Найти тему
Сергей Гайдук

КАК УСТРАНИТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В ДОМЕ И КВАРТИРЕ…

Здравствуйте мои читатели! И особенно начинающие электронщики!!! Этот материал будет интересен и электрикам, а так же строителям!!!

Информация не новая, но надеюсь, что она будет интересна моим подписчикам и гостям!

На эту тему в интернете очень много публикаций подробных и коротких, качественных и с ошибками, понятных и совсем не понятных…

Поэтому не судите строго, я излагаю свои мысли, опираясь на многолетний опыт, а знакомство с электричеством у меня началось с четырех лет ( очень «близкое» знакомство с напряжением 127 В ). И тогда же я стал соблюдать правила работы с напряжением! Бывало, что и ударит, но такое случается с каждым, кто работает с электро и радиооборудованием.

И если соблюдать все правила, таких случаем будет меньше, хотя, их не должно быть вообще, особенно при современных кабелях, автоматах, щитках и прочем оборудовании!!!

Все прекрасно понимают, что электричество ОПАСНО и поэтому надо соблюдать требования при работе с электричеством и при его распределении ( ввод, щитки, разводка электропроводки ).

Много материалов просмотрено, везде рассказано о занулении и заземлении, но ни в одном материале нет четкой формулировки про эти очень важные атрибуты электропитания.

Что же такое зануление? Правильное название: ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ!!! Формулировка очень короткая, но в ней заключается весь смысл защитного зануления!

ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРОБОЯ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ НА КОРПУС ОБОРУДОВАНИЯ В КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ! И как следствие, ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ ОБЯЗАНО вызвать срабатывание защитного устройства данного потребителя!!! В качестве такого устройства может быть плавкий предохранитель, автомат или специальное защитное устройство.

Рис. 1. Самый простой вариант подводки однофазного напряжения к потребителю.
Рис. 1. Самый простой вариант подводки однофазного напряжения к потребителю.

Всё очень просто: по проводу «фаза» ( на схемах его обозначают буквой L) к потребителю подается питающее напряжение, а по проводу «ноль» ( на схемах его обозначают буквой N) возвращается обратно в питающую сеть. И есть ещё третий проводник «земля» ( на схемах его обозначают буквой PE) – это провод заземления. Где выполнено заземление из схем электропитания понять трудно, надо брать полную схему здания, что не всегда возможно. Поэтому приходится надеяться, что он подключен правильно и там где требуется. В питающем кабеле, а также во всех кабелях для разводки, содержащих три проводника, изоляция этого провода двухцветная – желто-зеленая!

Обратимся к схеме. Автомат QF включен, питание подано на потребитель, имеющий металлический корпус к которому подключен провод «земля». Если в оборудовании нет пробоя на корпус, все работает в штатном режиме, но как только произошел пробой изоляции и образуется цепь «фаза-земля», что вызывает срабатывание автомата QFи отключение напряжения. Все очень просто, но есть одно очень серьёзное условие, данное короткое замыкание фазы на корпус должно быть соизмеримо с номинальным током срабатывания автомата QF. И если на автомате указан ток 10А, то и ток короткого замыкания должен быть не менее 10А плюс-минус заводская погрешность. Но и это условие выполняется не мгновенно, а с определенной задержкой. Задержка указывается на автомате: К – быстрое срабатывание, С – не сильное замедление срабатывания и Д – длительная задержка срабатывания. Обычно автоматы с индексом Д устанавливают в цепях питания двигателей с долгим «разгоном» под нагрузкой. Но и это еще не всё! Чтобы автомат сработал мгновенно, перегрузка должна в несколько раз превышать заявленный на автомате ток. Но в любом случае «земля» свою задачу выполнила!!!

Вы спросите: а где же защитное зануление? Все просто – «земля» и «ноль» объединены на вводе в дом!!! Кто-то задаст вопрос: а почему на схеме большой вопросительный знак красного цвета? Это очень интересный вопрос!!! Вы включили автомат, устройство работает, и нет пробоя – все прекрасно!!! И вдруг пробой появился, а автомат не отключил напряжение и устройство продолжает работать, но корпус под напряжением и «нежно» бьёт током! В чем причина? А причина в том, что целостность провода «земля» вы не проверяете и кто-то из соседей покопался в щитке на этаже и случайно разболтировал соединение именно вашей «земли» и внешних изменений не произошло. Вот и вся причина!!!

Но мудрые и очень умные люди придумали УЗО! Очень интересное устройство! Есть еще его разновидность Дифференциальный автомат, более продвинутое устройство!

Рис. 2. Подключение однофазной нагрузки через УЗО.
Рис. 2. Подключение однофазной нагрузки через УЗО.

Внутреннее устройство УЗО очень простое и основано на равенстве токов в проводах L и N. Если они равны или оба отсутствуют, УЗО беспрепятственно подаёт напряжение в нагрузку. И только в случае, когда в одном проводе ток есть, а в другом отсутствует, УЗО мгновенно отключает нагрузку. Разностный ток срабатывания УЗО зависит от его типа и может быть равен 10 мА; 30 мА; 100 мА; 300 мА и 500 мА.

Ток 100 мА и выше считается смертельным для человека, и поэтому обычно применяют УЗО на 30 мА. Считается, что такой ток человека не убьет, а только напугает. Но здесь давно существует много споров. Если сердце слабое – может не выдержать и 30 мА, а если нервы слабые, то и сердце от страха остановится! Желательно не попадать под ток!

Но у УЗО есть очень существенный «минус» - он боится перегрузок. Из-за этого и появились дифференциальные автоматы, совмещающие в своей конструкции УЗО и простой автомат.

В инструкции на УЗО обычно указывают периодичность проверки УЗО на срабатывание. Есть на нем кнопочка «ТЕСТ» и она имитирует пробой на корпус. Все прекрасно, вот только в момент тестирования отключаются все потребители…

Но мы несколько отклонились от темы… А где защитное зануление? А вот провод «земля», подключенный к проводу «ноль» и там же, соединённый с контуром заземления и всё это объединено с нулём от подстанции и есть защитное зануление! Другого варианта в многоэтажном доме нет и быть не может, потому, что все конструкции железобетонные и арматура всех конструкций соединена между собой качественной ( хотелось бы ) сваркой! Если сделать отдельный контур заземления и ввести его в квартиру, то результат может быть диаметрально противоположный от желаемого!!! А где и как объединять «землю» и «ноль» решать надо на месте!

Но проверять линию «земля» надо регулярно!

Рис. 3. Вариант проверки провода «земля» с помощью нагрузки, но УЗО надо либо обойти, либо закоротить.
Рис. 3. Вариант проверки провода «земля» с помощью нагрузки, но УЗО надо либо обойти, либо закоротить.

Очень простая методика. На схеме просто нарисовано два варианта с розеткой, но я такую процедуру делаю прямо на щитке при помощи тепловой пушки и отдельной розетки. Разница в показаниях вольтметра подсказывает неисправность, которую необходимо найти! Дополнительно необходимо измерить наличие напряжения между проводами PE и N, если оно есть, это так же указывает на наличие аварийной ситуации и искать причину!

В следующем материале рассмотрим защитное заземление и где, и как его применяют.

Если материал понравился, и Вы нашли в нём полезное для себя не посчитайте за труд и оставьте свой отзыв! Очень буду рад прочитать Ваши комментарии.

Чаще заходите на мой канал, подписывайтесь! Информация учебного и познавательного характера будет регулярно пополняться!

Желаю Всем читателям здоровья и успехов в творчестве!!!