Какво се нарича защитно заземяване и как да го свържете

Има много погрешни схващания относно заземяването.

Най-често възниква объркване между това, което се нарича защитно заземяване и неутрален проводник.

Всъщност, въпреки че нулевият проводник може да се комбинира със заземяване, това са две различни концепции.

Освен това понякога заземяването се бърка с мълниезащита.

Защо е необходимо заземяване?

Заземяване и заземяване

Не бива да вярвате на приказките, че там някой си е завил крушка, пъхнал си е пръста в патрона, изпаднал е в шок и е оцелял, значи 220 волта е безвредно напрежение.

В този случай токът е влизал и излизал през един и същи пръст и вероятно и там е станало изгаряне.

При преминаване през сърцето, мозъка, гръбначния мозък и други тъкани и органи сериозните последствия са неизбежни.

Често те бъркат нулевия проводник и така нареченото защитно заземяване на електрическата инсталация.

Не бъркайте тези две понятия. Нулевите и фазовите проводници в мрежата за променлив ток изпълняват функцията за подаване на електрическия потенциал към консумиращата верига и след това поемане на останалата част от потенциала.

Теоретично обаче нищо не пречи да заземите неутрала, тъй като той по никакъв начин не участва в доставката на електроенергия. Само това трябва да се направи според специални изисквания - обикновено такова заземяване се извършва в близост до източника на електрозахранване и е акредитирано от специалисти.

Защитни земни вериги

Защитна заземителна верига

След това се разглеждат схемите за защитно заземяване и се стандартизират според PUE и международното обозначение на това, което се нарича защитно заземяване на електрическа инсталация и принципът на нейното действие:

  1. Изолирана неутрала с независимо заземяване или IT верига. Схемата е проста -фазови проводници и нула се довеждат до входа, от който заземяването е независимо. Корпусът на устройството е заземен индивидуално, отделен проводник отива към земята от него. Схемата е доста проста за изпълнение, но дава много фалшиви положителни резултати. Достатъчно надежден с електропроводи с ниско качество. В този случай заземителният проводник се нарича "защитна нула", а нулевият проводник се нарича "работна нула".
  2. Заземена неутрала с независимо заземяване или TT-верига. Неутралът е заземен близо до източник, като например трансформатор. Корпусът на устройството също е заземен. По-надеждна от ИТ схемата
  3. Заземена неутрала със свързана към нея земя или TN-верига. По едно време такава схема беше предложена в началото на 20 век и все още е най-често срещаната. В инструменти, които имат вградена верига с предпазител, това заземяване ще доведе до издухване на предпазителя. За сложни домакински уреди тази схема е по-надеждна от предишните две. Има три реализации:
  • TN-C диаграма. Защитен заземяващ проводник от самия консуматор преминава към неутралния заземяващ проводник. Изисква допълнителен проводник от токоразпределителната точка, качествени електрически мрежи, но достатъчно надеждни. Нулевият проводник може да бъде с всякаква дебелина.
  • TN-S схема. Заземяващият проводник от корпуса е свързан към неутрала пред RCD, като същевременно открива изтичане по време на повреда на корпуса, но с по-малка ефективност, отколкото във веригата TN-S поради допълнителното съпротивление на неутралния проводник и наличието на други токове в него. Нулевият проводник трябва да бъде дори по-дебел от заземяващия проводник според изчисленията.
  • TN-CS диаграма. Заземителният проводник минава на известно разстояние до неутралния източник, който е заземен, и след това се свързва към него. Това гарантира по-малко въздействиевъншни токове в неутрала за работата на RCD и по-малко потребление на проводник в мрежата. Нулевият проводник е направен малко по-малък, отколкото в предишния случай.

Грешки при инсталиране на заземяване

Грешки при заземяване

Самият начин на заземяване е доста прост и е описан в съответния стандарт - там дебелината на проводника се избира според мощността на уредите, според почвените условия - на каква дълбочина е положен в земята и как се свързва с нея. Има смисъл да се вземат предвид грешките при свързване:

  • Монтаж на заземяващия проводник в устройството до щепсела. Тази грешка е посочена първа, защото е най-опасната. Много хора бъркат това, което се нарича защитно заземяване на електрическа инсталация и връзка към кутията, и се опитват да приложат схема за заземяване директно в кутията на инсталацията. Теоретично, ако неутралът е заземен, заземяването на корпуса е свързано към него, всичко изглежда работи. Но ако се замислите, щепселът може да бъде включен в контакта по два начина. В първия всичко е наред, във втория идва фаза от контакта към кутията! И веднага се създава опасна ситуация.
  • Директен изход на работния неутрален проводник към земята през RCD. Ще доведе до постоянна работа на RCD.
  • Монтаж на предпазител, прекъсвач или предпазител върху заземяващия проводник. При задействане на заземяването към предпазителя протича голям ток. В същото време той веднага се топи и заземяването престава да функционира напълно - върху корпуса на устройството остава пълна фаза, RCD няма да реагира на това, създава се опасна ситуация.