Moderne strømforsyningssystemer er bygget på grunnlag av typiske ordninger, med tanke på metodene for jording av utstyret som er koblet til dem. Dette gjøres for å beskytte sluttbrukeren, samt personellet som arbeider ved elektriske installasjoner. Når du organiserer moderne nettverk, brukes tradisjonelt kabler som ikke bare inkluderer en faseleder, men også en fungerende null N, samt en beskyttende PE-leder. I noen tilfeller er disse to dekkene kombinert i en vanlig PEN-kjerne. For å forstå deres funksjonelle formål, må du først finne ut hva PE-bussen er og hvordan de gjenværende lederne er fargekodede.
Typer jordingssystemer
Kjente beskyttelsessystemer for elektrisk utstyr er forskjellige på flere måter, ifølge hvilke de er delt inn i følgende typer: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT og IT. Symbolene som inngår i disse betegnelsene, blir dechifrert som følger:
- T står for bakken (fra fransk "Terre" eller bakken).
- N er forbindelsen til transformatoren nøytral.
- Jeg mener isolert.
- C - kombinere funksjonene til arbeids- og beskyttende nøytrale ledere ("vanlig").
- S - separat bruk av disse kjernene ("velg").
I følge PUE betyr TN-C et system jordet til nøytralt med kombinerte beskyttelses- og arbeidsledere.
Betegnelsen TN-C-S betyr at det i en del av strømkretsen legges to ledere sammen, og deretter skilles de i henhold til deres funksjonelle egenskaper.
Klassifisering av null dekk
I henhold til funksjonene som er utført, er nullbussene som er en del av strømforsyningssystemet delt inn i følgende typer:
- N - funksjonell eller fungerende "null", som er en leder for laststrøm.
- PE er et spesielt lagt beskyttende "null", som gir muligheten for å organisere jording i mottakersiden på et praktisk sted.
- PEN er en leder som kombinerer funksjonene til begge disse bussene.
Hver av lederne på diagrammene er uthevet med en bestemt farge (N - blå, PE - gulgrønn og PEN - deres kombinasjon). De må velges i henhold til deres tverrsnitt, som ikke skal være mindre enn den samme indikatoren for fasebusser.
Den spesifiserte dekodingen lar deg også forstå hvorfor du trenger å skille PEN-lederen, hva den tjener til, hvordan du kan utstyre jordingene på forbrukersiden.
Hvorfor dele PEN i to
Det er fornuftig å skille PEN-ledningen i PE- og N-ledere bare hvis hver av dem skal brukes til det tiltenkte formålet. Dette kan gjøres i følgende tilfeller:
- i et privat (land) hus, når en gren er laget av PE-bussen i sentralbordet, brukes til å organisere lokal jording;
- i en byleilighet, hvor beboerne ved inngangen har blitt enige om å utstyre en felles jordingssløyfe på gaten ved siden av inngangen;
- en kobberstamme blir utført fra PE-ledningen til en hjemmelaget bakkesløyfe.
For å implementere jording med en hjemmelaget løkke, trenger du tillatelse fra relevante energitjenester og koordinering med boliger og fellestjenester.
Når en hopper plasseres i oppkjørselen mellom dekkene i byhus, er det ikke nødvendig å snakke om fullverdig jording. Den normative dokumentasjonen om denne saken gir en anbefaling uten en detaljert forklaring på handlingen av en slik "jording".
Delingsalternativer
I sentralbordet, der PEN-lederen er delt, er jordingene organisert etter splittemetoden, men en jumper må installeres mellom N og PE. I dette tilfellet er det viktig at jordbussen kobles til først, og først etter at tilkoblingen av arbeidskjernen blir gjort. I denne situasjonen er det fire alternativer for tilkobling av PE-ledningen:
- Det er ingen hopper mellom den og N-lederen - den fungerende nullkontakten og jordingbussen er ikke elektrisk tilkoblet. En jordfeilbryter er heller ikke installert i beskyttelseskretsen.
- Det er en hopper mellom disse terminalene, men RCD er ikke installert.
- PE for jord og N er kortsluttet, og en jordfeilbryter er installert.
- Det er ingen hopper, men det er en jordfeilbryter.
I det første tilfellet ser "fysikken" av utløsende beskyttelseskretser slik ut:
- Nødfasen faller på kroppen av enheten.
- Så går det til bakkebussen.
- Videre langs går det til kretsen til transformatorstasjonen.
Når du vurderer problemet, er det viktig å ta hensyn til motstanden til jordingskretsen, vanligvis ikke over 20 ohm, med tanke på tverrsnittet til PE-lederen i mm. torget. I en nødsituasjon vil ikke kortslutningsstrømmen være nok til å slå av inngangsmaskinen. Beskyttelseskretsen vil fungere til det ødelagte området på mottakersiden er helt utbrent. Denne situasjonen vil ikke være i stand til å skade en person håndgripelig skade, men utstyret vil motta alvorlig skade (det verste alternativet er brann og brann).
Det er en hopper, det er ingen RCD-maskin
I dette tilfellet spiller forsyningslinjens lengde en viktig rolle (fjerning av skadestedet fra inngangsfordelingssentralen), som bestemmer ledningens motstand for drenering av ladningen. I tilfelle en nødkortslutning av en fase til kroppen til det skadede utstyret, kommer lekkasjestrømmen først inn i jordingsbussen. Videre har den bare to måter: en del av nødstrømmen går i bakken, og den andre langs nullbussen vil utløse maskinen ved inngangen. I den vurderte situasjonen brukes hopperen i tilfelle AB ikke fungerte av en eller annen grunn. Men siden sistnevnte er praktisk talt umulig, gjør det ingen forskjell om det er der eller ikke.
Det er en jumper og en RCD er installert
Siden alle beskyttelses- og arbeidsledere har en viss motstand, bør RCD i dette tilfellet fungere normalt. Når det dannes kortslutning på saken, går lekkasjestrømmen først til selve jordfeilbryteren, og først deretter går inngangen til en boligbygning. Her, som i forrige tilfelle, er det delt inn i to deler: en del av helheten går i bakken, og en del gjennom hopperen går tilbake til skjoldet og slår av introduksjonsmaskinen. Imidlertid når virksomheten som regel ikke dette punktet, siden RCD fungerer mye raskere.
I denne situasjonen spiller ikke hopperen noen rolle, og er bare et sikkerhetsnett, bare i tilfelle: hvis RCD ikke virker ved en merkelig tilfeldighet.
Det er ingen hopper og en jordfeilbryter er installert
Dette vil fungere på samme måte som med en genser. Den eneste forskjellen fra forrige sak er mangelen på forsikring i tilfelle RCD-feil, noe som er lite sannsynlig. Hvis dette likevel skjedde, vil ordningen begynne å fungere i henhold til den første av de vurderte alternativene. I dette tilfellet fungerer ikke inngangsenheten før kortslutningen til saken er transformert til en fasekortslutning.
Typiske fasesplittingsfeil er assosiert med brudd på bytte av ordre. Ikke koble arbeidslederen først og først etter at du har koblet bakken. En annen vanlig feil er manglende vilje til å installere en RCD. I kretser med kunstig splitting av PEN-lederen er tilstedeværelsen av en jordstrømsenhet obligatorisk.
Funksjoner av PEN-lederseparasjon
I private hus og i byleiligheter, for å forhindre tyveri av elektrisitet, har representanter for den kontrollerende organisasjonen rett til å kreve at PEN-ledningen trekkes til måleren. Og bare etter måleinstrumentet lar de den deles i en beskyttende PE-buss og en fungerende N.En slik forbindelse motsier ikke kravene i PUE, men separasjonen som utføres før måleren ser mye mer naturlig ut.
Hvis du først skiller ut, og deretter forsegler inngangsmaskinen, kan det ikke komme noen innvendinger fra representantene for Energosbyt og inspektørene.
Hvorfor gjette og oversette fra en utenlandsk bokstavbetegnelse av kraftfordelingssystemer når dekodingen er gitt i PUE (se avsnitt 1.7.3). Videre er dekodingen av bokstaven T forskjellig, avhengig av hvilken bokstav T som er i forkortelsen. Fra den samme dekodingen kan det forstås at beskyttende jording av kabler med ledende elektrisk utstyr bare brukes i IT- og TT-systemer. Og dette er sjelden brukte systemer, spesielt IT-systemet. I utgangspunktet brukes TN-systemet (TN-C, TN-C-S, TN-S) til strømforbrukere. Dette er et system med en jordet nøytral av transformatoren, der de ledende kapslene til elektrisk utstyr er elektrisk koblet til transformatorens dødjordede nøytral, dvs. nullstilles (beskyttende jording utføres; se PUE, s. 1.7.31). Ingen har ennå kansellert den beskyttende nøytraliseringen, og definisjonen (hva det er) er i PUE. Konklusjon: I TN-systemer brukes jording av skapene ikke i det hele tatt på grunn av dets ubrukelighet (i tilfelle isolasjonssvikt på kabinettet, gir det ikke en sikker strøm gjennom en person). Det viktigste beskyttelsestiltaket i TN-systemer er automatisk avslåing, som er nøyaktig hva som tilbys av beskyttende nøytralisering. Et ekstra beskyttelsesmål er bruken av en jordfeilbryter. Derfor er det ikke nødvendig å gjøre noen avtaler med naboer og jordingsenheter, alt er allerede gjort som det skal. Det eneste som kan gjøres er å konvertere TN-C-systemet (som har en) til TN-C-S-systemet. Men her brukes også nullstilling.