grave en grøft og sveise en omkrets fra et gammelt metallhjørne. Kontaktflaten mellom metall og jord må være stor nok til at jordingsmotstanden, målt med en spesiell enhet, ikke overstiger den beregnede verdien i ohm. Den (R) bør ikke overstige kvotienten på 50 dividert med maksimalverdien for RCD-driftsstrømmen. Fra flere enheter velges den med maksimal strøm.

Potensialjordingssystemet er en (kobber)leder som de viktigste metallgjenstandene som overskytende potensial kan vises på er koblet til jord. Det kan være:

  • elektrisk installasjonshus;
  • Hvitevarer;
  • stål rammer;
  • ventilasjon;
  • vann- og avløpsrør.

IT-jordingssystem

En gammel versjon, mye brukt i de enorme vidder av det tidligere Sovjetunionen under massekonstruksjonen av "Khrusjtsjov"-bygninger. IT-jordingsordningen er klassisk med en isolert nøytral.

Huset til den elektriske forbrukerinstallasjonen mottar bare 3 ledninger (trefasestrøm) og 2 for et enfaset nettverk. Nullpunktet på forbrukerens nettverk er jordet i bakken i henhold til eksisterende jordingsregler.

Fordeler med ordningen:

  1. Hvis du ved et uhell berører kontaktene eller en strømførende ledning med hånden, men uten isolasjon, fører det til en lett prikkende følelse i stedet for et fullverdig elektrisk sjokk.
  2. Liten lekkasjestrøm når nullpunktet i ledningen er kortsluttet til et jordet hus.
  3. En ledning som faller på bakken (brudd på en stolpe) resulterer ikke i trinnspenning.

Blant ulempene kan man merke seg umuligheten av å bruke en RCD. I tillegg, når en kraftig lavmotstandsbelastning slås på mellom null og en av fasene, vises et overskuddspotensial av betydelig størrelse på den tredje ledningen.

Krav til jording av elektriske installasjoner opp til 1000 Volt

Installasjon av jordings- og beskyttelsesenheter på transformator- eller generatorsiden er av liten interesse for forbrukerne. For de som driver elektriske installasjoner og bruker husholdningsapparater er det viktigere å gjøre jordingen riktig.

Kravene gjelder for jording av elektriske installasjoner inntil 1000 W:

  1. Sørg for en pålitelig forbindelse med minimal strømmotstand mellom det elektriske installasjonshuset og bakken.
  2. Sørg for normal spredning av overskuddspotensial som kommer inn i den elektriske installasjonskroppen som følge av en nødsituasjon.
  3. Forhindre at trinnspenning vises.

På en riktig utstyrt jording, i tilfelle et isolasjonsbrudd, vil strømmen flyte langs banen med minst motstand - gjennom metalldelene av huset til jordingsbussen ned i bakken. Siden ved nettstasjonen eller i mellomseksjonen også null er jordet i bakken, vil strømmen gå gjennom grunnmassene i retning av transformatoren. På grunn av motstanden til jordmassene vil den elektriske strømmen forsvinne og miste potensial.

I dette tilfellet vil det være helt trygt å berøre den jordede delen av den elektriske installasjonen med tørr hånd, selv om den er delvis påvirket av økt spenning. Motstanden til normal jording overstiger sjelden flere ohm. For tørr menneskehud er dette tallet flere tusen ohm, for fuktig (men ikke våt) - fra 500 ohm til 1000 ohm.

De grunnleggende kravene for arrangement av beskyttende jording for spenninger på 42-380 V for vekselstrøm og 110-440 V for likestrøm under spesielle forhold (tilstedeværelsen av sterkt ledende miljøer) er beskrevet i GOST 12.1.013-78. I andre tilfeller utføres jording av elektriske installasjoner over 380 V AC og 440 V DC på grunnlag av GOST 12.1.030-81.

Grunnleggende krav til arrangement

Naturlig jording

Dette er gjenstander og miljøer som letter strømningen av spenningspotensial inn i den strømavgivende jordmassen. Jordingselektroder kan være kunstige og naturlige. De første inkluderer spesialproduserte spredningsmasser og enheter med spesifiserte egenskaper. Den andre inkluderer eventuelle metallgjenstander på overflaten av jorda, plassert i det nære overflatelaget av jord. Det kan bli:

  • stål vannrør;
  • kraftige kabler med en metall (bly) beskyttende kappe;
  • forsterkning av vegger og fundamenter;
  • støpejern kloakk linjer;
  • stativer;
  • elementer av vertikale holdere.

Alt dette er på en eller annen måte i kontakt med jorda og kan i nærvær av et ledende medium (fuktighet) fungere som naturlig jording. I tillegg til evnen til å overføre potensial til bakken, er naturlige jordingselektroder preget av evnen til å spre strøm, delvis slukke og konvertere energien til varme.

Naturlige jordingsledere kan bidra til å spre overflødig potensial, men kan også forårsake elektrisk støt hvis jordingen er feil. For eksempel, hvis på badet stikkontakten eller det elektriske installasjonshuset ikke er jordet eller jordingsbussen er defekt. I tillegg er gulvet på en gulvplate av armert betong.

Betong absorberer lett vann og fuktighet siver til stålarmeringen (en av typene naturlig jording).Overskuddspotensial fra fasen i stikkontakten kan renne ned den våte overflaten til vannblanderen. Hvis du står på gulvet med bare føtter og tar på kranen, kan du få et kraftig elektrisk støt. Derfor må gulvet på badet eller kjøkkenet dekkes med vanntetting.

Viktigheten av strømningsmotstand

Den viktigste egenskapen til jording er verdien av motstanden for å spre overflødig potensial. Driften av jordingssløyfen kan representeres som en lukket krets der strømmen fra faselinjen kommer inn i kroppen til den elektriske installasjonen og deretter ledes langs banen med minst motstand til bakken.

Elektrisk strøm som strømmer inn i jordsløyfen må effektivt slukkes. Derfor er jordingsløkken laget ikke bare av massive stålprofiler eller rør med et relativt stort overflateareal. Omkretsen skal være stor - dette forbedrer "spredningen" av strømmen i den ledende massen.

Derfor gjøres jording av kraftige elektriske installasjoner med en driftsspenning på 380–660 V i form av en rektangulær krets med en stor omkrets. Jo større rektangel, jo bedre strømavledning og jo lavere motstand.

Det anbefales heller ikke å redusere motstanden til jordingsenheten sterkt. Mengden strømavfall må være i samsvar med anbefalingene fra PUE og GOST, og viktigst av alt, være relativt konstant når som helst på året.

Dette er spesielt viktig i tilfeller der en nettstasjon eller transformator med jordet nøytral er plassert i nærheten av huset. For eksempel, hvis et privat hus er i et urbant område med mange underjordiske kommunikasjoner, er det ganske mulig at stålvannrør kan redusere motstanden til "bakken" kraftig og føre til en ulykke ved den elektriske installasjonen.

Noen ganger begrenser eiere seg til konvensjonell stiftjording

Noen ganger begrenser eiere seg til konvensjonell stiftjording. Dette er enklere og billigere enn en sløyfe, og er ganske tilstrekkelig for små elektriske husholdningsinstallasjoner. Men i dette tilfellet oppstår et annet problem. Den elektriske strømmen som kommer inn i jorda fra kroppen til den elektriske installasjonen gjennom selve jordingsbussen skaper ytterligere potensial på bakken. Jo høyere spenning på ledningen, jo høyere potensiale ved avløpet. Spesielt hvis delene av jordingsløkken er gravd ned til en liten dybde.

Siden kontaktområdet til metallstangen med bakken er lite, er motstanden til jordsløyfen stor. Det overskytende potensialet sprer seg radialt fra stangen, og avtar på overflaten når installasjonspunktet beveger seg bort. Trinnspenning vises.

Dette betyr at i regn, tåke eller sludd vil alle som velger å gå i våte sko nær bakkepinnen få et smertefullt elektrisk støt på føttene.

Hvis du befinner deg i en slik sone, kan du bare komme deg ut av den ved å hoppe, trykke føttene tett sammen.

Vanligvis forekommer slike soner i nærheten av elektriske høyspentinstallasjoner.

På butikkgulvet

Jordingsdrift i tilfelle brudd på den beskyttende isolasjonen til strømførende deler

Situasjonen da isolasjonskappen til kabelen på ledningen ble brutt vurderes ikke. Nettverket har sin egen jording, og hvis det oppstår et isolasjonsbrudd, vil maskinen koble fra ledningen.

Hjemme eller på arbeidsplassen er faseisolasjonsskader mulig:

  1. I TN-S-systemet (universelt installert i moderne boliger) vil overskuddspotensial falle på huset, og følgelig vil strømmen flyte gjennom beskyttelseslederen PE inn i jordsløyfen koblet til sentralbordet.
  2. Hvis faseisolasjonen ikke er ødelagt, men ledningene brenner i små pulser.I fuktige rom kan du føle en lett prikkende følelse (potensielt sjokk) når du berører metalldeler eller strømførende deler. Det vil ikke være noe problem hvis det er en RCD på linjen med skadet ledninger - det vil ganske enkelt koble fra ledningene på sentralbordet.

Omtrent det samme bildet vil være ved jording av elektriske husholdningsinstallasjoner etter TN-C-S ordningen. Bare det overskytende potensialet vil gå inn i jordingssløyfen til inngangen. Det eneste negative er at den vanlige jordingsenheten koblet til panelet i en bygård kan være ødelagt eller skadet. I dette tilfellet kan du få et elektrisk støt, siden PE-beskyttelseslederen, som må jordes, også er koblet til nøytralen som fører til transformatorstasjonen.

TT- og IT-systemer brukes ikke i hjemlige forhold.

I T-C-kretsen, hvis isolasjonen er skadet, vil strømmen delvis flyte til nulllinjen og delvis til jordingssløyfen som er begravd i husets gårdsplass. Hvis det fungerer som det skal, vil ingenting skje. Ganske enkelt, i tilfelle en kortslutning, vil den automatiske pakkemaskinen deaktivere linjen. Det er trygt å ta på kroppen uten å berøre andre metallgjenstander.

Noen ganger oppstår fortsatt et lite, knapt merkbart slag. Men dette fenomenet skyldes det faktum at menneskekroppen har sin egen kapasitet.

Beskyttelse av elektrisk utstyr i verksteder

I produksjonslokaler er det som regel installert en betydelig mengde hoved- og hjelpeutstyr. I tillegg skal verkstedet ha ventilasjons- og lysanlegg som kobles til egen linje.

Belysning skal være uavhengig i henhold til brannsikkerhetsregler Ventilasjonen er i tillegg utstyrt med et helt rutenett av hjelpeledere (isolerte) med avledere og kunstige jordingsledere.Med deres hjelp fjernes høyspenningspotensialet til statisk elektrisitet som samler seg på ventilasjonskanaler under luftbevegelse.

Begge jordingssystemene må være galvanisk uavhengige av hovedbeskyttelsessystemet for elektrisk utstyr. TN-C og TN-S kan brukes i små isolerte rom med en maksimal spenning på elektriske installasjoner opp til 380 V.

For å beskytte elektriske installasjoner i verksteder brukes 2 jordingssystemer - TT og TI. I tillegg er all kommunikasjon og metalldeler som vedlikeholdsarbeidere kommer i kontakt med jordet. Det sekundære jordingssystemet sørger for tilkobling av armerte betongplater av gulv, vegger, trapper med rekkverk til ytterligere jording.

Jording av sveisemaskiner

Denne typen elektriske maskiner er utelukket fra en rekke elektriske installasjoner av mange grunner. Først av alt, på grunn av de enorme strømmene, på grunn av hvilken sekundær interferens dannes på sveisemaskinens kabler. Hvis det i vanlige elektriske apparater ble indusert en potensiell forskjell på flere volt på huset fra en kjørende motor eller strømforsyning, kan den induserte spenningen med en sveiser være flere titalls volt.

Jording av sveisemaskiner

Det andre viktige punktet er lastens induktive og periodiske natur. I tillegg når betydelige strømmer sveisemaskinens null, og den potensielle bølgen i øyeblikket for innkobling kan kort nå mer enn hundre volt.

Egenskaper til jordingssveisemaskiner:

  1. Hver elektrisk installasjon må ha sin egen individuelle jordingskrets.
  2. Det er ikke tillatt å koble flere enheter til én jording.
  3. En klemme for en skrue - en vingemutter eller en klemme - må sveises på det elektriske sveiselegemet, kontakten fra samleskinnen til bakken må klemmes mekanisk.

I henhold til PUE-7 (klausuler 1.7.112-1.7.226) må jordingsledningen for en stasjonær elektrisk installasjon ha et tverrsnitt på minst 10 mm2 for kobber, 16 mm2 for aluminium, 75 mm2 for stål.

Sveisevekselrettere og alle lignende typer elektriske installasjoner kan jordes ved hjelp av en isolert nøytral krets, forutsatt at en jordfeilbryter er installert på en dedikert linje.

Beskyttelse av mobile installasjoner

Som regel snakker vi om elektriske installasjoner plassert på kjøretøybaser. For verksteder, mobil sveisemaskiner, installert på uutstyrte steder i relativt lang tid (opptil 2 uker), kan jording i henhold til TT-kretsen brukes.

For mobile målelaboratorier, radiostasjoner, utstyr med liten strømbelastning, brukes TN-S-kretsen. I begge tilfeller er jording utstyrt med en standard jordingsstake i aluminium med skruefeste. Den må graves ned i bakken til en dybde på minst 80 cm, dersom det er gress på stedet. Dette indikerer at jorda er fuktig. For tørre områder for jording av elektriske installasjoner, bruk en krets med 3 stålstifter drevet til en dybde på 100-120 cm.

Bærbare jordelektroder kan brukes. De brukes av elektrikere til å reparere og vedlikeholde utendørs elektriske installasjoner av alle typer. Enhver stasjon generator, transformatoren har sin egen kapasitans, og tilstedeværelsen av luftledninger (ledninger) suspendert på stolper over bakken øker bare verdien av C.Derfor, etter strømløsing, er den andre handlingen å installere "jord" (bærbar jording) på alle linjer. De kan også brukes til midlertidig jording av mobile elektriske installasjoner.

Beskyttelse av elektriske apparater

Beskyttende jordingsordninger for industrielle elektriske installasjoner og enheter er beskrevet i detalj i den tekniske dokumentasjonen. Men husholdningsapparater, selv relativt komplekse, for eksempel en kjele eller vaskemaskin, er ikke utstyrt med en jordingskrets. Det antas at representanter for selskapet vil installere den elektriske installasjonen - de vil gjøre jordingen.

Beskyttelse av elektriske apparater

Alle elektriske husholdningsapparater med en driftsspenning på 42 V AC eller DC-spenning på 110 V eller høyere må jordes. Dette er kravet i klausul 1.7.33 i PUE. Elektrikere gjør vanligvis et unntak for lyssystemer som det ikke er konstant kontakt med. Alt annet som vi håndterer med hendene og har tilknytning til 220 V-nettverket er definitivt jordet.

Vanligvis brukes TN-C-S- eller TN-C-kretsen til elektriske husholdningsinstallasjoner. Den beskyttende PE som finnes i stikkontakten brukes. Det går også til fordelingstavle og generell grunnstøting.

Hvis leiligheten har kraftige elektriske installasjoner (kjele, vaskemaskin, varmekjele), er det bedre å lage individuell jording med en krets i bakken. Dessuten er det ikke et faktum at felles «grunn» på inngangspanelet til et høyhus, som 20-25 leiligheter henger på, vil fungere 100 % i tilfelle force majeure.

Elektriske installasjoner utstyrt med vekslende strømforsyninger må også jordes. Dette vil fjerne høyfrekvent interferens og eliminere risikoen for fasekontakt med huset gjennom lekkasjestrømmen til nettverksfilteret.

Sørg for å jorde kjøleskapet

Sørg for å jorde kjøleskapet; dette er den andre statistisk (etter elektriske kjeler) årsak til elektriske støt.

Grunnleggende om motorjording

Omtrent halvparten av alle elektriske installasjoner er utstyrt med elektriske motorer, oftest AC-motorer. Et trekk ved kompressormotoren er et stort antall ledninger lagt i statoren eller rotorviklingen. Dessuten er ledningene i svært tynn, lett skadet lakk eller emaljeisolasjon.

Derfor forårsaker en funksjonsfeil i den elektriske motoren oftest elektriske støt:

  1. Isolasjonen er minimal, viklingene blir veldig varme.
  2. Ledningen kan være i kontakt med huset.
  3. Rotoren roterer selv etter at den elektriske installasjonen er slått av og kan frigjøre lagret energi både inn i ledningen og til huset.

For å jorde elektriske motorer brukes en dissipativ krets, koblet med en ledning eller buss gjennom en terminal på huset. Tilførselsledningen kobles til motoren via TT-systemet. Hvis flere elektriske motorer er installert i rommet, er de alle koblet til den strømførende samleskinnen med en uavhengig ledning parallelt med samleskinnen - ingen seriekoblinger er tillatt.

For laveffekts 220 V elektriske motorer gjøres unntak noen ganger med en beskyttende ledning, men bare når motoren er installert på en metallbase og festet med krykkepinner drevet ned i bakken til en dybde på minst 60 cm.

Men selv i denne versjonen av "jorden" må service på den elektriske motoren begynne med en fullstendig frakobling og koble en ekstra ekstern jording til huset. Først installeres en jordingsløkke, først da er den festet til motorhuset. Dette er en universell regel for tilkobling av alle typer jording.

Resultater

Jording av en elektrisk installasjon er den eneste måten å beskytte mot elektriske støt, både fra forsyningstransformatoren og fra det gjenværende potensialet på linjen. Til tross for at noen praktiske aspekter ikke er detaljert i PUE, må du bruke reglene når du arbeider med elektrisk utstyr, og først da produsentens instruksjoner.

Fortell oss om din erfaring med jordingsinstallasjoner - hvilke problemer du møtte og hvordan de ble løst. Lagre artikkelen i bokmerkene dine slik at nyttig informasjon ikke går tapt.

Besøkendes kommentarer
  1. georgisk Peter

    Gjør jordingen på gamlemåten med en 15-20 kvadratmeter ledning og et 10-15 kg jernstykke nedgravd i leirjord. Det kan være i kjelleren, det kan være under vinduet på huset. Dette er det eneste sikre alternativet; det er ikke for ingenting at de oppfant det tilbake i USSR og tvang til å bruke det. Verken en ødelagt nøytral etter storm eller tullinger som klatrer inn i sentralbordet er skumle.

  2. Mamedov Ruslan

    Jeg jordet kjelen på dacha, jeg trodde det var tryggere. Jeg scoret fire cornere, alt var som det skulle. Og han får et elektrisk støt. Det viste seg at en nabo i sommerhytta hans, huset hans like ved, også laget jording ved siden av meg. Og han vanner alle bringebærene mellom husene, og nå gir han meg elektrisk støt. Hva å gjøre?

Legg til en kommentar

Oppvarming

Ventilasjon

Elektrisk