- Pašu zemējuma shēmas privātmājām: 380 V un 220 V
- Kas ir zemes cilpa privātmājā: definīcija un ierīce
- Privātmājas zemējuma aprēķins: formulas un piemēri
- Zemējuma shēmu 220 un 380 V iezīmes
- Ķēdes dizains
- Sastāvdaļas
- Ierīces atrašanās vietas atšķirība
- Privātmājas zemējuma sistēmas izvēle
- TN-C-S zemējuma sistēmas īpašības
- TN-C-S sistēmas trūkums
- TT zemējuma sistēmas īpašības
- TT sistēmas uzstādīšanas noteikumi:
- TT sistēmas trūkumi:
- Kā veikt slēgta tipa zemējumu privātmājā bez speciālistu palīdzības?
- Zemējuma cilpas parametru pārbaude
- Augsnes ietekme uz pretestību Rz
- Zemējuma shēma privātmājā
- Mājas savienošana ar zemes cilpu, izmantojot TN-C-S sistēmu
- Mājas savienošana ar zemes cilpu, izmantojot TT sistēmu
Pašu zemējuma shēmas privātmājām: 380 V un 220 V
Uzstādot zemes cilpas, nav būtiskas atšķirības starp privātmājas shēmu 3 fāzēm (380 volti) un vienfāzes (220 volti). Bet kabeļos tas ir klāt. Noskaidrosim, kas tas ir.
Pareiza iekļūšana mājā. Ideālā gadījumā tam vajadzētu izskatīties šādi.
Vienfāzes tīklā elektroierīču barošanai tiek izmantots trīsdzīslu kabelis (fāze, nulle un zemējums). Trīsfāzu tīklam ir nepieciešams piecu vadu elektrības vads (tas pats zemējums un nulle, bet trīs fāzes)
Īpaša uzmanība jāpievērš atvienošanai - zemējums nedrīkst saskarties ar nulli
Apsveriet situāciju. No apakšstacijas nāk 4 vadi (nulles un 3 fāzes), kas ievesti sadales skapī. Vietnē sakārtojot pareizo zemējumu, ievietojām to vairogā un “iestādām” atsevišķā autobusā. Fāzes un nulles serdeņi iziet cauri visai automatizācijai (RCD), pēc tam tie nonāk elektroierīcēs. No zemes autobusa kodols iet tieši uz rozetēm un aprīkojumu. Ja nulles kontakts ir iezemēts, atlikušās strāvas ierīces darbosies bez iemesla, un šāda elektroinstalācija mājā ir pilnīgi bezjēdzīga.
Shēma iezemēšanās valstī “dari pats” ir vienkārša, taču, veicot izpildi, nepieciešama rūpīga un precīza pieeja. To ir viegli veikt tikai vienam apkures katlam vai citai elektroierīcei. Tālāk mēs noteikti pievērsīsimies tam.
Gāzes katla korpusam, tāpat kā metāla caurulēm, ir nepieciešams augstas kvalitātes zemējums, lai izvairītos no dzirksteles
Kas ir zemes cilpa privātmājā: definīcija un ierīce
Zemējuma cilpa ir tapu un kopņu struktūra, kas atrodas zemē un vajadzības gadījumā nodrošina strāvas noņemšanu. Tomēr zemējuma ierīcei nav piemērota neviena augsne. Par veiksmīgu tiek uzskatīta kūdra, smilšmāla vai māla augsne, bet akmens vai akmens nav piemēroti.
Kontūra ir gatava. Atliek pielikt riepu pie mājas sienas
Zemes cilpa atrodas 1 ÷ 10 m attālumā no ēkas. Šim nolūkam tiek izrakta tranšeja, kas beidzas ar trīsstūri. Optimālie izmēri ir sānu garums 3 m.Vienādmalu trīsstūra stūros tiek iedzīti tapu elektrodi, kas savienoti ar tērauda riepu vai stūri ar metināšanu. No trijstūra augšdaļas riepa iet uz māju. Tālāk sniegtajos soli pa solim sniegtajos norādījumos mēs detalizēti apsvērsim darbību algoritmu.
Noskaidrojot, kas ir zemes cilpa, varat turpināt materiāla un izmēru aprēķinus.
Privātmājas zemējuma aprēķins: formulas un piemēri
Noteikumi par elektrisko instalāciju uzstādīšanu (PUE) un GOST nosaka precīzu pamatu tam, cik omu vajadzētu iezemēt. 220 V - tas ir 8 omi, 380 - 4 omi. Bet neaizmirstiet, ka kopējā rezultātam tiek ņemta vērā arī augsnes pretestība, kurā ir izvietota zemes cilpa. Šo informāciju var atrast tabulā.
Augsnes tips | Maksimālā pretestība, Ohm | Minimālā pretestība, Ohm |
Alumīnija oksīds | 65 | 55 |
Humuss | 55 | 45 |
Meža atradnes | 25 | 15 |
Smilšakmens, gruntsūdens dziļums par 5 m | 1000 | — |
Smilšakmens, gruntsūdens ne dziļāks par 5 m | 500 | — |
Smilšaina-māla augsne | 160 | 140 |
smilšmāls | 65 | 55 |
kūdras purvs | 25 | 15 |
Černoze | 55 | 45 |
Zinot datus, varat izmantot formulu:
Formula stieņa pretestības aprēķināšanai
kur:
- Ro – stieņa pretestība, Ohm;
- L ir elektroda garums, m;
- d ir elektroda diametrs, m;
- T ir attālums no elektroda vidus līdz virsmai, m;
- Rekv – augsnes pretestība, Ohm;
- T ir attālums no stieņa augšdaļas līdz virsmai, m;
- ln – attālums starp tapām, m.
Bet šo formulu ir grūti izmantot. Vienkāršības labad mēs iesakām izmantot tiešsaistes kalkulatoru, kurā jums tikai jāievada dati atbilstošajos laukos un jānoklikšķina uz pogas Aprēķināt. Tas novērsīs kļūdu iespējamību aprēķinos.
Lai aprēķinātu tapu skaitu, mēs izmantojam formulu
Formula stieņu skaita aprēķināšanai cilpā
kur Rn ir normalizētā pretestība zemējuma ierīcei, un ψ ir augsnes pretestības klimatiskais koeficients. Krievijā par to ņem 1,7.
Apsveriet privātmājas zemējuma piemēru, stāvot uz melnas augsnes. Ja ķēde ir izgatavota no tērauda caurules, kuras garums ir 160 cm un diametrs 32 cm.Aizvietojot datus formulā, iegūstam no = 25,63 x 1,7/4 = 10,89. Noapaļojot rezultātu uz augšu, mēs iegūstam nepieciešamo zemējuma elektrodu skaitu - 11.
Zemējuma shēmu 220 un 380 V iezīmes
Savienojums katrā gadījumā ir īpašs. Vienīgais, kas paliek nemainīgs, ir ārējā kontūra. Dizains var būt jebkurš (slēgts, lineārs). Bet no brīža, kad jūs ieejat mājā, jums ir jāņem vērā dažas nianses. Tas pats attiecas uz elektroinstalācijas ierīci. 220 voltu spriegumam ir nepieciešama divu vadu līnija. Šajā gadījumā viens būs jāsadala "zemē" un "neitrālā". Otrs ir uzstādīts uz izolatoriem.
380 V ir elektrotīkls, kuram tiek izmantota četru vadu sistēma. Viena no vēnām ir pakļauta šķelšanai, tāpat kā iepriekšējā gadījumā. Pārējie ir montēti caur izolatoriem, nesaskaroties viens ar otru. Vēl viena šīs uzstādīšanas metodes iezīme ir nepieciešamība izmantot papildu aizsardzības līdzekļus. Tie ir RCD un diferenciālie automāti. Viņiem tiek atnests "neitrāls" vadītājs.
Ķēdes dizains
Sastāvdaļas
Zemējuma cilpa
Iepriekš minētā cilpas zemējuma pretestība (Rz) ir galvenais parametrs, ko kontrolē visos tās darbības posmos un nosaka izmantošanas efektivitāti. Šai vērtībai jābūt tik mazai, lai nodrošinātu brīvu ceļu avārijas strāvai, kurai ir tendence noplūst zemē.
Piezīme! Vissvarīgākais faktors, kam ir izšķiroša ietekme uz grunts pretestības lielumu, ir augsnes kvalitāte un stāvoklis GD vietā. Pamatojoties uz to, aplūkotajai GK GD vai zemes cilpai (kas mūsu gadījumā ir viena un tā pati) jābūt konstrukcijai, kas atbilst šādām prasībām:
Pamatojoties uz to, aplūkotajai GK GD vai zemes cilpai (kas mūsu gadījumā ir viena un tā pati) jābūt konstrukcijai, kas atbilst šādām prasībām:
- Tā sastāvā ir nepieciešams nodrošināt metāla stieņu vai tapu komplektu, kura garums ir vismaz 2 metri un diametrs no 10 līdz 25 milimetriem;
- Tie ir savstarpēji savienoti (obligāti metināšanai) ar viena un tā paša metāla plāksnēm noteiktas formas struktūrā, veidojot tā saukto "zemes elektrodu";
- Turklāt ierīces komplektā ietilpst barošanas vara kopne (to sauc arī par elektrisko) ar šķērsgriezumu, ko nosaka aizsargātā aprīkojuma veids un drenāžas strāvu daudzums (skatiet tabulu attēlā zemāk).
Riepu sekcijas tabula
Šīs ierīces sastāvdaļas ir nepieciešamas, lai savienotu aizsargātās iekārtas elementus ar atbrīvošanu (vara kopni).
Ierīces atrašanās vietas atšķirība
Saskaņā ar PUE noteikumiem aizsardzības ķēde var būt gan ārēja, gan iekšēja, un katrai no tām ir īpašas prasības. Pēdējais nosaka ne tikai pieļaujamo zemes cilpas pretestību, bet arī nosaka nosacījumus šī parametra mērīšanai katrā konkrētajā gadījumā (objekta ārpusē un iekšpusē).
Atdalot zemējuma sistēmas pēc to atrašanās vietas, jāatceras, ka tikai ārējām konstrukcijām ir pareizais jautājums par to, kā tiek normalizēta zemējuma elektroda pretestība, jo telpās tā parasti nav. Iekšējām konstrukcijām elektroinstalācija ir raksturīga pa visu elektrisko autobusu telpu perimetru, kam ar elastīgu vara vadu palīdzību tiek pieslēgtas iekārtu un ierīču iezemētās daļas.
Konstrukcijas elementiem, kas iezemēti ārpus objekta, tiek ieviests atkārtotas zemējuma pretestības jēdziens, kas parādījās apakšstacijas īpašās aizsardzības organizācijas dēļ. Fakts ir tāds, ka, veidojot nulles aizsargvadītāju vai darba vadu, kas apvienots ar to barošanas stacijā, iekārtas neitrālais punkts (īpaši nolaižamais transformators) jau ir vienreiz iezemēts.
Tāpēc, ja tā paša vada pretējā galā tiek izveidots vēl viens vietējais zemējums (parasti PEN vai PE kopne, kas tiek izvadīta tieši uz patērētāja vairogu), to var pamatoti saukt par atkārtotu. Šāda veida aizsardzības organizācija ir parādīta attēlā zemāk.
Atkārtota zemēšana
Svarīgs! Vietējā vai atkārtotā zemējuma klātbūtne ļauj apdrošināt sevi, ja tiek bojāts aizsargājošais neitrālais vads PEN (PE - TN-C-S barošanas sistēmā). Šāds darbības traucējums tehniskajā literatūrā parasti atrodams ar nosaukumu "nulles izdegšana"
Šāds darbības traucējums tehniskajā literatūrā parasti atrodams ar nosaukumu "nulles izdegšana".
Privātmājas zemējuma sistēmas izvēle
Jūs varat izlasīt forumu, kā arī rakstu ""
Mūsdienu privātajam sektoram ir piemērotas tikai divas zemējuma sistēmas TT un TN-C-S.Gandrīz visu privāto sektoru darbina transformatoru apakšstacijas ar stabili iezemētu neitrālu un četru vadu elektropārvades līniju (trīs fāzes un PEN, apvienota darba un aizsardzības nulle jeb, citiem vārdiem sakot, apvienota nulle un zemējums).
TN-C-S zemējuma sistēmas īpašības
Atbilstoši Elektroinstalācijas kodeksa 1.7.61.punktam, izmantojot TN sistēmu, ir ieteicams atkārtoti iezemēt PE un PEN vadus ēku elektroietaišu ievadā, kā arī citās pieejamās vietās. Tie. PEN vadītājs pie ieejas mājā tiek atkārtoti iezemēts un sadalīts PE un N. Pēc tam tiek izmantota 5 vai 3 vadu elektroinstalācija.
Stingri aizliegts pārslēgt PEN un PE (PUE 7.1.21. Visos gadījumos PE un PEN vadītāju ķēdēs ir aizliegts atrasties komutācijas kontaktu un bezkontakta elementu). Atdalīšanas vietai jāatrodas pirms pārslēgšanas ierīces. Aizliegts pārraut PE un PEN vadus.
TN-C-S sistēmas trūkums
ja PEN vads plīst, iezemētu elektroierīču korpusos var būt bīstams spriegums.
TN-C-S sistēmas apraksts — TN-C-S sistēmas apraksts
tikai uz modernām elektropārvades līnijām, kas izgatavotas ar SI vadu Ēku elektroinstalācijas ieejā ieteicams veikt PE un PEN vadu pārzemējumu, elektrolīnijās jāveic atkārtota zemēšana.
Saskaņā ar PUE 1.7.135. punktu, ja nulles darba un nulles aizsargvadi ir atdalīti, sākot no jebkura elektroinstalācijas punkta, nav atļauts tos apvienot tālāk par šo punktu enerģijas sadales gaitā. Atdalīšanas vietā PEN- vadītājs uz nulles aizsargvadiem un nulles darba vadītājiem, ir nepieciešams nodrošināt atsevišķus skavas vai kopnes savstarpēji savienotiem vadītājiem. PEN- barošanas līnijas vadītājam jābūt savienotam ar nulles aizsarga spaili vai kopni RE-diriģents.
Lai nodrošinātu augstu drošības līmeni pret elektriskās strāvas triecienu TN-C-S sistēmā, ir nepieciešams izmantot atlikušās strāvas ierīces (RCD).
TT zemējuma sistēmas īpašības
TT sistēmas apraksts - TT sistēmas apraksts
aizsargvads PE ir iezemēts neatkarīgi no nullvadītāja N, un jebkāds savienojums starp tiem ir aizliegts.
TT sistēmu ieteicams izmantot neapmierinoša barošanas gaisvadu elektrolīnijas (VL) stāvokļa gadījumā (VL veci neizolēti vadi, balstu pārzemējuma trūkums).
komentēt
SP 31-106-2002 "VIENDZĪVOKĻU MĀJU INŽENERĒJSISTĒMU PROJEKTĒŠANA UN IZBŪVE" nosaka, ka dzīvojamās mājas elektroapgāde jāveic no 380/220 V tīkliem ar TN-C-S zemējuma sistēmu.
Iekšējās ķēdes jāveido ar atsevišķiem nulles aizsargvadiem un nulles darba (nulles) vadītājiem.
TT sistēmas uzstādīšanas noteikumi:
- RCD uzstādīšana pie ieejas ar iestatījumu 100-300 mA (ugunsdzēsības RCD).
- RCD uzstādīšana ar iestatījumu ne vairāk kā 30 mA (vēlams 10 mA - vienai vannas istabai) visās grupas līnijās (aizsardzība pret noplūdes strāvu no pieskaršanās elektrisko iekārtu strāvu daļām, ja mājas elektroinstalācijā rodas darbības traucējumi).
- Nulles darba vadu N nedrīkst pieslēgt vietējai zemējuma cilpai un PE kopnei.
- Lai aizsargātu elektroierīces no atmosfēras pārsprieguma, ir nepieciešams uzstādīt pārsprieguma novadītājus (OPN) vai pārsprieguma novadītājus (OPS vai SPD).
- Zemējuma cilpas Rc pretestībai jāatbilst PUE nosacījumam (1.7.59. punkts):
- ar RCD ar iestatījumu 30 mA, zemējuma cilpas (zemes elektroda) pretestība nav lielāka par 1666 omi;
- ar RCD ar iestatījumu 100 mA, zemējuma cilpas (zemes elektroda) pretestība nav lielāka par 500 omi.
Lai izpildītu iepriekš minēto nosacījumu, pietiks ar vienu vertikālu zemējuma elektrodu stūra vai apmēram 2-2,5 metrus gara stieņa formā. Bet es iesaku izveidot ķēdi rūpīgāk, iedurot vairākus zemējuma elektrodus (sliktāk nekļūs).
TT sistēmas trūkumi:
-
Fāzes īssavienojuma gadījumā ar zemi radīsies bīstams potenciāls elektroierīču korpusos (īsslēguma strāva nav pietiekama, lai iedarbinātu automātisko slēdzi, tāpēc RCD uzstādīšana ir obligāta - PUE 1.7 .59).
Šo sistēmas trūkumu var neitralizēt, uzstādot sprieguma kontroles releju un RCD (2 pakāpju ķēde ar vienu "ugunsgrēku" vai selektīvu RCD visai mājai un vairākiem RCD visās patērētāju līnijās).
Es arī aprīkoju norādīto 2 pakāpju ķēdi ar vienu RCD 100 mA un 3. RCD 30 mA (katrai no fāzēm). Šī shēma sevi attaisnoja, ar RCD palīdzību atslēdzot elektrību, kad steigā ievietoju kontaktligzdā nepareizi pieslēgta multimetra zondes.
Kā veikt slēgta tipa zemējumu privātmājā bez speciālistu palīdzības?
Pēc sagatavošanas darba posma nāk uzstādīšanas kārta. No pirmā acu uzmetiena parastais uzdevums iezemēt elektrodus zemē var vismaz pārvērsties par bojātu velmētu metālu. Un tas viss ir saistīts ar procesa tehnoloģiju nezināšanu.
Pirms braukšanas ir svarīgi pareizi uzasināt elektrodus. Pieredzējuši elektriķi jau zina, kā pareizi veikt aizsargājošu zemējumu privātmājā - viņi iesaka novietot punktu ar 30-35 ° slīpumu.
No tā malas jums jāatkāpjas 40–45 mm un jānolaižas aptuveni 45–50 ° leņķī. Kanālam, I-staijam vai Vērsim var būt vairāki slīpumi, stieņus ieteicams asināt ar kalšanu. Tālāko procesu var redzēt video, tas sastāv no šādu pāreju veikšanas:
- Ar bajonetes lāpstu izrok vienādmalu trīsstūrveida tranšeju ar malām 1,2 metri, kā arī grāvi pret ēku zemes autobusa ierīkošanai. Tranšejas dziļums 50-70 cm.
- Braukšanas ērtībai trijstūra stūros var izurbt urbumus līdz 50 cm dziļumam.
- Izmantojot āmuru vai perforatoru ar uzgali, ieduriet elektrodus, atstājot 20-30 cm virs grāvja dibena virsmas.
- Izmantojot elektrisko metināšanu, ir labi piemetināt metāla sloksnes pie zemes elektrodu izvirzītajām daļām.
- Uzlieciet sloksni, kas savieno kontūras stūri un ēkas pamatu, iepriekš saliekot to gar profilu.
- Metiniet zemējuma stieni līdz trīsstūra stūrim. No mājas sāniem uz sloksnes metiniet skrūvi vara stieples piestiprināšanai.
- Apstrādājiet metināšanas vietas ar pretkorozijas krāsu vai bitumenu. Ļaujiet krāsai nožūt un aizpildiet grāvi.
Zemējuma cilpas parametru pārbaude
Sistēmas organizēšanas pēdējais posms tiek uzskatīts par gatavās ķēdes pretestības mērīšanu, jo kvalitatīva aizsardzība ir nepieciešama ne tikai, izmantojot pilsētas līniju, bet arī pieslēdzot rezerves strāvas ģeneratoru. Šajā posmā tiks norādīts, cik pareizi privātmājā tiek veikts aizsargzemējums, vai uzstādīšanas laikā nav pieļautas kļūdas. Ir vairāki veidi, kā noteikt pretestību:
- Izmantojot 220 voltu elektrisko lampu, savienojot vienu kontaktu ar fāzi, bet otru ar zemējuma kopni.Spilgta gaisma norāda uz labi funkcionējošu sistēmu, blāva gaisma norāda uz metināšanas šuvju uzticamību.
- Izmantojot zemējuma megaohmetru, kas mēra pretestību starp ķēdes elementiem un vadības elektrodiem, kas iedzīti zemē 15 un 20 metru dziļumā no zemes līdz 50 cm dziļumam.
- Ar testeri sprieguma mērītāja stāvoklī. Mērījumu vērtībām "fāze-nulle" un "fāze-zeme" nedrīkst būt būtiskas atšķirības (ne vairāk kā 10 vienības).
Kā tādai aizsardzības sistēmai nav nepieciešama apkope, pietiek ar to, lai novērstu izrakšanu kontūras zonā un savlaicīgi samitrinātu augsni. Nav pieļaujama arī agresīvu vielu iekļūšana, jo tās samazina konstrukcijas kalpošanas laiku līdz 2-3 gadiem.
Augsnes ietekme uz pretestību Rz
Zemes zīme
Praktiski ir pierādīts, ka zemējuma ierīces pretestību lielā mērā nosaka augsnes stāvoklis zemējuma elektroda atrašanās vietā. Savukārt augsnes īpašības aizsardzības darbu zonā ir atkarīgas no šādiem faktoriem:
Augsnes mitrums darba vietā;
- Akmeņu komponentu klātbūtne augsnē, kurā vienkārši nav iespējams aprīkot zemējumu (šajā gadījumā jums ir jāizvēlas cita vieta);
- Iespēja mākslīgi mitrināt augsni īpaši sausos vasaras periodos;
- Augsnes ķīmiskais sastāvs (sāls komponentu klātbūtne tajā).
Atkarībā no augsnes sastāva to var attiecināt uz vienu vai otru veidu (skatiet fotoattēlu zemāk).
Dažādi augsnes veidi
Pamatojoties uz iezemētā elektroda pretestības veidošanās īpašībām, kas liecina par tās samazināšanos ar mitrumu un sāls koncentrācijas palielināšanos, avārijas gadījumā augsnē mākslīgi tiek ievadītas mitrās ķīmiskās vielas NaCl daļas.
Zemējuma ziņā labas augsnes ir smilšmāla augsnes ar augstu kūdras komponentu un sāļu saturu.
Zemējuma shēma privātmājā
Privātmājās elektroapgādi parasti veic pa gaisvadu līnijām ar TN-C zemējuma sistēmu. Šādā sistēmā barošanas avota neitrāla ir iezemēta, un fāzes vads L un kombinētais nulles aizsardzības un darba vads PEN ir piemērots mājai.
Pēc tam, kad māja ir ierīkojusi savu zemes cilpu, nepieciešams to pieslēgt mājas elektroinstalācijām.
- To var izdarīt divos veidos:
- pārveidot TN-C sistēmu par TN-C-S zemējuma sistēmu;
- savienojiet māju ar zemes cilpu, izmantojot TT sistēmu.
Mājas savienošana ar zemes cilpu, izmantojot TN-C-S sistēmu
Kā zināms, TN-C zemējuma sistēma neparedz atsevišķu aizsargvadītāju, tāpēc mājā mēs pārtaisām TN-C sistēmu uz TN-C-S. Tas tiek darīts, sadalot elektriskajā panelī apvienoto nulles darba un aizsargājošo PEN vadu divās atsevišķās, darba N un aizsargājošā PE.
Tātad jūsu mājai ir piemēroti divi barošanas vadi, L fāze un kombinētais PEN. Lai mājā iegūtu trīsdzīslu elektroinstalāciju ar atsevišķu fāzi, nulles un aizsargvadu, nepieciešams pareizi nodalīt TN-C sistēmu TN-C-S mājas ievada elektriskajā panelī.
Lai to izdarītu, vairogā uzstādiet kopni, kas ir metāla savienota ar vairogu, tā būs PE zemējuma kopne; PEN vadītājs tiks pievienots tai no strāvas avota puses.Tālāk no PE kopnes ir džemperis uz nulles darba vadītāja N kopni, nulles darba vadītāja kopne ir jāizolē no vairoga. Nu, jūs savienojat fāzes vadu ar atsevišķu kopni, kas arī ir izolēta no vairoga.
Pēc visa šī ir nepieciešams savienot elektrisko paneli ar mājas zemes cilpu. Tas tiek darīts, izmantojot savītu vara vadu, savienojiet vienu vada galu ar elektrisko paneli, bet otru galu piestipriniet pie zemējuma vadītāja, izmantojot skrūvi galā, kas tika speciāli metināta šim nolūkam.
Mājas savienošana ar zemes cilpu, izmantojot TT sistēmu
Šādam savienojumam nav nepieciešams PEN vads atdalīt. Pievienojiet fāzes vadu kopnei, kas izolēta no vairoga. Jūs savienojat barošanas avota kombinēto PEN vadītāju ar kopni, kas ir izolēta no vairoga, un tālāk uzskatāt PEN tikai par neitrālu vadu. Pēc tam savienojiet vairoga korpusu ar mājas zemes cilpu.
Kā redzams no diagrammas, mājas zemējuma cilpai nav elektriskā savienojuma ar PEN vadītāju. Savienojumam ar zemi šādā veidā ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar savienošanu, izmantojot TN-C-S sistēmu.
Ja izdegs PEN vads barošanas avota pusē, visi patērētāji tiks pieslēgti jūsu zemei. Un tas ir pilns ar daudzām negatīvām sekām. Un tā kā jūsu zemējumam nebūs savienojuma ar PEN vadu, tas garantē nulles potenciālu jūsu elektrisko ierīču korpusā.
Bieži gadās, ka fāzu nevienmērīgas slodzes dēļ (fāzes disbalanss) uz nulles parādās spriegums, kas var sasniegt vērtības no 5 līdz 40 V. Un tad, kad ir savienojums starp tīkla nulli un aizsargu. diriģents, jūsu aprīkojuma korpusos tas var arī ir mazs potenciāls.Protams, ja rodas šāda situācija, RCD vajadzētu darboties, bet kāpēc paļauties uz RCD. Labāk un pareizāk būtu likteni nekārdināt un nenovest pie šādas situācijas.
No apskatītajām zemes cilpas pieslēgšanas metodēm mājās varam secināt, ka TT sistēma privātmājā ir drošāka par TN-C-S sistēmu. TT zemējuma sistēmas izmantošanas trūkums ir tās augstās izmaksas. Tas ir, izmantojot TT sistēmu, ir jāuzstāda tādas aizsargierīces kā RCD, sprieguma releji.
Es arī gribēju atzīmēt, ka nav nepieciešams izveidot kontūru trīsstūra formā. Viss ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Jūs varat sakārtot horizontālo zemējumu jebkurā secībā, aplī vai vienā rindā. Galvenais ir tas, ka to skaits ir pietiekams, lai nodrošinātu minimālu zemes pretestību.