Ren karmester mit. FORUMHOUSE: téves információ a PEN-vezetők szétválasztásáról

A korrekt és minőségi munka a folyamatossága. Ennek az áramkörnek az egyik eleme a PE-vezető. Ezek a vezetékek elválaszthatatlan kapcsolatot biztosítanak a berendezések és berendezések különböző részeinek a földelőrendszerrel.

A védelem típusaiPE vezetők:

  • Feltéve (különleges);
  • Elektromos berendezések nyitott részei;
  • Harmadik féltől származó elektromosan vezető alkatrészek.

A speciálisan biztosított vezetékek a következő típusokat tartalmazzák. Magok többeres kábelekben, ugyanabban a burkolatban futó szigetelt és szigeteletlen vezetékek fázisvezetőkkel és tartósan lefektetett vezetékekkel szigeteléssel és anélkül.

A PE vezetékeket szakkereskedésekben lehet megvásárolni

Az elektromos berendezések nyitott vezető részei alumínium kábelköpenyek, acélcsövek, amelyekbe elektromos vezetékeket helyeznek el, fémtálcák és dobozok.

Jegyzet! A védővezetők csatlakoztatása az elektromos berendezések nyitott részeihez csak azzal a feltétellel történik, ha a vezetékek csatlakoztatását ezekhez a szerkezetekhez a műszaki előírások előírják. .

Nem tilos védővezetőket harmadik féltől származó vezető alkatrészekhez csatlakoztatni. Ezek lehetnek fémből készült szerkezetek és szerkezetek (tartók vagy oszlopok), épületek merevítő szerkezetei, fémből készült ipari szerkezetek (felvonóaknák, sínek, peronok).

PE-vezetőként tilos más elektromos hálózatról táplált berendezésekhez, csővezetékekhez és fémcsőhüvelyekhez, éghető és robbanásveszélyes keverékeket tartalmazó csővezetékekhez és vízvezetékekhez való használata.

A PE-vezeték megbízható földelése az ASU-nál

A földhurok felszereléséhez három hengerelt acélból készült, legalább 16 mm átmérőjű és 3 m hosszú csapra van szükség, amelyeket egy egyenlő oldalú háromszög sarkaiba kalapálnak egy 30-50 cm mély előre ásott árokba. A háromszög oldalai legyenek 2,5-3 m. A csapok felső végei egy 4x30 mm-es acélszalag közé vannak hegesztve.

Földhurok

Tipp #1 A talajhurok és az épület fala közötti távolság 1-6 m legyen.

Hengerelt acél helyett legalább egy hüvelyk és egy negyed átmérőjű, 3,5 mm falvastagságú csövet vagy 50x50 mm-es acélsarkot lehet használni. A vezetés megkönnyítése érdekében a csapok végeit rögtönzött szerszámmal meg kell élezni.

A hegesztési pontokat és a csatlakozó rudat jól le kell festeni a korrózió elleni védelem érdekében. Fontos! A földi csapokat nem szabad festeni!

Az áramkörből a PE-buszra acélból vagy rézből készült vezetéket fektetnek le. Az acélvezető keresztmetszete legalább 100 mm2, a rézvezető keresztmetszete pedig legalább a PE vezeték keresztmetszete legyen. Miután az áramszolgáltató szervezet telepítette a földhurkot, meg kell mérni a földhurok terjedési ellenállását. Nem lehet több, mint 10 ohm, ha háromfázisú árammal 380 V lineáris feszültséggel táplálják (fázisfeszültség - (220 V).

Hibák a PEN-vezető PE-re és N-re osztásakor

A PE és N vezetékek külön történő lefektetésekor a leggyakoribb hiba az, hogy ezeket az elválasztási pont mögött egyesítik. A berendezés normál állapotában a PE-vezetőn nem szabad áramot átfolyni, és a kombináció eredményeként az üzemi nullaként (nullavezetőként) kezd működni. Ennek eredményeként - a maradékáram-eszközök (RCD) helytelen működése. Gyakori hiba, hogy áthidalókat szerelnek fel a nullapont és a konnektor földelési érintkezője (PE) közé. Az ilyen kombináció legsúlyosabb következményei a nullavezető és a kimeneti csatlakozási pont megszakadása esetén jelentkeznek.

A második hiba az, hogy ugyanabban az épületben külön földhurkokat hajtanak végre különböző eszközökhöz. Ebben az esetben potenciálkülönbség keletkezik a PE-vezető különböző végein, ami a PE-vezetőben áramló áramhoz vezet. Ha az eszközök közötti PE megszakad, áramütést okozhat. Ezenkívül egy ilyen csatlakozás a digitális berendezések hibás működését is okozhatja.

A harmadik hiba az épületszerelvény-vezeték vagy a vízvezetékek PE földelővezetékként történő használata. Az otthoni szerelvények nem garantálják a talajjal való megbízható érintkezést, és előfordulhat, hogy a vízvezetékek korróziós vagy nem vezető műanyag betétek által károsodott helyei. Ha több lakásban PE földelés történik a vízellátásban, akkor a második hibához hasonló helyzet állhat elő.

Tipp #2 Az 1., 7., 61. bekezdések szerint PUE a PE-vezető földeléséhez az épület bemeneténél, természetes földelőelektródák használata javasolt.

A PEN-vezető leválasztásának alapvető követelményei

Minden, amit tudnia kell az ilyen munka kompetens elvégzéséhez, a PUE rendelkezései tartalmazzák. Az ilyen kapcsolat szükségességét a 7.1.13. pont említi

Az 1.7.135. bekezdés írja le, hogyan kell a csatlakozásnak kinéznie a diagramon – ha a REN-vezető bármely helyen nulla- és földvezetékekre van osztva, ezek későbbi kombinációja nem megengedett.

A szétválasztás után a gumiabroncsok eltérőnek minősülnek, és ennek megfelelően kell őket megjelölni - nulla kékkel, a PE pedig sárga-zölddel.

A földbusz és a nulla sín közötti áthidaló olyan anyagból készül, amelynek keresztmetszete nem kisebb, mint maguknak a síneknek a keresztmetszete, ahonnan a PE és N vezetékek tovább mennek.Ebben az esetben a PE védővezető busz érintkezhet a transzformátor házával, az n busz pedig külön van felszerelve a szigetelőkre. A PE buszt földelni kell - ideális esetben külön áramkörnek kell lennie (PUE - 1.7.61).

RCD-eszközök használatakor az elektromos berendezések csatlakoztatásához használt nulla nem érintkezhet a bemeneti géphez és a számlálóhoz érkező nullával. Ezen elv szerint ezek az eszközök össze vannak kötve.

A PEN-vezető PE- és N-vezetékekre való szétválasztását számos okból az ASP-ben végzik, amely egy lakás vagy magánház bejáratánál áll.

A működő nullára és földre felosztandó PEN vezeték keresztmetszete legalább 10 mm², ha réz, és 16 négyzet, ha alumínium. Ellenkező esetben a felosztás tilos.

A földelési rendszerek fő típusai

Mielőtt rátérnénk a PEN-vezetőre, érdemes részletesebben megfontolni a meglévő földelőrendszerek osztályozását és rövid leírását.

  1. TN. Szilárd földelt nullával rendelkező rendszert jelent, amikor a működő nulla és a védőáramkör (közvetlenül a generátortól vagy a transzformátortól, ahol a feszültséget átalakítja) összekötésére áramforrásból származó közös nullát használnak. Ennek a rendszernek az előfeltétele, hogy bármely elektromos készülék testét a közös nullára csatlakoztassa. A TN földelésnek a következő fajtái vannak:
    • TN-C. A működő és a védő nulla között kapcsolat van. Példa egy háromfázisú hálózat nullavezetővel, összesen 4 vezetéket használnak.
    • TN-S. A rendszer biztonságosabb és termelékenyebb, de költségesebb. 5 vezeték érkezik a fogyasztóhoz: 3 fázis, 1 nulla és 1 védő. A potenciálok elosztása közvetlenül az elektromos áram forrásánál történik.
    • TN-C-S. Az előző védelmi rendszer olcsóbb változata. A munka- és védőnullát PEN-vezető formájában juttatják el a fogyasztóhoz. A jelenlegi forrásnál a semlegesek kombinálva vannak, amivel költséget takarítanak meg.
  2. TT. A fogyasztó földelése közvetlenül a helyén történik. Leggyakrabban olyan területeken használják, ahol az elektromos áram ellátása légvezetékeken keresztül történik. A fogyasztó 3 fázist és egy működő nullát kap, a földhurok pedig a közelben van felszerelve.
  3. AZT. A rendszerre jellemző, hogy a forrásból nulla nem érkezik a fogyasztóhoz. A földhurok a fogyasztó közvetlen közelében van felszerelve. Az áramütés valószínűségének csökkentése érdekében minden elektromos készüléket a földbuszra kell csatlakoztatni.

Miért nem lehet leválasztani a PEN vezetéket a padlólapban?

Ez a lehetőség több okból nem alkalmazható:

  1. Ha kizárólag a PUE rendelkezéseit vesszük figyelembe, akkor azt mondják, hogy a vezetékek szétválasztását egy lakás vagy különálló magánház bevezető gépén kell elvégezni.
  2. Még ha a lakásárnyékolást vízgépnek tekintjük is (amit elég problémás megcsinálni), az ilyen bekötés egy másik követelmény szerint hibás lesz, nevezetesen a PE vezetéket újra kell földelni, ami padlópajzsban nem valósítható meg.
  3. Még ha kiagyalsz is, és a talajt a padlópajzshoz viszed, akkor is van egy másik akadály, amely nagy pénzbírsággal fenyeget. Az a tény, hogy a ház építése során az elektromos áramkört több esetben jóváhagyják, és annak jogosulatlan megváltoztatása az összes létező szabály durva megsértését jelenti - valójában ez annak a projektnek a változása, amely szerint a házat csatlakoztatták a hálózat. Az ilyen esetekkel kizárólag az adott házat vagy területet kiszolgáló szervezet foglalkozhat.

Természetesen, ha egy ilyen szervezet bármilyen munkát tervez a tollvezető szétválasztására, akkor nincs értelme minden egyes padlólemezzel külön-külön bajlódni. A legjobb megoldás az lenne, ha felosztanák egy bevezető gépen, ami meg fog történni.

Egy további érv amellett, hogy egy lakóépület egyik gépén a Pen-vezetéket le kell választani, a PUE követelménye (7.1.87. szakasz) potenciálkiegyenlítő rendszer telepítésére ezen a helyen.

Máshol tilos ezt megtenni, ami azt jelenti, hogy a PEN vezeték leválasztása a padlólapban minden esetben a szükséges szabályok és óvintézkedések betartása nélkül történik. . Ennek eredményeként a ház földelésének egyetlen helyes módja a házat vagy területet kiszolgáló szervezethez intézett kollektív felhívás.

Ennek eredményeként a ház földelésének egyetlen helyes módja a házat vagy területet kiszolgáló szervezethez intézett kollektív fellebbezés.

A leggyakoribb hibák a PEN-vezető szétválasztásakor

Amikor saját maga végzi el a PEN-vezető szétválasztását, szigorúan be kell tartani a folyamat helyes sorrendjét. Az összes csatlakozás legmegbízhatóbb érintkezésének elérése érdekében használjon kiváló minőségű elektromos anyagokat, és legyen kéznél egy megbízható szerszám, amellyel időt takaríthat meg.

A leggyakoribb hiba a nulla bemenet csatlakoztatása a buszhoz, amely földelésként működik. A PUE rendelkezik egy megfelelő záradékkal, amely azt jelzi, hogy a nulla bemenetet a nulla buszhoz kell csatlakoztatni, nem a védőbuszhoz.

Ezért munka után figyeljen a kapcsolatra, és ellenőrizze újra mindent.

Jumperként nagyon gyakran bármilyen anyagot használnak, ami kéznél van, nem figyelve a minőségére. Egy ilyen hiba hamarosan tűzhöz és új elektromos panel felszerelésének szükségességéhez vezet. Nem szabad megtakarítani olyan fontos kérdéseken, mint az elektromosság egy házban vagy lakásban.

A rossz minőségű elektromos szalag használata szintén veszélyes lehet. A névleges érték feletti rövid távú terheléseknél az elektromos szalag megolvadhat, és az érintkező nyitva marad. Ami már sérti az elektromos biztonságot és növeli a rövidzárlat esélyét. Bármilyen elektromos munkához a legjobb hőre zsugorodó csövet használni.

A lakáspajzsokkal végzett munka során gyakran nagyszámú csavart találunk. Ez a csatlakozási mód már elavult, rossz minőségű érintkezést ad, ami az alumínium és a réz használatához hasonlóan tüzet okozhat. Most vannak speciális hidraulikus prések, amelyek lehetővé teszik a vezetékek hüvelyekkel történő csatlakoztatását. Az ilyen termékek költsége magas, de a kapcsolat maximális minősége elérhető. Ilyen szerszám hiányában a legjobb, ha csavaros csatlakozásokat használ több alátéttel.

Fő földelőléc PE

A PE-busz vagy főbusz egy bizonyos objektum általános földelőeszközének egyik összetevője. Ezt a buszt legfeljebb 1 kW teljesítményű elektromos berendezésekben használják. Segítségével az egyes földelővezetékeket csatlakoztatják, amelyeken keresztül a földelés és a potenciálkiegyenlítés történik.

Mi csatlakozik a buszhozPE:

  • Földvezető, amely a földelő elektródához csatlakozik;
  • Fémből készült kommunikációs csövek;
  • fém épületkeret;
  • Szellőztető- és légkondicionáló rendszerek fémből készült részei;
  • Villámvédelmi rendszer;
  • Működő földelő vezető.

A GZSH telepítését a PUE szabályai írják elő, és a bemeneti kapcsolóberendezésen belül vagy külön hajtják végre.

Jegyzet! Ha a fő földbusz a készülék belsejében található, akkor ebben az esetben csak a PE busz használható. .

Ha a gumiabroncsot a készüléktől külön szerelik fel, akkor a karbantartás kényelme előfeltétele.

A külön telepített földbusz keresztmetszete nem lehet kisebb, mint a betápláló PE vagy PEN vezeték.

Elfogadhatatlan alumínium termékek használata GZSH-ként. A gumiabroncsnak rézből vagy acélból kell készülnie.

Szerkezetileg ennek a gumiabroncsnak feltétlenül meg kell felelnie a PUE szabályainak és követelményeinek, és lehetőséget kell biztosítani a vezetők egyedi karbantartására.

A többszintes épület TN-C-S rendszerre való átállásának módjai

Nincs értelme az egész ház TN-C rendszerét önállóan újraépíteni, erre speciális szolgáltatások vannak. Más kérdés, hogy mikor kerül sor az egész ház nagyjavítására.

Többszintes épület elektromos rendszerének átdolgozási lehetőségei:

  1. Nem számít, mennyire elcsépelt, de sok többszintes épület bérlője inkább csak vár. Most az országban, szövetségi szinten vannak programok a nagyjavításra. A közművekért felelős illetékes hatóságok megtudhatják, hogy a ház rajta van-e a várólistán vagy sem, és mikor van ütemezve a javítás.
  2. Nem lehet várni a nagyjavításra, hanem fizetni kell egy elektromos hálózatokat telepítő cég szolgáltatásaiért. Természetesen ez a módszer nagyon költséges, hiszen a cég új vezetékeket fektet, földelőket szerel, új elektromos paneleket szerel. De az elektromos munkák mellett a cég a szabályozási keretet is magára vállalja, amit aztán minden esetben önállóan tanúsít. A lakosoknak csak a szolgáltatásokért kell fizetniük.
  3. Van egy együttműködési lehetőség. A lakók alacsonyabb összeget ajánlanak, de aktívan segítik a munkát. Sajnos nem sok cég ért egyet ezzel a lehetőséggel, inkább mindent egyedül csinálnak.

Ha a fent felsorolt ​​lehetőségek egyike sem felel meg Önnek, akkor önállóan leválaszthatja a PEN vezetéket a lépcsőházban lévő elektromos panelben. Ebben az esetben a kiadások sokkal kisebbek lesznek, mint az egész ház bevezető szekrényének felszerelésekor. Ha saját maga végzi el a munkát, de csak fogyóeszközöket kell vásárolnia, amelyek ára most mérsékelt.

Miért válassza le a PEN vezetéket, ha egy jumpert helyeznek el a PE és N buszok között

A PUE és a GOST-ban nem adnak közvetlen választ erre a kérdésre - csak a „hogyan kell csinálni” ajánlásokat, és a „miért”-t valószínűleg nem veszik figyelembe, azon a feltételezésen alapulva, hogy ennek mindenképpen egyértelműnek kell lennie. Ezért minden további magyarázatot a szerző véleményének kell tekinteni, amelyet az elektromos vezetékek csatlakoztatásának elvei és a PUE követelményei támogatnak.

A főbb pontok itt a következők:

  1. Bármely diagramon, amely a PEN vezeték PE-re és N-re való felosztását szemlélteti, mindig a földelés kerül először elhelyezésre, és már van egy áthidaló belőle a működő nullára. Ez a fő követelmény, amelyet figyelembe kell venni a PEN-vezető leválasztásakor - éppen ellenkezőleg, ez soha semmilyen körülmények között nem történik meg.
  2. Még a külön elkészített földelés is a leghatékonyabb, ha RCD-n keresztül csatlakozik. Ellenkező esetben még akkor is, ha az elektromos készülék testével a feszültség a földbe kerül, fennáll az áramütés veszélye, bár sokkal kisebb.
  3. Bármely vezetéknek van bizonyos elektromos ellenállása, minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb az ellenállása az elektromos árammal szemben.

Magának a „folyamat fizikájának” megértéséhez figyelembe kell venni, hogyan viselkednek a különféle csatlakozási sémák vészhelyzet esetén.

Ha nincs jumper és RCD, a nulla és a test nincs csatlakoztatva

A fázis belép a készülék testébe onnan megy a földbuszra, onnan megy a földbe, amelyen keresztül a transzformátor alállomásra kerül.

Ha a földelő eszköz ellenállásának átlagos értékét 20 ohmnak vesszük, akkor a rövidzárlati áram nem lesz akkora, hogy kikapcsolja a bemeneti gépet. Ennek megfelelően az elektromos áramkör addig működik, amíg a sérült terület ki nem ég (mindenesetre ezen a helyen megemelkedik a hőmérséklet, és előbb-utóbb megromlik a vezeték), vagy a sérülés nem fejlődik teljes értékű rövidzárlattá. fázis és nulla között.

A legjobb esetben itt az embert érezhetően „csiklandozhatja” az áramerősség, vagy megromolhat a készülék. Legrosszabb esetben a készülék meggyulladhat és tüzet okozhat.

Ha van áthidaló a nulla és a föld között, akkor nincs RCD

Ebben az esetben az áramkör nagyjából ugyanúgy működik, mintha egyszerűen csak egy PEN-vezetőt helyeznénk a házba, azzal a különbséggel, hogy az ember jobban védett lesz a földelés miatt.

Ez csak a vezeték hossza miatt fog megtörténni - mivel az ASU minden esetben bizonyos távolságra van a lakástól vagy háztól, figyelembe kell venni a vezeték ellenállását.

Amikor a fázis zárva van a készülékházhoz, a szivárgó áram a földbuszra megy, ahol csak két kimenete lesz: egy része a földre megy, a másik pedig a nulla vezetéken visszatér, ami a bevezetőt okozza. lakás gépét kikapcsolni.

Vagyis ebben az esetben a jumper szükséges ahhoz, hogy a védőmegszakító működjön.

Ha áthidaló van a PE és N között, akkor RCD van telepítve

Mivel a nulla és a földelő vezetékek bizonyos ellenállással rendelkeznek az elektromos árammal szemben, egyértelmű, hogy ebben az esetben az RCD normálisan fog működni. Ha rövidzárlat jelenik meg az eszköz házán, a szivárgási áram először a vezetéken keresztül magához az RCD-hez megy, majd egy lakóépület ASU-jához megy. Itt ismét részben bemegy a földbe, részben pedig visszajön a jumperen keresztül, provokálva a bevezető gép leállását, de valószínűleg ez nem jön be, mivel az RCD korábban fog működni.

Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a jumper nem játszik különösebb szerepet, és inkább egy plusz viszontbiztosítás arra a szinte hihetetlen esetre, ha az RCD megszakító nem működik.

Ha nincs áthidaló a PE és N között, akkor egy RCD van telepítve

Egy ilyen áramkör pontosan ugyanúgy fog működni, mintha áthidaló lenne a föld és a működő nulla között. Az egyetlen kivétel ez alól a biztosítás hiánya arra az esetre, ha az RCD hirtelen meghibásodik. Ezután az áramkör az első opció szerint fog működni - előfordulhat, hogy a bevezető gép nem működik mindaddig, amíg az eszköz házának rövidzárlata rövidzárlattá nem válik a fázis és a nulla között.

Valójában egy ilyen forgatókönyv gyakorlatilag lehetetlen, mert valójában egy ilyen csatlakozás már egy TN-S vagy akár TT földelési séma, amely kéttényezős védelmet biztosít - enélkül egy ilyen kapcsolat nem fogadja el az energiafelügyeletet.

Főkapcsolótábla és ASU mi az elektromos különbségek

Az elektromos energia bevitelére és elosztására szolgáló különféle létesítményekben bemeneti elosztó eszközöket (ASU) használnak. Ezenkívül ezek az eszközök megvédik a vezetőket és a fogyasztókat a hálózat túlterhelésétől és a rövidzárlatoktól.

Az ASP-be telepített készülékek elszámolják az elfogyasztott villamos energiát, ennek egységes elosztásának ellenőrzése történik. Az ASU-k 200 és 380 voltos feszültségű, 50 Hz-es váltakozó áramú elektromos hálózatokban működnek.

ASU eszköz:

  • Ház (fém doboz);
  • Egyoldalas panel.

A készülék összeszerelése a következőképpen történik. Fémdobozba szerelve, egyoldalas panel, különféle berendezések vannak beépítve. Ez a berendezés tartalmaz egy bevezető gépet, biztosítékokat, RCD-ket, difautomatákat vagy hagyományos megszakítókat.

Jegyzet! A vezetékek csatlakoztatása minden ASU-ban és MSB-ben csak süketföldelt nullavezetéken keresztül történik. .

Az ASU több részből állhat. Az összeszerelés felfüggesztett vagy padlózati állapotban történik. A PUE szabványai és szabályai szerint az ASU-nak ellenállnia kell a 20 kA-t elérő törési áramnak (sokk). A vezetékek szigetelésének 100 voltos feszültségnek kell ellenállnia.

A bevezető kapcsolóberendezések összeszerelése a megrendelő által megadott tervezési követelmények szerint történik. Mivel az ASU-k széles körben alkalmazhatók, különféle éghajlati viszonyoknak megfelelően kivitelezhetők.

Az ASU meghibásodása esetén szakemberhez kell fordulni

Érdemes megjegyezni, hogy az ASU és a fő kapcsolótábla pontosan ugyanazokat a funkciókat látja el. A fő különbség az, hogy minden elektromos áramkörben mindig a főkapcsolótábla áll az első helyen.

Magánház vagy nyaraló

Ebben a tekintetben a magánházak tulajdonosai szerencsésebbek, külön költség nélkül a ház tulajdonosa elvégezheti a ház földelését, amelyről cikkünkben beszéltünk. És valósítsa meg otthonában a biztonságos áramellátás modern rendszerét.

Mindegy, hogy háromfázisú (négymagos) vagy egyfázisú (kétmagos) bemenetről van szó, a PEN bejött hozzád, ezt egy fázisjelzős csavarhúzóval tudod meghatározni. A bemeneti pajzsban tovább a semleges mag az elosztókapocshoz csatlakozik. Jumperek mennek róla a nulla buszra és egy külön földelési kapocsra, illetve a külső földelő áramkörből egy vezeték is rá van kötve. A PEN-vezető leválasztásának helye az ábrán látható:

Annak érdekében, hogy tudja, hogyan kell helyesen osztani a vezetőt, bemutatjuk az EIC 1.7 (földelés és védelmi intézkedések) és 7.1 (biztonsági intézkedések) fejezetének szabályait:

  1. A PEN vezeték leválasztása a bemeneti kapcsolókészülék előtt történik (a vezeték közvetlenül a PE és N elválasztó buszra fut, ahonnan külön kapcsokra megy). Más szóval, a kombinált vezetőt a számláló előtt kell felosztani, és nem utána, mert. szabályok szerint a bevezető gép a villanyóra elé kerül.
  2. A PE vezeték keresztmetszete meg kell egyezzen az N keresztmetszettel.
  3. Tilos a védő- és nullavezetéket az áramkörben távolabb, a törésponton túl kombinálni.
  4. Nem szabad közös buszt használni az N és PE ​​vezetékek leválasztására. Szükség van a képen látható módon:
  5. Javasoljuk, hogy a PEN vezetéket a bemeneten újra földelje.
  6. A PEN és PE ​​vezetékek áramkörében kapcsolóberendezések használata tilos.

Lakás

A lakások tulajdonosai ebben a tekintetben nem szerencsések, mivel a TN-C-S rendszer megszervezése. A régi bérházak ellátásának sajátosságaiban a PEN vezetéket felváltva, emeletről emeletre csatlakoztatják. Baleset esetén pedig, például a padlópajzs nulla vezetékének kiégése esetén két fázis érkezik a lakásba. Ebben az esetben rendszerünk leáll és veszélyessé válik.

Emiatt tilos a PEN vezetéket PE-re és N-re osztani, mert baleset esetén a védővezető feszültség alá kerül.

A lakás biztonságos áramellátásának megszervezéséhez a mérőpanelbe be kell szerelni:

  • feszültség relé;
  • RCD vagy differenciálautomaták;
  • szervezzen teljes értékű földelő berendezést a ház előkertjében, vagy fektessen le egy további PE vezetéket az általános ASU házba;
  • készítsünk potenciálkiegyenlítő rendszert.

Felhívjuk figyelmét, hogy tilos víz-, fűtés- és gázvezeték védőföldelésként használni!

Abban az esetben, ha mégis sikerült a lakásban védővezetővel vezetékeket készíteni, cikkünk elolvasása előtt erősen javasoljuk, hogy ne nulla vezetékkel és beléptető árnyékolással ingázzon, hanem hagyja csatlakoztatva az elektromos hálózat rekonstrukciójáig. vezetékeket, és az új szabványoknak megfelelően kicseréli a transzformátor alállomás régi vezetékeit. Egyelőre használhatja a fent leírt kiegészítő védelmi eszközöket.

A TN-C-S földelési rendszerrel rendelkező új lakásokban a kombinált vezeték nulla üzemű és nulla védőelemre történő szétválasztása a főkapcsolótáblában történik. Két vezeték már külön megy belőle a padlólaphoz és a lakásokhoz, ahogy az alábbi ábrán látható:

Szakértő válasz

A védővezetőkre vonatkozó követelmények

Ennyit szerettem volna elmondani arról, hogy a PEN-vezetőt hol kell felosztani PE-re és N-re a PUE szabályai szerint. A választ még egyszer megismételjük, hogy biztosan emlékezzen: magánházakban a vezetéket a bevezető kapcsolókészülék előtt kell a mérőhöz felosztani, lakásokban pedig a főkapcsolószekrényben.

  • Milyen színű a fázis és a nulla az elektromosságban
  • Hogyan cseréljük ki a vezetékeket a lakásban

Biztonsági követelmények

Emiatt a modern épületek öt vezetéket használnak (3 fázis, PEN és PE), amelyek az alagsorban elhelyezett gyűjtősínekből indulnak ki. Tovább fektetik az utolsó emeletig. Ezzel a sémával ellentétben a régi építésű épületekben a PE csak az elektromos tűzhellyel rendelkező házak padlóelektromos paneljébe ágazott el.

  • Tilos a helyiségben lefektetett csöveket PE vezetékként használni.
  • Ha a helyiségben több földelőeszköz van, akkor ezek potenciálját egy további vezetékkel kell kombinálni.


Példa a védővezetők modern felszerelésére

A PE-vezetéket ott használják, ahol lehetetlen a megfelelően végrehajtott földelés. Ez minden többszintes épületre jellemző. Ezért ezekben az épületekben az emberek biztonsága közvetlenül függ a PE-vezeték helyes csatlakoztatásától. A PE-vezeték megfelelő elkészítésére vonatkozó összes információ az 1.7 * PUE szakaszban található.

A modern energiaellátó rendszerek tipikus sémák alapján épülnek fel, amelyek figyelembe veszik a hozzájuk csatlakoztatott berendezések földelésének módszereit. Ez a végfelhasználó, valamint az elektromos berendezéseken dolgozó személyzet védelme érdekében történik. A modern hálózatok szervezésekor hagyományosan kábeleket használnak, amelyek nemcsak fázismagot, hanem működő nulla N-t, valamint védő PE-vezetőt is tartalmaznak. Egyes esetekben ez a két típusú abroncs egyetlen közös PEN magba egyesül. A funkcionális céljuk megértéséhez először meg kell találnia, mi az a PE-busz, és hogyan van színkódolva a többi vezető.

A földelési rendszerek típusai

Az ismert elektromos berendezések védelmére szolgáló rendszerek számos szempontból különböznek egymástól, amelyek szerint a következő típusokra oszthatók: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT és IT. Az ezekben a jelölésekben szereplő ikonok megfejtése a következőképpen történik:

  • A T a földet jelenti (a francia "Terre" vagy föld szóból).
  • N a transzformátor nulla csatlakozója.
  • Úgy értem, elszigetelt.
  • C - a működő és védő nullavezetők funkcióinak kombinálása ("közös").
  • S - ezeknek a magoknak a külön használata ("kiválasztás").

A PUE szerint a TN-C nullára földelt rendszert jelent, kombinált védő- és működő vezetékekkel.

A TN-C-S jelölés azt jelenti, hogy a tápáramkör egyes szakaszaiban két vezetéket egymáshoz fektetnek, majd funkcionális alapon szétválasztják őket.

Nulla gumiabroncsok osztályozása

Az elvégzett funkciók szerint az energiaellátó rendszerben található nulla gumiabroncsok a következő típusokra oszthatók:

  • N - funkcionális vagy működő "nulla", amely a terhelési áramok vezetője.
  • A PE egy speciálisan lefektetett védő "nulla", amely lehetővé teszi a földelés megszervezését a fogadó oldalon egy kényelmes helyen.
  • A PEN egy vezető, amely egyesíti mindkét busz funkcióját.

N
PE TOLL

Az ábrákon szereplő vezetékek mindegyike egy bizonyos színnel van kiemelve (N - kék, PE - sárga-zöld és PEN - ezek kombinációja). Ezeket a keresztmetszetük szerint kell kiválasztani, amely nem lehet kisebb, mint a fázisabroncsok azonos mutatója.

A megadott dekódolás azt is lehetővé teszi, hogy megértse, miért szükséges a PEN-vezető szétválasztása, mire szolgál, hogyan lehet a fogyasztói oldalon földelést felszerelni.

Miért kell a PEN-t két részre osztani?

Megfelelő szétválasztás

Csak akkor van értelme a PEN vezetéket PE és N vezetékekre osztani, ha mindegyiket a rendeltetésének megfelelően használják. Ez a következő esetekben tehető meg:

  • magán (vidéki) házban, amikor a kapcsolótáblában a PE buszról egy csapot készítenek, amelyet a helyi újraföldelés megszervezésére használnak;
  • egy városi bérházban, ahol a bejárat lakói megállapodtak abban, hogy közös földhurkot szerelnek fel a bejárat melletti utcában;
  • a PE vezetékről egy saját készítésű földhurokba egy réz ereszkedést vezetnek.

A saját készítésű áramkörrel történő földelés megvalósításához az illetékes energetikai szolgálat engedélye, valamint a lakás- és kommunális szolgáltatásokkal való egyeztetés szükséges.

Ha egy jumpert helyeznek el a gumiabroncsok közé a városi házakban a műútban, akkor nem kell teljes értékű földelésről beszélni. Az erre vonatkozó szabályozási dokumentáció ajánlást ad az ilyen "földelés" hatásának részletes magyarázata nélkül.

Lehetőségek a vezetékek felosztására

Bevezető kapcsolóberendezés

A kapcsolótáblában, ahol a PEN vezeték le van választva, a földelés felosztásos módszerrel történik, de az N és a PE közé jumpert kell beépíteni. Ugyanakkor fontos, hogy először a földelő buszt csatlakoztassa, és csak ezután csatlakoztassa a működő vezetéket. Ebben a helyzetben négy lehetőség van a PE-vezeték csatlakoztatására:

  • Nincs áthidaló közte és az N vezeték között - a működő nullaérintkező és a földbusz nincs elektromosan csatlakoztatva. Az RCD szintén nincs beszerelve a védőáramkörbe.
  • Van egy áthidaló ezek között a terminálok között, de az RCD nincs telepítve.
  • PE földelés és N rövidre zárva és RCD telepítve.
  • Jumper nincs, de RCD van.

Az első esetben a védőáramkörök működésének "fizikája" így néz ki:

  1. A vészhelyzet a készülék testére esik.
  2. Aztán megy a földi buszhoz.
  3. Továbbmenve a transzformátor alállomás áramkörébe megy.

A probléma mérlegelésekor fontos figyelembe venni a földelő áramkör ellenállását, amely általában nem haladja meg a 20 ohmot, figyelembe véve a PE-vezető keresztmetszetét mm-ben. négyzet. Baleset esetén a rövidzárlati áram nem lesz elegendő a bevezető gép kikapcsolásához. A védőáramkör addig működik, amíg a fogadó oldalon lévő sérült terület teljesen ki nem ég. Ez a helyzet nem okozhat kézzelfogható kárt egy személynek, de a berendezés súlyos károkat szenved (a legrosszabb lehetőség a gyulladás és a tűz).

Jumper van, RCD nincs

PEN vezetőelválasztási séma egyfázisú hálózathoz

Ebben az esetben fontos szerepet játszik a tápvezeték hossza (a sérülés helyének eltávolítása a bemeneti-elosztó kapcsolótábláról), amely meghatározza a vezeték ellenállását a töltés lefolyásához. Vészfázisú rövidzárlat esetén a sérült berendezés testében a szivárgó áram először a földbuszba kerül. Ekkor már csak két módja van: a vészáram egy része a földbe kerül, a másik pedig a nulla buszon keresztül a gépet a bemeneten működteti. A vizsgált helyzetben a jumpert arra az esetre használják, ha az AB valamilyen okból nem működött. De mivel ez utóbbi gyakorlatilag lehetetlen, nem mindegy, hogy jelen van-e vagy hiányzik.

Van egy jumper és egy RCD van telepítve

Mivel minden védő- és működő vezetéknek van egy bizonyos ellenállása, ebben az esetben az RCD-nek normálisan kell működnie. Amikor rövidzárlat keletkezik a házon, a szivárgási áram először magába az RCD-be kerül, és csak ezután megy egy lakóépület bemenetére. Itt is, mint az előző esetben, két részre oszlik: az egész egy része a földbe kerül, és egy része a jumperen keresztül visszatér a pajzsba, kikapcsolva a bevezető gépet. Ez azonban általában nem jön be, mivel az RCD sokkal gyorsabban működik.

Ebben a helyzetben a jumper nem igazán számít, és csak egy biztonsági háló minden esetre: ha hirtelen, furcsa egybeesés folytán az RCD nem működik.

Nincs jumper, és egy RCD van telepítve

Egy ilyen áramkör ugyanúgy működik, mint egy jumper esetében. Az egyetlen különbség az előző esethez képest a biztosítás hiánya az RCD meghibásodása esetén, ami nem valószínű. Ha ez mégis megtörténik, a rendszer az első megfontolt lehetőség szerint kezd kidolgozni. Ebben az esetben a bemeneti eszköz nem működik mindaddig, amíg a ház rövidzárlatát fáziszárlattá nem alakítják át.

A tipikus fázisfelosztási hibák a kapcsolási sorrend megsértésével járnak. Lehetetlen először a működő magot csatlakoztatni, és csak azután csatlakoztassa a földet. Egy másik tipikus hiba az, hogy nem hajlandó telepíteni egy RCD-t. A PEN-vezető mesterséges felosztásával rendelkező áramkörökben kötelező a maradékáram-védőberendezés megléte.

A PEN-vezető szétválasztásának jellemzői

Magánházakban és városi lakásokban az áramlopás megelőzése érdekében az ellenőrző szervezet képviselői jogosultak követelni a PEN vezeték kiterjesztését a mérőig. És csak a mérőeszköz után engedik felosztani egy PE védőbuszra és egy működő N buszra. Az ilyen csatlakozás nem mond ellent a PUE követelményeinek, de a mérő előtt végzett felosztás sokkal természetesebbnek tűnik.

Családi és vidéki lakóépületek egyfázisú áramellátásának sémája

A ház vagy lakás elektromos hálózatának ellátása egyfázisú (ritkábban háromfázisú) 220 V-os elektromos árammal történik. A feszültség fogyasztókhoz való elosztása háromfázisú hálózaton keresztül történik, négy vezetéken, egy ebből nulla. Az egyfázisú áramellátás azt jelenti, hogy a végfelhasználóhoz (házhoz, lakáshoz) három fázisból egy és egy nulla vezeték érkezik, amely minden fogyasztónál közös. Egyenletes terhelés mellett a nulla vezetékben lévő áram csak a fogyasztóknál van jelen. Miután az összes vezetéket háromfázisú áramkörbe egyesítette, a nulla vezetékben nincs áram. A cikkben elmondjuk, hogyan osztják fel a PEN-vezetőt pe b-re és n-re.

Áramcsatlakozás régi házakban

A táptranszformátor alállomáson a régi szabványok szerint földhurkot készítettek, amelyet a nulla vezetékre kötöttek (az ilyen csatlakozást nullázásnak nevezik). A földhurokhoz csatlakoztatott, fogyasztók számára alkalmas vezetéket PEN-vezetőnek nevezzük. Egyszerre látja el a dolgozó (némítással az áram visszatér az alállomásra) és a védővezető funkcióit.

Az ilyen energiarendszert TN-C-nek hívják, és még mindig használják a régi házakban.

A TN-C-vel rendelkező lakások aljzatai nem rendelkeznek földelési csatlakozóval. A fogyasztók áramütés elleni védelme érdekében a berendezés belsejében lévő ház fáziszárása során a nullavezetőt a készülék földelő csatlakozójához kell csatlakoztatni, azaz földelés történik.

Áramütés veszélye áll fenn, ha a nullavezető megszakad a fogyasztó és az ellátó alállomás között. A biztonság növelése érdekében a ház közelében egy további földhurok van felszerelve, amely már a fogyasztói oldalon csatlakozik a nullavezetőhöz.

A régi TN-C áramellátó rendszer módosítása, hogy megfeleljen a TN-C-S rendszernek


A PE-vezeték ezenkívül a ház földelőkészülékéhez csatlakozik (újraföldelés történik).

Az áramellátó rendszer fejlettebb TN-C-S-re történő átvitele érdekében a PEN vezető PE - védő és N - nulla részre van osztva. A TN-C-S rendszer elve szerint abból áll, hogy a bemeneti-elosztó készüléken (ASU) a házhoz alkalmas PEN vezetéket két különállóra osztják és ebben a formában közelít a végfelhasználóhoz.


Az aljzatok kialakítása olyan, hogy bekapcsoláskor először a földelési kapcsok záródnak, és csak ezután a fázis- és nullavezetős kapcsok. Semleges (a nullavezető arra szolgál, hogy elektromos energiát adjon át a fogyasztónak, és védő a biztonság érdekében.

A TN-C-S rendszer felépítése az elektromos szerelési szabályok (PUE) szerint

A PUE 1,7,135 bekezdése pontosan meghatározza, hogyan kell helyesen felosztani a PEN-vezetőt különálló és független PE-re és N-re. Ehhez a PEN-vezető szétválasztási (felosztási) pontján külön buszok vagy sorkapcsok vannak biztosítva a csatlakoztatáshoz. PE és N vezetékek. Az elválasztott gyűjtősínek átkötéssel vannak összekötve. A tápvezeték bemeneti PEN vezetéke a vezeték PE gyűjtősínéhez van kötve.

Fontos! A PE és N vezetékek újrakombinálása az elválasztási ponton túl nem megengedett. Az elektromos berendezések beépítésére vonatkozó szabályok (1., 7., 145. pont) megtiltják a PE- és PEN-vezetékek áramköreibe bármilyen kapcsolóberendezést, berendezést. A PEN, PE és N vezetékek szigetelésének meg kell egyeznie a fázisvezetőkével, keresztmetszetüket a táblázatból kell meghatározni:

Bemeneti elosztó eszköz (ASU)

Az ASU-ban a PEN vezeték PE-re és N-re van felosztva. Ehhez külön PE és N buszokat biztosít, amelyeket egy jumper köt össze. A PE és N gyűjtősínek rézből, szélsőséges esetben alumíniumból készülnek.

Fontos! Lehetetlen rézhuzalokat közvetlenül az alumínium buszra rögzíteni, hogy elkerüljük az elektrokémiai pár megjelenését. Acél alátéteket kell használni, amelyeket a busz és a rézmag között helyeznek el. A rézbuszra alumínium vezetékek is vannak rögzítve.

A gumiabroncsokat mindkét széléről vagy középen olyan jumperekkel kell összekötni, amelyek keresztmetszete nem kisebb, mint a gumiabroncsok. Csak csavaros csatlakozás. A PE gyűjtősín közvetlenül az alapra, az N gyűjtősín pedig dielektromos (szigetelő) tömítéseken keresztül van rögzítve.


A bemeneti pajzsba történő bekötéskor ügyelni kell a vezetékek ajánlott színére. Ez segít elkerülni a zavart és a baleseteket a jövőben. A következő vezetékszínek elfogadottak:

  • A fázis (L1) - sárga;
  • B fázis (L2) - zöld;
  • C fázis (L3) - piros;
  • Semleges vezeték (N) - kék;
  • Védőhuzal (PE) - sárga-zöld.

A PE-vezeték megbízható földelése az ASU-nál

A földhurok felszereléséhez három hengerelt acélból készült, legalább 16 mm átmérőjű és 3 m hosszú csapra van szükség, amelyeket egy egyenlő oldalú háromszög sarkaiba kalapálnak egy 30-50 cm mély előre ásott árokba. A háromszög oldalai legyenek 2,5-3 m. A csapok felső végei egy 4x30 mm-es acélszalag közé vannak hegesztve.


Tipp #1 A talajhurok és az épület fala közötti távolság 1-6 m legyen.

Hengerelt acél helyett legalább egy hüvelyk és egy negyed átmérőjű, 3,5 mm falvastagságú csövet vagy 50x50 mm-es acélsarkot lehet használni. A vezetés megkönnyítése érdekében a csapok végeit rögtönzött szerszámmal meg kell élezni. A hegesztési pontokat és a csatlakozó rudat jól le kell festeni a korrózió elleni védelem érdekében. Fontos! A földi csapokat nem szabad festeni!

Az áramkörből a PE-buszra acélból vagy rézből készült vezetéket fektetnek le. Az acélvezető keresztmetszete legalább 100 mm2, a rézvezető keresztmetszete pedig legalább a PE vezeték keresztmetszete legyen. Miután az áramszolgáltató szervezet telepítette a földhurkot, meg kell mérni a földhurok terjedési ellenállását. Nem lehet több, mint 10 ohm, ha háromfázisú árammal 380 V lineáris feszültséggel táplálják (fázisfeszültség - (220 V).

Hibák a PEN-vezető PE-re és N-re osztásakor

A PE és N vezetékek külön történő lefektetésekor a leggyakoribb hiba az, hogy ezeket az elválasztási pont mögött egyesítik. A berendezés normál állapotában a PE-vezetőn nem szabad áramot átfolyni, és a kombináció eredményeként az üzemi nullaként (nullavezetőként) kezd működni. Ennek eredményeként - a maradékáram-eszközök (RCD) helytelen működése. Gyakori hiba, hogy áthidalókat szerelnek fel a nullapont és a konnektor földelési érintkezője (PE) közé. Az ilyen kombináció legsúlyosabb következményei a nullavezető és a kimeneti csatlakozási pont megszakadása esetén jelentkeznek.

A második hiba az, hogy ugyanabban az épületben külön földhurkokat hajtanak végre különböző eszközökhöz. Ebben az esetben potenciálkülönbség keletkezik a PE-vezető különböző végein, ami a PE-vezetőben áramló áramhoz vezet. Ha az eszközök közötti PE megszakad, áramütést okozhat. Ezenkívül egy ilyen csatlakozás a digitális berendezések hibás működését is okozhatja.

A harmadik hiba az épületszerelvény-vezeték vagy a vízvezetékek PE földelővezetékként történő használata. Az otthoni szerelvények nem garantálják a talajjal való megbízható érintkezést, és előfordulhat, hogy a vízvezetékek korróziós vagy nem vezető műanyag betétek által károsodott helyei. Ha több lakásban PE földelés történik a vízellátásban, akkor a második hibához hasonló helyzet állhat elő.

Tipp #2 Az 1., 7., 61. bekezdések szerint PUE a PE-vezető földeléséhez az épület bemeneténél, természetes földelőelektródák használata javasolt.

GYIK

1. számú kérdés. Miért fordítanak ekkora figyelmet a színes vezetékek kérdésére?

A festés semmilyen módon nem befolyásolja a működést, de megkönnyíti a munkát a javítások vagy a telepítés megváltoztatása során. Főleg, ha különböző emberek csinálják.

2. számú kérdés. Miért nem lehet kapcsolóberendezéseket beépíteni a vezető PE áramkörébe?

Ha a fázisvezeték zárva van a készülékben, annak házán, a PE-vezeték megszakadása esetén életveszélyes potenciál keletkezik.

3. számú kérdés. Miért nem lehet lefesteni a talajrudakat, mert a festés véd a korrózió ellen?

Amellett, hogy véd a korróziótól, a festékréteg szigetelőként is funkcionál, és meggátolja a talaj védő tulajdonságait.

4. számú kérdés. Mi a veszélye a réz és alumínium vezetékek összekapcsolásának?

A réz és az alumínium kombinációja elektrokémiai párt alkot (hasonlóan a sóelemek szerkezetéhez). Ennek eredményeként a vezetőanyagok intenzív korróziója egy nem vezető oxidréteg kialakulásával kezdődik.


Ma én vagyok Azt szerettem volna elmondani, hol és hogyan kell helyesen felosztani a PEN-vezetőt PE-re és N-re. Ezt az ötletet a tematikus fórumokon folyó végtelen viták és viták ösztönözték.

Ebben a cikkben a jelenlegi szabályozási dokumentumok (PUE, PTEEP, különböző GOST-ok) bekezdéseire hivatkozva megpróbálom megadni a végső helyes és kimerítő választ erre a kérdésre.

Miért kell szétválasztani a PEN-vezetőt?

Először is döntsük el, miért kell szétválasztani a PEN-vezetőt. Ehhez forduljunk a PUE legújabb 7. kiadásához, a 7.1.13. ponthoz, ahol a következő áll:


Ez azt jelenti, hogy minden 380/220 (V) feszültségű elektromos berendezésnek rendelkeznie kell TN-S, vagy extrém esetekben TN-C-S földelési rendszerrel. És mit tegyünk, ha Oroszországban még mindig vannak elektromos vezetékek a régi lakásállományban, amely az elavult szabványok szerint készült TN-C földelési rendszerrel.

Így a villanyszerelés bármilyen rekonstrukciója (cseréje) vagy korszerűsítése során, valamint ha nem közömbös családja elektromos biztonsága iránt, a TN-C földelésről át kell térnie a korszerűbb TN-S vagy TN-C-S rendszerre. , de ugyanakkor el kell végezni a PEN vezetőt nullára működő N és nulla védő PE-re, és ráadásul helyesen. Itt kezdődik a zűrzavar és az állandó nézeteltérés.

Információért: Elolvashatja a cikkek kiadásait arról, hogyan újítottuk fel egy lakóépület elektromos vezetékeit, és saját szemével láthatja a legtöbb lakóépület elektromos vezetékeinek, egyéb mérnöki hálózatainak és kommunikációjának jelenlegi állapotát.

Mondok egy példát az egyik lakóépület beléptető pajzsára, ahol az elektromos vezetékeket javítottuk - horror:

Ebben a cikkben nem a földelési rendszerekre koncentrálok, mert mindegyikről külön írtam, jelezve előnyeiket és hátrányaikat.

Tehát folytassuk a PEN-vezető felosztásának kérdését nulla működő N-re és nulla védő PE-re.

Hogyan lehet egy PEN-vezetőt felosztani PE-re és N-re?

Az alábbiakban leírtak jobb megjelenítése érdekében gyakorlatomból hozok példákat valós fényképekkel. Példaként vegye figyelembe egy bérház, például "Hruscsov" áramellátását.

PUE, 1.7.135. bekezdés:

Attól a helytől, ahol a PEN vezeték nulla üzemi N-re és nulla védő PE-re van osztva, további csatlakoztatásuk (egyesítésük) tilos.

Az elválasztás helyén, példánkban ASU-0,4 (kV), két gumiabroncs (vagy bilincs) van felszerelve, amelyeket össze kell kötni és meg kell jelölni:

A PE busz vagy GZSH-nak is hívják (a GZSH busz követelményeiről szóló cikkben írtam róla részletesebben);


Bármely, azonos szakaszú és anyagú vezeték vagy rúd áthidalóként szolgálhat. Néhány villanyszerelő kollégám két jumpert szerel fel ezeknek a gumiknak a szélére, ami elvileg nem mond ellent a PUE követelményeinek.

Hangsúlyozom, hogy a gyűjtősíneken vagy bilincseken külön csatlakozási pontok kell, hogy legyenek a megfelelő PE és N vezetékek számára, és ne legyenek egy helyen bekötve egy csavarra vagy bilincsre.

Az N busz speciális szigetelőkre van felszerelve, a PE busz (GZSH) pedig közvetlenül az ASU-0,4 (kV) házhoz van rögzítve.


Olvassuk a PUE 1.7.61. bekezdését:


És most újra kell földelni a PE buszt (GZSH), amelyhez a bemeneti kábel PEN vezetője csatlakozik. A fenti bekezdés azt mondja, hogy a természetes földelő vezetékek újraföldelésként használhatók. Azt javaslom, hogy telepítsen egy földelő eszközt, röviden - ZU. A földelő berendezés telepítéséről szóló cikkemben olvashat arról, hogyan teheti meg saját maga.

A földelő berendezés (G.U.) felszerelése után ellenőrizni kell az ellenállását. Ebben segít a lakóhelyi elektromos laboratórium.

Ha a felszerelt földelőeszköz ellenállása megfelel a PTEEP és a PUE követelményeinek, akkor a PE (GZSH) buszt földelő vezetékkel csatlakoztatjuk a földelőkészülékünkhöz. Nos, ennyi, a villanyszerelés innentől kezdve a bevezető PEN vezeték nulla működő N és nulla védő PE vezetőkre van osztva.

PEN-vezeték-elválasztási sémák

Példát adok egy háromfázisú bemeneti áramkörre számlálóval a hálózathoz való közvetlen (közvetlen) csatlakozáshoz:


A fenti áramkör elrendezése kissé eltérhet. Például egy bevezető gép helyett hárompólusú késes kapcsolót, a mérő után pedig bevezető biztosítékokat és RCD-ket szerelhetünk fel. Hasonlóképpen, az automatikus csoportterheléshez - helyette biztosítékok szerelhetők fel.

Térjünk át egy jó példára: egy többlakásos lakóépület 4 szintes épületét az udvaron elhelyezett transzformátor alállomás (TS) táplálja AVBbShv kábellel (4x70).


Ebben az esetben a bemeneti kábel fázisvezetőit (A, B, C) csatlakoztatjuk a kapcsolókészülékhez - egy hárompólusú késes kapcsolóhoz, és a bemeneti kábel kombinált PEN vezetőjét - a PE (GZSH) buszhoz. Nézzük a diagramot:


És itt vannak a képek erről az ASU-ról:



Íme egy másik szemléltető példa - ez egy háromfázisú bemeneti áramkör egy áramváltón keresztül csatlakoztatott mérővel:


Az AVBbShv 2 márkájú bevezető kábel (3x70) két menettel van az ASU-hoz fektetve.

Három kábelmag fázisvezető (A, B, C), amelyek egy bevezető hárompólusú kapcsolóhoz csatlakoznak. PEN-vezetőként a bemeneti kábel fémköpenyét használják, amely közvetlenül a PE-buszra (GZSH) csatlakozik.


A bevezető késkapcsoló után 250 (A) névleges értékű PPN-35 bevezető biztosítékok és 200/5 átalakítási arányú áramváltók kerülnek beépítésre. A rövidzárlatok és a csoportterhelések túlterhelése elleni védelem érdekében példánkban ez a bejáratok fő elektromos vezetéke (felszállóvezetéke), 50 (A) névleges PPN-33 biztosítékokat használnak.


Íme egy példa egy magánház vagy nyaraló egyfázisú bemeneti áramkörére, amelyet egy kétvezetékes SIP felsővezeték táplál, a PEN-vezető további elválasztásával a bemeneti árnyékolásban:

Itt szeretném hozzátenni, hogy a bevezető gépet műanyag dobozba kell beszerelni, hogy le lehessen zárni, ellenkező esetben a villanyszerelési és mérőberendezés üzembe helyezésekor problémák adódhatnak az áramszolgáltató szervezettel. És azt is kérem, vegye figyelembe, hogy a nulla N1 és N2 buszok NINCS összekapcsolva.

Mégis inkább hajlok egy ilyen egyfázisú otthoni tápellátásra, a PEN-vezető leválasztásával a bemeneti árnyékolásban, és mindig ezt ajánlom és tanácsolom.

De sok szakértő, köztük kollégáim "a boltban", gyakran hivatkoznak a jelenleg meglévő GOST R 51628-2000-re, amelyet egyébként utoljára 2004 márciusában szerkesztettek. És ott ajánlott a következő sémát használni a családi és vidéki lakóépületek egyfázisú áramellátásához:

Erről a véleményem a következő: mindkét séma helyes, de még mindig jobb az NTD újabb kiadásaira hivatkozni (a PUE-ra gondolok), és betartani azok normáit és követelményeit, amelyekről az elején beszéltem. cikk.

Elfelejtettem mondani: ne felejtse el SPD vagy túlfeszültség-levezető segítségével megóvni „otthonát” a villámkisülésből vagy különféle elektromos berendezések kapcsolásából származó túlfeszültségtől. A következő cikkekben erről részletesebben is kitérek.

A konstrukciók mérlegelt lehetőségei után szeretnék felidézni az EIC 1.7.145. bekezdését:

Miután frissítette a bemeneti árnyékolást, telepítette a PE (GZSh) és N buszokat, és befejezte a Z.U. (földhurok) telepítését, akkor vegye figyelembe a következő 7.1.87. és 7.1.88. bekezdést. 7 1. kiadás a PUE, amely a következőket tartalmazza:

Amint a 7.1.87. bekezdésből kiderül, a potenciálkiegyenlítő rendszert az épület bejáratánál kell megvalósítani, vagyis ez egy újabb érv amellett, hogy a PEN-t nulla üzemi N-re és nulla védő PE-re kell osztani az épület bejáratánál, azaz. az ASU-ban. Olvasson róla alább.

Remélem, hogy teljesen feltártam a PEN karmester felosztásának témáját, de a cikk végén úgy döntöttem, hogy válaszolok a leggyakoribb kérdésekre, amelyek még mindig felmerülhetnek az olvasás során.

A PEN vezeték PE-re és N-re való szétválásának helye

A leggyakoribb (valószínűleg) kérdés, amely állandóan aktív kommunikációra késztet a tematikus fórumokon, az a hely, ahol a PEN-vezető el van választva. Két lehetséges válasz létezik – az egyik helyes, a másik nem egészen.

Kezdjük a megfelelővel:

1. Bevezető kapcsolóberendezés (ASU)

A PEN vezeték PE-re és N-re való felosztásának legmegfelelőbb helye egy különálló épület VRU-0,4 (kV) vagy VRU-0,23 (kV) bemeneti kapcsolóberendezése. Családi épületnek minősül a mi értelmezésünkben lakóépület, nyaraló, kertes vagy vidéki faház stb.


Van egy feltétel, amiről nem tudok mást mondani: egy külön álló épület tápellátását olyan kábellel kell végezni, amelynek keresztmetszete nem lehet kisebb 10 négyzetméternél. mm réz vagy 16 négyzetméter. mm alumíniumra. Ezt egyértelműen kimondja a PUE 1.7.131. pontja:

Hogyan kell ezt megérteni: ha nyaralóját, házát vagy más különálló épületét olyan kábel táplálja, amelynek keresztmetszete kisebb, mint az 1.7.131. pontban jelzett, akkor az áramellátást már a TN-C-S rendszer szerint kell végezni, azaz. Különálló PE-vel és N-vel. Vannak esetek, amikor egy külön épületet (például egy fürdőt) a TN-C rendszeren keresztül táplálnak át az 1.7.131. pontban megengedettnél kisebb keresztmetszetű kábellel - ebben az esetben a PEN A vezetéket egy másik helyen kell felosztani - közelebb az áramforráshoz, például a kapcsolótáblában, ahonnan ez az épület (fürdő) táplált.

Íme egy másik súlyos érv a PUE PEN-vezető szétválasztására vonatkozó normái és követelményei mellett - ez a GOST R 50571.1-2009. A 312.2.1 szakasz egyértelműen meghatározza, hogy hol és hogyan kell a PEN-vezetőt kettévágni. idézem:

A lakóépületek vagy magánházak elektromos telepítésének bemenete egy bevezető kapcsolóberendezés (ASU).

És most - nem olyan helyes változat.

2. Padlópajzs

Nagyon gyakran a webhelyem látogatói, valamint a különféle fórumok kitartóan érdeklődnek a PEN-vezető elválasztása iránt a padló (belépési) pajzsban.

Válaszolok: lásd az 1. pontot.

Ha nincs meggyőződve róla, akkor tudja, hogy a PEN-vezető leválasztása a padlólapon a lakóépület meglévő elektromos vezetékezési projektjének súlyos megsértése. Ezért nincs joga beleavatkozni a meglévő áramkörbe a telepítés során. Ne adj isten, ha a beavatkozás után történik valami, akkor ezért elsősorban Önt terheli a teljes felelősség: pénzbírság, közigazgatási vagy büntetőjogi felelősség.

Rendben, ezt eldöntöttük, de mit tegyünk és hogyan váltsunk át a TN-C rendszerről a TN-C-S rendszerre?

Megoldási útvonalak a TN-C rendszerről a TN-C-S rendszerre való migrációhoz

Mit tanácsolhatok itt?

1. Várja meg a lehetőséget, hogy a jelenlegi szövetségi program szerint felvehesse lakóházát a nagyjavítások listájára. Ebben az esetben minden ingyenes lesz az Ön számára. A kérdés továbbra is az, hogy az Ön háza egyáltalán bekerül-e ebbe a programba. Ezt az alapkezelő társaság irodájában találhatja meg.

2. Fizesse ki a szakemberek szolgáltatásait, akik projektet készítenek, minden esetben koordinálják, és elvégzik a teljes lakóépület elektromos vezetékeinek nagyjavítását, vagy extrém esetekben áthelyezik házát a TN-C-S rendszerbe, telepítsen egy új ASP-t, fektesse le az autópályák új vezetékeit (felszálló vezetékeket), és kezdje el, hogy a lakásában teljes értékű "három vezeték" van: fázis, nulla és "föld".

Ez a pénzügyi lehetőség meglehetősen drágának bizonyul, ezért olvassuk a harmadik lehetőséget, amelynek szintén joga van az élethez.

3. Lépjen kapcsolatba a ház összes bérlőjével (legalább a többségével) az alapkezelő társasággal (Egyesült Királyság), és tegyen javaslatot a gyümölcsöző és szoros együttműködésre. Például telepíthet egy földelő eszközt (földhurok), erről részletesen beszéltem, vagy segíthet az elektromos hálózatok (felszállók) padlóra fektetésében. Úgyszólván "együtt" cselekedni... Nos, az összes változtatásra vonatkozó projekt természetesen a Btk. vállára fog esni.

Talán ez a lehetőség jobban megfelel a HOA tagjainak, de ennek ellenére megpróbálhatja. Ennek eredményeként közös erőfeszítéssel háza valószínűleg átkerül a TN-C-S rendszerbe, a padlók vagy aknák mentén ötvezetékes fő (felszálló) kerül elhelyezésre, és csak három vezetékes bemenetet kell hoznia. lehetőség szerint a lakásába.

Mi a teendő, ha a lakásban a vezetékek a PUE modern követelményei szerint készülnek, és a tápvezeték továbbra is kétvezetékes?

Azt válaszolom: ebben az esetben minden nagyon egyszerű. A lakáspanelben csatlakoztatja az összes PE védővezetőt a PE buszhoz, de magát a PE buszt nem köti be sehova, és addig hagyja "a levegőben", amíg a háza át nem kerül a TN-C-S rendszerre.

Amelyben a PEN vezető két különálló vezetőre van osztva: védő PE és nulla N. Ezek más funkciót látnak el, ami az elektromos biztonsághoz szükséges. Ebben a cikkben szeretnénk megmondani, hol kell a PEN-vezetőt PE-re és N-re szétválasztani a PUE szerint.

Miért kell felosztani a PEN-vezetőt?

A PEN vezető egy működő és védő nulla vezeték, amely egyetlen vezetékben van kombinálva. A korábban használt és hívott áramellátó rendszerek éppen olyan vezetéket tartalmaznak, amely egyesíti a nullát és a földet. Az ilyen rendszer potenciálisan veszélyes, és nem biztosít védelmet az elektromos áram káros tényezői ellen a PEN károsodása esetén. Ha a megadott vezeték valamilyen módon nem működik, akkor az elektromos telepítés működő nullavezető és védőföldelés nélkül történik.

Jelenleg a TN-C rendszert felváltotta a fejlettebb elektromos biztonsági rendszer, a TN-C-S ill. Használatát 380/220 V-os hálózatról csatlakoztatott elektromos vevőkészülékekhez a 7.1.13. pont tartalmazza (lásd). Ugyanebben a bekezdésben javasolt a lakó- és középületek átépítése során 220/127 V-os kisfeszültségről és TN-C földelőrendszerről 380/220 V-os feszültségre TN-S vagy TN-C-S kapcsolóval átkapcsolni. földelő rendszer.

Ha egy régi magánházban vagy "Hruscsovban" él, akkor valószínű, hogy otthonában a földelési rendszer típusa TN-C. Lakóépületben, ha van PEN vezeték (lásd 1. ábra), annak bekötése emeletről emeletre közös árnyékolásokban történik.

Ha megszakad a PEN vezeték vagy érintkezik az árnyékolásban, és a fázis nem kapcsol ki, és a lakás elektromos rendszere feszültség alatt marad, miközben a védővezető nem működik. Valójában a berendezés feszültség alatt álló részeinek megérintésekor egy személy elektromos áramnak lesz kitéve, és a védelem nem működik.

Egy magánházban hasonló jelenség figyelhető meg kombinált PEN-vezetővel. A különbség az, hogy egy magánháznak nem lehet padlópajzsa, de van egy bevezető pajzsa.

Az összes berendezés, beleértve az aljzatokban lévő védőérintkezőket is, a földelési rendszerhez való csatlakoztatásához át kell vinni a TN-C földelést a TN-C-S-re, azaz a PEN vezetéket két független PE és N vezetékre kell osztani.

A PUE-n kívül a kombinált PEN-vezeték elválasztásának követelménye a lakó- és középületek, kereskedelmi vállalkozások, egészségügyi intézmények elektromos berendezéseinek bemeneténél (312.2.1. pont) található.

Hogyan hajtsunk végre egy felosztást

Lakóépületekben: magánházakban, nyaralókban és nyaralókban ezt a mérő bevezető mérőtábláiban kell megtenni, lakóházakban és egyéb épületekben pedig az ASU-ban.

Miután a vezetéket a PEN bemeneti árnyékolásban N-re és PE-re osztottuk, az energiaelosztás során tilos ezeket a villamos szerelés másik helyén tovább kombinálni. Ezt a követelményt a PUE 1.7.131. szakasza tartalmazza (lásd).

A PUE követelményei azt is meghatározzák, hogy amikor a PEN-vezetőt nulla védő- és nulla működő vezetékekre osztják, akkor külön bilincseket vagy gyűjtősíneket kell biztosítani az egymáshoz kapcsolódó vezetékekhez. A tápvezeték PEN vezetékét a kapocshoz vagy (leválasztó sín, 2. ábra) vagy a nulla védővezető gyűjtősínhez kell kötni.

Ha nincs kapcsolószerkezet vagy a bemeneten, akkor a kioldóbusz használata értelmét veszti, mivel felesleges csavarkötéseket hoz létre, ahol az érintkezés megromolhat.

Ezért két gyűjtősínre van szükség a vezető elválasztásához. Az egyik buszt nulla védővezetékek csatlakoztatásához kell használni, a másodikat nulla munkavállalók számára.

A telepítés során mindkét gyűjtősín összeköthető kábeláthidaló segítségével. A bemeneti kombinált PEN-vezető először a PE-buszra csatlakozik, majd egy jumpert távolítanak el erről a buszról az N-buszra.

A PUE előírásainak megfelelően (1.7.61. pont) a TN rendszer használatakor a PE és PEN vezetékeket újra kell földelni az épületek elektromos berendezéseinek bemeneténél, valamint más hozzáférhető helyeken. , segítségével mindenekelőtt. Az újraföldelő földelő elektróda ellenállása nincs szabványosítva.

Ha nincsenek természetes földelővezetékek, akkor egy mesterségeset szerelnek fel és csatlakoztatnak a PE buszhoz, amelyhez a PEN vezeték már csatlakoztatva van.

Egyfázisú és háromfázisú bemenet esetén az átruházott vezeték elválasztásának elve ugyanaz. A különbség az, hogy az egyfázisú áramellátó rendszerben egy bemeneti fázisvezeték van, a háromfázisúban pedig egy háromfázisú vezeték.

A TN-C-S földelési rendszerrel rendelkező új lakásokban a kombinált vezeték nulla üzemű és nulla védőelemre történő szétválasztása a főkapcsolótáblában történik. Két vezeték már külön megy belőle a padlólaphoz és a lakásokhoz, ahogy az alábbi ábrán látható: