kategória: Villanyszerelő otthon, Villamos munka
Megtekintések száma: 18897
Megjegyzések a cikkhez: 1

Hogyan lehet földelni apartmanokban és magánházakban?

 

Az elektromos berendezések szorosan kapcsolódnak a biztonsági kérdésekhez. A modern terhelések hirtelen növekedésével egyre nagyobb figyelmet szenteltek nekik.

Ehhez különféle védőberendezéseket és földi csatlakozási sémákat használnak. A PE-vezetőnek a nappaliba történő csatlakoztatásának köszönhetően:

  • csökkentse a vészhelyzetek pusztító következményeit;

  • megakadályozzák a hibás elektromos berendezések tüzet;

  • mentse az embereket az elektromos sérülésektől és a haláltól.

A védő földelés segít megoldani ezeket a kérdéseket.


A földi vészáramok elleni emberi védelem végrehajtásának alapelvei


Hogyan működik a földelés

A nagyfeszültségű elektromos energiát nagy távolságokon továbbítják a transzformátorok segítségével.

Bármely háztartási villamos készülék hajt végre áramot, amikor az áram áramlik rajta. Ennek útját egy zárt gyűrű képezi a generátortól a fogyasztóig a „fázis” és a „nulla” vezetékein keresztül. A potenciálkülönbség meghatározza az alkalmazott feszültség nagyságát.

Az elektromos berendezések normál működése a TN-C rendszerben

Amikor a fázisvezeték szigetelése megszakad a testhez és a talajhoz, az alkalmazott potenciál leginkább a legkevesebb elektromos ellenállás útján áramlik véletlenszerűen kialakított láncokon keresztül: fémvezetékek, vízhálózatok, vasbeton szerelvények, felvonóberendezések ...

Elektromos berendezések vészhelyzeti működése a TN-C rendszerben

Az ember, aki ezen áram útjába kerül, elektromos sérülést kap, amely tragikusan véget is érhet. Egy ilyen baleset következményeinek részleges csökkentése érdekében egy kétvezetékes áramkörhöz csatlakoztatott RCD vagy difavtomat segít. Rövid késleltetéssel kikapcsolják az emberi testen keresztül a vészáramot, korlátozva ezzel a test hőhatását.

Az ilyen balesetek elkerülésére használják "Vanishing". Ez egy olyan módszer, amelynek célja a háztartási készülék házának az áramkör semleges vezetőjéhez történő csatlakoztatása védő földhurok nélkül.

Elektromos berendezések vészhelyzeti működése földeléssel a TN-C rendszerben

Ha a házon szigetelési meghibásodás következik be, akkor az áramkör fázisának potenciálja automatikusan nullára rövidül. Rövidzárlati áram azonnal felmerül. Ezt a bemeneti gép védelmének kell éreznie, és meg kell enyhítenie a működő hibás eszköz feszültségét. Ezzel a módszerrel a legfontosabb figyelmet fordítják a védőberendezések pontosságára, a hozzájuk rendelt beállítások szerint.

A nullázás módszerével óvatosan kell eljárni, nem szabad összekeverni a nulla és a fázis helyét. Ellenkező esetben az elektromos telepítés potenciálját állandóan kihasználják a házra: a védőcsatlakozás helyett közvetlen előfeltételt kell létrehozni az elektromos sérülésekhez.

Elektromos vezetékekkel felszerelt épületekben TN-S rendszer szerint, a fázisszigetelés meghibásodásakor a vészáram átirányításra kerül a PE védővezetéken keresztül.

Elektromos berendezések vészhelyzeti működése a TN-S rendszerben

Ugyanakkor az RCD-készülékek és a difiltomata, amely egy védő nullán keresztül reagál a szivárgási áram megjelenésére, eltávolítja a feszültséget a szabályozott területről sérült szigeteléssel. Az ember megkímélte a vészáram hatásait.

Ugyanezen algoritmus szerint a védelem olyan épületekben működik, amelyeket TN-C-S rendszerré alakítottak át, ahol a földelés a PEN-vezetőnek a ház bejáratánál működő és védő nullává történő felosztását is használja.

Elektromos berendezések vészhelyzeti működése a TN-C-S rendszerben

Ilyen módon az épület védő földelése megmenti az embereket az áramütéstől az összes háztartási készülék házának hőszigetelése során. Ez azonban nem az ő egyetlen védő funkciója.

A házban és egy különálló házban a földelés lehetővé teszi a komplexumban történő megvalósítást:

  • a villamos energia működése során generált potenciál kiegyenlítése;

  • az épület felé irányuló villámkisülés a villámvédelmi rendszerben;

  • a televíziós és rádióberendezések működéséből származó magas frekvenciájú interferencia kiküszöbölése.


Földelési előírások


Tervezési megbízhatóság

A villám energiája nagyon nagy értékeket érhet el. A több száz kilométer hosszú távú kisülése a földre ég a ház tetőjén, megsemmisíti a fatörzseket. A földelési tervnek ki kell állnia ezt a hatást, és megbízhatóan el kell irányítania egy ilyen nagy áramot az épületből.

Ehhez vastagabb, legalább 40x40 mm vastag fém sarkokat kell használni a beszerelés során, 50 mm keresztmetszetű szalagokkal. és csapok, amelyek hegesztéssel biztonságosan kapcsolódnak. A földhurokban használt kisebb keresztirányú területek elemei egyszerűen nem bírják el a villámenergiát.


Áramkör vezetőképessége

Az a terep, amelyen az épület található, különböző elektromos jellemzőkkel rendelkezik. Szikla, homok, agyag, agyagos, mocsaras talaj különböző módon vezeti az elektromos áramot.

Az évszakától függően megváltozik a víztartó rétegek felszín alatti vizekkel való kitöltése. Mindez egy speciális laboratórium kutatását igényli, mivel ez befolyásolja a földelési terv megválasztását, elmélyítését és ennek következtében a költségeket. A földelőkapcsolóknak megbízhatóan át kell vezetniük az áramot a talaj fölött a mélységbe, stabil elektromos jellemzőkkel. És vezetőképességi tulajdonságai időszakonként romlanak a fagy vagy az aszály miatt.

A földhurok fémje nedves talajban működik, és érzékeny a korrózióra. Mérlegei idővel távolítják el a talaj részecskéit a talaj elektróda rendszerétől, rontva ez elektromos érintkezését.

A földelő elemek festése elfogadhatatlan dielektromos tulajdonságainak megsértése miatt. A talajban zajló kémiai reakciók általi elpusztulás elleni védelem érdekében az acél alkatrészeket cink- vagy rézréteggel bevonják.

védett galvanizáló módszerek A földelő kapcsolók évtizedekig működhetnek. De szükségük van a műszaki állapot időszakos ellenőrzésére is, amelyet a fém és a talaj közötti ellenállás mérésével kell elvégezni.

A földhurok minőségét felmérő elektromos laboratóriumok nagy teljesítményű forrásokat és mérőket használnak nagy pontosságú áram- vagy feszültségcsökkenéshez. Az ilyen mérések egyik alapelve a képen látható.

Földhurok mérési példa

A földelektródák közelében két vezérlőcsap, amelyek kiegészítő elektródokként működnek, egy meghatározott távolságban 5 ÷ 10 méter mélységbe kerülnek. Ezután a készülék nyitott áramköri feszültségét kalibrálják, rögzítik és először a vezérlő csapokra, majd az áramkör földelő elektródájára és felváltva mindegyik elektródára alkalmazzák.

Minden csatlakozás esetén ellenőrizni kell az áramkör feszültségcsökkenését. A kapott adatok alapján számításokat végeznek. A mérés alapjául a legrosszabb eredményt, a legnagyobb ellenállást kell figyelembe venni.

Analóg műszer használata esetén a kezelő manuálisan végzi el a számításokat és a méréseket. A mikroprocesszoros eszközökkel felszerelt modellek lehetővé teszik a folyamat automatizálását és az elemzés felgyorsítását.

Az elektromos laboratórium által megadott mérési algoritmust ismertetik annak bemutatása érdekében, hogy a szokásos tesztelők, multiméterek és megaommetry a földelés minőségének felmérése nem megfelelő. Az eredmény nem lesz pontos.


Földelő berendezés kialakítása

Készíteni földhurok Megcsinálhatja magának, vagy meg is vásárolhat készkészletet. De ezt megelőzően meg kell tudni a talaj elektromos tulajdonságait, és tanácsot kell kérni az ilyen méréseket végző helyi laboratórium szakembereitől. Megmondják a legmegfelelőbb megoldást.

A földhurok tervezésének legjobb ideje egybeesik a ház tervezési szakaszával. Ebben a szakaszban kényelmes kiszámítani és összekapcsolni a villámrúd és más biztonsági rendszerek kialakításával, szépen illeszteni a tervbe, és az építőket hozzárendelni a telepítéshez.

Ugyanakkor a földelést, mint az összes villamos energiát, az épület építése után emlékezik meg. Ebben az esetben számos tipikus mintát vesznek figyelembe.



Egyszerűsített kialakítás a rövid távú földeléshez

A földelő kapcsoló legegyszerűbb módja a következő:

  • kalapáljon egy két méteres sarkot, csapot vagy rúdvaslatot a földbe (acéllemezt eltemethet);

  • csatlakoztassa a létrehozott elektródához legalább 4–6 mm keresztmetszetű rézhuzalot;

  • Ennek a vezetőnek a második végét le kell szerelni és buszként használt fémszalagra kell felszerelni, és a háztartási készülékek minden házát hozzá kell csatlakoztatni.

Ez a módszer azonban nem megbízható: korlátozott ideig működik. Leggyakrabban mobil kabinokban használják, amelyeket több hónapig egy helyen üzemeltetnek, majd egy másik létesítménybe költöznek.


Három földelő elektróda vízszintes áramköre

Ez a felépítés a talajban működik. A földeléshez csöveket vagy sarkokat használnak, amelyeket az alsó végén éleznek, hogy vezetés közben jobban behatolhassanak a talajba.

Házi készítésű három elektróda földelés

Ha egy szalagkontúrát használnak, akkor a háromszög vagy egy szegmens formájú árokba ásnak a jövőbeli kontúr felületére, amikor a terep szerint csak ez használható. Az ásott egyenlő oldalú háromszög sarkaiban az elektródákat a teljes mélységbe behatolják, így teret hagynak azok összekapcsolásához acélszalaggal hegesztéssel.

Az összes fém elem végső beszerelése után a szalag acélt felviszik a felületre az épület buszához való csatlakoztatáshoz, és az árok feltöltésre kerül.

A számítások és a telepítés helyessége megmutatja az áramkör elektromos jellemzőinek mérését. Ha házasságot észlelnek, meg kell kalapálni és csatlakoztatnia kell egy további földelektródot, ismételje meg a mérést. Ugyanezen módon korrigálják a több éves működés után felmerülő romlott áramköri tulajdonságokat.


Tizenhat földelővezeték vízszintes áramköre

Ez a konstrukció nagyobb energiával rendelkezik a vészáramok földre juttatására, és ott alkalmazzák, ahol a talajtalajok nagy elektromos ellenállással rendelkeznek. 25x25 méter nagyságú földterület és lényegesen nagyobb mennyiségű anyag szükséges.

Tizenhat elektróda házi földelése

A gyártási és ellenőrzési technológia összhangban van az előző módszerrel.


Függőleges vázlat

Az ipari földelőrendszerek gyártói különféle készleteket gyártanak, amelyek a telepítés során kevés időt vesznek igénybe, ugyanakkor hosszú távú működésre is alkalmasak.

Az egyik ilyen konstrukció négy függőlegesen eldugult rézbevonatú csapból áll. Két méteres elemekből szerelhetők fel tartós menetes adapter segítségével. Csavarozásuk lehetővé teszi az elektród következetes elmélyítését legalább 12 méter mélységig.

4 elektróda gyári függőleges földelésének tervezése

Egy speciális elektromos vibrációs kalapács az egyes tengelyeket rövid időn belül meghajtja. Az elektródák rézbevonatos rudakkal való megbízható összekapcsolásához speciális bilincseket kell használni. Ugyanígy az áramkört csatlakoztatják az épületbuszhoz.

Ennek ellenére még ehhez a kivitelhez is elektromos méréseket kell végezni.

Így ahhoz, hogy a földelés megbízhatóan megvédje a lakókat, és ugyanakkor a lakás vagy a magánház elektromos berendezéseit, a következőkre van szükség:

  • határozza meg a végrehajtandó funkciókat;

  • elemezze a talaj elektromos jellemzőit;

  • válassza ki a legmegfelelőbb kialakítást;

  • helyesen kell felszerelni;

  • végezzen méréseket az elektromos jellemzőkről, és ne felejtsük el ezeket minden évben elvégezni.

Csak ebben az esetben a munkája egy villámcsapással történő valódi ellenőrzése nem fog ártani.

Lásd még az i.electricianexp.com oldalon:

  • Telepítési gyakorlat és moduláris földelési szolgáltatások
  • Földi házvezetékek, földhurok egy házban
  • A földelési ellenállás mérése
  • Hogyan lehet földelni?
  • Hogyan kell elvégezni a talajszámítást egy magánlakás kontúrjának

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: | [Cite]

     
     

    A földvezetéknek legalább 10 négyzet mm vastag réznek kell lennie. Az összekötő szalagok mérete a föld alatt, a tervezők 40 * 4 mm-es fektetést mutatnak, és ha a PUE szerint, akkor legalább 100 négyzet mm, lehetőleg legalább 5 mm-es szalagvastagságot választva.