kategorier: Elektriker derhjemme, Sikkerhedsforholdsregler
Antal visninger: 51414
Kommentarer til artiklen: 32
Elektrosafe privat boligbygning og sommerhus. Del 1
Kære læser! Det er nødvendigt at erkende det faktum, at der i den private boligsektor og især i hytter er en ekstremt ugunstig situation med hensyn til elektrisk og brandsikkerhed. Overtrædelser er af stor skala.
Især deprimerende er det faktum, at både professionelle elektrikere og elektriske ingeniører selv undertiden ikke forstår og ikke kender visse bestemmelser i EMP og andre forskriftsdokumenter. Formålet med denne artikel er at hjælpe både elektrikere og husejere korrekt med at udføre visse opgaver.
Elektrisk ingeniør S. Mironov post
Overvej alle de farer, der kan være i vente for mennesker og huset fra elektricitet.
1. Direkte kontakt med den menneskelige fase.
2. Kortslutning (kortslutning) mellem fase og nul.
3. Skader på isolering af fasetråden med dens efterfølgende lukning på metalindkapslingen i det elektriske anlæg (på HRE - åbne ledende dele).
4. Utseendet ved indgangen til huset med forøget spænding (op til 380V) som følge af en ulykke på luftledninger (luftledning).
5. Drift med stort potentiale fra jorden gennem metalafløbsrør, vand- og gasforsyning og anden HRC (ledende dele fra tredjepart).
6. Direkte lynnedslag strejker ind i huset.
7. Drift med stort potentiale langs luftledninger til huset under tordenvejr.
I dette dokument overvejer vi de første fire sager. I fig. 1 - 8 viser 54 mulige muligheder for en person at komme under spænding, hvilket under visse omstændigheder kan føre til elektrisk personskade. Nogle af dem er stort set de samme, men vi kombinerer dem ikke for klarhedens skyld.
Fig. 1 - 8 download i arkivet fra dette link - https://electro-da.tomathouse.com/elgildom1-8.zip (06 mb)
Så vi har en boligbygning, som som regel drives fra luftledningen, og hvor der ikke er ledende dele fra tredjepart (HFC), og fra elektriske apparater - kun AB (afbryder), et par stik og en lampe. En velkendt situation, er det ikke? Antallet af nødsituationer i dette tilfælde vil være tre. Den første af dem er, når en person rørte ved en fasetråd med hånden (se fig. 3 nr. 18). Muligt her dødelig elektrisk personskade.
Den anden nødsituation er, når en overspænding (op til 380V) kom til huset fra luftledningen som følge af en ulykke på linjen. Dette får øjeblikkeligt lysene til at brænde ud. Lampens glaspære kan eksplodere, efterfulgt af sprøjtning af en rød-varm spiral på brændbare stoffer, hvilket kan føre til brand. Dette vil ikke ske, hvis pæren er i den beskyttende lampeskærm. Det tredje tilfælde er en kortslutning i ledningen. Her skulle AB arbejde, hvilket vil slukke for huset.
Hvilke modforanstaltninger kan der tages her? I det første tilfælde kan du med en 95% sandsynlighed gemme RCD (reststrømanordning). Det er sandt, at du kan blive chokeret over dette. I det andet tilfælde - indstilles på input relæ til spændingsovervågningsom, når overskridelsen af spændingen ved indgangen til huset mere end 240V, slukker for strømmen i huset. I det tredje tilfælde, som jeg skrev, vil AB hjælpe med (hvis det er korrekt valgt).
Gå videre. Tilslut stikkontakten, f.eks. Et køleskab. Derefter tilføjes nødsituation 15. Men hvis vi som før installerede en RCD, fjerner vi dette problem. Sandt nok, på samme tid kan du blive chokeret, men med en 95% sandsynlighed vil du overleve.
Gå videre. I nærheden af køleskabet, inden for rækkevidde for en persons hænder, har du lagt noget mere elektrisk apparat med åbne ledende dele (HRE). Derefter tilføjes nødsituationer nr. 1 og 8. Hvis der er en RCD, vil du blive chokeret over strømmen, og med en sandsynlighed på 95% vil du forblive i live. Glem ikke, at der til enhver tid kan vises op til 380V spænding ved indgangen til huset, og hvis du ikke har installeret et ILV-relæ, kan dit køleskab og et nærliggende elektrisk apparat brænde ud og endda antænde, hvilket vil føre til brand i huset.
Gå videre. Hurra, endelig blev et metalvandsledning bragt ind i dit hus. Det er, nu har du i dit hus HRO (ledende tredjepart). Dette vil tilføje dig nødsituation 21 og nr. 27 (lad det f.eks. Være en vaskemaskine i nærheden af en vandhaner).Yderligere, hvis fasen kommer ind i denne HFC, får du nødsituationer nr. 15, 16, 22. Generelt kan situationen, som forskellige elektriske apparater og HFC installeres derhjemme, blive meget kompliceret, som det fremgår af figur 2-8.
Så du kom til en velbegrundet konklusion: hvorfor i helvede har jeg brug for alt dette? Hver gang du tænker - ryster? Kill? Ilden? Problemet skal løses radikalt! Hvilket valg er der? Ifølge EMP skal du gøre i en boligbygning strømforsyningssystem TN –C – S eller TT. Og hvilken skal jeg vælge? I henhold til PUE, hvis det ikke er muligt at sikre elektrisk sikkerhed i TN-C –S-systemet, skal TT-systemet fremstilles.
Hvad sikrer den elektriske sikkerhed i TN - C - S - systemet?
Al beskyttelse i TN - C– S-systemet er baseret på udløb afbryder (AB) på grund af høje kortslutningsstrømme til PE-lederen. Derfor er kravene til høj kvalitet og pålidelighed for PE- og PEN-ledere, gennem hvilke kommunikation med strømkilden gennemføres. Nu er mange eksperter tilbøjelige til at tro, at hvis luftledningen fra transformatorstationen er afsluttet selvbærende isolerede ledninger (SIP), kan det argumenteres for, at vi har en "høj kvalitet" PEN-leder.
Dette indebærer det faktum, at i tilfælde af beskadigelse af ledningen på luftledningen foretaget af den selvbærende, isolerede ledning, hvis den går i stykker, brydes alle ledere, både fase- og PEN-ledninger på én gang. Hvis luftledningen er lavet med en-kerne ledninger, så hvis den er beskadiget, er sandsynligheden for kun at bryde PEN-ledningen meget stor. I dette tilfælde (en pause i PEN-ledningen på linjen) ved indgange til boligbygninger er udseendet af forøget spænding (op til 380V) muligt og udseendet af højspændingselektrisk udstyr på HRE under visse omstændigheder.
Det vil sige, at TN - C - S-systemet i dette tilfælde ikke leverer det nødvendige niveau af elektrisk sikkerhed, og vi skal ifølge EMP forsyne boligbygningen med TT-systemet. Forskellene mellem TT-systemet og TN-C-S-systemet kan ses fra fig. 9.
Fig. 9. Systemer TT og TN-C
I TT PEN-systemet er lederen ikke opdelt i to ledere (i PE- og N-ledere) - i det bruges den kun som N-ledninger, og PE-lederen fremstilles allerede på plads ved hjælp af en oplader (jordforbindelse) i nærheden af huset, og herfra tages opladeren PE-ledere.
I TN-C-S PEN-systemet bruges lederen allerede som både N- og PE-ledere, for hvilke den er opdelt i PE- og N-ledninger ved ledningens PEN-indgang i huset. Derudover er PEN-ledningen også jordet tæt på huset til den foruddefinerede oplader (Genstart PEN-ledningerne).
Så vi forlod huset på gaden og kiggede på luftledningen, hvorfra vores hus drives. Hvis selve luftledningen (og ikke vores gren til indgangen) er lavet af separate ledninger - alt, skal du gøre TT-systemet. Hvis dette ikke er tilfældet, og kabelføringsledningen foretages af SIP, skal du sørge for, at SIP strækker sig fra transformatorstationen til dit hus (dvs. sørg for, at det kun er PEN-ledningen, der er umulig at bryde fra TP til dit hus). Hvis en luftledning med separate ledninger går længere væk fra stangen, hvorfra indgangen til dit hus blev lavet, skal dette ikke bekymre dig (undtagen hvis linjen ikke er sløjfe tilbage, skal du sørge for, at denne sag er udelukket).
Så vi var overbeviste om, at der fra TP til din søjle findes en VL lavet af SIP. Så skal du oprette TN-C-S.-systemet. På samme tid skal du ikke glemme, at hvis grenen til indgangen til dit hus er lavet med separate ledninger, så udskift dem også med SIP. (Dette er den bedste mulighed).
Og lad os nu se alle de muligheder, som en person kan få et elektrisk stød. Disse indstillinger er vist i fig. 1 - 8. Der er i alt 54. Nogle af dem er i det væsentlige de samme, men for klarhedens skyld vil vi ikke kombinere dem. Hvordan fjerner man dem? For at gøre dette skal vi ifølge EMP udføre BPCS (det grundlæggende system til udligning af potentialer) i henhold til afsnit 1.7.82. Og om nødvendigt - og DSP (ekstra system til udligning af potentialer) i henhold til pkt. 1.7.83.Undervejs bemærker vi, at i henhold til PUE 7.1.88 for badeværelse og brusebad er PMP obligatorisk.
Hvis du udfører et sikkerhedskontrolsystem og et sikkerhedskontrolsystem (dvs. installerer jumpere mellem åbne ledende dele (HFC), mellem HFC og tredjeparts ledende dele (HFC)) og jordes HFC og HRO, så når du analyserer nødsituationer nr. 1-17 og nr. 19-54 (se Fig. 1 - 8) reduceres kun til trinspænding (Uш> 0.) Problemet med trinspænding løses ved at udføre en "høj kvalitet" jordforbindelse (GD) og udstyre den på et "lavt fodgænger" sted. ved 30 mA.
Undervejs bemærker vi, at når lynet rammer jorden, endda langt fra dit hjem, gennem metalrør med koldt vand, kan kloakledninger og gasforsyning blive drevet ind i højspændingshuset. Derefter er sager 46, 47, 48, 51, 52 sandsynlige. Det er muligt at slippe af med sådanne ulykker kun ved at installere isolerende indsatser på deres indgang til huset, der forhindrer, at lyn kommer ind i huset. Men på samme tid, alle HFC'er, der forblev inde i huset, er vi stadig nødt til at forbinde lederne til PE-bussen på skjoldet (det vil sige jord igen).
For at opsummere nogle af resultaterne. Alt det, vi har gjort ovenfor, er, at vi har opfyldt kravene fra EMP for oprettelse af det grundlæggende system til udligning af potentialer og det ekstra system til udligning af potentialer, det vil sige, at vi har fjernet næsten alle nødsituationer (ved hjælp af de nødvendige springere, RCD'er og ILV). Der er problemer med berøringsspænding og trinspænding.
Trinspændingsproblemer løses kompetent. jordforbindelse (oplader). Problemer med berøringsspænding løses ved korrekt valg og beregning af en afbryder (AB). Med en korrekt valgt afbryder varer berøringsspændingen meget kort tid (0,4 sek ved 220 V i henhold til PUE). Det antages, at dette er tilladt under elektriske sikkerhedsforhold.
Afklaring er nødvendig i slutningen af dette kapitel. Hvad er OSUP og PRSP.
OSUP er det grundlæggende system til udligning af potentialer. Hvorfor er det MANDATORI?
OSUP er det vigtigste sikkerhedsvagt i dit hus fra miljøet. Alt metal, der kommer til dit hus udefra, udgør en potentiel trussel, da gennem disse jernstykker kan enhver strøm trænge ind i huset og forårsage en masse problemer. F.eks. Strejker et lyn ned i jorden, hvor et metalrør i dit vandrør er lagt, endda en kilometer væk fra dig - og al lyn gennem dette rør springer øjeblikkeligt ind i huset. Derfor er OSUPs vigtigste opgave at sende alle disse ulykker til jorden lige ved deres indgang til huset og ikke lade dem sprede rundt i huset. For at gøre dette er alt jern, der kommer ind i huset direkte ved indgangen, forbundet til OSUP, og det er igen forbundet til jorden.
I TN-C-S-systemet er PEN-lederen også forbundet til PSC-lederen, der forsyner dit hus med VL (de siger, at PEN-ledningen er jordforbundet ved indgangen til huset). Hvorfor gøres dette? Da spændingen på PEN-lederen ideelt set altid skal være nul, skal enhver forøgelse af spændingen på den under drift fjernes øjeblikkeligt, og derfor opnår vi dette ved at forbinde den til jorden.
Teknisk set udføres BPCS ved at udføre Hovedforbindelse til jordforbindelse som alle jernstykker, der kommer ind i huset, er forbundet, PEN-lederen i kraftledningen og selvfølgelig selve jordforbindelsesindretningen. Hvis der er en lynleder, er den tilsluttet direkte til jordforbindelsesenheden (der er intet at gå ind i huset i et øjeblik af lyn) I en privat boligbygning udfører RE jordpanelet rollen som hovedjordingsbussen.
Lad os nu tale om PRSP. Mens OSUP beskytter dit hus som helhed, beskytter DSUP kun specifikke værelser i huset. I en boligbygning genopbygges, repareres der konstant noget osv. På samme tid udveksler nogen metalrør til plastrør, nogen gør ikke osv.
Samtidig går mange bånd med PMAS tabt et sted dybt inde i huset, og det er umuligt at spore alle disse ændringer, derfor kræver EMP i de farlige lokaler et YDERLIGERE KAPACITETSBALANCERINGSSYSTEM (DCMS). I boligbygninger er badekar og brusere netop sådanne værelser.
Ud over det faktum, at badeværelset har rør til vandforsyning, spildevand, opvarmning og andre ledende dele fra tredjepart (HFC), kan det installere forskellige elektriske apparater med åbne ledende dele (HRE), som til enhver tid kan være en fase fra forskellige funktionsfejl i disse elektriske apparater . Sandsynligheden for elektriske sporvogne øges dramatisk.
Målet med DCMS er at forhindre dette. Hvordan kan dette gøres? Hvis vi forbinder alle de potentielt farlige jernstykker i badeværelset sammen, her forbinder vi alle de potentielt farlige åbne ledende dele af elektrisk udstyr (HRE) og stopper der, vil vi møde bitter skuffelse. Vi fik resultatet Lokalt potentialeudligningssystem hvilket PUE forbyder at gøre i et badeværelse (PUE s.1.88).
Hvad er der her? Men faktum er, at ved at kombinere alt det, lod vi ikke strømmen strømme, hvis der vises spænding i dette LOKALE potentialeudligningssystem til at dræne ned i jorden. Når du har berørt et sådant lokalt potentialudligningssystem med din hånd, løber strømmen heldigvis til jorden, men allerede gennem din krop langs kædearmen - benene - ledende gulv - jorden (håber, at den løber ned til en jordet tredjeparts ledende del og lignende bør ikke være som på ethvert tidspunkt kan kommunikationen med jorden være brudt). Det mest pålidelige i en sådan situation er at opfylde kravene i PUE, dvs. tilslutte det lokale potentialeudligningssystem med en PE-bus (tælle med jorden) på dit skjold med en separat leder.
Okay så
1. Hvis TN-C-S-systemet er lavet i dit hus, og der er et badekar, er det bydende nødvendigt at oprette et kontrolsystem, mens kontrolsystemet skal være tilsluttet løsningen ved indgangen til lejligheden (i dit lejlighedspanel)
2. Det samme, hvis der er installeret et TT-system i dit hjem.
3. Hvis der foretages to-lednings-ledninger i dit hus (gammel boligmasse), er det umuligt at oprette en DCMS. En sådan DCS, der ikke er tilsluttet PE-bussen, kaldes et lokalt potentialeudligningssystem, som PUE forbyder i afsnit 7.1.88 (sandsynligheden for at glide fra siden af potentialet i dette tilfælde stiger kraftigt, men der er ingen måder til det at dræne). Det er dog nødvendigt at fremstille en jumper mellem badekarets metallegeme og metalrøret, der leverer vand til badekarret (og hvis forsyningsrøret er lavet af plastik, med selve hanen). Dette vil eliminere nogle nødsituationer, men ikke alle de mulige.
Fig. 10 nødsituationer på badeværelset
Figur 10 viser, at vi ved at installere en sådan jumper reducerede alle mulige nødsituationer til kun en, når strømmen strømmer gennem den menneskelige krop langs kredsløbet: bad (metalrør, vandhaner) - arm - ben - ledende gulv - jord. Denne nødsituation kan kun fjernes ved at oprette en jordforbindelse (oplader) og tilslutte den lokalt potentialudligningssystem (eller gå i badet for at bære gummistøvler). Situationen i badeværelset er endnu værre, hvis der installeres en vaskemaskine.
Derfor anbefaler jeg dem, der har denne situation øjeblikkeligt:
1. Installer en jumper mellem metallegemet i badekarret og metalvandrøret (hvis plastrøret er ved selve hanen).
2. Installer en RCD på 30 mA ved indgangen til huset.
3. Installer ILV-relæet ved indgangen til huset.
Dette er noget, der allerede kan gøres lige nu, men ikke vil redde dig fra alle nødsituationer, så du skal stadig gøre hukommelsen. Når du har oprettet hukommelsen, skal du derefter udføre DCMS i badeværelset i dens endelige form og OSUP. Derefter kan du finde tiden og genindspille de elektriske ledninger i huset på en 3-leder.
Meget gode henstillinger til implementering af DCMS, se bilag- Teknisk cirkulær nr. 23/2009 "om sikring af elektrisk sikkerhed og implementering af systemet med yderligere udligning af potentialer i badeværelser, brusere og VVS." Undervejs skal du være opmærksom på punkt 8 og 6 i dette cirkulære. Af afsnit 8 følger det, at hvis vandforsyningen til huset er lavet af et plastrør, der ikke har en ledende indsats forbundet til OSUP, skal vandhanen i badeværelset betragtes som en ekstern ledende del (HFC), og den skal forbindes med en ledning til DSUP(selvom det er monteret på et plastrør).
Og en ting til. I badeværelset kan du ikke vilkårligt installere elektriske apparater, stikkontakter og lignende.
Alt her er strengt reguleret. Sørg derfor for at læse dokumentet, som jeg gav i tillægget GOST R50571.11-96 `` Elektriske installationer af bygninger. Del 7. Krav til specielle elektriske installationer. Afsnit 701. Badeværelser og brusere. "
Og en bemærkning til. Meget ofte installeres en stikkontakt med en jordforbindelse i badeværelset. Under henvisning bemærker jeg, at det skal installeres i zone 3, det vil sige ikke tættere end 0,6 m fra karbadets karrosseri. Da tre ledninger går til en sådan sokelfase, nul og en beskyttende PE-leder, der er forbundet til afskærmningspanelet, forbinder mange DCS til det ved hjælp af jordforbindelseskontakten i selve soklen uden yderligere. GØR IKKE DETTE. Når som helst med en defekt stikkontakt kommer din ven D. Vanya, som vil fjerne stikkontakten, isolere det og fortælle dig, når du køber en ny, kommer jeg og lægger den på.
Han tænker måske simpelthen ikke på at forbinde to ledninger til hinanden, det vil sige, at DCSA ikke vil være tilsluttet RE-bussen på skjoldet med alle de deraf følgende følger, derudover kan den beskyttende leder, der går til en sådan stikket være mindre sektion end krævet. Tilslut derfor altid DCS til afskærmningsbeskyttelsen med en SEPARATE leder. Nå, PE-lederen, som går til udløbet, kan efterlades - der vil ikke være nogen skade på dette.
Fortsættelse af artiklen: Elektrosafe privat hus og sommerhus. Del 2.
applikationer:
Teknisk cirkulær nr. 23/2009 "om sikring af elektrisk sikkerhed og implementering af systemet med yderligere udligning af potentialer i badeværelser, brusere og VVS." -
GOST R50571.11-96 '' Elektriske installationer af bygninger. Del 7. Krav til specielle elektriske installationer. Afsnit 701. Badeværelser og brusere "-
GOST R 50571.12-96 '' Elektriske installationer af bygninger. Del 7. Krav til specielle elektriske installationer. Afsnit 703. Lokaler, der indeholder varmeapparater til saunaer "-
Se også på elektrohomepro.com
: