Защо е необходимо PEN проводникът да се разделя на PE и N

Съвременните системи за електрозахранване се изграждат въз основа на типични схеми, като се вземат предвид методите за заземяване на свързаното към тях оборудване. Това се прави с цел защита на крайния потребител, както и на персонала, работещ в електрически инсталации. При организирането на съвременни мрежи традиционно се използват кабели, които включват не само фазов проводник, но и работещ нулев N, както и защитен PE проводник. В някои случаи тези два вида гуми се комбинират в едно общо PEN-ядро. За да разберете тяхното функционално предназначение, първо трябва да разберете какво представлява PE шината и как останалите проводници са цветно кодирани.

Видове заземителни системи

Известните системи за защита на електрическото оборудване се различават по редица характеристики, според които те са разделени на следните типове: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT и IT. Символите, включени в тези обозначения, се дешифрират, както следва:

  • T означава земя (от френски "Terre" или земя).
  • N е връзката към неутралния трансформатор.
  • Имам предвид изолиран.
  • C - комбиниране на функциите на работния и защитния неутрални проводници ("общи").
  • S - отделно използване на тези ядра ("изберете").


Според PUE TN-C означава система, заземена до неутрална с комбинирани защитни и работещи проводници.

Обозначението TN-C-S означава, че в някаква част от силовата верига два проводника са положени заедно и след това те са разделени според техните функционални характеристики.

Класификация на нулеви гуми

Според изпълняваните функции нулевите шини, които са част от захранващата система, се разделят на следните типове:

  • N - функционална или работеща "нула", която е проводник за токове на натоварване.
  • PE е специално поставена защитна "нула", която осигурява възможност за организиране на заземяване в приемащия край на удобно място.
  • PEN е проводник, който съчетава функциите и на двете шини.

Всеки от проводниците в диаграмите е маркиран в определен цвят (N - син, PE - жълто-зелен и PEN - тяхната комбинация). Те трябва да бъдат избрани според напречното им сечение, което не трябва да бъде по-малко от същия индикатор за фазовите шини.

Посоченото декодиране също ви позволява да разберете защо трябва да отделите PEN проводника, за какво е той, как можете да оборудвате заземяването от страна на потребителя.

Защо да разделяме PEN на две

Правилно разделение

Има смисъл да се разделя PEN проводникът на PE и N проводници само ако всеки от тях трябва да се използва по предназначение. Това може да се направи в следните случаи:

  • в частна (селска) къща, когато се прави клон от PE шината в разпределителното табло, използвано за организиране на местно повторно заземяване;
  • в градска жилищна сграда, където жителите на входа са се договорили да оборудват обща заземителна верига на улицата до входа;
  • медно спускане се извършва от PE тел до самоделен контур за заземяване.

За да приложите заземяване със самостоятелно направен контур, ще ви е необходимо разрешение от съответните енергийни служби и координация с жилищните и комуналните служби.

Когато джъмпер е поставен на алеята между автобусите в градските къщи, не е необходимо да се говори за пълноценно заземяване. Нормативната документация по този въпрос дава препоръка без подробно обяснение на действието на такова "заземяване".

Опции за разделяне

Уводно разпределително устройство

В разпределителното табло, където PEN проводникът е разделен, заземяването се организира по метода на разделяне, но между N и PE трябва да се монтира джъмпер. В този случай е важно първо да се свърже наземната шина и едва след това да се направи свързването на работната сърцевина. В тази ситуация има четири възможности за свързване на PE проводника:

  • Между него и N проводника няма джъмпер - работният нулев контакт и заземяващата шина не са електрически свързани. RCD също не е инсталиран в защитната верига.
  • Между тези терминали има джъмпер, но RCD не е инсталиран.
  • PE за земя и N са късо и е инсталиран RCD.
  • Няма джъмпер, но има RCD.


В първия случай "физиката" на задействане на защитни вериги изглежда така:

  1. Аварийната фаза пада върху корпуса на устройството.
  2. След това отива към наземния автобус.
  3. По-нататък тя отива към веригата на трансформаторната подстанция.

При разглеждането на проблема е важно да се вземе предвид съпротивлението на заземяващата верига, обикновено не надвишаващо 20 ома, като се вземе предвид напречното сечение на PE проводника в mm. квадрат. В случай на авария токът на късо съединение няма да е достатъчен, за да изключи входящия прекъсвач. Защитната верига ще функционира, докато повредената зона от приемащата страна не изгори напълно. Тази ситуация няма да може да причини осезаема вреда на човек, но оборудването ще получи сериозни щети (най-лошият вариант е неговото запалване и пожар).

Има джъмпер, няма RCD машина

Диаграма за разделяне на проводници PEN за еднофазна мрежа

В този случай дължината на захранващата линия играе важна роля (отстраняване на мястото на нейното повреждане от разпределителното табло за вход-разпределение), което определя съпротивлението на проводника за източване на заряда. В случай на аварийно късо съединение на фаза към тялото на повреденото оборудване, токът на изтичане първо влиза в заземяващата шина. Освен това има само два начина: част от аварийното електричество отива в земята, а другата по нулевата шина ще задейства машината на входа. В разглежданата ситуация се използва джъмпер, в случай че АВ не работи по някаква причина. Но тъй като последното е практически невъзможно, няма разлика дали е там или не.

Има джъмпер и е инсталиран RCD

Тъй като всички защитни и работещи проводници имат определено съпротивление, в този случай RCD трябва да работи нормално. Когато на корпуса се образува късо съединение, токът на изтичане първо отива към самия RCD и едва след това отива към входа на жилищната сграда. Тук, както в предишния случай, той е разделен на две части: част от цялото отива в земята, а част през джъмпера се връща към щита, като изключва въвеждащата машина. Въпреки това, бизнесът, като правило, не достига тази точка, тъй като RCD работи много по-бързо.

В тази ситуация джъмперът всъщност няма значение и е само предпазна мрежа за всеки случай: ако по странно стечение на обстоятелствата RCD не работи.

Няма джъмпер и е инсталиран RCD

Това ще работи по същия начин, както при джъмпер. Единствената разлика от предишния случай е липсата на застраховка в случай на повреда на RCD, което е малко вероятно. Ако това все пак се е случило, схемата ще започне да се работи според първата от разгледаните опции. В този случай входното устройство не работи, докато късото съединение на корпуса не се трансформира във фазово късо съединение.

Типичните грешки при разделяне на фазите са свързани с нарушения на реда за превключване. Не свързвайте първо работния проводник и едва след това свързвайте земята. Друга често срещана грешка е нежеланието да се инсталира RCD. В схеми с изкуствено разделяне на проводника PEN, наличието на устройство за остатъчен ток е задължително.

Характеристики на PEN разделяне на проводници

В частни къщи и в градски апартаменти, за да се предотврати кражба на електричество, представителите на контролиращата организация имат право да изискват тел PEN да бъде изтеглен към брояча. И само след измервателното устройство те позволяват той да бъде разделен на защитна PE шина и работеща N.Такава връзка не противоречи на изискванията на PUE, но разделянето, извършено преди измервателния уред, изглежда много по-естествено.

Схема за еднофазно захранване на еднофамилни и селски жилищни сгради

Ако първо направите разделяне и след това запечатате машината за въвеждане, не може да има възражения от представителите на Energosbyt и инспекторите.

ihousetop.decorexpro.com/bg/
Добави коментар

  1. Егор

    Защо да отгатвате и превеждате от обозначение с чужда буква на системи за разпределение на енергия, когато декодирането е дадено в PUE (виж точка 1.7.3). Освен това декодирането на буквата Т е различно, в зависимост от това коя буква Т е в съкращението. От същото декодиране може да се разбере, че защитното заземяване на проводящи корпуси на електрическо оборудване се използва само в IT и TT системи. И това са рядко използвани системи, особено ИТ системата. По принцип системата TN (TN-C, TN-C-S, TN-S) се използва за захранване на потребителите. Това е система със заземена неутрална трансформаторна неутрала, където проводящите заграждения на електрическото оборудване са електрически свързани със заземената неутрална част на трансформатора, т.е. са нулирани (извършва се защитна неутрализация; виж PUE, стр. 1.7.31). Все още никой не е отменил защитната неутрализация и нейното определение (какво представлява) е в PUE. Заключение: в TN системите заземяването на загражденията изобщо не се използва поради неговата безполезност (в случай на повреда на изолацията на заграждението, тя не осигурява безопасен ток през човек). Основната мярка за защита в TN системите е автоматично изключване, което е точно това, което се осигурява от защитна неутрализация. Допълнителна мярка за защита е използването на RCD. Следователно не е необходимо да се правят споразумения със съседи и устройства за заземителни вериги, всичко вече е направено както трябва. Единственото нещо, което може да се направи, е да конвертирате системата TN-C (която има такава) в системата TN-C-S. Но тук се използва и нулиране.

    Отговор

Фондация

Вентилация

Отопление