ป้ายกราวด์ระบุไว้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างไร การต่อสายดิน

GOST R 50571.10-96
(IEC 364-5-54-80)


UDC 696.6:006.354

กลุ่ม E08


การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร


ตอนที่ 5
การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า


บทที่ 54
อุปกรณ์ต่อสายดินและตัวนำป้องกัน
การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ส่วนที่ 5. การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
บทที่ 54


ตกลง 27020; 29020
OKSTU 3402


วันที่แนะนำ 1997-01-01

คำนำ

1. จัดทำและแนะนำโดยคณะกรรมการด้านเทคนิคเพื่อการมาตรฐาน TC 337
"อุปกรณ์ไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยและ อาคารสาธารณะ».

2. นำมาใช้และมีผลบังคับใช้โดยพระราชกฤษฎีกามาตรฐานแห่งรัฐของรัสเซียลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2539 หมายเลข 449

3. มาตรฐานนี้ ยกเว้นตาราง 54D มีข้อความจริงแบบเต็ม
มาตรฐานสากล IEC 364-5-54 (1980) “การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ตอนที่ 5. ทางเลือก
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บทที่ 54. อุปกรณ์ต่อสายดินและตัวนำป้องกัน "และ
แก้ไขครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2525) มาตรฐานนี้

4 เปิดตัวครั้งแรก

5 การแก้ไข

บทนำ

มาตรฐานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรฐานของรัฐสำหรับ
การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารที่พัฒนาตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมการไฟฟ้า IEC 364 "การติดตั้งไฟฟ้าของอาคาร"
ควรคำนึงถึงข้อกำหนดของมาตรฐานในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน บรรทัดฐาน และ
กฎสำหรับอุปกรณ์ การทดสอบ การรับรอง และการทำงานของการติดตั้งระบบไฟฟ้า
เพื่อความสะดวกในการใช้มาตรฐานในการอ้างถึงในกฎเกณฑ์อื่น
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมาตรฐาน IEC 364 ในมาตรฐานนี้
การกำหนดหมายเลขส่วนและย่อหน้าที่นำมาใช้ในมาตรฐาน IEC 364-5-54-80 ยังคงอยู่

1 พื้นที่ใช้งาน

มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ต่อสายดินและการป้องกัน
ตัวนำของการติดตั้งไฟฟ้า
ขอบเขตของมาตรฐานเป็นไปตาม GOST 30331.1/GOST R 50571.1
ข้อกำหนดของมาตรฐานนี้เป็นข้อบังคับ

มาตรฐานนี้ใช้การอ้างอิงถึงมาตรฐานต่อไปนี้:
GOST 10434-82 การเชื่อมต่อหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า การจำแนกประเภท. ทั่วไป
ความต้องการทางด้านเทคนิค
GOST 22782.0-81 อุปกรณ์ไฟฟ้ากันระเบิด. เทคนิคทั่วไป
ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ
GOST 30331.1-95 (IEC 364-1-72, IEC 364-2-70) / GOST R 50571.1-93 (IEC 364-1-72, IEC)
364-2-70) การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร

ประเด็นสำคัญ

GOST 30331.2-95 (IEC 364-3-93) / GOST R 50571.2-94 (IEC 364-3-93) การติดตั้งระบบไฟฟ้า
อาคาร ส่วนที่ 3 คุณสมบัติที่สำคัญ
GOST 30331.3-95 (IEC 364-4-41-92)/GOST R 50571.3-94 (IEC 364-4-41-92)
การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การป้องกันจาก
ความพ่ายแพ้ ไฟฟ้าช็อต.

541. ข้อกำหนดทั่วไป
541.1. ลักษณะการทำงานอุปกรณ์ต่อสายดินต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและให้แน่ใจว่าการทำงานปกติของการติดตั้งระบบไฟฟ้า

542. การต่อสายดิน
542.1. อุปกรณ์ต่อสายดิน
542.1.1. อุปกรณ์กราวด์สามารถรวมหรือแยกสำหรับ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือการใช้งานขึ้นอยู่กับข้อกำหนด
ติดตั้งไฟฟ้า ต่อสายดินบ้าน
542.1.2. ต้องเลือกและติดตั้งอุปกรณ์กราวด์ในลักษณะที่
ถึง:
- ค่าความต้านทานการแพร่กระจายของอุปกรณ์กราวด์ที่สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดสำหรับการรับรองการป้องกันและการทำงานของการติดตั้งในช่วงระยะเวลาการใช้งาน
- การไหลของกระแสไฟผิดโลกและกระแสรั่วไหลไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับความต้านทานความร้อน ความร้อน และไดนามิก
- มีความแข็งแรงที่จำเป็นหรือการป้องกันทางกลเพิ่มเติมใน
ขึ้นอยู่กับการให้ ปัจจัยภายนอกตาม GOST 30331.2/GOST R 50571.2
การต่อสายดินของหม้อไอน้ำ
542.1.3. ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโลหะ
ชิ้นส่วนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
542.2. การต่อสายดิน
542.2.1. สามารถใช้เป็นตัวนำต่อสายดินได้
กับดิน:
- แท่งหรือท่อโลหะ
- แถบโลหะหรือลวด
- แผ่นโลหะ แผ่นหรือแผ่นโลหะ
- อิเล็กโทรดกราวด์ฐานราก
- เหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก
บันทึก. ความเป็นไปได้ในการใช้งานเป็นตัวนำสายดิน
การเสริมแรงเสริมแรงในคอนกรีตเสริมเหล็กควรพิสูจน์ด้วยข้อมูลการคำนวณ
- ท่อน้ำเหล็กลงดินตามเงื่อนไข 542.2.5
- โครงสร้างใต้ดินอื่น ๆ ที่ตรงตามข้อกำหนด 542.2.6
บันทึก. ประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดกราวด์ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินจำเพาะ และ
ดังนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหล่านี้และมูลค่าที่ต้องการของแนวต้านการแพร่กระจาย
ต้องเลือกจำนวนและการออกแบบของขั้วไฟฟ้าลงดิน ค่าความต้านทาน
สามารถคำนวณหรือวัดการแพร่กระจายของอิเล็กโทรดกราวด์ได้
542.2.2. ประเภทของอิเล็กโทรดกราวด์และความลึกของการวางจะต้องทำให้แห้งและ
การแช่แข็งของดินไม่ทำให้ค่าความต้านทานการแพร่กระจายของอิเล็กโทรดกราวด์เกิน
เกินมูลค่าที่ต้องการ
542.2.3. วัสดุและการออกแบบของสายดินต้องทนต่อการกัดกร่อน
542.2.4. เมื่อออกแบบอุปกรณ์กราวด์ ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วย
เพิ่มความต้านทานต่อการแพร่กระจายเนื่องจากการกัดกร่อน
542.2.5. ท่อน้ำโลหะใช้ได้ธรรมชาติ
อุปกรณ์กราวด์ต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรประปาและ
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทราบด้วย
การติดตั้งไฟฟ้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามแผนในระบบน้ำประปา
บันทึก. เป็นที่พึงประสงค์ว่าความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ต่อสายดินไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น
ระบบต่างๆ
542.2.6. ท่อโลหะของระบบอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุใน 542.2.5
(เช่น ของเหลวหรือก๊าซไวไฟ ระบบทำความร้อนส่วนกลาง เป็นต้น) ไม่ใช่
จะต้องใช้เป็นตัวนำกราวด์สำหรับสายดินป้องกัน
บันทึก. ข้อกำหนดนี้ไม่ได้ขัดขวางการรวมไว้ในระบบการปรับปรุง
ศักยภาพตาม GOST 30331.3/GOST R 50571.3
542.2.7. สายเคเบิลตะกั่วและปลอกโลหะอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้
การทำลายโดยการกัดกร่อน สามารถใช้เป็นอิเล็กโทรดกราวด์

โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของสายเคเบิลและต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการแจ้ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของการติดตั้งระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับสายเคเบิล
ซึ่งอาจส่งผลต่อความเหมาะสมในการใช้เป็นกราวด์อิเล็กโทรด
542.3. ตัวนำสายดิน
542.3.1. ตัวนำสายดินต้องเป็นไปตามข้อกำหนด 543.1 และหากเป็นไปตามข้อกำหนด 543.1
วางบนพื้นหน้าตัดของพวกเขาจะต้องสอดคล้องกับค่าที่ระบุในตาราง 54ก.
ตาราง 54A - ขนาดที่เล็กที่สุดตัวนำกราวด์วางอยู่ในพื้นดิน

542.3.2. ตัวนำกราวด์ต้องต่ออย่างแน่นหนากับตัวนำกราวด์และมี
ด้วยหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ตรงตามข้อกำหนดของ GOST 10434 โดยใช้
แคลมป์ต้องไม่ทำลายตัวนำสายดิน (เช่น ท่อ) หรือสายดิน
ตัวนำ
542.4. แคลมป์หรือแท่งสายดินหลัก
542.4.1. การติดตั้งแต่ละครั้งจะต้องมีขั้วต่อสายดินหลักหรือ
ต้องแนบบัสและไปที่มัน (หรือไปมัน):
- ตัวนำสายดิน
- ตัวนำป้องกัน
- ตัวนำ ระบบหลักการทำให้เท่าเทียมกันที่อาจเกิดขึ้น (ดูภาคผนวก B);
- ตัวนำของสายดินทำงาน (ถ้าจำเป็น)
542.4.2. ในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ควรจัดให้มีตัวเชื่อมต่อ (ตัดการเชื่อมต่อ)
ตัวนำกราวด์เพื่อวัดความต้านทานการแพร่กระจายของอุปกรณ์กราวด์
ความสามารถนี้สามารถทำได้โดยใช้ขั้วต่อสายดินหลักหรือ
ยาง. การออกแบบแคลมป์ต้องยอมให้ปล่อยโดยวิธี .เท่านั้น
เครื่องมือมีความแข็งแรงทางกลและให้แน่ใจว่าวงจรไฟฟ้ามีความต่อเนื่อง

543. ตัวนำป้องกัน
บันทึก. สำหรับข้อกำหนดสำหรับตัวนำป้องกันสำหรับระบบปรับสมดุลที่อาจเกิดขึ้น โปรดดูที่
ในมาตรา 547
543.1. พื้นที่ที่เล็กที่สุด ภาพตัดขวางตัวนำป้องกันจะต้อง:
- คำนวณตาม 543.1.1 หรือ
- เลือกตามมาตรา 543.1.2
ในทั้งสองกรณี ควรคำนึงถึงข้อกำหนดของ 543.1.3
บันทึก. ขั้วต่อสายดินของอุปกรณ์ติดตั้งต้องมีความสามารถ
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน
543.1.1. พื้นที่หน้าตัดของตัวนำป้องกัน S, mm2 ต้องไม่เป็น
น้อยกว่าค่าที่กำหนดโดยสูตรต่อไปนี้ (ใช้กับเวลาเท่านั้น
ปิดไม่เกิน 5 วินาที):

โดยที่ I คือค่าประสิทธิผลของกระแสลัดวงจรที่ไหลผ่านอุปกรณ์
การป้องกันด้วยความต้านทานชั่วคราวเล็กน้อย A;
เสื้อ - หน่วงเวลาของอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ s;
บันทึก. ควรพิจารณาข้อจำกัดปัจจุบันโดยความต้านทานของวงจรและการจำกัด
ความจุ (จูลอินทิกรัล) ของอุปกรณ์ป้องกัน
k - ค่าสัมประสิทธิ์ค่าที่ขึ้นอยู่กับวัสดุของตัวนำป้องกันของมัน
ฉนวนและอุณหภูมิเริ่มต้นและขั้นสุดท้าย (สูตรการคำนวณมีอยู่ในภาคผนวก ก)
ค่า k สำหรับตัวนำป้องกันใน เงื่อนไขต่างๆแสดงในตาราง 54B-54E หากสูตรให้ผลเป็นภาคตัดขวางที่ไม่ได้มาตรฐาน
ใช้ตัวนำของส่วนมาตรฐานที่ใหญ่กว่าที่ใกล้ที่สุด
หมายเหตุ
1. จำเป็นต้องให้ส่วนที่คำนวณในลักษณะนี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
กำหนดโดยความต้านทานของวงจร "เฟส - ศูนย์"
2. ความหมาย อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย
กำหนดตาม GOST 22782.0
3. สังเกตอุณหภูมิแคลมป์สูงสุดที่อนุญาต

543.1.2. ส่วนตัดขวางของตัวนำป้องกันต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุใน
โต๊ะ 54F. ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับ 543.1.1
หากในระหว่างการคำนวณได้ค่าภาคตัดขวางที่แตกต่างจากที่ให้ไว้ในตารางก็ควร
เลือกค่าที่สูงกว่าที่ใกล้ที่สุดจากตาราง

ค่าในตาราง 54F จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวนำป้องกัน
ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับตัวนำเฟส มิฉะนั้น ส่วนต่างๆ
เลือกตัวนำป้องกันเพื่อให้ค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับ
การนำไฟฟ้าที่ได้จากการใช้ตาราง
543.1.3. ในทุกกรณี ส่วนตัดขวางของตัวนำป้องกันไม่รวมอยู่ในสายเคเบิล
ต้องมีอย่างน้อย:
2.5 mm2 - ในที่ที่มีการป้องกันทางกล
4 mm2 - ในกรณีที่ไม่มีการป้องกันทางกล
บันทึก. เมื่อเลือกและวางตัวนำป้องกันภายนอก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตาม GOST 30331.2/GOST R 50571.2
543.2. ประเภทของตัวนำป้องกัน.543.2.1. ต่อไปนี้สามารถใช้เป็นตัวนำป้องกัน:
- ตัวนำของสายเคเบิลมัลติคอร์
- สายไฟมีฉนวนหรือไม่มีฉนวนหุ้มในปลอกทั่วไปที่มีสายเฟส
- ตัวนำที่ไม่มีฉนวนหรือหุ้มฉนวนวางถาวร
- ปลอกสายเคเบิลที่เป็นโลหะ เช่น ปลอกสายเคเบิลอะลูมิเนียม ตะแกรง ตะแกรง
เกราะของสายเคเบิลบางชนิด
- ท่อโลหะหรือปลอกโลหะสำหรับตัวนำ
- องค์ประกอบนำไฟฟ้าบางส่วนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบไฟฟ้า (บุคคลที่สาม
ส่วนนำไฟฟ้า) เช่น โลหะ การก่อสร้างอาคารอาคารและโครงสร้าง
วัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม (รางเครน แกลเลอรี่ เพลาลิฟต์ ฯลฯ)
543.2.2. เปลือกหรือโครงของอุปกรณ์หรือเปลือกหุ้มสำเร็จรูป
บัสบาร์ที่สมบูรณ์ที่รวมอยู่ในการติดตั้งสามารถใช้เป็น
ตัวนำป้องกัน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้พร้อมกัน
ความต้องการ:
ก) ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของวงจรดำเนินการในลักษณะที่มั่นใจได้
การป้องกันความเสียหายทางกล เคมี และไฟฟ้าเคมี

c) ต้องจัดให้มีความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อตัวนำป้องกันอื่น ๆ ใน
ที่ใดที่จัดไว้ให้
543.2.3. ฝาครอบป้องกันโลหะ (ไม่หุ้มฉนวนหรือหุ้มฉนวน)
ระบบสายไฟบางระบบ โดยเฉพาะปลอกสายเคเบิลหุ้มฉนวนแร่ และ
ท่อโลหะของการเดินสายไฟฟ้าและกล่องไฟฟ้าสามารถ
ใช้เป็นตัวนำป้องกันสำหรับวงจรที่เกี่ยวข้อง ถ้าพวกมัน
ตรงตามข้อกำหนด 543.2.2 a, b. การใช้ท่อและปลอกหุ้มอื่นๆ ใน
เนื่องจากไม่อนุญาตให้มีตัวนำป้องกัน
543.2.4. ชิ้นส่วนนำไฟฟ้าของบุคคลที่สาม (HFC) สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันได้
ตัวนำถ้าพร้อมกันตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
ก) ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของวงจรนั้นทำได้โดยการออกแบบหรือ
สารประกอบที่เหมาะสมที่ป้องกันจากทางกล สารเคมีและ
ความเสียหายทางไฟฟ้าเคมี
b) ค่าการนำไฟฟ้าไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน 543.1
ค) ไม่สามารถรื้อถอนได้เว้นแต่จะมีการใช้มาตรการเพื่อรักษาความต่อเนื่อง
วงจรและการนำไฟฟ้า
d) ได้รับการออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว หากจำเป็น
อนุญาตให้ใช้ท่อน้ำโลหะโดยได้รับอนุญาต
องค์กรที่รับผิดชอบในการดำเนินการประปา การใช้ท่อระบบ
ห้ามจ่ายก๊าซเป็นตัวนำป้องกัน
543.2.5. ห้ามใช้ HFC เป็นตัวนำปากกา
543.3. สร้างความมั่นใจในความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของตัวนำป้องกัน
543.3.1. ตัวนำป้องกันต้องได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมจาก
ความเสียหายทางกลและทางเคมี รวมทั้งจากแรงไฟฟ้าไดนามิก
543.3.2. การเชื่อมต่อตัวนำป้องกันต้องสามารถเข้าถึงได้สำหรับการตรวจสอบและ
การทดสอบ ยกเว้นข้อต่อที่เติมสารผสมหรือปิดผนึก
543.3.3. ห้ามมิให้เชื่อมต่ออุปกรณ์สวิตช์ในวงจรของตัวนำป้องกัน
อย่างไรก็ตาม อาจมีจุดต่อที่สามารถถอดประกอบด้วยเครื่องมือได้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ
543.3.4. กรณีใช้จอมอนิเตอร์ความต่อเนื่องของกราวด์
ห้ามมิให้เปิดขดลวดเป็นชุด (ในการตัด) ด้วยตัวนำป้องกัน
543.3.5. ห้ามใช้ส่วนนำไฟฟ้าที่สัมผัสได้ของอุปกรณ์เนื่องจาก
ตัวนำป้องกันสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ยกเว้นกรณี
บัญญัติไว้ใน 543.2.2

544. ดินป้องกัน
บันทึก. ข้อกำหนดด้านการป้องกันสำหรับระบบ TN (ระบบกราวด์ tn-c-s), TT และ IT - ตาม GOST 30331.3 / GOST R
50571.3.
544.1. ตัวนำป้องกันที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกัน
กระแสไฟเกิน เมื่อใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเพื่อป้องกันการกระแทก
กระแสไฟฟ้าจำเป็นต้องวางตัวนำป้องกันในปลอกหุ้มทั่วไปด้วย
ตัวนำเฟสหรือใกล้กับพวกเขา
544.2. สวิตช์สายดินและตัวนำป้องกันสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการสะดุด
ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าผันผวนหรือล้มเหลว
544.2.1. ตัวนำสายดินเพิ่มเติมไม่ได้เชื่อมต่อ
ไฟฟ้ากับชิ้นส่วนโลหะที่ต่อสายดินอื่นๆ เช่น
โครงสร้างโลหะ ท่อโลหะ ปลอกโลหะของสายเคเบิล เงื่อนไขนี้
ถือว่าสำเร็จหากมีการติดตั้งสวิตช์สายดินเสริมบนบาง
ห่างจากชิ้นส่วนโลหะที่ต่อลงดิน
544.2.2. ตัวนำสายดินที่มาจากตัวนำสายดินเสริมจะต้องเป็น
หุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการสัมผัสกับตัวนำป้องกันของระบบ
ดินป้องกันหรือเชื่อมต่อกับมันหรือส่วนนำไฟฟ้าอื่น ๆ ที่
อาจสัมผัสกับระบบสายดินป้องกัน
บันทึก. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแบ่งโดยไม่ตั้งใจ
เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า
544.2.3. ตัวนำป้องกันจะต้องเชื่อมต่อกับตัวเรือนของสายไฟฟ้านั้นเท่านั้น
อุปกรณ์ที่ต้องปิดในกรณีที่มีการเปิดใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน

545. พื้นที่ทำงาน
545.1. ข้อกำหนดทั่วไป
การต่อสายดินต้องดำเนินการในลักษณะที่มั่นใจ
การทำงานปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดจนการทำงานปกติและเชื่อถือได้
การติดตั้งระบบไฟฟ้า

546. อุปกรณ์กราวด์แบบรวม
สำหรับการต่อสายดินและป้องกัน
546.1. ข้อกำหนดทั่วไป
ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการต่อสายดินสำหรับทั้งการป้องกันและ ดำเนินการตามปกติ
การติดตั้งระบบไฟฟ้าก่อนอื่นควรปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับมาตรการป้องกัน
546.2. ตัวนำปากกา
546.2.1. ในระบบ TN สำหรับสายเคเบิลแบบวางถาวรที่มีพื้นที่
หน้าตัดอย่างน้อย 10 mm2 สำหรับทองแดง หรือ 16 mm2 สำหรับอะลูมิเนียม อาจใช้แกนเดียวเป็นตัวนำไฟฟ้า PEN ได้ โดยต้องมีส่วนที่เป็นปัญหา
การติดตั้งไม่ได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์กระแสไฟตกค้างที่ตอบสนองต่อ
กระแสไฟต่างกัน
546.2.2. เพื่อหลีกเลี่ยงกระแสหลงทาง ฉนวนของตัวนำ PEN ต้องเป็น
ออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้ได้
บันทึก. ตัวนำปากกาไม่จำเป็นต้องหุ้มฉนวนภายในอุปกรณ์ทั้งหมด
ควบคุมและจำหน่ายไฟฟ้า
546.2.3. ในกรณีที่เริ่มต้นจากจุดติดตั้งใด ๆ การทำงานเป็นศูนย์และเป็นศูนย์
ตัวนำป้องกันถูกแยกออกจากกัน ห้ามมิให้รวมตัวนำเหล่านี้เกินจุดนี้พร้อม
หลักสูตรของพลังงาน ต้องจัดให้มีแคลมป์หรือบัสบาร์แยกต่างหากที่จุดแยก
ศูนย์การทำงานและตัวนำป้องกัน ตัวนำปากกาต้องเชื่อมต่อกับขั้ว
สำหรับตัวนำป้องกัน

547. ตัวนำของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพ
547.1. พื้นที่หน้าตัดที่เล็กที่สุด
547.1.1. ตัวนำหลักของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพ
ภาพตัดขวางของตัวนำหลักของระบบอีควอไลเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นต้องมีอย่างน้อย
ครึ่งหนึ่งของส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตัวนำป้องกันของการติดตั้ง แต่ไม่น้อยกว่า 6 mm2 อย่างไรก็ตาม ไม่
ต้องใช้ตัวนำไฟฟ้าที่มีหน้าตัดเป็นทองแดงหรือเทียบเท่ามากกว่า 25 mm2 ถ้า
ตัวนำทำด้วยโลหะอื่น
547.1.2. ตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพ
ภาพตัดขวางของตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมต่อสอง
ส่วนนำไฟฟ้าที่เปิดออกของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับพลังงานตามปกติ

อย่างน้อยต้องมีหน้าตัดของตัวนำป้องกันที่เล็กที่สุด
เชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ เหล่านี้
ภาพตัดขวางของตัวนำเพิ่มเติมของระบบปรับสมดุลที่อาจเกิดขึ้น
ส่วนต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ โครงสร้างโลหะการก่อสร้างและ
สำหรับวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม ต้องมีหน้าตัดของตัวนำป้องกันอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับส่วนกราวด์นี้
ตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่เป็นไปได้ หากจำเป็น
เป็นไปตามข้อกำหนด 543.1 สามารถจัดให้มีการสื่อสารเพื่อการปรับสมดุลที่อาจเกิดขึ้นได้
หรือโครงสร้างโลหะเพื่อการก่อสร้างและอุตสาหกรรม หรือ
ตัวนำเพิ่มเติมหรือทั้งสองอย่างรวมกัน
547.1.3. การแบ่งตัวของโฟลว์มิเตอร์
กรณีใช้ท่อน้ำของอาคารเป็นสายดินหรือป้องกัน
ตัวนำจำเป็นต้องจัดให้มีเครื่องวัดอัตราการไหลโดยใช้
ตัวนำของหน้าตัดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าใช้เป็น
ตัวนำป้องกันของระบบปรับสมดุลศักย์ไฟฟ้าหรือตัวนำกราวด์ทำงาน

ภาคผนวก A
(บังคับ)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ปัญหาของการต่อสายดินที่เหมาะสมได้กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก เนื่องจากในทางปฏิบัติมักจำเป็นต้องแก้ปัญหาที่ไม่ได้มาตรฐาน และการแก้ปัญหาต้องใช้ วิธีการต่างๆ. ในบทความนี้ เราจะพิจารณาบทบัญญัติหลักของข้อบังคับที่มีอยู่ในประเด็นนี้

มาตรฐานกราวด์ที่มีอยู่

วันนี้ มีข้อบังคับจำนวนหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุปกรณ์กราวด์ ด้านล่างนี้เราแสดงรายการโดยสังเขป

  • กฎสำหรับการติดตั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้า (PUE)
  • GOST 50571.3-94 ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าช็อต
  • GOST R 12.1.019-2009 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
  • GOST R 50571.29-2009 การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • GOST ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งพิเศษ

ให้เราทำการจองทันทีที่มากที่สุด เอกสารสำคัญ. นอกจากนี้ รายการนี้ยังไม่รวมมาตรฐานของ International Electrotechnical Commission (IEC) สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบพิเศษ

บรรทัดฐานที่นำเสนอมักใช้กับอุปกรณ์ของระบบกราวด์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อกำหนดการต่อสายดิน GOST

ในส่วนนี้ เราจะพิจารณาข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการต่อสายดินตาม GOST

  • การต่อสายดินหรือการทำให้เป็นศูนย์ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้คนและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เมื่อสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะและเครื่องใช้ไฟฟ้า ในกรณีนี้ องค์ประกอบทั้งหมดของการติดตั้งที่สามารถสัมผัสโดยตรงกับบุคคลจะต้องได้รับการต่อสายดิน
  • ผลิตขึ้นโดยการเชื่อมต่อองค์ประกอบโลหะของการติดตั้งไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กับพื้นหรืออะนาล็อกอื่น ๆ
  • การต่อสายดินจะดำเนินการโดยใช้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าขององค์ประกอบโลหะที่มีจุดต่อลงดินโดยใช้ตัวนำที่เป็นกลาง
  • การตั้งค่าให้กราวด์ตามธรรมชาติในขณะที่ต้องให้แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตได้ตลอดเวลาของปี
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์กราวด์ที่มีข้อกำหนดข้างต้นทั้งหมดนั้นถูกกำหนดขึ้นในระหว่างการว่าจ้างโครงสร้างทางไฟฟ้า และได้รับการตรวจสอบระหว่างการทำงานด้วย

กฎสำหรับการต่อสายดินของการติดตั้งระบบไฟฟ้า (PUE)

ในบทนี้ เราจะชี้ให้เห็นถึงบทบัญญัติหลักของ PUE ที่ต่อสายดิน

  • ความต้านทานของอุปกรณ์ที่ต่อเป็นกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือหม้อแปลงไฟฟ้าควรอยู่ที่ประมาณ 8 โอห์ม แรงดันไฟฟ้าควรเป็น 220 V โดยไม่คำนึงถึงฤดูกาล ควรจัดให้มีการต่อลงดินตามธรรมชาติ
  • ความต้านทานของอิเล็กโทรดกราวด์ซึ่งอยู่ใกล้กับค่ากลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือหม้อแปลงไฟฟ้า ควรอยู่ที่ประมาณ 60 โอห์ม หากแรงดันไฟหลักอยู่ที่ 220 V
  • ในกรณีนี้การลงกราวด์ของตัวนำ PEN อีกครั้งจะดำเนินการโดยไม่ล้มเหลวที่ส่วนปลายของเส้นค่าใช้จ่ายตลอดจนที่กิ่งก้านซึ่งมีความยาวไม่เกิน 250 ม.
  • ความต้านทานรวมของตัวนำกราวด์สำหรับการต่อกราวด์ซ้ำไม่ควรเกิน 20 โอห์มที่แรงดันไฟฟ้า 220 V
  • ตัวนำสายดินต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับความเป็นกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ไม่จำเป็นต้องมีการจัดกราวด์หรือกราวด์หากแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงถึง 42 V และแรงดันไฟฟ้าสลับคือ 110 หรือน้อยกว่า ใน.

www.autobahn.ru


สวัสดี แขกที่รักของเว็บไซต์ Electrician's Notes

วันนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับกราวด์กราวด์ทำไมจึงจำเป็นและวิธีติดตั้งด้วยมือของคุณเองอย่างเหมาะสม

การซื้อ กระท่อมฤดูร้อนสำหรับการก่อสร้างบ้านและกระท่อมเราต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรจัดหาพลังงานเพื่อเชื่อมต่อความสามารถบางอย่าง และในขั้นตอนนี้ เกือบทุกคนมีปัญหากับการเดินสายของกราวด์กราวด์เพราะ ใน ข้อมูลจำเพาะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแหล่งจ่ายไฟของบ้าน

นอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับการสร้างใหม่ สายไฟเก่า. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดวางสายไฟในบ้านของคุณ โปรดอ่านบทความ: การเดินสายไฟฟ้าในบ้านไม้

กราวด์ลูปคืออะไร?

อันดับแรก มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการต่อสายดินคืออะไร?

การต่อสายดิน- นี่คือ GD (อุปกรณ์กราวด์) ที่ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับ "กราวด์" ของชิ้นส่วนที่ต่อลงดินต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ระบบกราวด์แต่ละระบบ (TN-C, TN-C-S, TN-S, TT และ IT) มีข้อกำหนดของตนเองสำหรับความต้านทานของอุปกรณ์กราวด์ (ตามลิงค์ของระบบกราวด์ที่เกี่ยวข้องและทำความคุ้นเคย)

ความต้านทานของหน่วยความจำขึ้นอยู่กับ:

  • ชนิดของดิน
  • โครงสร้างดิน
  • สภาพดิน
  • ความลึกของอิเล็กโทรด
  • จำนวนอิเล็กโทรด
  • คุณสมบัติของอิเล็กโทรด

กราวด์ลูป- นี่คืออิเล็กโทรดที่เชื่อมต่อถึงกันในแนวนอนและแนวตั้งซึ่งวางที่ความลึกระดับหนึ่งในดินของไซต์ของคุณ

คุณสมบัติทั้งหมดข้างต้นของดินถูกกำหนดโดยความต้านทานต่อการแพร่กระจายของกระแสน้ำ และยิ่งความต้านทานนี้ต่ำลงเท่าใดก็ยิ่งดีสำหรับการติดตั้งกราวด์กราวด์

ดินที่เหมาะสำหรับการติดตั้งกราวด์กราวด์:

  • ดินร่วน
  • ดินเหนียวที่มีความชื้นสูง

ดินไม่เหมาะสำหรับการติดตั้งกราวด์กราวด์:

  • หิน
  • หิน

แล้วแต่เงื่อนไข สิ่งแวดล้อมแม้แต่ดินชนิดเดียวกันก็สามารถมีคุณสมบัติต่างกันได้

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งกราวด์กราวด์อย่างมีสติ และพิจารณาทางเลือกของจำนวนและความยาวของอิเล็กโทรดกราวด์เป็นรายกรณี

ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายให้คุณทราบถึงวิธีทั่วไปและง่ายที่สุดในการติดตั้งกราวด์ลูป มีมากขึ้น วิถีสมัยใหม่ตัวอย่างเช่น ระบบสายดินแบบขาโมดูลาร์ แต่เราจะกลับไปหาพวกเขาในบทความอื่นของฉัน เพื่อไม่พลาดบทความออกใหม่สมัครสมาชิก

การฝึกอบรม

เราเลือกสถานที่สำหรับติดตั้งและติดตั้งอุปกรณ์กราวด์


ตาม PUE (ข้อ 1.7.111) อิเล็กโทรดกราวด์แนวตั้งและแนวนอนเทียม (อิเล็กโทรด) เทียมต้องเป็นทองแดงหรือเหล็กดำหรือสังกะสี นอกจากนี้ไม่ควรทาสีพื้นผิว

ในฐานะที่เป็นอิเล็กโทรดกราวด์แนวตั้งและแนวนอน (อิเล็กโทรด) เราใช้:

  • มุมเหล็ก ขนาด 50x50x5 (มม.) หน้าตัดขวาง 480 (ตร.ม.)
  • เหล็กเส้น ขนาด 40x4 (mm.) หน้าตัด 160 (sq. mm.)

นี่คือช่องว่างของวัสดุสำหรับติดตั้งกราวด์กราวด์สำหรับกราวด์ตัวนำ PEN ของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยอีกครั้งและการแยกส่วนเพิ่มเติม: ลงในตัวนำป้องกัน PE และตัวนำทำงานเป็นกลาง N



การติดตั้งกราวด์ลูป

ตอนนี้เราต้องใช้พลั่วและขุดคูน้ำในรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาด (3 x 3 x 3) เมตร คุณสามารถขุดคูน้ำในลักษณะเป็นเส้นตรงยาวประมาณ 4-5 เมตร เมื่อเร็ว ๆ นี้เราทำอย่างนั้น

ร่องลึกกว้าง 0.3-0.5 เมตร ลึก 0.5-0.8 เมตร

เราขับมุมเหล็ก (อิเล็กโทรดกราวด์แนวตั้ง) ยาว 2.5-3 เมตรเข้าไปในจุดยอดของสามเหลี่ยมนี้ด้วยค้อนขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้สว่านพิเศษแทนค้อนขนาดใหญ่ได้ หากร่องลึกของคุณถูกขุดเป็นเส้นตรง เราจะทำการตอกอิเล็กโทรดแนวตั้งเป็นจำนวน 4-5 ชิ้นต่อเมตร

เพื่อให้ง่ายต่อการขับมุมเหล็กลงไปที่พื้น ให้ลับปลายด้วยเครื่องบด

เราทุบมุมเหล็ก (อิเล็กโทรดแนวตั้ง) ไม่สมบูรณ์ แต่ทิ้งไว้ประมาณ 20 (ซม.) จากนั้นโดยใช้เครื่องเชื่อม เราเชื่อมแถบเหล็กแนวนอนกับมุมเหล็กของเราตามแนวเส้นรอบวงของสามเหลี่ยมหรือเส้นตรง ซึ่งไปยังแผงไฟฟ้ากำลังบนบัส PE (GZSh)

ตัวนำที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กราวด์กับส่วนกราวด์ของการติดตั้งระบบไฟฟ้า (สวิตช์อินพุตหรือชุดประกอบ) เรียกว่าตัวนำกราวด์


ในตัวอย่างของเรา แถบเหล็กที่มีขนาด 40 x 4 (มม.) ถูกใช้เป็นตัวนำต่อสายดิน ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของ PUE

เป็นผลให้เราได้รับการออกแบบ (โครงการ) อ้อ ผมลืมบอกไปว่าจุดเชื่อมต้องได้รับการบำบัดด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน เช่น น้ำมันดิน และร่องลึกควรฝังด้วยดินที่เป็นเนื้อเดียวกัน

คุณสามารถทำอย่างอื่นได้โดยใช้ EIC ข้อ 1.7.117 เราลบตัวนำกราวด์แนวนอนในรูปแบบของแถบเหล็กจากพื้นดินและเชื่อมต่อตัวนำเข้ากับมันโดยใช้การเชื่อมต่อแบบเกลียวซึ่งเราวางบนบัส PE (GZSh):

  • ส่วนทองแดงไม่น้อยกว่า 10 ตร.มม.
  • ส่วนอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 16 ตร.มม.
  • ส่วนเหล็กไม่น้อยกว่า 75 ตร.มม.

ฉันใช้ตัวนำกราวด์บัสทองแดง

zametkielectrica.ru

1 พื้นที่ใช้งาน

มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ต่อสายดินและตัวนำป้องกันในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ขอบเขตของมาตรฐานเป็นไปตาม GOST 30331.1/GOST R 50571.1

ข้อกำหนดของมาตรฐานนี้เป็นข้อบังคับ

2. การอ้างอิงกฎข้อบังคับ

GOST 10434-82 การเชื่อมต่อหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า การจำแนกประเภท. ข้อกำหนดทางเทคนิคทั่วไป

GOST 22782.0-81 อุปกรณ์ไฟฟ้ากันระเบิด. ข้อกำหนดทางเทคนิคทั่วไปและวิธีการทดสอบ

GOST 30331.1-95 (IEC 364-1-72, IEC 364-2-70) / GOST R 50571.1-93 (IEC 364-1-72, IEC 364-2-70) การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ประเด็นสำคัญ

GOST 30331.2-95 (IEC 364-3-93) / GOST R 50571.2-94 (IEC 364-3-93) การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ส่วนที่ 3 คุณสมบัติที่สำคัญ

GOST 30331.3-95 (IEC 364-4-41-92) / GOST R 50571.3-94 (IEC 364-4-41-92) การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ป้องกันไฟฟ้าช็อต

541. ข้อกำหนดทั่วไป

541.1. ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์กราวด์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและให้แน่ใจว่าการทำงานปกติของการติดตั้งระบบไฟฟ้า

542. การต่อสายดิน

542.1. อุปกรณ์ต่อสายดิน

542.1.1. สามารถรวมหรือแยกอุปกรณ์กราวด์เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการติดตั้งระบบไฟฟ้า

542.1.2. ต้องเลือกและติดตั้งอุปกรณ์กราวด์ในลักษณะที่:

ค่าความต้านทานการแพร่กระจายของอุปกรณ์ต่อสายดินเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันและการทำงานของการติดตั้งระหว่างระยะเวลาการใช้งาน

การไหลของกระแสไฟผิดโลกและกระแสรั่วไหลไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความร้อน ความร้อนและความต้านทานไดนามิก

ความแข็งแรงที่จำเป็นหรือการป้องกันทางกลเพิ่มเติมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ระบุตาม GOST 30331.2/GOST R 50571.2

542.1.3. ต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนโลหะอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า


542.2. การต่อสายดิน

542.2.1. ในฐานะตัวนำกราวด์ สามารถใช้ตัวนำที่สัมผัสกับพื้นได้:

แท่งโลหะหรือท่อ

แถบโลหะหรือลวด

แผ่นโลหะ แผ่นหรือแผ่น;

อิเล็กโทรดกราวด์ฐานราก

เหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก

บันทึก. ความเป็นไปได้ของการใช้การเสริมแรงอัดแรงในคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตัวนำกราวด์ต้องได้รับการพิสูจน์โดยข้อมูลการคำนวณ

ท่อน้ำเหล็กในดินตามเงื่อนไข 542.2.5

โครงสร้างใต้ดินอื่น ๆ ที่ตรงตามข้อกำหนด 542.2.6

บันทึก. ประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดกราวด์ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นจึงต้องเลือกจำนวนและการออกแบบของอิเล็กโทรดกราวด์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหล่านี้และค่าที่ต้องการของความต้านทานการแพร่กระจาย สามารถคำนวณหรือวัดค่าความต้านทานการแพร่กระจายของอิเล็กโทรดกราวด์ได้

542.2.2. ประเภทของตัวนำกราวด์และความลึกของการวางจะต้องทำให้ดินแห้งและเยือกแข็งไม่ทำให้เกิดความต้านทานการแพร่กระจายของตัวนำกราวด์เกินค่าที่ต้องการ

542.2.3. วัสดุและการออกแบบของสายดินต้องทนต่อการกัดกร่อน

542.2.4. เมื่อออกแบบอุปกรณ์ต่อสายดิน ควรพิจารณาถึงการต้านทานการแพร่กระจายที่เพิ่มขึ้นที่เป็นไปได้อันเนื่องมาจากการกัดกร่อน

542.2.5. ท่อประปาโลหะอาจใช้เป็นอุปกรณ์ต่อสายดินตามธรรมชาติโดยต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรประปาและต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระบบประปาตามแผน

บันทึก. เป็นที่พึงประสงค์ว่าความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ต่อสายดินไม่ขึ้นอยู่กับระบบอื่น

542.2.6. ท่อโลหะของระบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุใน 542.2.5 (เช่น ของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ ระบบทำความร้อนจากส่วนกลาง ฯลฯ) จะต้องไม่ถูกนำมาใช้เป็นตัวนำลงดินสำหรับต่อสายดินป้องกัน

บันทึก. ข้อกำหนดนี้ไม่ได้ขัดขวางการรวมไว้ในระบบการปรับสมดุลที่อาจเกิดขึ้นตาม GOST 30331.3 / GOST R 50571.3

542.2.7. สายเคเบิลตะกั่วและปลอกโลหะอื่นๆ ที่ไม่ไวต่อการกัดกร่อน อาจใช้เป็นตัวนำต่อสายดินโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของสายเคเบิล และต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสายเคเบิลในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่อาจส่งผลต่อความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวนำสายดิน

542.3. ตัวนำสายดิน

542.3.1. ตัวนำกราวด์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด 543.1 และหากวางบนพื้นส่วนตัดขวางจะต้องสอดคล้องกับค่าที่ระบุในตาราง 54ก.

ตารางที่ 54A - ขนาดที่เล็กที่สุดของตัวนำสายดินที่วางอยู่ในพื้นดิน

542.3.2. ตัวนำกราวด์ต้องเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับตัวนำกราวด์และมีหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ตรงตามข้อกำหนดของ GOST 10434 เมื่อใช้แคลมป์ จะต้องไม่ทำให้ตัวนำสายดิน (เช่น ท่อ) หรือตัวนำสายดินเสียหาย

542.4. แคลมป์หรือแท่งสายดินหลัก

542.4.1. การติดตั้งแต่ละครั้งจะต้องมีแคลมป์หรือแท่งสายดินหลักและจะต้องเชื่อมต่อ (หรือกับมัน):

ตัวนำสายดิน;

ตัวนำป้องกัน

ตัวนำของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพหลัก (ดูภาคผนวก B);

ตัวนำกราวด์ทำงาน (ถ้าจำเป็น)

542.4.2. ในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ ควรถอด (ถอด) ตัวนำสายดินเพื่อวัดความต้านทานการแพร่กระจายของอุปกรณ์ต่อสายดิน ความสามารถนี้สามารถทำได้โดยใช้แคลมป์สายดินหลักหรือบัสบาร์ การออกแบบแคลมป์ต้องอนุญาตให้ถอดได้โดยใช้เครื่องมือเท่านั้น ต้องมีความแข็งแรงทางกลและให้แน่ใจว่าวงจรไฟฟ้ามีความต่อเนื่อง

543. ตัวนำป้องกัน

บันทึก. สำหรับข้อกำหนดสำหรับตัวนำป้องกันสำหรับระบบปรับสมดุลที่อาจเกิดขึ้น ดูหัวข้อ 547

543.1. พื้นที่หน้าตัดที่เล็กที่สุดของตัวนำป้องกันจะต้อง:

คำนวณตาม 543.1.1 หรือ

เลือกตาม 543.1.2

ในทั้งสองกรณี ควรคำนึงถึงข้อกำหนดของ 543.1.3

บันทึก.ขั้วต่อสายดินของอุปกรณ์ติดตั้งต้องยอมให้เชื่อมต่อตัวนำป้องกันได้

543.1.1. พื้นที่หน้าตัดของตัวนำป้องกัน S, mm 2 ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดโดยสูตรต่อไปนี้ (ใช้เฉพาะเวลาการเดินทางไม่เกิน 5 วินาที):

โดยที่ I คือค่าประสิทธิผลของกระแสลัดวงจรที่ไหลผ่านอุปกรณ์ป้องกันที่มีความต้านทานชั่วคราวเล็กน้อย A;

เสื้อ - หน่วงเวลาของอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ s;

บันทึก.ต้องคำนึงถึงการจำกัดกระแสด้วยความต้านทานของวงจรและความจุจำกัด (จูลอินทิกรัล) ของอุปกรณ์ป้องกันด้วย

k - ค่าสัมประสิทธิ์ค่าซึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุของตัวนำป้องกันฉนวนและอุณหภูมิเริ่มต้นและสุดท้าย (สูตรการคำนวณมีอยู่ในภาคผนวก ก) ค่า k สำหรับตัวนำป้องกันภายใต้สภาวะต่างๆ แสดงไว้ในตาราง 54B-54E

หากเป็นผลจากการใช้สูตรได้ภาคตัดขวางที่ไม่ได้มาตรฐาน ควรใช้ตัวนำของหน้าตัดมาตรฐานที่ใหญ่กว่าที่ใกล้ที่สุด

บันทึก.

1. จำเป็นที่ส่วนตัดขวางที่คำนวณในลักษณะนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยความต้านทานของวงจร "เฟส - ศูนย์"

2. ค่าอุณหภูมิสูงสุดสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตรายกำหนดตาม GOST 22782.0

3. สังเกตอุณหภูมิแคลมป์สูงสุดที่อนุญาต

ตาราง 54B - ค่าของปัจจัย k สำหรับตัวนำป้องกันฉนวนที่ไม่รวมอยู่ในสายเคเบิลและสำหรับตัวนำเปลือยที่สัมผัสปลอกสายเคเบิล

บันทึก.

ตารางที่ 54C - ค่าของ k-factor สำหรับตัวนำป้องกันที่รวมอยู่ในสายเคเบิลที่ควั่น

ตาราง 54D - ค่าของ k-factor เมื่อใช้ปลอกสายเคเบิลหรือเกราะเป็นตัวนำป้องกัน

* ค่า k สำหรับตัวนำที่ทำจากอลูมิเนียม ตะกั่ว หรือเหล็ก ซึ่งไม่ได้ระบุใน IEC 364-5-54-80

ตาราง 54E - ค่าแฟกเตอร์สำหรับตัวนำเปลือยสำหรับสภาวะที่อุณหภูมิที่ระบุไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อวัสดุใกล้เคียง

* อนุญาตให้ใช้อุณหภูมิที่ระบุได้ก็ต่อเมื่อไม่ทำให้คุณภาพของข้อต่อลดลง

บันทึก.อุณหภูมิเริ่มต้นของตัวนำจะอยู่ที่ 30°C

543.1.2. ภาพตัดขวางของตัวนำป้องกันต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุในตาราง 54F ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับ 543.1.1

ตาราง 54F หน่วยมิลลิเมตรกำลังสอง

ส่วนของตัวนำเฟส หน้าตัดขวางที่เล็กที่สุดของตัวนำป้องกัน
S ≤ 16
16 < S ≤ 35
S > 35

16
S/2

ค่าในตาราง 54F จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวนำป้องกันทำจากวัสดุเดียวกันกับตัวนำเฟส มิฉะนั้น จะเลือกส่วนตัดขวางของตัวนำป้องกันเพื่อให้ค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับค่าการนำไฟฟ้าที่ได้จากการใช้ตาราง

2.5 มม. 2 - ในที่ที่มีการป้องกันทางกล

4 มม. 2 - ในกรณีที่ไม่มีการป้องกันทางกล

บันทึก.เมื่อเลือกและวางตัวนำป้องกันควรพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลภายนอกตาม GOST 30331.2 / GOST R 50571.2

543.2. ประเภทของตัวนำป้องกัน

543.2.1. ต่อไปนี้สามารถใช้เป็นตัวนำป้องกัน:

แกนของสายเคเบิลมัลติคอร์

สายไฟหุ้มฉนวนหรือไม่หุ้มฉนวนในปลอกทั่วไปที่มีสายเฟส

ตัวนำเปลือยหรือฉนวนที่มีการกำหนดเส้นทางอย่างถาวร

ปลอกสายเคเบิลโลหะ เช่น ปลอกสายเคเบิลอะลูมิเนียม ชีลด์ เกราะสายเคเบิลบางชนิด

ท่อโลหะหรือปลอกโลหะสำหรับตัวนำ

องค์ประกอบนำไฟฟ้าบางอย่างที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบไฟฟ้า (ชิ้นส่วนนำไฟฟ้าของบริษัทอื่น) เช่น โครงสร้างอาคารโลหะของอาคารและโครงสร้างทางอุตสาหกรรม (รางเครน แกลเลอรี่ เพลาลิฟต์ ฯลฯ)

543.2.2. ปลอกหรือโครงของอุปกรณ์สำเร็จรูปหรือปลอกหุ้มเดินสายไฟบัสบาร์แบบสมบูรณ์ที่มีอยู่ในการติดตั้ง อาจใช้เป็นตัวนำป้องกันได้ โดยจะต้องตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้พร้อมกัน:

ก) ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของวงจรดำเนินการในลักษณะที่ได้รับการปกป้องจากความเสียหายทางกลเคมีและไฟฟ้าเคมี

b) ค่าการนำไฟฟ้าไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน 543.1

ค) ต้องจัดให้มีความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อตัวนำป้องกันอื่น ๆ ในสถานที่ใด ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับสิ่งนี้

543.2.3. อาจใช้แผ่นปิดป้องกันโลหะ (เปลือยหรือหุ้มฉนวน) ของระบบเดินสายไฟฟ้าบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลอกสายเคเบิลหุ้มฉนวนแร่ เช่นเดียวกับท่อเดินสายโลหะและท่อร้อยสายไฟฟ้า อาจใช้เป็นตัวนำป้องกันสำหรับวงจรที่เกี่ยวข้องได้ หากเป็นไปตามข้อกำหนด 543.2 พร้อมกัน 2 ก, ข. ไม่อนุญาตให้ใช้ท่อและปลอกอื่นเป็นตัวนำป้องกัน

543.2.4. ชิ้นส่วนนำไฟฟ้าของผู้ผลิตรายอื่น (HFC) อาจใช้เป็นตัวนำป้องกันได้ หากเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้พร้อมกัน:

ก) ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของวงจรได้รับการประกันโดยการออกแบบหรือโดยการเชื่อมต่อที่เหมาะสมซึ่งป้องกันความเสียหายทางกล เคมี และไฟฟ้าเคมี

b) ค่าการนำไฟฟ้าไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน 543.1

c) การรื้อถอนเป็นไปไม่ได้เว้นแต่จะมีมาตรการเพื่อรักษาความต่อเนื่องของวงจรและการนำไฟฟ้า

d) ได้รับการออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว หากจำเป็น

อนุญาตให้ใช้ท่อน้ำโลหะโดยได้รับอนุญาตจากองค์กรที่รับผิดชอบในการทำงานของระบบประปา ห้ามใช้ท่อของระบบจ่ายก๊าซเป็นตัวนำป้องกัน

543.2.5. ห้ามใช้ HFC เป็นตัวนำปากกา

543.3. สร้างความมั่นใจในความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของตัวนำป้องกัน

543.3.1. ตัวนำป้องกันต้องได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอจากความเสียหายทางกลและทางเคมี รวมทั้งจากแรงไฟฟ้าพลศาสตร์

543.3.2. การเชื่อมต่อตัวนำป้องกันจะต้องสามารถเข้าถึงได้สำหรับการตรวจสอบและการทดสอบ ยกเว้นสำหรับการเชื่อมต่อที่เต็มไปด้วยสารประกอบหรือปิดผนึก

543.3.3. ห้ามมิให้เชื่อมต่ออุปกรณ์สวิตช์ในวงจรตัวนำป้องกัน อย่างไรก็ตาม อาจมีการเชื่อมต่อที่สามารถถอดประกอบด้วยเครื่องมือเพื่อการทดสอบ

543.3.4. ในกรณีของการใช้อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรกราวด์ ห้ามมิให้เชื่อมต่อขดลวดในอนุกรม (ในการตัด) กับตัวนำป้องกัน

543.3.5. ชิ้นส่วนนำไฟฟ้าที่สัมผัสได้ของอุปกรณ์จะต้องไม่ถูกนำมาใช้เป็นตัวนำป้องกันสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ใน 543.2.2

544. ดินป้องกัน

บันทึก. ข้อกำหนดด้านการป้องกันสำหรับระบบ TM, TT และ IT - ตาม GOST 30331.3 / GOST R 50571.3

544.1. ตัวนำป้องกันที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

เมื่อใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต จำเป็นต้องวางตัวนำป้องกันในปลอกทั่วไปที่มีตัวนำเฟสหรืออยู่ใกล้กัน

544.2. สวิตช์สายดินและตัวนำป้องกันสำหรับอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าเบี่ยงเบนหรือเกิดความล้มเหลว

544.2.1. ต้องจัดให้มีตัวนำสายดินเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับชิ้นส่วนโลหะที่ต่อลงดินอื่นๆ เช่น โครงสร้างโลหะ ท่อโลหะ ปลอกโลหะของสายเคเบิล เงื่อนไขนี้ถือว่าสำเร็จหากมีการติดตั้งสวิตช์สายดินเสริมอยู่ห่างจากชิ้นส่วนโลหะที่ต่อลงดินในระยะที่กำหนด

544.2.2. ตัวนำสายดินจากตัวนำสายดินเสริมต้องหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับตัวนำป้องกันของระบบสายดินป้องกันหรือเชื่อมต่อกับตัวนำไฟฟ้าหรือส่วนนำไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจสัมผัสกับระบบสายดินป้องกัน

บันทึก.ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแบ่งเซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

544.2.3. ตัวนำป้องกันจะต้องเชื่อมต่อกับตัวเรือนเท่านั้น อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งจะต้องปิดในกรณีที่อุปกรณ์ป้องกันทำงาน

545. พื้นที่ทำงาน

545.1. ข้อกำหนดทั่วไป.

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการต่อสายดินทั้งสำหรับการป้องกันและสำหรับการทำงานปกติของการติดตั้งระบบไฟฟ้า อันดับแรก ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับมาตรการป้องกัน

546.2. ตัวนำปากกา

546.2.1. ในระบบ TN สำหรับสายเคเบิลแบบตายตัวที่มีพื้นที่หน้าตัดอย่างน้อย 10 มม. 2 สำหรับทองแดง หรือ 16 มม. 2 สำหรับอะลูมิเนียม อาจใช้แกนเดียวเป็นตัวนำ PEN โดยที่ส่วนของการติดตั้งที่เป็นปัญหาคือ ไม่ได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์กระแสไฟตกค้างที่ตอบสนองต่อกระแสไฟที่แตกต่างกัน

546.2.2. เพื่อหลีกเลี่ยงกระแสหลงทาง ฉนวนของตัวนำ PEN จะต้องได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้ได้

บันทึก. ตัวนำ PEN ไม่จำเป็นต้องหุ้มฉนวนภายในอุปกรณ์จ่ายไฟและอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด

546.2.3. ในกรณีที่เริ่มต้นจากจุดใด ๆ ของการติดตั้ง ตัวนำการทำงานที่เป็นศูนย์และตัวนำป้องกันศูนย์ถูกแยกออกจากกัน ห้ามมิให้รวมตัวนำเหล่านี้เกินจุดนี้ตามเส้นทางพลังงาน ที่จุดแยก จำเป็นต้องจัดเตรียมแคลมป์หรือบัสบาร์แยกต่างหากสำหรับตัวนำไฟฟ้าที่ทำงานเป็นศูนย์และตัวนำป้องกัน ตัวนำปากกาต้องเชื่อมต่อกับขั้วต่อสำหรับตัวนำป้องกัน

547. ตัวนำของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพ

547.1. พื้นที่หน้าตัดที่เล็กที่สุด

547.1. พื้นที่หน้าตัดที่เล็กที่สุด

547.1.1. ตัวนำหลักของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพ

ภาพตัดขวางของตัวนำหลักของระบบอีควอไลเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นต้องมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตัวนำป้องกันของการติดตั้ง แต่ไม่น้อยกว่า 6 มม. 2 อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนำที่มีหน้าตัดเกิน 25 มม. 2 สำหรับทองแดงหรือเทียบเท่า หากตัวนำนั้นทำมาจากโลหะอื่น

547.1.2. ตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพ

ภาพตัดขวางของตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมต่อส่วนนำไฟฟ้าแบบเปิดสองส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับพลังงานตามปกติ อย่างน้อยต้องมีหน้าตัดของตัวนำป้องกันที่เล็กที่สุดที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนเหล่านี้

ภาพตัดขวางของตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมต่อส่วนที่ต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าและโครงสร้างโลหะเพื่อการก่อสร้างและอุตสาหกรรมต้องมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของหน้าตัดของตัวนำป้องกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับส่วนกราวด์นี้

ตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่เป็นไปได้ (หากจำเป็น) ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 543.1 การสื่อสารเพื่อการปรับศักย์ไฟฟ้าให้เท่ากันสามารถทำได้โดยโครงสร้างโลหะเพื่อการก่อสร้างและอุตสาหกรรม หรือโดยตัวนำเพิ่มเติม หรือโดยทั้งสองอย่างรวมกัน

547.1.3. การแบ่งตัวของโฟลว์มิเตอร์

ในกรณีใช้ท่อน้ำของอาคารเป็นสายดินหรือตัวนำป้องกัน จำเป็นต้องจัดให้มีการวัดการไหลด้วยตัวนำที่มีหน้าตัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใช้เป็นตัวนำป้องกันของระบบปรับสมดุลศักย์ไฟฟ้าหรือ ตัวนำกราวด์ทำงาน

www.zandz.ru

กราวด์ลูปมีไว้เพื่ออะไร?

กราวด์เป็นอุปกรณ์ที่มีการออกแบบพิเศษที่จะเชื่อมต่อกับกราวด์ (กราวด์) ในกรณีนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะรวมอยู่ในการเชื่อมต่อซึ่งในสถานะปกติจะไม่ได้รับพลังงาน แต่ในกรณีที่มีการละเมิดสภาพการใช้งานหรือสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อฉนวนก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกราวด์ของกราวด์กราวด์

ประเด็นทั้งหมดมีดังนี้ - กระแสมักจะมีแนวโน้มที่จะมีความต้านทานน้อยที่สุด ดังนั้นในกรณีที่อุปกรณ์มีการละเมิด กระแสจะไหลเข้าสู่ร่างกายของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เริ่มทำงานเป็นระยะ ๆ และค่อยๆ ใช้ไม่ได้ แต่มีอย่างอื่นที่แย่กว่านั้นมาก - เมื่อคุณสัมผัสพื้นผิวดังกล่าวบุคคลจะได้รับการปลดปล่อยจนเสียชีวิต

แต่เมื่อใช้ - กราวด์ลูป สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น แรงดันไฟฟ้าจะถูกใช้ร่วมกันระหว่างวงจรที่มีอยู่กับบุคคล นั่นเป็นเพียงกราวด์ลูปในกรณีนี้จะมีความต้านทานน้อยกว่า และนี่หมายความว่าแม้ว่าบุคคลจะรู้สึกไม่สะดวก แต่กระแสหลักทั้งหมดจะไหลผ่านวงจรลงสู่พื้น

สิ่งสำคัญ! เมื่อจัดกราวด์กราวด์ สิ่งสำคัญคือต้องจำและสังเกตทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดกราวด์โดยมีความต้านทานน้อยที่สุด

กราวด์ลูป - ประเภทและอุปกรณ์

โดยทั่วไปแล้วแท่งโลหะจะใช้สำหรับการต่อสายดินซึ่งทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรด พวกมันเชื่อมต่อถึงกันและเพิ่มระยะห่างที่เพียงพอในพื้นดิน การออกแบบนี้เชื่อมต่อกับโล่ที่ติดตั้งในบ้าน สำหรับสิ่งนี้จะใช้แถบโลหะที่มีความหนาตามต้องการ (รูปที่ 2)

ระยะทางที่จุ่มอิเล็กโทรดโดยตรงขึ้นอยู่กับความสูงของน้ำใต้ดิน ยิ่งมีการเกิดขึ้นมากเท่าไร ระบบกราวด์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น แต่ด้วยทั้งหมดนี้ การเอามันออกจากวัตถุที่ต้องการคือจากหนึ่งเมตรถึงสิบเมตร ระยะทางนี้คือ เงื่อนไขสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ตำแหน่งของอิเล็กโทรดมักสวมเครื่องแบบ รูปทรงเรขาคณิต. มักจะเป็นรูปสามเหลี่ยม เส้นหรือสี่เหลี่ยม รูปร่างได้รับผลกระทบจากพื้นที่ที่ต้องปิดบังและง่ายต่อการติดตั้ง

สิ่งสำคัญ! ระบบกราวด์จำเป็นต้องอยู่ต่ำกว่าระดับการเยือกแข็งของดินที่มีอยู่ในสถานที่เฉพาะ

กราวด์กราวด์ประเภทหลัก

โซลูชันทางเทคโนโลยีมีสองประเภทหลัก นี่คือกราวด์ลูป - ลึกและดั้งเดิม

ดังนั้นที่ วิธีดั้งเดิมตำแหน่งของอิเล็กโทรดมีดังนี้ - อันหนึ่งอยู่ในแนวนอนและที่เหลือเป็นแนวตั้ง อิเล็กโทรดแรกคือแถบเหล็กและอันที่สองคือแท่งโลหะตามลำดับ ของมันต้องมี ค่าที่อนุญาตตามขนาดของมัน

ต้องระลึกไว้เสมอว่าต้องเลือกสถานที่สำหรับอุปกรณ์สุนัขจากข้อเท็จจริงที่ว่ามันควรจะแออัดน้อยกว่า ดีที่สุดสำหรับสิ่งนี้จะเป็น ด้านเงาด้วยความชื้นในดินคงที่

แต่กราวด์กราวด์นี้มีข้อเสีย:

  • อุปกรณ์ที่ค่อนข้างยากและหนักทางร่างกาย
  • ผลิตภัณฑ์โลหะที่ประกอบเป็นวงจรอาจมีการกัดกร่อน ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำลายวงจรเท่านั้น แต่ยังจะเผาไหม้เพื่อทำให้การนำไฟฟ้าเสื่อมลง
  • เนื่องจากมันตั้งอยู่ในส่วนบนของโลก มันจึงขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะการนำไฟฟ้าของมัน

วิธีลึกนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีดั้งเดิมมาก ผลิตโดยผู้ผลิตเฉพาะทาง และมีข้อดีหลายประการ:

  • เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งหมด
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นอย่างมาก
  • ไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเนื่องจากความลึกของเหตุการณ์
  • การติดตั้งค่อนข้างง่าย

โปรดทราบว่าหลังจากอุปกรณ์ของกราวด์กราวด์ใด ๆ จำเป็นต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความน่าเชื่อถือทั้งหมด เพื่อจุดประสงค์นี้จำเป็นต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว หลังจากการตรวจสอบแล้วจะมีการออกข้อสรุปที่เหมาะสม จำเป็นต้องนำหนังสือเดินทางไปที่กราวด์ลูปแนบรายงานการทดสอบและใบอนุญาตใช้งาน (รูปที่ 3)

สิ่งสำคัญ! เป็นไปไม่ได้ที่จะประหยัดวัสดุเมื่อสร้างกราวด์กราวด์ (รูปที่ 4) มิฉะนั้น งานของเขาจะลดลงจนเหลือศูนย์

กราวด์กราวด์ภายนอก

ระบบนี้ทำหน้าที่เป็นสถานีย่อยของหม้อแปลงไฟฟ้าและปิดอยู่ ประกอบด้วยอิเล็กโทรดจำนวนเล็กน้อย ตั้งอยู่ในแนวตั้ง ทำกราวด์แนวนอนและเหล็กเส้น 4 * 40 มม.

กราวด์กราวด์ควรมีความต้านทาน 40 ม. ไม่มากและโลกควรสูงสุด 1,000 ม. / ม. ตามกฎแล้วคุณสามารถเพิ่มค่าได้ แต่ไม่เกินสิบเท่าสำหรับพื้นดิน จากนี้เราสามารถสรุปได้ว่าเพื่อให้ได้ค่า 40 m คุณต้องทำ การติดตั้งแนวตั้งแปดขั้วห้าเมตร จะต้องทำจากวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หรือจะใช้สิบสามเมตรก็ได้เมื่อใช้มุมเหล็ก 50*50 mm.

เส้นชั้นนอกจะถูกลบออกจากขอบของอาคารมากกว่าหนึ่งเมตร องค์ประกอบที่อยู่ในแนวนอนถูกฝังในร่องลึกที่ระยะ 700 มม. จากระดับผิวดิน แถบมีซี่โครง

ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าบรรทัดฐานที่มีอยู่ควรได้รับการชี้นำอย่างเคร่งครัด คอนทัวร์ สายดิน PUEสะท้อนให้เห็นในบทที่ 1.7 นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทั้งหมด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อย

ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมโดยมีการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซีย

บทที่ 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10 อยู่ในเวอร์ชันของ SEVENTH EDITION (2002)... มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2003... RD 153-39.2-080-01

กฎสำหรับการติดตั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้า (PUE) ใช้กับการติดตั้งไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่และสร้างขึ้นใหม่แบบถาวรและ กระแสสลับแรงดันไฟสูงสุด 750 kV...

หนังสือเวียนเทคนิคฉบับที่ 11 ลงวันที่ 10.10.2006

เกี่ยวกับอิเล็กโทรดกราวด์และตัวนำกราวด์

จุดประสงค์ของหนังสือเวียนนี้คือเพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายประการในบทที่ 1.7 ของ EMP ... หนังสือเวียนนี้ยังสะท้อนถึงข้อกำหนดบางประการสำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับอุปกรณ์กราวด์ ด้วยการเปิดตัวของหนังสือเวียนนี้ ความเป็นไปได้ของการใช้การขยายเมื่อเทียบกับบทบัญญัติของบทที่ 1.7 ของ EMP ระบบการตั้งชื่อของอิเล็กโทรดกราวด์และตัวนำที่นำเสนอในตลาดรัสเซียได้รับการยืนยัน ...

หนังสือเวียนเทคนิคครั้งที่ 30 ของปี 2012

เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันฟ้าผ่าและการต่อสายดินของสายเหนือศีรษะและสายเหนือศีรษะสูงสุด 1 kV
สมาคม "ROSELECTROMONTAZH"

จุดประสงค์ของหนังสือเวียนนี้คือการออกคำแนะนำเฉพาะสำหรับการออกแบบเส้นค่าโสหุ้ยและเส้นค่าโสหุ้ยสูงสุด 1 kV

หนังสือเวียนเทคนิคครั้งที่ 31 ของปี 2012

ในการลงกราวด์ใหม่และปิดอัตโนมัติที่อินพุตของวัตถุก่อสร้างแต่ละชิ้น
สมาคม "ROSELECTROMONTAZH"

จุดประสงค์ของหนังสือเวียนนี้คือการออกคำแนะนำเฉพาะสำหรับการป้องกันการสัมผัสทางอ้อมในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโดยสายเหนือศีรษะและสายเหนือศีรษะที่สูงถึง 1 kV

จดหมาย 10-04/481

บริการของรัฐบาลกลางเพื่อการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนิวเคลียร์
กรมกำกับดูแลกิจการพลังงาน

ก่อนได้รับอนุญาตพิเศษ กฎระเบียบทางเทคนิคขอแนะนำให้ใช้หนังสือเวียนเหล่านี้เป็นแนวทางและการประยุกต์ใช้เมื่อตรวจสอบเอกสารโครงการและดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่และสร้างใหม่

แนวทางสำหรับการออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินงานของการต่อสายดินในการติดตั้งระบบสื่อสารแบบมีสายและสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุ

(พร้อมการเปลี่ยนแปลงในการสแกนและประมวลผลต้นฉบับ เวอร์ชัน 1)
กระทรวงคมนาคมของสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2514

คู่มือนี้ครอบคลุมประเด็นการต่อลงกราวด์มากมาย: คำจำกัดความพื้นฐาน การคำนวณความต้านทานกราวด์ตั้งแต่อิเล็กโทรดธรรมดาไปจนถึงอิเล็กโทรดที่ซับซ้อน วิธีการลดความต้านทานกราวด์ในดินยาก ฯลฯ...

ในระหว่างการแก้ไขหลังจากสแกนเอกสารต้นฉบับ มีการแก้ไขและการลดเนื้อหาจำนวนหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรรณาธิการ)

RD 153-39.2-080-01
กฎสำหรับการดำเนินงานทางเทคนิคของสถานีบริการน้ำมัน

นำมาใช้และมีผลบังคับใช้ตามคำสั่งของกระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 N 229 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544

ข้อ 9. อุปกรณ์ไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันฟ้าผ่า
อนุวรรค 9 ถึง 9.29

RD 34.21.121
แนวทางการคำนวณเขตป้องกันของสายล่อฟ้าและสายล่อฟ้า

RD 34.21.122-87

คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์
การป้องกันฟ้าผ่าของอาคารและโครงสร้าง
+ คู่มือ "คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์
การป้องกันฟ้าผ่าของอาคารและโครงสร้าง"

กระทรวงพลังงานและกระแสไฟฟ้าของสหภาพโซเวียต

กำหนดชุดมาตรการและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม) ปกป้องอาคาร โครงสร้าง อุปกรณ์ และวัสดุจากการระเบิด ไฟไหม้ การทำลายเมื่อโดนฟ้าผ่า คำสั่งนี้บังคับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงาน...

หนังสือเลขที่ 10-03-04/182 ลงวันที่ 01.12.2004

เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ RD 34.21.122-87 และ SO 153-34.21.122-2003 ร่วมกัน
สำนักงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าของ Rostekhnadzor

องค์กรออกแบบมีสิทธิที่จะใช้ในการกำหนดข้อมูลเบื้องต้นและในการพัฒนา มาตรการป้องกันตำแหน่งของคำแนะนำข้างต้นหรือรวมกัน

RD 45.155-2000

การลงกราวด์และการปรับศักยภาพของอุปกรณ์ FOCL ที่วัตถุสื่อสารแบบมีสาย
กระทรวงคมนาคมของสหพันธรัฐรัสเซีย

บทบัญญัติของเอกสารแนวทางนี้ (RD) มีผลบังคับใช้สำหรับการใช้งานในสถานที่สื่อสารแบบมีสายที่ได้รับการออกแบบและสร้างใหม่ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ของสายส่งใยแก้วนำแสง (FOTL) ของแกนหลักและเครือข่ายเขตของ VSS ของรัสเซีย บทบัญญัติของ RD นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการดำเนินการในสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ ...

กข 153-34.0-20.525-00

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์กราวด์ของการติดตั้งไฟฟ้า
RAO "UES ของรัสเซีย"

วิธีการตรวจสอบและทดสอบ GD ของสถานีย่อยและส่วนรองรับสายเหนือศีรษะ วิธีการตรวจสอบฟิวส์พังและวงจรเฟสศูนย์ (ในการติดตั้งสูงถึง 1,000 V) ระหว่างการทำงานและเมื่อยอมรับ GD ที่สร้างขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่เช่นกัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนี้...

กฎการดำเนินงานทางเทคนิคของการติดตั้งไฟฟ้าของผู้บริโภค (PTEEP)

กระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซีย

กฎนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือปลอดภัยและมีเหตุผลและการบำรุงรักษาอยู่ในสภาพดี ...
กฎนำไปใช้กับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของและรูปแบบองค์กรและกฎหมาย ผู้ประกอบการรายบุคคลเช่นเดียวกับพลเมือง - เจ้าของการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 V (ต่อไปนี้ - ผู้บริโภค) ...
กฎนี้ใช้ไม่ได้กับการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า สถานีบล็อก องค์กรเครือข่ายไฟฟ้าและความร้อนที่ดำเนินการตามกฎสำหรับการดำเนินการทางเทคนิคของสถานีไฟฟ้าและเครือข่าย ...

กราวด์ป้องกันคืออะไรและจะจัดเรียงอย่างไร

ห้องสมุดช่างไฟฟ้า. Gosenergoizdat, 1959

โบรชัวร์นี้ให้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการต่อสายดินเพื่อการป้องกันในการติดตั้งไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 35 kV และการออกแบบ จะได้รับ ข้อมูลโดยย่อในการคำนวณและการทำงานของอุปกรณ์กราวด์

แนวทางการออกแบบระบบอัตโนมัติ รีโมทคอนโทรล และอุปกรณ์สื่อสารในการขนส่งทางรถไฟ (I-179-89)

กระทรวงรถไฟของสหภาพโซเวียต, GPII "Giprotranssignalvyaz", 1989
(จากชุดสะสมของ Mr. Preobrazhensky A.N. )

ในแนวทางเหล่านี้ จะพิจารณาถึงประเด็นของการออกแบบอุปกรณ์กราวด์ การต่อกราวด์และการต่อกราวด์ของโครงสร้างการสื่อสารด้วยสายแบบสถานีและเชิงเส้น การสื่อสารทางวิทยุและอุปกรณ์ควบคุมการรวมศูนย์ (EC, DC และ GAC) ในการขนส่งทางรถไฟ

คำแนะนำสำหรับการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าการแพทย์ในสถาบันของกระทรวงสาธารณสุขของสหภาพโซเวียต (1973)

สถาบันวิจัยและทดสอบวิทยาศาสตร์อุปกรณ์การแพทย์ All-Union (VNIIIMT)

คำแนะนำนี้ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าการแพทย์ทุกประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้าการแพทย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าการแพทย์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าการแพทย์

รหัสไฟฟ้าแห่งชาติ (NEC) รุ่น 2008 (สหรัฐอเมริกา)

เนื้อหาและบทที่ 2.250 "การต่อสายดินและพันธะ"
สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA)

อะนาล็อกอเมริกันของ PUE บทที่ 2.250 อธิบายการต่อสายดิน...

ATT-TP-76416 (สหรัฐอเมริกา)

การต่อสายดินและการเชื่อมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกเครือข่าย

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ วัสดุที่ใช้ และมาตรฐานการติดตั้งสำหรับสายดินป้องกันของอุปกรณ์โทรคมนาคม

ATT-TP-76416-001 เอกสารประกอบกับ ATT-TP-76416 (สหรัฐอเมริกา)

การต่อสายดินและการเชื่อมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกเครือข่าย - พื้นฐานการออกแบบ
โทรศัพท์และโทรเลขอเมริกัน (AT&T Inc.)

คำอธิบายพื้นฐาน คำอธิบาย และคำอธิบายสำหรับคู่มือ ATT-TP-76416 จาก AT&T ทำให้เข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น

ATT-TP-76403 เอกสารประกอบกับ ATT-TP-76416 (สหรัฐอเมริกา)

ข้อกำหนดการต่อสายดินและพันธะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกบริการอินเทอร์เน็ต
โทรศัพท์และโทรเลขอเมริกัน (AT&T Inc.)

คู่มือปฏิบัติของ AT&T ในการออกแบบ วัสดุ และรหัสการติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ต่อสายดินในสิ่งอำนวยความสะดวกบริการอินเทอร์เน็ต

ARMY TM 5-852-5, AIR FORCE AFR 88-19, เล่มที่ 5 (USA)

คู่มือทางเทคนิค ยูทิลิตี้การก่อสร้างอาร์กติกและกึ่งอาร์คติก….
กองบัญชาการกองทัพบก และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

แนวทางสำหรับการสร้างอุปกรณ์ (รวมถึงการต่อสายดิน) ในดินแดนอาร์คติกและ subarctic สำหรับแผนกกองทัพบกและกองทัพอากาศสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ใช้ในอลาสก้า

MIL-HDBK-419A (สหรัฐอเมริกา)

คู่มือทหาร. การต่อสายดิน การยึดติด และการหุ้มฉนวนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งอำนวยความสะดวก
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา

แนวปฏิบัติบนสายดินและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐ

TM 5-690 (สหรัฐอเมริกา)

คู่มือทางเทคนิค การต่อสายดินและการผูกมัดในการบังคับบัญชา การควบคุม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ความฉลาด การสอดส่องและการตรวจตรา (C4ISR) สิ่งอำนวยความสะดวก
สำนักงานใหญ่ กรมทหารบก สหรัฐอเมริกา

คู่มือทางเทคนิคของกองบัญชาการกองทัพสหรัฐฯ สำหรับการสั่งการภาคพื้นดิน การควบคุม การสื่อสาร สิ่งอำนวยความสะดวกคอมพิวเตอร์ และหน่วยข่าวกรอง การเฝ้าระวังและหน่วยลาดตระเวน

NWSM 30-4115 (สหรัฐอเมริกา)

ข้อกำหนดในการป้องกันฟ้าผ่า การต่อสายดิน การเชื่อม การป้องกันและการป้องกันไฟกระชาก
บริการสภาพอากาศแห่งชาติ

คู่มือการออกแบบ การจัดซื้อ ติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับใช้งานโดยช่างเทคนิคบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

CNS คู่มือฉบับที่ วี (อินเดีย)

คู่มือการสื่อสาร การนำทาง และการเฝ้าระวัง
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและไฟกระชากและระบบสายดินของการติดตั้ง CNS

การท่าอากาศยานแห่งอินเดีย

มาตรฐานการต่อสายดิน

GOST R 50571.5.54-2013/IEC 60364-5-54:2011

การติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ. ตอนที่ 5-54. อุปกรณ์ต่อสายดิน ตัวนำป้องกัน และตัวนำป้องกันสำหรับการยึดติดศักย์ไฟฟ้า

มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ต่อสายดิน ตัวนำป้องกัน และตัวนำปรับค่าศักย์ไฟฟ้าในการป้องกันที่ใช้เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

GOST R 50571.5.54-2011

การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์กราวด์ ตัวนำป้องกัน และตัวนำอีควอไลเซอร์ที่อาจเกิดขึ้น
หน่วยงานของรัฐบาลกลางสำหรับกฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรวิทยา

มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ต่อสายดิน ตัวนำป้องกัน และตัวนำปรับค่าศักย์ไฟฟ้าในการป้องกันที่ใช้เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

GOST 12.1.030-81 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2544

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า. พื้นดินป้องกัน การปรับศูนย์
Gosstandart ของรัสเซีย

มาตรฐานนี้ใช้กับกราวด์ป้องกันและการต่อกราวด์ของการติดตั้งไฟฟ้าของกระแสตรงและกระแสสลับที่มีความถี่สูงถึง 400 Hz และกำหนดข้อกำหนดสำหรับการรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าโดยใช้การต่อกราวด์การต่อกราวด์ ...

GOST 12.1.038-82

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า. ค่าสูงสุดของแรงดันและกระแสสัมผัสที่อนุญาต

ตั้งค่าสูงสุดที่อนุญาตของแรงดันไฟและกระแสสัมผัสที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย์ ออกแบบมาเพื่อออกแบบวิธีการและวิธีการปกป้องผู้คนเมื่อพวกเขาโต้ตอบกับการติดตั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้าภายในบ้านด้วยความถี่ 50 และ 400 Hz

GOST R 50571.10-96 (IEC 364-5-54-80)

อุปกรณ์ต่อสายดินและตัวนำป้องกัน
Gosstandart ของรัสเซีย

GOST R 50571.21-2000 (IEC 60364-5-548-96)

อุปกรณ์และระบบกราวด์สำหรับปรับศักย์ไฟฟ้าในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
Gosstandart ของรัสเซีย

ข้อกำหนดสำหรับวิธีการทางเทคนิคที่มีเป้าหมายเพื่อขจัดหรือจำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน เช่น การแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ...

GOST R 50571.22-2000 (IEC 60364-7-707-84)

การต่อสายดินของอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
Gosstandart ของรัสเซีย

ข้อกำหนดสำหรับวิธีการทางเทคนิคที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต และกำจัดหรือจำกัดแรงดันไฟเกินที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน เช่น การแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ...

GOST 464-79
การเปลี่ยน GOST 464-68

การต่อสายดินสำหรับการติดตั้งการสื่อสารด้วยสายไฟแบบตายตัว สถานีวิทยุรีเลย์ โหนดกระจายเสียงวิทยุ และเสาอากาศของระบบรับสัญญาณโทรทัศน์แบบรวม
คณะกรรมการมาตรฐานแห่งรัฐสหภาพโซเวียต

ใช้กับโครงสร้างคงที่และเชิงเส้นของการติดตั้งการสื่อสารด้วยสาย, สถานีถ่ายทอดวิทยุ, โหนดกระจายเสียงวิทยุ, การติดตั้งการสื่อสารทางรถไฟแบบเลือกและเสาอากาศของระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ส่วนรวม (SKPT) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์กราวด์แบบอยู่กับที่และกำหนดมาตรฐานความต้านทานของการต่อสายดิน อุปกรณ์ที่รับรองการทำงานปกติของโครงสร้างและการติดตั้งตามรายการข้างต้น รวมถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

GOST R 50669-94

แหล่งจ่ายไฟและความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอาคารเคลื่อนที่ (สินค้าคงคลัง) ที่ทำด้วยโลหะหรือโครงโลหะสำหรับการค้าขายตามท้องถนนและบริการสาธารณะ
Gosstandart ของรัสเซีย

กำหนด ... ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับแหล่งจ่ายไฟและความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอาคารเคลื่อนที่ (สินค้าคงคลัง) ที่ทำจากโลหะหรือมีโครงโลหะสำหรับการค้าขายตามท้องถนนและบริการผู้บริโภค ...

GOST R 50462-2009

หลักการพื้นฐานและหลักการรักษาความปลอดภัยสำหรับส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร การดำเนินการ และการระบุ การระบุตัวนำด้วยสีและการกำหนดตัวอักษรและตัวเลข
หน่วยงานกลางสำหรับกฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรวิทยาของสหพันธรัฐรัสเซีย

กฎทั่วไปเพื่อใช้สีและการกำหนดตัวอักษรและตัวเลขเพื่อระบุตัวนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้งระบบไฟฟ้า การกำหนดตัวอักษรและตัวเลขของตัวนำที่กำหนดในมาตรฐานนี้มีไว้สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์สายเคเบิล ยางรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และการติดตั้งระบบไฟฟ้า

มาตรฐานของรัฐบาลกลางฉบับที่ S24.802 (สหรัฐอเมริกา)

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้นดิน

มาตรฐานของรัฐบาลกลางฉบับที่ S24.809 (สหรัฐอเมริกา)

มาตรฐานการต่อสายดิน

กำหนดข้อกำหนดทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกลมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อสายดิน

IEEE Std 142-1991 (สหรัฐอเมริกา)


IEEE Std 142-2007 (สหรัฐอเมริกา)
เปลี่ยนมาตรฐาน 142-1991

แนวปฏิบัติที่แนะนำสำหรับการต่อสายดินของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE)

IEEE Std 602-1996 (สหรัฐอเมริกา)

แนวปฏิบัติที่แนะนำสำหรับระบบไฟฟ้าในสถานพยาบาล
สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE)

IEEE Std 1100-1999 (สหรัฐอเมริกา)

แนวทางปฏิบัติที่แนะนำสำหรับการจ่ายไฟและต่อสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE)

MIL-STD-1542B (สหรัฐอเมริกา)

มาตรฐานทางทหาร ข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและสายดินสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกระบบอวกาศ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานกระทรวงกลาโหมสหรัฐสำหรับ EMC และข้อกำหนดการต่อสายดินสำหรับวัตถุระบบการบินและอวกาศ

FAA-STD-019e (สหรัฐอเมริกา)

ข้อกำหนดในการต่อสายดินและการป้องกันฟ้าผ่าและไฟกระชากสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กรมการขนส่งทางบก. การบริหารการบินแห่งชาติ (FAA)

มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าที่กรมการขนส่งทางอากาศของสหรัฐอเมริกานำมาใช้

GOST R 50571.10-96
(IEC 364-5-54-80)

UDC 696.6:006.354 กลุ่ม E08

การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร
ตอนที่ 5

การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
บทที่ 54

การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ส่วนที่ 5. การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บทที่ 54

ตกลง 27020; 29020
OKSTU 3402

วันที่แนะนำ 1997-01-01

คำนำ

1. จัดทำและแนะนำโดยคณะกรรมการด้านเทคนิคเพื่อการกำหนดมาตรฐาน TK 337 "อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอาคารที่พักอาศัยและสาธารณะ"

3. มาตรฐานนี้ ยกเว้นตาราง 54D มีข้อความจริงฉบับสมบูรณ์ของมาตรฐานสากล IEC 364-5-54 (1980) “การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ส่วนที่ 5. การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บทที่ 54 อุปกรณ์ต่อสายดินและตัวนำป้องกัน” และการแก้ไขครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2525) ตามมาตรฐานนี้

4. เปิดตัวครั้งแรก

5. ออกใหม่

บทนำ

มาตรฐานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดของมาตรฐานของรัฐสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของมาตรฐานของ International Electrotechnical Commission IEC 364 "การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร"

ความต้องการของมาตรฐานควรนำมาพิจารณาในการพัฒนาและแก้ไขมาตรฐาน บรรทัดฐานและกฎสำหรับอุปกรณ์ การทดสอบ การรับรองและการทำงานของการติดตั้งระบบไฟฟ้า

1 พื้นที่ใช้งาน

มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ต่อสายดินและตัวนำป้องกันในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ขอบเขตของมาตรฐานเป็นไปตาม GOST 30331.1/GOST R 50571.1

ข้อกำหนดของมาตรฐานนี้เป็นข้อบังคับ

2. การอ้างอิงกฎข้อบังคับ

GOST 10434-82 การเชื่อมต่อหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า การจำแนกประเภท. ข้อกำหนดทางเทคนิคทั่วไป

GOST 22782.0-81 อุปกรณ์ไฟฟ้ากันระเบิด. ข้อกำหนดทางเทคนิคทั่วไปและวิธีการทดสอบ

GOST 30331.1-95 (IEC 364-1-72, IEC 364-2-70) / GOST R 50571.1-93 (IEC 364-1-72, IEC 364-2-70) การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ประเด็นสำคัญ

GOST 30331.2-95 (IEC 364-3-93) / GOST R 50571.2-94 (IEC 364-3-93) การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ส่วนที่ 3 คุณสมบัติที่สำคัญ

GOST 30331.3-95 (IEC 364-4-41-92) / GOST R 50571.3-94 (IEC 364-4-41-92) การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ป้องกันไฟฟ้าช็อต

541. ข้อกำหนดทั่วไป

541.1. ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์กราวด์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและให้แน่ใจว่าการทำงานปกติของการติดตั้งระบบไฟฟ้า

542. การต่อสายดิน

542.1. อุปกรณ์ต่อสายดิน

542.1.1. สามารถรวมหรือแยกอุปกรณ์กราวด์เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการติดตั้งระบบไฟฟ้า

542.1.2. ต้องเลือกและติดตั้งอุปกรณ์กราวด์ในลักษณะที่:

— ค่าความต้านทานการแพร่กระจายของอุปกรณ์ต่อสายดินเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันและการทำงานของการติดตั้งในช่วงระยะเวลาการใช้งาน

— การไหลของกระแสไฟผิดโลกและกระแสรั่วไหลไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับความร้อน ความร้อน และความทนทานต่อไดนามิก

- มีความแข็งแรงที่จำเป็นหรือการป้องกันทางกลเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ระบุตาม GOST 30331.2 / GOST R 50571.2

542.1.3. ต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนโลหะอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า

542.2. การต่อสายดิน

542.2.1. ในฐานะตัวนำกราวด์ สามารถใช้ตัวนำที่สัมผัสกับพื้นได้:

- แท่งโลหะหรือท่อ

- แถบโลหะหรือลวด

- แผ่นโลหะ แผ่นหรือแผ่นโลหะ

- อิเล็กโทรดกราวด์ฐานราก

- เหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก

บันทึก. ความเป็นไปได้ของการใช้การเสริมแรงอัดแรงในคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตัวนำกราวด์ต้องได้รับการพิสูจน์โดยข้อมูลการคำนวณ

- ท่อน้ำเหล็กลงดินตามเงื่อนไข 542.2.5

— โครงสร้างใต้ดินอื่น ๆ ที่เป็นไปตามข้อกำหนด 542.2.6

บันทึก. ประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดกราวด์ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นจึงต้องเลือกจำนวนและการออกแบบของอิเล็กโทรดกราวด์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหล่านี้และค่าที่ต้องการของความต้านทานการแพร่กระจาย สามารถคำนวณหรือวัดค่าความต้านทานการแพร่กระจายของอิเล็กโทรดกราวด์ได้

542.2.2. ประเภทของตัวนำกราวด์และความลึกของการวางจะต้องทำให้ดินแห้งและเยือกแข็งไม่ทำให้เกิดความต้านทานการแพร่กระจายของตัวนำกราวด์เกินค่าที่ต้องการ

542.2.3. วัสดุและการออกแบบของสายดินต้องทนต่อการกัดกร่อน

542.2.4. เมื่อออกแบบอุปกรณ์ต่อสายดิน ควรพิจารณาถึงการต้านทานการแพร่กระจายที่เพิ่มขึ้นที่เป็นไปได้อันเนื่องมาจากการกัดกร่อน

542.2.5. ท่อประปาโลหะอาจใช้เป็นอุปกรณ์ต่อสายดินตามธรรมชาติโดยต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรประปาและต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระบบประปาตามแผน

บันทึก. เป็นที่พึงประสงค์ว่าความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ต่อสายดินไม่ขึ้นอยู่กับระบบอื่น

542.2.6. ท่อโลหะของระบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุใน 542.2.5 (เช่น ของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ ระบบทำความร้อนจากส่วนกลาง ฯลฯ) จะต้องไม่ถูกนำมาใช้เป็นตัวนำลงดินสำหรับต่อสายดินป้องกัน

บันทึก. ข้อกำหนดนี้ไม่ได้ขัดขวางการรวมไว้ในระบบการปรับสมดุลที่อาจเกิดขึ้นตาม GOST 30331.3 / GOST R 50571.3

542.2.7. สายเคเบิลตะกั่วและปลอกโลหะอื่นๆ ที่ไม่ไวต่อการกัดกร่อน อาจใช้เป็นตัวนำต่อสายดินโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของสายเคเบิล และต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสายเคเบิลในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่อาจส่งผลต่อความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวนำสายดิน

542.3. ตัวนำสายดิน

542.3.1. ตัวนำกราวด์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด 543.1 และหากวางบนพื้นส่วนตัดขวางจะต้องสอดคล้องกับค่าที่ระบุในตาราง 54ก.

ตาราง 54A - ตัวนำสายดินที่เล็กที่สุดที่วางอยู่ในพื้นดิน

542.3.2. ตัวนำกราวด์ต้องเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับตัวนำกราวด์และมีหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ตรงตามข้อกำหนดของ GOST 10434 เมื่อใช้แคลมป์ จะต้องไม่ทำให้ตัวนำสายดิน (เช่น ท่อ) หรือตัวนำสายดินเสียหาย

542.4. แคลมป์หรือแท่งสายดินหลัก

542.4.1. การติดตั้งแต่ละครั้งจะต้องมีแคลมป์หรือแท่งสายดินหลักและจะต้องเชื่อมต่อ (หรือกับมัน):

- ตัวนำสายดิน

- ตัวนำป้องกัน

- ตัวนำของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพหลัก (ดูภาคผนวก B)

- ตัวนำของสายดินทำงาน (ถ้าจำเป็น)

542.4.2. ในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ ควรถอด (ถอด) ตัวนำสายดินเพื่อวัดความต้านทานการแพร่กระจายของอุปกรณ์ต่อสายดิน ความสามารถนี้สามารถทำได้โดยใช้แคลมป์สายดินหลักหรือบัสบาร์ การออกแบบแคลมป์ต้องอนุญาตให้ถอดได้โดยใช้เครื่องมือเท่านั้น ต้องมีความแข็งแรงทางกลและให้แน่ใจว่าวงจรไฟฟ้ามีความต่อเนื่อง

543. ตัวนำป้องกัน

บันทึก. สำหรับข้อกำหนดสำหรับตัวนำป้องกันสำหรับระบบปรับสมดุลที่อาจเกิดขึ้น ดูหัวข้อ 547

543.1. พื้นที่หน้าตัดที่เล็กที่สุดของตัวนำป้องกันจะต้อง:

— คำนวณตาม 543.1.1 หรือ

— เลือกตาม 543.1.2

ในทั้งสองกรณี ควรคำนึงถึงข้อกำหนดของ 543.1.3

บันทึก.ขั้วต่อสายดินของอุปกรณ์ติดตั้งต้องยอมให้เชื่อมต่อตัวนำป้องกันได้

543.1.1. พื้นที่หน้าตัดของตัวนำป้องกัน S, mm 2 ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดโดยสูตรต่อไปนี้ (ใช้เฉพาะเวลาการเดินทางไม่เกิน 5 วินาที):

โดยที่ I คือค่าประสิทธิผลของกระแสลัดวงจรที่ไหลผ่านอุปกรณ์ป้องกันที่มีความต้านทานชั่วคราวเล็กน้อย A;

t คือเวลาหน่วงเวลาของอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ s;

บันทึก.ต้องคำนึงถึงการจำกัดกระแสด้วยความต้านทานของวงจรและความจุจำกัด (จูลอินทิกรัล) ของอุปกรณ์ป้องกันด้วย

k คือสัมประสิทธิ์ที่มีค่าขึ้นอยู่กับวัสดุของตัวนำป้องกัน ฉนวน และอุณหภูมิเริ่มต้นและสุดท้าย (สูตรการคำนวณมีอยู่ในภาคผนวก ก) ค่า k สำหรับตัวนำป้องกันภายใต้สภาวะต่างๆ แสดงไว้ในตาราง 54B ถึง 54E

หากเป็นผลจากการใช้สูตรได้ภาคตัดขวางที่ไม่ได้มาตรฐาน ควรใช้ตัวนำของหน้าตัดมาตรฐานที่ใหญ่กว่าที่ใกล้ที่สุด

บันทึก.

1. จำเป็นต้องให้ส่วนที่คำนวณในลักษณะนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยความต้านทานของวงจร "เฟส - ศูนย์"

2. ค่าอุณหภูมิสูงสุดสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตรายกำหนดตาม GOST 22782.0

3. สังเกตอุณหภูมิแคลมป์สูงสุดที่อนุญาต

ตาราง 54B - ค่าของปัจจัย k สำหรับตัวนำป้องกันฉนวนที่ไม่รวมอยู่ในสายเคเบิลและสำหรับตัวนำเปลือยที่สัมผัสปลอกสายเคเบิล

บันทึก.อุณหภูมิเริ่มต้นของตัวนำจะอยู่ที่ 30°C

ตารางที่ 54C - ค่าของ k-factor สำหรับตัวนำป้องกันที่รวมอยู่ในสายเคเบิลที่ควั่น

ตาราง 54D - ค่าของ k-factor เมื่อใช้ปลอกสายเคเบิลหรือเกราะเป็นตัวนำป้องกัน

* ค่า k สำหรับตัวนำที่ทำจากอลูมิเนียม ตะกั่ว หรือเหล็ก ซึ่งไม่ได้ระบุใน IEC 364-5-54-80

ตาราง 54E - ค่าแฟกเตอร์สำหรับตัวนำเปลือยสำหรับสภาวะที่อุณหภูมิที่ระบุไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อวัสดุใกล้เคียง

* อนุญาตให้ใช้อุณหภูมิที่ระบุได้ก็ต่อเมื่อไม่ทำให้คุณภาพของข้อต่อลดลง

บันทึก.อุณหภูมิเริ่มต้นของตัวนำจะอยู่ที่ 30°C

543.1.2. ภาพตัดขวางของตัวนำป้องกันต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุในตาราง 54F ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับ 543.1.1

ตาราง 54F หน่วยมิลลิเมตรกำลังสอง

ส่วนของตัวนำเฟส หน้าตัดขวางที่เล็กที่สุดของตัวนำป้องกัน
S ≤ 16
16 วินาที > 35

16
S/2

ค่าในตาราง 54F จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวนำป้องกันทำจากวัสดุเดียวกันกับตัวนำเฟส มิฉะนั้น จะเลือกส่วนตัดขวางของตัวนำป้องกันเพื่อให้ค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับค่าการนำไฟฟ้าที่ได้จากการใช้ตาราง

2.5 มม. 2 - ในที่ที่มีการป้องกันทางกล

4 มม. 2 - ในกรณีที่ไม่มีการป้องกันทางกล

บันทึก.เมื่อเลือกและวางตัวนำป้องกันควรพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลภายนอกตาม GOST 30331.2 / GOST R 50571.2

543.2. ประเภทของตัวนำป้องกัน

543.2.1. ต่อไปนี้สามารถใช้เป็นตัวนำป้องกัน:

- ตัวนำของสายเคเบิลมัลติคอร์

- สายไฟมีฉนวนหรือไม่มีฉนวนหุ้มในปลอกทั่วไปที่มีสายเฟส

- ตัวนำไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหรือหุ้มฉนวนหุ้มอย่างถาวร

— ปลอกสายเคเบิลโลหะ เช่น ปลอกสายเคเบิลอะลูมิเนียม ตะแกรง เกราะสายเคเบิลบางชนิด

- ท่อโลหะหรือปลอกโลหะสำหรับตัวนำ

- องค์ประกอบนำไฟฟ้าบางอย่างที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบไฟฟ้า (ชิ้นส่วนนำไฟฟ้าของบริษัทอื่น) เช่น โครงสร้างอาคารโลหะของอาคารและโครงสร้างทางอุตสาหกรรม (รางเครน แกลเลอรี่ เพลาลิฟต์ ฯลฯ)

543.2.2. ปลอกหรือโครงของอุปกรณ์สำเร็จรูปหรือปลอกหุ้มเดินสายไฟบัสบาร์แบบสมบูรณ์ที่มีอยู่ในการติดตั้ง อาจใช้เป็นตัวนำป้องกันได้ โดยจะต้องตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้พร้อมกัน:

ก) ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของวงจรดำเนินการในลักษณะที่ได้รับการปกป้องจากความเสียหายทางกลเคมีและไฟฟ้าเคมี

543.1

ค) ต้องจัดให้มีความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อตัวนำป้องกันอื่น ๆ ในสถานที่ใด ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับสิ่งนี้

543.2.3. อาจใช้แผ่นปิดป้องกันโลหะ (เปลือยหรือหุ้มฉนวน) ของระบบเดินสายไฟฟ้าบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลอกสายเคเบิลหุ้มฉนวนแร่ เช่นเดียวกับท่อเดินสายโลหะและท่อร้อยสายไฟฟ้า อาจใช้เป็นตัวนำป้องกันสำหรับวงจรที่เกี่ยวข้องได้ หากเป็นไปตามข้อกำหนด 543.2 พร้อมกัน 2 ก, ข. ไม่อนุญาตให้ใช้ท่อและปลอกอื่นเป็นตัวนำป้องกัน

543.2.4. ชิ้นส่วนนำไฟฟ้าของผู้ผลิตรายอื่น (HFC) อาจใช้เป็นตัวนำป้องกันได้ หากเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้พร้อมกัน:

ก) ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของวงจรได้รับการประกันโดยการออกแบบหรือโดยการเชื่อมต่อที่เหมาะสมซึ่งป้องกันความเสียหายทางกล เคมี และไฟฟ้าเคมี

b) ค่าการนำไฟฟ้าไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน 543.1

c) การรื้อถอนเป็นไปไม่ได้เว้นแต่จะมีมาตรการเพื่อรักษาความต่อเนื่องของวงจรและการนำไฟฟ้า

d) ได้รับการออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว หากจำเป็น

อนุญาตให้ใช้ท่อน้ำโลหะโดยได้รับอนุญาตจากองค์กรที่รับผิดชอบในการทำงานของระบบประปา ห้ามใช้ท่อของระบบจ่ายก๊าซเป็นตัวนำป้องกัน

543.2.5. ห้ามใช้ HFC เป็นตัวนำปากกา

543.3. สร้างความมั่นใจในความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของตัวนำป้องกัน

543.3.1. ตัวนำป้องกันต้องได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอจากความเสียหายทางกลและทางเคมี รวมทั้งจากแรงไฟฟ้าพลศาสตร์

543.3.2. การเชื่อมต่อตัวนำป้องกันจะต้องสามารถเข้าถึงได้สำหรับการตรวจสอบและการทดสอบ ยกเว้นสำหรับการเชื่อมต่อที่เต็มไปด้วยสารประกอบหรือปิดผนึก

543.3.3. ห้ามมิให้เชื่อมต่ออุปกรณ์สวิตช์ในวงจรตัวนำป้องกัน อย่างไรก็ตาม อาจมีการเชื่อมต่อที่สามารถถอดประกอบด้วยเครื่องมือเพื่อการทดสอบ

543.3.4. ในกรณีของการใช้อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรกราวด์ ห้ามมิให้เชื่อมต่อขดลวดในอนุกรม (ในการตัด) กับตัวนำป้องกัน

543.3.5. ชิ้นส่วนนำไฟฟ้าที่สัมผัสได้ของอุปกรณ์จะต้องไม่ถูกนำมาใช้เป็นตัวนำป้องกันสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ใน 543.2.2

544. ดินป้องกัน

บันทึก. ข้อกำหนดด้านการป้องกันสำหรับระบบ TM, TT และ IT เป็นไปตาม GOST 30331.3/GOST R 50571.3

544.1. ตัวนำป้องกันที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

เมื่อใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต จำเป็นต้องวางตัวนำป้องกันในปลอกทั่วไปที่มีตัวนำเฟสหรืออยู่ใกล้กัน

544.2. สวิตช์สายดินและตัวนำป้องกันสำหรับอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าเบี่ยงเบนหรือเกิดความล้มเหลว

544.2.1. ต้องจัดให้มีตัวนำสายดินเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับชิ้นส่วนโลหะที่ต่อลงดินอื่นๆ เช่น โครงสร้างโลหะ ท่อโลหะ ปลอกโลหะของสายเคเบิล เงื่อนไขนี้ถือว่าสำเร็จหากมีการติดตั้งสวิตช์สายดินเสริมอยู่ห่างจากชิ้นส่วนโลหะที่ต่อลงดินในระยะที่กำหนด

544.2.2. ตัวนำสายดินจากตัวนำสายดินเสริมต้องหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับตัวนำป้องกันของระบบสายดินป้องกันหรือเชื่อมต่อกับตัวนำไฟฟ้าหรือส่วนนำไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจสัมผัสกับระบบสายดินป้องกัน

บันทึก.ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแบ่งเซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

544.2.3. ตัวนำป้องกันต้องต่อกับเปลือกหุ้มของอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นที่ต้องตัดการเชื่อมต่อในกรณีที่อุปกรณ์ป้องกันสะดุด

545. พื้นที่ทำงาน

545.1. ข้อกำหนดทั่วไป.

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการต่อสายดินทั้งสำหรับการป้องกันและสำหรับการทำงานปกติของการติดตั้งระบบไฟฟ้า อันดับแรก ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับมาตรการป้องกัน

546.2. ตัวนำปากกา

546.2.1. ในระบบ TN สำหรับสายเคเบิลแบบตายตัวที่มีพื้นที่หน้าตัดอย่างน้อย 10 มม. 2 สำหรับทองแดง หรือ 16 มม. 2 สำหรับอะลูมิเนียม อาจใช้แกนเดียวเป็นตัวนำ PEN โดยที่ส่วนของการติดตั้งที่เป็นปัญหาคือ ไม่ได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์กระแสไฟตกค้างที่ตอบสนองต่อกระแสไฟที่แตกต่างกัน

546.2.2. เพื่อหลีกเลี่ยงกระแสหลงทาง ฉนวนของตัวนำ PEN จะต้องได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้ได้

บันทึก. ตัวนำ PEN ไม่จำเป็นต้องหุ้มฉนวนภายในอุปกรณ์จ่ายไฟและอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด

546.2.3. ในกรณีที่เริ่มต้นจากจุดใด ๆ ของการติดตั้ง ตัวนำการทำงานที่เป็นศูนย์และตัวนำป้องกันศูนย์ถูกแยกออกจากกัน ห้ามมิให้รวมตัวนำเหล่านี้เกินจุดนี้ตามเส้นทางพลังงาน ที่จุดแยก จำเป็นต้องจัดเตรียมแคลมป์หรือบัสบาร์แยกต่างหากสำหรับตัวนำไฟฟ้าที่ทำงานเป็นศูนย์และตัวนำป้องกัน ตัวนำปากกาต้องเชื่อมต่อกับขั้วต่อสำหรับตัวนำป้องกัน

547. ตัวนำของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพ

547.1. พื้นที่หน้าตัดที่เล็กที่สุด

547.1. พื้นที่หน้าตัดที่เล็กที่สุด

547.1.1. ตัวนำหลักของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพ

ภาพตัดขวางของตัวนำหลักของระบบอีควอไลเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นต้องมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตัวนำป้องกันของการติดตั้ง แต่ไม่น้อยกว่า 6 มม. 2 อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนำที่มีหน้าตัดเกิน 25 มม. 2 สำหรับทองแดงหรือเทียบเท่า หากตัวนำนั้นทำมาจากโลหะอื่น

547.1.2. ตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่มีศักยภาพ

ภาพตัดขวางของตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมต่อส่วนนำไฟฟ้าแบบเปิดสองส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับพลังงานตามปกติ อย่างน้อยต้องมีหน้าตัดของตัวนำป้องกันที่เล็กที่สุดที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนเหล่านี้

ภาพตัดขวางของตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมต่อส่วนที่ต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าและโครงสร้างโลหะเพื่อการก่อสร้างและอุตสาหกรรมต้องมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของหน้าตัดของตัวนำป้องกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับส่วนกราวด์นี้

ตัวนำเพิ่มเติมของระบบอีควอไลเซอร์ที่เป็นไปได้ (หากจำเป็น) ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 543.1 การสื่อสารเพื่อการปรับศักย์ไฟฟ้าให้เท่ากันสามารถทำได้โดยโครงสร้างโลหะเพื่อการก่อสร้างและอุตสาหกรรม หรือโดยตัวนำเพิ่มเติม หรือโดยทั้งสองอย่างรวมกัน

547.1.3. การแบ่งตัวของโฟลว์มิเตอร์

ในกรณีใช้ท่อน้ำของอาคารเป็นสายดินหรือตัวนำป้องกัน จำเป็นต้องจัดให้มีการวัดการไหลด้วยตัวนำที่มีหน้าตัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใช้เป็นตัวนำป้องกันของระบบปรับสมดุลศักย์ไฟฟ้าหรือ ตัวนำกราวด์ทำงาน

เมื่อประกอบกิจการที่อยู่อาศัยและ อาคารบริหารอุปกรณ์ต่อสายดินมี สำคัญมาก. เมื่อใช้ร่วมกับการป้องกันระบบปิดอัตโนมัติ จะป้องกันไฟไหม้ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรในเครือข่าย ระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคารเชื่อมต่อกับวงจรกราวด์ทั่วไป ไม่รวมไฟฟ้าช็อตของเจ้าหน้าที่บริการ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียรและปราศจากปัญหาในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งและวัสดุที่ใช้นั้นถูกควบคุมโดยกฎการติดตั้งไฟฟ้า (PUE)

กฎสำหรับการติดตั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้า (PUE)

แนวคิดของการต่อสายดิน

นี่คือระบบโครงสร้างโลหะที่ให้การสัมผัสทางไฟฟ้าระหว่างตัวของการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับพื้นดิน องค์ประกอบหลักคือตัวนำกราวด์ซึ่งสามารถเป็นของแข็งหรือจากชิ้นส่วนนำไฟฟ้าที่แยกจากกันซึ่งเชื่อมต่อกันซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายจะลงไปในพื้น ข้อบังคับกำหนดให้ใช้การติดตั้งเหล็กหรือทองแดง แต่ละตัวเลือกมีข้อกำหนด GOST และ PUE ของตัวเอง

ความต้านทานไฟฟ้าส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์กราวด์

ข้อกำหนดของ PUE ในข้อ 7.1.101: ที่อาคารพักอาศัยที่มีเครือข่าย 220V และ 380V กราวด์กราวด์ต้องมีความต้านทานไม่เกิน 30 โอห์ม สถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เกิน 4 โอห์ม

เพื่อให้เป็นไปตามกฎเหล่านี้ ค่าความต้านทานของระบบสายดินสามารถปรับได้ เพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าของอุปกรณ์กราวด์มีหลายวิธี:

  • เพิ่มพื้นที่สัมผัสของโครงสร้างโลหะกับพื้นโดยการขับรถในเสาเพิ่มเติม
  • เพิ่มความนำของดินในพื้นที่ที่มีกราวด์กราวด์ราดด้วยน้ำเกลือ
  • เปลี่ยนลวดจากชิลด์เป็นวงจรเป็นทองแดงซึ่งมีค่าการนำไฟฟ้าสูงกว่า

ค่าการนำไฟฟ้าของระบบกราวด์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ:

  • องค์ประกอบของดิน
  • ความชื้นในดิน;
  • จำนวนและความลึกของอิเล็กโทรด
  • วัสดุสำหรับโครงสร้างโลหะ

การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขในอุดมคติสำหรับ งานที่มีประสิทธิภาพดินป้องกันสร้างดินต่อไปนี้:

  • ดินเหนียว;
  • ดินร่วน;
  • พีท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดินนี้มีความชื้นสูง

กฎกำหนดว่าสายไฟและสายดินป้องกันสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าสูงถึง 1 kV โดยเป็นกลางที่มีการต่อลงกราวด์อย่างแน่นหนาด้วย (PE) โดยเพิ่มป้ายฟักที่มีแถบสีเหลืองและสีเขียวสลับกันที่ปลายสายไฟ ตัวนำศูนย์ปฏิบัติการมีสีฉนวนสีน้ำเงินและทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษร (N) ในไดอะแกรมการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งสายไฟที่เป็นกลางใช้เป็นองค์ประกอบการต่อลงกราวด์ เชื่อมต่อกับกราวด์ จะเป็นสีน้ำเงิน ทำเครื่องหมาย (PEN) ด้วยเส้นสีเหลืองและสีเขียวที่ปลาย ลำดับของสีและเครื่องหมายนี้กำหนดโดย GOST R 50462 เมื่อทำการติดตั้งโครงสร้างกฎจะใช้สำหรับการเชื่อมต่อสายดินป้องกันการติดตั้งระบบไฟฟ้าประเภทต่างๆ

ประเภทและกฎของการติดตั้งไฟฟ้าสายดิน

ตู่นู๋เนื่องจากการออกแบบการต่อลงดินสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้านี้ได้รับการรับรองในเยอรมนีตั้งแต่ปี 1913 กฎเหล่านี้จึงยังคงมีผลบังคับใช้กับโครงสร้างเก่าจำนวนมาก ในรูปแบบนี้ลวดเป็นกลางที่ใช้งานได้ของเครือข่ายถูกใช้เป็นตัวนำ PE พร้อมกัน ข้อเสียของระบบนี้คือไฟฟ้าแรงสูงบนตัวเรือนของการติดตั้งระบบไฟฟ้าในกรณีที่ลวด PE ขาด สูงกว่าเฟส 1.7 เท่า ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตให้กับเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา รูปแบบการต่อสายดินป้องกันที่คล้ายกันสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้ามักพบในอาคารเก่าในยุโรปและหลังโซเวียต

TN อุปกรณ์ใหม่สำหรับปกป้องการติดตั้งไฟฟ้า กฎเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในปี พ.ศ. 2473 พวกเขาคำนึงถึงข้อบกพร่องของระบบ TN-C แบบเก่า TN-S แตกต่างตรงที่มีการวางสายกลางป้องกันแยกต่างหากจากสถานีย่อยไปยังกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารมีการติดตั้งกราวด์กราวด์แยกต่างหาก ซึ่งเชื่อมต่อกล่องโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งหมด

ไดอะแกรมการเชื่อมต่อ TN-S และ TN-C

การต่อสายดินประเภทนี้มีส่วนทำให้เกิดเบรกเกอร์วงจร พื้นฐานของการทำงานของดิฟเฟอเรนเชียล อุปกรณ์อัตโนมัติกฎหมายของ Kirchoff ถูกวางลง กฎของมันกำหนด: "กระแสที่ไหลผ่านเส้นลวดจะมีขนาดเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านเส้นลวดที่เป็นกลาง" ในกรณีที่ไม่มีจุดแตกหัก แม้แต่ความแตกต่างของกระแสไฟเพียงเล็กน้อยจะควบคุมการปิดระบบอุปกรณ์อัตโนมัติ ขจัดการเกิดแรงดันไฟฟ้าในสายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ระบบรวม TN - C - Sแยกสายกลางที่ใช้งานได้และสายกราวด์ออกจากสถานีย่อย แต่แยกที่ส่วนวงจรในอาคารที่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า กฎของระบบนี้มีข้อเสียเปรียบอย่างมาก ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรหรือจุดแตกหักเป็นศูนย์ แรงดันไฟฟ้าเชิงเส้นจะปรากฏบนตัวเครื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ในกรณีส่วนใหญ่ในที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และ อาคารสำนักงาน, โครงสร้าง, กราวด์ป้องกันที่เป็นกลางดินตายถูกนำมาใช้ ซึ่งหมายความว่าลวดเป็นกลางที่ใช้งานได้เชื่อมต่อกับกราวด์ วรรค 1.7.4 ของ PUE กำหนด: "สายไฟที่เป็นกลาง (ศูนย์) ของหม้อแปลงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อกับกราวด์กราวด์"

การต่อสายดินในเครือข่ายกลุ่ม

ในอาคารสำนักงานส่วนตัว อพาร์ตเมนต์หลายชั้น และอาคารสูง ผู้บริโภคต้องรับมือกับแหล่งจ่ายไฟจากสวิตช์เกียร์ ซึ่งไฟฟ้าจะจ่ายไปยังเต้ารับ แสงสว่างและเครื่องรับกระแสอื่นๆ ที่ทางเข้าของการลงจอดแต่ละครั้ง มีการติดตั้ง ASU (เบื้องต้น สวิตช์เกียร์) ซึ่งเครือข่ายแบ่งออกเป็นกลุ่มตามอพาร์ทเมนท์และวัตถุประสงค์การใช้งาน:

  • กลุ่มแสงสว่าง
  • กลุ่มซ็อกเก็ต;
  • กลุ่มสำหรับเปิดเครื่องทำความร้อน (หม้อไอน้ำ, ระบบแยกหรือเตา)

ตัวอย่างการติดตั้งในตู้ ASU

สวิตช์แยกกลุ่มตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือสำหรับแหล่งจ่ายไฟของแต่ละสถานที่ ทั้งหมดเชื่อมต่อผ่านเบรกเกอร์วงจรป้องกัน

สวิตช์ - การแบ่งเครือข่ายออกเป็นกลุ่ม

ตามข้อกำหนดของ PUE (ข้อ 1.7.36) สายกลุ่มทำด้วยสายเคเบิลสามสายที่มีสายทองแดง:

  • ลวดเฟสที่มีการกำหนด - L;
  • ลวดของศูนย์การทำงานจะแสดงด้วยตัวอักษร - N ในระหว่างการติดตั้งจะใช้ตัวนำที่มีฉนวนสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินในสายเคเบิล
  • ลวดเป็นกลางมีการระบุสายดิน - PE สีเหลืองสีเขียว

สำหรับการติดตั้งจะใช้สายเคเบิลสามเส้นที่ตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดองค์ประกอบของฉนวน PVC บนสายไฟ:

  • GOST - 6323-79;
  • GOST - 53768 -2010

ความอิ่มตัวของสีถูกกำหนดโดย GOST - 20.57.406 และ GOST - 25018 แต่พารามิเตอร์เหล่านี้ไม่สำคัญเนื่องจากไม่ส่งผลต่อคุณภาพของฉนวน

ในอาคารเก่าที่สร้างโดยโซเวียต การเดินสายไฟทำด้วยลวดสองเส้นด้วยลวดอะลูมิเนียม สำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัยของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทันสมัย ​​จะมีการวางสายกราวด์ที่สามจากตัวเรือน ASU ไปยังซ็อกเก็ตผ่านกล่องรวมสัญญาณ แนะนำสำหรับ ยกเครื่องเปลี่ยนสายไฟเก่าทั้งหมดและติดตั้งซ็อกเก็ตใหม่ด้วยหน้าสัมผัสสายป้องกัน

ในแผงป้องกัน สายไฟทั้งหมดตามวัตถุประสงค์จะแนบไปกับแถบหนีบหน้าสัมผัสที่แยกจากกัน ห้ามมิให้เชื่อมต่อสาย N กับแถบสัมผัส PE ของกลุ่มอื่นและในทางกลับกัน นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อ PE และ N ของแต่ละกลุ่มกับหน้าสัมผัสทั่วไปของสาย PE หรือ N โดยพื้นฐานแล้วด้วยหน้าสัมผัสของสายกลางและสายดินป้องกันการทำงานของวงจรจ่ายไฟจะไม่ รบกวน ในที่สุดพวกเขาจะปิดผ่านสถานีย่อยและกราวด์กราวด์ แต่ความสมดุลที่คำนวณได้ของกระแสโหลดบนเบรกเกอร์วงจรอาจถูกรบกวน ความล้มเหลวในการรักษาสมดุลนี้จะส่งผลให้มีการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนในแต่ละกลุ่ม

การติดตั้งสายศูนย์และสายดินที่ใช้งานได้ใน ASU

ตัวอย่างการยึดสายศูนย์และสายกราวด์ใน ASU

ในทางปฏิบัติ ตามวรรค 7.1.68 ของ PUE เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารทุกกรณีต้องต่อสายดิน:

  • องค์ประกอบโลหะที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าของโคมไฟ
  • กรณีเครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้า;
  • เตารีด เตาไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสมัยใหม่ทุกรายคำนึงถึงข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย อุปกรณ์ทันสมัยใดๆ ที่กินไฟจากมาตรฐาน เครือข่ายอุตสาหกรรม, ผลิตด้วยไดอะแกรมการเชื่อมต่อสำหรับซ็อกเก็ตสามสาย สายหนึ่งเส้นคือสายดินป้องกัน (สายที่เชื่อมต่อตัวเรือนของการติดตั้งระบบไฟฟ้ากับกราวด์กราวด์)

Contour สำหรับบ้านส่วนตัว

อุปกรณ์โครงสร้างโลหะของกราวด์กราวด์ประกอบขึ้นจาก องค์ประกอบต่างๆมันสามารถ:

  • มุมเหล็ก
  • แถบเหล็ก
  • ท่อโลหะ
  • แท่งทองแดงและลวด

ที่สุด วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งจะพิจารณาแถบเหล็กชุบสังกะสีท่อและมุมที่สอดคล้องกับ GOST - 103-76 ผู้ผลิตทำในขนาดต่างๆ

ขนาดของรางเหล็กอาบสังกะสี

ท่อเหล็กและแถบสำหรับอุปกรณ์กราวด์

สะดวกในการวางแถบดังกล่าวตามผนังของอาคารโดยเชื่อมต่อวงจรและตัวเรือนแผงสวิตช์ แถบนี้มีความยืดหยุ่น ทนต่อการกัดกร่อน และมีค่าการนำไฟฟ้าที่ดี สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ป้องกันจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบทั่วไปที่สุด เมื่อคอนทัวร์เปิดอยู่ อุปกรณ์ป้องกันการต่อลงดินมีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วตามแนวเส้นรอบวง ด้านข้างยาว 1.2 ม. สำหรับอิเล็กโทรดกราวด์แนวตั้ง มุมเหล็ก 40x40 หรือ 45x45 มม. หนาอย่างน้อย 4-5 มม. ท่อโลหะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 45 มม. ที่มีความหนาของผนังตั้งแต่ 4 มม. ขึ้นไป สามารถใช้ชิ้นส่วนท่อที่ใช้แล้วได้หากโลหะยังไม่ขึ้นสนิม เพื่อให้สะดวกในการขับรถมุมหนึ่งไปที่พื้น ขอบล่างถูกตัดด้วยเครื่องบดใต้กรวย ความยาวของอิเล็กโทรดกราวด์แนวตั้งอยู่ระหว่าง 2 ถึง 3 ม. ขนาดที่อนุญาต ขึ้นอยู่กับวัสดุและรูปร่างขององค์ประกอบ แสดงไว้ในตารางที่ 1.7.4 ของ PUE

เค้าโครงกราวด์ลูป

มุมถูกตอกเพื่อให้อยู่เหนือพื้นผิวดิน 15-20 ซม. ที่ความลึก 0.5 เมตร อิเล็กโทรดกราวด์แนวตั้งตามแนวเส้นรอบวงจะเชื่อมต่อกับแถบเหล็กกว้าง 30-40 มม. และหนา 5 มม.

หลับ แถบแนวนอนพื้นดินสม่ำเสมอ, เวลานานรักษาความชุ่มชื้น ไม่แนะนำให้คัดแยกหรือบดหิน การเชื่อมต่อทั้งหมดทำโดยการเชื่อม

วงจรอยู่ห่างจากตัวอาคารไม่เกิน 10 เมตร อุปกรณ์ต่อสายดินป้องกันเชื่อมต่อกับตัวเครื่องด้วยแผ่นเหล็กกว้าง 30 มม. และหนาอย่างน้อย 2 มม. เหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 มม. หรือ ลวดทองแดงที่มีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 16 มม. 2 ลวดดังกล่าวถูกยึดด้วยขั้วต่อกับสลักเกลียวที่เชื่อมเข้ากับวงจรและขันให้แน่นด้วยน็อต

การต่อสายดินเข้ากับห่วง

ข้อกำหนด PUE (ข้อ 1.7.111) - กราวด์ป้องกันสามารถทำได้ องค์ประกอบทองแดง, เป็นที่เชื่อถือได้. มีการขายชุดอุปกรณ์พิเศษ "อุปกรณ์ของโครงสร้างกราวด์ทองแดง" แต่นี่เป็นความสุขที่มีราคาแพง สำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ ราคาถูกกว่าและง่ายกว่าในการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก

สามารถ:

  • องค์ประกอบของท่อโลหะที่วางอยู่ใต้ดิน
  • ตะแกรงลวดหุ้มเกราะ ยกเว้นปลอกอะลูมิเนียม
  • รางของรางรถไฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
  • โครงสร้างเหล็กเสริมฐานรากสูง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างโลหะใต้ดินอื่นๆ อีกมากมาย

ความไม่สะดวกของตัวเลือกนี้คือเพื่อใช้วัตถุเหล่านี้ (รางหรือท่อ) เป็นกราวด์ป้องกัน จำเป็นต้องตกลงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่อกับเจ้าของโครงสร้าง บางครั้งการติดตั้งกราวด์ลูปของคุณเองจะง่ายกว่า โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

เมื่อใช้ตัวนำที่ต่อลงดินตามธรรมชาติ PUE จะกำหนดข้อกำหนดด้านข้อจำกัดไว้ วรรค 1.7.110 ห้ามมิให้ใช้โครงสร้างท่อส่งที่มีของเหลวไวไฟ ท่อส่งก๊าซ เครือข่ายระบบทำความร้อนส่วนกลาง และท่อน้ำทิ้ง

ป้องกันฟ้าผ่าของบ้านส่วนตัว

PUE และเอกสารกำกับดูแลอื่น ๆ ไม่ได้บังคับให้เจ้าของบ้านส่วนตัวมีการป้องกันฟ้าผ่า เจ้าของที่ฉลาดด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ติดตั้งการออกแบบนี้ด้วยตัวเองตามข้อกำหนดของ GOST - R IEC 62561.2-2014 การป้องกันฟ้าผ่าประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก:

  1. moniepriemnik ติดตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดของหลังคาอาคาร ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากฟ้าผ่า ทำจากท่อเหล็ก Ø 30-50 มม. สูงถึง 2 เมตร บน ส่วนบนปลายเหล็กของผลิตภัณฑ์รีดกลมØ 8mm เป็นรอย
  2. อุปกรณ์ต่อสายดินช่วยให้กระแสน้ำไหลลงสู่พื้นดิน
  3. ตัวนำทำจากวัสดุชนิดเดียวกับส่วนปลาย โดยนำกระแสไฟฟ้าจากสายล่อฟ้าไปยังห่วงกราวด์

ตัวนำถูกวางตามเส้นทางที่สั้นที่สุดห่างจากหน้าต่างและประตูมากที่สุด

วีดีโอ. การตรวจสอบสายดิน

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าสามารถจัดระเบียบกระบวนการติดตั้งสายไฟ เชื่อมต่ออุปกรณ์ป้องกันสายดิน โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของ PUE ในบ้านส่วนตัวที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ในการวัดความต้านทานของวงจร คุณสามารถใช้มัลติมิเตอร์ได้ โดยก่อนหน้านี้ได้ตั้งค่าเป็นโหมดการวัดสำหรับโอห์ม จากนั้นจึงทำโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรจ่ายไฟหรือห้องปฏิบัติการควบคุมและวัดผลซึ่งทราบข้อกำหนดทั้งหมดและมี อุปกรณ์ที่เหมาะสม. หากจำเป็นในใบสั่งยาผู้เชี่ยวชาญจะระบุข้อบกพร่องและมาตรการในการกำจัด ขั้นตอนการว่าจ้างวัตถุจะกำหนดความพร้อมใช้งานของโปรโตคอลสำหรับการวัดความต้านทานของอุปกรณ์ต่อสายดินอย่างชัดเจน

มีอะไรให้อ่านอีกบ้าง