Hvorfor er det tre kontakter i stikkontakten: er det overkill eller sikkerhet? Montering av dobbel stikkontakt. Nullstilling av ledninger i hjemmet

Elektrisk forbindelse et ledende objekt med jord. Jording består av en jordingsleder (en ledende del eller et sett med sammenkoblede ledende deler som er i elektrisk kontakt med bakken direkte eller gjennom et mellomliggende ledende medium) og en jordingsleder som forbinder enheten som skal jordes med jordingslederen. Jordingsbryteren kan være en enkel metallstang (oftest stål, sjeldnere kobber) eller et komplekst kompleks av spesialformede elementer.

Kvaliteten på jording bestemmes av verdien elektrisk motstand jordingskrets, som kan reduseres ved å øke kontaktområdet eller ledningsevnen til mediet - ved bruk av flere stenger, økning av saltinnholdet i jorden, etc. i Russland er kravene til jording og dens tilrettelegg regulert.

Dirigenter beskyttende jord i alle elektriske installasjoner, samt null beskyttende ledere i elektriske installasjoner med spenninger opptil 1 kV med solid jordet nøytral, inkludert busser, må ha bokstavbetegnelsen PE og fargekoding vekslende langsgående eller tverrgående striper med samme bredde (for dekk fra 15 til 100 mm) gul og grønn.

Nullarbeidende (nøytrale) ledere er angitt med bokstaven N og i blått... De kombinerte nullbeskyttende og null arbeidsledere må ha bokstavbetegnelsen PEN og fargebetegnelsen: blå langs hele lengden og gulgrønne striper i endene.

Feil i jordingsenheten

Feil PE -ledere

Noen ganger bruker de vannrør eller varmerør, men de kan ikke brukes som jordingsleder. Det kan være ikke-ledende innsatser i vannforsyningen (f.eks. plastrør), elektrisk kontakt mellom rørene kan brytes på grunn av korrosjon, og til slutt kan en del av rørledningen tas fra hverandre for reparasjon.

Kombinere arbeidsnull og PE -leder

Et annet vanlig brudd er foreningen av arbeidsnull og PE -leder bak punktet for deres separasjon (om noen) langs energifordelingen. Et slikt brudd kan føre til at det oppstår ganske betydelige strømmer langs PE-lederen (som ikke bør være strømførende i normal tilstand), samt for falske alarmer på enheten beskyttende nedleggelse(hvis installert). Feil separasjon av PEN -lederen

Følgende måte å "lage" en PE -leder på er ekstremt farlig: en arbeider nøytral ledning kallenavn og sett en jumper mellom den og PE-kontakten til kontakten. Dermed viser PE -lederen til lasten som er koblet til dette uttaket å være koblet til arbeidsnullet.

Faren for denne kretsen er at et fasepotensial vil dukke opp på jordingskontakten til uttaket, og derfor på saken til den tilkoblede enheten, hvis noen av følgende betingelser er oppfylt:
- Brudd (frakobling, utbrenthet, etc.) av nøytrallederen i området mellom utløpet og skjermen (og også videre, til jordingspunktet til PEN -lederen);
- Bytt fase og null (fase i stedet for null og omvendt) ledere som går til dette uttaket.

Beskyttende jordingsfunksjon

Den beskyttende effekten av jording er basert på to prinsipper:

Reduksjon til en sikker verdi av potensialforskjellen mellom det jordede ledende objektet og andre ledende objekter som har en naturlig jord.

Drenering av lekkasjestrøm når et jordet ledende objekt kommer i kontakt med en faseleder. I et godt designet system fører utseendet til en lekkasjestrøm til umiddelbar drift av beskyttelsesinnretninger ().

Dermed er jording mest effektiv bare i kombinasjon med bruk av jordfeilenheter. I dette tilfellet, med de fleste isolasjonsbrudd, vil potensialet på jordede gjenstander ikke overstige farlige verdier. Dessuten vil den feilaktige delen av nettverket bli frakoblet i løpet av svært kort tid (tideler av et sekund - RCD -reisetid).

Jording ved feil på elektrisk utstyr Et typisk tilfelle av funksjonsfeil i elektrisk utstyr er fasespenningen som treffer enhetens metallkropp på grunn av isolasjonssvikt. Avhengig av hvilke beskyttelsestiltak som er iverksatt, er følgende alternativer mulige:

Saken er ikke jordet, det er ingen RCD (det farligste alternativet). Enhetens kropp vil være i fasepotensial, og dette vil ikke bli oppdaget på noen måte. Berøring av et slikt defekt apparat kan være dødelig.

Huset er jordet, det er ingen jordfeilbryter. Hvis lekkasjestrømmen i fasehus-jordingskretsen er stor nok (overstiger terskelen for sikringen som beskytter denne kretsen), vil sikringen blåse og koble fra kretsen. Den høyeste effektive spenningen (i forhold til jord) på et jordet etui vil være Umax = RGIF, hvor RG? jordmotstand, HVIS? strømmen der sikringen som beskytter denne kretsen utløses. Dette alternativet ikke trygt nok, siden potensialet på den jordede lederen med høy jordingsmotstand og store sikringer kan nå ganske betydelige verdier. For eksempel, med en jordingsmotstand på 4 ohm og en 25 A sikring, kan potensialet nå 100 volt.

Saken er ikke jordet, jordfeilbryteren er installert. Enhetens kropp vil være i fasepotensial, og dette vil ikke bli oppdaget før det er en vei for lekkasjestrømmen. I verste fall lekkasje vil oppstå gjennom menneskekroppen berøring av både en defekt enhet og en gjenstand som har en naturlig jord. Jordfeilbryteren kobler fra den defekte delen av nettverket så snart det oppstår en lekkasje. En person vil bare motta et kortsiktig elektrisk støt (0,010,3 sekunder - responstiden for RCD), som vanligvis ikke forårsaker helseskader.

Huset er jordet, jordfeilbryteren er installert. Dette er det sikreste alternativet, siden to beskyttende tiltak utfyller hverandre. Når fasespenningen treffer den jordede lederen, strømmer strømmen fra faselederen gjennom isolasjonsfeilen til jordingslederen og videre ned i bakken. RCD oppdager umiddelbart denne lekkasjen, selv om den er veldig ubetydelig (vanligvis er følsomhetsterskelen for RCD 10 mA eller 30 mA), og kobler raskt delen av nettverket med en feil. I tillegg, hvis lekkasjestrømmen er stor nok (overstiger terskelgrensen for sikringen som beskytter denne kretsen), kan sikringen også blåse. Hvilken beskyttelsesenhet (RCD eller sikring) vil koble fra kretsen, avhenger av hastigheten og lekkasjestrømmen. Det er også mulig for begge enhetene å bli utløst.

Jordingstyper

TN-C

TN-C-systemet (fr. Terre-Neutre-Combine) ble foreslått av det tyske konsernet AEG (AEG, Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft) i 1913. Arbeidsnullpunktet og PE-lederen (Protection Earth) i dette systemet kombineres til en ledning. Den største ulempen var dannelsen av en ledningsspenning (1.732 ganger høyere enn fasespenningen) på kapslingene til elektriske installasjoner i tilfelle nødssituasjon.

Til tross for dette kan du i dag finne dette i bygningene i landene i det tidligere Sovjetunionen.

TN-S

Utskifting betinget farlig system TN-C på 1930-tallet ble TN-S-systemet (fr. Terre-Neutre-Separe) utviklet, der arbeids- og beskyttelsesnullet ble skilt direkte på transformatorstasjonen, og jordelektroden var ganske kompleks struktur metallbeslag.

Når arbeidsnullet brytes midt på linjen, mottok derfor ikke de elektriske installasjonene nettspenning. Senere gjorde et slikt jordingssystem det mulig å utvikle differensialautomater og automater som ble utløst av en lekkasje av strøm, som var i stand til å føle en ubetydelig strøm. Arbeidet deres til i dag er basert på Kirghofs lover, ifølge hvilke strømmen som strømmer gjennom fasetråden må være numerisk lik strømmen som strømmer gjennom arbeidsnullet.

Du kan også observere TN-CS-systemet, der separasjonen av nuller skjer i midten av linjen, men i tilfelle brudd i den nøytrale ledningen til separasjonspunktet, vil saken være under linjespenning, som vil utgjøre en trussel for livet ved berøring.

Jording

Skjema start

Slutt på skjema

En advarsel: artikkelen er kun til informasjonsformål og er ikke et normativt dokument. Når du utfører arbeid relatert til elektrisitet, bør du bli guidet av de elektriske installasjonsreglene (PUE).

Definisjoner

Jording-dette er en bevisst tilkobling av ikke-strømførende utstyrselementer, som som følge av isolasjonsbrudd kan få strøm til bakken. Jording består av en jordingsleder (en ledende del eller et sett med sammenkoblede ledende deler som er i elektrisk kontakt med bakken direkte eller gjennom et mellomliggende ledende medium) og en jordingsleder som forbinder enheten som skal jordes med jordingslederen. Jordingsbryteren kan være en enkel metallstang (oftest stål, sjeldnere kobber) eller et komplekst kompleks av spesialformede elementer. Kvaliteten på jording bestemmes av verdien av den elektriske motstanden til jordingskretsen, som kan reduseres ved å øke kontaktområdet eller ledningsevnen til mediet - ved bruk av flere stenger, økning av saltinnholdet i jorden, etc. Som regel er jordens elektriske motstand standardisert. Hovedjordingsklemme. For å minimere elektromagnetisk forstyrrelse og sikre elektrisk sikkerhet, bør jordingen utføres med et minimum antall lukkede sløyfer. Denne tilstanden kan sikres ved å utføre den såkalte hovedjordingsklemmen (GZZ) eller bussen. Hovedjordingsklemmen bør være plassert så nær inngangs- og kommunikasjonskablene som mulig og koblet til jordlederen (e) med den korteste lederen. Dette arrangementet av GZZ gir den beste potensialutjevningen og begrenser den induserte spenningen fra industriell støy, lyn og bytte overspenninger som kommer utenfra gjennom skjermene til kommunikasjonskabler, rustninger strømkabler, rørledninger og antenneinnganger. Følgende må være koblet til GZZ (buss):

    jordingsledere;

    beskyttende ledere;

    ledere i det viktigste potensialutjevningssystemet;

    fungerende jordingsledere (om nødvendig).

Beskyttende og fungerende (teknologiske, logiske, etc.) jordingsledere, lynbeskyttelsesjordingere osv. Bør kobles til hovedjordingsterminalen (buss). Reglene og kravene til GZZ -enheten er beskrevet i detalj i PUE. Åpen ledende del- en ledende del av den elektriske installasjonen som er tilgjengelig for berøring, vanligvis ikke spenningsført, men som kan få strøm hvis hovedisolasjonen er skadet. Eksponerte ledende deler inkluderer metallskap for elektrisk utstyr. Live del- en elektrisk ledende del av en elektrisk installasjon som er under driftsspenning under driften. Indirekte berøring- elektrisk kontakt av mennesker og dyr med utsatte ledende deler som får strøm når isolasjonen er skadet. Det vil si at den berører metallhuset til elektrisk utstyr under isolasjonsbrudd til foringsrøret.

Betegnelser

Beskyttende jordingsledere i alle elektriske installasjoner, samt null beskyttende ledere i elektriske installasjoner med spenninger opptil 1 kV med solid jordet nøytral, inkludert busser, må ha en bokstavbetegnelse PE og fargebetegnelse ved å veksle langsgående eller tverrgående striper med samme bredde (for dekk fra 15 til 100 mm) gul og grønn. Null fungerende (nøytrale) ledere er angitt med bokstaven N og i blått. Kombinerte null beskyttende og null arbeidsledere må ha en bokstavbetegnelse PENN og fargekoding: blå langs hele lengden og gulgrønne striper i endene. Grafiske symboler som brukes til å indikere ledere i diagrammer:

Jording betegnelse:

Jordingssystembokstaver

Den første bokstaven i betegnelsen for jordingssystem definerer arten av jording av strømforsyningen:T- direkte tilkobling av nøytralen til strømforsyningen til bakken; Jeg- alle levende deler er isolert fra jorden. Den andre bokstaven definerer arten av jording av de eksponerte ledende delene av bygningens elektriske installasjon: T- direkte forbindelse mellom de åpne ledende delene av bygningens elektriske installasjon med bakken, uavhengig av arten av tilkoblingen mellom strømkilden og bakken; N- direkte tilkobling av de eksponerte ledende delene av bygningens elektriske installasjon med strømkildens jordingspunkt. Bokstavene etter en strek etter N bestemmer arten av denne forbindelsen - den funksjonelle måten å arrangere null beskyttende og null arbeidsledere: S- funksjonene til null beskyttende PE og null arbeidende N ledere er utstyrt med separate ledere; C- funksjonene til de beskyttende og nøytrale arbeidslederne er levert av en felles leder PEN.

Feil i jordingsenheten

Feil PE -ledere Noen ganger brukes vannrør eller varmeledninger som en jordingsleder, men de kan ikke brukes som en jordingsleder. Rørleggerarbeidet kan ha ikke-ledende innsatser (for eksempel plastrør), den elektriske kontakten mellom rørene kan brytes av korrosjon, og til slutt kan en del av rørene demonteres for reparasjon.

Kombinere arbeidsnull og PE -leder Et annet vanlig brudd er foreningen av arbeidsnull og PE -leder bak punktet for deres separasjon (hvis noen) langs energifordelingen. Et slikt brudd kan føre til at det oppstår ganske betydelige strømmer langs PE -lederen (som ikke bør være strømførende i normal tilstand), samt til falske positiver av jordfeilenheten (hvis installert).

Feil separasjon av PEN -lederen Følgende metode for å "lage" en PE-leder er ekstremt farlig: en fungerende nøytral leder bestemmes direkte i kontakten og en jumper plasseres mellom den og PE-kontakten til kontakten. Dermed viser PE -lederen til lasten som er koblet til dette uttaket å være koblet til arbeidsnullet. Faren for denne kretsen er at et fasepotensial vil dukke opp på jordingskontakten til uttaket, og følgelig på tilfellet til den tilkoblede enheten, hvis noen av følgende betingelser er oppfylt:

    Brudd (frakobling, utbrenthet, etc.) av nøytrallederen i området mellom utløpet og skjermen (og også videre, til jordingspunktet til PEN -lederen);

    Bytt fase og null (fase i stedet for null og omvendt) ledere som går til dette uttaket.

Beskyttende jordingsfunksjon

Prinsippet om beskyttende handling Den beskyttende effekten av jording er basert på to prinsipper:

    Reduksjon til en sikker verdi av potensialforskjellen mellom det jordede ledende objektet og andre ledende objekter som har en naturlig jord.

    Drenering av lekkasjestrøm når et jordet ledende objekt kommer i kontakt med en faseleder. I et riktig designet system fører forekomsten av lekkasjestrøm til umiddelbar drift av beskyttelsesinnretninger ( jordfeilenheter - jordfeilbryter).

Dermed er jording mest effektiv bare i kombinasjon med bruk av en jordfeilbryter. I dette tilfellet, med de fleste isolasjonsbrudd, vil potensialet på jordede gjenstander ikke overstige farlige verdier. Dessuten vil den feilaktige delen av nettverket bli frakoblet i løpet av veldig kort tid (tideler til hundredeler av et sekund - RCD -reisetid). Jording ved elektriske feil Et typisk tilfelle av en elektrisk feil er fasespenningen som treffer enhetens metallkropp på grunn av isolasjonssvikt. Det skal bemerkes at moderne elektriske apparater som har en bryterkilde for sekundær strømforsyning og er utstyrt med en trepolet plugg (f.eks. systemenhet PC), i fravær av jording, har et farlig potensial på saken, selv når de er fullt operative. Avhengig av hvilke beskyttelsestiltak som er iverksatt, er følgende alternativer mulige:

    Saken er ikke jordet, det er ingen RCD (det farligste alternativet ) ... Enhetens kropp vil være i fasepotensial, og dette vil ikke bli oppdaget på noen måte. Berøring av et slikt defekt apparat kan være dødelig.

    Huset er jordet, det er ingen jordfeilbryter. Hvis lekkasjestrømmen i fasehus-jordingskretsen er stor nok (overstiger terskelen til sikringen som beskytter denne kretsen), vil sikringen blåse og koble fra kretsen. Den høyeste effektive spenningen (i forhold til jord) på det jordede huset vil være Umax = RG IF, hvor RG er motstanden til jordelektroden, IF er strømmen der sikringen som beskytter denne kretsen utløses. Dette alternativet er ikke trygt nok, siden potensialet på den jordede lederen kan nå ganske betydelige verdier med høy jordingsmotstand og store sikringer. For eksempel, med en jordingsmotstand på 4 ohm og en 25 A sikring, kan potensialet nå 100 volt.

    Saken er ikke jordet, jordfeilbryteren er installert. Enhetens kropp vil være i fasepotensial, og dette vil ikke bli oppdaget før det er en vei for lekkasjestrømmen. I verste fall vil det oppstå lekkasje gjennom kroppen til en person som berører både en defekt enhet og et objekt som har en naturlig jord. Jordfeilbryteren kobler fra den defekte delen av nettverket så snart det oppstår en lekkasje. En person vil bare motta et kortsiktig elektrisk støt (0,01 ÷ 0,3 sekunder - responstiden for RCD), som vanligvis ikke forårsaker helseskader.

    Huset er jordet, jordfeilbryteren er installert. Dette er det sikreste alternativet, siden de to beskyttelsestiltakene utfyller hverandre. Når fasespenningen treffer den jordede lederen, strømmer strømmen fra faselederen gjennom isolasjonsfeilen til jordingslederen og videre ned i bakken. RCD oppdager denne lekkasjen umiddelbart, selv om den er svært ubetydelig (vanligvis er følsomhetsterskelen for RCD 10 mA eller 30 mA), og raskt (0,01 ÷ 0,3 sekunder) slår av nettverksdelen med en funksjonsfeil. I tillegg, hvis lekkasjestrømmen er stor nok (overstiger terskelgrensen for sikringen som beskytter denne kretsen), kan sikringen også blåse. Hvilken beskyttelsesenhet (RCD eller sikring) vil koble fra kretsen, avhenger av hastigheten og lekkasjestrømmen. Det er også mulig for begge enhetene å bli utløst.

Varianter av jordingssystemer

I Russland er kravene til jording og konstruksjon regulert av elektriske installasjonsregler (PUE). Klassifiseringen av typer jordingssystemer er gitt som den viktigste av egenskapene til strømforsyningsnettet. GOST R 50571.2 vurderer følgende jordingssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.

TN -system Kildens nøytral er solid jordet, husene til det elektriske utstyret er koblet til den nøytrale ledningen. TN-modus kan være av tre typer: TN-C, TN-S, TN-C-S. TN-C system TN-C-systemet (fr. Terre-Neutre-Combine) ble foreslått av det tyske konsernet AEG (AEG, Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) i 1913. Arbeidsnullpunktet og PE-lederen (Protection Earth) i dette systemet kombineres til en ledning. Den største ulempen var dannelsen av en ledningsspenning (1.732 ganger høyere enn fasespenningen) på kapslingene til elektriske installasjoner i tilfelle nødssituasjon. Til tross for dette kan du i dag finne dette jordingssystemet i bygningene i landene i det tidligere Sovjetunionen. TN-S system For å erstatte det betinget farlige TN-C-systemet på 1930-tallet ble TN-S (Terre-Neutre-Separe) -systemet utviklet, der arbeids- og beskyttelsesnullet ble skilt direkte på transformatorstasjonen, og bakkeelektroden var en ganske kompleks struktur av metallbeslag. Når arbeidsnullet brytes midt på linjen, mottok derfor ikke de elektriske installasjonene nettspenning. Senere gjorde et slikt jordingssystem det mulig å utvikle differensialautomater og automater som ble utløst av en lekkasje av strøm, som var i stand til å føle en ubetydelig strøm. Arbeidet deres til i dag er basert på Kirchhoffs lover, ifølge hvilke strømmen som strømmer gjennom fasetråden må være numerisk lik strømmen som strømmer gjennom arbeidsnullet. Du kan også observere TN-CS-systemet, der separasjonen av nuller skjer i midten av linjen, men i tilfelle brudd i den nøytrale ledningen til separasjonspunktet, vil saken være under linjespenning, som vil utgjøre en trussel for livet ved berøring. TN-C-S system I TN-C-S-systemet har transformatorstasjonen en direkte forbindelse mellom strømførende deler og bakken. Alle utsatte ledende deler av bygningens elektriske installasjon er direkte koblet til transformatorstasjonens jordingspunkt. For å sikre denne tilkoblingen brukes en kombinert null beskyttelses- og arbeidsleder (PEN) på stedet for transformatorstasjonen - elektriske installasjoner i bygningen, i hoveddelen av den elektriske kretsen - en separat null beskyttende leder (PE).

TT -system I TT -systemet har transformatorstasjonen en direkte forbindelse mellom strømførende deler og bakken. Alle åpne ledende deler av bygningens elektriske installasjon har en direkte forbindelse til bakken gjennom en jordelektrode som er elektrisk uavhengig av den nøytrale jordelektroden til transformatorstasjonen. IT -system Nøytralen til kilden er isolert eller jordet gjennom enheter eller enheter med høy motstand, kroppen til det elektriske utstyret er solid jordet. IT -systemet brukes som regel i elektriske installasjoner av bygninger og konstruksjoner for spesielle formål.

KONKLUSJONER

Som generelle anbefalinger For å velge et bestemt nettverk, kan du angi følgende: 1. Nettverk TN-C og TN-C-S bør ikke brukes på grunn av lavt nivå av elektrisk og brannsikkerhet, samt muligheten for betydelige elektromagnetiske forstyrrelser. 2. TN-S-nettverk anbefales for statiske installasjoner (kan ikke endres) når nettverket er designet "en gang for alle". 3. TT -nett bør brukes til midlertidige, utvidbare og variable elektriske installasjoner. 4. IT -nettverk bør brukes der kontinuitet i strømforsyningen er avgjørende. Det er alternativer når to eller tre moduser skal brukes på samme nettverk. For eksempel når hele nettverket drives via TN-S-nettverket, og en del av det via en isolasjonstransformator via IT-nettverket. Når vi oppsummerer det ovenfor, bemerker vi at ingen av metodene for jording av de nøytrale og åpne ledende delene er universelle. I hvert enkelt tilfelle er det nødvendig å foreta en økonomisk sammenligning og gå ut fra kriteriene: elektrisk sikkerhet, brannsikkerhet, nivået for uavbrutt strømforsyning, produksjonsteknologi, elektromagnetisk kompatibilitet, tilgjengeligheten av kvalifisert personell, muligheten for senere ekspansjon og endring av nettverket.

MERKNADER

Klausul 1.1.29 i PUE, punkt 1.7.122 og 1.7.123 i PUE 1.7.135 i PUE For andre typer feil er jording mindre effektiv, derfor blir de ikke vurdert her. I kretsen til en pulserende sekundær strømforsyning, er det inngangsgjennomgang eller vanlige kondensatorer, inkludert både mellom forsyningslederne, og (i tilfelle av et metallhus og en trepolet plugg) mellom hver forsyningsleder og enhetens etui, i dette tilfellet representerer de en spenningsdeler som gir saken et potensial tilnærmet lik halvparten av forsyningsspenningen. Dette potensialet er vanligvis tilstede, selv når enheten er slått av med de midler som står til disposisjon. Tilstedeværelsen av potensial på saken kan verifiseres med en neonprobe.

Artikkelen bruker materialer fra Wikipedia, og stedet for journalen "Nyheter om elektroteknikk".

Tittelen stilte bevisst et spørsmål som avslører presentasjonen av ytterligere materiale. Før alt stikkontakter ble opprettet med to kontakter, som er ganske nok til å danne en strømforsyningskrets for alle husholdnings enfasede elektriske apparater.

For flere tiår siden begynte modeller med tre kontakter å bli introdusert massivt. Dessuten gamle støvsugere, strykejern, bord lampe og andre enheter med to-pinners plugger fungerer vellykket når de installeres i nye tre-leders stikkontakter.

To arbeidskontakter som gir tilførsel av fase- og nullpotensialer til den nåværende forbrukeren er ganske nok til normal drift ved optimale forhold ernæring. Imidlertid, som driftserfaring har vist, inni elektrisk nettverk funksjonsfeil oppstår med jevne mellomrom på de mest uventede stedene og fører et balansert system til nødssituasjoner.

For sikker eliminering av slike moduser tjener den beskyttende nullkontakten på pluggen og kontakten.

Hvordan en topolet kontakt fungerer med lekkasjestrøm

I bygninger av den gamle konstruksjonen brukes en to-leder krets med elektrisk strømforsyning, levert av potensialene i fase L og null PEN, forent av fungerende N og beskyttende PE-ledere.


Denne metoden for strømforsyning ( TN-C system) ble tidligere legalisert statlige standarder, ble ansett som ganske akseptabelt. Tross alt elektriske apparater det var få. De brukte ikke mye energi, de ble brukt med jevne mellomrom.

Ulykkene som oppstod i kretsen ble eliminert ved å brenne ut pluggene eller slå av effektbryterne. Noen ganger kan det riktignok vises et fasepotensial på et husholdningsapparat på grunn av brudd på isolasjonslaget på et eller annet sted. Da ble en person som berørte denne enheten også påvirket av spenning.

Ofte endte slike saker godt, fordi folk går på et dielektrisk gulv i ikke-ledende sko, sjelden berører jordede metallkonstruksjoner. Som et resultat av mindre hendelser ble de litt "sjokkert" og snakket. hva vaskemaskin, for eksempel, begynte å "knipe" eller "slåss".

Det meste farlig situasjon ble skapt da en person, som var under potensialet i fasen, i tillegg rørte lemmen til vannkran, varmebatterier, gassutstyr eller andre ledende gjenstander som har direkte eller utilsiktet kontakt med bakken.

I dette tilfellet passerte en del av laststrømmen gjennom den skadede delen av isolasjonen gjennom det elektriske apparatets kropp, og for eksempel deretter til en persons hånd og gjennom kroppen hans ble overført til jordpotensialet. Deretter ble lekkasjestrømmen ledet langs bakken til jordsløyfen til, og dannet en lukket bane med fasepotensialet.


La oss huske at kroppen vår hovedsakelig består av vandige fysiologiske løsninger, leder godt elektrisitet, har ikke evnen til å gi ham stor motstand og blir utsatt for irreversible prosesser fra bevegelse av dirigerte ladninger. I noen tilfeller er femti milliamper nok til dannelse av fibrillering av muskelvev i hjertet og dødelig utfall på grunn av at han stoppet.

Dessverre skjedde slike fenomener ikke bare før, men fortsetter nå. Dette fremgår av statistikken over ulykker med befolkningen, som registrerer hendelser når du arbeider med elektriske husholdningsapparater.

Hvorfor effektbrytere ikke kan takle nye lekkasjestrømmer

Spørsmålet er at automatiske brytere eller plugger er designet for å fungere når strømmer av store overbelastninger eller kortslutninger passerer gjennom dem, betydelig større enn nominelle parametere... I tillegg fungerer ingen beskyttelse umiddelbart. Hun trenger tid til å:

  • fastslå en feil som allerede oppstår med målekroppen din;
  • utføre en bestemt algoritme for logiske operasjoner;
  • gi kommandoen til det utøvende organet om nedleggelse;
  • arbeide med en strømkontakt for å åpne kretsen etter å ha mottatt riktig kommando.

Avhengig av omstendighetene kan stengetid for slike feil være fra noen få sekunder til titalls minutter eller ikke i det hele tatt. Tross alt er kanskje ikke brøkdelen av lekkasjestrømmen i den totale strømmen gjennom effektbryteren så stor.

Trafikkork og maskiner reagerer ikke godt på slike feil. Derfor har spesielle enheter blitt utviklet og implementert for beskyttelse:

  1. jordfeilbrytere eller jordfeilbrytere;
  2. differensialautomater.

Men for deres pålitelige og riktig arbeid bruk av en PE-leder eller en beskyttende null i koblingsskjemaet er nødvendig. Dette er allerede et tretråds strømforsyningssystem. Prinsippet for bruk av slike beskyttelser er beskrevet i en annen artikkel.

Hvordan en trekantet kontakt fungerer med en lekkasjestrøm

Tretrådssystemet fungerer ved å dele PEN-lederen på transformatorstasjonskortet eller i bygningens innføringskort til null:

  • arbeider N;
  • beskyttende PE.

Det dannes en bane gjennom nulltrådene som arbeider for passering av nominelle strømstrømmer, noe som sikrer funksjonalitet elektrisk krets... Kortslutningsstrømmer som oppstår under drift elimineres ved å bryte kretsen av kontaktene til maskinen eller pluggen.

Når det oppstår et isolasjonsbrudd, som fører til at det oppstår et farlig potensial på kroppen til en elektrisk forbruker, vil strømmen strømme gjennom den tilkoblede PE-lederen, og dette vil umiddelbart redusere verdien av potensialet til de med vilje jordede metalldelene.

Derfor, med en tretrådskrets, bør spenningen mellom kroppen og bakken ikke overstige en verdi som er farlig for menneskeliv.


Følgelig bør strømmen som kan passere gjennom offerets kropp med en slik forbindelse ikke forårsake merkbar helse skade. I tillegg øker sannsynligheten for drift av effektbrytere med denne metoden betydelig, og en persons berøring av sakens potensial er ikke nødvendig for å lage en turkrets.

Nesten fullstendig sikkerhet for denne kretsen kan bare sikres ved kompleks bruk av difavtomater eller RCD.

Vanlige feil hos "hjemmeinnovatører"

Etter å ha lest slike artikler på Internett, utfører eierne av leiligheter med den gamle to-ledningskretsen uavhengig av hverandre eksperimenter for å "øke elektrisk sikkerhet."

I dette tilfellet er det to alternativer for feil:

  1. bevisst jording av husene til alle husholdningsapparater;
  2. bruk i stedet for en PE -leder for vannforsyning, oppvarming, gass, kloakkrørledninger, en ramme av en armert betongbygning, en heisskinne eller andre jordede strukturer.

Til en viss grad er dette berettigede handlinger, men de er forbudt av reglene. Hva er det fulle av?

Nullstilling av ledninger i hjemmet

Hvis kroppen til det elektriske apparatet er koblet til null, vil potensialet umiddelbart opprette en kortslutning i kretsen ved nedbrytning av faseisolasjonen, noe som vil føre til strømbrudd. effektbryter.


Dette prinsippet brukes i industrielle installasjoner når du arbeider med foreldede klasse 1 elektrifiserte verktøy.

Du kan ikke mekanisk kopiere og overføre handlingen til et hjemmepost av flere årsaker. Men den viktigste er at det er stor sannsynlighet for analfabetisk drift av den elektriske kretsen og muligheten for å blande sammen fase- og nulltrådene mange steder av både hjemmelagere og spesialister på bolig og kommunale tjenester.

Som et resultat oppstår det umiddelbart en kortslutning med alle de påfølgende konsekvensene.

Skaden ved å koble til ikke-standard jording

Ved utforming av elektriske ledninger til en bygning og dens installasjon, konfigurasjonen av det elektriske nettverket, arten av fordelingen av strømmer i normal og nødstilfeller... De påvirkes av grunnstøtningsmetodene som er gitt i prosjektet.

Uautoriserte endringer i algoritmen til strømforsyningsorganisasjonen medfører brudd på den tidligere utarbeidede prosedyren for drift av beskyttelsesutstyr. Du må svare for dette. Betaling av enorme bøter for uautorisert brudd på strømforsyningsordningen er ikke det eneste ansvarstiltaket som lovlig kan tas mot overtrederen.

I tillegg har selvlagde og ikke-standardiserte jordingsenheter som regel en overvurdert motstand og er en kilde til risiko for elektrisk støt for tilfeldige beboere.

For eksempel, vannforsyningsnett repareres eller modifiseres med jevne mellomrom. Mange eiere endrer seg selv metallrør på plast, som har gode dielektriske egenskaper uten vann.

Som et resultat av utseendet på fasepotensialet i en slik seksjon, vil det ikke strømme til bakken, og naboen ved inngangen, som bestemte seg for å ta et bad i leiligheten hans uten din tillatelse, vil slå på vannet og motta et elektrisk støt. Det gjenstår bare å vente på at en kvalifisert kommisjon kommer, som vil gjøre en teknisk konklusjon om virkningen av uautorisert forbindelse og bringe den skyldige for retten.

Hva du skal gjøre for leilighetseiere med en to-leder krets

Landet har allerede lovmessig innført overgang av boligforsyningsordninger til et tretrådssystem. Alle nye bygninger er bygget bare i henhold til den, og for de gamle er det laget en rekonstruksjonsplan og en tidsplan for gjennomføringen under større reparasjoner.

Du kan klargjøre alle disse vilkårene i strømforsyningsorganisasjoner. Etter det må du bare vente på tiden og ikke gjøre tekniske endringer i kretsen uten avtale med kompetente autoriteter... I din leilighet, under neste reparasjon, anbefales det å bytte ut gamle ledninger og monter den i henhold til TN-C-S-systemet med PE-lederen. Men det er ikke verdt å koble det til stikkontakter og apparater før gjenoppbyggingen av bygningen.

Hvis du er interessert i mer detaljert informasjon om bruken av jordsløyfen, kan du se videoen av Mikhail Chistyakov.

Still spørsmål om uklare punkter.

(Sist oppdatert: 02.11.2017)

Moderne Hvitevarer krever nesten alltid pålitelig isolasjon - høy effekt krever høye sikkerhetskrav. I utformingen av slike enheter er det som regel allerede et spesielt jordingselement og en spesiell kontakt på pluggen, derfor for dem sikker drift alt som trengs er en jordingskontakt og tilhørende ledninger. I moderne hus Nesten alltid har ledningene en egen jordledning som kobles til stikkontakten, så det er bare huseierens ansvar å kjøpe og installere det nødvendige uttaket. Generelt er prosessen med å koble den ikke mye mer komplisert enn å installere den klassiske sovjetiske versjonen, men du må vite visse finesser som du må ta hensyn til.

Hva er fordelen med jording?

Den største fordelen med å bruke stikkontakter med den tredje jordingskontakten i det faktum at når det elektriske apparatet slås på, brukes denne kontakten først. Det vil si at enheten er beskyttet mot spenningsforsyning til kroppen, en mulig spenningsbølge vil gå til bakken. Slike strømuttak er av flere typer, avhengig av jordingskontakten:

  • Fransk versjon - kontakten er laget i form av en egen pin som kommer inn i plugghuset;
  • Amerikansk - her er jording tilveiebrakt av en kontakt plassert i sidehullene på hovedhullene;
  • Tysk - jordingskontakter er plassert på sidene av sporet for pluggen, de ligner deres utseende en klemme som fester pluggen tett og klikker inn i pluggene til jordingen.

I Russland er den tyske varianten oftest funnet. Slike interne stikkontakter brukes både i byleiligheter og i hus på landet... I henhold til tilkoblingsmetoden kan de være både skjulte og åpne, mens det er mye vanskeligere å finne stikkontakter med jordet kontakt for åpne ledninger - dette ledningsalternativet er mye mindre vanlig i dag, derfor er det mindre tilgang på elektriske apparater for den. Når det gjelder polene og antall faser, er topolede trefasemodeller å foretrekke.

Koble til kontakten

Hvis det er en tre -kjerne ledning i huset, vil det ikke være noen problemer - en av ledningene er akkurat jording. Og hvis det ikke er en slik ledning i standardledninger, må du jobbe hardt og strekke det selv. Dette kan gjøres på 2 måter:

  • å trekke en vridd kobbertråd fra leiligheten til dashbordet ved inngangen;
  • tilkobling til jordingskontakten til den nøytrale ledningen. Generelt er dette alternativet ikke verre, for når en slik ledning er lukket, fungerer også reststrømmen og den automatiske enheten, men sløsing med tid og penger er mye mindre.

Installasjonen utføres som følger:

  • et hull med nødvendig diameter bores i veggen;
  • en strobe er laget i veggen for ledninger;
  • en stikkontakt sitter på gipset i hullet;
  • en kabel legges i sporet og gripes flere steder med samme gips;
  • spenningen fjernes fra kabelen;
  • endene av ledningen er frigjort fra isolasjon og delt inn i kjerner;
  • ledninger er koblet til kontakter;
  • den tilkoblede kontakten er festet i stikkontakten og lukket med et deksel.

For å sikre at jording fungerer, må du sjekke kontakten med indikatoren. Hvis du ikke er sikker på at kontakten med jordet kontakt er riktig tilkoblet, er det bedre å kontakte en spesialist - ellers kan kostnaden for uaktsomhet være veldig høy. Derfor er det bedre å ikke risikere det igjen.

Min bitre erfaring som elektriker tillater meg å hevde: Hvis "jording" er gjort som den skal - det vil si at det er et sted for tilkobling av "jording" -ledere i skjoldet, og alle plugger og stikkontakter har "jording" -kontakter - Jeg misunner deg, og du trenger ikke bekymre deg.

Forankringsregler

Hva er problemet, hvorfor er det umulig å koble jordledningen til varme- eller vannledningene?

I virkeligheten, i urbane forhold, er vandrestrømmer og andre forstyrrende faktorer så store at alt kan være på varmebatteriet. Imidlertid er hovedproblemet at strømbryterne til effektbryterne er store nok. Følgelig er et av alternativene for en mulig ulykke en kortslutning av en fase til saken med en lekkasjestrøm bare et sted på grensen for maskinens drift, det vil si i beste fall 16 ampere. Totalt deler vi 220v med 16A - vi får 15 ohm. Totalt rundt tretti meter rør, og du får 15 ohm. Og strømmen strømmet et sted, i retning av en uklippet skog. Men det spiller ingen rolle lenger. Det er viktig at i den neste leiligheten (opptil 3 meter, ikke 30, er spenningen på kranen nesten den samme 220.), men på, si avløpsrør- ekte null eller så.


Og nå er spørsmålet - hva vil skje med naboen hvis han berører kranen mens han sitter på badet (etter å ha koblet til kloakken ved å åpne pluggen)? Har du gjettet?

Premien er fengsel. I henhold til artikkelen om brudd på elektriske sikkerhetsregler som resulterte i et offer.

Ikke glem at du ikke kan etterligne "jording" -ordningen ved å koble "nullarbeidende" og "nullbeskyttende" ledere i den europeiske stikkontakten, slik noen "håndverkere" noen ganger praktiserer. En slik erstatning er ekstremt farlig. Tilfeller av brenning av "working zero" i skjoldet er ikke uvanlig. Etter det, på kjøleskapet, datamaskinen osv. 220V er veldig godt plassert.

Konsekvensene vil være omtrent de samme som for naboen, med den forskjellen at ingen vil bli holdt ansvarlig for dette, bortsett fra den som gjorde en slik forbindelse. Og som praksis viser, gjøres dette av eierne selv, tk. anser seg som kompetente nok til ikke å ringe en elektriker.

"Jording" og "nøytralisering"

Et av alternativene for "jording" er. Men ikke som i saken beskrevet ovenfor. Faktum er at på saken sentralbord, det er et nullpotensial på gulvet ditt, eller mer presist, nulltråden som går gjennom dette skjoldet har rett og slett kontakt med skjoldlegemet gjennom en boltet forbindelse. Null ledere fra leilighetene i denne etasjen er også forbundet med skjoldhuset. La oss se nærmere på dette punktet. Det vi ser er at hver av disse endene er viklet under sin egen bolt (i praksis er det imidlertid ofte funnet at disse endene er sammenkoblet). Det er her vår nylagde leder skal kobles til, som senere vil bli kalt "jording".

Denne situasjonen har også sine egne nyanser. Hva hindrer "null" i å bli utbrent ved inngangen til huset. Strengt tatt ingenting. Vi kan bare håpe at det er færre hus i byen enn leiligheter, noe som betyr at prosentandelen av et slikt problem er mye mindre. Men dette er igjen den russiske "kanskje", som ikke løser problemet.


Den eneste riktige avgjørelsen i denne situasjonen. Ta metall hjørne 40x40 eller 50x50, lang meter 3, hamre det i bakken slik at de ikke snubler over det, nemlig at vi graver et hull i to bajonetter av en spade i dybden og hammer hjørnet vårt der så mye som mulig, og fra det trekker vi en PV-3-ledning ( fleksibel, strandet), med et tverrsnitt på minst 6 mm ... kvm. før, sentralbordet ditt.

Ideelt sett bør den bestå av 3 - 4 hjørner, som er sveiset med en metalllist med samme bredde. Avstanden mellom hjørnene skal være 2 m.

Bare ikke bor et hull i bakken med en meterbor og senk pinnen der. Det er ikke riktig. Og effektiviteten til en slik jording er nær null.

Men som med enhver metode har den sine ulemper. Du er selvfølgelig heldig hvis du bor i et privat hus, eller i det minste i første etasje. Men hva med de som bor i 7-8 etasjen? Lagre på en 30 meter ledning?

Så hvordan finner du en vei ut av denne situasjonen? Jeg er redd for at selv de mest erfarne elektrikerne ikke vil gi deg svar på dette spørsmålet.

Hva kreves for ledninger rundt huset

For ledninger rundt huset trenger du kobbertråd jording, av passende lengde, og et tverrsnitt på minst 1,5 mm. kvm. og selvfølgelig en stikkontakt med en "jordet" kontakt. Boks, sokkel, brakett - et spørsmål om estetikk. Perfekt alternativ, dette er når du utfører reparasjoner. I dette tilfellet anbefaler jeg å velge en kabel med tre dobbeltisolerte ledere, fortrinnsvis VVG. Den ene enden av ledningen settes inn under den frie bolten på sentralbordets samleskinne som er koblet til sentralbordets ramme, og den andre - på kontakten "jordet". Hvis det er en jordfeilbryter i skjermen, bør jordingslederen ikke ha kontakt med N -lederen noe sted på linjen (ellers fungerer jordfeilbryteren).

Ikke glem at "bakken" ikke har noen rett til å bli revet ved hjelp av brytere.