kategorier: Elektriker derhjemme, Sikkerhedsforholdsregler
Antal visninger: 28318
Kommentarer til artiklen: 1
Elektrosafe privat boligbygning og sommerhus. Del 3. Lynbeskyttelse
Begyndelsen af artiklen:
Elektrosafe privat boligbygning og sommerhus. Del 1
Elektrosafe privat boligbygning og sommerhus. Del 2
Ekstern lynbeskyttelse
Lad os starte med det enkleste. Antag, at vi har en boligbygning (hytte), der drives fra luftledningen (luftledningen), og som metalkommunikation (gas, vandforsyning osv.) Ikke er forbundet til. Vi viser de farer, der kan vente os i dette tilfælde, og derefter hvordan vi skal håndtere dem.
1. Direkte lynnedslag i huset.
2. Direkte lynnedslag i antennen.
3. Direkte lynnedslag i luftledningerne.
4. Lynnedslag i jorden i nærheden af huset.
5. Lyn strejker i jorden nær luftledningen.
I tilfælde nr. 1 kan en direkte lynnedslag ødelægge selve bygningen, forårsage brand i den, skade det elektriske udstyr i huset og elektriske apparater, der er inkluderet i forretningerne. I dette tilfælde er der kun én beskyttelsesforanstaltning - installation af ekstern lynbeskyttelse på huset.
I tilfælde nr. 2 vil tv'et fejle, eventuelt antænde det. Beskyttelsesforanstaltninger: - installation af antennen i den eksterne lynbeskyttelseszone og / eller afbryd antennekablet fra tv'et.
I tilfælde nr. 3 bringes en overspændingsspænding på snesevis af kilovolt ind i huset, hvilket vil forårsage skade på den elektriske ledningsisolering og skade på elektriske apparater, der er tilsluttet stikkontakter. Beskyttelsesforanstaltninger: - Frakobl strømforsyningen ved indgangen til huset på afgangstidspunktet eller tordenvejr ELLER - installer en SPD (arrester) ved strømindgangen til huset.
I tilfælde nr. 4 er induceret spænding (snesevis af volt) i ledningerne mulig, hvilket kan forårsage skade på følsomt elektronisk udstyr (computer osv.), Der er tilsluttet stikkontakter. Beskyttelsesforanstaltninger: - på afgangstidspunktet eller under tordenvejr skal du fjerne sådant udstyr fra stikkene ELLER - installere en SPD for at beskytte dette udstyr.
Sag nr. 5 svarer til sag nr. 3.
Fig. 1. Farlige begivenheder under tordenvejr
Først skal du forstå det lynbeskyttelse er opdelt i eksternt og internt. Ekstern lynbeskyttelse beskytter vores hus udefra mod direkte lynnedslag i huset, og intern lynbeskyttelse beskytter vores hus mod lynnedslag nær huset, mod lynnedslag i og i nærheden af strømledninger. I denne del vil vi tale om ekstern lynbeskyttelse, det vil sige beskyttelse mod direkte lynnedslag i huset.
Opgaven med ekstern lynbeskyttelse er at tage lynnedslaget, og det er sikkert for mennesker og huse at lede dens strøm til jorden. På samme tid skal du forstå, at al moderne lynbeskyttelse ikke giver en garanti på hundrede procent.
Den ideelle løsning ville være at beskytte vores hjem i analogi med det berømte Faraday-bur, men af åbenlyse grunde er dette ikke egnet til os. Hvilken næste løsning er næsten perfekt mulig? Der er to muligheder: - Installer en høj lynstang langt væk fra vores hjem. Så vil hele vores hus befinde sig i dets beskyttelseszone, og lynstrømmen, der strømmer fra det til jorden, "når ikke" vores hus.
- Træk lynbeskyttelseskablet over vores hus, og få også adgang til jorden for lynstrøm så langt som muligt fra huset. Det generelle princip her er dette: at beskytte huset mod direkte lyn og at aflede dets strøm så langt som muligt fra vores hus. Desværre er disse to indstillinger heller ikke egnede til os på grund af de enorme omkostninger. Men jeg beskrev dem, så der var noget, der skulle ledes af (som et ideal).
Så hvad skal man gøre, hvis et ideal ikke kan opnås? Det gjenstår at gøre en "enkel" ekstern lynbeskyttelse. Hvad betyder perfekt, næsten perfekt og enkel ekstern lynbeskyttelse? Perfekt, hundrede procent er Faraday bur. Næsten perfekt - dette betyder, at sandsynligheden for beskyttelse vil være 0,9 (en ud af ti lyn brister ind i huset, eller 0,99 - en ud af hundrede lyn brister).
Enkelt - det er 50 til 50 - eller beskyt eller ej. Hvad er trods alt tilbage for os i dette tilfælde? Træk kablet over taggen og jord det.Tilslut små lodrette lynstænger til dette kabel for at beskytte antennen, skorstene osv. Sandsynligheden for, at et lyn bryder gennem en sådan beskyttelse, er stadig, men hvad der bør glæde os er, at de mest sårbare steder på husets tag stadig vil være beskyttede (dette gælder primært antenner, skorstenrør osv.).
Efter alt det ovenstående kan du blive forvirret - hvad skal man gøre? Personligt er min mening denne - du er nødt til at se på omstændighederne. Hvis der for eksempel tordenvejr forekommer i dit område hver dag, er det dumt at sidde uden lys, uden et tv næsten hver dag (hvorfor, under tordenvejr, skal du slukke for strømmen til huset og fjerne antennekablet fra tv'et, sagde jeg ovenfor).
Så skal du se, hvad der er bygget omkring dit hjem. Hvis der er høje bygninger i nærheden af dit hjem osv. - du kan håbe, at disse højhuse vil beskytte dit hjem. Hvis der ikke observeres noget som dette omkring dit hus, er det bedre at lave din egen lynbeskyttelse (både ekstern og intern). Hvis der i dit område er tordenvejr to til tre gange om året, kan du ikke gøre det, selvom risikoen stadig er. Så du besluttede stadig at gøre din lynbeskyttelse.
Lad os først beskæftige os med jordforbindelse. I henhold til PUE 1.7.55 skal jordforbindelsesanordningen til beskyttende jordforbindelse af bygningselektriske installationer og lynbeskyttelse i kategori 2 og 3 som regel være almindelig.
Hvad er 1,2,3, og selv nu er en ny 4-kategori dukket op? Kategori 1 - dette er lynbeskyttelse lavet af en fristående stang eller kabel lynstænger. Hvis lynbeskyttelse udføres på selve bygningen og ikke er isoleret fra det, er dette lynbeskyttelse af kategori 2.3. Som standard hører vores boligbyggeri til 3 (4) kategorier, skønt intet forhindrer os i at fremstille lynbeskyttelse i 1 kategori.
I dette papir vil vi fokusere på kategori 3 som den billigste mulighed. Derefter er vi nødt til at lave en fælles jordforbindelse til elektrisk husinstallation og lynbeskyttelse.
Hvorfor er dette nødvendigt? Forestil dig, at der i vores hus er to forskellige "lande". For det første er det ikke praktisk, fordi der ikke er et enkelt referencepunkt "jord", men "jord №1" og "jord №2" vises. For det andet er det simpelthen livstruende, da en person, der berører for eksempel med jordhånd nr. 1 og med sin anden hånd jord nr. 2, kan få en elektrisk sporvogn, når den pludselig vises, f.eks. På jorden nr. 2 med stort potentiale (lad det være et lynnedslag i land nummer 2). Endvidere med en uacceptabel tilnærmelse mellem jorden nr. 1 og nr. 2 og med et lynnedslag i en af dem - er det muligt at udløse en gnist mellem dem osv.
Ekstern lynbeskyttelse
Overvej fig. 2, der viser 6 farlige sager med direkte lynnedslag (PUM).
Fig. 2. Fare for direkte lynnedslag
Sag nr. 1 er, når lyn gennemtrænger vores ydre lynbeskyttelse og rammer huset. Der er kun én modforanstaltning - styrkelse af lynbeskyttelsen (for eksempel i stedet for et kabel, træk to osv.).
Sag nr. 2. Med PUM strømmer en lynstrøm ind i lynstangen gennem lynstangen ind i hukommelsen. Ved at strømme gennem en lynstang vil en sådan strøm inducere (inducere) et stort potentiale på alle åbne kredsløb (som danner ledende dele, såsom metalvandledninger osv.), Med det højeste potentiale i enderne af sådanne åbne kredsløb (i lukkede kredsløb, potentialeforskellen mellem enhver to punkter på kredsløbet er nul). Med uacceptabel nærhed mellem lynstangen og sådanne kredsløb er en gnistnedbrud mulig (hvilket naturligvis er dårligt).
I fig. 2 ses det, at et metalrør går parallelt med lynstangen i huset. Derefter med PUM induceres et stort potentiale på det. Vi udlignede potentialet i den nedre ende af røret med en lynstang ved at forbinde dem til en PE-bus. I den øverste ende af røret udlignes ikke potentialet for lynleder og rør, og der er mulighed for gnistfordeling mellem dem på dette tidspunkt. Hvad kan der gøres her?
Følgende muligheder er mulige:
1. Overhold de krævede minimale afstande mellem lynleder og en sådan ledende del.
2. Udligne deres potentialer.
3.Isoler lynlederen med et polyethylenrør (den mest velegnede mulighed).
For klarhed, lad os tælle lidt. Antag, at vi har et murhus (Km = 0,5), beskyttelsesniveau 3 eller 4 (Ki = 0,05) og en lynleder (Ks = 1). Længden af de parallelle lynstænger og rør er 10 meter. Derefter er D = Кi х Кс хL / Км = 0,05 х1 х10 /0,5 = 1 meter, dvs. den mindst tilladte afstand i dette tilfælde skal være 1 meter.
Nu isolerer vi lynlederen med et polyethylenrør (Km = 60). I dette tilfælde er D = 0,0008 meter, hvad vi har brug for. En yderligere fordel ved denne løsning vil være det faktum, at vi ved et uheld berører en sådan lynstang ikke kommer under berøringsspændingen, se sag nr. 5.
Sag nr. 3. Her må vi fast forstå, at med PUM kun 50% af lynstrømmen drænes ind i vores hukommelse. De resterende 50% gennem PE-bussen spreder sig gennem hele huset langs PE-lederne (til alt, der er forbundet med dem). Hvis vores hus ikke er tilsluttet nogen ekstern kommunikation, vil de resterende 50% efter nogen tid flyde tilbage til hukommelsen. Hvis der bringes ekstern kommunikation til huset, løber de resterende 50% langs dem fordelt ligeligt mellem dem. Da der vises et stort potentiale på RE-bussen i denne situation, er vi nødt til at installere arrester, og for s.TN-C-S og TT vil switching-kredsløbene til en sådan arrester være forskellige.
Sag nr. 4. Med PUM falder en person under trinspændingen. For vores hus ville den bedste mulighed være konstruktion af en lynstang og en oplader på et fodgængersted.
Sag nr. 5. En person kommer under stresset af berøring. For vores hus er den bedste mulighed, som i sag nr. 4, og fordelene med dette er at isolere lynlederen med et polyethylenrør.
Sag nr. 6. Som jeg beskrev i vers 3, vil alle potentielle dele forbundet med PE-ledere med PUM have et stort potentiale i nogen tid. Installering af arresterere for at begrænse dette potentiale vil kun hjælpe ledninger og elektriske apparater, men ikke den, der står på det ledende gulv, har berørt de ledende dele (for eksempel vandrøret). Der er kun en vej ud af denne situation - at have god jordforbindelse og ikke at røre ved sådanne ledende dele under tordenvejr.
BEMÆRKNING til fig. 2. På figuren bevægede jeg mig ikke fra PUE og angav placeringen af adskillelsen af lynstangen på husets væg. Hvis du foretager en adskillelse på dette sted, skal du øge trådens tværsnit, der går fra dette punkt til hukommelsen mindst to gange. Min mening er, at dette ikke bør gøres. Det er bedre at nå opladeren med en lynstang og først derefter tilslutte opladeren og PE-bussen fra opladeren med en anden ledning. I dette tilfælde vil jordpotentialet og PE-dæk være så lige som muligt.
Fortsættes.
Elektrisk ingeniør S. Mironov
Fortsættelse af artiklen: Elektrosafe privat boligbygning og sommerhus. Del 4. Overspændingsbeskyttelse
Se også på elektrohomepro.com
: