Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Elektryk

Sekcja 1 Zasady ogólne

Uziemienie i zabezpieczenia elektryczne. Obszar zastosowań. Warunki i definicje

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasady montażu instalacji elektrycznych (PUE)

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

1.7.1. Niniejszy rozdział Przepisów dotyczy wszystkich instalacji elektrycznych prądu przemiennego i stałego o napięciu do 1 kV i wyższym oraz zawiera ogólne wymagania dotyczące ich uziemiania oraz ochrony ludzi i zwierząt przed porażeniem prądem elektrycznym zarówno podczas normalnej eksploatacji instalacji elektrycznej, jak i w przypadku uszkodzenia izolacji.

Dodatkowe wymagania podano w odpowiednich rozdziałach PZŚ.

1.7.2. Instalacje elektryczne w odniesieniu do środków bezpieczeństwa elektrycznego dzielą się na:

  • instalacje elektryczne o napięciu powyżej 1 kV w sieciach z przewodem neutralnym uziemionym na stałe lub skutecznie (patrz 1.2.16);
  • instalacje elektryczne o napięciu powyżej 1 kV w sieciach z izolowanym lub uziemionym punktem neutralnym przez dławik lub rezystor łukowy;
  • instalacje elektryczne o napięciu do 1 kV w sieciach z uziemionym punktem neutralnym;
  • instalacje elektryczne o napięciu do 1 kV w sieciach z izolowanym punktem neutralnym.

1.7.3. W przypadku instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV przyjmuje się następujące oznaczenia:

  • System TN - system, w którym przewód neutralny źródła zasilania jest głucho uziemiony, a otwarte części przewodzące instalacji elektrycznej są połączone z głucho uziemionym punktem neutralnym źródła za pomocą zerowych przewodów ochronnych;
  • Sieć TN-C – sieć TN, w której przewód zerowy ochronny i zerowy roboczy są połączone w jeden przewód na całej jego długości (rys. 1.7.1);
  • Układ TN-S – układ TN, w którym przewód zerowy ochronny i zerowy roboczy są rozdzielone na całej swojej długości (rys. 1.7.2);
  • System TN-CS - system TN, w którym funkcje zerowego przewodu ochronnego i zerowego roboczego są połączone w jednym przewodzie w pewnej jego części, począwszy od źródła zasilania (ryc. 1.7.3);
  • System IT - system, w którym przewód neutralny źródła zasilania jest odizolowany od ziemi lub uziemiony przez urządzenia lub urządzenia o dużej rezystancji, a otwarte części przewodzące instalacji elektrycznej są uziemione (ryc. 1.7.4);
  • System TT - system, w którym przewód neutralny źródła zasilania jest uziemiony na stałe, a otwarte części przewodzące instalacji elektrycznej są uziemione za pomocą urządzenia uziemiającego, które jest elektrycznie niezależne od uziemionego na stałe przewodu neutralnego źródła (rys. 1.7.5) ).

Pierwsza litera to stan neutralny zasilacza względem ziemi:

  • T - uziemiony neutralny;
  • Ja - izolowany neutralny.

Druga litera to stan otwartych części przewodzących w stosunku do ziemi:

  • T - otwarte części przewodzące są uziemione, niezależnie od stosunku do ziemi przewodu neutralnego źródła zasilania lub dowolnego punktu sieci zasilającej;
  • N - otwarte części przewodzące są podłączone do uziemionego punktu zerowego źródła zasilania.

Kolejne (po N) litery - połączenie w jednym przewodzie lub rozdzielenie funkcji zerowego przewodu roboczego i zerowego przewodu ochronnego:

  • S - zerowe przewody robocze (N) i zerowe przewody ochronne (PE) są oddzielone;
  • C - funkcje zerowego przewodu ochronnego i zerowego przewodu roboczego są połączone w jednym przewodzie (przewód PEN);
  • N - - zerowy przewód roboczy (neutralny);
  • ODNOŚNIE - - przewód ochronny (przewód uziemiający, przewód ochronny zerowy, przewód ochronny układu wyrównywania potencjałów);
  • DŁUGOPIS- - połączone zerowe przewody ochronne i zerowe robocze.


(kliknij, aby powiększyć)

Zerowy przewód ochronny i zerowy przewód roboczy są połączone w jednym przewodzie:

  • 1 - przewód uziemiający neutralnego (punktu środkowego) źródła zasilania;
  • 2 - otwarte części przewodzące;
  • 3 - zasilanie prądem stałym

Ryż. 1.7.1. System TN-C prądu przemiennego (a) i stałego (b).


(kliknij, aby powiększyć)

Zerowy przewód ochronny i zerowy przewód roboczy są rozdzielone:

  • 1 - przewód uziemiający przewodu neutralnego źródła prądu przemiennego;
  • 1-1 - elektroda uziemiająca wyjścia źródła prądu stałego;
  • 1-2 - uziemienie punktu środkowego źródła prądu stałego;
  • 2 - otwarte części przewodzące;
  • 3 - zasilanie

Ryż. 1.7.2. System TN-S prądu przemiennego (a) i stałego (b).


(kliknij, aby powiększyć)

Zerowy przewód ochronny i zerowy roboczy są połączone w jeden przewód w części systemu:

  • 1 - przewód uziemiający przewodu neutralnego źródła prądu przemiennego;
  • 1-1 - elektroda uziemiająca wyjścia źródła prądu stałego;
  • 1-2 - uziemienie punktu środkowego źródła prądu stałego;
  • 2 - otwarte części przewodzące;
  • 3 - zasilanie

Ryż. 1.7.3. System TN-CS prądu przemiennego (a) i stałego (b).


(kliknij, aby powiększyć)

Odsłonięte przewodzące części instalacji elektrycznej są uziemione. Przewód zerowy zasilacza jest odizolowany od ziemi lub uziemiony przez wysoką rezystancję:

  • 1 - rezystancja uziemienia przewodu neutralnego zasilacza (jeśli występuje);
  • 2 - elektroda uziemiająca;
  • 3 - otwarte części przewodzące;
  • 4 - urządzenie uziemiające instalacji elektrycznej;
  • 5 - zasilanie

Ryż. 1.7.4. System informatyczny prądu przemiennego (a) i stałego (b).


(kliknij, aby powiększyć)

Odsłonięte przewodzące części instalacji elektrycznej są uziemiane za pomocą uziemienia, elektrycznie niezależnego od neutralnego przewodu uziemiającego:

  • 1 - przewód uziemiający przewodu neutralnego źródła prądu przemiennego;
  • 1-1 - elektroda uziemiająca wyjścia źródła prądu stałego;
  • 1-2 - uziemienie punktu środkowego źródła prądu stałego;
  • 2 - otwarte części przewodzące;
  • 3 - elektroda uziemiająca otwartych przewodzących części instalacji elektrycznej;
  • 4 - zasilanie

Ryż. 1.7.5. Układ TT prądu przemiennego (a) i stałego (b).

1.7.4. Sieć elektryczna ze skutecznie uziemionym punktem zerowym to trójfazowa sieć elektryczna o napięciu powyżej 1 kV, w której współczynnik zwarcia doziemnego nie przekracza 1,4.

Współczynnik zwarcia doziemnego w trójfazowej sieci elektrycznej to stosunek różnicy potencjałów między nieuszkodzoną fazą a ziemią w punkcie zwarcia doziemnego innej lub dwóch innych faz do różnicy potencjałów między fazą a ziemią w tym punkcie przed zwarciem .

1.7.5. Solidnie uziemiony przewód neutralny - przewód neutralny transformatora lub generatora, podłączony bezpośrednio do urządzenia uziemiającego. Wyjście jednofazowego źródła prądu przemiennego lub biegun źródła prądu stałego w sieciach dwuprzewodowych, a także punkt środkowy w trójprzewodowych sieciach prądu stałego, również może być uziemiony.

1.7.6. Izolowany przewód neutralny - przewód neutralny transformatora lub generatora, który nie jest podłączony do urządzenia uziemiającego lub połączony z nim poprzez wysoką rezystancję urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych, zabezpieczających i innych podobnych urządzeń.

1.7.7. Część przewodząca to część, która może przewodzić prąd elektryczny.

1.7.8. Część przewodząca prąd - przewodząca część instalacji elektrycznej, która podczas swojej pracy znajduje się pod napięciem roboczym, w tym zerowy przewód roboczy (ale nie przewód PEN).

1.7.9. Otwarta część przewodząca – dostępna w dotyku przewodząca część instalacji elektrycznej, która normalnie nie jest pod napięciem, ale może znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji głównej.

1.7.10. Część przewodząca innej firmy - część przewodząca, która nie jest częścią instalacji elektrycznej.

1.7.11. Kontakt bezpośredni - kontakt elektryczny ludzi lub zwierząt z częściami przewodzącymi prąd, które znajdują się pod napięciem.

1.7.12. Dotyk pośredni - kontakt elektryczny ludzi lub zwierząt z otwartymi częściami przewodzącymi, które są pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji.

1.7.13. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona przed kontaktem z częściami pod napięciem znajdującymi się pod napięciem.

1.7.14. Ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona przed porażeniem elektrycznym przy dotknięciu otwartych części przewodzących, które znajdują się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji.

Pod pojęciem uszkodzenia izolacji należy rozumieć pojedyncze uszkodzenie izolacji.

1.7.15. Przewód uziemiający - część przewodząca lub zestaw połączonych ze sobą części przewodzących, które mają kontakt elektryczny z ziemią bezpośrednio lub przez pośredni ośrodek przewodzący.

1.7.16. Sztuczna elektroda uziemiająca - przewód uziemiający wykonany specjalnie do celów uziemiających.

1.7.17. Naturalny przewód uziemiający — część przewodząca innej firmy, która ma kontakt elektryczny z ziemią bezpośrednio lub przez pośredni środek przewodzący używany do celów uziemienia.

1.7.18. Przewód uziemiający - przewód łączący część (punkt) uziemiony z uziomem.

1.7.19. Urządzenie uziemiające - połączenie przewodów uziemiających i uziemiających.

1.7.20. Strefa potencjału zerowego (ziemia względna) - część ziemi znajdująca się poza strefą wpływu dowolnego przewodu uziemiającego, której potencjał elektryczny przyjmuje się jako zerowy.

1.7.21. Strefa rozproszenia (ziemia lokalna) - strefa uziemienia pomiędzy uziomem a strefą zerowego potencjału.

Użyte w rozdziale określenie ziemia należy rozumieć jako ziemię w strefie rozprzestrzeniania.

1.7.22. Zwarcie doziemne to przypadkowy kontakt elektryczny między częściami pod napięciem a ziemią.

1.7.23. Napięcie na urządzeniu uziemiającym to napięcie, które występuje, gdy prąd płynie z elektrody uziemiającej do ziemi między punktem wprowadzenia prądu do elektrody uziemiającej a strefą zerowego potencjału.

1.7.24. Napięcie dotykowe - napięcie między dwiema częściami przewodzącymi lub między częścią przewodzącą a ziemią, gdy osoba lub zwierzę dotyka ich w tym samym czasie.

Oczekiwane napięcie dotykowe - napięcie między częściami przewodzącymi, które są jednocześnie dostępne w dotyku, gdy nie dotyka ich osoba lub zwierzę.

1.7.25. Napięcie krokowe - napięcie między dwoma punktami na powierzchni ziemi, oddalonymi od siebie o 1 m, które przyjmuje się jako równe długości kroku człowieka.

1.7.26. Rezystancja urządzenia uziemiającego to stosunek napięcia na urządzeniu uziemiającym do prądu płynącego z przewodu uziemiającego do ziemi.

1.7.27. Rezystywność równoważna ziemi o budowie niejednorodnej - rezystywność elektryczna ziemi o budowie jednorodnej, w której rezystancja uziemiacza ma taką samą wartość jak w ziemi o budowie niejednorodnej.

Termin rezystywność użyty w rozdziale dla ziemi niejednorodnej należy rozumieć jako rezystywność równoważną.

1.7.28. Uziemienie - celowe połączenie elektryczne dowolnego punktu sieci, instalacji elektrycznej lub sprzętu z urządzeniem uziemiającym.

1.7.29. Uziemienie ochronne - uziemienie wykonywane dla celów bezpieczeństwa elektrycznego.

1.7.30. Uziemienie robocze (funkcjonalne) - uziemienie punktu lub punktów przewodzących prąd części instalacji elektrycznej, wykonywane w celu zapewnienia działania instalacji elektrycznej (nie dla celów bezpieczeństwa elektrycznego).

1.7.31. Uziemienie ochronne w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV - celowe połączenie otwartych części przewodzących z uziemionym punktem zerowym generatora lub transformatora w sieciach prądu trójfazowego, z uziemionym wyjściem źródła prądu jednofazowego , z uziemionym punktem źródłowym w sieciach prądu stałego, wykonywane dla celów bezpieczeństwa elektrycznego.

1.7.32. Wyrównanie potencjałów - połączenie elektryczne części przewodzących w celu uzyskania równości ich potencjałów.

Ochronne wyrównanie potencjałów - wyrównanie potencjałów, wykonywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego.

Użyte w rozdziale określenie wyrównanie potencjałów należy rozumieć jako ochronne wyrównanie potencjałów.

1.7.33. Wyrównywanie potencjałów - zmniejszanie różnicy potencjałów (napięć skokowych) na powierzchni ziemi lub podłogi za pomocą przewodów ochronnych ułożonych w ziemi, w podłodze lub na ich powierzchni i podłączonych do urządzenia uziemiającego lub poprzez zastosowanie specjalnych powłok uziemiających .

1.7.34. Przewód ochronny (PE) - przewód przeznaczony do celów bezpieczeństwa elektrycznego.

Przewód ochronny - przewód ochronny przeznaczony do uziemienia ochronnego.

Przewód ochronny wyrównujący potencjały - przewód ochronny przeznaczony do wyrównywania potencjałów ochronnych.

Przewód ochronny zerowy - przewód ochronny w instalacjach elektrycznych do 1 kV, przeznaczony do łączenia otwartych części przewodzących ze stałym uziemionym punktem zerowym źródła zasilania.

1.7.35. Przewód zerowy roboczy (neutralny) (N) – przewód w instalacjach elektrycznych do 1 kV, przeznaczony do zasilania odbiorników elektrycznych i podłączony do uziemionego przewodu zerowego generatora lub transformatora w sieciach prądu trójfazowego, o przewodzie bez uziemienia wyjście jednofazowego źródła prądu z uziemionym punktem źródła w sieciach prądu stałego.

1.7.36. Zespolone przewody zerowe ochronne i zerowe robocze (PEN) - przewody w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV, łączące funkcje zerowych przewodów ochronnych i zerowych przewodów roboczych.

1.7.37. Główna szyna uziemiająca to szyna, która jest częścią urządzenia uziemiającego instalacji elektrycznej do 1 kV i jest przeznaczona do łączenia kilku przewodów w celu uziemienia i wyrównania potencjałów.

1.7.38. Automatyczne wyłączenie ochronne - automatyczne otwarcie obwodu jednego lub kilku przewodów fazowych (i w razie potrzeby zerowego przewodu roboczego), wykonywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego.

Użyte w tym rozdziale określenie autowyłączenie należy rozumieć jako samoczynne wyłączenie zabezpieczające.

1.7.39. Izolacja podstawowa - izolacja części przewodzących prąd, zapewniająca między innymi ochronę przed dotykiem bezpośrednim.

1.7.40. Izolacja dodatkowa - samodzielna izolacja w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV, wykonywana dodatkowo do izolacji głównej w celu ochrony przed dotykiem pośrednim.

1.7.41. Izolacja podwójna - izolacja w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV, składająca się z izolacji podstawowej i dodatkowej.

1.7.42. Izolacja wzmocniona - izolacja w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV, zapewniająca stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym równoważny izolacji podwójnej.

1.7.43. Bardzo niskie (niskie) napięcie (SLV) - napięcie nieprzekraczające 50 V AC i 120 V DC.

1.7.44. Transformator separacyjny - transformator, którego uzwojenie pierwotne jest oddzielone od uzwojeń wtórnych za pomocą ochronnej separacji elektrycznej obwodów.

1.7.45. Transformator separacyjny bezpieczeństwa jest transformatorem separacyjnym przeznaczonym do zasilania obwodów bardzo niskiego napięcia.

1.7.46. Ekran ochronny - przewodzący ekran przeznaczony do oddzielania obwodu elektrycznego i / lub przewodów od przewodzących prąd części innych obwodów.

1.7.47. Ochronna separacja elektryczna obwodów - separacja jednego obwodu elektrycznego od innych obwodów w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV za pomocą:

  • podwójna izolacja;
  • podstawowa izolacja i ekran ochronny;
  • wzmocniona izolacja.

1.7.48. Nieprzewodzące (izolujące) pomieszczenia, strefy, miejsca - pomieszczenia, strefy, miejsca, w których (na których) ochronę w przypadku kontaktu pośredniego zapewnia wysoka rezystancja podłogi i ścian oraz w których nie ma uziemionych części przewodzących.

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasady montażu instalacji elektrycznych (PUE).

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Energia z kosmosu dla Starship 08.05.2024

Wytwarzanie energii słonecznej w przestrzeni kosmicznej staje się coraz bardziej wykonalne wraz z pojawieniem się nowych technologii i rozwojem programów kosmicznych. Szef startupu Virtus Solis podzielił się swoją wizją wykorzystania statku kosmicznego SpaceX do stworzenia orbitalnych elektrowni zdolnych zasilić Ziemię. Startup Virtus Solis zaprezentował ambitny projekt stworzenia elektrowni orbitalnych przy użyciu statku Starship firmy SpaceX. Pomysł ten mógłby znacząco zmienić dziedzinę produkcji energii słonecznej, czyniąc ją bardziej dostępną i tańszą. Istotą planu startupu jest obniżenie kosztów wystrzeliwania satelitów w przestrzeń kosmiczną za pomocą Starship. Oczekuje się, że ten przełom technologiczny sprawi, że produkcja energii słonecznej w kosmosie stanie się bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych źródeł energii. Virtual Solis planuje budowę dużych paneli fotowoltaicznych na orbicie, wykorzystując Starship do dostarczenia niezbędnego sprzętu. Jednak jedno z kluczowych wyzwań ... >>

Nowa metoda tworzenia potężnych akumulatorów 08.05.2024

Wraz z rozwojem technologii i coraz większym wykorzystaniem elektroniki, kwestia tworzenia wydajnych i bezpiecznych źródeł energii staje się coraz pilniejsza. Naukowcy z Uniwersytetu w Queensland zaprezentowali nowe podejście do tworzenia akumulatorów cynkowych o dużej mocy, które mogą zmienić krajobraz branży energetycznej. Jednym z głównych problemów tradycyjnych akumulatorów wodnych było ich niskie napięcie, co ograniczało ich zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach. Ale dzięki nowej metodzie opracowanej przez naukowców udało się pokonać tę wadę. W ramach swoich badań naukowcy zajęli się specjalnym związkiem organicznym – katecholem. Okazało się, że jest to ważny element, który może poprawić stabilność akumulatora i zwiększyć jego wydajność. Takie podejście doprowadziło do znacznego wzrostu napięcia akumulatorów cynkowo-jonowych, czyniąc je bardziej konkurencyjnymi. Zdaniem naukowców takie akumulatory mają kilka zalet. Mają b ... >>

Zawartość alkoholu w ciepłym piwie 07.05.2024

Piwo, jako jeden z najpopularniejszych napojów alkoholowych, ma swój niepowtarzalny smak, który może zmieniać się w zależności od temperatury spożycia. Nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców wykazało, że temperatura piwa ma znaczący wpływ na postrzeganie smaku alkoholu. Badanie prowadzone przez naukowca zajmującego się materiałami Lei Jianga wykazało, że w różnych temperaturach cząsteczki etanolu i wody tworzą różnego rodzaju skupiska, co wpływa na postrzeganie smaku alkoholu. W niskich temperaturach tworzą się bardziej piramidalne skupiska, co zmniejsza ostrość smaku „etanolu” i sprawia, że ​​napój ma mniej alkoholowy smak. Wręcz przeciwnie, wraz ze wzrostem temperatury grona stają się bardziej łańcuchowe, co skutkuje wyraźniejszym alkoholowym posmakiem. To wyjaśnia, dlaczego smak niektórych napojów alkoholowych, takich jak baijiu, może zmieniać się w zależności od temperatury. Uzyskane dane otwierają nowe perspektywy dla producentów napojów, ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Ekran mgły 12.03.2005

Fińscy inżynierowie rozpoczęli produkcję ekranów przeciwmgielnych.

Trzy lata temu naukowcy z Centrum Technologicznego Seinäjoki zaproponowali wykonanie ekranu do wyświetlania filmów, slajdów i innych pięknych obrazów nie z arkusza, jak bracia Lumiere czy plastiku, ale z mgły. Główną zaletą tego urządzenia, które bardziej przypomina efekt specjalny filmu science fiction, jest to, że można łatwo przejść przez obraz pokazany na mgle.

Do tworzenia mgły używany jest ultradźwiękowy atomizer wody. Najmniejsze kropelki są wychwytywane przez równomierny, bez jednego wiru przepływ powietrza i doprowadzane do skraplacza. Ilość wody potrzebna do wytworzenia mgiełki jest tak mała, że ​​po wsunięciu dłoni w ekran pozostaje suchy. Aby utworzyć obraz, potrzebujesz projektora o współczynniku apertury co najmniej 3000 lumenów. Jak przystało na tego rodzaju technikę, im ciemniejsze pomieszczenie, tym lepiej.

„Zaczęliśmy od produkcji ekranów jednego rozmiaru, półtora na dwa metry, ale mam nadzieję, że dzień, w którym zamglone ekrany staną się równie znajome jak kino domowe, nie jest odległy. Co więcej, teraz ekran stał się interaktywny: możesz z niego korzystać”, mówi dyrektor generalny FogScreen Mika Herpiyo.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Biochemiczne ponowne uruchomienie oka: leczenie ślepoty

▪ Cicha łódź podwodna

▪ superkomputer na księżycu

▪ Ulica jest oświetlona słońcem i wiatrem

▪ Problemy z aparatami cyfrowymi CANON i NIKON

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Jednostki Sprzętu Krótkofalowego. Wybór artykułów

▪ artykuł Hermanna Helmholtza. Biografia naukowca

▪ artykuł Skąd się wzięły grejpfruty? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Aralia mandżurska. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Ryazhenki. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Pojemnościowy prostownik z diodą Zenera. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024