Jordning av elektriska installationer och utrustning - typer och regler

Jordning av elektriska installationer är en förutsättning för säker drift av all elektrisk utrustning.Korrekt utförd jordning kan förhindra allvarliga skador och till och med rädda hälsa eller liv, för att inte tala om skador på dyr utrustning.

Klassificering av jordsystem

Den gamla (sjätte) upplagan av PUE gav 2 alternativ för jordning av elektriska transformatorer och konsumenter. I det här fallet såg klassificeringen av jordningsscheman enkel ut:

  1. Blind (fast jordad) neutral buss. Ansluts direkt till jordslingan på distributionstransformatorn. Ett par sladdar gick till konsumenterna. De hade sin egen jordning.
  2. Fjärrstyrd eller isolerad neutral. Jordningsbussen var inte kopplad till en krets nedgrävd i marken, utan utfördes med en separat ledning utöver de två redan lagda matningsledningarna.

I teorin borde jordningssystemet ha fungerat som en klocka - det var enkelt och förståeligt för alla elektriker som kopplade en elinstallation till nätverket. För det mesta fungerade jordningen bra så länge spänningsbalanseringen och jordledningen gjordes korrekt.

Problem uppstod endast när lasten var ojämn (vanligtvis på landsbygden) eller när neutralen var bruten.Vid en isolerad nollpunkt fanns det alltid överskottspotential i förhållande till nollpunkten, vilket var osäkert.

Även på de enklaste belysningsanordningarna, kylskåp, för att inte tala om mer kraftfulla elektriska installationer, dök en potential upp, vars storlek var osäker för människors hälsa och liv.

Sedan 2009 har den sjunde upplagan av PUE (kapitel 1.7) definierat nya jordningsscheman för elektriska installationer och introducerat deras klassificering och bokstavsbeteckning.

Den moderna klassificeringen presenterar 5 typer av jordning av elektriska installationer:

  1. TN-C är en gammal version med en dedikerad jordad "död" neutral.
  2. Tillval TN-S med separerade noll- och skyddsledare (jord).
  3. TN-C-S diagram. Nollpunkten (N) kombineras med skyddsledaren PE.
  4. TT-diagram. Skyddsledaren är ansluten till den individuella jordningen av den elektriska installationen.
  5. TI-version med isolerad noll och egen jordning av elinstallationen.

De första och sista diagrammen representerar gamla system för att organisera jordningen av strömförande delar som fanns i den sjätte och tidigare utgåvan av PUE. De ingick i klassificeringen, eftersom alla elektriska installationer, transformatorer, elektrisk utrustning, ledningar i industri- och bostadslokaler utfördes exakt enligt dessa två scheman. Ingen ändrade någonting. Varken ledarnas färger eller kopplingsschemat. Därför, i den sjunde upplagan av PUE, lades 3 ytterligare system som används i importerad utrustning helt enkelt till klassificeringen.

Kopplingsschema

Nu betecknades den jordade ledningen i förhållande till den elektriska installationen "T", och den isolerade linjen - "I". "N" indikerade den neutrala arbetsledningen. I kabeln är den alltid blå och används för el. Installerad på isolerade terminaler.När det gäller "jordningen" på marken, kommer det att finnas överskottspotential på den.

För att jorda höljet till elektriska installationer och ansluta till jordslingan (på marken) används en tråd märkt PE (gulgrön, randig). Detta är den sanna nollan i ledningarna.

Fram till 2009 utfördes nollan (jordningen) i den elektriska installationen med en svart ledning. Därför, när du inspekterar eller reviderar en växel, är det vettigt att först leta efter de neutrala gulgröna och svarta ledningarna. Innan arbetet påbörjas, kontrollera med en indikator vem av dem som ansvarar för att jorda den elektriska installationen.

TN-C jordsystem

Detta är ett gammalt schema med en solid jordad nolla för nätverk med elektriska installationer upp till 1000 V, i vissa fall upp till 6000 V. Här kombineras arbetsnollan och jordningen i en buss. Trots den "föråldrade" lösningen används det här alternativet fortfarande i hushållsapparater och i gamla kraftledningar.

TN-C jordsystem

TN-C-systemet anses vara ett av de mer effektiva sätten att skydda människor från elektriska stötar. Men förutsatt att jordningsanordningen är korrekt installerad i marken. För att den jordade delen av ledningarna ska fungera korrekt är det nödvändigt att uppdatera och periodiskt återställa kretsen. Detta är den svagaste punkten i hela TN-C-kretsen.

Jordningssystem TN-S

Systemet dök upp i Europa för 60-70 år sedan och visade sig vara mycket pålitligt, säkert men dyrare att underhålla. Det var inte populärt i Sovjetunionen.

Alternativet med en isolerad nolla används endast i elektriska installationer upp till 1000 V. TN-S-kretsen används under förhållanden där det inte är möjligt att etablera effektiv jordning med hjälp av en avledande metallkrets i marken.Används ibland på mobila kraftgenererande enheter.

Importerade hushållsapparater, hämtade från samma Östeuropa, överraskade av närvaron av en extra jordningsterminal på kontakten. TN-S kallas ofta för Euro-grounding, även om detta inte är helt sant. Ett enfasnät med en driftspänning på 220 V levereras till lägenheten med 3 ledningar (fas, noll och jord). För trefas strömförsörjning av elektriska installationer krävdes 5 ledare.

TN-S-systemet innebär att nollskyddande och "neutral" separeras längs hela linjen.

Jordningssystem TN-S

I det här fallet är PN nollpunkten (blå ledning), PE är den rena nolla "jorden" (gulgrön randig ledare).

TN-S-systemet har ett antal fördelar:

  • det finns inget behov av att begrava metallkretsen i marken;
  • ingen störning från högfrekvent strålning;
  • Det är möjligt att installera en RCD-enhet.

Enheter eller skyddsanordningar fungerar enligt principen att mäta läckström i en fuktig miljö. Så snart läckströmmen från fasen till marken (vått golv, väggar eller någon annan yta) eller till nollan överskrider ett säkert tröskelvärde på 30 mA, kommer maskinen att koppla från ledningen från strömförsörjningen.

Jordningssystem TN-C-S

Detta alternativ kan betraktas som en mellanlösning eller ett sätt att eliminera problemet med förekomsten av gammal TN-C och mer modern TN-S i bostadsbeståndet. Frågan är mer än aktuell på grund av det massiva byggandet av nya bostadsbestånd, samt stora renoveringar av gamla lägenheter.

Jordningssystem TN-C-S

Jordningssystem TN-C-S

TN-C-S kombinerar element från tidigare jordsystem. Med det mest avancerade jordningssystemet för elinstallationer, TN-S, kom kabeln till lägenheten till fördelningspanelen med en separerad noll och en skyddsledning. Dessutom sträckte sig hela bunten från transformatorstationen.Nu fördes en kabel till ett privat hus (till ingången till ett höghus) där en gemensam PE-N- eller PEN-kabel användes för skydd och jordning (liksom neutral).

På PEN-ingångspanelen är tre ledningar återanslutna:

  • neutral, blå tråd (N);
  • skyddande, gulgrön PE-tråd;
  • uttag till jordbussen för den lokala jordslingan.

Som ett resultat visar det sig att det är möjligt att ansluta importerade elektriska installationer, eftersom det finns en skyddande och neutral linje. Å andra sidan är ledningarna i huset eller lägenheten utrustade med lokal jordning på marken, vilket ökar säkerhetsnivån.

Systemet verkade kombinera fördelarna med TN-C och TN-S, men ärvde samtidigt deras nackdelar. Till exempel, i händelse av ett brott i PEN-ledningen eller om kranen till den extra jordslingan har ruttnat (händer ofta), kommer en ökad potential att komma genom neutralen till den elektriska installationens kropp. Detta är redan kantat av elektriska stötar.

TT jordningssystem

Vid första anblicken har en lite ovanlig, men faktiskt mycket praktisk TT-krets med dubbel jordning länge använts flitigt i förorter, landsbygd, sommarstugor och stugbyar.

I enlighet med den sjunde upplagan av PUE (klausul 1.7.3) är TT-systemet en krets där nollan vid transformatorstationen (eller distributionstransformatorn) är fast jordad, och en jordningskrets är också utrustad för de öppna delarna av den elektriska installationen. I det här fallet är båda jordningarna elektriskt oberoende.

Systemet är enkelt och pålitligt, även om det före tillkomsten av PUE i 2009 års upplaga ansågs riskabelt och formellt förbjöds. Idag är användning för jordning av elektriska installationer i privata hem endast tillåten om följande villkor är uppfyllda:

  1. Arrangemang av en komplett jordslinga i marken.
  2. Installation av ett potentialutjämningssystem på alla metallelement i huset.
  3. Användning av RCD (restströmsenhet).

Klausul 1.7.59 i PUE bestämmer kretsen enligt vilken RCD-enheter ska slås på.

TT jordningssystem

Den svåraste delen kommer att vara att göra markslingan. Det räcker inte att gräva ett dike och svetsa en omkrets från ett gammalt metallhörn. Kontaktytan mellan metall och jord måste vara tillräckligt stor så att jordningsmotståndet, mätt med en speciell anordning, inte överstiger det beräknade värdet i ohm. Den (R) bör inte överstiga kvoten 50 dividerat med det maximala värdet på RCD-driftströmmen. Från flera enheter väljs den med maximal ström.

Potentialjordningssystemet är en (koppar)ledare med vilken de viktigaste metallföremålen på vilka överskottspotential kan uppträda är anslutna till jord. Det kan vara:

  • elinstallationshus;
  • Vitvaror;
  • stålramar;
  • ventilation;
  • vatten- och avloppsrör.

IT-jordsystem

En gammal version, allmänt använd i de vidsträckta vidderna av det forna Sovjetunionen under masskonstruktionen av "Chrusjtjov"-byggnader. IT-jordningsschemat är ett klassiskt med en isolerad neutral.

Huset för den elektriska konsumentinstallationen tar emot endast 3 ledningar (trefasström) och 2 för ett enfasnätverk. Nollan på konsumentens nätverk är jordad i marken enligt befintliga jordningsregler.

Fördelar med schemat:

  1. Att av misstag röra vid kontakterna eller en strömförande ledning med handen, men utan isolering, leder till en lätt stickande känsla istället för en fullvärdig elektrisk stöt.
  2. Liten läckström när nollan i ledningarna är kortsluten till ett jordat hus.
  3. En tråd som faller på marken (ett brott på en stolpe) resulterar inte i uppkomsten av stegspänning.

Bland nackdelarna kan man notera omöjligheten att använda en RCD. Dessutom, när en kraftfull lågresistanslast slås på mellan noll och en av faserna, uppstår en överskottspotential av betydande storlek på den tredje tråden.

Krav för jordning av elinstallationer upp till 1000 Volt

Installationen av jordnings- och skyddsanordningar på transformator- eller generatorsidan är av lite intresse för konsumenterna. För de som driver elinstallationer och använder hushållsapparater är det viktigare att göra jordningen korrekt.

Kraven gäller för jordade elinstallationer upp till 1000 W:

  1. Säkerställ en tillförlitlig anslutning med minimalt strömmotstånd mellan elinstallationshuset och marken.
  2. Säkerställ normal avledning av överskottspotential som kommer in i den elektriska installationskroppen som ett resultat av en nödsituation.
  3. Förhindra att stegspänning uppstår.

På en korrekt utrustad jordning, i händelse av ett isolationsavbrott, kommer strömmen att flyta längs vägen med minsta motstånd - genom metalldelarna i huset till jordningsbussen i marken. Eftersom vid transformatorstationen eller i mellansektionen även nollan är jordad i marken kommer strömmen att flyta genom jordmassorna i transformatorns riktning. På grund av jordmassornas motstånd kommer den elektriska strömmen att försvinna och förlora potential.

I det här fallet är det absolut säkert att röra den jordade delen av den elektriska installationen med torr hand, även om den delvis påverkas av ökad spänning. Resistansen för normal jordning överstiger sällan flera ohm. För torr mänsklig hud är denna siffra flera tusen ohm, för fuktig (men inte våt) - från 500 ohm till 1000 ohm.

De grundläggande kraven för arrangemanget av skyddsjordning för spänningar på 42-380 V för växelström och 110-440 V för likström under speciella förhållanden (närvaron av starkt ledande miljöer) beskrivs i GOST 12.1.013-78. I andra fall utförs jordning av elektriska installationer över 380 V AC och 440 V DC på basis av GOST 12.1.030-81.

Grundläggande krav för arrangemang

Naturlig jordning

Dessa är föremål och miljöer som underlättar flödet av spänningspotential in i den strömavledande jordmassan. Jordningselektroder kan vara konstgjorda och naturliga. De första inkluderar specialtillverkade spridningsmassor och anordningar med specificerade egenskaper. Den andra inkluderar eventuella metallföremål på markytan, placerade i det nära ytan jordlagret. Det kan vara:

  • vattenrör av stål;
  • kraftfulla kablar med en metall (bly) skyddsmantel;
  • förstärkning av väggar och fundament;
  • avloppsledningar av gjutjärn;
  • ställ;
  • delar av vertikala hållare.

Allt detta är på ett eller annat sätt i kontakt med jorden och kan i närvaro av ett ledande medium (fuktighet) fungera som naturlig jordning. Förutom förmågan att överföra potential till marken kännetecknas naturliga jordningselektroder av förmågan att avleda ström, delvis släcka och omvandla dess energi till värme.

Naturliga jordledare kan hjälpa till att skingra överskottspotential, men kan också orsaka elektriska stötar om jordningen är felaktig. Till exempel om i badrummet uttaget eller elinstallationshuset inte är jordat eller om jordningsbussen är felaktig. Dessutom ligger golvet på en golvplatta av armerad betong.

Betong absorberar lätt vatten och fukt sipprar till stålarmeringen (en av de naturliga jordningarna).Överskottspotential från fasen i uttaget kan rinna ner på den våta ytan till vattenblandaren. Om du står på golvet med dina bara fötter och rör vid kranen kan du få en kraftig elektrisk stöt. Därför måste golvet i badrummet eller köket täckas med vattentätning.

Vikten av strömflödesmotstånd

Den viktigaste egenskapen för jordning är värdet av motståndet för att skingra överskottspotential. Driften av jordslingan kan representeras som en sluten krets där strömmen från fasledningen kommer in i den elektriska installationens kropp och sedan riktas längs vägen med minsta motstånd mot marken.

Elektrisk ström som flyter in i jordslingan måste effektivt släckas. Därför är jordslingan gjord inte bara av massiva stålprofiler eller rör med en relativt stor yta. Omkretsen ska vara stor - detta förbättrar "spridningen" av strömmen i den ledande massan.

Därför görs jordning av kraftfulla elektriska installationer med en driftspänning på 380–660 V i form av en rektangulär krets med en stor omkrets. Ju större rektangel, desto bättre strömavledning och desto lägre resistans.

Det rekommenderas inte heller att kraftigt minska motståndet hos jordningsanordningen. Mängden strömförlust måste överensstämma med rekommendationerna från PUE och GOST, och viktigast av allt, vara relativt konstant när som helst på året.

Detta är särskilt viktigt i de fall där en transformatorstation eller transformator med jordad noll är placerad nära huset. Till exempel, om ett privat hus ligger i ett stadsområde med många underjordiska kommunikationer, är det mycket möjligt att stålvattenrör kraftigt kan minska motståndet hos "marken" och leda till en olycka vid den elektriska installationen.

Ibland begränsar ägare sig till konventionell stiftjordning

Ibland begränsar ägare sig till konventionell stiftjordning. Detta är enklare och billigare än en slinga och är ganska tillräckligt för små elinstallationer i hushållen. Men i det här fallet uppstår ett andra problem. Den elektriska strömmen som kommer in i marken från den elektriska installationens kropp genom själva jordningsbussen skapar ytterligare potential på marken. Ju högre spänning på ledningen, desto högre potential vid avloppet. Särskilt om delarna av jordslingan grävs till ett grunt djup.

Eftersom metallstavens kontaktyta med marken är liten, är motståndet i jordslingan stort. Överskottspotentialen sprider sig radiellt från stången och minskar på ytan när installationspunkten rör sig bort. Stegspänning visas.

Det betyder att i regn, dimma eller snöslask kommer alla som väljer att gå i våta skor nära marknålen att få en smärtsam elektrisk stöt mot fötterna.

Om du befinner dig i en sådan zon kan du bara ta dig ur den genom att hoppa, trycka ihop fötterna hårt.

Typiskt förekommer sådana zoner nära elektriska högspänningsinstallationer.

På butiksgolvet

Jordningsdrift i händelse av brott mot skyddsisoleringen av spänningsförande delar

Situationen när kabelns isolerande mantel på ledningen bröts beaktas inte. Nätverket har sin egen jordning och om ett isolationsbrott inträffar kommer maskinen att koppla bort ledningen.

Hemma eller på arbetsplatsen är fasisoleringsskador möjliga:

  1. I TN-S-systemet (universellt installerat i moderna bostadslokaler) kommer överskottspotential att falla på huset, och följaktligen kommer strömmen att flyta genom skyddsledaren PE in i jordslingan som är ansluten till växeln.
  2. Om fasisoleringen inte är bruten, men ledningarna brinner i små pulser.I fuktiga rum kan du känna en lätt stickande känsla (potentiell stöt) när du vidrör metalldelar eller spänningsförande delar. Det kommer inte att vara några problem om det finns en RCD på linjen med skadade ledningar - det kommer helt enkelt att koppla bort ledningarna på växeln.

Ungefär samma bild kommer att vara i fallet med jordning av elektriska hushållsinstallationer enligt TN-C-S-schemat. Endast överskottspotentialen kommer att gå in i ingångens jordslinga. Det enda negativa är att den gemensamma jordningsanordningen som är ansluten till panelen i ett hyreshus kan vara trasig eller skadad. I det här fallet kan du få en elektrisk stöt, eftersom PE-skyddsledaren, som måste vara jordad, också är ansluten till nollan som leder till transformatorstationen.

TT- och IT-system används inte i inhemska förhållanden.

I T-C-kretsen, om isoleringen är skadad, kommer strömmen delvis att flyta till nolllinjen och delvis till jordslingan som är begravd på husets innergård. Om det fungerar som det ska kommer ingenting att hända. Helt enkelt, i händelse av en kortslutning, kommer den automatiska paketeraren att avaktivera linjen. Det är säkert att röra vid kroppen utan att röra andra metallföremål.

Ibland uppstår fortfarande ett litet, knappt märkbart slag. Men detta fenomen beror på det faktum att människokroppen har sin egen kapacitet.

Skydd av elektrisk utrustning i verkstäder

I produktionslokaler är som regel en betydande mängd huvud- och extrautrustning installerad. Dessutom ska verkstaden ha ventilations- och belysningssystem som är kopplade till en separat ledning.

Belysning ska vara oberoende i enlighet med brandsäkerhetsregler Ventilationen är dessutom utrustad med ett helt rutnät av extra (isolerade) ledare med avledare och konstgjorda jordledare.Med deras hjälp avlägsnas högspänningspotentialen hos statisk elektricitet som ackumuleras på ventilationskanaler under luftrörelse.

Båda jordsystemen måste vara galvaniskt oberoende av huvudskyddssystemet för elektrisk utrustning. TN-C och TN-S kan användas i små isolerade rum med en maximal spänning av elektriska installationer upp till 380 V.

För att skydda elinstallationer i verkstäder används 2 jordsystem - TT och TI. Dessutom är all kommunikation och metalldelar som underhållsarbetare kommer i kontakt med jordade. Det sekundära jordningssystemet ger möjlighet att ansluta armerade betongplattor av golv, väggar, trappor med räcken till ytterligare jordning.

Jordning av svetsmaskiner

Denna typ av elektriska maskiner är undantagna från ett antal elektriska installationer av många skäl. Först och främst på grund av de enorma strömmarna, på grund av vilka sekundär interferens bildas på svetsmaskinens kablar. Om i vanliga elektriska apparater en potentialskillnad på flera volt inducerades på huset från en drivande motor eller strömförsörjning, kan den inducerade spänningen med en svetsare vara flera tiotals volt.

Jordning av svetsmaskiner

Den andra viktiga punkten är lastens induktiva och periodiska karaktär. Dessutom når betydande strömmar svetsmaskinens noll, och den potentiella ökningen i ögonblicket för påslagning kan kort nå mer än hundra volt.

Funktioner hos jordningssvetsmaskiner:

  1. Varje elinstallation måste ha sin egen individuella jordningskrets.
  2. Det är inte tillåtet att ansluta flera enheter till en jord.
  3. En klämma för en skruv - en vingmutter eller en klämma - måste svetsas på den elektriska svetskroppen, kontakten från samlingsskenan till marken måste spännas fast mekaniskt.

Enligt PUE-7 (klausulerna 1.7.112-1.7.226) måste jordledningen för en stationär elektrisk installation ha ett tvärsnitt på minst 10 mm2 för koppar, 16 mm2 för aluminium, 75 mm2 för stål.

Svetsväxelriktare och alla liknande typer av elektriska installationer kan jordas med hjälp av en isolerad neutral krets, förutsatt att en jordfelsbrytare är installerad på en dedikerad linje.

Skydd av mobila installationer

Som regel talar vi om elektriska installationer placerade på fordonsbaser. För verkstäder, mobil svetsmaskiner, installerad på outrustade platser under en relativt lång tid (upp till 2 veckor), kan jordning enligt TT-kretsen användas.

För mobila mätlaboratorier, radiostationer, utrustning med liten strömbelastning används TN-S-kretsen. I båda fallen är jordning försedd med hjälp av en standard jordstång i aluminium med skruvfäste. Den ska grävas ner i marken till ett djup av minst 80 cm, om det finns gräs på platsen. Detta indikerar att jorden är fuktig. För torra områden för jordning av elektriska installationer, använd en krets med 3 stålstift som drivs till ett djup av 100-120 cm.

Bärbara jordelektroder kan användas. De används av elektriker för att reparera och underhålla utomhuselektriska installationer av alla slag. Vilken station som helst generator, transformatorn har sin egen kapacitans, och närvaron av luftledningar (ledningar) upphängda på stolpar ovanför marken ökar bara värdet på C.Därför, efter strömavbrott, är den andra åtgärden att installera "jord" (bärbar jordning) på alla linjer. De kan även användas för tillfällig jordning av mobila elinstallationer.

Skydd av elektriska apparater

Skyddsjordningsscheman för industriella elektriska installationer och enheter beskrivs i detalj i den tekniska dokumentationen. Men hushållsapparater, även relativt komplexa, som en panna eller tvättmaskin, är inte utrustade med en jordningsanordningskrets. Man tror att representanter för företaget kommer att installera den elektriska installationen - de kommer att göra jordningen.

Skydd av elektriska apparater

Alla elektriska hushållsapparater med en driftspänning på 42 V AC eller DC-spänning på 110 V eller högre måste jordas. Detta är kravet i paragraf 1.7.33 i PUE. Elektriker gör vanligtvis ett undantag för belysningssystem som det inte finns någon konstant kontakt med. Allt annat som vi hanterar med händerna och har koppling till 220 V-nätet är definitivt jordat.

Vanligtvis används TN-C-S- eller TN-C-kretsen för elektriska hushållsinstallationer. Den skyddande PE som finns i uttaget används. Det går också till fördelningsnämnden och allmän jordning.

Om lägenheten har kraftfulla elektriska installationer (panna, tvättmaskin, värmepanna), är det bättre att göra individuell jordning med en krets i marken. Dessutom är det inte ett faktum att den gemensamma "marken" på entrépanelen till ett höghus, på vilken 20-25 lägenheter hänger, kommer att fungera till 100 % i händelse av force majeure.

Elektriska installationer utrustade med omkopplande strömförsörjning behöver också jordas. Detta tar bort högfrekventa störningar och eliminerar risken för faskontakt med huset genom läckströmmen från nätverksfiltret.

Se till att jorda kylskåpet

Se till att jorda kylskåpet; detta är den andra statistiska (efter elpannor) orsaken till elektriska stötar.

Grunderna för motorjordning

Ungefär hälften av alla elinstallationer är utrustade med elmotorer, oftast AC-motorer. En egenskap hos kompressormotorn är ett stort antal ledningar som läggs i statorn eller rotorlindningen. Dessutom är trådarna i mycket tunn, lätt skadad lack eller emaljisolering.

Därför orsakar ett fel i elmotorn oftast elektriska stötar:

  1. Isoleringen är minimal, lindningarna blir mycket varma.
  2. Tråden kan vara i kontakt med huset.
  3. Rotorn roterar även efter att den elektriska installationen stängts av och kan frigöra lagrad energi både i ledningen och till huset.

För att jorda elmotorer används en dissipativ krets, ansluten med en tråd eller buss genom en terminal på huset. Matningsledningarna ansluts till motorn via TT-systemet. Om flera elmotorer är installerade i rummet, är de alla anslutna till den strömförande samlingsskenan med en oberoende kabel parallell med samlingsskenan - inga seriekopplingar är tillåtna.

För lågeffekts 220 V elmotorer görs ett undantag ibland med en skyddstråd, men endast när motorn är installerad på en metallbas och fixerad med kryckpinnar indrivna i marken till ett djup av minst 60 cm.

Men även i den här versionen av "jorden" måste service av elmotorn börja med en fullständig avspänning och ansluta ytterligare en fjärrjordning till huset. Först installeras en jordslinga, och först därefter fästs den på motorhuset. Detta är en universell regel för att ansluta alla typer av jordning.

Resultat

Jordning av en elektrisk installation är det enda sättet att skydda mot elektriska stötar, både från matningstransformatorn och från den kvarvarande potentialen på ledningen. Trots att vissa praktiska aspekter inte är detaljerade i PUE, måste du använda reglerna när du arbetar med elektrisk utrustning och först då tillverkarens instruktioner.

Berätta för oss om din erfarenhet av jordningsinstallationer - vilka problem du stött på och hur de löstes. Spara artikeln i dina bokmärken så att användbar information inte går förlorad.

Besökarens kommentarer
  1. georgisk Peter

    Gör jordningen på gammaldags vis med en 15-20 kvadratmeter stor tråd och en 10-15 kg järnbit nedgrävd i lerjord. Det kan vara i källaren, det kan vara under husets fönster. Detta är det enda säkra alternativet; det är inte för inte som de uppfann det i Sovjetunionen och tvingades använda det. Varken en trasig neutral efter storm eller dårar som klättrar in i växeln är läskiga.

  2. Mamedov Ruslan

    Jag jordade pannan vid dacha, jag trodde det var säkrare. Jag gjorde fyra hörnor, allt var som det skulle. Och han får en elektrisk stöt. Det visade sig att en granne i sin sommarstuga, hans hus i närheten, också gjorde jordning bredvid min. Och han vattnar alla hallon mellan husen, och nu elektrocuterar han mig. Vad ska man göra?

Lägg till en kommentar

Uppvärmning

Ventilation

El