kategorier: Elektriker hemma, Säkerhetsföreskrifter
Antal visningar: 51414
Kommentarer till artikeln: 32
Elektrosafe privat bostadshus och stuga. Del 1
Kära läsare! Det är nödvändigt att erkänna det faktum att det i den privata bostadssektorn och särskilt i stugorna finns en extremt ogynnsam situation när det gäller el- och brandsäkerhet. Brott är i stor skala.
Speciellt deprimerande är det faktum att både professionella elektriker och elektrotekniker ibland inte förstår och inte känner till vissa bestämmelser i EMP och andra lagar. Syftet med denna artikel är att hjälpa både elektriker och husägare att utföra vissa uppgifter korrekt.
Elingenjör S. Mironov post
Tänk på alla faror som kan komma att vänta på människor och huset från el.
1. Direkt kontakt med den mänskliga fasen.
2. Kortslutning (kortslutning) mellan fas och noll.
3. Skada på isolering av fastråden med dess efterföljande stängning på den elektriska installationens metallhölje (på HRE - öppna ledande delar).
4. Utseendet vid ingången till huset med ökad spänning (upp till 380V) till följd av en olycka på luftledningarna (luftledningen).
5. Drift med hög potential från marken genom metallavloppsrör, vatten- och gasförsörjning och annan HRC (ledande delar från tredje part).
6. Direkt blixtnedslag i huset.
7. Drift med hög potential längs luftledningarna till huset under åskväder.
I detta dokument behandlar vi de fyra första fallen. I fig. 1 - 8 visar 54 möjliga alternativ för en person att komma under spänning, vilket under vissa omständigheter kan leda till elektrisk skada. Vissa av dem är i princip samma, men vi kommer inte att kombinera dem för tydlighets skull.
Fig. 1 - 8 nedladdning i arkivet från denna länk - https://electro-sv.tomathouse.com/elgildom1-8.zip (06 mb)
Så vi har ett bostadshus som som regel drivs från luftledningen och där det inte finns några ledande delar från tredje part (HFC) och från elektriska apparater - endast AB (strömbrytare), ett par uttag och en lampa. En bekant situation, eller hur? Antalet nödsituationer i detta fall kommer att vara tre. Den första av dem är när en person berörde en fastråd med handen (se fig. 3 nr. 18). Möjligt här dödlig elektrisk personskada.
Den andra nödsituationen är när en överspänning (upp till 380v) från luftledningen kom till huset till följd av en olycka på linjen. Detta kommer omedelbart att få lamporna att brännas ut. Glödlampan på lampan kan explodera, följt av sprutning av en röd het spiral på brännbara ämnen, vilket kan leda till brand. Detta kommer inte att hända om glödlampan är i skyddslampan. Det tredje fallet är en kortslutning i ledningarna. Här bör AB arbeta, vilket kommer att stänga av huset.
Vilka motåtgärder kan vidtas här? I det första fallet kan du spara med 95% sannolikhet RCD (restströmanordning). Det är sant att du kan bli chockad av detta. I det andra fallet - ställ in ingången spänningsövervakningsrelävilket, när man överskrider spänningen vid ingången till huset mer än 240V, stänger av strömmen i huset. I det tredje fallet, som jag skrev, kommer AB att hjälpa till (om det är korrekt valt).
Gå vidare. Anslut till uttaget, till exempel ett kylskåp. Sedan läggs nödnummer 15. Men om vi, som tidigare, installerade en RCD, kommer vi att eliminera detta problem. Det är riktigt, samtidigt kan du bli chockad, men med 95% sannolikhet kommer du att överleva.
Gå vidare. Nära kylskåpet, inom räckhåll för en persons händer, har du lagt lite mer elektrisk apparat med öppna ledande delar (HRE). Sedan läggs nödsituationer nr 1 och 8. Om det finns en RCD kommer du att bli chockad av strömmen och med en sannolikhet på 95% kommer du att vara vid liv. Glöm inte att upp till 380V spänning när som helst kan visas vid ingången till huset, och om du inte har installerat ett ILV-relä, kan ditt kylskåp och en närliggande elektrisk apparat brännas ut och till och med antända, vilket kommer att leda till brand i huset.
Gå vidare. Hurra, äntligen kom ett metallvattenrör in i ditt hus. Det är, nu har du i ditt hus HRO (ledande del från tredje part). Detta kommer att ge dig nödnummer 21 och nr 27 (låt det till exempel vara en tvättmaskin nära en vattenkran).Vidare, om fasen kommer in i denna HFC, kommer du att få nödsituationer nr 15, 16, 22. I allmänhet kan situationen då olika elektriska apparater och HFC installeras hemma bli mycket komplicerad, vilket framgår av figur 2-8.
Så du kom till en välgrundad slutsats: varför i helvete behöver jag allt detta? Varje gång att tänka - kommer att skaka? Kill? Elden? Problemet måste lösas radikalt! Vilket val finns det? Enligt EMP, gör i ett bostadshus strömförsörjningssystem TN –C – S eller TT. Och vilken man ska välja? Enligt PUE, om det inte är möjligt att säkerställa elsäkerhet i TN-C –S-systemet, bör TT-systemet göras.
Vad säkerställer elektrisk säkerhet i TN - C - S - systemet?
Allt skydd i TN - C– S-systemet är baserat på utlösning brytare (AB) på grund av höga kortslutningsströmmar till PE-ledaren. Därför är kraven på hög kvalitet och pålitlighet för PE- och PEN-ledare, genom vilka kommunikation med kraftkällan genomförs. Nu är många experter benägna att tro att om luftledningen från transformatorstationen är klar självbärande isolerade ledningar (SIP), det kan hävdas att vi har en "högkvalitativ" PEN-ledare.
Detta innebär det faktum att vid skador på kablarna på luftledningen av den självbärande isolerade ledningen, om den går sönder, så bryter alla ledare, både fas- och PEN-ledningar, på en gång. Om luftledningen är gjord med enkärniga ledningar, om den är skadad är sannolikheten för att bara PEN-tråden bryts mycket hög. I detta fall (ett avbrott i PEN-ledningen på linjen) vid ingångarna till bostadshus är utseendet på ökad spänning (upp till 380V) möjligt och utseendet på högspänningselektrisk utrustning på HRE under vissa omständigheter.
Det vill säga att TN-C-S-systemet i detta fall inte ger den nödvändiga nivån för elsäkerhet, och vi, enligt EMP, måste förse bostadsbyggnaden med TT-systemet. Skillnaderna mellan TT-systemet och TN-C-S-systemet kan ses från Fig. 9.
Fig. 9. System TT och TN-C
I TT PEN-systemet är ledaren inte uppdelad i två ledare (i PE- och N-ledare) - i det används den bara som N-ledningar, och PE-ledaren är redan tillverkad med hjälp av en laddare (jordningsanordning) nära huset och därifrån tas laddaren PE-ledare.
I TN-C-S PEN-systemet används ledaren redan som både N- och PE-ledare, för vilka den är uppdelad i PE- och N-ledningar vid PEN-ingången på tråden in i huset. Utöver detta är PEN-ledningen dessutom jordad nära huset till den förberedda laddaren (Åter jordar PEN-ledningarna).
Så vi lämnade huset på gatan och tittade på luftledningen från vilket vårt hus drivs. Om själva luftledningen (och inte vår gren till ingången) görs av separata ledningar - allt måste du göra TT-systemet. Om detta inte är fallet och kablarna för luftledningen görs av SIP, måste du se till att SIP sträcker sig från transformatorstationen till ditt hus (det vill säga att endast PEN-ledningen är omöjlig att bryta från TP till ditt hus). Om en luftledning med separata ledningar går längre från stången från vilken ingången till ditt hus gjordes, bör detta inte oroa dig (förutom om linjen inte är loopad tillbaka, måste du se till att detta fall är uteslutet).
Så vi var övertygade om att från TP till din kolumn finns det en VL som utförs av SIP. Sedan måste du skapa TN - C - S. Systemet samtidigt, glöm inte att om grenen till ingången till ditt hus är gjord med separata ledningar, så byt dem också ut med SIP. (Detta är det bästa alternativet).
Och nu ska vi se alla alternativ där en person kan få en elektrisk chock. Dessa alternativ visas i fig. 1 - 8. Det finns totalt 54. Vissa av dem är i stort sett desamma, men för tydlighetens skull kommer vi inte att kombinera dem. Hur kan man eliminera dem? För att göra detta måste vi enligt EMP utföra BPCS (det grundläggande systemet för utjämning av potentialer) enligt punkt 1.7.82. Och vid behov - och DSP (ytterligare system för utjämning av potentialer) enligt avsnitt 1.7.83.Längs vägen noterar vi att enligt PUE 7.1.88 för badrum och duschrum är PMP obligatoriskt.
Om du utför ett säkerhetsstyrningssystem och ett säkerhetsstyrningssystem (det vill säga installera hoppare mellan öppna ledande delar (HFC), mellan HFC och tredje part ledande delar (HFC)) och jordar HFC och HRO, då när du analyserar nödsituationer nr 1-17 och nr 19-54 (se Fig. 1 - 8 kommer endast att reduceras till stegspänning (Uш> 0). Problemet med stegspänning löses genom att utföra en "högkvalitativ" jordningsanordning (GD) och utrusta den på en "låg fotgängare" -plats. vid 30 mA.
Längs vägen noterar vi att när blixtnedslag slår marken, till och med långt ifrån ditt hem, genom metallrör med kallt vatten, kan avloppsrör och gasförsörjning drivas in i högspänningens hus. Då är fall nr 46, 47, 48, 51, 52 troliga. Det är möjligt att bli av med sådana olyckor endast genom att installera isoleringsinsatser på deras ingång till huset som förhindrar att blixtar kommer in i huset. Men samtidigt, alla HFC: er som stannade kvar i huset, måste vi fortfarande ansluta ledarna till PE-bussen på skölden (det vill säga marken igen).
För att sammanfatta några av resultaten. Allt som vi har gjort ovan är att vi har uppfyllt EMP: s krav för skapandet av det grundläggande systemet för utjämning av potential och det ytterligare systemet för utjämning av potential, det vill säga att vi har eliminerat nästan alla nödsituationer (med hjälp av nödvändiga hoppare, RCD och ILV). Det finns problem med beröringsspänning och stegspänning.
Stegspänningsproblem lösas kompetent. jordningsanordning (laddare). Problem med beröringsspänning löses genom korrekt val och beräkning av en brytare (AB). Med en korrekt vald brytare varar beröringsspänningen mycket kort tid (0,4 sek vid 220 V enligt PUE). Det antas att detta är tillåtet under elsäkerhetsförhållanden.
Förtydligande behövs i slutet av detta kapitel. Vad är OSUP och PRSP.
OSUP är det grundläggande systemet för utjämning av potentialer. Varför är det MANDATORI?
OSUP - det här är huvudskyddet i ditt hem från den yttre miljön. Allt metall som kommer till ditt hus från utsidan har ett potentiellt hot, eftersom genom dessa järnstycken kan någon ström tränga in i huset och orsaka en hel del problem. Till exempel slå en blixt ned i marken, där ett metallrör i ditt vattenrör är lagt, till och med en kilometer bort från dig - och all blixt genom detta rör kommer omedelbart att hoppa in i huset. Därför är OSUP: s huvuduppgift att skicka alla dessa olyckor till marken precis vid deras ingång till huset och inte låta dem spridas runt huset. För att göra detta är allt järn som kommer in i huset direkt vid ingången anslutet till OSUP och i sin tur är det anslutet till marken.
I TN-C-S-systemet är PEN-ledaren också ansluten till PSC-ledaren som förser ditt hus med VL (de säger att PEN-ledningen är jordad vid ingången till huset). Varför görs detta? Eftersom spänningen på PEN-ledaren helst alltid bör vara noll, bör varje spänningsökning på den under drift omedelbart elimineras, därför, genom att ansluta den till marken, uppnår vi detta.
Tekniskt görs BPCS genom att utföra Huvudjordbuss som alla järnstycken som kommer in i huset är anslutna till, PEN-ledaren i kraftledningen och naturligtvis själva jordningsanordningen. Om det finns en blixtledare, är den direkt ansluten till jordningsanordningen (det finns inget att gå in i huset för ett ögonblick av blixtnedslag). I ett privat bostadsbyggnad utför RE-markpanelen rollen som Main Grounding Bus.
Låt oss nu prata om PRSP. Medan OSUP skyddar ditt hem som helhet skyddar OSUP endast specifika rum i huset. I ett bostadshus byggs, byggs, repareras, och så vidare. Samtidigt byter någon metallrör för plaströr, någon gör inte etc.
Samtidigt går många banden med PMAS förlorade någonstans djupt i huset och det är omöjligt att spåra alla dessa förändringar, därför kräver EMP i de farliga lokalerna ett ADDITIONAL CAPACITY BALANCING SYSTEM (DCMS). I bostadshus är badkar och dusch just sådana rum.
Utöver det faktum att badrummet har rör för vattenförsörjning, avlopp, värme och andra ledande delar från tredje part (HFC), kan det installera olika elektriska apparater med öppna ledande delar (HRE) på vilken som helst kan vara en fas från olika funktionsfel i dessa elektriska apparater . Sannolikheten för elektriska spårvagnar här ökar dramatiskt.
Syftet med DCMS är att förhindra detta. Hur kan detta göras? Om vi ansluter alla potentiellt farliga bitar av järn i badrummet, här ansluter vi alla potentiellt farliga öppna ledande delar av elektrisk utrustning (HRE) och stannar där, kommer vi att möta bitter besvikelse. Vi fick resultatet Lokalt potentialutjämningssystem vilket PUE förbjuder att göra i ett badrum (PUE s.1.88).
Vad är det här? Men faktum är att genom att kombinera allt detta, tillät vi inte strömmen att strömma om spänning dyker upp i detta lokala potentialutjämningssystem för att rinna i marken. Efter att ha berört ett sådant lokalt potentialutjämningssystem med din hand kommer strömmen lyckligtvis att rusa till marken, men redan genom din kropp längs kedjearmen - benen - ledande golv - jorden (hoppas att den kommer att rinna ner till någon jordad tredje part ledande del och liknande bör inte vara som när som helst denna kommunikation med marken kan vara trasig). Det mest pålitliga i en sådan situation är att uppfylla kraven i PUE, det vill säga ansluta det lokala potentialutjämningssystemet med en PE-buss (räkna med marken) på ditt sköld med en separat ledare.
Ok så
1. Om TN-C-S-systemet är tillverkat i ditt hus och det finns ett badkar, är det absolut nödvändigt att skapa ett kontrollsystem, medan kontrollsystemet måste vara anslutet till lösningen vid ingången till lägenheten (i din lägenhetspanel)
2. Samma om ett TT-system är installerat i ditt hem.
3. Om två-ledningsledningar görs i ditt hus (gamla bostadsbestånd), är det omöjligt att skapa en DCMS. En sådan DCS, som inte är ansluten till PE-bussen, kallas ett LOKAL potentialutjämningssystem, som PUE förbjuder i avsnitt 7.1.88 (sannolikheten för att glida från sidan av potentialen i detta fall ökar kraftigt, men det finns inga sätt för det att rinna ut). Det är emellertid nödvändigt att göra en bygel mellan badkarets metallkropp och metallröret som tillför vatten till badkaret (och om tillförselsröret är tillverkat av plast, med själva kranen). Detta kommer att eliminera vissa nödsituationer, men inte alla möjliga.
Fig. 10 nödsituationer i badrummet
Figur 10 visar att genom att installera en sådan bygel reducerade vi alla möjliga nödsituationer till endast en när strömmen flyter genom människokroppen längs kretsen: bad (metallrör, kran) - arm - ben - ledande golv - jord. Denna nödsituation kan elimineras endast genom att göra en jordningsanordning (laddare) och ansluta till den lokalt potentialutjämningssystem (eller gå i badet för att bära gummistövlar). Situationen i badrummet är ännu värre om en tvättmaskin är installerad.
Därför rekommenderar jag för dem som har denna situation omedelbart:
1. Installera en bygel mellan badkarets metallkropp och metallvattenledningen (om plaströret ligger vid själva kranen).
2. Installera en RCD på 30 mA vid ingången till huset.
3. Installera ILV-reläet vid ingången till huset.
Detta är något som redan kan göras just nu, men som inte kommer att rädda dig från alla nödsituationer, så du måste fortfarande göra minnet. När du har gjort minnet, utför sedan DCMS i badrummet i sin slutliga form och OSUP. Då kan du hitta tiden och göra om de elektriska ledningarna i huset på en 3-ledare.
Mycket bra rekommendationer om hur man implementerar DCMS, se bilagor - Teknisk cirkulär nr 23/2009 "om att säkerställa elsäkerhet och implementering av systemet för ytterligare utjämning av potentialer i badrum, duschar och VVS." Längs vägen uppmärksam på punkterna 8 och 6 i denna cirkulär. Av punkt 8 följer att om vattenförsörjningen till huset är tillverkad av ett plaströr som inte har en ledande insats ansluten till OSUP, så bör kranen i badrummet betraktas som en extern ledande del (HFC) och den ska anslutas med en tråd till DSUP(även om det är monterat på ett plaströr).
Och en sak till. I badrummet kan du inte godtyckligt installera elektriska apparater, uttag och liknande.
Allt här är strängt reglerat. Se därför till att läsa dokumentet som jag gav i bilagan GOST R50571.11-96 `` Elektriska installationer av byggnader. Del 7. Krav på speciella elektriska installationer. Avsnitt 701. Badrum och duschar. "
Och en kommentar till. Mycket ofta installeras ett uttag med jordkontakt i badrummet. I förbigående noterar jag att den bör installeras i zon 3, det vill säga inte närmare än 0,6 m från badkarets kropp. Eftersom tre ledningar går till en sådan sockelfas, noll och en skyddande PE-ledare, som är ansluten till skärmpanelen, ansluter många, utan vidare, DCS till det med jordningskontakten på själva uttaget. GÖR INTE DETTA. När som helst, med ett felaktigt uttag kommer din vän D. Vanya att komma, som kommer att ta bort tråduttaget, isolera det och berätta när du köper en ny, kommer jag att sätta på den.
Han kanske helt enkelt inte tänker på att ansluta två ledningar till varandra, det vill säga DCSA kommer inte att vara ansluten till RE-bussen på skölden med alla följande följder, dessutom kan den skyddande ledaren som går till ett sådant uttag vara mindre avsnitt än vad som krävs. Anslut därför alltid DCS till skärmskyddet med en SEPARATE-ledare. Nåväl, PE-ledaren själv, som går till utloppet, kan lämnas kvar - det kommer ingen skada av detta.
Fortsättning av artikeln: Elektrosafe privat hus och stuga. Del 2.
applikationer:
Teknisk cirkulär nr 23/2009 "om att säkerställa elsäkerhet och implementering av systemet för ytterligare utjämning av potentialer i badrum, duschar och VVS." -
GOST R50571.11-96 '' Elektriska installationer av byggnader. Del 7. Krav på speciella elektriska installationer. Avsnitt 701. Badrum och duschar "-
GOST R 50571.12-96 '' Elektriska installationer av byggnader. Del 7. Krav på speciella elektriska installationer. Avsnitt 703. Lokaler som innehåller värmare för bastur "-
Se även på elektrohomepro.com
: