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. Ogólne wymagania

Bezpłatna biblioteka techniczna

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

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

1.7.49. Części instalacji elektrycznej przewodzące prąd nie powinny być dostępne w przypadku przypadkowego kontaktu, a części przewodzące otwarte i obce, dostępne w dotyku, nie powinny znajdować się pod napięciem, co stwarza ryzyko porażenia prądem zarówno podczas normalnej pracy instalacji elektrycznej, jak i oraz w przypadku uszkodzenia izolacji.

1.7.50. Aby chronić się przed porażeniem prądem elektrycznym podczas normalnej pracy, należy zastosować następujące środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim, pojedynczo lub w połączeniu:

  • podstawowa izolacja części przewodzących prąd;
  • obudowy i muszle;
  • tworzenie barier;
  • umieszczenie poza zasięgiem;
  • zastosowanie bardzo niskiego (małych) napięcia.

W celu dodatkowej ochrony przed dotykiem bezpośrednim w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV, jeżeli wymagają tego inne rozdziały PUE, należy zastosować wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym różnicowym prądzie wyłączalnym nie większym niż 30 mA.

1.7.51. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji, należy zastosować pojedynczo lub w połączeniu następujące środki ochrony przed dotykiem pośrednim:

  • uziemienie ochronne;
  • automatyczne wyłączanie;
  • wyrównanie potencjałów;
  • wyrównanie potencjałów;
  • podwójna lub wzmocniona izolacja;
  • bardzo niskie (małe) napięcie;
  • ochronna separacja elektryczna obwodów;
  • izolowanie (nieprzewodzące) pomieszczeń, stref, witryn.

1.7.52. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym muszą być zapewnione w instalacji elektrycznej lub jej części albo stosowane w poszczególnych odbiornikach elektrycznych i mogą być stosowane podczas produkcji sprzętu elektrycznego lub podczas instalowania instalacji elektrycznej lub w obu przypadkach.

Zastosowanie dwóch lub więcej środków ochronnych w instalacji elektrycznej nie powinno mieć wzajemnego wpływu, który zmniejsza skuteczność każdego z nich.

1.7.53. Ochronę przed dotykiem pośrednim należy zastosować w każdym przypadku, gdy napięcie w instalacji elektrycznej przekracza 50 V AC* i 120 V DC*.

W pomieszczeniach o podwyższonym zagrożeniu, szczególnie niebezpiecznych oraz w instalacjach zewnętrznych może być wymagana ochrona przed dotykiem pośrednim przy niższych napięciach, np. 25 V AC i 60 V DC lub 12 V AC i 30 V DC, z zastrzeżeniem wymagań odpowiednich przepisów. rozdziały UEP.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim nie jest wymagana, jeżeli urządzenia elektryczne znajdują się w obszarze układu wyrównywania potencjałów, a najwyższe napięcie pracy nie przekracza 25 V AC lub 60 V DC w pomieszczeniach bez zwiększonego zagrożenia oraz 6 V AC lub 15 V V DC - we wszystkich przypadkach.

* Tutaj i w całym rozdziale napięcie AC odnosi się do wartości skutecznej napięcia AC; Napięcie stałe - napięcie prądu stałego lub prądu wyprostowanego z zawartością tętnienia nie większą niż 10% wartości skutecznej.

1.7.54. Do uziemienia instalacji elektrycznych można zastosować sztuczne i naturalne przewody uziemiające. Jeżeli przy zastosowaniu naturalnych przewodów uziemiających rezystancja urządzeń uziemiających lub napięcie dotykowe ma dopuszczalną wartość i zapewnione są znormalizowane wartości napięcia na urządzeniu uziemiającym oraz dopuszczalne gęstości prądu w naturalnych przewodach uziemiających, nie jest konieczne stosowanie sztucznych przewodów uziemiających w instalacjach elektrycznych do 1 kV. Stosowanie naturalnych przewodów uziemiających jako elementów urządzeń uziemiających nie powinno prowadzić do ich uszkodzenia w przypadku przepływu przez nie prądów zwarciowych lub do zakłócenia pracy urządzeń, z którymi są połączone.

1.7.55. Do uziemienia w instalacjach elektrycznych o różnym przeznaczeniu i napięciu, położonych blisko siebie, z reguły należy stosować jedno wspólne urządzenie uziemiające.

Urządzenie uziemiające stosowane do uziemiania instalacji elektrycznych o tym samym lub różnym przeznaczeniu i napięciu musi spełniać wszystkie wymagania dotyczące uziemienia tych instalacji elektrycznych: ochrona ludzi przed porażeniem prądem w przypadku uszkodzenia izolacji, warunki pracy sieci, ochrona urządzeń elektrycznych przed przepięciami itp. przez cały okres eksploatacji.

Przede wszystkim należy przestrzegać wymagań dotyczących uziemienia ochronnego.

Urządzenia uziemiające do uziemienia ochronnego instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz ochrony odgromowej drugiej i trzeciej kategorii tych budynków i budowli z reguły powinny być powszechne.

Wykonując oddzielny (niezależny) przewód uziemiający do uziemienia roboczego, zgodnie z warunkami pracy informacji lub innego sprzętu wrażliwego na zakłócenia, należy podjąć specjalne środki w celu ochrony przed porażeniem prądem, wykluczając jednoczesny kontakt z częściami, które mogą znajdować się pod niebezpiecznym potencjałem różnicę w przypadku uszkodzenia izolacji.

Aby połączyć urządzenia uziemiające różnych instalacji elektrycznych w jedno wspólne urządzenie uziemiające, można zastosować naturalne i sztuczne przewody uziemiające. Ich liczba musi wynosić co najmniej dwa.

1.7.56. Wymagane wartości napięcia dotykowego i rezystancji urządzeń uziemiających, gdy wypływają z nich prądy zwarciowe doziemne i prądy upływowe, muszą być zapewnione w najbardziej niesprzyjających warunkach o każdej porze roku.

Przy określaniu rezystancji urządzeń uziemiających należy wziąć pod uwagę sztuczne i naturalne przewody uziemiające.

Przy określaniu rezystywności gruntu jako obliczoną należy przyjąć jej wartość sezonową odpowiadającą najbardziej niekorzystnym warunkom.

Urządzenia uziemiające muszą być wytrzymałe mechanicznie, odporne termicznie i dynamicznie na prądy zwarciowe doziemne.

1.7.57. Instalacje elektryczne do 1 kV w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych oraz instalacje zewnętrzne powinny co do zasady być zasilane ze źródła z solidnie uziemionym punktem neutralnym w systemie TN.

Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku kontaktu pośredniego w tego typu instalacjach elektrycznych, należy wykonać automatyczne wyłączenie zasilania zgodnie z 1.7.78 - 1.7.79.

Wymagania dotyczące doboru układów TN-C, TN-S, TN-CS do konkretnych instalacji elektrycznych podano w odpowiednich rozdziałach Regulaminu.

1.7.58. Zasilanie instalacji elektrycznych napięciem do 1 kV prądu przemiennego ze źródła z izolowanym punktem neutralnym w systemie informatycznym powinno być co do zasady realizowane, jeżeli przerwa w zasilaniu w czasie pierwszego zwarcia doziemnego jest niedopuszczalna lub w celu rozwarcia części przewodzących związanych z układ wyrównywania potencjałów. W tego typu instalacjach elektrycznych, w celu ochrony przed dotykiem pośrednim podczas pierwszego zwarcia doziemnego, należy wykonać uziemienie ochronne w połączeniu z kontrolą izolacji sieci lub zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie wyłączalnym nie większym niż 30 mA. W przypadku podwójnego zwarcia doziemnego należy wykonać automatyczne wyłączenie zgodnie z 1.7.81.

1.7.59. Zasilanie instalacji elektrycznych napięciem do 1 kV ze źródła z solidnie uziemionym punktem neutralnym i z uziemieniem otwartych części przewodzących za pomocą elektrody uziemiającej niepodłączonej do przewodu neutralnego (układ TT) jest dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy spełnione są warunki bezpieczeństwa elektrycznego w Nie można zagwarantować systemu TN. W celu ochrony przed dotykiem pośrednim w takich instalacjach elektrycznych należy przeprowadzić automatyczne wyłączanie zasilania przy obowiązkowym użyciu wyłączników różnicowoprądowych. W takim przypadku musi być spełniony następujący warunek:

gdzie Ia jest prądem roboczym urządzenia ochronnego;

Ra jest całkowitą rezystancją przewodu uziemiającego i przewodu uziemiającego, w przypadku stosowania RCD do ochrony kilku odbiorników elektrycznych - przewodu uziemiającego najbardziej oddalonego odbiornika elektrycznego.

1.7.60. W przypadku stosowania automatycznego wyłącznika ochronnego główny układ wyrównywania potencjałów musi być wykonany zgodnie z 1.7.82 i, jeśli to konieczne, dodatkowy układ wyrównywania potencjałów zgodnie z 1.7.83.

1.7.61. W przypadku korzystania z układu TN zaleca się ponowne uziemienie przewodów PE i PEN na wejściu do instalacji elektrycznych budynków, a także w innych dostępnych miejscach. W przypadku ponownego uziemienia należy najpierw zastosować uziemienie naturalne. Rezystancja uziomu uziemiającego nie jest znormalizowana.

W dużych i wielokondygnacyjnych budynkach podobną funkcję pełni wyrównywanie potencjałów poprzez podłączenie zerowego przewodu ochronnego do głównej szyny uziemiającej.

Ponowne uziemienie instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV, zasilanych z linii napowietrznych, należy wykonać zgodnie z 1.7.102 - 1.7.103.

1.7.62. Jeżeli czas automatycznego wyłączenia nie spełnia warunków 1.7.78 - 1.7.79 dla sieci TN i 1.7.81 dla sieci IT, wówczas można zastosować zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim poszczególnych części instalacji elektrycznej lub poszczególnych odbiorników elektrycznych. wykonywane przy użyciu izolacji podwójnej lub wzmocnionej (urządzenia elektryczne klasy II), bardzo niskiego napięcia (urządzenia elektryczne klasy III), separacji elektrycznej obwodów, izolowania (nieprzewodzących) pomieszczeń, stref, miejsc.

1.7.63. System teleinformatyczny o napięciu do 1 kV, przyłączony poprzez transformator do sieci o napięciu powyżej 1 kV, musi być chroniony bezpiecznikiem topikowym przed niebezpieczeństwem wynikającym z uszkodzenia izolacji pomiędzy uzwojeniami wysokiego i niskiego napięcia sieci transformator. Bezpiecznik przepaleniowy musi być zainstalowany w przewodzie neutralnym lub fazie po stronie niskiego napięcia każdego transformatora.

1.7.64. W instalacjach elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV z izolowanym punktem neutralnym, w celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, należy wykonać uziemienie ochronne części przewodzących dostępnych.

W takich instalacjach elektrycznych powinna istnieć możliwość szybkiego wykrycia zwarć doziemnych. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe należy instalować z wyzwalaczem w całej podłączonej elektrycznie sieci w przypadkach, gdy jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa (dla linii zasilających podstacje i mechanizmy mobilne, kopalnie torfu itp.).

1.7.65. W instalacjach elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym należy wykonać uziemienie ochronne otwartych części przewodzących w celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

1.7.66. Uziemienie ochronne w sieci TN oraz uziemienia ochronne w sieci IT urządzeń elektrycznych instalowanych na wspornikach linii napowietrznych (przekładniki mocy i przyrządów, rozłączniki, bezpieczniki, kondensatory i inne urządzenia) należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich rozdziałach UEP, jak również w tym rozdziale.

Rezystancja uziemiacza wspornika linii napowietrznej, na której instalowany jest sprzęt elektryczny, musi odpowiadać wymaganiom rozdz. 2.4 i 2.5.

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:

Udowodniono istnienie reguły entropii dla splątania kwantowego 09.05.2024

Mechanika kwantowa wciąż zadziwia nas swoimi tajemniczymi zjawiskami i nieoczekiwanymi odkryciami. Niedawno Bartosz Regula z Centrum Obliczeń Kwantowych RIKEN i Ludovico Lamy z Uniwersytetu w Amsterdamie przedstawili nowe odkrycie dotyczące splątania kwantowego i jego związku z entropią. Splątanie kwantowe odgrywa ważną rolę we współczesnej nauce i technologii informacji kwantowej. Jednak złożoność jego struktury utrudnia zrozumienie go i zarządzanie nim. Odkrycie Regulusa i Lamy'ego pokazuje, że splątanie kwantowe podlega zasadzie entropii podobnej do tej obowiązującej w układach klasycznych. Odkrycie to otwiera nowe perspektywy w dziedzinie informatyki i technologii kwantowej, pogłębiając naszą wiedzę na temat splątania kwantowego i jego powiązania z termodynamiką. Wyniki badań wskazują na możliwość odwracalności transformacji splątania, co mogłoby znacznie uprościć ich zastosowanie w różnych technologiach kwantowych. Otwarcie nowej reguły ... >>

Mini klimatyzator Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

Lato to czas relaksu i podróży, jednak często upały potrafią zamienić ten czas w udrękę nie do zniesienia. Poznaj nowość od Sony - miniklimatyzator Reon Pocket 5, który obiecuje zapewnić użytkownikom większy komfort lata. Sony wprowadziło do oferty wyjątkowe urządzenie – miniodżywkę Reon Pocket 5, która zapewnia schłodzenie ciała w upalne dni. Dzięki niemu użytkownicy mogą cieszyć się chłodem w dowolnym miejscu i czasie, po prostu nosząc go na szyi. Ten mini klimatyzator wyposażony jest w automatyczną regulację trybów pracy oraz czujniki temperatury i wilgotności. Dzięki innowacyjnym technologiom Reon Pocket 5 dostosowuje swoje działanie w zależności od aktywności użytkownika i warunków otoczenia. Użytkownicy mogą łatwo regulować temperaturę za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej połączonej przez Bluetooth. Dodatkowo dla wygody dostępne są specjalnie zaprojektowane koszulki i spodenki, do których można doczepić mini klimatyzator. Urządzenie może och ... >>

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 ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Seryjny samochód elektryczny Volkswagen ID.3 04.09.2019

ID.3 to w pełni elektryczny hatchback oparty na platformie MEB. Maszyna ma 4 mm długości, 260 m szerokości i 1 mm wysokości; rozstaw osi - 810 mm.

Silnik elektryczny jest zamontowany na tylnej osi i ma powrót 150 lub 204 koni mechanicznych, w zależności od wersji (przy tym samym momencie obrotowym - 310 Nm); pojemność akumulatora - w zależności od opcji - wyniesie 45, 58 lub 77 kilowatogodzin (w pierwszym przypadku według VW rezerwa chodu wyniesie 330 km, w drugim - 420 km, w trzecim - 550 km (we wszystkich przypadkach - według cyklu WLTP)).

Oczekuje się, że na pierwszym miejscu pojawi się specjalna wersja ID.3, 1ST, dostępna w trzech opcjach wyposażenia; będzie miał akumulator o pojemności 58 kilowatogodzin i silnik o mocy 204 KM. (samochód będzie mógł osiągnąć prędkość do 160 kilometrów na godzinę); ceny tej wersji, według VW, zaczną się od mniej niż 40 000 euro.

Później na rynek pojawią się inne wersje elektrycznego hatchbacka; Ceny nie zostały jeszcze ujawnione, ale według VW bazowy ID.3 będzie kosztować nie więcej niż 30 000 euro.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Oświetlenie uliczne na zamówienie

▪ Poprawa wydajności pamięci MRAM

▪ Nanorurki węglowe przed zanieczyszczeniem wody mikroplastikami

▪ Maska medyczna, w której można jeść

▪ Drewno jest mocniejsze niż stal

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Technologie radioamatorskie. Wybór artykułów

▪ artykuł Lavra Miltiades nie pozwala mi spać. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Gdzie jest restauracja, w której klienci jedzą w całkowitej ciemności? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Głóg pospolity. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł System bezpieczeństwa MICROALARM. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Podlewanie roślin. 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