Categories: Electricista a casa, Precaucions de seguretat
Nombre de visualitzacions: 51414
Comentaris sobre l'article: 32
Edifici residencial privat i electrosafe. 1a part
Estimat lector! Cal reconèixer el fet que en el sector residencial privat i especialment en les cases rurals hi ha una situació extremadament desfavorable en termes de seguretat elèctrica i d’incendis. Les violacions són de gran escala.
És particularment depriment el fet que tant els electricistes professionals com els propis enginyers elèctrics a vegades no entenen i desconeixen algunes disposicions de l’EMP i altres documents normatius. L’objectiu d’aquest article és ajudar tant els electricistes com els propietaris d’habitatges a realitzar correctament determinades tasques.
Enginyer elèctric S. Mironov correu
Tingueu en compte tots els perills que poden comportar l’espera de la gent i de la casa amb l’electricitat.
1. Contacte directe amb la fase humana.
2. Curtcircuit (curtcircuit) entre fase i zero.
3. Danys a l'aïllament del cable de fase amb el seu posterior tancament a la carcassa metàl·lica de la instal·lació elèctrica (a l'HRE - peces conductores obertes).
4. L’aparició a l’entrada de l’habitatge d’augment de tensió (fins a 380V) com a conseqüència d’un accident a les línies aèries (línia aèria).
5. Alta deriva potencial del terra a través de canonades d'aigües residuals metàl·liques, subministrament d'aigua i gas i altres recursos humans (HRC).
6. Llamp directe a la casa.
7. Alt nivell potencial a la deriva al llarg de les línies generals de la casa durant les tempestes.
En aquest treball es plantegen els quatre primers casos. A la fig. 1 - 8 mostren 54 opcions possibles perquè una persona tingui sota tensió, que en determinades circumstàncies poden provocar lesions elèctriques. Alguns d’ells són essencialment iguals, però no els combinarem per motius de claredat.
Fig. 1 - 8 descarregueu a l'arxiu des d'aquest enllaç - https://electro-ca.tomathouse.com/elgildom1-8.zip (0, 6 mb)
Així doncs, tenim un edifici d’habitatges que, per regla general, s’alimenta des de la línia de sobrecàrrega i en el qual no hi ha peces conductores de tercers (HFC), ni d’aparells elèctrics (només AB (interruptor de circuit)), un parell d’endolls i una làmpada. Una situació familiar, no? El nombre de situacions d’emergència en aquest cas serà de tres. El primer d’ells és quan una persona tocava un fil de fase amb la mà (vegeu, Fig. 3 núm. 18). Possible aquí ferits elèctrics mortals.
La segona situació d’emergència és quan una sobretensió (fins a 380v) des de la línia de despesa va arribar a casa com a resultat d’un accident a la línia. Això immediatament farà que les llums s’encenguin. Es pot explotar la bombeta de vidre de la làmpada, seguida de ruixar una espiral calenta vermella sobre substàncies combustibles, que poden provocar un incendi. Això no passarà si la bombeta es troba a l’aparell de protecció. Bé, el tercer cas és un curtcircuit en el cablejat. Aquí hauria de funcionar l’AB, que apagarà la casa.
Quines mesures de mesura es poden prendre aquí? En el primer cas, podeu estalviar una probabilitat del 95% RCD (dispositiu de corrent residual). És cert que et pot sorprendre. En el segon cas: configure l'entrada relé de control de tensió, que en sobrepassar la tensió a l’entrada de la casa més de 240V apagarà l’alimentació a la casa. En el tercer cas, tal com vaig escriure, AB ajudarà (si està seleccionada correctament).
Endavant. Connecteu-vos a la presa de sortida, per exemple, a una nevera. A continuació, s’afegirà l’emergència núm 15. Però si, com abans, instal·làvem un RCD, eliminarem aquest problema. És cert, al mateix temps que et pot sorprendre, però amb una probabilitat del 95% sobreviuràs.
Endavant. A prop de la nevera, a l’abast de les mans d’una persona, heu posat algun altre electrodomèstic parts conductores obertes (HRE). Aleshores s’afegeixen situacions d’emergència núm. 1 i 8. Si hi ha un RCD, quedarà impactat pel corrent, i amb una probabilitat del 95% restaràs viu. No oblideu que en qualsevol moment pot aparèixer un voltatge de fins a 380V a l’entrada de la casa i, si no heu instal·lat un relé ILV, el vostre refrigerador i un aparell elèctric proper poden cremar-se i fins i tot encendre's, cosa que provocarà un incendi a la casa.
Endavant. Hurra, finalment es va introduir una canonada metàl·lica a casa teva. És a dir, ara tens a casa teva HRO (part conductora de tercers). Això us sumarà les núm. 21 i núm. D’emergència 27 (per exemple, deixeu-ho ser una rentadora a prop d’una aixeta d’aigua).A més, si la fase arriba a aquest HFC, obtindreu situacions d’emergència núm. 15, 16, 22. En general, la situació en què s’instal·len diversos electrodomèstics i l’HFC a casa es pot complicar, com es pot observar a les figures 2-8.
Així doncs, vau arribar a una conclusió ben fundada: per què diables necessito tot això? Cada cop per pensar: tremolarà? Mata? El foc? El problema s’ha de solucionar radicalment! Quina elecció hi ha? Segons l'EMP, fer en un edifici residencial sistema d’alimentació TN –C – S o TT. I quin triar? Segons PUE, si no és possible garantir la seguretat elèctrica en el sistema TN-C –S, caldrà fer el sistema TT.
Què garanteix la seguretat elèctrica del sistema TN-C-S?
Tota la protecció del sistema TN-C– S es basa en disparar interruptor de circuit (AB) a causa de corrents de curtcircuit elevats al conductor PE. D’aquí els requisits d’alta qualitat i fiabilitat dels conductors PE i PEN, mitjançant els quals es fa una comunicació amb la font d’energia. Ara, molts experts tenen la intenció de creure que si s'ha completat la línia de despesa de la subestació transformadora cables aïllats autoportants (SIP), es pot argumentar que tenim un conductor PEN de gran qualitat.
Això implica que, en cas de danys al cablejat de la línia general, realitzats pel cable aïllat autoportant, encara que es trenqui, tots els conductors, tant de fase com de PEN, es trenquen immediatament. Si la línia de sobrecàrrega està feta amb cables d’un sol nucli, aleshores si es fa malbé, la probabilitat de trencar només el fil PEN és molt alta. En aquest cas (un fil PEN obert a la línia) a les entrades dels edificis residencials, és possible l’aparició d’un augment de tensió (fins a 380V) i l’aparició d’equips elèctrics d’alta tensió a l’HRE en determinades circumstàncies.
És a dir, el sistema TN-C-S en aquest cas no proporciona el nivell necessari de seguretat elèctrica i, segons l’EMP, hem de subministrar l’edifici residencial amb el sistema TT. La diferència entre el sistema TT i el sistema TN-C-S es pot veure a la Fig. 9.
Fig. 9. Sistemes TT i TN-C
Al sistema TT PEN, el conductor no es divideix en dos conductors (en conductors PE i N) - en ell només s’utilitza com a cables N, i el conductor PE es fa ja al seu lloc, mitjançant un carregador (dispositiu de terra) a prop de la casa i a partir d’aquest es pren el carregador. Conductors PE.
Al sistema PEN TN-C-S, el conductor ja s’utilitza com a conductor N i PE, per als quals es divideix en cables PE i N a l’entrada PEN del fil a la casa. A més d'això, el filferro PEN es connecta a més a prop de casa amb el carregador predefinit (torneu a terra els cables PEN).
Així doncs, vam sortir de la casa al carrer i vam mirar la línia general de la qual surt la nostra casa. Si la línia de despesa mateixa (i no la nostra branca a l’entrada) està feta per cables separats, tot, heu de fer el sistema TT. Si no és així, i el cablejat de la línia general a través del SIP, haureu d’assegurar-vos que el SIP s’estén des de la subestació del transformador fins a casa vostra (és a dir, assegureu-vos que només el cable PEN és impossible de trencar del TP a casa). Si una línia aèria amb cables separats va més enllà del pal del qual es va introduir l'entrada a casa vostra, això no us hauria de preocupar (excepte si la línia no es transmet, heu d'assegurar-vos que aquest cas està exclòs).
Per tant, estàvem convençuts que des de TP a la vostra columna hi ha una versió virtual realitzada per SIP. Llavors heu de fer el sistema TN-C– S. Al mateix temps, no oblideu que si la branca de l’entrada a casa vostra està feta amb cables separats, reemplazeu-los també per SIP. (Aquesta és la millor opció).
I ara anem a veure totes les opcions en què una persona pot obtenir una descàrrega elèctrica. Aquestes opcions es mostren a la fig. 1 - 8. Hi ha 54 en total. Algunes d'elles són essencialment iguals, però per claredat, no les combinarem. Com eliminar-los? Per fer-ho, segons l'EMP, hem de realitzar el BPCS (el sistema bàsic per igualar potencials) segons el paràgraf 1.7.82. I si cal - i DSP (sistema addicional per igualar potencials) segons la clàusula 1.7.83.Al llarg del camí, observem que, segons el PUE 7.1.88 per al bany i les dutxes, el PMP és obligatori.
Si realitzeu un sistema de control de seguretat i un sistema de control de seguretat (és a dir, instal·leu saltadors entre parts conductores obertes (HFC), entre HFC i parts conductores de tercers (HFC)) i poseu a terra el HFC i HRO, aleshores en analitzar les emergències núm. 1-17 i núm. 19-54 (vegeu Fig. 1 - 8) es reduirà només a la tensió de pas (Uш> 0). El problema de la tensió de pas es resol mitjançant la realització d'un dispositiu de terra de "alta qualitat" (GD) i equipant-lo en un lloc "per a vianants baix". a 30 mA.
Al llarg del camí, observem que quan un raig ataca el terra, fins i tot lluny de casa vostra a través de canonades metàl·liques d’aigua freda, les canonades de clavegueram i el subministrament de gas poden ser derivades a la casa d’alta tensió. Aleshores són probables els casos núm. 46, 47, 48, 51, 52. És possible desfer-se d’aquestes desgràcies només mitjançant la instal·lació d’inserits aïllants a la seva entrada a la casa que impedeixen que els llamps entren a casa. Però, al mateix temps, tots els HFC que quedaven dins de la casa, encara necessitem connectar els conductors al bus PE de l’escut (és a dir, de nou a terra).
Per resumir alguns dels resultats. Tot el que hem fet anteriorment és que hem complert els requisits de l’EMP per a la creació del Sistema Bàsic per Igualar Potencials i del Sistema Addicional per Igualar Potencials, és a dir, hem eliminat gairebé totes les situacions d’emergència (utilitzant els saltadors necessaris, RCDs i ILV). Hi ha problemes amb la tensió tàctil i la tensió de pas.
Els problemes de voltatge de pas es resolen de forma competent. dispositiu de presa de terra (carregador). Els problemes de tensió tàctil es resolen mitjançant la correcta selecció i càlcul d’un interruptor de circuit (AB). Amb un interruptor de circuit correctament seleccionat, la tensió tàctil dura molt poc temps (0,4 s a 220 V segons PUE). Es creu que es pot permetre en condicions de seguretat elèctrica.
És necessari aclarir al final d’aquest capítol. Què és OSUP i PRSP.
OSUP és el sistema bàsic d’igualació de potencials. Per què és obligatori?
OSUP: aquest és el principal protector de la vostra llar des de l’entorn extern. Tot el metall que arriba a casa teva des de fora comporta una amenaça potencial, ja que a través d’aquests trossos de ferro qualsevol corrent pot penetrar a la casa i causar molts problemes. Per exemple, un llamp a terra, on hi ha una canonada metàl·lica de la seva canonada d’aigua, fins i tot a un quilòmetre de distància, i tots els llamps a través d’aquesta canonada seran saltats immediatament a la casa. Per tant, la tasca principal de l’OSUP és enviar totes aquestes desgràcies a terra just a la seva entrada a la casa i no permetre que es dispersin per la casa. Per fer-ho, tot el ferro que entra a la casa directament a l’entrada està connectat a l’OSUP i, al seu torn, està connectat a terra.
En el sistema TN-C-S, el conductor PEN també està connectat al conductor PSC que subministra VL a la vostra casa (diuen que es torna a terra al fil PEN a l'entrada de la casa). Per què es fa això? Com que la tensió del conductor PEN hauria de ser sempre zero, qualsevol augment de la tensió durant el funcionament s’hauria d’eliminar immediatament, per tant, connectant-lo a terra, ho aconseguim.
Tècnicament, el BPCS es fa executant Autobús de presa de terra principal al qual estan connectades totes les peces de ferro que entren a la casa, el conductor PEN de la línia elèctrica i, per descomptat, el propi dispositiu de terra. Si hi ha un conductor llamp, llavors es connecta directament a l'aparell a terra (no hi ha res per entrar a la llar per un moment de raig). En un edifici residencial privat, l'escut de terra de RE actua com a autobús de terra principal.
Ara parlem de PRSP. Si bé OSUP protegeix tota la vostra casa, DSUP protegeix només habitacions específiques de la casa. En un edifici residencial, es reconstrueixen, reparen, etc. Al mateix temps, algú intercanvia canonades metàl·liques per canonades de plàstic, algú no, etc.
Al mateix temps, es perden molts vincles amb el PMAS en algun lloc profund de la casa i és impossible fer un seguiment de tots aquests canvis, per tant, l’EMP requereix a les instal·lacions perilloses un SISTEMA D’EQUILACAMENT DE CAPACITAT ADICIONAL (DCMS). Només són habitacions en edificis residencials, banyeres i dutxes.
A més de que el bany disposa de canonades per al subministrament d’aigua, les aigües residuals, la calefacció i altres peces conductores de tercers (HFC), pot instal·lar diversos electrodomèstics amb parts conductores obertes (HRE) sobre els quals en qualsevol moment hi pot haver una fase de diversos desperfectes en aquests aparells elèctrics. . La probabilitat dels tramvies elèctrics aquí augmenta notablement.
L’objectiu del DCMS és evitar-ho. Com es pot fer això? Si connectem totes les peces de ferro potencialment perilloses al bany, aquí connectem totes les parts conductores obertes potencialment perilloses dels equips elèctrics (HRE) i ens aturem allà, tindrem una amarga decepció. Vam obtenir el resultat Sistema d’equiparació de potencials LOCAL cosa que PUE prohibeix fer en un bany (PUE p.1.88).
Quin és el tema aquí? Però el cas és que combinant tot el que és, no vam permetre que el corrent flueixi si apareix tensió en aquest sistema d’equiparació de potencials LOCAL per escórrer a terra. Després d’haver tocat un sistema d’equiparació de potencials locals amb la mà, el corrent s’afanyarà feliçment a terra, però ja a través del cos al llarg del braç de la cadena - cames - terra conductora - terra (espera que s’escorri cap a qualsevol part conductora a terra no semblant. ja que en qualsevol moment aquestes comunicacions amb el terreny es poden trencar). El més fiable d’aquesta situació és complir els requisits del PUE, és a dir, connectar el sistema d’equiparació de potencials locals amb el bus PE (comptar amb el terra) del seu escut amb un conductor separat.
D'acord
1. Si el sistema TN-C-S es fa a casa vostra i hi ha una banyera, és imprescindible fer un DCS, mentre que el DCS s’ha de connectar a una solució a l’entrada de l’apartament (al tauler del vostre apartament)
2. El mateix si s’instal·la un sistema TT a casa vostra.
3. Si a casa vostra hi ha cablejat de dos fils (material existent), no podreu fer DCS. Tal DCS, no connectat al bus PE, s’anomena sistema d’equiparació de potencials LOCAL, que el PUE prohibeix a la clàusula 7.1.88 (en aquest cas la probabilitat de patinar del costat del potencial augmenta bruscament, però no hi ha maneres d’escórrer-lo). Tanmateix, cal fer un salt entre el cos metàl·lic de la banyera i la canonada metàl·lica que subministra aigua a la banyera (i si el tub d’alimentació és de plàstic, amb l’aixeta pròpia). Això eliminarà algunes situacions d’emergència, però no totes les possibles.
Fig. 10 urgències de bany
La figura 10 mostra que mitjançant la instal·lació d’aquest pont, reduïm totes les situacions d’emergència possibles a una sola quan el corrent flueix pel cos humà al llarg del circuit: bany (canonada metàl·lica, aixeta) - braços - cames conductores - terra. Aquesta situació d’emergència només es pot eliminar fent un dispositiu de presa de terra (carregador) i connectar-s’hi sistema d’equiparació de potencial local (o entrant al bany per portar botes de goma). La situació al bany és encara pitjor si hi ha instal·lada una rentadora.
Per tant, els recomano a aquells que tinguin aquesta situació de forma immediata:
1. Instal·leu un pont entre el cos metàl·lic de la banyera i el tub de subministrament d'aigua metàl·lic (si el tub de plàstic és de la mateixa aixeta).
2. Instal·leu un RCD de 30 mA a l'entrada de la casa.
3. Instal·leu el relé ILV a l'entrada de la casa.
Això ja es pot fer ara mateix, però no us estalviarà de totes les situacions d’emergència, de manera que encara heu de fer la memòria. Un cop feta la memòria, realitzeu el DCMS al bany en la seva forma final i l’OSUP. A continuació, podeu trobar l'hora i tornar a canviar el cablejat elèctric de la casa amb un fil de 3 fils.
Molt bones recomanacions sobre com implementar el DCMS, vegeu annexos-circular tècnica núm. 23/2009 "sobre la seguretat elèctrica i la implementació del sistema d'equiparació addicional de potencials en banys, dutxes i fontaneria". Al llarg del camí, fixeu-vos en els punts 8 i 6 d’aquesta circular. A partir del paràgraf 8 es dedueix que si el subministrament d’aigua a la casa es fa d’una canonada de plàstic que no té cap inserció conductora connectada a l’OSUP, l’aixeta del bany s’hauria de considerar una part conductora externa (HFC) i s’ha de connectar per un cable al DCS.(encara que estigui muntat en una canonada de plàstic).
I una cosa més. Al bany no podeu instal·lar de forma arbitrària electrodomèstics, endolls i similars.
Tot aquí està estrictament regulat. Per tant, assegureu-vos de llegir el document que vaig presentar a l’apèndix GOST R50571.11-96 `` Instal·lacions elèctriques d’edificis. Part 7. Requisits per a instal·lacions elèctriques especials. Secció 701. Banys i dutxes. "
I una nota més. Molt sovint, al bany hi ha una presa amb contacte a terra. De passada, constato que s’hauria d’instal·lar a la zona 3, és a dir, no més a prop de 0,6 m del cos de la banyera. Com que tres cables es dirigeixen a una fase de soca, zero i un conductor de protecció PE connectat al plafó de blindatge, molts, sense més detalls, connecten el DCS amb el contacte de presa de terra de la presa pròpia. NO FES AIX TH En qualsevol moment, amb una presa defectuosa, vindrà el teu amic D. Vanya, que eliminarà la presa de filferro, l’aïllarà i et dirà que quan en compres un de nou, el vindré i el posaré.
És possible que simplement no pensi en connectar dos cables entre ells, és a dir, que el DCSA no estarà connectat al bus RE de l'escut amb totes les conseqüències posteriors, a més, el conductor de protecció es dirigeix a aquest soco. secció més petita del requerit. Per tant, connecteu sempre el DCS a la protecció de blindatges amb un conductor SEPARATE. Doncs bé, el conductor PE mateix, que va a la presa de sortida, es pot deixar enrere.
Continuació de l'article: Casa i cabana particulars Electrosafe. 2a part.
Aplicacions:
GOST R50571.11-96 '' Instal·lacions elèctriques d'edificis. Part 7. Requisits per a instal·lacions elèctriques especials. Secció 701. Banys i dutxes "-
GOST R 50571.12-96 '' Instal·lacions elèctriques d'edificis. Part 7. Requisits per a instal·lacions elèctriques especials. Secció 703. Locals que contenen escalfadors per a saunes "-
Consulteu també a electro-ca.tomathouse.com
: