Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

La instalarea sistemelor electrice în spații destinate unor scopuri diferite, trebuie să existe o protecție care să prevină posibilele pagube umane la curent electric.







Și pentru aceasta se utilizează legarea la pământ și zero. Și nu toată lumea știe care este diferența lor. La urma urmei, ambele asigură siguranța aparatelor electrice.

De fapt, aceste două concepte sunt similare în multe privințe, din cauza a ceea ce sunt adesea confundate, dar își îndeplinesc funcțiile în moduri diferite. Prin urmare, vom încerca să înțelegem ce este comun în ele și cum diferă acestea.

pregătire

Să începem prin analizarea fiecărui sistem separat.

Deci, împământarea este o conexiune deliberată a unei rețele electrice, a unui dispozitiv sau a unui echipament cu un design special, îngropat în pământ printr-un conductor zero.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

De fapt, este un singur sistem care interconectează elementele conductoare ale instrumentelor și echipamentelor (de exemplu, incintele lor) conectate la acestea fire și tije, îngropate în sol (circuitul).

Datorită rezistenței ridicate a circuitului de la simpla atingere a conductorului de fază a corpului în caz de defecțiune, cea mai mare parte a tensiunii merge în pământ, și chiar potențial va rămâne în continuare pe corp, dar valoarea sa va fi redus foarte mult și inofensiv pentru om.

Standardul internațional dezvoltat de IEC include mai multe sisteme de legare la pământ, diferențele dintre acestea fiind reduse la diferite tipuri de împământare a sursei de energie (stația de generator sau stația de transformare) și împământarea secțiunilor deschise ale rețelei, instrumentelor.

Standardul include trei sisteme - TN, TT și IT.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Prima literă a indicelui indică tipul de sol sursă (T - pământ), se pare că în primele două sisteme stația de transformare este conectată la bucla de masă.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

În ceea ce privește a treia (IT), are o sursă de energie izolată sau este conectată la un dispozitiv care asigură o rezistență ridicată (izolație I).

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

A doua literă a indicelui indică tipul de împământare a secțiunilor deschise ale rețelei. În sistemul TN (N-neutru), aceste secțiuni sunt conectate la un conductor sursă neutru conectat la bucla de masă (fundul neutru al neutrului).

Pentru a conecta echipamentul și dispozitivele, se folosesc conductoare neutre de lucru (N) și protecție (PE).

În ceea ce privește celelalte două sisteme - TT și IT, al doilea indice de litere indică faptul că secțiunile deschise ale rețelei, echipamentelor și dispozitivelor sunt legate de propriul lor circuit.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

La rândul său, sistemul TN este divizat în subsisteme, cele trei fiind TN-C, TN-S, TN-C-S.

Diferențele dintre ele sunt reduse la utilizarea diferiților conductori de protecție, pe care consumatorii le conectează cu sursa neutră.

Subsistemul TN-C folosește un conductor combinat (PEN), care combină atât lucrătorul, cât și protecția "zero". Acest subsistem este deja învechit, deci atunci când se instalează noi rețele electrice, acesta nu este utilizat.

Subsistemul TN-S diferă prin faptul că are "zerouri" de lucru și de protecție - aceștia sunt conductori diferiți. Asta este, conductorul N este conectat la conducta neutră și conductorul PE la bucla de masă, deși acestea sunt combinate pe sursa de alimentare.

Al treilea subsistem - TN-C-S este o legătură intermediară între primele două subsisteme. Conductorul PEN se îndepărtează de neutru, adică conductorii zero sunt uniți, dar pe o anumită secțiune a rețelei sunt separați, iar "zerourile" de lucru și de protecție se adresează separat consumatorilor. După separare, protecția "zero" este în plus legată la pământ.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Cerințele pentru împământare sunt destul de grave. La urma urmei, trebuie să asigure îndepărtarea tensiunii periculoase din dispozitiv sau echipament în caz de defecțiune.

Împământarea este obligatorie pentru rețele în care tensiunea este mai mare de 42 V AC sau 110 V cc.

Prin urmare, în timpul proiectării, părțile rețelei și echipamentele care fac obiectul unei legături obligatorii trebuie selectate corespunzător, astfel încât circuitul de împământare să nu fie întrerupt niciodată.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Serioase pentru alegerea conductorilor, secțiunea lor transversală ar trebui să ofere o lățime de bandă corespunzătoare.

Toate cerințele prezentate de sistemele de împământare sunt prevăzute în PUE (Reguli pentru instalarea instalațiilor electrice).

Și acum pentru zero. În definiția termenului indică faptul că dispare - compus conducător intenționată, dar nu se află sub tensiune, elementele dispozitivelor și echipamentelor cu (transformatoare trifazate) împământate neutru terminal al sursei de alimentare (transformator monofazat) sursa medie punct care alimentează cu un curent constant.







Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Adică, corpul oricărui dispozitiv conectat la rețea trebuie conectat suplimentar la neutrul sursei de alimentare.

Pentru sistemele TT și IT nu se aplică zero, deoarece se utilizează un circuit separat pentru a împămânța consumatorii.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Pentru a crea o nulă, se folosește un conductor de protecție neutru (PE), care este conectat la neutrul sursei.

Dar în PUE se explică imediat că un lucrător (N) poate fi folosit ca un conductor de protecție, ceea ce înseamnă că un conductor PEN poate fi folosit pentru a crea o nulă.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Care este diferența lor?

Se pare că zeroarea reprezintă, de fapt, aceeași împământare făcută de sistemul TN, dar dacă luăm în considerare mai multe detalii, atunci există o diferență între ele.

Primul este că combinat zero, culcând conductor PEN (sistem TN-C și TN-C-S) și PE-conductor (sistem TN-S), care acționează ca intermediar între echipamentul și circuitul de împământare transformatorului.

Adică, există o sursă de energie în apropierea căreia circuitul este îngropat și împreună sunt conectați.

Cablajul de la sursa se duce către consumator (încăpere), unde se prelinge pentru a asigura spălarea tuturor aparatelor și echipamentelor electrice.

Pentru a împămânța aceste dispozitive (pentru a asigura protecția), se utilizează aceeași cablare, și anume conductori de zero și circuitul transformatorului.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Dar când zanulenii conexiunea nu se face cu circuitul, ci direct cu conductorul neutru al transformatorului.

Deoarece, în ambele cazuri, un singur conductor - la zero (în combinat - conductor PEN într-un divizat - PE-conductor), într-un mod constructiv și dispărând la sol - același lucru.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

În al doilea rând, fiecare dintre ele funcționează în moduri diferite, deși designul este același.

În cazul împământării, când un potențial periculos apare pe secțiunile neacoperite ale rețelei, acesta va fi direcționat către sol cu ​​ajutorul unei bucșe de masă cu rezistență ridicată.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Zeroarea funcționează exact opusul. Când faza intră în contact cu corpul conectat la conductorul neutru, apare o creștere bruscă a intensității curentului datorită unei mici rezistențe, adică a unui scurtcircuit, ca urmare a declanșării întreruptoarelor. întrerupătoare de protecție de protecție sau siguranțe fuzibile.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Se pare că punerea la pământ și zero sunt din punct de vedere tehnic aceleași, dar oferă protecție în moduri diferite.

În general, ambele sunt menite să asigure protecția maximă a unei persoane împotriva unui posibil șoc electric în defalcarea fazelor până la zero și să se completeze reciproc.

Caracteristici de împământare și zero

Acum, despre cum arată lucrurile în practică. Când este creat subsistemul TN-C-S, conductorul zero (PEN) combinat se extinde de la transformator la cameră.

În comutatorul de intrare (VRU), acesta este împărțit în conductori N și PE. La consumatorul final, sunt atinse trei fire - zerouri de fază, de lucru și de protecție.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

La conectarea dispozitivului se dovedește că se conectează la conductorul PEN, care este atât un conector cu bucla de împământare, cât și un neutru legat la pământ prin conductorul PE.

Aproximativ același lucru se întâmplă în subsistemul TN-S cu singura diferență de faptul că legarea la pământ și zero sunt efectuate de conductori de zero separați.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Adică, în aceste două subsisteme care creează punerea la pământ, se efectuează, de asemenea, automat reducerea la zero.

Dar în sistemul TN-C acest lucru nu se întâmplă. Faptul este că folosește un conductor PEN, care nu este împărțit la intrare.

Se pare că consumatorul final primește numai două fire - fază și zero de lucru, și nu există nici un conductor de protecție PE, de fapt, utilizatorul final nu este împământat.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Prin urmare, creează zeroarea - conectarea incintelor consumatorului la conductorul de lucru zero.

Dacă în subsistemele mai sus menționate, crearea de legare la pământ apare simultan și zero, atunci în acest subsistem trebuie să fie creat separat.

În acest caz, reducerea la zero este o alternativă la împământare pentru a oferi cel puțin un fel de protecție.

Prin urmare, TN-C este considerat învechit deoarece nu asigură o securitate adecvată.

De multe ori apare întrebarea - de ce aveți nevoie la zero, deoarece împământarea este considerată un sistem mai sigur.

Simulăm situația: o defalcare a fazei a avut loc în cazul respectiv. Împământarea a asigurat atingerea celei mai mari tensiuni la sol, dar o parte din acesta a rămas pe carcasă, în timp ce o creștere a curentului ar avea loc, deși ușor.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Acest lucru nu este periculos pentru oameni, dar poate duce la consecințe neplăcute. Deoarece nu există un salt puternic curent din cauza lipsei de zero, echipamentul de protecție pur și simplu nu funcționează și zona afectată nu se oprește.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

Ca urmare, este posibil să se deterioreze echipamentul sau site-ul rețelei electrice, apariția unui incendiu.

Se pare că punerea la zero și împământarea se completează reciproc, prima oprește partea deteriorată a circuitului, iar cea de-a doua neutralizează consecințele negative ale defecțiunii produse în rețea, asigurând cea mai mare protecție posibilă împotriva șocului electric.

Deseori se indică faptul că în sistemele TN-S și TN-C-S nu se efectuează zero. Și așa este, dar numai parțial. La urma urmei, în conformitate cu cele de mai sus, crearea unui teren, faceți imediat și zero. Și numai pentru TN-C, zeroarea este un tip separat de muncă.

Punerea la pământ și reducerea la zero a diferenței dintre ele

De aici puteți judeca imediat unde este utilizată oprirea și unde nu. Este prezentă oriunde se utilizează sistemul TN. Dar dacă în clădirile vechi a trebuit să fie creat separat, în clădiri noi se face în timpul instalării pământului.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: