topraklama

Devrelerde topraklama iletkeninin belirlenmesi. Topraklama iletkenleri için renk kodlaması

  Bölümüne geri dön:

  Bu yazıda, sitenin yazarı PE yer otobüsünün izolatörlerinin renklerini ve sıfır çalışma veri yolu N'nin rengini açıklamaktadır. faz yolubağlantı şemalarının yanı sıra PE ve N otobüslerinin atanması ve tanımlanması lastikler.

Başlangıç ​​için, PE, N ve PEN lastiklerini belirlemek ve atamak için PUE'ye dönelim:

7.1.28. Topraklama, bir ağ noktasının, elektrik tesisatının veya bir topraklama cihazına sahip ekipmanın kasıtlı elektrik bağlantısıdır.

7.1.29. Koruyucu topraklama, elektrik güvenliği amaçlı bir topraklamadır.

7.1.30. Elektrik tesisatının çalışmasını sağlamak için (elektriksel güvenlik amacıyla değil), elektrik tesisatının canlı parçalarının noktalarının veya noktalarının topraklanması (işlevsel) topraklaması.

1.7.31. Koruyucu Boşalma   1 kV'a kadar gerilime sahip elektrik tesisatlarında, şebekelerde jeneratör veya transformatörün sağlam bir şekilde topraklanmış nötr olan açık iletken parçaların kasıtlı bağlantısı üç fazlı akımtopraklanmış bir kaynak terminali ile tek fazlı akımşebekelerde topraklanmış kaynak noktası ile doğru akımelektrik güvenliği amaçlı gerçekleştirilmiştir.

1.7.34. Koruyucu ( PE)   iletken - iletken, elektrik güvenliği amaçlı tasarlanmıştır.

Koruyucu toprak iletken- koruyucu iletkennickamaçlanan koruyucu topraklama.

Koruyucu potansiyel dengeleme iletkeni için tasarlanmış koruyucu bir iletken koruyucu dengeleme   potansiyeller.

Sıfır koruyucu iletken - 1 kV'a kadar elektrik tesisatlarında koruyucu iletken, açıktaki iletken parçaları güç kaynağının topraklanmış nötr kısmına bağlamak için tasarlanmıştır.

1.7.35. Sıfır çalışma (nötr) iletken ( N-)   - kaynağına bağlı ve DC ağlarına topraklı nokta kaynağı ile tek fazlı AC kaynağının topraklı terminali, nötr jeneratör veya transformatöre faz-içi mevcut ağlar, topraklanmış bir güç tüketici için tasarlanmış 1 kV'a kadar elektrik sistemleri, bir iletken.

1.7.36. Kombine sıfır koruyucu ve sıfır çalışma ( PEN) iletkenler - sıfır koruyucu ve sıfır çalışma iletkenlerinin fonksiyonlarını birleştirerek, elektrik tesisatlarında 1 kV'a kadar gerilime sahip iletkenler.

izolatör otobüs zanleniya çalışıyor (N) - mavi rengi, Din-nehri üzerinde sabitleme 35 mm., Seri ID 101-08

faz bus izolatör (I) - yeşil renk, Din-nehri 35 mm eki, seri ID 101-10

koruyucu topraklama iletkeni (PE) izolatör - sarı renk, köşe sabitleme, IU 101-09 serisi

izolatör otobüs zanleniya çalışma (N) - renk mavi, açısal sabitleme, seri IU 101-08

faz bus izolatör (I) - yeşil renk, açısal sabitleme, seri ИУ 101-10

Renklendirme karıştırmayın üç fazlı devre   Üç fazlı devrede: A - sarı, B - yeşil, C - kırmızı, sıfır (çalışma iletkeni, üç fazlı devrede nötr bağlantı) N - mavi ve koruyucu iletken PE - sarı-yeşil renk. Içinde tek fazlı devre   üzerinde pUE kuralları   Renk fazı iletkeni kullanmasına izin verilir: kırmızı, turuncu, pembe-beyaz, gri, mor ve turkuaz.

Tellerin renkleri hakkında daha fazla bilgi için bir sonraki makaleye bakınız: Tel, Kablo ve Lastikler Seçme.

Bağlantı şemaları tN-C topraklama:



  Şek. 2 TN-C bağlantı sisteminin şeması

RF-şeması TN-C'de kabul edilen ana güç kaynağı sistemi. TN-C güç sisteminde (toprak), nötr çalışma teli ve koruyucu iletken bir iletken PEN içine birleştirilmiştir. (farklı topraklama sistemlerine sahip güç sistemleri için, topraklama sistemindeki makaleye bakınız: ). PEN iletkeninin bir nötr iletkene (N) ve koruyucu bir iletkene (PE) ayrılması, ana topraklama hattındaki (GZSH) giriş cihazının (VU) içinde meydana gelir. Giriş cihazından, N ve PE iletkenleri birbirinden izole edilir. PEN iletkeninin bir bölümde N ve PE'ye ayrılması sadece bir kez yapılabilir. Ayrıldıktan sonra, iletkenler PE ve N bağlanmamalıdır.

Diyagramda, sıfır koruyucu ve sıfır çalışma iletkenlerinin fonksiyonları bir ortak iletken PEN tarafından sağlanır (Şekil 2).

  Bölümüne geri dön:

Bu makale kaba bir taslak olarak yayınlandı, malzeme yenilenecek, kalmaya devam edecek.

Nesnenin iletken malzemeden toprağa elektrik bağlantısı. Topraklama, bir topraklama iletkeninden (doğrudan veya ara iletken bir ortamdan elektriksel temasta bulunan iletken bir parça veya bir çok bağlı iletken parça) ve topraklanmış cihazı toprak elektroduna bağlayan bir toprak iletkenden oluşur. Topraklama cihazı basit bir metal çubuk (çoğunlukla çelik, daha az sıklıkla bakır) veya özel bir şekle sahip karmaşık bir eleman kümesi olabilir.

Toprağın kalitesi, topraklama devresinin elektriksel direncinin değeri ile belirlenir; bu, temas alanını veya ortamdaki çoklu çubukların iletkenliğini arttırarak, topraktaki tuz içeriğini artırarak azaltılabilir. Rusya'da topraklama ve cihaz gereksinimleri düzenlenmiştir.

Tüm elektrik tesisatlarında koruyucu topraklama iletkenlerinin yanı sıra, elektrik tesisatlarında sıfır korumalı iletkenler de dahil olmak üzere, otobüslerin de dahil olduğu muhtelif nötrlü 1 kV'a kadar gerilimlere sahip olmalıdır. alfabetik atama   PE ve renk atama   aynı genişlikte (15 ila 100 mm arası lastikler için) sarı ve yeşil renkler arasında değişen uzunlamasına veya enine şeritler.

Sıfır işçiler (nötr) iletkenler N harfi ve mavi ile gösterilir. Kombine edilmiş sıfır koruyucu ve nötr iletkenler, PEN harf tanımına ve renk atamalarına sahip olmalıdır: tüm uzunluk boyunca mavi ve uçlarında sarı-yeşil şeritler.

Topraklama cihazındaki hatalar

Yanlış PE iletkenleri

Bazen bir topraklama anahtarı olarak su boruları veya ısıtma boruları kullanılır, ancak topraklama iletkeni olarak kullanılamazlar. Su beslemesinde iletken olmayan ekler olabilir (örneğin, plastik borular), elektrik kontağı   Borular arasında korozyon nedeniyle kırılabilir ve son olarak boru hattının bir kısmı tamir için sökülebilir.

Çalışma sıfır ve PE-iletken birleştiren

Diğer bir yaygın ihlali ise, çalışma sıfırı ile PE iletkeninin, enerji dağılımı yolu boyunca (eğer varsa) ayrılma noktasının ardında birleşmesidir. Bu tür bir ihlal, PE iletkeni boyunca (normal durumda akım taşımaması gereken) ve kaçak akım cihazının (takılıysa) yanlış yolculukları boyunca oldukça önemli akımların ortaya çıkmasına neden olabilir. PEN iletkeninin yanlış ayrılması

Son derece tehlikeli olan, "iletken" PE iletkenin aşağıdaki yoludur: doğrudan soket içinde, çalışma sıfır iletkeni tanımlanır ve bunun arasına bir soket ile soketin PE-kontağı yerleştirilir. Böylece, bu çıkışa bağlı yükün PE iletkeni çalışma sıfıra bağlanır.

Bu devrenin tehlikesi, aşağıdaki koşullardan herhangi birinin karşılanması durumunda, faz potansiyelinin çıkışın topraklama kontağında ve dolayısıyla bağlı cihazın durumunda görünmesidir:
   - Mola (kopukluk, tükenmişlik, vb.) sıfır iletken   çıkış ve kalkan arasındaki alanda (ve ayrıca PEN iletkeni toprak noktasına kadar);
   - Bu çıkışa giden iletkenlerin faz ve sıfır (Perm yerine sıfır ve tersi) yerlerinde permütasyon.

Koruyucu topraklama fonksiyonu

Topraklamanın koruyucu etkisi iki prensibe dayanmaktadır:

Topraklanmış iletken bir nesne ile doğal bir zemine sahip diğer iletken nesneler arasındaki potansiyel farkın güvenli bir değerine indirgenmesi.

Topraklanmış iletken bir nesne bir faz iletkeni ile temas ettiğinde kaçak akım sızıntısı. Düzgün tasarlanmış bir sistemde, bir kaçak akımın görünümü, koruyucu cihazların () hemen devreye girmesine yol açar.

Bu nedenle, topraklama en çok yalnızca kalıntı akım cihazlarının kullanımı ile kombinasyon halinde etkilidir. Bu durumda, çoğu yalıtım hatası için, topraklanmış nesneler üzerindeki potansiyel tehlikeli değerleri aşmaz. Ayrıca, şebekenin arızalı kısmı çok kısa bir süre için kesilecektir (bir saniyenin onda biri yüzlerce yıldır - RCD'nin çalışma süresi).

Elektrik ekipmanında bir arıza olması durumunda topraklama çalışması Elektrikli ekipmanların tipik arızalanması - faz gerilimi   Yalıtım hatasından dolayı cihazın metal kasası üzerinde. Hangi koruyucu önlemlerin uygulandığına bağlı olarak, aşağıdaki seçenekler mümkündür:

Muhafaza topraklanmamış, RCD (en tehlikeli seçenek) yoktur. Cihazın durumu faz potansiyeli altında olacak ve bu tespit edilmeyecektir. Böyle bir arızalı cihaza dokunmak ölümcül olabilir.

Muhafaza topraklanmış, RCD yok. Eğer faz-toprak devresi boyunca kaçak akım yeterince büyükse (bu devreyi koruyan sigortanın eşiğini aşan), sigorta devreye girer ve devreyi keser. Topraklanmış mahfazadaki en yüksek etkili gerilim (şasiye göre) Umax = RGIF, burada RG? topraklama direnci, IF? bu devreyi koruyan sigortanın tetiklendiği akım. Bu seçenek yeterince güvenli değildir, çünkü yüksek bir topraklama direnci ve büyük sigorta değerleri sayesinde, topraklanmış bir iletken üzerindeki potansiyel oldukça önemli değerlere ulaşabilir. Örneğin, 4 ohm topraklama rezistörü ve 25 A sigorta ile potansiyel 100 volt'a ulaşabilir.

Muhafaza topraklanmamış, RCD takılı. Cihazın durumu faz potansiyeli altında olacak ve kaçak akımın akması için bir yol bulunana kadar bu tespit edilmeyecektir. En kötü durumda, eş zamanlı olarak arızalı bir cihaza ve doğal bir toprağa sahip bir nesneye dokunan bir kişinin vücudu üzerinden bir sızıntı meydana gelir. RCD, bir sızıntı meydana gelir gelmez şebeke bölümünü bir arıza ile bağlantısını keser. Kişi, bir kural olarak, sağlığa zarar vermeyen, kısa süreli bir elektrik şoku (0.010.3 saniye - RCD'nin çalışma süresi) alacaktır.

Muhafaza topraklanmış, RCD takılı. Bu en güvenli seçenek çünkü iki koruyucu önlem birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Topraklanmış bir iletkene bir faz gerilimi uygulandığında, akım, faz iletkenden bir izolasyon arızasından toprak iletkene ve daha sonra zemine akar. RCD, bu önemsizliği, çok önemsiz olsa bile (genellikle RCD duyarlılık eşiği 10 mA veya 30 mA) ve hızlı bir şekilde (0.010.3 saniye) ağ bölümünü bir arıza ile ayırır. Ayrıca, kaçak akım yeterince büyükse (bu devreyi koruyan sigortanın çalışma eşiğini aşan), bir sigorta da tetiklenebilir. Hangisi koruyucu cihaz   (RCD veya sigorta) devrenin bağlantısını kesecektir - hızlarına ve kaçak akımına bağlıdır. Her iki cihazı da tetiklemek mümkündür.

Topraklama türleri

TN-C

TN-C sistemi (fr. Terre-Neutre-birleştirin) 1913 yılında Alman şirketi AEG (AEG, Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft) önerdiği. Bu sistemde çalışan sıfır ve PE iletken (Koruma Topraklaması) tek bir kabloda birleştirilmiştir. En büyük dezavantajı, ani sıfır kesintisi durumunda elektrik tesisatı gövdelerindeki hat voltajının (faz voltajından 1,732 kat daha yüksek) oluşmasıydı.

Buna rağmen, bugün için eski SSCB ülkelerinin binalarında bunu karşılamak mümkündür.

TN-S

Şartlı tehlikeli değiştirmek tN-C sistemleri   1930'larda geliştirildi tN-S sistemi   (Fr. Terre-Neutre-Separe), çalışma ve koruyucu sıfırı doğrudan trafo merkezine bölünmüştü ve toprak elektrotu metal bağlantı parçalarının oldukça karmaşık bir tasarımıydı.

Böylece, hattın ortasındaki çalışma sıfırları kırılırsa, elektrik tesisatı bir hat voltajı almaz. Daha sonra, böyle bir topraklama sistemi diferansiyel otomata   ve kaçak akım makinelerinde tetiklenir, hafif bir akım hissedebilir. Bu güne kadar yaptıkları çalışmalar, Kirghof'un yasalarına dayanmaktadır. Buna göre, faz iletkeni üzerinden akan akım, sıfır değerindeki akıma sayısal olarak eşit olmalıdır.

TN-C-S sistemini, sıfırların sırasının ortasından ayrıldığı, ancak bir mola durumunda da gözlemlemek mümkündür. sıfır tel   Vücudun ayrılma noktasına kadar, dokunulduğunda hayata bir tehdit oluşturacak bir doğrusal gerilim altında olacaktır.

Kırmızı, kahverengi, mavi - akım taşıyan damarların boyanmış olduğu renklerin tam bir listesi değildir. Çeşitli renklere bakıldığında, her üreticinin keyfi olarak işaretlemeyi seçtiği ve kısmen de öyle olduğu görülmektedir. Her renk, elektrik tesisatı kurulumu için Kurallar tarafından düzenlenmez, sadece koruma toprak telinin rengini ve fazın rengini açıkça belirler. üç fazlı ağ.

Üç damarlı kablo bölümü

Aynı zamanda, ve işaretleme model geri kalan büyük ölçüde yükleme işlemini nasıl kablo ve elektrik onarabilir kolaylaştırmak tüm nüansları bilerek mevcuttur.

Renk işaretleme   Üç fazlı bir şebeke için kabloların damarları, tek fazlı bir ağ için kablo-iletken ürünlerinin işaretlenmesinden temel olarak farklıdır.

Üç fazlı bir şebekede işaretleme

Üç fazlı bir şebekede doğruluk ve bağlantı sırasının gözlemlenmesi özellikle önemlidir, genellikle pahalı ekipmanın çalışmasının güvenilirliği buna bağlıdır. Üç fazlı endüstriyel ağlar, sırasıyla akım toplayıcılarının üç, dört ve beş telli bağlantı şemalarını kullanabilir ve güç kaynağı kabloları üç ila beş çekirdek arasındadır.


Endüstriyel renk işaretleme örneği

İlk durumda, kablo üç telli tasarımda, sarı renk "A" fazını, yeşil renk "B", kırmızı renk - "C" fazını gösterir. İkinci örnekte, dört telli, birinci düzenlemeye benzer biçimde gösterilmektedir kablosu faz, san-yeşil bir tel, bir koruyucu toprak, yani o koruyucu iletken bağlanır. Daha yaygın olanı, dördüncü iletkenin siyah veya mavi olduğu dört telli ağdır - bu durumda, "sıfır" olarak adlandırılan bir çalışma toprağı veya nötr iletken rolünü oynar.

Üçüncü örnek, beş telli bir kabloyu göstermektedir. Burada sarı, yeşil ve kırmızı renkler ters fazlara, mavi, kahverengi veya siyah - sıfır veya çalışan topraklama teline ve yeşil şeritli topraklama PE iletkeni olan sarıya sahiptir.

Canlı parçaların bu şekilde işaretlenmesi, dünyanın çoğu ülkesi tarafından kabul edilmektedir. Tüm elektrik alt istasyonlarında ve enerji santrallerinde kırmızı, yeşil, sarı, mavi (siyah) ve sarı-yeşil renk bulunabilir. Bu renklerde sadece kablonun iletkenleri değil, aynı zamanda akım taşıyan otobüsler, topraklama halkaları ve ekipman bağlantı noktaları da mevcuttur.


Sınırlı etiketleme ile üç fazlı kablo

Buna rağmen, tek renkli veya iki renkli kablolar endüstride bulunabilir. Bu durumda, dört telli bir kabloda, bir çekirdeğin daha küçük bir kesiti vardır veya siyah (mavi, kahverengi) renkte boyanır, bu çalışma sıfırdır.

Bu kablolarda faz dönüşü ya önemli bir öneme sahip değildir ya da özel bir cihaz tarafından belirlenir.

Koruyucu toprak doğrudan devre üzerinden bağlanır, bağlantı noktasına özel bir simge yerleştirilir ve iletken aynı sarı-yeşil renkte boyanır.

Tek fazlı ağda kabloların işaretlenmesi

Tek fazlı ağlarda, özellikle günlük yaşamda akım taşıyan parçaların renk işaretlemesi için gereklilikler çok yüksek değildir. PPV ve APPV gibi tek renkli düz teller genellikle gizli kablolama için kullanılır ve eğer iki telli bir versiyonda bağlantıda zorluk olmazsa, basit bir kullanım için yeterlidir. gösterge tornavidaÜç telli bir sistemde çalışma ve koruyucu topraklamayı ayırt etmek oldukça zordur.


Renk işaretlemesiz tek fazlı kablolar

Bazı durumlarda, bir "kadran" kullanabilirsiniz, diğerlerinde voltmetre yardımcı olacaktır (genellikle voltaj fazı - koruyucu toprak fazdan daha az - sıfır). Tecrübeli elektrikçiler burada ayrıca konuşulmamış bir kural uygularlar: koruyucu zemini orta tele bağlayarak, herhangi bir bükülme ve bükülme ile, çalışma sıfırı iletkeniyle karıştırılamaz.

Üç telli tek fazlı şebekelerde, hatalı bağlantının maliyeti yaşam ve sağlık olabilir, örn. Düşük voltaj, elektrikli cihazların metal kasaları olabilir.

Başarısızlık olasılığını azaltmak için elektrik çarpması   asgari ve tek fazlı şebekelerde, damarların renk işaretlemesi giderek daha fazla kullanılmaktadır.


Tek fazlı ağlarda döşeme kabloları

İlk durumda, bir faz ve sıfır çalışma teli içeren iki telli bir kablo kullanılır. Açık standartların olmamasından dolayı, faz iletkeni kahverengi, beyaz ve hatta siyah renkte boyanabilir ve sıfır sıklıkla mavi, çok nadiren kırmızı bir renge sahiptir.

Şu anda, üç telli kablolar tek fazlı ağlar. Burada, genellikle kahverengi bir renge sahip olan ve çoğunlukla rengi mavi olan sıfırın olduğu telin yanı sıra, bir yeşil şeritli bir sarı tel vardır - koruyucu bir toprak iletkeni. Elektrik donanımının gövdesine ve soketin merkezi bağlantısına bağlı olan bu rengin telidir.

Topraklama iletken işaretleme

Toprak telinin renginin mavi, siyah ve hatta kırmızı olabileceği unutulmamalıdır, ancak bu çeşitlilik yalnızca çalışma toprağı veya nötr iletken ile ilgilidir.

Bir PE iletkenin doğru şekilde bağlanması insan güvenliği için son derece önemlidir, bu nedenle tüm iletkenlerde bu iletken yatay veya dikey yeşil çizgilerle sarı renkte boyanır.

Bazen sonunda mavi bir örgülü sarı-yeşil iletken var. Bu, çift amaçlı bir tel - koruyucu topraklama toprağına sıfır bağlı bir PEN iletkenini belirtir. Bu tür bir bağlantının şebekenin emniyetini ve güvenilirliğini önemli ölçüde sınırlandırmasına rağmen, bazı durumlarda elektrik tesisatı kurulumuna ilişkin kurallar, PEN iletkeninin koruyucu bir PE'ye ve işçi - N'ye ayrılmasına izin verir.

Videodan, yerden sıfırın hangi yollarla ayrıldığını, sıfır iletkenin nasıl belirlendiğini ve topraklama telinin (yer) nasıl konumlandığını öğrenebilirsiniz.

Elektrik kablolarını takarken veya onarırken, kabloları doğru bir şekilde renklere bağlamak önemlidir. Kahverengi hiçbir yerde maviyle kesişmemeli ve sarı-yeşil sadece sarı-yeşil ile bağlanmalıdır. Çalışma ve koruyucu topraklama kavramları ile asla karıştırılmamalıdır, PE iletkeninin tasarlandığı yerlere olan bağlantılarını daha fazla ihmal edemezsiniz.

Önleme: makale tamamen bilgilendirici ve değildir normatif belge. Elektrikle ilgili çalışmalar yapılırken, elektrik tesisatı kurulum kuralları (PUE) takip edilmelidir.

tanımlamak

topraklama   - Yalıtımın bozulması sonucunda zemine gerilim altında olabilecek ekipmanın iletken olmayan elemanlarının kasti bağlantısıdır. Topraklama, bir topraklama iletkeninden (doğrudan veya ara iletken bir ortamdan elektriksel temasta bulunan iletken bir parça veya bir çok bağlı iletken parça) ve topraklanmış cihazı toprak elektroduna bağlayan bir toprak iletkenden oluşur.

Topraklama cihazı basit bir metal çubuk (çoğunlukla çelik, daha az sıklıkla bakır) veya özel bir şekle sahip karmaşık bir eleman kümesi olabilir. zemin, vb tuz içeriğini arttırdıktan, çubuklar bir çoğu kullanılarak - Kalite ortamının temas alanını ve iletkenliği arttırarak azaltılabilir elektrik dirençli topraklama devrenin topraklama ile belirlenir Kural olarak, zeminin elektriksel direnci normalleştirilir.

Ana topraklama kelepçesi. Elektromanyetik paraziti en aza indirmek ve elektrik güvenliği sağlamak için, topraklama minimum sayıda kapalı devre ile yapılmalıdır. Bu durumun sağlanması, ana topraklama kelepçesi (GPB) veya veriyolu kullanılırken mümkündür. Ana topraklama kelepçesi, giriş gücü ve haberleşme kablolarına mümkün olduğunca yakın yerleştirilmeli ve topraklama iletkenine (topraklama iletkenleri) en kısa iletken uzunluğuyla bağlanmalıdır.

GPG'nin bu düzenlemesi, en iyi potansiyel dengelemeyi sağlar ve endüstriyel kablolardan kaynaklanan indüklenen gerilimi, iletişim kabloları, zırhların kalkanlarının dışından gelen yıldırım ve anahtarlama aşırı gerilimlerini sınırlar. güç kabloları, boru hatları ve anten girişleri. GPG'ye (bus) aşağıdakiler eklenmelidir:

  • topraklama iletkenleri;
  • koruyucu iletkenler;
  • ana-potansiyel bağlanma sisteminin iletkenleri;
  • Çalışma zeminin iletkenleri (gerekirse).

Ana toprak terminali (otobüs), koruyucu bir topraklama ve çalışma bağlanmalıdır yana (işlem, mantık, vb., N.) Zemin, topraklama ve yıldırımdan korunma ark. Ayrıntılar ve kurallar Gzz cihazı şartlar SAE tarif edilmiştir.

Iletken bölüm açık - elektrik tesisatının dokunma ile erişilebilen iletken kısmı, normalde voltaj altında değil, fakat ana yalıtım hasarlıysa voltaj altında olabilir. Açık iletken parçalar, elektrikli ekipmanların metal kasalarıdır.

Akım taşıyan kısım- Çalışma voltajı altında çalışması sürecinde olan elektrik tesisatının elektrik iletken kısmı.

Dolaylı iletişim   - yalıtım hasar gördüğünde stres altında olan açık iletken parçalara sahip insanların ve hayvanların elektriksel teması. Yani, gövdedeki yalıtımın parçalanması sırasında elektrikli ekipmanın metal kutusuna bir dokunuş.

belirtme

Tüm elektrik tesisatlarında koruyucu topraklama iletkenlerinin yanı sıra, elektrik tesislerinde sıfır topraklama iletkenleri, 1 kV'a kadar gerilimli, sağlam topraklanmış nötr, otobüs dahil, harf tanımına sahip olmalıdır. PE   ve aynı genişlikte birbirini izleyen uzunlamasına veya enine şeritlerle renk tanımı (15'ten lastikler için)   100 mm ) sarı ve yeşil renkler. Sıfır işçiler (nötr) iletkenler mektupla tanımlanır N-   ve mavi renk. Kombine sıfır koruyucu ve sıfır çalışma iletkenleri harf tanımına sahip olmalıdır PEN   ve renk atama: tüm uzunluk boyunca mavi renk ve uçlarında sarı-yeşil şeritler.

Devreler üzerindeki iletkenleri göstermek için kullanılan grafik sembolleri:



Topraklama tayini:

Topraklama sisteminin harfleri

Topraklama sisteminin adlandırılmasındaki ilk harf, güç kaynağının topraklanmasının niteliğini belirler:

T- güç kaynağının nötrünün toprağa doğrudan bağlantısı;
ben- tüm güncel taşıma parçaları zeminden yalıtılmıştır.

İkinci harf, binanın elektrik tesisatının açık iletken parçalarının topraklanmasının doğasını belirlemektedir:

T   - Güç kaynağının toprağa bağlantısının niteliğine bakılmaksızın, binanın elektrik tesisatının açık iletken parçalarının doğrudan yere bağlanması;
N-   - binanın elektrik tesisatının açık iletken parçalarının, güç kaynağının toprak noktası ile doğrudan bağlantısı.

N arkasındaki çizgi boyunca takip eden harfler, bu bağlantının doğasını belirler - sıfır koruyucu ve sıfır çalışan bir iletken oluşturmanın fonksiyonel metodu:

S   - sıfır koruyucu PE ve sıfır çalışan N iletkenlerin işlevleri ayrı iletkenler tarafından sağlanır;
C   - Sıfır koruyucu ve sıfır çalışma iletkenlerinin fonksiyonları bir ortak iletken PEN tarafından sağlanır.

Topraklama cihazındaki hatalar

Yanlış PE iletkenleri
Bazen bir topraklama anahtarı olarak su boruları veya ısıtma boruları kullanılır, ancak topraklama iletkeni olarak kullanılamazlar. Su kaynağında iletken olmayan ek parçalar (örneğin, plastik borular) olabilir, borular arasında elektriksel temas korozyona bağlı olarak bozulabilir ve son olarak boru hattının bir kısmı tamir için sökülebilir.



Çalışma sıfır ve PE-iletken birleştiren
  Diğer bir yaygın ihlali ise, çalışma sıfırı ile PE iletkeninin, enerji dağılımı yolu boyunca (eğer varsa) ayrılma noktasının ardında birleşmesidir. Bu tür bir ihlal, PE iletkeni boyunca (normal durumda akım taşımaması gereken) ve kaçak akım cihazının (takılıysa) yanlış yolculukları boyunca oldukça önemli akımların ortaya çıkmasına neden olabilir.



PEN iletkeninin yanlış ayrılması
  Son derece tehlikeli olan, "iletken" PE iletkenin aşağıdaki yoludur: doğrudan soket içinde, çalışma sıfır iletkeni tanımlanır ve bunun arasına bir soket ile soketin PE-kontağı yerleştirilir. Böylece, bu çıkışa bağlı yükün PE iletkeni çalışma sıfıra bağlanır.

Bu devrenin tehlikesi, prizin topraklama kontağında ve dolayısıyla bağlı cihaz durumunda, aşağıdaki koşullardan herhangi birinin karşılanması durumunda faz potansiyelinin ortaya çıkmasıdır:

  • Soket ile ekran arasındaki alandaki nötr iletkenin kırılması (kopukluk, yanma, vb.) (Ayrıca PEN iletkeni toprak noktasına kadar);
  • Permütasyon, bu prize giden fazı ve sıfırı (sıfır yerine faz ve tam tersi) koyar.



Koruyucu topraklama fonksiyonu

Koruyucu eylem ilkesi

Topraklamanın koruyucu etkisi iki prensibe dayanmaktadır:

  • Topraklanmış iletken bir nesne ile doğal bir zemine sahip diğer iletken nesneler arasındaki potansiyel farkın güvenli bir değerine indirgenmesi.
  • Topraklanmış iletken bir nesne bir faz iletkeni ile temas ettiğinde kaçak akım sızıntısı. Düzgün tasarlanmış bir sistemde, bir kaçak akımın görünümü, koruyucu cihazların (rezidüel akım cihazları - RCD'ler) derhal çalıştırılmasıyla sonuçlanır.

Bu nedenle, topraklama en çok RCD'lerin kullanımıyla birlikte etkilidir. Bu durumda, çoğu yalıtım hatası için, topraklanmış nesneler üzerindeki potansiyel tehlikeli değerleri aşmaz. Üstelik, şebekenin arızalı kısmı çok kısa bir süre için kapatılacak (saniyenin onda biri - birincisi - RCD'nin çalışma süresi).

Elektrik arızalarında topraklama çalışması

Elektriksel ekipmanın arızalanması için tipik bir durum, izolasyonun bozulması nedeniyle cihazın metal muhafazasına uygulanan faz voltajıdır. Modern cihazlarının ikincil güç darbeli kaynağına sahip olduğunu kaydetti ve bunlar tamamen operasyonel olduğunda bile, konut üzerinde topraklama yokluğu (örneğin kişisel bilgisayar sistemi birimi gibi) üç kutuplu tehlikeli potansiyeli olan donatılmalıdır.

Hangi koruyucu önlemlerin uygulandığına bağlı olarak, aşağıdaki seçenekler mümkündür:

  • Muhafaza topraklanmamış, RCD yoktur (en tehlikeli seçenek ) . Cihazın durumu faz potansiyeli altında olacak ve bu tespit edilmeyecektir. Böyle bir arızalı cihaza dokunmak ölümcül olabilir.
  • Muhafaza topraklanmış, RCD yok.   Eğer faz-toprak devresi boyunca kaçak akım yeterince büyükse (bu devreyi koruyan sigortanın eşiğini aşan), sigorta devreye girer ve devreyi keser. devre koruma akım hangi sigorta tetiklenir, - topraklama direnci, IF - (yere göre) en etkin voltaj RG bahsedilen yuva Umax = RG.IF, topraklanmış olması. Bu seçenek yeterince güvenli değildir, çünkü yüksek bir topraklama direnci ve büyük sigorta değerleri sayesinde, topraklanmış bir iletken üzerindeki potansiyel oldukça önemli değerlere ulaşabilir. Örneğin, 4 ohm topraklama rezistörü ve 25 A sigorta ile potansiyel 100 volt'a ulaşabilir.
  • Muhafaza topraklanmamış, RCD takılı.Cihazın durumu faz potansiyeli altında olacak ve kaçak akımın akması için bir yol bulunana kadar bu tespit edilmeyecektir. En kötü durumda, eş zamanlı olarak arızalı bir cihaza ve doğal bir toprağa sahip bir nesneye dokunan bir kişinin vücudu üzerinden bir sızıntı meydana gelir. RCD, bir sızıntı meydana gelir gelmez şebeke bölümünü bir arıza ile bağlantısını keser. Kişi, kural olarak, sağlığa zarar vermeyen, kısa süreli bir elektrik şoku (0,01 ÷ 0,3 saniye - RCD'nin çalışma süresi) alacaktır.
  • Muhafaza topraklanmış, RCD takılı.Bu en güvenli seçenek çünkü iki koruyucu önlem birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Topraklanmış bir iletkene bir faz gerilimi uygulandığında, akım, faz iletkenden bir izolasyon arızasından toprak iletkene ve daha sonra zemine akar. RCD hemen ikinci (genellikle eşik RCD 10 mA ya da 30 mA) çok küçüktür ve hızlı (0,01 ÷ 0,3 saniye) arıza ağının bir parçası devre dışı olsa bile, bu sızıntı tespit eder. Ayrıca, kaçak akım yeterince büyükse (bu devreyi koruyan sigortanın çalışma eşiğini aşan), bir sigorta da tetiklenebilir. Ne tür bir koruma tertibatı (RCD veya sigorta) devrenin bağlantısını kesecekse, hızlarına ve kaçak akımına bağlıdır. Her iki cihazı da tetiklemek mümkündür.



Topraklama Sistemleri Türleri

Rusya'da, topraklama ve kurulum gereklilikleri Elektrik Tesisatlarının Montaj Kuralları (PUE) tarafından düzenlenir.

Topraklama sistemlerinin tiplerinin sınıflandırılması, tedarikin ana özelliği olarak verilmiştir. elektrik şebekesi. GOST R 50571.2, aşağıdaki topraklama sistemlerini dikkate alır: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.



TN Sistemi
  Kaynağın nötr kısmı sağır topraklanmış, elektrikli ekipman muhafazaları nötr tel. TN modu üç tipte olabilir: TN-C, TN-S, TN-C-S.

TN-C Sistemi
  TN-C sistemi (Fr. Terre-Neutre-Combine), 1913'te Alman AEG kaygısı (AEG, Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) tarafından önerilmiştir. Bu sistemde çalışan sıfır ve PE iletken (Koruma Topraklaması) tek bir kabloda birleştirilmiştir. En büyük dezavantajı, ani sıfır kesintisi durumunda elektrik tesisatı gövdelerindeki hat voltajının (faz voltajından 1,732 kat daha yüksek) oluşmasıydı. Buna rağmen, bugün için eski SSCB ülkelerinin binalarında bu topraklama sistemiyle karşılaşmak mümkündür.

TN-S sistemi
geleneksel TN-C tehlikeli sistem yerine 1930 sistemi TN-S (fr. Terre-Neutre-Aksam), çalışma ve koruyucu sıfır trafo doğrudan ayrılmış ve topraklama anahtar oldukça karmaşık bir yapımı, metal bağlantı parçaları geliştirilmiştir. Böylece, hattın ortasındaki çalışma sıfırları kırılırsa, elektrik tesisatı bir hat voltajı almaz. Daha sonra, böyle bir topraklama sistemi, ihmal edilebilir bir akımı algılayabilen diferansiyel otomata ve sızıntı tetiklemeli otomatanın gelişmesine izin verdi. Bu güne kadar yaptıkları çalışmalar, Kirchhoff kanunlarına dayanıyor. Buna göre, faz iletkeni üzerinden akan akım, çalışma sıfırıyla akıma eşittir.

sıfırlar ayırma orta çizgide oluşur, ancak ayrılma noktasına açık nötr kurşun vücutta durumunda hayati tehlike dokunuşa olacak bir hat gerilimi nerede olacak Ayrıca TN-C-S sistemini gözlemlemek mümkündür.

TN-C-S Sistemi
  Içinde tN-C-S sistemi   Trafo trafo merkezi, akım taşıyan parçaların toprağa doğrudan bir bağlantısına sahiptir. Binanın elektrik tesisatının tüm açık iletken kısımları, trafo merkezlerinin topraklama noktasına doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlantıyı sağlamak için trafo merkezi bölgesinde kombine sıfır koruyucu ve çalışma iletkeni (PEN) kullanılır. elektrik devresi   - ayrı bir koruyucu iletken (PE).



TT sistemi
  TT sisteminde trafo trafo merkezi, akım taşıyan parçaların toprağa doğrudan bağlantısı vardır. Binanın elektrik tesisatının tüm açık iletken kısımları, transformatör trafosunun nötr topraklama şalterinden elektriksel olarak bağımsız olan topraklama anahtarı vasıtasıyla toprağa doğrudan bir bağlantıya sahiptir.

IT sistemi
  Nötr kaynak, büyük direnç gösteren cihazlar veya cihazlar yoluyla izole edilir veya topraklanır, elektrikli ekipman çekirdekleri donuk topraklıdır. BT sistemi, kural olarak, bina ve yapıların elektrik tesisatlarında özel amaçlar için kullanılmaktadır.

SONUÇLAR

Belirli bir ağı seçmek için genel öneriler olarak, aşağıdakileri belirtebilirsiniz:
  1. TN-C ve TN-C-S ağları, düşük seviyede elektrik ve yangın güvenliği ve ayrıca önemli elektromanyetik bozuklukların olasılığı nedeniyle kullanılmamalıdır.
  2. Ağ, "bir kez ve herkes için" tasarlandığında, statik (değişikliklere tabi olmayan) kurulumlar için TN-S ağları önerilir.
  3. TT ağları geçici, genişletilebilir ve değişken elektrik tesisatları için kullanılmalıdır.
4. Güç kaynağının sürekliliğinin son derece gerekli olduğu durumlarda BT ağları kullanılmalıdır.

Aynı ağda iki veya üç mod kullanıldığında varyantlar mümkündür. Örneğin, tüm ağ TN-S ağından beslendiğinde ve bir kısmı IT şebekesi üzerinden izolasyon transformatörü üzerinden gerçekleşir.

Yukarıda özetlemek gerekirse, nötr ve açık iletken parçaların topraklanma yöntemlerinin hiçbirinin evrensel olmadığına dikkat çekiyoruz. Elektrik güvenliği, yangın güvenliği, arz güvenliği, teknoloji, elektromanyetik uyumluluk düzeyini, kalifiye personel kullanılabilirliğini, gelecekteki genişleme ve ağ değişikliklerinin olasılığını: Her durumda ekonomik karşılaştırma ve kriterlere göre yapılması gerekmektedir.

NOTLAR

Paragraf 1.1.29.
   Davranış Kurallarının 1.7.122 ve 1.7.123. paragrafları
   1.7.135 PUE
   Diğer hata türleri için, topraklama daha az verimli olduğundan, burada dikkate alınmazlar.
   ikincil enerji, bu girişin Şema darbeli kaynağında iletişim ya da geleneksel kapasitörler uçları arasındaki her iki dahil ve vücut potansiyeli anlatır bir gerilim bölücü temsil bu durumda, her besleme iletkeni ve cihaz kutusu arasında, (metal gövde ve üç kutuplu olması durumunda) Yaklaşık olarak besleme voltajının yarısına eşittir. Bu potansiyel genellikle, cihaz eldeki araçlarla kapatıldığında bile mevcuttur. Vücudun potansiyelinin varlığında, bir neon prob ile doğrulayabilirsiniz.

Makale,Vikipedi ,
  ve "Elektrik Mühendisliği Haberleri" dergisinin sitesi.

Bildiğiniz gibi, elektrikli ekipman gövdesinin topraklama devresine doğru şekilde bağlanması, doğrudan çalışmasının güvenliğini etkiler. Topraklama radyosu ve elektronik ekipman, düzgün çalışması için genellikle önemli bir faktördür. Bu nedenle, topraklamayı ifade eden sembol, muhtemelen elektrik mühendisliği ve elektronik alanındaki en yaygın işarettir. Ekipman gövdelerinde, üretim atölyelerinde ve elektrik trafo merkezlerinde özel topraklama otobüslerinde, elektronik devrelerde ve iletişim şemalarında sıklıkla bulunabilir.

Elektrikli ekipman gövdesine uygulanan topraklama işareti

Topraklama işaretinin ana amacı, ekipmanın "topraklama", yani topraklama devresi ile bağlantısının yeri hakkında bilgi vermektir. Tipik olarak, toprak sembolü, topraklama çubuğunun veya topraklama iletkeninin doğrudan vidalandığı pimin yanında uygulanır. Özel bir terminale veya terminalin kendisine de uygulanabilir. Bu işaretin boyutları cihazın büyüklüğüne orantılı, yani, ekipman kolayca okunabilecek ve topraklama noktasına işaret açıkça gerekir.

Ekipman üzerinde bir işaret koymanın yolları

Ekipmanın topraklama döngüsündeki tüm bağlantı yerlerinin GOST tarafından belirtilen konvansiyonel bir adlandırmaya sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Çoğu durumda, işaret fabrikada ekipmana uygulanır ve yükseltilmiş bir yüzeye sahiptir. Fabrikada basılan işaretler hem konveks hem de depresif bir yapıya sahip olabilir. Artan bir şekilde, bu bulgular, metal ya da plastik gövde ekipman ile birlikte kalıplanır, daha ekstrüde edilir.

Bu seçeneklerin herhangi biriyle, işaretler, davayla daha açık bir şekilde ilgilenmek için ek renklendirmeye tabidir. Şimdi özel yapışkanlı bileşikler veya yapışkan bant ile bir topraklama etiketini yapıştırmak popülerdir, bu oldukça basit bir yöntemdir. Tutkal topraklama sembolü misafirler aykırı değildir ve bu işaretler güncellemek ve değiştirmek kolaydır yanında, ulaşım sonra yapılabilir.

State Standard 21130-75, metal veya plastik kılıflarda döküm yoluyla uygulanan topraklama tanımının parametrelerini açıkça belirtir.


Döküm ile gerçekleştirilen topraklama işaretinin boyutları

Boyutların detaylı bir açıklaması tabloda verilmiştir.

Yukarıdaki işaret için tipik boyutlar

bD'HH 1hr
0,7 10 5 3,5 2,5 0,35
1,2 16 8 6,0 4,0 0,6
1,4 20 10 7,0 5,0 0,7
1,8 25 14 9,0 5,5 0,9
3,0 40 22 15,0 9,0 1,5
3,5 45 28 17,5 8,5 1,75
4,0 50 30 20,0 10,0 2,0
7,0 90 50 35,0 20,0 3,5

Bu işaretleme yöntemi XIX yüzyılın sonundan beri geniş bir popülarite kazanmış ve hem büyük hem de küçük boyutlara sahip olan modern ekipmanlarda aktif olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde, renkli veya demirli metallerin damgalanmasıyla elde edilen toprak döngüsüne bağlantının işareti de benzer görünmelidir. Bu yöntem imalatçı için uygun olup, rozeti, ek manipülasyonları önleyen, davayı yapma sürecinde uygulanır.

eziyet geleneksel atama   konut Elektrik üzerindeki etkisiyle zemin sıklıkla da fabrikada gerçekleştirilen, ancak yükleme sitesinde doğrudan başvurusunu dahil değildir.

Daha çok, şok yöntemi, gövdesi siyah veya demir dışı metalden yapılmış küçük boyutlu ekipman üzerinde işaretlenir.

“Şok” topraklama sembolleri için GOST 21130-75'in gereksinimleri dökümden yapılan işaretlerden biraz farklıdır. Bu işaretlerin ana boyutları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


Şok yöntemiyle gerçekleştirilen "zemin" e katılma işareti

Yukarıdaki işaret için tipik boyutlar

Db'HH 1hr
± IT1.5 / 2
14 1,2 8 6,0 2,5 0,6
18 1,4 10 7,0 5,0 0,7
25 1,8 14 9,0 5,5 0,9

Tablolardaki boyutlar milimetre cinsindendir.

Her iki durumda da, çap D'ye sahip olan topraklama işaretinin etrafındaki bir daire, ürünün ana renginden farklı bir renkte, genellikle sarı veya siyah bir renge boyanır.

Halen, koruyucu topraklama döngüsüyle bağlantı noktalarının belirlenmesi için, ilgili işaret yapıştırılarak uygulanabilir. Bu, yapışkan kağıda bir işaret yazmak veya lamine karton üzerine bir sembol çizmek ve daha sonra ekipmana uygulamaktır.


Yapışkan tabana işaret uygulandı

Bu simgenin boyutu da GOST'a karşılık gelmeli ve ekipmanla orantılı olmalıdır. Bu tip işaretlerin kullanımının, bazı avantajları vardır; bunların en önemlisi, ulaşılması zor yerlerde ve küçük boyutlu ürünlerde bile, uygulama kolaylığı ve aşınmış işaretlerin kolayca güncellenmesidir. Yapışkan bazda topraklama sembollerinin üretilmesi teknolojisi, yüksek kaliteli yapıştırıcıların ve laminitin kullanılmasını ve bunların titreşime ve neme maruz kalan ekipmanlarda kullanılmalarını sağlar.

Diyagramlardaki topraklama işaretleri

Elektrik devrelerinde, topraklama sembolünün çizimi de Devlet Standardı tarafından düzenlenir. Bu durumda, GOST 2.721-74 ve Birleşik Tasarım Belgesi Sistemini kullanırlar. Kasanın üzerindeki işaretin aksine, devre üzerindeki topraklama sembolleri farklı olabilir.

Üç ana topraklama sembolü ve terminalleri ekipman gövdesine bağlama işareti vardır.


Elektrik devrelerinde topraklama görüntüsü

İlk durumda, şekilde gösterildiği gibi, toplam grafik adı   zincirin bir yerinin "zemin" ile bağlantısı. Bu işaret elektronik devrelerde oldukça yaygındır ve aynı zamanda elektrik devreleri üzerindeki çalışma veya ölçüm topraklamasını ifade etmek için de kullanılırlar. Daha önceki versiyonlarda, GOST sadece böyle bir topraklama tanımlaması sağladı, bu nedenle eski devreler üzerinde "toprak" olan canlı parçaların koruyucu veya sessiz bağlantısı olarak bulunabilir.

İkinci örnek, sessiz bir topraklama işareti gösterir. Bu tür bir topraklamanın oldukça nadir olmasına rağmen, GOST 2.721-74 buna ayrı bir atama vermiştir. Ortak topraklama hatlarına bağlı ekipman seti arasında, kendi toprak döngüsüyle ayrı bir bağlantı gerektiren bir cihaz olduğunda böyle bir işaretin görüntüsü gereklidir. Bazen aynı cihazın ölçüm, koruyucu, çalışma ve gürültüsüz bir topraklama bağlantısı gerektirdiği görülür, bu durumda, üç sembol çeşidi diyagramda bulunabilir.

Üçüncü seçenek koruyucu toprağın görüntüsüdür. Güvenlik Kuralları, normal olarak voltaj olmaksızın, elektrik ekipmanının tüm canlı parçalarının bağlanmasını gerektirdiğinden, bu işaret elektrik devrelerinde en yaygın olanıdır. Taslak halinde, ekipman kabuklarına uygulanan işarete benzer ve aynı zamanda daire içine de yazılmıştır.

Yukarıdaki işaretlere ek olarak, elektronik parçalar genellikle mevcut taşıma parçasını ekipman gövdesine bağlar. Bu tip bağlantı, simgelerin dördüncü varyantı ile gösterilir. Ekipman muhafazasının daha sonra toprak döngüsüne bağlı olsa bile, gövdeye olan bağlantının tam bir zemin olarak kabul edilemeyeceğinin dikkate alınması önemlidir.

Devreye uygulanan simgelerin boyutları ESKD'ye uygun olmalı ve devrenin diğer elemanlarının boyutları ile orantılı olmalıdır.

Video. Doğru topraklama

GOST 21130-75 bilgisi doğru cihazların güvenli ve doğru çalışmasını garanti periyodik güncelleme etiketler, elektrik ekipman dünyadaki bütün noktalarını belirlemek ve üretmek için izin verir. GOST 2.721-74 gereksinimlerini bilmeden, okumak veya temsil etmek neredeyse imkansızdır. elektrik devresi. İşaretlerin izlerini doğru olarak anlamak, herhangi bir elektrikli veya elektronik ekipmanın özelliklerini ve çalışmasını hemen anlayabilirsiniz.