Categories: Articles destacats » Electricista a casa
Nombre de visualitzacions: 56624
Comentaris sobre l'article: 5

Sistema de posada a terra TT: dispositiu i funcions d’ús

 

Sistema de posada a terra TT: dispositiu i funcions d’úsL'electricitat arriba a les nostres cases i apartaments mitjançant cables elèctrics de les línies aèries o per cable de les subestacions de transformadors. La configuració d’aquestes xarxes té un impacte significatiu en les característiques operatives del sistema i, especialment, en la seguretat de les persones i els electrodomèstics.

A les instal·lacions elèctriques, sempre hi ha la possibilitat tècnica de fer malbé els equips, les condicions d’emergència i lesions elèctriques de l’ésser humà. L’organització adequada del sistema de posada a terra redueix el risc de risc, manté la salut i elimina els danys als electrodomèstics.


Raons per utilitzar el sistema de connexió a terra CT

Amb aquest propòsit, aquest esquema està dissenyat per a tal cas quan altres sistemes comuns no puguin proporcionar un alt grau de seguretat TN-S, TN-C-S, TN-C. Això ho indica molt clarament la clàusula PUE 1.7.57.

Molt sovint això es deu al baix nivell d’estat tècnic de les línies d’energia, sobretot mitjançant l’ús de cables nus situats a l’aire lliure i muntats sobre pals. Generalment es munten en un circuit de quatre fils:

  • tres fases de subministrament de tensió, compensades amb un angle de 120 graus entre si;

  • un zero comú, que realitza les funcions combinades del conductor PEN (zero i de protecció de treball).

Arriben als consumidors d’una subestació transformadora disminuïda, com es mostra a la foto següent.

El principi d’organització de l’alimentació elèctrica del complex de garatges

A les zones rurals, aquestes carreteres poden ser molt llargues. No és cap secret que els fils es trenquin o es trenquin a causa de la mala qualitat de torçar, caure branques o arbres sencers, torrents, ràfegues de vent, la formació de gelades al fred després de la neu humida i per moltes altres raons.

Al mateix temps pausa zero es produeix força sovint, ja que es munta al filferro inferior. I això causa molts problemes a tots els consumidors connectats a causa de que es produeixen distorsions de tensió. En un circuit així, no hi ha cap conductor de protecció PE connectat al circuit de presa de terra de la subestació del transformador.

És molt menys probable que les línies de cable es trenquin perquè es troben en un terreny tancat i estan millor protegides dels danys. Per tant, implementen immediatament el sistema de terra TN-S més segur i reconstrueixen gradualment TN-C a TN-C-S. Els consumidors connectats per cables generals queden pràcticament privats d’aquesta oportunitat.

Ara molts propietaris estan començant a construir cases de camp, els empresaris organitzen el comerç en pavellons i quioscs separats, les empreses de fabricació creen sales i tallers prefabricats o fins i tot utilitzen vagons separats alimentats temporalment per electricitat.

Molt sovint, aquestes estructures es fan de làmines metàl·liques que condueixen bé el corrent elèctric o que tenen parets humides amb alta humitat. La seguretat humana quan en aquestes condicions només pot proporcionar el sistema de terra, realitzat segons l’esquema de TC. Està especialment dissenyat per funcionar en aquestes condicions quan el potencial de la xarxa té una elevada probabilitat que es produeixi una emergència en parets en viu o en carcasses d’equips.


Principis per construir un circuit de terra per a un sistema TT

El principal requisit de seguretat en aquesta situació es garanteix que el conductor PE protector està creat i posat a terra no a la subestació del transformador, sinó a l’objecte del consum d’energia elèctrica sense comunicació amb un conductor N en funcionament connectat a terra del transformador d’alimentació.No s'han de contactar ni combinar aquests zeros, fins i tot quan hi hagi un bucle de terra separat.

D’aquesta manera, totes les superfícies conductores perilloses dels edificis a partir del metall i el cos dels electrodomèstics connectats estan completament separats del sistema d’alimentació existent pel conductor de PE de protecció.

Diagrama esquemàtic de l'organització del sistema de posada a terra TT

A l'interior de l'edifici o estructura, es munta un conductor de protecció PE a partir d'una vareta o tira de metall, que serveix com a bus per connectar tots els elements perillosos amb propietats conductores. Al costat oposat, aquest zero de protecció està connectat a un bucle de terra separat. El conductor de PE muntat per aquest mètode combina totes les seccions que tenen risc de tensió perillosa en un sistema d’igualació de potencial únic.

La connexió d’estructures metàl·liques perilloses amb zero de protecció es pot realitzar mitjançant un fil flexible multicatenari d’increment de secció transversal marcat amb ratlles grogues-verdes.

Conductors PE en sistema TT

Al mateix temps, tornarem a cridar l’atenció sobre el fet que està totalment prohibit combinar elements estructurals d’edificis i estoigs metàl·lics d’aparells elèctrics amb un zero de treball N.


Requisits de seguretat al sistema TT

A causa d'una violació accidental de l'aïllament del cablejat elèctric, el potencial de tensió pot aparèixer sobtadament en qualsevol lloc de la part no connectada, però conductora de l'edifici. Una persona que la toca i la terra queda immediatament exposada a un corrent elèctric.

Els disjuntors que protegeixen contra sobrecàrregues i sobrecàrregues només es poden utilitzar de manera indirecta per alleujar la tensió en aquest cas, ja que part del corrent passa per alt la cadena zero de treball i la resistència del bucle de terra principal ha de ser molt baixa.

Per protegir una persona amb el funcionament dels disjuntors, és necessari crear una condició per a la formació d'un potencial de fuites en una part de corrent obert de no més de 50 volts respecte del potencial terrestre. A la pràctica, això és difícil d’aconseguir per diverses raons:

  • alta multiplicitat de corrents de curtcircuit de la característica de corrent de temps utilitzats pels dissenys de diversos commutadors;

  • alta resistència de llaç de terra;

  • la complexitat d'algorismes tècnics per al funcionament d'aquests dispositius.

Per tant, la preferència de crear un apagat protector es dóna als dispositius que responen directament a l’aparició d’un corrent de fuga, que es ramifica des de la ruta principal calculada de la càrrega que circula pel conductor PE i la localitza alliberant la tensió del circuit controlat, que es fa només per RCD o màquines diferencials.

Maneres de corrents de càrrega i fuites al sistema CT

Els riscos de lesions elèctriques amb aquest mètode de posada a terra només es poden eliminar si s’integren les quatre tasques principals:

1. Instal·lació i funcionament adequats de dispositius de protecció com ara RCD o màquines diferencials;

2. mantenir un zero de treball N en condicions tècniques de so;

3. l’ús de dispositius de protecció contra sobretensions a la xarxa;

4. Funcionament adequat del bucle de terra local.



RCD o difavtomaty

Gairebé totes les parts del cablejat elèctric de l’edifici haurien d’estar cobertes per la zona de protecció d’aquests dispositius contra els corrents de fuites. A més, el seu punt de funcionament no hauria de superar els 30 mil·límetres. D’aquesta manera es garantirà que la tensió es desconnecti de la secció d’emergència durant l’avaria de l’aïllament del cablejat, exclou el contacte accidental d’una persona amb potencial perillós que sorgeix espontàniament i protegeix de lesions elèctriques.

La instal·lació d’un RCD de protecció contra incendis amb un ajust de 100 ÷ 300 mA al tauler d’entrada a la casa augmenta el nivell de seguretat i garanteix la introducció d’un segon grau de selectivitat.

Connexió de 2 RCD al sistema TT

Treball Zero N

A Circuit RCD corrents de fuita correctament determinats, és necessari crear condicions tècniques i eliminar els errors. I sorgeixen immediatament quan es combinen les cadenes dels zeros de treball i de protecció.Per tant, el zero de treball ha de ser segurament separat de forma fiable de la protectora i no es poden connectar. (Tercer recordatori!).

Conductors PE i N

Protecció contra sobretensions de xarxa

L’aparició de descàrregues elèctriques a l’atmosfera, associades a la formació de llamps, són aleatòries, espontànies. Es poden manifestar no només per una descàrrega elèctrica a l’edifici, sinó també mitjançant els cables d’una línia elèctrica de sobrecàrrega, cosa que ocorre amb força freqüència.

Els enginyers elèctrics apliquen mesures de protecció contra aquests fenòmens naturals, però no sempre resulten ser força efectius. La major part de l'energia del llamp es desvia de la línia de transmissió d'energia, però una part de la seva part té un efecte perjudicial per a tots els consumidors connectats.

Protecció contra sobretensions

Podeu protegir-vos dels efectes d'aquest tipus de sobretensió que es produeix en la línia de subministrament, mitjançant dispositius especials, detenidors de sobretensió o dispositius de protecció contra sobretensió de pols (SPD).


Mantenir el bucle local de terra

Aquesta tasca s’assigna principalment al propietari de l’edifici. Ningú més tractarà aquest tema pel seu compte.

El llaç de terra està enterrat principalment al terra i d’aquesta manera s’amaga de danys mecànics accidentals. Tot i això, al sòl hi ha solucions contínues de diversos àcids, àlcalis, sals, que provoquen reaccions químiques redox amb les parts metàl·liques del circuit, formant una capa de corrosió.

Degut a això, la conductivitat del metall als llocs de contacte amb el sòl es deteriora i la resistència elèctrica total del circuit augmenta. Per la seva magnitud, es jutgen les capacitats tècniques de posada a terra i la seva capacitat de conduir corrents de falla al potencial terrestre. Això es realitza realitzant mesures elèctriques.

Un bucle de terra de treball ha de passar de forma fiable al potencial de terra el punt de referència del dispositiu de corrent residual, per exemple, a 10 mil·límetres i no distorsionar-lo. Només en aquest cas, el RCD funcionarà correctament i el sistema TT complirà la seva finalitat.

Si la resistència del bucle de terra és per sobre de la normalitat, llavors evitarà el pas del corrent, reduir-lo, cosa que pot eliminar completament la funció protectora.

Com que el corrent de funcionament del RCD depèn de la resistència complexa del circuit i de l’estat del bucle de terra, hi ha valors recomanats de les resistències que permeten un funcionament garantit de les proteccions. Aquests valors es mostren a la imatge.

Resistència de terra admissible

La mesura d’aquests paràmetres requereix coneixements professionals i un funcionament d’instruments especialitzats precisos pel principi megaohmmeter, però utilitzant un algorisme complicat amb un esquema de connexió addicional i una seqüència estricta de càlculs. Un mesurador de resistència de llaç de terra d'alta qualitat emmagatzema els resultats del seu treball a la memòria i es mostra al tauler d'informació.

Utilitzant-los, utilitzant tecnologia informàtica, es creen gràfics de la distribució de les característiques elèctriques del circuit i s’analitza el seu estat.

Gràfic de la resistència del bucle de terra

Per tant, aquest treball el realitzen els laboratoris elèctrics acreditats amb equipament especial.

La mesura de la resistència d’aïllament del bucle de terra s’ha de fer immediatament després de posar en funcionament la instal·lació elèctrica i periòdicament durant el funcionament. Quan el valor obtingut va més enllà de la norma, superant-la, creeu seccions addicionals del circuit, connectades en paral·lel. La finalització del treball realitzat es comprova mitjançant mesures repetides.


Falles de circuit perilloses en el sistema TT

A l’hora de considerar els requisits tècnics per garantir la seguretat, es van identificar quatre condicions principals, la solució de les quals s’ha d’implementar de manera integrada. La violació d’algun element pot provocar tristes conseqüències durant l’aturada de la resistència d’aïllament del conductor de fase.

Per exemple, una fase que cau sobre el cos d’un aparell elèctric en cas de mal funcionament del RCD o un bucle de terra trencat provocarà lesions elèctriques. Els disjuntors instal·lats al circuit pot simplement no funcionar, ja que el corrent que els passarà serà inferior al ajustat.

Es pot corregir parcialment la situació en aquest cas degut a:

  • introducció d’un sistema d’equiparació potencial;

  • connectant la segona etapa de protecció selectiva del RCD a tot l’edifici, que ja es mencionava a les recomanacions.

Dues etapes de la selectivitat RCD

Atès que tota l'organització del treball per crear la presa de terra del sistema TT és complexa i requereix el compliment exacte de les condicions tècniques, la implementació d'aquesta instal·lació només hauria de confiar en treballadors formats.

Consulteu també a electro-ca.tomathouse.com:

  • Quin és el perill de l’abordatge de terra a l’apartament (alteració TN-C ...
  • Cablejat d’habitatges a la planta baixa, llaç de terra en una casa privada
  • Per què TN-S es considera el més segur
  • Com determinar el tipus de sistema de posada a terra de la casa
  • Els principis de funcionament dels sistemes de posada a terra dels edificis TN-C i TN-C-S

  •  
     
    Comentaris:

    # 1 va escriure: | [cotització]

     
     

    Un gran article útil Gràcies M’agradaria saber-ho, i si es produeix un accident i la corrent del cas va a terra, és a dir, funcionarà el conductor de terra, llavors quina corrent hi haurà amb una tensió normal de 220V. I quan s’atura aquest corrent?

     
    Comentaris:

    # 2 va escriure: | [cotització]

     
     

    Alyosha. El valor admissible de la resistència del bucle de terra per a un RCD de 10 mil·límetres és d'uns 5.000 ohms, a la pràctica ningú ho fa. S'utilitza una presa de terra d'un sol pin (només aquí el conductor de treball neutre del suport OHL abans i després del suport d'entrada a l'edifici, i també sobre el suport d'entrada, es posa a terra amb una resistència de bucle de terra no superior a 30 ohms), la resistència d'un elèctrode de terra normalment no és superior a 4 ohms. I això és una garantia addicional de seguretat. Amb 220 volts a la xarxa i la fase de tancament del cas, apareixerà un corrent de 55 amperis, segons el PUE per a màquines amb una característica de corrent inversa, per a una protecció fiable dels circuits elèctrics per part d’aquests, el corrent hauria de ser tres vegades el corrent nominal de la configuració de la màquina. A 55 amperis de corrent de falla de terra, les màquines amb una qualificació no superior a 16 amperes haurien de funcionar, i això és prou per als consumidors individuals, ja es fan 25 amperes a un grup de consumidors en xarxes monofàsiques. És a dir, tenim dues etapes de disruptor digital i una etapa d’interruptors, això és suficient, però per als consumidors més perillosos i potents és possible posar un altre RCD per 10 mil·límetres. Aquest sistema de protecció és molt fiable.

     
    Comentaris:

    # 3 va escriure: Sergey | [cotització]

     
     

    Mesurar la resistència d’aïllament del bucle de terra és un extracte del vostre article. Si us plau, expliqueu què és i com es pot escriure aquest despropòsit?

     
    Comentaris:

    # 4 va escriure: Màxim | [cotització]

     
     

    Hola Si us plau, digueu-me, a casa meva sota la cuina del soterrani, diguem-ne l’equip tècnic, hi ha una estació de bombeig d’1 kW i una presa per al costat, a la cuina mateixa a la paret hi ha un escalfador d’aigua amb un consum màxim de 2,5 kW en mode turbo i una presa per sota, per a cada endoll hi ha un separat el filferro és de 2 * 2,5 quadrats i tothom arriba a les màquines 16A de l’escut, a l’entrada hi ha un 25A de dos terminals. Vaig marcar una placa de 4 * 20 mm per 1 metre connectada a la presa de corrent, vaig agafar el control i vaig comprovar que la brillantor de la bombeta és la mateixa des de la presa de sortida, que des del terra. Ara estic pensant com serà més correcte martellar una placa per a una altra sortida o, tot el mateix, fer un contorn de 1,5-2 metres de fondària amb els costats d'1 m i connectar-ne tots dos? I quant més mA hauria de comprar un RCD?

     
    Comentaris:

    # 5 va escriure: Convidat | [cotització]

     
     

    Citar: Sergey
    Mesurar la resistència d’aïllament del bucle de terra és un extracte del vostre article. Si us plau, expliqueu què és i com es pot escriure aquest despropòsit?

    Sergey, l’autor de l’article, no vol dir l’aïllament al qual estem tots habituats en forma de PVC, sinó l’aïllament que es forma a l’elèctrode a terra amb el pas del temps en un entorn agressiu del sòl en forma de corrosió, òxid i contactes fluixos.Aquest és el mateix aïllament del camí del corrent a la terra.