Назначение заземления электроустановок

Заземление электроустановок представляет собой специальное соединение корпуса установки с заранее подготовленной заземляющей системой. В классификации представлено всего две категории заземления: защитное и так называемое зануление. По факту, перед ними стоит одна и та же задача — обеспечение безопасности живых существ и защита от удара током. Часто так случается, что люди или животные касаются корпусов электроустановок или иных элементов, находящихся в этот момент под напряжением. Однако при правильном подходе к вопросу безопасности поражения током можно избежать.

Защитное заземление представляет собой целенаправленное соединение элементов электроустановки и заземляющих устройств, чтобы обеспечить должный уровень безопасности. Так человек не получит вреда из-за прикосновения к элементам электроустановки, которые случайно оказались под напряжением. В сложившейся ситуации чем меньше будет сопротивление заземляющей установки, тем выше уровень безопасности. Однако для использования всех преимуществ заземления требуется приобрести розетки, которые имеют заземляющие контакты.

Если случайно произойдёт пробой изоляции непосредственно между фазой и корпусом электрической установки, то не исключено, что в таком случае ее корпус попадет под напряжение. Когда человек случайно или целенаправленно дотронется до него рукой или иной частью тела, то ток, который проходит через человека, не сможет принести ему вреда, так как основная часть будет течь по заземлению защитного типа. Отметим, что оно отличается невероятно низким сопротивлением. Общее устройство заземления электрических установок в действительности отличается простотой. Данный элемент состоит лишь из двух элементов — заземлителя и его проводников.

При этом заземлители делятся на две категории. Они делятся на естественные и искусственные.

Среди естественных можно выделить металлические конструкции зданий, которые надёжно соединены с землёй.

Защитное заземление электроустановок искусственным путем создают на основе:

  • труб из стали;
  • уголка;
  • стержней.

Главное, чтобы их длина не превышала два с половиной метра. Они забиты в землю и соединены между собой с помощью проволоки, которую надежно приваривают, или еще более надежных стальных полос.

Заземляющие устройства требуются в первую очередь для защиты работников от случайных ударов током о:

  • шкафчики;
  • щитки;
  • трансформаторы и их элементы;
  • корпуса машин, работающих от электричества.

Напряжение заземления электроустановок существенно снижается благодаря правильно смонтированному заземлению. Причина такого исхода заключается в том, что все проводники, заземлитель и грунт наделены определённым уровнем сопротивления. В случае повреждения кабеля ток замыкания начнёт проходить по электрической установке, переходя на заземлитель, после чего пройдёт по земле к нейтрали трансформатора. Всё это приведёт к падению напряжения. Несмотря на то, что напряжение будет менее 220 В, оно всё равно может принести определённый вред человеку. Чтобы уменьшить напряжение, следует своевременно снизить сопротивление заземлителя по отношению к грунту. Для этого можно увеличить число искусственных элементов защитного заземления.

Буквенное обозначение систем заземления

Заземление частей электроустановок выполняют строго по схемам соединения, общему количеству рабочих проводников и проводников защитного типа.

Чтобы обозначить тип системы заземления, специалисты используют буквы. Первая будет говорить о типе заземления источника питания (далее ИП).

T — говорит о соединении нейтрали ИП и почвы.

I — говорит о том, что каждая токоведущая часть тщательно изолирована от грунта.

Следующая буква даст понять о типе открытых элементов электроустановки.

T — говорит о связи открытых элементов электрической установки объекта, способных проводить ток, и грунта, на что никак не влияет тип связи ИП и почвы.

N — свидетельствует о типе связи открытых проводящих частей электрической установки объекта и места заземления ИП.

Следующие буквы несут информацию о виде прибора нулевого сопротивления защитного типа и рабочего сопротивления проводников.

C — говорит о том, что общий проводник напрямую отвечает за обеспечение главных функций проводников двух типов — нулевого защитного и вместе с тем нулевого рабочего.

S — свидетельствует о том, что благодаря нескольким проводникам получается достигнуть нулевого заземление защитного типа и нулевого рабочего.

Заземление электроустановок выполняют для безопасности людей, поэтому важно его постоянно контролировать, чтобы не допустить несчастных случаев из-за удара электрическим током.

Проверять общее техническое состояние изоляции проводов рекомендуется при условии, что:

  • Происходит монтаж новой системы.
  • Проведена реконструкция.
  • Проведена модернизация оборудования.
  • Был длительный перерыв в работе.

Определять состояние изоляции кабелей, согласно государственным нормам, следует как минимум раз в 3 года.

Для определения сопротивления кабеля, специалисты применяют мегаомметры, напряжение которых составляет тысячу В. Измерение проводят обязательно при отключенных токоприемниках. Делать это необходимо между всеми фазными проводами и нулевыми рабочими.

Трещины в изоляции и прочие проблемы нередко становятся главной причиной поражения током, и заземление токоведущих частей вряд ли чем-то поможет в сложившейся ситуации. Поэтому своевременные проверки столь важны.