Mise à la terre

Zéro conducteur de protection dans les installations électriques. Système de mise à la terre TN-C. Le système TN et ses sous-systèmes, leurs caractéristiques, avantages, inconvénients

À ce jour, à l'ère de la croissance rapide du progrès scientifique et technologique et de l'introduction d'innovations très avancées dans notre vie, la majeure partie de la population utilise le système obsolète de mise à la terre des réseaux électriques TN-C. Les temps où l'utilisateur russe moyen, avec perplexité, considéré comme une fourche à trois prises d'appareils électroménagers étrangers, qui sont devenus immédiatement disponibles pour l'achat général, bien sûr, sont déjà passés. Mais, malheureusement, jusqu'à présent, il est tout à fait clair pourquoi le soi-disant Eurovil est équipé d'une troisième prise, la plupart ne l'ont pas encore. Afin de résoudre définitivement ce problème, il est nécessaire de comprendre les options existantes pour protéger les réseaux électriques, et aussi de considérer en détail ce que le système est en train de faire. tN-C mise à la terre-S. La description de cette option de protection, ainsi que ses avantages et ses inconvénients, nous l'indiquons ci-dessous.

Systèmes de mise à la terre existants

Dans la Fédération de Russie, les réseaux électriques suivants desservent un parc de logements:

  • TN-C-S

TN-C. Obsolète, mais le système le plus commun. La part du lion du secteur privé et le parc de logements obsolètes des immeubles d'appartements utilisent ce type d'alimentation électrique. Avec le système TN-C, la boucle de masse est équipée d'un poste d'abaissement de transformateur desservant la maison ou la rue, le point zéro du transformateur est mis à la terre. Le conducteur connecté au point zéro PEN est introduit dans le boîtier et remplit les fonctions du PN à fonctionnement nul et conducteur de protection  PE En raison du fait que le TN-C est le plus simple et économique, il ne répond pas entièrement aux exigences de sécurité électrique. Avec cette variante d'alimentation électrique, selon PUE, il est interdit d'utiliser des appareils électriques sans mise à la terre supplémentaire dans des pièces à forte humidité, telles que des baignoires, des salles de bains et des douches.

TN-S. Dans ce cas, les conducteurs de PN et de PE de protection sont réalisés séparément. Ce type de protection prévoit des mesures de sécurité contre les chocs électriques; par conséquent, lors de l'organisation de l'approvisionnement en électricité pour les nouveaux microdistricts, elle est utilisée.


TT et les systèmes informatiques sont utilisés dans des conditions particulières, nous en parlerons dans des articles distincts. Maintenant, nous allons examiner plus en détail les avantages et les inconvénients, et aussi ce que le système TN-C-S est.

Description du circuit d'alimentation TN-C-S

Le transfert de l'approvisionnement en énergie du parc de logements du TN-C au TN-S n'est actuellement pas réaliste, car il nécessitera d'énormes coûts de modernisation. Pour assurer des normes de sécurité électrique adéquates, la meilleure option est d'utiliser systèmes TN-C-S, qui est une combinaison de TN-C et TN-S.

Sa signification réside dans le fait que de la sous-station à l'appareillage d'entrée (ASP) de la maison ou du chalet, l'électricité est fournie à l'aide d'un seul conducteur PEN. Dans les dispositifs de distribution d'eau (ASD) des entrées ou des maisons privées équipées de re-mise à la terre, il existe une séparation du PEN à zéro PN et du conducteur de protection PE.

Selon le schéma fourni ci-dessous, lors de la mise à la terre de type TN-C-S aux terminaux des consommateurs charge triphasée  4 conducteurs sont alimentés, dont 3 sont des conducteurs de phase A, B, C, et le quatrième - fil neutre PN.


Le conducteur de protection PE est réalisé sous la forme d'un pont entre le boîtier métallique de l'appareil et la boucle de masse. Connecter le consommateur à réseau monophasé  est réalisée par un conducteur de phase et PN neutre avec mise à la terre subséquente du corps en métal.

Le schéma de séparation du conducteur PEN dans l'ASP:


Il est très important d'observer la valeur de section transversale nécessaire du pont entre le PN du bus zéro et la boucle de mise à la terre de la maison. Conformément à la section EAE du cavalier devrait être:

  • pour le cuivre - 10 mm 2;
  • pour l'aluminium - 16 mm 2.

Comment faire une boucle au sol

Dans les bâtiments à plusieurs unités, le système de mise à la terre TN-C-S est généralement géré par des entreprises spécialisées. Ils font le changement approprié au ménage de la maison ou de l'entrée et équipent une boucle au sol supplémentaire. La pratique montre qu'il y a des cas où les ingénieurs électriciens analphabètes, mais pas les locataires très actifs, essayent d'améliorer le système d'approvisionnement en électricité pour leur propre appartement seul. À cet effet, comme une boucle de mise à la terre, ils essaient d'utiliser des canalisations d'alimentation en eau ou de chauffage, ce qui est strictement interdit, car cette méthode conduit inévitablement à l'électro-blessure et a un effet néfaste sur la durée de vie des canalisations et des appareils de chauffage.

Pour les conditions de maison privées, il n'est pas difficile de faire des mises à la terre supplémentaires, le plus populaire et le plus fiable étant le circuit fermé en forme de triangle:


L'électrode immergée dans le sol est en acier de coin, le cavalier est une bande d'acier, le conducteur de mise à la terre est une tige d'acier. La section des composants en acier du circuit doit être d'au moins 50 mm 2. En plus de détails à ce sujet, nous avons dit dans un article séparé!

Avantages et inconvénients de TN-C-S

L'échouement du type TN-C-S, comme d'autres systèmes, a ses avantages et ses inconvénients. Pour son avantage considérable, il est possible de réaliser la simplicité et la rentabilité, la capacité à fournir un niveau approprié de sécurité électrique. Un inconvénient majeur du TN-C-S est que si le conducteur PEN se casse avant d'être séparé, le conducteur PE, ainsi que tous les boîtiers métalliques mis à la terre des appareils électriques, seront mis sous tension.

L'un des meilleurs moyens de protection contre les risques d'électrocution lors de l'utilisation d'appareils électriques est la mise à la terre.

À l'heure actuelle, la mise à la terre est un système entier qui est créé au stade de la conception de la pièce, et nécessite une approche sérieuse lors de l'exécution de son installation.

Pour amener à un standard commun, l'International Electrical Company a développé une classification des systèmes de mise à la terre, qui sont utilisés dans l'électrification des locaux.

Selon cette norme, il existe trois types de systèmes, dont l'un comprend trois sous-systèmes supplémentaires.

Désignation des systèmes, décodage

Pour désigner chaque système, un index alphabétique composé de plusieurs lettres est utilisé.

La première lettre de l'index indique la nature de la mise à la terre de la source d'alimentation principale des appareils (poste de transformation), et la seconde - sur la mise à la terre des sections ouvertes des installations électriques.

Pour une désignation, certaines lettres de l'alphabet latin sont utilisées, chacune ayant sa propre interprétation:

  • T - échoué (de "Terre" - sol);
  • N - reset, connecté à la source neutre (de "Neuter" - neutre);
  • I - isolé (de "Isole" - isolement).

Ces trois lettres sont utilisées pour désigner les systèmes de mise à la terre faisant partie de la norme internationale.

Trois systèmes IEC ont la désignation suivante:

  • TN (qui à son tour est divisé en sous-systèmes TN-C, TN-S, TN-C-S);

Une classification supplémentaire a été introduite désignation alphabétique  conducteurs zéro impliqués dans les systèmes de mise à la terre:

  • N - travail;
  • PE - protecteur;
  • PEN - combiné (combiné), y compris les conducteurs de travail et de protection.


Tous ces systèmes ont leurs propres caractéristiques de conception, qui prédéterminent leur portée d'utilisation.

Pour une utilisation dans les zones résidentielles, les sous-systèmes de mise à la terre TN sont plus appropriés.

Le système TT est applicable aux bâtiments mobiles (bâtiments et autres remorques, kiosques à surfaces métalliques), mais l'informatique sert principalement à organiser l'échouement des laboratoires.

Le système de mise à la terre utilisé pour l'électrification des locaux doit être indiqué dans la documentation de conception, car pour les travaux de maintenance et de réparation, il est nécessaire que l'électricien sache exactement quel système est utilisé.

Le standard existant de système de mise à la terre est international, donc il est utilisé dans notre pays.

Et toutes les réglementations qui s'appliquent à nous et concernant les systèmes de mise à la terre sont entièrement prescrites dans les règles d'installation des installations électriques (PUE). En outre, le PUE agit à la fois sur le territoire de la Fédération de Russie et en Ukraine.


Ces règles constituent une disposition générale pour le bon déroulement de l'électrification, le fonctionnement des appareils électriques et la fourniture de la protection.

Le système TN et ses sous-systèmes, leurs caractéristiques, avantages, inconvénients

Une caractéristique commune du système TN est que le neutre de la source d'alimentation a une terre terne (connecté à la boucle de terre installée à côté de la sous-station).

Pour ces zones ouvertes de mise à la terre et de connexion câblage électrique  au moyen de conducteurs zéro.

Les sous-systèmes existants sont juste divisés par la manière de relier ces conducteurs à la terre.

Le système TN-C est l'un des types d'échouage les plus courants, aujourd'hui obsolète, mais on le trouve souvent dans les maisons des anciens bâtiments.

Elle diffère en ce que les conducteurs N et PE (de travail et de protection) sont combinés en un seul conducteur PEN dans tout le système.


Ce système est largement répandu en raison de la simplicité d'installation et de l'économie, car il ne nécessite pas l'installation et la connexion de fils supplémentaires. C'est ses principaux avantages.

Mais ce système ne fournit pas de terre protectrice distincte. C'est-à-dire, à la fin du câblage électrique de l'immeuble - la sortie, il manque, ce qui réduit considérablement la sécurité de l'utilisation des appareils électriques dans le logement.


Le conducteur PEN présent dans le système est uniquement fourni aux panneaux électriques - entrée et plancher.

En raison de ces caractéristiques de conception, lors de l'installation de nouvelles lignes électriques, ainsi que la reconstruction, il est interdit d'utiliser ce système.

Pour améliorer la sécurité, il est souvent utilisé la réduction à zéro, ce qui permet courts-circuits, qui peut se produire sur le réseau.

Si le défaut se produit, le réenclenchement assurera le déclenchement pour mettre hors tension le système électrique de la maison.


Dans les nouveaux bâtiments, le système TN-C n'est plus utilisé, le système TN-S est plus préférable pour eux.

Il est caractérisé par le fait que le travail et la protection fil neutreles entailles sont séparées dans tout le système. C'est-à-dire que le câblage comprend des conducteurs N et PE séparément.


Ce système se distingue par un niveau élevé de sécurité humaine et de protection des équipements et des appareils électriques, car même les extrémités du réseau électrique sont protégées par une mise à la terre.

En outre, il ne produit pas de bruit à haute fréquence, ce qui peut se produire dans le premier système lors de l'utilisation d'un aspirateur, d'une perceuse et d'autres appareils électriques.

Les mérites de ce système comprennent également l'absence de vérification périodique de l'état de la boucle de masse.

En même temps, le coût de pose d'un tel système est très élevé. En raison du fait que lorsque travaux d'installation  il est nécessaire de poser des câbles multiconducteurs.

Pour un réseau monophasé, le câble doit contenir 3 conducteurs (phase, zéro travail N et PE de protection).


Et pour un câble triphasé, vous avez besoin d'un câble à 5 conducteurs (3 phases-A, B, C et N et PE).

C'est un coût élevé et c'est le principal inconvénient de ce système.

Le dernier sous-système - TN-C-S combine les caractéristiques de conception des deux systèmes précédents.

La principale différence est que le conducteur PEN va de la sous-station à la maison. Mais à un certain stade, il est divisé en un N conducteur conducteur et un PE-conducteur protecteur.


Habituellement, la séparation est effectuée au niveau du dispositif de distribution d'entrée (ASP), c'est-à-dire à l'entrée de la maison.

Dans ce cas, après la séparation pour le conducteur de PE, re-échouer, en le reliant à la boucle au sol de la maison.

Après la séparation, des conducteurs séparés sont déjà fournis aux volets, ce qui permet de créer une mise à la terre de protection aux extrémités du réseau. Autrement dit, il s'avère que jusqu'à la VRU va le système TN-C, et après cela - déjà TN-S.

Un tel système est très prometteur pour nous, car il nous permet d'améliorer rapidement et à peu de frais le système TN-C, améliorant ainsi considérablement la sécurité lors de l'utilisation d'appareils électroménagers.


Mais il présente également un inconvénient, qui se résume au fait qu'en cas d'endommagement du conducteur PEN, le câblage est complètement mis à la terre, ce qui peut entraîner un choc électrique, puisque les boîtiers des appareils électriques peuvent être alimentés.

Caractéristiques du système TT

Le système TT est conçu pour fournir une mise à la terre aux bâtiments où il est impossible de créer les conditions de sécurité électrique nécessaires à l'utilisation des sous-systèmes TN.

Tout d'abord, une telle condition est le manque de fiabilité lignes aériennes  la transmission de puissance et l'absence de double mise à la terre sur les supports.

TT est également utilisé pour assurer la sécurité des bâtiments mobiles et des bâtiments qui ont des surfaces conductrices (kiosques, conteneurs, remorques en métal).


La particularité de ce système est que les circuits de mise à la terre sont utilisés séparément pour la sous-station et la pièce, de sorte qu'il n'y a pas de conducteurs de zéro entre eux.

De plus, aucune intersection entre les conducteurs N et PE n'est autorisée dans ce système. Autrement dit, chacun d'eux doit avoir sa propre boucle au sol.

Grâce à ces solutions constructives, il est possible d'isoler les surfaces conductrices ainsi que les bâtiments cassure possible  lignes électriques.

Notez que dans l'organisation des TT, l'utilisation de dispositifs d'arrêt de protection () sur tous les groupes de lignes électriques est nécessaire pour assurer une protection contre le contact accidentel avec les parties actives des appareils électriques, ainsi que pour la sécurité en cas de fuite de courant.


Il a un dossier de sécurité élevé, et est excellent pour les maisons privées, les bâtiments temporaires, etc.

Les lacunes du TT comprennent la nécessité de choisir avec soin les interrupteurs automatiques  et calcul correct de leurs paramètres de fonctionnement.

De plus, il existe une possibilité de défaillance simultanée du disjoncteur différentiel et de coupure de phase sur le corps de l'appareil électrique.

En conséquence, toute la ligne du conducteur PE et les sections conductrices exposées sont excitées.

Système informatique

Le système informatique est destiné à être utilisé dans des établissements où des appareils à haute sensibilité (laboratoires, installations médicales) peuvent être utilisés.


La particularité de l'IT est réduite au fait que le neutre du poste de transformation est isolé contre le sol, ou des dispositifs spéciaux et des dispositifs à haute résistance sont utilisés pour la mise à la terre.

Mais les zones ouvertes des installations électriques sont mises à la terre de manière classique - à travers la boucle au sol.


L'utilisation du système informatique assure un minimum d'effet des champs électromagnétiques sur les équipements sensibles.

Question-réponse

Passons maintenant à quelques questions concernant l'échouement des habitations, souvent demandées par les gens.

Question 1: Quelle est la meilleure utilisation du matériau lors de l'installation de la mise à la terre?

C'est un problème important, car la performance de tout le réseau en dépend.

Les principaux dans la mise à la terre sont les circuits qui fournissent le robinet courant électrique  et le répandre dans la terre.

Pour créer des contours, des produits en métal ou en cuivre sont utilisés. Il se compose d'électrodes verticales (électrodes) et horizontales (cerclage).

Selon PUE, des tiges d'acier d'un diamètre de 16 mm peuvent être utilisées comme électrodes verticales.


En variante, les coins ont une section de 100 mm et une épaisseur d'au moins 4 mm.


Tubes appropriés et en acier d'un diamètre de 32 mm, avec des parois d'au moins 3,5 mm.

Si le matériau utilisé pour la fabrication des électrodes est le cuivre, des brins d'un diamètre de 12 mm et des tubes de 20 mm peuvent être utilisés.

Pour le cerclage, des tiges d'acier de 10 mm ou un ruban d'une section de 100 mm conviennent.


En ce qui concerne le cuivre, en plus des tiges et des tuyaux pour le liage, vous pouvez utiliser un câble multiconducteur en cuivre d'une section d'au moins 35 mm.

En ce qui concerne les conducteurs, les conducteurs N et PEN doivent être utilisés fils de cuivre  section pas moins de 10 mm, et l'aluminium - pas moins de 16 mm.


Question 2: Comment reconnaître quel système est utilisé dans la maison?

S'il n'est pas possible de trouver dans la documentation technique quel système est utilisé dans la maison, vous pouvez le reconnaître par certaines caractéristiques.

Vous devriez regarder le câblage d'introduction à l'ASP. Si deux fils ou quatre fils convient à un réseau monophasé, réseau triphasé, ceci indique l'utilisation de TN-C ou TN-C-S.

Ensuite, considérons la borne de connexion du fil PEN, si elle divise le câblage, c'est-à-dire qu'après avoir pénétré dans les appartements, il y a des conducteurs N et PE séparés, cela indique l'utilisation du système TN-C-S.


Si le nombre de fils entrants est 1 plus (monophasé - 3 fils, et triphasé - 5 fils) - cela signifie que la maison a un système TN-S.

Question 3: Si la maison utilise le système TN-C, peut-elle être améliorée?

Refaire le TN-C sous un plus moderne est tout à fait possible. Et à cet effet, il est préférable d'utiliser TN-C-S.

Dans ce cas, vous ne devrez pas changer le conducteur de zéro sur la section de la sous-station à l'ASP.

Pour compléter le système existant, il suffira d'installer un câble supplémentaire de l'ASU tableau de distribution, et aussi pour effectuer la division du conducteur PEN en N et PE.

Le fil rembourré jouera le rôle de conducteur de protection (PE). Il est important seulement après le dédoubler d'être mis à la terre en plus.

Mais rappelez-vous, la modernisation du système ne devrait être faite que par des spécialistes qualifiés.

Avec l'électricité, les blagues sont mauvaises. Bonne chance

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Bonjour, chers invités et lecteurs du site "Notes électricien."

Je commence une série d'articles sur les systèmes de mise à la terre. Et aujourd'hui, je porte à votre attention un article sur le système de mise à la terre TN-C.

Pourquoi avons-nous besoin de connaître les systèmes de mise à la terre?

Oui, tout est très simple. Lorsque nous achetons un appartement, un chalet ou une maison, nous sommes confrontés à de nombreuses questions dans la région. En réponse, nous entendons des réponses polyvalentes de spécialistes. Quelqu'un conseille d'installer une boucle de mise à la terre, d'autres donnent des conseils sur la mise à zéro du matériel électrique, tandis que d'autres disent généralement que tout est laissé tel quel.

Comment comprendre - qui a raison et qui ne l'est pas? Quelle est l'opinion qui vaut la peine d'être respectée?

Désormais, afin de ne pas soulever de telles questions, nous allons nous familiariser avec tous les systèmes de mise à la terre.

Système de mise à la terre TN-C

Le système d'échouage le plus ancien et le plus répandu dans notre pays depuis très longtemps et, malheureusement, continue d'exister est le système TN-C.

La mise à la terre dans un tel système est réalisée de la manière suivante: (c'est-à-dire que le dispositif de mise à la terre de la mémoire) est réalisé sur le poste de transformation TP, alimentant notre maison.

Le conducteur du zéro est connecté à la boucle de terre et arrive au consommateur avec un fil (PEN) comme conducteur de protection et de fonctionnement. Zéro conducteur dans ce système est appelé - conducteur PEN.

Pour plus de clarté, je vais donner un schéma basé sur l'exemple d'un immeuble d'habitation.



Dans ce cas, il est effectué par des câbles à deux noyaux (phase, PEN) avec alimentation monophasée de l'appartement ou avec quatre noyaux (A, B, C, PEN) avec alimentation triphasée.

Il n'y a pas de contacts mise à la terre de protection. Si le corps de l'équipement électrique ( appareil électrique, le corps du clapet ou l'assemblage) est connecté au conducteur PEN, alors une telle protection sera appelée remise à zéro.

Avantages du système TN-C

Le système TN-C n'a qu'un avantage: le câblage d'un tel système est relativement simple et bon marché.

Inconvénients du système de mise à la terre TN-C

Mais parlons des lacunes plus en détail.

Dans ce système de mise à la terre, il y a une menace qui mène à des situations déplorables. Voici un exemple, vous pouvez le voir.

Système de mise à la terre TN-C. Que devrais-je faire? Comment le réparer?

Chers consommateurs d'énergie électrique. Dans cette situation, il n'est pas nécessaire de désespérer, tk. dans la reconstruction (modernisation) et les objets nouvellement installés pour installer le système TN-C est strictement interdite !!!

Organismes fournisseurs d'énergie au service réseaux électriques  nos maisons, il est nécessaire (recommandé) de transférer le système TN-C à

Pour l'installation de "terre" dans les locaux résidentiels et industriels, différents types de fils et les principes d'installation des structures de protection sont utilisés. Les systèmes de mise à la terre pour les installations électriques TN (sous-types TN S, TN C S), TT et IT peuvent être utilisés à la fois pour une maison privée et un appartement.

Types

La désignation de tous les systèmes est déchiffrée comme suit:

  • La première lettre (t par défaut) - indique le principe de fonctionnement de l'alimentation électrique;
  • La deuxième lettre (N, T, I) - définit le principe de mise à la terre et de protection des parties ouvertes des différentes prises électriques. Ce marquage est une abréviation acceptée internationalement.

Schémas de photos

Classification des systèmes de mise à la terre et leur description sur la mise à la terre des coudes:

  1. N - le principe de la réduction à zéro par connexion au neutre;
  2. T - le circuit est mis à la terre;
  3. I - robinet isolé, c'est-à-dire, l'équipement électrique n'a pas de contacts ouverts. Ceci est principalement utilisé pour protéger les usines de production.

Les paramètres modernes de GOST sont également introduits un concept tel que le conducteur de mise à la terre zéro (utilisé dans les systèmes avec des tensions jusqu'à 1000 V). Il se trouve être N - juste zéro, PE - terre, PEN - sol, combiné avec zéro.

Le principe de fonctionnement de chacun de ces systèmes étant différent, l'EA ne permet pas l'utilisation de certains types de mise à la terre avant de vérifier le respect des exigences de certains réseaux électriques.

Rendez-vous

Considérons la description du fonctionnement et le schéma de chacun des systèmes de mise à la terre utilisés.

TN est un système dans lequel fil neutre  il est mis à la terre et tous les autres coudes électriques y sont connectés. Les caractéristiques de ce schéma est que pour sa mise en œuvre un réacteur spécial est installé à proximité du transformateur, ce qui éteint l'arc qui apparaît dans le câblage.

Photo - TN-C

Ce système a deux variétés: TN-C et TN-CS. TN-S se caractérise par le fait que pour protéger le système d'alimentation, seul un robinet combiné, combinant neutre et terre, est utilisé. Ce conducteur est le plus souvent utilisé dans les quartiers d'habitation, les zones industrielles, etc. Il a son propre avantages et inconvénients:

  1. Les avantages incluent la simplicité et la polyvalence de l'installation. Le dispositif d'une telle mise à la terre est facilement fait par vos propres mains;
  2. Mais un inconvénient important est l'absence d'un fil de masse séparé. Dans le appartement  Un tel système peut non seulement être inefficace, mais aussi dangereux. De plus, lorsque les coudes ouverts sont sous tension, ils peuvent être électrocutés. Pour éviter cela, de nombreux propriétaires équipent séparément le réseau à zéro;
  3. Avant l'installation, un calcul préliminaire de la section du conducteur est requis;
  4. En utilisant cette technique, l'égalisation de potentiel ne peut pas être effectuée;
  5. En général, il est utilisé pour la mise à la terre des maisons de campagne, des appartements anciens ou des maisons privées. Pour les bâtiments modernes est utilisé très rarement, parce que la technologie ne convient pas à ses caractéristiques techniques.

En comparaison, TN-CS est plus sûr pour un usage domestique. Il se compose de deux câbles: terre et zéro. Si vous construisez un câblage dans une nouvelle maison, nous vous recommandons de faire attention à cette option séparée, il est idéal pour un nouveau stock de logements.

Photo - TN-S

Il s'étend de la plus grande sous-station de transformation, où il est directement relié à la terre. Pour cette raison, vous pouvez rencontrer un certain nombre de problèmes lors de l'installation. En outre, la conception technique et exigences PUE  exiger pour sa mise en œuvre l'utilisation de trois ou cinq fils.

Pour simplifier l'installation de la terre, ils ont mis au point un système combinant les avantages et simplifiant les défauts des deux précédents. C'est TN-C-S. Ici, comme dans la TNC, il y a un fil zéro, ce qui contribue à augmenter la résistance aux fuites, mais, comme TNS, il est séparé. Pour cette raison, il fournit une réaction instantanée du RCD dans une situation d'urgence.

Photo - TN-C-S

Il ne nécessite pas l'utilisation d'un câble à cinq fils coûteux et peut être installé dans n'importe quel bâtiment et pour une section transversale différente des conducteurs. Dans le même temps, il convient de noter que la mise à la terre est faite sur les contremarches dans l'entrée, de sorte que vous devez d'abord obtenir la permission de la compagnie d'approvisionnement en électricité. En outre, les inconvénients comprennent le fait que si le câble de masse se casse, les sorties d'élévation ouvertes peuvent être sous haute tension.

Le schéma du système de mise à la terre aveugle et de protection contre la foudre TT est terne et complètement isolé. Dans celui-ci, des adaptateurs de neutre spéciaux sont utilisés pour connecter les robinets ouverts des installations électriques ou des communications. Son principe de fonctionnement est très simple, mais il est déraisonnable pour une maison ou un appartement. Si pour expliquer simplement, alors dans le sol près du bâtiment une cheville en métal est bloquée, qui se connecte avec les virages. L'équipement est connecté à ce circuit. L'installation d'un tel système est autorisée seulement dans les petits locaux non résidentiels, disons, dans un établissement de bains, MAF et d'autres bâtiments. Il peut également être utilisé pour l'éclairage ou le chauffage local (une serre, un incubateur). Une option professionnelle peut être vu de la société Zandz.

Le principal avantage de cette méthode de base est sa mobilité. Si nécessaire, tout le contenu de cette conception modulaire est simplement transféré à un autre emplacement, ce qui ne peut être fait avec aucune autre "terre". Ceci est très pratique si le remplacement, l'inspection, l'inspection ou la réparation d'un système stationnaire permanent est nécessaire.


Photo - tige

L'application du système informatique est principalement réalisée par différents laboratoires ou organisations médicales. L'installation est réalisée au moyen d'un neutre, isolé du sol. Il est parfois utilisé lorsque la terre est connectée en attachant un câble neutre à des appareils à très haute résistance. Sa conception technique fournit l'absence presque complète de divers champs magnétiques, de courants de Foucault et d'autres défauts d'autres systèmes de mise à la terre. Un kit similaire (Galmar et autres) peut être acheté et utilisé à des fins domestiques, mais il est assez cher. Son coût varie de 50 à plusieurs centaines (le prix dépend de la longueur du système).

Vidéo: réduction à zéro et mise à la terre

Paramètres techniques

Pour chaque système, certaines exigences sont mises en avant, elles sont décrites dans les GOST correspondants, donc nous ne vous parlerons que des caractéristiques communes:

  1. Pour toute mise à la terre, un RCD est requis;
  2. Vous ne pouvez pas connecter le sol à des communications ou à d'autres terminaux publics;
  3. Pour l'installation de systèmes fixes, il est possible d'utiliser un circuit de mise à la terre, une cheville séparée (comme dans une tige) - c'est interdit;
  4. Avant de commencer travaux électriques  toujours consulter un spécialiste. De plus, vous devrez peut-être prendre un permis pour les conduire.