Hvordan samle jording. Jording i et privat hus, jordsløyfediagram

Livet er mettet med elektriske apparater. "Khrusjtsjov" energiforbruk på 1,3 kW per leilighet (220 V; trafikkork - 6 A) forårsaker nå latter. Elektriske apparater gir komfort og sparer mye penger, men det er en ulempe ved mynten: faren for elektrisk støt øker. Derfor, uten beskyttende jording (og for vaskemaskin- og en arbeider) er nå uunnværlig. Men i gamle hus er det ikke det, og den private næringsdrivende må gjøre det selv; prisene i spesialiserte organisasjoner tilsvarer arbeidsvolumet. Det er enklere enn å betale den slags penger for å gjøre jording i huset med egne hender - arbeidet er ikke lett, men ikke vanskelig heller.

Er det mulig å gjøre jording selv?

Men blir det noen problemer med elektrikerne? De elsker å slå.

Hvis jordingen er utført riktig, og målingene viste en strømspredningsmotstand på ikke mer enn 4 ohm, vil det ikke være noen formell grunn for nit-plukking. Jordingsanordningen til huset er regulert i detalj av følgende forskriftsdokumenter:

  • PTBE - Sikkerhetsforskrifter for drift av elektriske forbruksanlegg.
  • PUE - Regler for installasjon av elektriske installasjoner av forbrukere.
  • PTEE - Regler teknisk drift elektriske forbruksinstallasjoner.

Men verken i en drøm, eller i ånd eller i ren tekst står det at jording skal gjøres av en spesialisert organisasjon. Laget i henhold til reglene, samsvarer med normene - beskytt helsen din, det kan ikke være noen klager. Denne artikkelen beskriver hvordan du skal jorde et privat hus og ordne jording i en leilighet hvis huset ikke er jordet.

Men! Hvis grunnstøtingen er utført av en spesialisert organisasjon for prosjektet, kontrollert og akseptert av energitjenesten, og det fortsatt skjer en ulykke, har du full rett til å kreve erstatning. Med selvlaget jording er denne muligheten selvfølgelig utelukket. Du kan bestille et prosjekt fra kraftingeniørene, betale for aksept av det ferdige, få hendene på et igangsettingssertifikat. Praksis viser imidlertid at dersom det «vek unna», nytter det ikke å saksøke kraftingeniørene. Og i kontrakten med et kommersielt firma er erstatning for skade foreskrevet. Men arbeidet er også veldig kostbart.

Beskyttende og fungerende jording

Beskyttende jording sparer folk fra elektrisk støt, og utstyret som er inkludert i nettverket fra feil hvis et elektrisk apparat bryter ned på saken. I nærvær av en lynavleder - også i tilfelle et lynnedslag.

Arbeidsjording i en elektrisk nødstilstand spiller rollen som en beskyttende, men den gir også normalt arbeid elektrisk utstyr. Fast arbeidsplass brukes kun i industrielt utstyr. For husholdningsapparater anses jording gjennom en euro-kontakt som tilstrekkelig. Men under reelle forhold er det fortsatt nyttig å jorde noe av "hverdagen" tett:

  1. Vaskemaskin. Hun har en stor elektrisk kapasitans, og i et fuktig rom kan en fullt funksjonell maskin, til og med inkludert i en sikkert jordet euro-kontakt, ufarlig, men merkbart, "klemme".
  2. Mikrobølgeovn. Det er kjent at en mikrobølgekilde opererer i den - en magnetron med høy effekt. Med dårlig kontakt i uttaket kan mikrobølgeovnen "hevert" på et helsefarlig nivå. På mange mikrobølgeovner kan du se en skrueterminal på baksiden for en separat jordingselektrode, og instruksjonene er tause om dette: Tilstedeværelsen av en slik terminal overfører enheten fra kategorien husholdningsapparater til industrielt utstyr. Og så - vel, dette er et så dekorativt element.
  3. Elektrisk stekeovn og induksjonskomfyr (topp). De interne ledningene i dem fungerer under vanskelige forhold, strømmen er stor, så sannsynligheten for sammenbrudd er også høy.
  4. Stasjonær datamaskin. Hans impulsblokk For kompakthetens skyld er strømforsyningen (UPS) utformet på en slik måte at mer vaskemaskin gir normal arbeidslekkasje. Fra slike flytende potensialer på dekselet reduseres ytelsen, og "glitches" legges til, og Internett-hastigheten synker. Du kan jorde datamaskinen godt for enhver monteringsskrue på baksiden.

Jordingsdeler

Jordingsbrytere- kjørt eller gravd ned i bakken metallledere. Minst en halv meter av jordelektroden må være under den maksimale frysehorisonten; på steder med positiv vinter - under tørkehorisonten, d.v.s. i et jordlag med stabil fuktighet. Oftest sikres dette med en jordelektrodelengde på 2-3 m. Nøyaktige data om nødvendig lengde og antall jordelektroder kan fås fra den lokale energitjenesten.

Metallkommunikasjon- en sveiset metallstruktur som forbinder de øvre endene av jordelektrodene og bringes inn i huset i form av en jordbuss. Det kan være flere innganger av jordingsbusser i huset, men man må absolutt jorde inngangsskjoldet (VSC, eller input-distribution device - ASU). Jordingsledere med metallbinding danner en stiv integrert jordsløyfe.

Jordingsledere kobler jordklemmene til elektriske installasjoner til jordbussen. De kan enten være nakne stive eller fleksible strandet i isolasjon. I sistnevnte tilfelle må tverrsnittet deres være minst 4 kvadrat mm, og fargen på skallet er gul med en langsgående grønn stripe. La oss overføre jordlederen fra bussen til jordbussen.

Jordingsledere er koblet til jordbussen til spesielle kontaktputer: dens seksjoner rengjort til en glans og smurt med fett med gjengede hull på minst M4 for bolter. Smøring, i tillegg til beskyttelse mot oksidasjon, er nødvendig for å forhindre elektrokorrosjon (se neste avsnitt).

Et antall puter er indikert på en eller begge sider, hvis det er på transittdelen av bussen, i par med skrå, i en vinkel på 45 grader, svarte striper. Ensfarging av bakkebussen er uakseptabelt, men det er tillatt å bygge den, bortsett fra kontaktrekkene, inn i veggen.

Den elektriske motstanden til metallforbindelsen måles fra den elektriske installasjonens jordterminal til den jordede delen av jordsløyfen som er lengst unna. Det vil si at jordlederen regnes som en elektrisk del av metallbindingen. Motstanden til en metallbinding må ikke overstige 0,1 ohm.

Hvorfor flere jordingsledere?

Én jordelektrode kan ikke unnværes, fordi jorden er en ikke-lineær leder. Motstanden avhenger sterkt av den påførte spenningen og kontaktområdet med jordelektroden. Én jordelektrode har for lite overflate til å gi pålitelig beskyttelse. En potensiell overflate vises mellom to jordingsledere atskilt med 1-2 m, og det effektive kontaktområdet med bakken øker hundrevis av ganger. Men det er umulig å spre jordelektrodene for langt: den potensielle overflaten vil bryte, og bare to jordelektroder vil være igjen. Optimal avstand mellom jordelektroder i løs jord utenfor permafrostsonen er 1,2 m.

Hvordan ikke jorde

Klausul 1.7.110 i PUE forbyr kategorisk jording av elektriske installasjoner på rørledninger. "Skinkeradio"-jording på et vannrør er nå også uakseptabelt: hvilket som helst stykke plastrør i husets ledninger øker den skadelige effekten av nedbrytningsstrømmen kraftig. Og hva som vil skje, både lovlig og på din egen måte, hvis sammenbruddet ditt dreper naboens kone som dusjer, er det ingen grunn til å forklare.

Det er også forbudt å ta ut jordlederne og koble dem til jordbussen på uforberedte kontaktputer. På figuren til høyre - to ganger ubrukelig jording.

Poenget her er at hvert metall har sitt eget elektrokjemiske potensial. Med uunngåelig fuktighet fra utsiden dannes et galvanisk par og elektrokorrosjon begynner; smøring sparer fra det bare i et tørt rom. Korrosjonsprosessen strekker seg under skallet til jordingslederen. Eieren er i full tillit til at "jordingen hans beskytter ham", men i tilfelle en ulykke brenner jordingslederen umiddelbart ut.

Det er også forbudt å jorde elektriske installasjoner i serie, gjennom hverandre, og koble mer enn én jordingsleder til en kontaktplate på jordbussen (fig. nedenfor). I det første tilfellet vil en nødinstallasjon "dra" andre med seg, og alle vil forstyrre hverandre; Dette kalles elektromagnetisk inkompatibilitet. I begge tilfeller er arbeid for å eliminere ulykken forbundet med livsfare.

Om lynavledere

I følge PUE skal en gjenstand utstyrt med en jordsløyfe også være utstyrt med en lynavleder. En lynavleder trengs spesielt i landet. Sommerhytter er allerede steder foretrukket for lynnedslag: tross alt, sommerboere, som prøver å forsyne seg med vann, grave, tette, legge vannrør grunt eller til og med på overflaten av jorda. Landlige bygninger er for det meste bygget av brennbare materialer, og brannvesenet er langt unna, og en sterk vind følger alltid med et tordenvær.

Det er tilfeller da hele sommerhus brant ut fra et lynnedslag. Og hvis en jordsløyfe blir funnet i en brann, men det ikke er rester av en lynavleder, trenger både myndigheter og naboer ikke lete lenge etter den skyldige.

Den enkleste lynavlederen er to spisse beslag som stikker opp fra endene av takryggen med 1,2–1,5 m. De kobles til konturen med en ståltråd på minst 6 mm, eller et ståldekk 15x3 mm, eller en stripe av flere lag galvanisering, skrevet opp til ønsket seksjon - 45 kvm.

Lynføringsbussen bør ikke være bredere enn 60 mm, ellers vil det oppstå plasmasprut når et lyn slår ned, hvis konsekvens er ødeleggende. Enkelt sagt vil et dekk som er for bredt fungere som en slags antenne, ikke avlede lynet til bakken, men spre det til sidene.

Alle deler av lynstangen er kun koblet sammen ved sveising. Puffdekket må sveises langs kantene med stifter i trinn på 50-60 cm med oppfanging av alle lag.

Jording av et privat hus

Jordsløyfen til et privat hus kan lages forskjellige måter avhengig av egenskapene til strukturen og egenskapene til jorda. De tre vanligste er vist i figuren. I alle tilfeller er det bedre å lage jordelektroder fra rør med en ende flatt på spissen. I bunnen av en halv meter av røret bores et dusin eller halvannet hull på 5-8 mm tilfeldig. Om sommeren, i varmt og tørt vær, kan en saltløsning helles i en slik jordelektrode (en halv pakke per bøtte vann) slik at spredningsmotstanden holdes normal.

Dessuten er bakkebussen i alle tilfeller den samme som for lynavlederen. Men det er umulig å bruke en "puff" av galvanisert metall for metallbinding: den vil raskt ruste.

Ulike typer jordsløyfer

For et landsted eller lignende boliger, samt en arbeidsjord i nærvær av beskyttende jording, er en enkel krets bygget (i figuren - til høyre). I konstant våt jord eller for arbeidsjording kan to jordelektroder unnlates; for beskyttende jording trengs tre, plassert på rad eller, bedre, en trekant. Jordelektroder plasseres ikke nærmere enn 1,2 m fra kanten av blindområdet.

En lineær krets med to grupper av jordingsledere (midtfigur) må utføres hvis minst én av følgende faktorer er til stede:

  • Den elektriske inngangen er underjordisk gjennom VSC.
  • Kommunikasjon blir brakt inn i huset: vann, kloakk, gass, kommunikasjon, i hvilken som helst kombinasjon, eller minst en av dem.
  • Langsiktig (over 20 min.) strømforbruk overstiger 1 kW.

Til slutt kreves en full jordsløyfe (figur til venstre) hvis noen av følgende er til stede:

  • Elektrisk inngang - 220/380 V gjennom ASU eller SCHVS (inngangsstrømkort).
  • Det totale arealet av lokalene er over 100 kvm. m.
  • Langsiktig strømforbruk - over 3 kW.
  • Tilstedeværelsen av stasjonære elektriske installasjoner av industriell type (med jordterminal; for eksempel en boremaskin, en sirkelsag, etc.).
  • Tilgjengelighet av DGU backup strømforsyning.

Grunnmåling

Du har laget en kontur for deg selv, og selvfølgelig vil du være sikker på at den vil beskytte deg pålitelig. For å gjøre dette er det nødvendig å måle motstanden til strømspredning i jorda og motstanden til metallbindingen. For dette bruker fagfolk spesielle enheter, både den gamle sovjetiske PKP-3 og moderne elektroniske.

Du kan ikke måle jording med en husholdningstester: dataene vil være pålitelige når det påføres en målespenning på 600 V. Husk at jordingen er en ikke-lineær leder. Lån eller lei derfor en elektronisk bakkemåler eller en gammel, men pålitelig elektrisk induksjonshåndholdt megger - megger. Meggers er fortsatt i bruk: de har ingen elektronikk, de krever ikke strømforsyning, de er ufølsomme for interferens i måleledningene og lager ikke støy i den målte kretsen. Riktignok kan du ikke måle metallforbindelsen med en megger, men for en sveiset krets og riktig tilkoblede jordingsledere har det vært normalt i flere tiår.

Spredningsmotstanden til en megger koblet til ohm måles i henhold til diagrammet på figuren. Avstanden til et par måleelektroder (de er til høyre) til hjørnet eller kanten av metallforbindelsen er 12-15 m. Elektrodene må være nakne og polerte til en glans; metall - hvilken som helst. Elektrodene er nedsenket i bakken med 0,6-1 m i en avstand på 1,2-1,5 m fra hverandre.

Polariteten til meggerforbindelsen må overholdes: den beskyttende jordingen må tåle et lynnedslag. Vanlig lyn er negativt, dvs. er en strøm av elektroner. Enkelte tilfeller av positivt lyn er registrert: en tykk ildsøyle skyter fra bakken rett mot himmelen. Men den destruktive kraften naturkatastrofe omtrent lik eksplosjonen av en taktisk kjernefysisk ladning, bare uten gjennomtrengende stråling og radioaktiv forurensning av området, så jording fra positivt lyn sparer ikke.

Faktisk er måleprosedyren elementær: de dreier meggerhåndtaket og ser hvor mye pilen viste på skalaen.

Advarsel:å bruke nettspenning, en slukkemotstand og en milliammeter for å måle jording er dødelig!

Video: et eksempel på installasjon av et jordingssett

Leilighet jording

I USSR og den russiske føderasjonen frem til 1997, strømforsyning leilighetsbygg ble utført i henhold til ordningen med en dødjordet nøytral (TN–C-ordning). I denne ordningen kombineres huslederen til beskyttelsesjorden (PE) i nøytralen til trefaseinngangen (N). Denne ordningen gir store besparelser i metall, og i det enorme Sovjetunionen, med behovet for intensiv boligbygging og streng sentralisert styring av energitjenester, i tider med lav metning av boliger med elektriske apparater, var det fullt berettiget. Men det har to betydelige ulemper, "i all sin prakt" manifesterte seg i markedssamfunnet i den elektroniske tidsalderen:

  1. TN-C-kretsen er til liten nytte som arbeidsjord: strømmen i nøytralen er en elektrisk støy i seg selv.
  2. Ved null utbrenning på transformatorstasjonen skjer en alvorlig ulykke: en fasespenning på 380 V vises i stikkontaktene til huset; elektriske apparater eksploderer og antennes; det bryter ut brann i huset. På metallkasser av elektriske installasjoner vises linjespenning 220V; derfor - massive elektriske skader med dødsfall.

Kraftingeniører, vi må gi dem deres rett, perfekt, som profesjonelle, forstå situasjonen, selv under Jeltsins "demokrati" så langt de kunne, holdt de nullen. I dag er energileverandører tilstrekkelig forsynt med økonomi for lønn til spesialister og materialer for reparasjoner. Tilfeller av brenning null har ikke blitt registrert på flere år.

Men problemet med elektromagnetisk kompatibilitet på grunn av mangelen på en arbeidsplass gjenstår. Derfor har den nye SNiP og PUE siden 1997 sørget for forsyning av leilighetsbygg i henhold til TN-C-S-ordningen. Samtidig er hvert hus forsynt med en jordsløyfe, og beskyttelseslederen PE avles gjennom leilighets euro-stikkontakter.

Hvordan finne ut om det er jording i huset? For å gjøre dette må du åpne brownien SCHVS. av dette fullt ut lovlig basis kan kreves av enhver eier av en privatisert leilighet, men DEZ-elektrikeren må åpne den; du kan bare se i hans nærvær. Selv om du har en gruppe av tilgang til elektriske installasjoner IV eller V, gir rett til deres eneste inspeksjon.

En inspeksjon er nok: Hvis fem kabelkjerner kommer fra transformatorstasjonen, har du et TN-C-S-system, og du trenger ikke denne artikkelen i det hele tatt. Hvis det var fire levde, har du TN-C, og du må tenke på hvordan du skal jorde deg selv.

La oss si med en gang: det er urealistisk å lage en jordsløyfe for et høyhus på egenhånd: du trenger tillatelse fra DEZ, du trenger et godkjent prosjekt, du trenger en stor mengde jordarbeid ved bruk av spesialutstyr på tilstøtende territorium(og hvis det er en lekeplass?) Hvis problemet er løst dør-til-dør, så er den eneste utveien beskyttende nullstilling og.

Beskyttende nullstilling

Som arbeidsplass er beskyttende jording kun egnet for en vaskemaskin. Mikrobølgeovnen fra den vil bare "hevert" mer, og datamaskinen vil slå seg av. Men ved null, tilsvarende PTB og PUE, vil det gi pålitelig beskyttelse.

Den beskyttende jordingsanordningen er redusert til forsyningen av en jordingsleder fra gulvskjold til jordingskontaktene til euro-stikkontakter. Det gir ingen mening å gjøre dette selv: DEZ- eller RES-elektrikere er villig og for en liten avgift for å påta seg slikt arbeid (RES - et distrikt med elektriske nettverk; et distriktsenergiforetak). Men hvis null (nøytral) er ganske svak, må du også installere en RCD.

Hvordan vet du om din nøytrale er god? Et sikkert tegn på dårlig null er usystematiske spenningssvingninger i nettet ved stabilt vær. Eller en plutselig økning i nettspenningen om kvelden, ved maksimal belastning. Hvis dette observeres umiddelbart i hele huset - null er dårlig, og RCDer er nødvendige.

Nylig ble beskyttende jording bare utstyrt i industribedrifter og andre anlegg der kraftige elektriske installasjoner brukes. For å beskytte sine ansatte mot utilsiktet sammenbrudd i saken, ble hver installasjon og enhet jordet uten feil. Men tiden står ikke stille. I dag er hjemmene våre proppet med kraftige husholdningsapparater: kjøleskap, frysere, mikrobølger, induksjonskomfyrer, gulvvarmesystemer og mye mer. Men alt dette er kilden økt fare. Hvis deres isolasjon blir krenket, kan "nær kommunikasjon" med kraftige enheter være dødelig. Det er derfor, for å beskytte alle innbyggerne i hjemmet, i landsteder det er nødvendig å utstyre elektrisk jording. Ordningen kan overlates til fagfolk, eller du kan gjøre det selv.

Hvorfor er beskyttelsesjording nødvendig?

Faglitteratur indikerer at beskyttelsesjording er en tilkobling av ikke-strømførende deler av elektriske installasjoner til bakken (jord), som utføres med vilje. Samtidig, i normal tilstand disse delene av elektriske apparater og installasjoner er ikke strømførende. Men hvis det plutselig oppstår en delvis ødeleggelse av det isolerende laget, kan metallhuset til enheten bli aktivert.

Hvis du forklarer på et mer tilgjengelig språk, må du huske skolens fysikkkurs. Som vi vet fra dette, har strømmen en tendens til å gå i den retningen der det er minst motstand. Når isolasjonen brytes på de strømførende delene av elektriske apparater, begynner strømmen å lete etter et sted hvor motstanden er lavest. Så den når enhetens kropp, som et resultat av at kroppen får energi. Denne situasjonen kalles "sammenbrudd på skroget". I tillegg til det faktum at strømmen på dekselet kan skade selve enheten eller forstyrre funksjonaliteten, hvis en person eller et dyr i et slikt øyeblikk berører enheten, vil de få et elektrisk støt. Dette kan få alvorlige konsekvenser.

Beskyttende jording utføres for å lede strømmen til bakken (jord). Samtidig er det ekstremt viktig å lage en jordsløyfe med så lav motstand at strømmen, som er fordelt i omvendt proporsjon mellom en person og en jordingsenhet, går gjennom en person i de maksimalt tillatte normene, og det meste av det blir omdirigert til bakken.

Hva er en jordsløyfe

Den vanligste varianten av jordsløyfen er elektroder nedgravd i bakken, koblet til hverandre i en sløyfe, som kan være evt. geometrisk figur- trekant, firkant eller annet, men også forbindelsen kan gjøres i en rad. Arrangementsalternativet avhenger av hvor praktisk det er for installasjon, og av størrelsen på territoriet som kan brukes til kretsen. Noen ganger utføres jordsløyfen langs omkretsen av bygningen. Den resulterende designen er festet til skjermen, for hvilken en jordkabel brukes.

Avstanden fra jordsløyfen til huset bør ikke være for stor, 4-6 m anses som optimal.Du kan ikke plassere løkken nærmere huset enn 1 m, det er uønsket å gå lenger enn 10 m.

Viktig! Jordsløyfen må utstyres under frysenivået til jorda, d.v.s. på en dybde på minst 0,8 m.

Dybden som det er nødvendig å begrave elektrodene til, avhenger av jordstrukturen og dens metning med vann og kan variere fra 1,5 m til 3 m eller mer. Hvis en grunnvann er nær jordoverflaten, er jorda mettet med vann, da vil dybden være grunt. Ellers må du kjøre stengene dypt ned i bakken eller utstyre en annen versjon av jordingssystemet.

Jordløkke av sortvalset metall

Eventuelle jernholdige metallstenger kan brukes som jordelektroder. Det kan være et stålhjørne (oftest brukt), et rør, en I-bjelke, beslag med en jevn struktur. Prinsippet for valg er enkelt - bekvemmeligheten av å kjøre i bakken. De. du kan velge hvilken som helst form, det viktigste er at metallets tverrsnitt er minst 1,5 cm2.

Antall staver - elektroder kan bestemmes empirisk eller foreta beregninger, men det vanligste er en trekantet jordsløyfe med elektroder i trekantens toppunkter. Mellom seg er stengene forbundet med metalllister, den samme stripen fører til sentralbordet.

Avstanden mellom stengene kan være fra 1,2 m til 3 m eller mer. Det avhenger av motstanden til jorda.

Viktig! Før du gjør jording i hjemmet ditt, sjekk med vanlige elektrikere i ditt område. Spør dem hva som er de vanligste designene, og med hvilke egenskaper de utstyrer i ditt område. På hvilken dybde du skal sette elektrodene, hvor langt du skal ta ut fra huset, hvilken avstand du skal gjøre mellom stengene. Dette vil gjøre oppgaven din mye enklere.

I tillegg til at det er mulig å utstyre en jordsløyfe fra improvisert materiale, har det dukket opp ferdige modulære jordingssystemer på markedet.

Settet inkluderer stenger laget av høykvalitets stål, de er dekket med kobber på toppen. Diameteren på stengene er ca 14 mm, lengden er opptil 1,5 m. Det er en kobberbelagt gjenge på begge sider av stangen. Elementene er sammenkoblet ved hjelp av messingkoblinger. For å dyppe stengene ned i bakken er det spisser som skrus fast på gjengeforbindelsen. Det finnes flere typer slike tips for forskjellige jordarter. Settet inkluderer også klemmer for å koble sammen vertikale (stenger) og horisontale (strips) elementer. For å beskytte strukturen mot korrosjon, brukes en spesiell pasta, som behandler alle elementene i systemet.

Ferdige modulære jordingssystemer har flere betydelige fordeler:

  • Ved å koble sammen vertikale elementer kan en dybde på 50 m utføres;
  • Stengene er lite utsatt for korrosjon på grunn av kobberbelegg og rustfritt stål;
  • Ingen sveising nødvendig;
  • Arrangement kan spare plass, fordi. hele systemet kan utstyres på 1 m2;
  • Installasjon krever ikke spesialutstyr;
  • Varig.

Valget av jordingssystem, hjemmelaget eller ferdig modulært, avhenger bare av det økonomiske budsjettet og personlige preferanser. Men i alle fall, før du arrangerer, er det nødvendig å gjøre jordingsberegninger.

Hvordan beregne jording

For de som ikke liker unødvendige komplikasjoner, er det en mulighet for å utføre jording empirisk. Du kan utstyre en trekantet krets i optimal avstand fra huset, bruk metallstenger 3 m lange, gjør avstanden mellom stengene fra 1,5 til 2 m, koble dem sammen og mål motstanden til kretsen. Kravene til jording er som følger: motstanden til jordsløyfen må være i området fra 4 til 10 ohm. MEN generell regel- jo lavere motstandsverdi, jo bedre. Hvis måleresultatet til kretsen vår ikke oppfyller kravene, legger vi til flere elektroder og kobler dem til de som allerede er installert. Vi tar mål igjen. Og så gjentar vi til kretsen vår har en motstand på 4 ohm.

En mer riktig løsning vil likevel være å gjøre alle nødvendige beregninger før du starter installasjonen av kretsen. Det viktigste er å bestemme antall nødvendige elektroder og lengden på den horisontale jordelektroden (stripen). Alt dette avhenger direkte av jordens egenskaper, eller rettere sagt dens motstand.

Først av alt bestemmer vi motstanden til en stang.

Verdien av jordresistivitet for beregninger kan hentes fra tabellen.

Hvis jorda er heterogen, beregnes motstanden ved hjelp av formelen:

Verdien av den sesongmessige klimakoeffisienten kan hentes fra tabellen:

Hvis vi ikke tar hensyn til motstanden til den horisontale jordelektroden (strimmelen), kan antall elektroder finnes ved formelen:

Vi finner motstanden ved å spre horisont. jordelektrode:

Lengden på jordingslederen er funnet av følgende formler:

Endelig antall elektroder:

Etterspørselskoeffisienten finner du fra tabellen:

Utnyttelsesfaktoren indikerer påvirkningen av strømmer på hverandre, som avhenger av plasseringen av de vertikale jordelektrodene. På parallellkobling elektroder, strømmene som går gjennom dem påvirker hverandre. Jo mindre avstanden er mellom de vertikale elektrodene, desto mer motstand hele konturen. Det er derfor det noen ganger anbefales å holde stengene fra hverandre i en avstand lik lengden, for eksempel 3m.

Verdien av antall elektroder oppnådd i løpet av beregningene rundes opp til et helt tall. Beregningene er klare, du kan fortsette med installasjonen.

Hvordan lage jording i et privat hus med egne hender

Installasjon av jording anbefales å starte i den varme årstiden. For det første er det lettere å utføre gravearbeid. For det andre vil verdien av jordmotstand være mer nøyaktig og maksimal. Dette er veldig viktig for god jording. Og så kan du lage jording når jorda er midlertidig mettet med vann, og motstanden vil være 4 ohm, og så vil tørken komme og motstanden øke til 20 ohm. Det er bedre å umiddelbart ta hensyn til maksimalverdien.

Vi vil vurdere arrangementet av en jordløkke laget av valset metall i form av en trekant:

  • Først av alt, velg et praktisk sted. Vi graver en grøft i form av en trekant. Den optimale dybden er fra 0,7 til 1 m, bredden er 0,5 - 0,7 m. Lengden på hver linje er den samme som vi bestemte i løpet av beregningene (lengden på den horisontale jordelektroden).
  • Fra et av hjørnene (hvilket som helst) graver vi en grøft som fører til kraftskjoldet nær huset.
  • Vertikal jording - vi driver elektrodene inn i trekantens hjørner. Du kan bruke et stålhjørne 50 * 50 eller et annet stangmetall. For å gjøre det enklere å kjøre ned i bakken, skjerper vi enden av stangen med en kvern. Hvis jorda er for hard til å hamre elektroder inn i den, borer vi brønner.
  • Vi utdyper stengene slik at toppen deres stikker opp av bakken. Hvis vi måtte bore brønner, og deretter sette inn elektroder i dem, fyller vi dem med jord blandet med salt.
  • Vi sveiser en stålstrimmel (minst 40 * 5 mm) til stengene slik at det dannes en trekant. Vi leder ett kjørefelt langs grøfta til strømskapet.
  • et privat hus vi starter jordingen gjennom skjoldet. For å gjøre dette fester vi stripen til jordledningen eller direkte til strømskjermen med en 10 mm bolt. Bolten skal sveises til listen.

  • Neste trinn er å sjekke jordingen. For å gjøre dette trenger du enheten "Ohmmeter", det koster mye. For å sjekke motstanden en eller to ganger i løpet av livet er det dyrt å kjøpe det. Derfor inviterer vi spesialister fra energiavdelingen til å sjekke motstanden til kretsen. I tillegg til å ta mål, vil de også fylle ut et jordsløyfepass. Hvis motstandsindikatorene er normale, kan du begrave kretsen. Hvis ikke, så kjører vi inn ekstra elektroder.
  • Vi fyller opp grøfta. Vi bruker for denne homogene jord uten urenheter av pukk eller byggrester.

Viktig! I tørt vær anbefales det å vanne jordsløyfen med vann fra en slange, slik at motstanden reduseres.

For bedre drift av effektbryteren utføres også nøytral jording. Ved inngangen til bygget kobles nøytralen til omjording. Faktum er at elektrisitet kommer til private hjem gjennom luften. For kraftoverføringstårn på 6 - 10 kW jordes nøytralen på nytt, men for kraftledninger på 0,4 kW gjør kraftselskaper nesten aldri dette. For at lasten skal fordeles riktig, er det nødvendig å jorde støtten i nærheten av huset (det er ønskelig at alle naboer også er jordet). Og denne jordingen bør ikke kombineres med kretsen.

Hvis du ikke er sikker på at du vil gjøre alt riktig, kan du kontakte spesialiserte organisasjoner som vil utføre alle nødvendige beregninger og installasjon med dyktighet. Hvis du er en ivrig bedriftsleder som er vant til å gjøre alt med egne hender, vel, gå for det. Bare husk - kreasjonen din er designet for å beskytte hele familien.

Hovedelementet for å sikre sikkerheten til elektriske installasjoner er beskyttende jording. Relaterte systemer: automatiske beskyttelsesbrytere, sikringer, lynbeskyttelse - kan ikke fungere i sitt fravær, og blir ubrukelige.

Hva er jording

Dette er et kompleks bestående av metallstrukturer og ledere, som gir elektrisk kontakt mellom det elektriske installasjonshuset og den fysiske jorden, det vil si med bakken. Systemet starter med en jordelektrode: en metallelektrode som er jordet i bakken. Disse elementene kan ikke være enkeltstående; for pålitelighet er de kombinert til en jordsløyfe.

Hvordan det fungerer

Den eksterne jordsløyfen (som er plassert direkte i bakken) kobles ved hjelp av en pålitelig leder til den interne sløyfen i rommet, eller til jordskjermen. Deretter bruker du internt nettverk beskyttelsesledere er koblet til husene til elektriske installasjoner, og jordingskontakter på bryterenheter (sentralbord, bokser, stikkontakter, etc.).

Enheter som genererer strøm har også et jordingssystem som den nøytrale bussen er koblet til. I nødstilfelle (fasen er koblet til kroppen til den elektriske installasjonen), er det elektrisk krets mellom faselederen og nøytralbussen langs jordlinjen. Strømmen i nødkretsen øker spontant, enheten utløses beskyttende avstengning (effektbryter) eller sikringen har gått.

Resultatet av et fungerende system:

  • ikke antennes strømkabel(brannfarlig);
  • muligheten for elektrisk støt ved berøring av nødhuset til den elektriske installasjonen forhindres.

Motstanden til menneskekroppen er ti ganger høyere enn bakkemotstanden. Derfor vil strømstyrken (i nærvær av en fase på kroppen til den elektriske installasjonen) ikke nå en livstruende verdi.

Hva er jording

  1. Ekstern jordsløyfe. Den ligger utenfor lokalene, rett i bakken. Det er en romlig struktur av elektroder (jordelektroder) forbundet med en uatskillelig leder.
  2. Innvendig jordsløyfe. Ledende buss plassert inne i bygget. Dekker omkretsen av hvert rom. Alle elektriske installasjoner er koblet til denne enheten. I stedet for en intern krets kan et jordskjerming installeres.
  3. Jordingsledere. Koblingslinjer designet for å koble elektriske installasjoner direkte til jordelektrodesystemet, eller til en intern jordsløyfe.

Vurder disse komponentene mer detaljert.

Ekstern, eller ekstern kontur

Installasjonen av jordsløyfen avhenger av de ytre forholdene. Før du starter beregningen og lager en designtegning, er det nødvendig å vite parametrene til jorda der jordelektrodene skal installeres. Hvis du har bygget et hus selv, er disse egenskapene kjent. Ellers er det bedre å ringe landmålere for å få en mening på bakken.

Hva er jordsmonnet, og hvordan påvirker de kvaliteten på jordingen? Omtrentlig resistivitet for hver jordtype. Jo lavere den er, jo bedre ledningsevne.

  • Plastleire, torv = 20–30 Ωm m
  • Plast leirjord, askejord, ask, klassisk hagejord= 30–40 Ohm m
  • Chernozem, skifer, halvhard leire = 50–60 Ohm m

Dette er det beste miljøet for å installere en ekstern jordsløyfe. Strømspredningsmotstanden vil være ganske lav selv ved lavt fuktinnhold. Og i disse jorda er den naturlige fuktigheten vanligvis over gjennomsnittet.

  • Halvfast leirjord, blanding av leire og sand, våt sandjord - 100–150 Ohm m

Motstanden er litt høyere, men med normal fuktighet vil ikke jordingsparameterne gå utover standardene. Hvis langvarig tørt vær inntrer i installasjonsområdet, er det nødvendig å iverksette tiltak for å tvinge installasjonsstedene til jordelektrodene.

  • Leirgrus, sandig leirjord, våt (permanent) sand = 300–500 ohm m

Grus, stein, tørr sand - selv med høy luftfuktighet vil jording i slik jord være ineffektiv. For å overholde forskriftene er det nødvendig å installere dype jordelektroder.

Viktig! Feil beregning av jordsløyfen, ignorering av parametrene, fører ofte til triste resultater: elektrisk støt, utstyrsfeil, kabelbrann.

Mange eiere av objekter, sparer "på fyrstikker", forstår rett og slett ikke hvorfor en jordsløyfe er nødvendig. Dens oppgave, når fasen kobles til bakken, er å sikre den maksimale verdien av kortslutningsstrømmen. Bare i dette tilfellet vil reststrømenhetene raskt fungere. Dette kan ikke oppnås hvis strømmotstanden er høy.

Etter å ha bestemt deg for jorda, kan du velge typen, og viktigst av alt, størrelsen på jordelektrodene. Foreløpig beregning av parametere kan utføres ved å bruke formelen:

Beregningen er gitt for vertikalt installerte jordingsbrytere.

Dechiffrere formelverdiene:

  • R0 - motstanden til en jordelektrode (elektrode) oppnådd etter beregning i ohm.
  • Req - jordresistivitet, se informasjon ovenfor.
  • L er den totale lengden av hver elektrode i kretsen.
  • d er diameteren på elektroden (hvis seksjonen er rund).
  • T er den beregnede avstanden fra midten av elektroden til jordoverflaten.

Ved å stille inn kjente data, samt endre forholdet mellom verdier, bør du oppnå en verdi for én elektrode i størrelsesorden 30 ohm.

Hvis installasjon av vertikal jording ikke er mulig (på grunn av kvaliteten på jorda), er det mulig å beregne motstandsverdien til horisontal jording.

Viktig! Installasjon av en horisontal krets er mer arbeidskrevende og er forbundet med økt materialforbruk. I tillegg er slik jording svært avhengig av sesongmessig vær.

Derfor er det bedre å bruke mer tid på å hamre vertikale stenger enn å følge barometeret og luftfuktigheten.

Og likevel gir vi formelen for beregning av horisontale jordelektroder.

Følgelig er dekodingen av tilleggsverdier:

  • Rv - motstanden til en jordelektrode (elektrode) oppnådd etter beregning i ohm.
  • b - bredden på elektroden - jordelektrode.
  • ψ - koeffisient avhengig av værsesongen. Dataene finner du i tabellen:

  • ɳГ er den såkalte etterspørselsfaktoren for horisontale elektroder. Uten å gå i detaljer får vi tallene fra tabellen i illustrasjonen:

En foreløpig beregning av motstanden er nødvendig ikke bare for riktig planlegging av materialkjøp: selv om det vil være synd hvis du ikke har nok til å fullføre arbeidet, et par meter av elektroden og flere titalls kilometer til butikk. En mer eller mindre pent utarbeidet plan, beregninger og tegninger vil være nyttige for å løse byråkratiske problemer: ved signering av dokumenter om aksept av et objekt, eller utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner med et energisalgsselskap.

Selvfølgelig vil ingen ingeniør kun signere papirer på grunnlag av til og med vakkert utførte tegninger. Spredningsmotstandsmålinger vil bli foretatt.

Arbeidsteknologi

Vi velger plasseringen av jordelektrodene. Selvfølgelig ikke langt fra huset (objektet), slik at du ikke trenger å legge en lang leder, som må beskyttes mekanisk. Det er ønskelig at hele området av konturen ligger i territoriet du kontrollerer (du er eieren). Slik at din beskyttende "jord" i et fint øyeblikk ikke blir gravd opp av en beruset gravemaskin. Så vi vil ikke hamre tappene bak gjerdet.

En hage er egnet (med unntak av et potetbed), en forhage, et blomsterbed i nærheten av huset. Dyrkede områder foretrekkes, de vannes regelmessig. Og ekstra fuktighet i bakken vil være til fordel for jording. Hvis jorden din har lav resistivitet, kan du installere jording på stedet, som deretter vil bli dekket med asfalt eller fliser. Under kunstgress tørker ikke jorden ut. Og risikoen for å skade jordsløyfen er minimal.

Selvfølgelig er det nødvendig å ta hensyn til fremtidige planer. Hvis en garasje med et visningshull vises på installasjonsstedet for kretsen om et år, er det bedre å umiddelbart velge et roligere sted.

Avhengig av formen på stedet, velger vi rekkefølgen på elektrodene: i en linje eller i en trekant.

Viktig! Uavhengig av plassering må det være minst tre vertikale jordelektroder.

Hvis en trekant er valgt, markerer vi en plattform med passende form med sider på 2,5–3 meter. Vi graver en grøft i form av en likesidet trekant til en dybde på 70–100 cm, en bredde på 50–70 cm Vi vet at alle jordelektroder er sammenkoblet. Lederen må utdypes til en avstand på minst 50 cm, med hensyn til minimum bakkenivå (for eksempel graving av senger). Hvis et belegg legges på toppen, tas det ikke hensyn til tykkelsen. Bare ren jord.

Du kan velge hele jorda, ikke bare langs omkretsen av grøften. Det oppnås en trekantet grop med en dybde på 0,7–1,0 m. Den ferdige konturen kan dekkes med jord med lav resistivitet. For eksempel aske eller aske. Salter vil trenge ned i bakken, og vil bidra til å redusere den totale motstanden mot strømspredning.

Etter det, i hjørnene av gropen (grøften), begynner vi å tette elektrodene.

Jordingsparametere (vi vurderer det vertikale arrangementet)

  • Stål uten galvanisert belegg:

Sirkel - diameter 16 mm.

Rør - diameter 32 mm.

Rektangel eller hjørne - tverrsnittsareal 100 mm².

  • Stål galvanisert

Sirkel - diameter 12 mm.

Rør - diameter 25 mm.

Rektangel eller hjørne - tverrsnittsareal 75 mm².

Sirkel - diameter 12 mm.

Rør - diameter 20 mm.

Rektangel eller hjørne - tverrsnittsareal 50 mm².

Jorden må være tett metall overflate jordelektrode. Det er forbudt å male elektrodene!

Men hva hvis, ifølge beregninger, lengden på hver av de tre elektrodene overstiger 1,5–2 meter? Det er små hemmeligheter.


Vi kobler elektrodene med en leder. Hvis armeringen er stål, er sveising best. Kobberstenger er forbundet med et boltet bånd, lederen må ha et tverrsnitt på minst 30 % av elektrodenes tverrsnitt.

Etter å ha satt sammen kretsen måler vi motstanden mot strømspredning. Krav til jordsløyfen for enkelthus - 10 ohm. Det er bedre å overlate målingen til sertifiserte spesialister som har riktig utstyr. Dessuten, når du mottar tekniske spesifikasjoner fra kraftingeniører, må du fortsatt sørge for et jordingssystem for målinger. Hvis motstanden er over normen, legg til elektroder og sveis dem til kretsen. Helt til vi får normen.

Jordløkke inne i objektet

Som regel er dette et ståldekk lagt på en åpen måte langs den indre overflaten av veggene, nær gulvet.

I individuelle boligbygg utføres ikke installasjon av en intern jordsløyfe. På grunn av den lave fareklassen til lokalene, og et lite antall elektriske installasjoner. I stedet for en intern krets, er et jordingsskjold, eller hovedjordingsbuss (GHSh), installert.

Skjermen kobles enten til den interne kretsen (som i illustrasjonen), eller ved hjelp av en leder til den eksterne jordkretsen. Beskyttende jordledere føres direkte fra skjermen til elektriske installasjoner. Ofte, i stedet for jordingsskjermen, kan "PE"-klemmeblokken brukes direkte i inngangsskjermen til leiligheten.

Utfall

Vi undersøkte i detalj hva en jordsløyfe er, hvorfor den er nødvendig, og hvordan den skal være i henhold til PUE. Selvinstallasjon reduserer ikke ansvaret: Livet ditt og livene til husstandsmedlemmer avhenger av overholdelse av sikkerhetskrav.

Relaterte videoer

Generelle Krav

Jording er et av hovedtiltakene for beskyttelse mot skade. elektrisk støt.

Denne artikkelen gir detaljert informasjon trinn-for-trinn instruksjon om hvordan du lager jording i et privat hus med egne hender.

Til å begynne med, la oss definere hva er jording?

I følge PUE jording- Det er bevisst Elektrisk forbindelse et hvilket som helst punkt i nettverket, elektrisk installasjon eller utstyr med en jordingsenhet. (klausul 1.7.28.)

Som en jordingsenhet bruk metallstenger eller vinkler som drives vertikalt ned i bakken (såkalt vertikale jordingsbrytere) og metallstenger eller metalllister som ved sveising forbinder vertikale jordelektroder (de såkalte horisontale jordingsbrytere).

Vertikal og horisontal jording danner sammen jordsløyfe, denne konturen kan være lukket (Figur 1) eller lineær (Figur 2):

Jordsløyfen skal kobles til hovedjordbussen i husets innledende elektriske panel ved hjelp av jordleder som som regel bruker samme metallstrimmel eller stang som brukes som horisontal jordelektrode.

Den beskyttende jordingen til et privat hus vil ha følgende generelle form:

I sin tur kalles kombinasjonen av jordsløyfen og jordlederen jordingsenhet.

En lukket jordsløyfe er vanligvis laget i form av en trekant med sider fra 2 til 3 meter (avhengig av lengden på de vertikale jordelektrodene), det er viktig at avstanden mellom de vertikale jordelektrodene ikke er mindre enn deres lengde ( se fig. 1). En lukket kontur kan også lages i andre former, for eksempel en oval, en firkant, etc. I sin tur er den lineære kretsen en serie vertikale jordingsbrytere i mengden 3-4 stykker oppstilt i en linje, mens, som i tilfellet med en lukket krets, må avstanden mellom dem i den lineære kretsen være minst deres lengde, dvs. fra 2 til 3 meter (se fig. 2).

Merk: En lukket jordsløyfe anses som mer pålitelig, fordi. selv om en av de horisontale jordingslederne er skadet, forblir denne kretsen i drift.

Horisontal og vertikal jordingsbrytere skal være av sort eller galvanisert stål eller fra kobber (klausul 1.7.111. PUE). På grunn av deres høye kostnader brukes kobberjordelektroder som regel ikke. Samme måten jordingsledere fra armering bør ikke lages - det ytre laget av armeringen er herdet, noe som forstyrrer fordelingen av strøm over tverrsnittet, i tillegg er det mer utsatt for korrosjon.

Vertikale jordingsbrytere er laget av:

  • runde stålstenger med en minimumsdiameter på 16 mm (anbefalt: 20-22 mm)
  • stålhjørner med dimensjoner på minst 4x40x40 (anbefalt: 5x50x50)

Lengde på vertikal jording bør være 2-3 meter(anbefalt minst 2,5 m)

Horisontale jordingsbrytere er laget av:

  • runde stålstenger med en minimumsdiameter på 10 mm (anbefalt: 16-20 mm)
  • stållist mål 4x40

Jordlederen er laget av:

  • rund stålstang med minimum diameter på 10 mm
  • stållist med dimensjoner på minst 4x25 (anbefalt 4x40)

2. Installasjonsprosedyre for jording:

TRINN 1- Velg et sted for installasjon

Stedet for installasjon velges så nært som mulig til det elektriske hovedpanelet (introduksjonspanelet) til huset der hovedjordbussen (GZSH) er plassert, det er også en PE-buss.

Hvis inngangen elektrisk panel er plassert inne i huset eller på dens yttervegg jordsløyfen er montert nær veggen som det elektriske panelet er plassert på, i en avstand på ca 1-2 meter fra husets fundament. Hvis det elektriske panelet er på en støtte luftledning kraftledninger eller på et eksternt stativ, kan jordsløyfen monteres rett under den.

Samtidig bør jordelektroder ikke plasseres (brukes) på steder hvor jorden tørker ut under påvirkning av varme fra rørledninger etc. (s. 1.7.112 PUE)

STEG 2- Utgraving

Vi graver en grøft i form av en trekant - for montering av en lukket jordsløyfe, eller en rett linje - for en lineær:

grøftdybde bør være 0,8 - 1 meter

grøftens bredde bør være 0,5 - 0,7 meter(for bekvemmeligheten av sveising i fremtiden)

grøftens lengde- avhengig av valgt antall vertikale jordelektroder og avstandene mellom dem. (For en trekant brukes 3 vertikale jordelektroder, for en lineær krets, som regel 3 eller 4 vertikale jordelektroder)

TRINN 3— Installasjon av vertikal jording

Vi plasserer vertikale jordelektroder i skyttergravene i nødvendig avstand fra hverandre (1,5-2 meter), hvoretter vi kjører dem ned i bakken ved hjelp av en perforator med en spesiell dyse eller en vanlig slegge:

På forhånd må endene av jordelektrodene slipes for lettere å komme inn i bakken:

Som allerede nevnt ovenfor, bør lengden på de vertikale jordelektrodene være ca. 2-3 meter (minst 2,5 meter anbefales), mens det er nødvendig å drive dem ned i bakken i hele lengden, slik at den øvre delen av jordelektroden stikker 20-25 cm over bunnen av grøften:

Når alle vertikale jordelektroder er hamret ned i bakken, kan du gå videre til neste trinn.

TRINN 4— Installasjon av horisontale jordingsbrytere og jordingsleder:

dette stadiet det er nødvendig å koble sammen alle vertikale jordingsledere ved hjelp av horisontale jordingsledere og sveise en jordingsleder til den resulterende jordsløyfen, som vil komme ut av bakken til overflaten og er designet for å koble jordsløyfen til hovedjordingsbussen av det elektriske inngangspanelet.

Horisontale og vertikale jordingsledere kobles sammen ved sveising, mens krysset må sveises på alle sider for bedre kontakt.

VIKTIG! Bolteforbindelser er ikke tillatt! Vertikale og horisontale jordingsledere som danner en jordingssløyfe, samt en jordingsleder ved tilkoblingspunktet til jordsløyfen, må kobles til ved sveising.

Sveiser må beskyttes mot korrosjon, for hvilke sveisepunktene kan behandles med bituminøs mastikk.

VIKTIG! Meg selv jordsløyfen må ikke males!(klausul 1.7.111. PUE)

Resultatet skal være noe slikt:

TRINN 5– Vi fyller grøften med jord.

Alt er enkelt her, vi fyller opp grøften med jordløkken montert, slik at det er minst 50 cm jord over løkken, som allerede nevnt ovenfor.

Det er imidlertid noen finesser her:

VIKTIG! Grøftene for horisontale jordingsledere skal fylles med homogen jord som ikke inneholder pukk og konstruksjonsrester (klausul 1.7.112. PUE).

TRINN 6- Koble jordingslederen til GZSH på inngangssentralen (inngangsenhet).

Til slutt har vi kommet til sluttfasen - jording av det elektriske panelet hjemme, for dette utfører vi følgende arbeid:

Vi bringer jordingslederen til el-panelet, slik at det gjenstår ca. 1 meter før el-panelet, hvis inngangsskjermen er i huset, er det lurt å føre jordingslederen inn i bygget. Samtidig bør følgende identifikasjonsmerke være angitt på stedene der jordingsledere føres inn i bygninger (klausul 1.7.118. PUE):

Selve jordingslederen, plassert over bakken, må males, den må ha en fargebetegnelse med vekslende langsgående eller tverrgående striper med samme bredde (fra 15 til 100 mm) av gule og grønne farger. (klausul 1.1.29. PUE).

Vi sveiser en bolt til enden av jordingslederen fra siden av det elektriske panelet, som vi kobler til en fleksibel kobbertråd med et tverrsnitt på minst 10 mm 2, som også skal ha en gulgrønn farge. Vi kobler den andre enden av denne ledningen til hovedjordbussen, som skal brukes som en buss inne i inngangsenheten (inngangssentralen hjemme). RE(klausul 1.7.119. PUE).

VIKTIG! Hovedbanebussen skal vanligvis være kobber. Det er tillatt å bruke hovedjordingsstangen laget av stål. Bruk av aluminiumsdekk er ikke tillatt. (klausul 1.7.119. PUE).

Som et resultat bør jordingskretsen til skjoldet hjemme se slik ut:

MERK: det gitte jordingsskjemaet til det elektriske panelet refererer til .

Følgende beskyttelsesenheter er installert i dette elektriske panelet:

1 - - for å beskytte elektriske ledninger fra kortslutninger og overbelastninger.

Mye har allerede blitt sagt om hvor viktig et riktig installert jordingssystem er for et privat hus eller hytte. Derfor er det ikke noe særlig behov for å gjenta faren for elektrisk støt i et hus som ikke er koblet til en jordsløyfe. Og hvis du vil sikre sikkerheten til boarealet ditt maksimalt, vil informasjonen som presenteres i denne artikkelen uten tvil være nyttig for deg.

Typer jording for et privat hus

Avhengig av designfunksjoner det benyttes kraftledninger egnet for huset ulike systemer jording. Følgende varianter skilles ut: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, etc. Private hus og hytter er vanligvis koblet til to typer jordingssystemer: TN-C-S og TT. Og hvis huset ditt mangler, så er det disse systemene som er enklest å implementere i praksis, det er dem mange håndverkere lager på egen hånd, og det er om dem denne artikkelen vil bli diskutert.

Forklar kort hva bokstavene i systemets navn betyr:

  1. Det første tegnet indikerer jordingsparametrene på strømforsyningen (T - jord, etc.).
  2. Det andre tegnet (N eller T) karakteriserer jordingsparametrene til åpne deler av elektriske hjemmeinstallasjoner. Bokstaven N betyr for eksempel jording eller tilkobling av beskyttelseslederen til en elektrisk installasjon i hjemmet til nøytralen til strømkilden (transformatorstasjon).
  3. Bokstavene S og C betegner en underart av systemet der jording skjer gjennom strømforsyningen.

Enkelt sagt, hvis bokstavene TN er de første i betegnelsen, snakker vi om et system med døv jording av strømkilden, og forbrukerens elektriske system er koblet til nøytralen ved hjelp av nøytrale og beskyttende ledere. Som vi allerede har sagt, kommer jordingssystemer i flere varianter:

  1. TN-C er et system med kombinert nøytral- og beskyttelsesleder. Tilførselsledningen i dette tilfellet består av to- eller firekjernekabler (fase- og nøytrale ledere - i et enfaset strømforsyningssystem, trefaset og en null - i et trefaset strømforsyningssystem). TN-C-systemet kan neppe kalles et fullverdig jordingssystem, fordi jordingslederne til den elektriske installasjonen i det er koblet til den nøytrale ledningen som kommer fra transformatoren. Vanligvis kalles det nullstilling, fordi det neppe er i stand til å utføre alle funksjonene til en jordsløyfe.
  2. TN-S er et system med separerte nøytral- og beskyttelsesledere. Tilførselsledningen i dette tilfellet består av tre- eller femkjernekabler (fase-, nøytral- og beskyttelsesledere - i et enfaset strømforsyningssystem, trefaset pluss nøytrale og beskyttende ledere - i et trefaset strømforsyningssystem).
  3. TN-C-S er et system der nøytrale og beskyttende ledere kombinerer funksjonene sine bare i et bestemt område, som starter nær strømkilden og slutter ved inngangen til huset. Her er de også delt inn i null beskyttende (PE) og null fungerende (N) ledninger (beskyttelseslederen i et slikt system er jordet på nytt). Faktisk er TN-C-S-systemet laget på grunnlag av TN-C.
  4. TT er et system der hjemmesystem strømforsyningen har en separat døvjording, som ikke på noen måte er koblet til jordingen til forsyningsnettverket.

Jording i alle TN-kategorisystemer utføres gjennom transformatorstasjon, mens TT-systemet innebærer opprettelse av en jordsløyfe rett i nærheten av huset. Du kan krangle i lang tid om hvilket av de to systemene som er bedre - TN-C-S eller TT, så vi vil umiddelbart indikere fallgruvene til disse to systemene.

Hvis du tenker på å lage TN-C-S systemer, da bør du først og fremst sørge for at kraftledningen som leverer strøm til hjemmet ditt er pålitelig. Tross alt overlater tilstanden til forstads kraftledninger (og de er i de fleste tilfeller luft) mye å være ønsket. Ingen vil garantere at en vakker dag, som et resultat av en ulykke på linjen (hvis en spinkel støtte, etc., vipper under vekten), vil den nakne nøytrale ledningen ikke koble til faseledningen. Som et resultat vil null brenne ut fra transformatoren, og vi vil få en dødelig spenning som "går" langs kroppen til elektriske husholdningsapparater.

AlexeyL FORUMHOUSE bruker

For TN-C-S-ordningen må du enten være helt trygg på sikkerheten og påliteligheten til PEN-lederen som kommer til deg nedover gaten, eller du må garantere denne sikkerheten ved din egen jording. I den typiske tilstanden til lokale luftnettverk kan man bare være sikker på det motsatte: upåliteligheten til PEN. Og konstruksjonen av en jord som tåler nullstrømmen til mange naboer i tilfelle et nøytralt brudd og en stor faseubalanse av belastninger er en veldig vanskelig og kostbar oppgave.

La oss forklare: PEN er en kombinert arbeids null (N) og beskyttende null (PE) leder som forbinder en transformatorstasjon med et innledende hjemmeskjold.

Bruk av SIP-kabel som en del av forsyningsledningen gir noen sikkerhetsgarantier, men med den utilfredsstillende tilstanden til grunnstøttene kan alle disse garantiene trekkes i tvil. Enkelt sagt er det mulig å lage et jordingssystem av typen TN-C-S bare hvis du har full tillit til forsyningsledningens pålitelighet.

TT-systemet i et privat hus har også sine ulemper. Systemer av den presenterte typen krever obligatorisk tilstedeværelse av RCDer eller dif-automater i jordingskretsen, som bør kontrolleres regelmessig for drift. For å sikre sikker drift må CT-en være utstyrt med potensielle utjevningssystemer og en kunstig jordsløyfe, hvis opprettelse krever tid, innsats og visse kostnader.

I praksis ser opprettelsen av et TN-C-S-system alltid mer å foretrekke, men med en tvilsom tilstand av de nåværende forsyningsledningene (forsyningsledningen er dannet av nakne ledere, dens hyppige brudd observeres, luftstøtter er i utilfredsstillende stand osv.) som et mer pålitelig alternativ anbefales det å lage et TT-system.

Kort om TN-S systemet

Hvis et TN-S-system er koblet til huset, er det nok å utstyre innløpsskjermen med en jordingsbuss, som PE-innløpets jordleder og beskyttelsesledere som går til husholdningsforbrukere skal kobles til. PE-lederen kan kobles til en gjentatt jordsløyfe. Vi kommer tilbake til spørsmålet om hvordan dette skal gjøres.

AlexPetrow FORUMHOUSE bruker

Med TN-S kommer en femtrådslinje med separat PE og N til forbrukeren.I et slikt system trenger ingenting deles.

Vi snakker om delingen av den innkommende nøytrale ledningen, som leveres til forbrukeren i TN-C-systemer og deles når du oppretter TN-C-S-systemet. En lignende inndeling er vist i diagrammet.

TN-C-S systemdesign

Hvis TN-C-systemet er egnet for ditt hjem, hvis du har verifisert den upåklagelige tilstanden til forsyningsledningen og sørget for at SIP-kabelen brukes som forsyningsleder, kan du begynne å lage et jordingssystem av typen TN-C-S.

Separasjonen av lederen i en beskyttende leder PE (som har en gulgrønn farge) og en null (har en blå farge) utføres i inngangsskjoldet.

I skjermen er re-jording koblet til systemet.

I samsvar med den oppdaterte utgaven av PUE-reglene, må separasjonen av PEN-lederen utføres før den innledende bryterbeskyttelsesanordningen og før den elektriske måleren. Det er strengt forbudt å inkludere beskyttelses- og bryterenheter i kretsen til PEN- og PE-ledere. Du kan bare bryte lederkretsen N (PUE 1.7.145).

AlexPetrow

PEN- og PE-ledere er uatskillelige! Alle koblingsenheter (automatiske brytere, knivbrytere, pakkebrytere, måleenheter osv.) må være plassert på N-lederlinjen (den kan være "revet" og noen ganger nødvendig).

Separasjon av PEN-lederen utføres i henhold til følgende skjema:

For separasjon bør to busser brukes: hovedjordingen (GZSH) og null (N). Hovedjordingsbussen er koblet til en ekstra jordingskrets gjennom skjermkroppen, og er også koblet til den. inngangskabel PEN og koble til jordklemmene til stikkontaktene som er installert i huset. Følgende er koblet til N-bussen: en elektrisk måler, effektbrytere og strømterminaler til energiforbrukspunkter i hjemmet.

Hovedjordbussen blir PE-bussen etter jumperen som forbinder GZSH og N. Det er til PE at en ekstra jordsløyfe og beskyttelsesledere er koblet til jordingsklemmene til stikkontaktene.

AlexPetrow

Faktisk, fysisk og organoleptisk bør det være to dekk - PE (GZSH) og N. PEN er delt i henhold til "regelen for den russiske bokstaven H" - slik ser den riktige inndelingen ut. Tilførsels-PEN kan komme til hver ende av den vertikale stangen (bussen), og denne streken etter jumperen vil alltid være PE. Den andre vertikale linjen vil alltid være N (hele veien). En jumper er bare en jumper. PE er jordet, og beskyttelsesledere vil kobles på denne bussen, og N fungerer som en laststrømleder. Etter separasjon skal de ikke kobles sammen.

Separasjonen er tydeligere vist på bildet.

I samsvar med PUE-reglene anbefales det at hovedbanebussen er laget av kobber. Bruk av ståldekk er tillatt og montering av aluminiumsdekk er strengt forbudt. GZSh og N dekk er laget av samme materiale.

stanislav-e88a FORUMHOUSE bruker

Null (N) fra skillebussen går til en 2-polet inngangsmaskin, deretter til telleren. Fra telleren null - til forbrukerne. Doble automater er ikke nødvendig (bortsett fra den innledende). PEN må deles før den. Alt er enkelt med fasen: den går til introduksjonsmaskinen, så til skranken, så til forbrukergruppene.

Hovedkravene til PEN-lederseparasjonsenheten er som følger:

  • Nullseparasjonsbussen N må installeres på en isolator uten feil, det vil si at den må være isolert fra skjermkroppen, som PE-bussen i tillegg er koblet til (tross alt, etter separasjon, bør disse to bussene ikke berøre noe sted);
  • Alle ledere som er egnet for å skille samleskinner må festes med sterke boltforbindelser, noe som sikrer pålitelig tilkobling og mulighet for å løsne individuelle ledere;
  • Tverrsnittet til GZSH må være større enn eller lik tverrsnittet til forsyningslederen PEN.

Det anbefales å bruke spesialiserte ledninger som beskyttende PE-ledere. Hvis PE-ledere og faseledere er laget av samme materiale, vil avhengigheten av minimum PE-tverrsnitt på faseledertverrsnittet være som følger.

Tegnet "£" betyr i dette tilfellet - "≤".

Hvis beskyttelses- og forsyningslederne er laget av forskjellige materialer, bør PE-tverrsnittet være ekvivalent i sin ledningsevne med tverrsnittet til fasetrådene som er omtalt i tabellen.

Minste tverrsnitt av en tilpasset leder i et TN-C-system må være i samsvar med følgende verdier: 10 mm² for kobberledere og 16 mm² for aluminium. Hvis tverrsnittet til lederen er mindre, er det forbudt å skille den! I dette tilfellet bør du ty til å lage et TT-system.

Jording og gjenværende strømenheter i TN-C-S-systemer

Hvis du ønsker å beskytte deg selv og din familie så mye som mulig mot lekkasjestrømmer, bør jordingssystemet TN-C-S være utstyrt med jordfeilbrytere (RCDer) eller differensialbrytere. I samsvar med anbefalingene fra den oppdaterte utgaven av PUE (red. 7), må TN-type systemer utstyrt med jordfeil (RCD) kobles til omjording, som monteres ved inngangen til huset.

SB3 FORUMHOUSE bruker

Jording er påkrevd i endene av luftledninger og forgreninger fra dem som er lengre enn 200 m, samt ved inngangene til luftledninger til elektriske installasjoner, der, som et beskyttelsestiltak mot elektrisk støt under indirekte kontakt, en beskyttende automatikk strøm av er utført.

Hvis jordfeilbrytere ikke brukes i systemet ditt, og det allerede er ny jording innen 200 m fra skjoldet ditt, er det ikke noe spesielt behov for å opprette ytterligere jording ved inngangen til huset.

Gal katt FORUMHOUSE bruker

Hvis det allerede er en ny jording i en avstand på 200 m fra inngangen, eller inngangen er laget av en kabel lagt i bakken, er det ikke nødvendig å jorde på nytt.

Om RCD: for ekstra beskyttelse fra lekkasjestrømmer ved indirekte berøring av de åpne overflatene til elektriske apparater i generell ordning strømforsyning, anbefales det å introdusere reststrømsenheter (RCD) eller differensialbrytere. Slik beskyttelse fungerer på svake lekkasjestrømmer, og slår av strømnettet (lekkasjestrømmer, til tross for deres lave verdi, kan være farlige for mennesker). Installasjonen deres er tilrådelig av den grunn at konvensjonelle strømbrytere kun fungerer på kortslutningsstrømmer.

I moderne systemer er det vanlig å installere RCD-er med to forskjellige klassifiseringer: en generell brann-RCD, utløst av en lekkasjestrøm på 100 mA, samt en (eller flere) RCD-er koblet til linjen med stikkontakter og utløst av en strøm på 30 mA eller 10 mA.

RCD koblet til husholdningsapparater, som direkte samhandler med vann (vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, varmtvannsberedere, etc.), bør reagere på en lekkasjestrøm på 10 mA. RCDer er ikke installert på linjen med belysningssystemer.

Som et resultat vil vi ha en slik ordning.

Funksjonen til beskyttelsesanordninger eller differensialbrytere må kontrolleres regelmessig (en gang i måneden osv.). For å gjøre dette er det spesielle knapper på enhetens kropp - "test".

Re-jording innebærer å koble huset til inngangsskjoldet til jordsløyfen.

I samsvar med reglene for PUE (klausul 1.7.102) i nettverk vekselstrøm spenning opp til 1 kV som en gjentatt jordingssløyfe for TN-C-S-systemer, du kan bruke underjordiske strukturer av elektriske stolper, metallvannrør, jordingskretser av lynavledere, etc. Disse elementene bør brukes først. Hvis dette ikke er mulig, opprettes en kunstig kontur.

I nettverk likestrøm jordledere skal kobles til en kunstig jordsløyfe, som ikke må kobles til underjordiske rørledninger.

Vi kommer tilbake til spørsmålet om utformingen av en kunstig jordsløyfe.

Tverrsnittet av lederne som forbinder skjermen og jordsløyfen i nettverk med en solid jordet nøytral og med spenning opp til 1 kV må være i samsvar med følgende parametere.

Hvis en aluminiumsleder brukes, må arealet være minst 16 mm².

Potensialutjevningssystem

Etter å ha opprettet et jordingssystem utstyrt med automatiske avstengningsenheter, vises en beskyttelsesleder i huset, som kobler alle elementene i strømforsyningssystemet. Denne konduktøren utgjør en potensiell trussel. Tross alt, hvis en forbruker er skadet, overføres et farlig potensial til kroppen til alle uskadede elektriske apparater. Han vil være til stede der til RCD utløses, og skaper en fare ved direkte kontakt. For å redusere den spesifiserte spenningen i bygningen, er det nødvendig å lage et potensialutjevningssystem (PSE) som er i stand til å utjevne potensialet til alle dens ledende deler (bygningsstrukturer, verktøy, etc.).

ASZyuzin1950 FORUMHOUSE bruker

Potensialutjevningssystemet er ikke et uavhengig mål for beskyttelse, men dets tilstedeværelse ved bruk av automatisk avslåing er obligatorisk.

SUP er et slags rutenett av ledere (PE), som forener alle de strømførende elementene til objektet gjennom GZSH, det vil si gjennom PE-delen. Tilkoblingen av PE samleskinnen og de ledende delene av bygningen gjøres radialt (en separat PE-leder er koblet til hver jordet struktur). Du kan finne ut mer i den tilsvarende FORUMHOUSE-delen.

TT jordingssystem i et privat hus

Hvis du har kommet til at det ikke er tilrådelig eller farlig å koble et TN-C-S-system til hjemmet ditt, så er det eneste alternativet som lar deg ivareta din egen sikkerhet å lage et TT-system. Hennes opplegg er som følger.

Som du kan se, er GZSH- og jordingslederne ingen steder koblet til inngangs-PEN-lederen og den nøytrale ledningen - N.

Bruk av RCD-beskyttelsesenheter eller differensialbrytere som en del av et TT-system er en forutsetning for sikker drift. Driftsegenskapene til beskyttelsesenhetene i dette systemet tilsvarer RCD-parametrene for TN-C-S-systemer.

Også i TT-systemer bør (OSUP) opprettes. Ideelt sett lages BPCS komplett med et tilleggssystem (DSUP).

Hvis TT-systemet kobles til en metallskjerm, må alle ledere i skjermen dobbeltisoleres. Som et alternativ til metallskjold kan plastskjold brukes.

AlexPetrow

Metallskjoldet er jordet. Vi lager dobbel isolasjon i skjoldet og tar forholdsregler mot direkte og indirekte berøring (nøytral buss vil ligge i isolasjonsboks osv.). Hvis skjoldet er av plast - enda bedre (det er noen for gaten).

For mer pålitelig isolasjon av ledere ved passasjepunktene gjennom metallskjoldets kropp, kan spesielle tekstolittforinger brukes.

GZSH bruker kobbertråd koblet til en leder som fører til en kunstig jordsløyfe. I skjermingen er PE-ledere koblet til jordbussen, som kommer fra private forbrukere og fra potensielle utjevningssystemer.

Det er tilrådelig å lage underjordiske elementer som forbinder jordsløyfen med skjoldet fra stål (fra en stripe). Bruk av blanke aluminiumsledere i dette tilfellet er forbudt.

Beregning og oppretting av en jordsløyfe

Som kjent er det farlige potensialet som oppstår i beskyttelsesleder PE ved sammenbrudd fasespenning på huset til husholdningsapparatet, rettet mot området med minst motstand. Og for at spenningen skal fortsette å gå i bakken når en person berører de åpne delene av den elektriske installasjonen, og beskytter folk mot elektrisk støt, må jordsløyfen ha lav motstand. Derfor reduseres beregningen av jordsløyfen til å bestemme motstanden mot spredningen av strømmer på jordingsanordningen. Denne indikatoren avhenger av flere faktorer:

  • Fra området med jordingselementer.
  • fra avstanden mellom dem.
  • Fra dybden av deres nedsenking i bakken.
  • Fra ledningsevnen til jordsmonn.

For TT jordingssystemer installert i nettverk med spenning opptil 1 kV og utstyrt med verneinnretninger RCD, PUE-regler (klausul 1.7.59) etablerer følgende avhengighet: RaIa<50 В. Где:

  • Ia - minimum RCD-innstillingsstrøm (i vårt tilfelle er det 10 eller 30 mA);
  • Ra er den totale motstanden til alle elementene i jordingssystemet.

I samsvar med formelen, for en RCD med en innstilling på 30A, bør dette tallet ikke overstige - 1660 ohm (minstekravet for et TT-system). Slike verdier, regulert av reglene til EIC, kan være misvisende. Derfor streber mange i praksis etter å oppnå en jordsløyfemotstand som ikke overstiger 4 ohm (som oppfyller kravene til en strømforsyningsjordsløyfe).

menneskelig FORUMHOUSE bruker

Jeg klarte å drive 6 elektroder på 1,5 m inn i ett punkt, men Makita, tatt fra jobb, hjalp meg. Kjørt 0,2 m under nullnivå. Jeg målte ikke jordmotstanden, men praksisen med å bruke slike elektroder som jordelektroder viser at en 9–10 m lang elektrode gir mindre enn 4 ohm på jordene våre.

Hvis du er i tvil om antall og lengde på elektrodene, er det best å kontakte spesialister for å beregne jordsløyfen. Disse parameterne kan også fås fra naboer som har en gyldig jordsløyfe, godkjent av tilsynsmyndighetene for drift etter å ha utført passende motstandsmålinger.

Elektrodene kan plasseres både på rad og i hjørnene av geometriske former (ved hjørnene av en trekant, etc.). I hvert tilfelle bestemmes deres plassering av bekvemmeligheten av installasjonsarbeid og tilgjengeligheten av ledig plass.

Avstanden mellom elektrodene bestemmes av stangutnyttelsesfaktoren, som er -2,2. Det vil si at for at systemet skal fungere med maksimal effektivitet, må avstanden mellom to identiske elektroder ikke være mindre enn 2,2 ganger lengden på hver av dem (i alle retninger). Med en reduksjon i denne avstanden (og i praksis skjer det oftest), vil effektiviteten til systemet reduseres.

Før du starter installasjonsarbeidet, fjernes det øverste laget av jord, og deretter, på de merkede punktene, er elektrodene tilstoppet.

De øvre endene av elektrodene er bundet med en stripe eller stålstang og forbundet med sveising.

På siste trinn kobles jordsløyfen til det elektriske panelet.

Alle koblinger i konstruksjonen av jordsløyfen skal utføres ved sveising.

For de som ønsker å lære mer, er det et emne på portalen vår dedikert til denne saken. Du kan lære hvordan du produserer og hvordan, basert på den praktiske erfaringen til FORUMHOUSE-brukere. I videoen - hvordan