Заземителна връзка към разпределителното табло в частна къща. Системи за заземяване в частна къща: разновидности, разлики и характеристики на дизайна

Съвременната домакинска и компютърна техника не може да функционира нормално без защитно заземяване. Ако липсва, при определени условия електрониката просто ще се провали. Това е особено вярно в крайградските и селските райони, където все още се използва старо оборудване и електропроводи. Много от тях са в незадоволително състояние и не осигуряват необходимото ниво на електрическа безопасност. Следователно собствениците, живеещи на такива места, са принудени да го правят самостоятелно защитна земяв частна къща или в страната, тъй като не винаги е възможно да се привлекат квалифицирани специалисти за тези работи.

Ако всичко е направено правилно, включително, тогава когато възникнат течове на ток, възниква моментална работа на устройството за остатъчен ток - RCD и опасната зона се оказват изключени. Точно същите събития се провеждат в дървена къща.

Необходимостта от заземяване в частни къщи

Сред мерките за гарантиране на електрическата безопасност на собствеността на крайградските къщи, най-важният компонент е защитното заземяване в частна къща, пълна с голям брой съвременни домакински уреди. В допълнение, схемата на дома електрическа мрежаспоразумение и одобрение няма да минат, ако няма защитно заземяване.

Правилното заземяване ви позволява ефективно да решавате следните задачи:

  • Защита срещу токов удар на хората, живеещи в къщата, в случай на контакт с устройства, които имат счупена изолация. При необходимост дори електрическото табло се заземява.
  • Осигуряване на правилна и безопасна работа на съвременно оборудване и битови електроуреди.
  • Газовото оборудване () ще работи в безопасна среда.
  • Ефективността се увеличава драстично чрез заземяване и свързване към цялата система.

Организацията на заземяването и неговата необходимост се основават на физически закони, които определят движението на електрическия ток встрани с минимално съпротивление. Когато изолацията на устройството е повредена, то излиза и се затваря към тялото. Оборудването престава да функционира нормално и човек рискува да бъде ударен от електрически ток, ако случайно докосне такава повърхност.

Ако заземяването в частна къща е инсталирано и монтирано според всички правила, разпределението на електрическия ток ще вземе предвид съпротивленията на човешкото тяло и заземителната верига. Тъй като съпротивлението на заземяването е значително по-ниско в сравнение с тялото, токът ще започне да тече точно по тази верига и ще отиде в земята, без да причинява никаква вреда на човека. Това е най-простият отговор на въпроса,.

Принципът на действие на заземителните системи

Основната функция на всяка заземителна система е да свързва електропроводимите части на устройства и оборудване със специален метална конструкцияв близък контакт със земята. В електротехниката този дизайн е известен като заземяващ електрод, заземяващо устройство или. Включва метални части, изработени от ъгли, тръби и други профилни материали, които са свързани помежду си чрез заваряване.

Защитните заземителни устройства намаляват потенциала в точката на контакт на човек с тялото на устройството и го привеждат до безопасно ниво. Това е принципът на действие на тези системи, основан на движението на електрическия ток в посока на минимално съпротивление. Целият процес отнема много кратко време, през което се задейства защитното автоматично устройство - RCD, което напълно изключва захранването на напрежението.

Съвременните стандарти предвиждат използването на трижилен проводник във вътрешната електрическа мрежа. Сред трите ядра има проводник, с помощта на който гнездото се заземява в частна къща и последващо свързване на устройства и устройства със затягаща верига, разположена в земята. Когато се използват заедно с гръмоотводи, защитните системи са допълнително оборудвани с отводители, способни да издържат на високи токове и напрежения.

Основното изискване за заземяващата конструкция на вила е въвеждането на метални части в земята. Подобряването на такъв контакт се улеснява от увеличаване на електрическата проводимост на почвата в близост до заземяващия електрод, извършено различни начини... Едно от тях е директното химическо въздействие върху почвата с различни реагенти, включително сол. Този фактор трябва да се вземе предвид при подреждането на заземяването на частна къща със собствените си ръце. Ако конструкцията е направена правилно, токът ще тече свободно в почвата.

Видове заземяване за частна къща

При издигане на нова сграда или подмяна на старо окабеляване, собствениците трябва да решат проблема кое заземяване в частна къща да изберат в конкретен случай. За съвременните съоръжения най-подходящи са системите TT и TN-C-S. Всеки от тях има свои собствени характерни черти, както и положителни и отрицателни страни. Разглеждането им ще ви помогне да разберете кое заземяване да изберете.

Трябва да се има предвид, че за захранване се използват трансформаторни подстанции и електропроводи с четири проводника. Това е особено важно, когато заземяването се извършва в частна къща със собствени ръце при 380 волта, като се използва трифазен и един PEN проводник, който съчетава земята и нула.

Ако се използва схемата за заземяване на частна къща TN-C-S, тогава входът е оборудван с повторно заземяване на PEN проводника. Ако се използва TN системата, в този случай този комбиниран проводник се разделя на PE и N. В този случай вече се използва три- или петжилно окабеляване. Свързването на PE и PEN проводници един към друг е строго забранено. В тази връзка точката на тяхното разделяне трябва да бъде пред комутационните устройства.

Сериозен недостатък на такива системи е появата на опасно напрежение върху корпусите на електрически уреди в случай на прекъсване на PEN проводника. Следователно тази схема се използва само на съвременни електропроводи, оборудвани с ниска вероятност от счупване.

В системите TT няма връзка между заземяването на сградата и PEN проводника. Това отличава този заземителен контур в частна къща от предишната схема. Основният недостатък на такава система е появата на опасен потенциал върху корпуса на устройството в случай на късо съединение фаза-земя. За работата на машината токът на късо съединение не е достатъчен, следователно е допълнително свързан RCD, което гарантира гарантирано прекъсване на захранването. Тази схема е подходяща не само за частна къща, но и за лятна вила.

Заземяване в частни къщи със старо окабеляване

Много собственици на летни вили и частни къщи се сблъскват с проблема за свързване на индивидуално заземяване при наличие на стари схеми на окабеляване, често в разрушено и дори дефектно състояние. В такива случаи най-приемливият вариант се счита за пълна подмяна на домашната мрежа, когато се сменят целия проводник и кабел.

Тази опция се счита за скъпа и не всеки има финансова възможност да я приложи. Ето защо е необходимо да се използват съществуващите ресурси и да се реши проблема чрез подобряването и подобряването им.

Препоръчително е да започнете ремонт с монтаж на нови разклонителни кутии, контакти и ключове. Местата на тяхното инсталиране и самият вход могат да бъдат оставени същите, като се обръща внимание само на наличието или отсъствието на заземяващи проводници. Преди да свържете заземяването, те се свързват чрез разклонителна кутия към заземяващата шина, инсталирана в щита.

В противен случай можете напълно да изключите старата мрежа и да я оставите вътре в стената. Вместо това външното окабеляване се полага в пластмасови кабелни канали. За да инсталирате нови контакти и ключове, можете да използвате стари дупки или да пробиете нови на по-удобни места. Разпределителните кутии също трябва да бъдат премахнати от старото окабеляване.

Ако желаете, старият проводник не може да бъде изключен, а да се използва за свързване на ниска мощност домакински уреди... Нова линия, оборудвана със заземяване, ще изисква инсталирането на по-модерна разпределително табло... Ако няма желание за смяна на цялото окабеляване, свързването за заземяване може да се извърши само с едно полагане на заземителния проводник, положен в пластмасов кабелен канал.

Основните компоненти на заземяването на частна къща

Преди да продължите със заземяващото устройство, трябва да проучите всички детайли и елементи, които ще са необходими за заземяване в частна къща, и да решите местата за тяхното инсталиране и инсталиране.

На първо място е оборудвана заземителна верига, която е сглобяема конструкция. За производството му се използват гладки пръти, стоманени тръби, ъгли и други типични профилни материали, както и заземителен проводник. След поставяне в земята, отделните части се заваряват заедно, осигурявайки висококачествен контакт със земята и бързо протичане на електрически ток в нея. Във връзка със заземяващия контур обикновено се инсталира RCD, който незабавно изключва мрежата в случай на контакт с части под напрежение.

Освен това, когато инсталирате заземяване, ще трябва да направите следното:

  • На основната заземителна шина - GZSh, инсталирана вътре в щита, се създава отделен PE терминал, който ще се използва за свързване на повторното заземяване.
  • От същия терминал се пренасочва Меден проводник, предназначени за свързване към заземителния проводник.
  • След това се извършва производството на самата заземителна конструкция, инсталирана в непосредствена близост до къщата.

Заземителите са изкуствени, създадени нарочно, при липса на съществуващи условия, и естествени, когато се използват съществуващи строителни конструкции, части и елементи, подходящи за тези цели.

Ако планирате да го направите сами в селска къща, веригата в този случай се препоръчва да се използват естествени елементи. Най-подходящи са метални или стоманобетонни елементи на самата сграда. Могат да се използват стоманени тръбопроводи, оловна екранировка за захранващи кабели и други метални конструкции като стълбове и стълбове.

Дизайн на заземен контур

Тъй като заземителният контур е основният елемент на системата, неговият дизайн трябва да се разгледа по-подробно.

Конфигурацията е триъгълник, правоъгълник, права линия, дъга или овал. Най-често заземителното устройство в частна къща се изпълнява с верига с форма на триъгълник, тъй като това е най-оптималната опция, най-подходящата. Неговата равнобедрена конфигурация създава най-голямата площ на разсейване на тока. Проектните параметри отговарят на всички стандарти, а цената на подреждането е минимална.

Разстоянието между отделните щифтове може да бъде от една до два пъти дължината на такъв щифт. Тоест, когато елемент се забие на 3 метра в земята, разстоянието между тях ще бъде от 3 до 6 метра. Такива индикатори осигуряват нормалното съпротивление на заземяващия контур. Страните на триъгълника не винаги са прави. Разрешено е преместването на щифтовете при наличие на камъни и други препятствия вътре в земята.

Често естествените условия позволяват използването само на полукръг или в линия за свързване, когато щифтовете се подреждат. Тази подредба предполага използването на по-голям брой електроди, осигуряващи достатъчна площ на разсейване на тока. Това е сериозен недостатък поради повишения разход на материал на конструкцията и проблемите при забиването в земята. Следователно, ако е възможно, собствениците на всякакви Вилаопитайте се да направите контура под формата на триъгълник.

За максимална ефективност на заземяването, съпротивлението на контура не трябва да надвишава 4 ома. Това условие гарантира високо качество и надеждна връзкаи контакт на заземяващия електрод със земята. Много зависи и от материалите, използвани като свързващи средства за щифтовете. Обикновено за тези цели се използва стоманена лента или ъгъл, които са свързани към електродите чрез заваряване.

Обърнете специално внимание на качеството на заваръчните шевове. За сноп, като проводник, можете да използвате и медна тел с напречно сечение най-малко 10 mm 2 или алуминий - с напречно сечение най-малко 16 mm 2. Като крепежни елементи се използват големи болтове, заварени към щифтовете. Телът се завинтва върху болт, притиска се с шайба и се фиксира с гайка.

Монтаж на заземителен контур в частна къща

След изучаване на теоретични въпроси, включително защо се нуждаете от заземяване в къщата, можете да продължите към директната инсталация на веригата.

Процедурата за заземяване на жилищна сграда започва с избора на мястото за монтаж. В този раздел не трябва да има никакви комуникации, следователно всички необходими одобрения със съответните служби трябва първо да бъдат завършени. След това се избира една от конфигурациите на заземяващия контур, обсъдени по-рано. След това можете да започнете сами да инсталирате електродите без помощ.

За да се улесни тази процедура, се препоръчва използването на ръчна бормашина. С помощта на бормашина се прави първата дупка в земята на дълбочина около 2 метра, след което в нея се забива първият щифт. Ако лесно влезе в земята, тогава всички следващи електроди могат да се забиват по-дълбоко, но не повече от 3 метра. В този случай щифтът просто ще се забие и няма да продължи по-нататък.

След приключване на движението всички заземители се изрязват в горната част на 15-20 см надолу от нивото на земята. Между тях се пробива жлеб на същата дълбочина за полагане на свързващите елементи. След това всички части са завинтени или заварени заедно. Специален заземяващ проводник е свързан към най-близката част на къщата. Недостатъкът на болтовите връзки е необходимостта от периодична проверка, затягане на контактите и почистване от ръжда.

При решаването на проблема как правилно да се направи заземяване, трябва да се има предвид, че елементарните физически закони са в основата на неговата работа. Стриктното им спазване на всички етапи от проектирането на системата гарантира нейната по-нататъшна стабилна и ефективна работа. Ефектът му ще бъде толкова по-висок, колкото по-голяма е площта на контакт между контура и земята.

В тази връзка собствениците на такива обекти се съветват да спазват следните правила:

  • Заземителната система в частна къща не може да се справи с един метален щифт. Дори и да го забие твърде дълбоко, той няма да създаде пълноценен контур. В някои случаи решението на проблема как да се направи заземяване в частна къща става възможно само с няколко заземяващи електрода, използващи поне две триъгълни бримки, разположени на дълбочина до 3 метра.
  • Не можете да направите заземяването на къщата, като използвате части с повишена повърхностна плътност за контура. Те включват профилни фитинги, релси, канали и др. Контурът от тези материали има много слаб контакт със земята, а понякога изобщо няма контакт.
  • При избора на броя на контурите и тяхното изчисляване цялата зона, трябва да се базира на общата мощност на уредите, инсталирани в къщата. Колкото повече такива устройства има, толкова по-голямо трябва да бъде цялото заземяване на частна къща.
  • За да се предпазят металните части на веригата от корозия, трябва да се нанесе специално защитно покритие, което провежда електрически ток, преди да бъдат поставени в земята. Забранено е използването на обикновени бои и лакове за тази цел.

Статията описва как да направите самостоятелно заземяване в частна вила. Ще разберем принципите на заземяването, ще научим как да изчислим конфигурацията на това устройство и ще определим какви материали са необходими.

Преди 20-25 години строяхме частни и обществени сгради, без дори да се замисляме за ефективната защита на човек от токов удар. Напоследък всичко стана различно - нашите входни разпределителни табла стават все по-големи, в тях вече се помещават десетки прекъсвачи, няколко RCD и почти винаги има отделна шина за заземяване. Какво се промени? Електричеството сега е буквално около нас, в домовете има огромен брой аксесоари за окабеляване, много домакински уреди и захранващи блокове, които са потенциални източници на опасност, освен това вероятно започнахме да ценим човешкия живот повече.

Съвременните строителни норми (по-специално PUE) изискват да се приложи поне една от следните мерки за защита на човек в жилищни помещения:

  • спад на волтажа;
  • изравняване на потенциала;
  • използване на двойна изолация на проводници;
  • използването на изолационни трансформатори;
  • монтаж на устройства за диференциален ток;
  • подреждане на заземяване, заземяване.

Разбира се, към въпроса за сигурността трябва да се подходи изчерпателно и да се използва по всички възможни начини, но заземяването в къщата трябва да е задължително.

Заземяването на електрически инсталации е най-надеждният и ефективен метод за защита, който, заедно с други мерки, прави битовата електроенергия абсолютно безопасна. Всъщност заземяването е умишлено свързване на корпусите на електрически инсталации (елементи, които не са под напрежение) със земята. За много собственици на жилища организацията на заземяването изглежда или твърде скъпа и технологично напреднала, или твърде проста, което също не е съвсем вярно.

В частна къща технически не е трудно да се направи надеждно заземяване, тъй като разстоянието до земята е много малко и винаги можете да намерите свободни зони в двора. По-малко щастливите жители на стария жилищни сгради, където заземителните контури вече не работят, а след това някои сънародници успяват да се заземят индивидуално от горните етажи, като прокарват проводник от апартамента си по стените на сградата до самата земя. Междувременно би било грешка да се вярва, че всеки железен щифт, забит в почвата, или който и да е водопроводна тръбаще се превърне в нормален работен контур за заземяване. Заземяването е система, състояща се от няколко важни елемента със специфични стандартизирани параметри, която функционира според определени принципи, тясно взаимодейства с други системи.

Основи на защитното заземяване

В дефектен електрически уред(например, ако изолацията на захранващия проводник е повредена) върху корпуса му може да се появи напрежение. Когато човек докосне устройството, токът се втурва в земята, преминавайки през тялото му и често причинявайки непоправима вреда, не всички защитни устройства могат да реагират или да имат време да прекъснат веригата достатъчно бързо. Защо токът отива към земята? Тъй като лесно приема разряд, тъй като има много висок електрически капацитет. Ако токът на утечка (през тока на проводимост, протичащ между два или повече електрода) се предлага друг, по-прост начин, например проводник с по-ниско съпротивление - за заземяване не трябва да надвишава 4 ома, тогава той ще отиде към земята по него , а не чрез човек с съпротивление на тялото 1 kOhm. Във веригата възниква ток на утечка и устройство за остатъчен ток (RCD) изключва повредената зона за част от секундата.

Ето защо всички съвременни електрически задвижващи механизми и агрегати са проектирани по такъв начин, че към тях може да бъде свързан заземителен проводник, а за окабеляване се използват трижилни проводници. Това важи и за всички съвременни домакински уреди, където тялото и един от контактите на щепсела са свързани - захранват се от контакти с PE-контакт (антени). Всички лампи, полилеи, аплици имат клеми за свързване на "жълтото" окабеляване, а металните кутии на разпределителните табла и металните конструкции, върху които е разположено енергийното оборудване, са заземени. Всички консуматори на мрежи за напрежение трябва да бъдат заземени непременно. променлив токнад 42 V, за постоянен ток - над 110 V. Имайте предвид, че заземяването осигурява не само електрическа безопасност на хората, но и:

  • стабилизира работата на електрическите инсталации;
  • предпазва устройствата от пренапрежение;
  • намалява количеството мрежови смущения и интензитета на високочестотното електромагнитно излъчване.

Заземителното устройство се състои от следните елементи:

  • заземителен превключвател
  • заземяващи проводници

Заземяващият проводник ще бъде всяка част от заземителното устройство, което свързва електрическите инсталации към системата за заземяващи електроди, това са отделни жила на проводниците (общоприети - в жълта изолация), елементи на външните и вътрешни вериги, специална шина, разположена в щит.

Заземяващият проводник е електрод, частта от заземяващата верига, която е в пряк контакт със земята. Този елемент осигурява потока на токове в земята и тяхното разпръскване. В зависимост от това дали за това се използват вдлъбнати елементи строителни конструкцииили специално създаден проводник, се разграничават естествени и изкуствени заземители. Според PUE винаги трябва да се дава предпочитание на използването на естествени заземяващи проводници (клауза 1.7.35), в частна къща може да бъде:

  • метален корпус за сондаж;
  • всякакви стоманени тръбопроводи, включително тръби за полагане на електрически проводници;
  • оловна броня на захранващия кабел;
  • различни метални стълбове и опори на улицата, например оградни елементи;
  • заровен стоманобетон и метални елементисгради (колони, ферми, мини, фундаменти).

Изкуствените електроди могат да се използват, ако съпротивлението на естествените заземяващи електроди не съответства на нормата, тогава ще ги разгледаме по-подробно.

Изчисляване на заземяващото устройство

Основният параметър, който трябва да се изчисли, е проводимостта на заземяващия електрод. С други думи, трябва да изберем електрод с такава конфигурация, така че съпротивлението на заземяващото устройство да не надвишава стандарта. Разпоредбите на PUE посочват следните числа, които са допустимият максимум:

  • 2 Ohm - за еднофазно мрежово напрежение 380 волта;
  • 4 ома - за 220 волта;
  • 8 ома - за 127 волта.

При трифазен ток максималните съпротивления ще бъдат същите 2, 4 и 8 ома, но само за напрежения съответно 660, 380 и 127 волта.

Какво определя проводимостта на системата от заземяващи електроди (прочетете, съпротивлението на заземяващото устройство)? Опростено - от зоната на контакт на електрода със земята и съпротивлението на почвата. Колкото по-голям е заземителният електрод, толкова по-ниско е съпротивлението, толкова по-голям ток приема почвата. Всички формули за изчисление предполагат да се вземе предвид повърхността на електрода и дълбочината на неговото потапяне. Например, за да изчислим едно заземително устройство с кръгло сечение, имаме следната формула:

където: д- диаметър на щифта, Л- дължина на електрода, т- разстоянието от повърхността до средата на заземяващия електрод, вътрешен- логаритъм, π - константа (3.14), ρ - съпротивление на почвата (Ohm · m).

Моля, имайте предвид, че съпротивлението на почвата е основният параметър за изчисление. Колкото по-малко е това съпротивление, толкова по-проводимо ще бъде нашето заземяване и толкова повече ефективна защита... Основните основни цифри за определен тип почва могат да бъдат намерени в публично достъпни таблици и графики, но много зависи от действителното й състояние - плътност, воден баланс, температура, сезонна дълбочина на замръзване, наличие и концентрация на "електроактивни" химикали в нея - алкали, киселини, соли... Освен това на различни дълбочини ситуацията може да се промени значително; физични свойствана континенталната основа се появяват водоносни хоризонти, които намаляват съпротивлението, температурата се повишава... Като правило, с увеличаване на дълбочината почвата става все по-натоварваща.

При температури под нулата устойчивостта на почвите се повишава рязко поради замръзване на водата. Поради това възникват определени трудности при заземяването в райони с вечно замръзнали почви. По същата причина дължината на заземените електроди трябва да бъде с порядък по-голяма от сезонната дълбочина на замръзване при нормални географски ширини.

В идеалния случай съпротивлението на земята и заземяващото устройство като цяло трябва да се изследва практически, докато формулите ще ни помогнат да направим основните изчисления. Често анализът се извършва директно на етапа на сглобяване на веригите - електродите се потапят и измерванията на проводимостта на заземяването се извършват в реално време: ако съпротивлението е твърде високо, тогава броят на заземяващите електроди или степента на тяхното погребване се увеличава.

Имайте предвид, че заземяването трябва да работи по всяко време на годината, затова се препоръчва да го проверите при най-неблагоприятни условия (суша, слана). Ако това не е възможно, към резултатите се прилагат специални коефициенти, като се вземат предвид сезонните промени в устойчивостта на почвата в определен район.

Ако за оборудването на заземителния превключвател се използват няколко електрода, тогава процедурата за изчисление ще бъде малко по-различна:

  1. Съпротивлението се изчислява за всеки от тях (може да се приложи формулата по-горе).
  2. Показателите се сумират.
  3. Необходимо е да се вземе предвид "коефициентът на използване".
  4. Формулата изглежда така:

където: н- броя на заземяващите електроди, ДА СЕи - коефициент на използване, Р 1 съпротивление на всеки електрод поотделно.

Както можете да видите, проводимостта на хоризонталните елементи, свързващи електродите в една верига, не се взема предвид.

Коефициентът на използване може да предизвика известна сложност - той отразява явлението, при което съседните електроди във веригата си влияят един върху друг, тъй като зоните на разсейване на тока в почвата започват да се пресичат, когато са твърде близо. Колкото по-близо са отделните заземяващи електроди един до друг, толкова по-голямо е общото съпротивление на заземяващото устройство. Около всеки електрод в земята се образува работна сфера с радиус, равен на нейната дължина, което означава, че идеалното разстояние между заземените електроди ще бъде тяхната дължина в земята (L), умножена по 2.

където: Р- проектно съпротивление на заземяващото устройство, Р 1 - съпротивление на един електрод, ДА СЕи - коефициент на използване.

Що се отнася до подреждането на заземяващите електроди, те не трябва да образуват триъгълник, въпреки че това е най-често срещаната конфигурация на веригата. Електродите могат да бъдат поставени в един ред с последователно свързване. Тази опция е удобна, ако за подреждане на заземяване е отделена тясна ивица земя.

Инсталация за заземяване

По принцип могат да се разграничат два вида заземяващи устройства, които се различават един от друг по отношение на техниката на монтаж и характеристиките на материала. Първият е щифтов модулен дизайн (фабрично изработен) с един или повече електроди, вторият е домашно приготвен вариант с няколко заземени електрода от валцуван метал. Основните им разлики са само в организацията на заровената част - проводима, "горна", частта им е идентична.

Фабричните комплекти за заземяване са технологично напреднали и имат редица предимства:

  • доставени като комплект, елементите са специално проектирани за подреждане на защитата и се произвеждат на промишлено оборудване;
  • почти не изискват земни работи, не са необходими заваръчни работи;
  • ви позволяват да отидете дълбоко до няколко десетки метра и да получите много ниско, стабилно съпротивление на цялото устройство.

Единственият недостатък на такива системи е тяхната висока цена.

Материали и инструменти за заземяващото устройство

Изкуствените заземители трябва да бъдат направени от валцувана стомана. Подходящи за тези цели:

  • ъгъл;
  • кръгла или правоъгълна тръба;
  • пръчка.

За предпазване на метала от корозия се използват поцинковани електроди. Също така е разрешено да се използва електропроводим бетон като заземяващ електрод.

Във фабричните комплекти това са един и половина метров плътно изтеглени медни щифтове с резби в краищата. На първия елемент е монтиран остър коничен връх, отделните щифтове са свързани с помощта на резбови месингови съединители. Електродите се потапят в земята с помощта на ръчни ударни инструменти (SDS-Max патрон, сила на удар около 20 J). За прехвърляне на енергия от перфоратора се използват адаптер и направляваща глава. Връзката между заземяващия проводник и електрода се осъществява чрез скоба от неръждаема стомана. За предпазване на ставите от корозия и намаляване на съпротивлението на ставите се използва специална паста.

Внимание! Заземителните превключватели не трябва да бъдат боядисани, смазвани или консервирани по друг начин, който би намалил проводимостта им.

Ефектът от корозия (стоманената част постепенно изтънява) трябва да се вземе предвид при избора на напречното сечение на електрода, той се избира с определен марж, което осигурява достатъчна издръжливост на контура. Минималните допустими напречни сечения на заземяващите електроди, разположени в почви, са ограничени от регулаторните документи:

  • поцинкована пръчка - 6 мм;
  • прът от черен метал - 10 мм;
  • валцуван правоъгълен профил - 48 мм 2.

Внимание! Дебелината на рафтовете от правоъгълна стомана или дебелината на стената на тръбите трябва да бъде най-малко 4 мм.

Най-често като проводник, свързващ няколко електрода в земята, се използва лента, но може да се използва тел, ъгъл, тръба. С тези материали е възможно заземяването на самия електрически панел (напречното сечение на материалите има по-малко ограничения: пръчка - 5 mm, правоъгълна стомана - 24 mm 2, дебелина на стените и рафтовете - 2,5 mm) .

Заземителният проводник вътре в сградата трябва да има площ на напречното сечение, равна на площта на напречното сечение на фазовия проводник, използван в окабеляването на къщата.

Има и минимални изисквания:

  • неизолиран алуминий - 6 мм;
  • медна неизолирана - 4 мм;
  • алуминий в изолация - 2,5 мм;
  • мед в изолация - 1,5 мм.

За комутация на всички заземители е необходимо да се използват заземяващи шини от електротехнически бронз. В системата за заземяване TT тези елементи на таблото са прикрепени директно към стената на металната кутия.

Самостоятелно изработеният заземен електрод се задълбочава с чук, фабричните комплекти се забиват с чук. И в двата случая препоръчваме да подготвите скеле или стълба. За да работите с черни валцувани продукти, ще е необходимо да използвате ръчно дъгово заваряване.

Събираме заземяващото устройство

Нека разгледаме реда на действията. В началните точки ще посочим операциите, които са типични за монтажа на двата вида заземителни електроди.

Разположение и земни работи.Препоръчително е да се монтират заземителни превключватели в земята на разстояние около един метър от основата. В съответствие с проекта веригата е маркирана - както вече казахме, тя може да бъде равностранен триъгълник, линия, кръг, няколко реда ... Разстоянието между електродите се взема от 1,2 метра, което го прави повече от два пъти повече дължината на системата от заземяващи електроди е безсмислена. Като основен вариант, подходящ за повечето от нашите условия, можете да вземете триъгълник със страна 1,5-3 метра и дължина на електродите 2-3 метра.

След това трябва да изкопаете изкоп с дълбочина около 70-80 см, минималната разрешена дълбочина е 50 см. Ширината на изкопа в точките на вграждане трябва да осигурява удобство за заваръчни проводници, обикновено те копаят с наклони около Ширина 0,5-0,7 метра.

Задвижването на модулно едноелектродно заземяване изисква само една яма с размери 50x50x50 cm.

Подготовка на електрода.За да се улесни потапянето на заземяващия електрод в земята, валцуваният метал се заточва с помощта на мелница, например, рафтовете се нарязват под ъгъл под ъгъл, тръбата се нарязва наклонено, пръчката се заточва. Ако се използва използван метал, тогава, ако е необходимо, той трябва да бъде напълно почистен от защитни покрития.

Заострена глава се завинтва към фабричния модулен заземяващ щифт, връзката е покрита с паста.

Ъглите (най-често са ъгли 50x50x5 мм) се забиват в земята с удари с чук.Най-удобно е да започнете работа от скелето. Ако металът е мек, по-добре е да ударите детайлите през дървени дистанционери. Главата на заземителния превключвател трябва да се издига на 150-200 мм над дъното на изкопа, за да можем да свържем електродите във верига.

Фабричните щифтове се заравят с помощта на чук за разрушаване с патронник SDS-Max и ударна способност от 20-25 джаула. След потапяне на всеки щифт (1,5 метра), към него се завинтват втулка и следващият заземяващ елемент, този цикъл се повтаря, докато електродът достигне проектната дълбочина или възникне повреда (невъзможност за по-нататъшно задълбочаване). В случай на повреда се запушват допълнителни заземяващи щифтове, системата става многоелектродна.

Заземителните превключватели са свързани с хоризонтален проводник,Като правило е най-удобно да се работи с лента 40x4 мм. За черни метали тук е необходимо заваряване, тъй като болтовите съединения бързо ще се окислят и устойчивостта на устройството ще се увеличи. Залепването няма да работи - имате нужда от висококачествен дълъг заваръчен шев.

От получения контур вземаме лентата към къщата, огъваме я и я фиксираме върху цокъла. В края на лентата заваряваме болт M8, през който ще бъде свързан защитният заземяващ проводник, идващ от щита.

На последния модулен щифт се монтира скоба за скоба и проводникът е фиксиран. Скобата е обвита със специална хидроизолационна лента.

Фабричните комплекти с един електрод могат да бъдат допълнени с пластмасов ревизионен кладенец.

Заземителният проводник се отвежда в разпределителното табло.Може да се прикрепя директно към строителни конструкции, с изключение на зони с висока влажност- по-добре е да използвате изолатори там. През стените проводникът се изтегля с помощта на метални или пластмасови тръби-втулки, всъщност правилата за полагане важат същите като за "основното" окабеляване (това ще бъде една от следващите статии).

В разпределителното табло проводникът, след като се гофрира с болтова връзка, се свързва към заземяващата шина, която е монтирана върху корпуса на кутията (TT система).

Съпротивлението на заземяващото устройство се проверява с мултицет, ако, като се вземат предвид сезонните коефициенти (определени от Държавната служба за енергиен надзор за различни географски ширини, има готови таблици), то надвишава 4 ома, тогава е необходимо да се увеличи броя на електродите.

По време на превключването на разпределителното устройство проводниците на проводниците в жълта изолация (те идват от консуматори на ток) също са захванати в конекторите на шината.

При свързване на контакти, устройства, лампи, жълтите заземители се превключват на съответните места (обикновено те са маркирани със специален знак - три хоризонтални ивици различни размери), например в гнездата, това е централният винт.

Система, в която заземителният контур не е свързан по никакъв начин с неутралния работен проводник N, се нарича TT. Препоръчва се за използване, когато опциите на TN (има връзка между нулевия и заземителния проводник) не могат да се използват, например, когато състоянието на въздушните захранващи линии е незадоволително. Разбира се, поради тази често срещана причина, той стана много популярен. Но трябва да се отбележи, че системата TT с независима глухо заземена неутрала на потребителите трябва да бъде застрахована с помощта на RCD. Ще говорим за устройствата с остатъчен ток в следващата статия.

съдържание:

Много хора живеят и прекарват време в летни вили и насаме селски къщи... Те се опитват да създават сами максимален комфорти комфорт, заобиколен от всички съвременни удобства. По-голямата част от такива съоръжения са напълно електрифицирани, така че често възниква въпросът как да направите заземяване в частна къща със собствените си ръце.

Схема за заземяване "Направи си сам" в частна къща 220 и 380v

Във всяка частна къща заземяването е подредено в зависимост от това какво напрежение е свързано към него - 220 или 380 волта. И двете схеми на заземяване практически не се различават една от друга. И в двата случая устройството за заземяване ще бъде абсолютно същото. Съществуващите разлики се отнасят до метода на свързване, в зависимост от вида на електрическата мрежа.

При свързване към еднофазна мрежа с напрежение 220 волта се използват три проводника - фаза, нула и маса. Контактите също имат три съвпадащи контакта. Ако е свързано трифазно напрежение от 380 волта, вече се използват пет проводника, от които три са фазни, а другите два изпълняват функциите на нула и маса. Контактите също са с пет контакта.

Строго е забранено използването на неутрален проводник вместо заземяващ проводник, независимо от напрежението в електрическата мрежа. В този случай повредата на скъпи домакински уреди и оборудване е напълно възможна. Освен това има реална заплаха за здравето и живота на хората в къщата.

Когато инсталирате заземяване в частна къща, трябва да вземете предвид разликата в съпротивлението. Ако инсталацията се извършва съгласно всички правила, тогава съпротивлението на заземяване с напрежение от 220 волта ще бъде около 30 ома. При напрежение от 380 волта тази цифра ще бъде 10 ома. Важна роля играе съпротивлението на почвата, в която е положен заземителният контур. Например, камениста почва има много ниски стойности.

Схеми за заземяване

На първо място, трябва да решите най-много подходящ вариантсхеми за заземяване на частна къща. В зависимост от това цялата система ще бъде монтирана в бъдеще.

Най-популярни са следните схеми за заземяване:

  • Затворена верига под формата на триъгълник. Основното му предимство се счита за по-надеждна работа. Ако джъмперът между щифтовете е повреден, системата ще продължи да работи от двете страни.
  • Линейната верига се състои от няколко щифта, вкопани в една линия, свързани последователно един с друг. Недостатъкът на такава система е нейната пълна повреда, ако джъмперът, инсталиран в самото начало, е повреден.

За частни домове най-добре е триъгълник. По отношение на обхвата на работа тази схема не се различава от другите системи, но нейната ефективност е много по-висока. Въз основа на специфични условия можете да използвате своя собствена версия и да извършите конфигурация на заземяване под формата на правоъгълник или други форми.

Необходими инструменти и материали

За производството на изкуствени заземяващи проводници се използват стоманени валцувани метални продукти. За тези цели са най-подходящи кръгли пръти, тръби с различни напречни сечения и ъгли.

Строго е забранено използването на профилни фитинги като заземяващи проводници и заземителни превключватели. Това се дължи на втвърдения външен слой, който се намира във всички продукти от този тип. В резултат на това разпределението на тока по напречното сечение се нарушава и процесът на окисление протича много по-бързо.

За да се предпази металът от корозия, се практикува използването на поцинковани електроди. В някои случаи електропроводимият бетон може да изпълнява функцията на заземяващ електрод.

Има сглобяеми комплекти, състоящи се от плътно изтеглени медни щифтове. Те са дълги 1,5 метра и имат резба в края. За свързване на щифтовете един към друг са предвидени специални месингови съединители с резба. Потапянето на електродите в земята се извършва с ръчни ударни инструменти с повишена мощност с помощта на адаптер и направляваща глава. Електродите са свързани към заземителния проводник със скоби от неръждаема стомана. Защитата от корозия на фугите на фугите се извършва чрез намазване със специална паста.

Не боядисвайте и не нанасяйте други покрития върху заземяващи електроди, които намаляват проводимостта. Въпреки това, под въздействието на корозия, дебелината на стоманените части постепенно намалява. Този фактор трябва да се вземе предвид, следователно напречното сечение на електрода се избира с определен марж. По този начин се осигурява достатъчно дългосрочна работа на веригата.

Нормативните документи определят минималното допустимо напречно сечение на заземяващите проводници, което трябва да се вземе предвид при избора на материали. Така че, за поцинкована пръчка този параметър е 6 mm2, за пръчка, изработена от обикновен черен метал - 10 mm2, а за правоъгълни валцувани продукти - 48 mm2. Стените от тръби или фланци от валцувана стомана се избират с минимална дебелина 4 мм.

Има голямо значение правилен изборматериал, използван за свързване на електродите. В повечето случаи се използва лента, но при определени условия е разрешено използването на тръба, ъгъл или тел. С тези материали може да се направи заземителна връзка директно към електрическото табло. Напречното сечение на заземителния проводник вътре в сградата трябва да съответства на напречното сечение на фазовия проводник, използван в окабеляването.

Всички заземяващи проводници са свързани към една заземителна шина, използвана за превключване. Самият автобус е изработен от специален електротехнически бронз. Той е един от елементите на разпределителното табло и е фиксиран директно върху стената му. За завършване на работата може да са необходими чук и стълба. Съединяването на части от валцуван черен метал се извършва чрез заваряване.

Монтаж на заземителната система

В частни къщи се практикува използването му под формата на триъгълник с равни страни. За да направите заземен контур в частна къща със собствените си ръце, маркировките за бъдещата конструкция се извършват в абсолютно същата конфигурация. Разстоянието за заземяване от основата на сградата не трябва да надвишава 1 метър.

След завършване на маркирането се откъсва изкоп по целия периметър на триъгълника на дълбочина от 0,8 до 1 метър. Ширината му е от 50 до 70 см, което улеснява извършването на заваръчни и други работи. Самата траншея е необходима за полагане на хоризонтални свързващи заземяващи електроди.

Във всеки връх на триъгълника се забиват вертикални заземяващи електроди от ъгъл с дължина 2-3 метра. Те са заровени почти изцяло с ударите на чука. За да влязат по-добре ъглите в земята, краищата им се заточват. Подреждането на малки кладенци срещу всеки връх на триъгълника, с дълбочина около 1,5 м, ще помогне за улесняване на работата. В този случай ъглите се забиват в земята на по-късо разстояние.

След завършване на всичко подготвителна работа, можете да започнете директна инсталация на заземителния контур:

  • В самото начало на работа ъглите се забиват в земята, така че горният им ръб да стърчи над дъното на изкопа с около 20-25 см.
  • В края на монтажа на вертикални заземителни проводници се извършват хоризонтални тръбопроводи, за да се създаде затворен контур. Всички връзки се извършват чрез заваряване - към краищата на ъглите се заварява стоманена лента. Не се допуска използването на болтови връзки, тъй като след известно време тези места се окисляват. В резултат на това контактът се губи и заземителният контур става неефективен.
  • След пълното сглобяване на заземяващия контур той трябва да бъде свързан към електрическото табло. Това се прави с помощта на заземяващия проводник, за който метална жицасъс сечение 8-10 мм. Той е заварен към контура и след това се полага в изкоп до кръстовището с щита. На това място се заварява и болт с диаметър 6 или 8 мм, към който ще бъде прикрепен заземяващия проводник.
  • Ако няма стоманена тел, тогава стоманена лента, същата като в хоризонтален заземяващ проводник, може да стане заземяващ проводник. Лентата ще бъде още по-ефективна, тъй като има по-голяма площ на контакт със земята. С него обаче е по-трудно да се работи, особено при полагане върху гънките на изкопа.
  • В края на всички заваръчни работи местата на заваряване се обработват със специални антикорозионни съединения. За тези цели боята не може да се използва, тъй като тя напълно нарушава връзката на метала със земята и заземителната система просто няма да работи.

След проверка на всички връзки, изкопаният изкоп се покрива със земя. Освен това земята трябва да бъде свързана към оборудването, инсталирано в къщата. В много частни къщи се използва заземителната система TN-C, където е заземена. След като инсталирате собствена заземителна верига, такава схема вече няма да работи и ще изисква преработка към TN-C-S или TT система.

TN-C-S система за заземяване

TN-C веригата няма отделен заземяващ проводник, така че трябва да бъде преобразувана в TN-C-S верига. За да направите това, е необходимо да отделите комбинирания проводник PEN в електрическото табло, което е едновременно нулев работен и защитен проводник. След разделянето трябва да получите два отделни проводника: N - работен и PE - защитен.

Тъй като към къщата са свързани само два захранващи проводника, за да се получи трижилно вътрешно окабеляване, е необходимо да се използва специална PE заземителна шина, свързана към щита през метална повърхност. Към него е свързан PEN проводникът, свързан от външната мрежа.

Тогава PE шината е свързана с джъмпер със същата шина, свързана към неутралния работен проводник N. Нулевата шина е задължително изолирана от платката. След това самият щит е свързан към заземяващия контур. За тази цел се използва многожилен меден проводник, единият край на който е свързан към щита, а другият е прикрепен към заземителния проводник с болт, заварен в края.

Заземяване по схемата TT

Тази система не изисква разделяне на PEN проводници. Схемата предвижда свързване на фазовия проводник към шина, изолирана от електрическото табло. Освен това той ще изпълнява функцията на неутрален проводник. След това тялото на щита е свързано към заземяващия контур.

По този начин заземяването "направи си сам" в частна къща според схемата TT не предвижда никаква електрическа връзка на веригата с PEN проводника. Тази връзка има значителни предимства пред схемата TN-C-S. Когато PEN проводникът изгори, нулевият потенциал на корпусите на инструмента ще остане. Следователно TT веригата се счита за по-надеждна и безопасна. Високата му цена се счита за сериозен недостатък, тъй като наличието на защитни устройства е задължително във веригата.

Как сами да заземите дома си

Заземяването е задължителен елемент от окабеляването в частна къща. Това е заземяването, което гарантира безопасността при използване на електрически уреди и ви предпазва от опасност от токов удар.

В значителна част от страната ни (особено в селските райони) има стар модел електропреносна система. В тях не е предвидено защитно заземяване или те са в такова състояние, че просто не отговарят на изискванията за електрическа безопасност. Следователно собствениците на частни къщи трябва сами да направят заземяването.

Имам ли нужда от заземяване в частна къща

Когато изолацията на захранващия проводник се разруши, върху металния корпус на незаземено устройство се появява потенциал. Ако докоснете такова устройство, можете да получите токов удар. В най-добрия случай ще почувствате леко "мравучкане", а в най-лошия - ще получите сериозни наранявания, несъвместими с живота.

Защо човек е подложен на стрес? Токът следва пътя на най-малкото съпротивление. И той се стреми към земята, тъй като има голям електрически капацитет. Следователно, когато е в контакт с дефектно устройство, вашето тяло (съпротивление от порядъка на 1 kOhm) става единствен проводник.

Но какво ще стане, ако „предложим“ тока по-лесен начин, като свържем корпуса на оборудването към земята с метален проводник с по-ниско съпротивление? В този случай по-голямата част от заряда ще премине през него.

    В допълнение към осигуряването на безопасност, заземяването позволява:
  • стабилизират работата на електрическите инсталации;
  • защита на устройствата от токови удари;
  • намаляване на смущенията в мрежата, както и интензивността на електромагнитното излъчване с повишена честота.

Важно: Всички консуматори трябва да бъдат заземени, работещи от мрежи с напрежение над 42 V AC и 110 V DC.

Как заземяването е различно от гръмоотвод

Много хора погрешно бъркат заземяването в частна къща със собствените си ръце 220V и 380V с гръмоотвод или, по-правилно, гръмоотвод. Всъщност има разлика. Заземяването се извършва така, че излишната електроенергия, генерирана в електрическата мрежа, отива в земята, без да се претоварват електрическите вериги. Гръмоотводът също провежда атмосферния електрически заряд към земята. Но заземителният контур винаги работи, но гръмоотводът работи само когато мълния го удари.

Ако трябва да инсталирате гръмоотвод в частна къща със собствените си ръце, тогава не трябва да го натоварвате с функциите на обикновен заземен контур. Защо? Защото гръмоотводът трябва да отклони заряда на атмосферното електричество в земята по такъв начин, че да не преминава през къщата. В противен случай проводникът или неговите приставки могат да се нагорещят много. висока температуракоето от своя страна може да доведе до пожар.

Когато инсталирате заземяващия контур, трябва да се има предвид, че токът в него е много по-малък от този от мълния. Освен това инсталирането на веригата предвижда двупосочен процес: токът отива не само към нулевото ядро, но и от него.

Тоест, ако монтирате заземяването в частна къща със собствените си ръце 220V и 380V и го комбинирате с функциите на гръмоотвод, тогава зарядът на мълния може да не влезе напълно в земята, а да се върне към вътрешната мрежа. Поради това може да възникне претоварване на мрежата, повреда на електрически уреди или пожар.

Така че възможно ли е да комбинирате заземяващ контур и гръмоотвод? Да, ако използвате специализирани фабрични производствени вериги за това. Те ще ви позволят да комбинирате две функции, но цената на такава верига ще бъде по-висока от две независими устройства.

Заземително устройство в частна къща

Заземителният контур е устройство от две подсистеми: вътрешна и външна. Двете линии са свързани в разпределително табло. Втората част се намира на открито и се състои от електроди, които са свързани с метални пластини и вкопани в земята.

От такова устройство се изтегля метална шина, която е свързана към основния щит. Принципът на функциониране на конструкцията е такъв, че когато човек контактува с електрическо оборудване, токът се втурва в почвата не през тялото, а през специален проводник.

В този случай можете да направите различни видовенаправете сами заземяване в частна къща. 380v изисква малко по-различен подход. Човек има индикатор за съпротивление от 1 kOhm, а механизъм има 4 Ohm. Електрическият ток поема най-бързия и лесен път към земята, която има по-ниско съпротивление.

    Заземяващото устройство включва:
  1. Заземителният ключ е елемент, който докосва земята и произвежда освобождаване и разпределение на ток. В частни сгради се използват естествени видове устройства от стоманен тръбопровод, защитно покритие за захранващ кабел и стоманобетонна част от основата или колоната.
  2. Заземителният проводник е част, която свързва електрическа инсталацияи заземителен превключвател.

Използват се три елемента от вертикален тип, както и три хоризонтални ивици, които свързват вертикалните елементи. Като проводник между разпределителното табло и заземяващия контур се използва стоманена лента.

    По време на инсталацията се използват две схеми:
  • Затворена верига е направена под формата на триъгълник.
  • Линейните са направени от последователно свързани джъмпери.

Популярен контур под формата на равнобедрен триъгълник. Намира се на няколко метра от основата на сградата. В същото време се изкопава изкоп, в който се забиват стоманени елементи. След това по периметъра се монтира стоманена лента.

По принцип заземените контури могат да бъдат под формата на триъгълник, правоъгълник, овал, линия или дъга. Най-добрият вариантза частна къща - триъгълник, но други също са доста подходящи.

триъгълник

Заземяването в частна къща или в страната най-често се извършва с контур под формата на равнобедрен триъгълник. Защо така? Защото с такава структура, на минималната площ, получаваме максималната площ на разсейване на тока. Разходите за устройството на заземителния контур са минимални, а параметрите съответстват на номиналните стойности.

Минималното разстояние между щифтовете в триъгълника на заземяващия контур е тяхната дължина, максималното е двойно по-голяма от дължината. Например, ако забиете щифтовете на дълбочина от 2,5 метра, тогава разстоянието между тях трябва да бъде 2,5-5,0 м. В този случай, когато измервате съпротивлението на заземяващия контур, получете нормални стойности.

По време на работа не винаги е възможно да се направи триъгълникът строго равнобедрен - камъните се срещат на правилното място или други трудни за преминаване участъци от почвата. В този случай можете да преместите щифтовете.

Линеен заземителен контур

В някои случаи е по-лесно да се направи заземителен контур под формата на полукръг или верига от щифтове, подредени в линия (ако няма свободна зона с подходящи размери). В този случай разстоянието между щифтовете също е равно или по-голямо от дължината на самите електроди.

Недостатъкът на този метод е, че са необходими по-голям брой вертикални електроди за получаване на желаните параметри. Тъй като чукването им все още е удоволствие, в присъствието на мета те се опитват да направят триъгълен контур.

Елементи на заземяващ контур

    Схемата за заземяване в частна къща включва следните елементи:
  1. три заземителни превключвателя от вертикален тип, които се забиват в земята, те могат да бъдат направени под формата на ъгъл;
  2. три хоризонтални стоманени ленти, които свързват вертикални заземяващи електроди;
  3. стоманена лента, която действа като проводник между заземяващия контур и разпределителното табло.

Арматурата не може да се използва за заземителния контур, тъй като повърхността й бързо се окислява, а също така не позволява равномерно разпределение на електрическия ток.

Обикновено заземителният контур се прави под формата на равнобедрен триъгълник, който се намира на разстояние 1-3 м от основата на къщата. На това разстояние се изкопава изкоп с дълбочина около метър, в който се полагат хоризонталните елементи на контура. Вертикалните стоманени елементи се забиват на около 3 м дълбочина, така че на повърхността остават около 20 см.

След това по периметъра на контура се заварява стоманена лента, която свързва вертикалните щифтове. Стоманения проводник за заземяване е закрепен с болтове към корпуса на разпределителното табло. Как да направите заземяващите контури в частна къща по-ефективни?

За да направите това, кръстовището на сърцевината и заземяващия контур трябва да бъде добре почистено. Също така една от опциите е да се постави стоманена лента с площ на напречното сечение най-малко 16 mm² от разпределителното табло до веригата.

Друга възможност за повишаване на ефективността на заземяването е замяната на стоманената сърцевина с плоска стоманена лента. Поради по-голямата площ на контакт със земята, неговата токова проводимост също е по-висока. Въпреки това е по-трудно да се постави стоманена лента в земята, отколкото сърцевина; тя трябва да бъде положена на парчета в земята и след това да се заварява заедно. В този случай се използва само методът на заваряване.

Ако сте чели или чували как да направите правилно заземяване в частни къщи, тогава вероятно знаете, че използването на болтове за свързване на конструктивни елементи може да доведе до много негативни последици. Факт е, че болтовете се окисляват достатъчно бързо, поради което веригата престава да провежда електричество. По същите причини не можете да рисувате рамката на контура, тъй като поради боята токът спира да тече в земята.

Ако не можете да направите без използването на болтове при изграждането на заземен контур, тогава те трябва да бъдат разположени над повърхността на земята, да бъдат здраво затегнати и внимателно почистени. От време на време болтовете трябва да се смазват със специална проводяща грес.

Каква е разликата между заземяване и заземяване

Много хора погрешно бъркат тези два термина, въпреки че има много голяма разлика между тях. Заземяването е предназначено за използване в промишлени предприятия, но повечето разработчици пренебрегват това правило, когато инсталират заземяващи контури в жилищни сгради. Това не е напълно безопасно и се прави или поради липса на знания, или ако искате да спестите пари.

Ако трижилен кабел е инсталиран в еднофазна окабелителна система (нула, земя, фаза), а в трифазна окабеляване - петжилен кабел (три фази вместо една), тогава това определено е заземяване без нулиране.

Важно е да запомните, че заземяването е предназначено само за вероятност от късо съединение и не изпълнява функцията на заземяване. Тази функция е много полезна при използване на промишлено оборудване, но напълно безполезна в домашна среда, напротив. Например, ако неутрален проводник е свързан към електрически уред, тогава ако изгори или ако случайно объркате нулата с фаза, тогава оборудването може лесно да изгори.

Ако все пак решите да монтирате заедно с комплект за заземяване за частна къща и заземяване, тогава е силно препоръчително да инсталирате допълнително защитно оборудване... Например, ограничител на напрежението и устройство за остатъчен ток (RCD) са много популярни.

Материал за заземяване

Заземителният контур се състои от вертикални и хоризонтални заземяващи електроди.

    Материал, от който не се препоръчва да се правят вертикални заземяващи електроди:
  • гофрирани фитинги;
  • кръгла стомана с диаметър по-малък от 10 мм.

Какво може да се направи от:

  1. кръгла стомана 14 мм или повече (трудно е да забиете електрода в земята с по-малък диаметър);
  2. стоманен ъгъл с размери най-малко 40 * 40 * 5.

Краят на ъгъла или кръглата стомана се отрязва под ъгъл от 30 градуса. Това е най-оптималният ъгъл за навлизане на стомана в земята.

Инструменти

След като завършите изчислението и изберете схемата на заземителния контур, можете да продължите към закупуването на материали.

    За да създадете структура със собствените си ръце, ще ви трябва:
  • черни стоманени пръти с диаметър 16 милиметра или повече - вертикални електроди;
  • стоманена лента (автобус) с напречно сечение 5 × 40 милиметра - хоризонтален заземяващ електрод;
  • меден проводник с напречно сечение най-малко 10 квадратни милиметра - свързване на веригата към разпределителното табло;
  • болтове с диаметър 10 мм;
  • черна външна боя или мастика.

Важно: Армировката на сградата не е подходяща за използване като заземяващи пръти. Факт е, че външният слой на такива пръти е нажежен до червено, така че електрическият ток се разпределя неравномерно върху напречното сечение. А това от своя страна води до разрушаване на метала. Освен това армировката е податлива на корозия.

Броят и размерите на материалите се избират в съответствие с изчислените данни.

    Освен това имаме нужда от следните инструменти и оборудване:
  1. лопата (развитие на почвата);
  2. заваръчна машина (свързване на контурни елементи);
  3. мелница (материали за подрязване);
  4. клещи (хоризонтален огъване на лента);
  5. чук и перфоратор, за предпочитане със специална дюза за прътите (задвижващи вертикални електроди).

Всички щифтове на контура са свързани помежду си с метална връзка.

    Може да се направи от:
  • медна тел с напречно сечение по-малко от 10 mm2;
  • алуминиев проводник с напречно сечение най-малко 16 mm2;
  • стоманен проводник с напречно сечение най-малко 100 mm2 (обикновено лента от 25 * 5 mm).

Най-често щифтовете са свързани един с друг с помощта на стоманена лента. Той е заварен към ъглите или главите на шината. Много е важно качеството на заварката да е високо - зависи дали вашето заземяване издържа теста или не (дали отговаря на изискванията - съпротивлението е по-малко от 4 ома).

Когато използвате алуминиева или медна тел, към щифтовете е заварен болт с голям участък, проводниците вече са прикрепени към него. Проводникът може да се завинти върху болт и да се притисне с шайба и гайка, можете да завършите проводника с конектор подходящ размер. основната задачасъщото е да се осигури добър контакт. Затова не забравяйте да оголите болта и телта до гол метал (можете да се справите с шкурка) и да ги затегнете добре – за добър контакт.

Направи си сам заземителен контур в частна къща

Първо, нека да разберем формата на системата от заземяващи електроди. Най-популярен е под формата на равностранен триъгълник, в чиито върхове са изковани щифтове. Има и линейно подреждане (същите три парчета, само на линия) и под формата на контур - щифтове се забиват около къщата със стъпка от около 1 метър (за къщи с площ над 100 кв. М). Щифтовете са свързани помежду си с метални ленти - метална връзка.

От ръба на слепата зона на къщата до мястото на монтаж, щифтът трябва да бъде най-малко 1,5 метра. На избраното място се изкопава окоп под формата на равностранен триъгълник със страна 3 м. Изкопът е дълбок 70 см, широк 50-60 см - така че да е удобно да се готви. Един от върховете, обикновено разположен по-близо до къщата, е свързан с къщата чрез изкоп с дълбочина най-малко 50 см.

Във върховете на триъгълника се избиват щифтове (кръг прът или ъгъл с дължина 3 m). Над дъното на ямата остават около 10 см. Моля, имайте предвид, че заземителният електрод не е изведен до повърхността на земята. Намира се на 50-60 см под нивото на земята.

Към изпъкналите части на прътите / ъглите е заварена метална връзка - лента от 40 * 4 мм. Създаденият заземител е свързан към къщата с метална лента (40 * 4 mm) или кръгъл проводник (сечение 10-16 mm2). Лентата със създадения метален триъгълник също е заварена. Когато всичко е готово, местата за заваряване се почистват от шлака, покрити с антикорозионна смес (не боя).

След проверка на съпротивлението на заземяване (в общия случай не трябва да надвишава 4 ома), окопите се покриват със земя. В почвата не трябва да има големи камъни или строителни отпадъци, земята се уплътнява на слоеве.

На входа на къщата към металната лента от заземяващия електрод е заварен болт, към който е прикрепен меден проводник в изолация (традиционно цветът на заземителните проводници е жълт със зелена ивица) с напречно сечение на проводника от най-малко 4 mm2.

Заземяващ контур PUE норми

В електрическото табло заземяването е свързано към специална шина. Освен това само на специална платформа, полирана до блясък и смазана с грес. От тази шина "земята" е свързана към всяка линия, която е свързана около къщата. Освен това "земята" като отделен проводник според правилата на PUE е неприемлива - само като част от общ кабел. Това означава, че ако окабеляването ви е свързано с двужилни проводници, ще трябва да го смените напълно.

Инсталация за заземяване

  1. Първо, подготвяме вертикални заземяващи електроди. Изрязваме ги с мелница в съответствие с изчислените данни. След това смиламе краищата на щифтовете под конуса. Това се прави, за да улесни навлизането на електрода в земята.
  2. След това изрязваме стоманената лента. Дължината на всеки сегмент трябва да бъде малко по-дълга от страната на триъгълника (около 20-30 сантиметра). Препоръчително е краищата на лентите да се закръглят предварително с клещи за плътен контакт с щифтовете по време на заваряване.
  3. Взимаме подготвените щифтове и ги забиваме във върховете на триъгълника. Ако земята е пясъчна и електродите влизат лесно, тогава можете да се справите с чук. Но ако плътността на почвата е голяма или често се намират камъни, тогава ще трябва да използвате мощен перфоратор или дори да пробиете кладенци. Забиваме пръчките така, че да стърчат на около 20-30 сантиметра над основата на изкопа.
  4. След това вземете метална лента 40 × 5 mm и я заварете към щифтовете. В резултат на това ще получите равностранен триъгълен контур.
  5. Сега правим контурния подход към сградата. За това използваме и лента. Той трябва да бъде изведен и фиксиран към стената (ако е възможно близо до разпределителното табло).

Тестове за производителност

След изпълнение се извършва задължителна проверка. За това към единия край на веригата е свързана електрическа крушка. Контурът е правилен, ако лампата свети ярко. Също така, работоспособността се проверява с помощта на фабрично устройство - мултицет.

Защо е невъзможно да се направи отделно заземяване

Преправянето на окабеляването в цялата къща, разбира се, е дълго и скъпо, но ако искате да работите с модерни електрически уреди без проблеми и домакински уреди, необходимо е. Отделното заземяване на определени контакти е неефективно и дори опасно. И ето защо. Наличието на две или повече такива устройства рано или късно води до изхода на оборудването, свързано към тези контакти.

Работата е там, че съпротивлението на веригите зависи от състоянието на почвата на всяко конкретно място. В някои ситуации възниква потенциална разлика между двете заземяващи устройства, което води до повреда на оборудването или електрическо нараняване.

По правило захранването в частни къщи се осигурява от въздушни линии с TN-C заземителна система. В такава система неутралата на захранването е заземена, а фазовият проводник L и комбинираните нулеви защитни и работни проводници PEN са подходящи за къщата.

След като е направен монтаж на собствен заземителен контур в къщата, е необходимо той да бъде свързан към електрическите инсталации на къщата.

    Това може да стане по два начина:
  • преобразувайте системата TN-C към заземителната система TN-C-S;
  • свържете къщата към заземяващия контур чрез TT системата.

Свързване на къщата към заземителния контур с помощта на системата TN-C-S

Както знаете, системата за заземяване TN-C не предвижда отделен защитен проводник, така че в къщата преобразуваме системата TN-C в TN-C-S. Това става чрез разделяне на комбинирания нулев работен и защитен PEN проводник на два отделни, работещ N и защитен PE.

И така, два захранващи проводника пасват на вашата къща, фаза L и комбинирана PEN. За да получите трижилно електрическо окабеляване в къщата с отделна фаза, неутрален и защитен проводник, е необходимо да направите правилното разделяне на системата TN-C на TN-C-S във входното електрическо табло на къщата.

За да направите това, инсталирайте шина в щита, която е метално свързана към щита, това ще бъде шината за заземяване PE, към която PEN проводникът ще бъде свързан от страната на източника на захранване. По-нататък от PE шината има джъмпер към шината на нулевия работен проводник N, шината на нулевия работен проводник трябва да бъде изолирана от екрана. Е, свързвате фазовия проводник към отделна шина, която също е изолирана от щита.

След всичко това е необходимо да свържете електрическия панел към заземяващия контур на къщата. Това се прави с помощта на меден нажилен проводник, единият край на проводника е свързан към електрическото табло, другият край е прикрепен към заземителния проводник с помощта на болт в края, който е специално заварен за тази цел.

Свързване на къщата към заземителния контур чрез TT системата

За такава връзка не е необходимо да се извършва никакво разделяне на PEN проводника. Свържете фазовия проводник към шина, изолирана от платката. Свържете комбинирания PEN проводник на захранването към шината, която е изолирана от щита и в бъдеще смятайте PEN за просто нулев проводник. След това свързвате тялото на щита към заземяващия контур на къщата.

Както можете да видите от диаграмата, заземителният контур на къщата няма електрическа връзка с PEN проводника. Свързването на земята по този начин има няколко предимства пред системата TN-C-S.

Ако PEN проводникът изгори от страната на източника на захранване, всички консуматори ще бъдат свързани към вашата маса. И това е изпълнено с много негативни последици. И така земята ви няма да има връзка с PEN проводника, това гарантира нулев потенциал върху тялото на вашите електрически уреди.

Често се открива, когато на неутралния проводник се появи напрежение поради неравномерно фазово натоварване (фазов дисбаланс), което може да достигне стойности от 5 до 40 V. И когато има връзка между нулата на мрежата и защитната проводник, той също може да има малък потенциал да възникне.
Разбира се, когато възникне такава ситуация, RCD трябва да работи, но защо да разчитате на RCD. Би било по-добре и по-правилно да не изкушаваме съдбата и да не водим до такава ситуация.

От разгледаните методи за свързване на заземителния контур на къщата можем да заключим, че системата TT в частна къща е по-безопасна от системата TN-C-S. Недостатъкът на използването на системата за заземяване TT е нейната висока цена. Тоест, когато се използва TT системата, трябва да се монтират защитни устройства като релета за напрежение.

Бих искал също да отбележа, че не е необходимо да се прави очертанието под формата на триъгълник. Всичко зависи от външните условия. Можете да поставите хоризонтални заземителни превключватели в произволен ред, в кръг или по една линия. Основното е, че техният брой е достатъчен, за да осигури минималното съпротивление на заземяване.

Готови комплекти за заземяване за частна къща

Въпреки факта, че самостоятелното закупуване и инсталирането на заземителен контур е по-евтино, DIYers все по-често купуват готови комплекти за заземяване за лятна вила или частна къща. Монтажът им е по-лесен и следователно по-бърз.

Въпреки това, закупуването на заземяване за частна къща, чиято цена е по-висока от материала, от който е направена, не е приемливо за всеки. Нека се опитаме да обобщим средните цени за такива комплекти в Русия към януари 2018 г.:

Приблизително така се разпределят цените на продуктите на руския пазар. Купуването на готови комплекти обаче е половината от битката. Също така трябва да монтирате контура. Средна цена монтажни работиза заземяване на частна къща варира от 10 000 до 20 000 рубли. в зависимост от региона.

Като цяло цената не е толкова висока за безопасността на роднините, живеещи в къщата. Следователно не си струва да спестявате от заземяване. Ако закупите само материал (ъгъл, гуми), цената за заземяване на частна къща може значително да се увеличи и не бива да забравяте за това.

    Инсталирането на заземяване самостоятелно е доста трудоемък процес, следователно, ако нямате време, желание или умения, е много по-лесно да поръчате готови комплекти от популярни производители:
  1. 10Ohm е популярен домашен производител, който предлага комплекти за заземяване за монтаж на различни дълбочини. Дълбочината на монтаж варира от 6 до 30 м, а цените - от 6 000 до 25 000 рубли;
  2. ZandZ - универсални заземяващи електроди под формата на един или повече сглобяеми електроди от неръждаема стомана. Монтират се на дълбочина 10 м, като цената зависи от броя на електродите, дълбочината на монтаж и други параметри. Средната цена на комплект за монтаж на 5 м е 23 000 рубли;
  3. Galmar е друг популярен производител на сглобяеми заземяващи електроди. Монтажът е възможен на дълбочина от 30 м, такъв комплект ще струва 42 000 рубли;
  4. Elmast - комплекти за заземяване от местен производител. Изработени са от неръждаема стомана, доставят се в разглобен вид и могат да се монтират на различни дълбочини. Характеризират се с дълъг експлоатационен живот. Отличителна черта на тези заземяващи електроди е тяхната висока устойчивост на агресивни химически среди и неблагоприятни природни влияния. Средната цена за комплект за монтаж на 6-метрова дълбочина е 9000 рубли;
  5. Ezetek са сравнително евтини комплекти със средно ниво експлоатационни характеристики... Предимството на комплекта за монтаж на дълбочина 6 м е цената от 6 000 рубли.

Има много други производители, предлагащи както готови комплекти за заземяване на частна къща, така и отделни компоненти. По този въпрос трябва да се вярва само на доверени компании.

Много собственици на частни къщи са запознати с проблема със старото и разрушено окабеляване, към което може да бъде много трудно да се свърже заземяването. Единственият правилен вариант в този случай е пълна подмяна на старото окабеляване с ново. Не всеки обаче може да си го позволи, така че понякога трябва да се задоволявате с това, което имате.

Ако не е възможно да смените цялото окабеляване, тогава трябва поне да инсталирате нови, превключватели и разклонителни кутии. В този случай не е необходимо да променяте схемата на тяхното подреждане. При инсталиране на нови контакти, много важен моментЕ контрол на заземяващите проводници. Те трябва да бъдат разположени в разклонителни кутии и да отиват към заземяващата шина през разпределителното табло. Монтажът му е монтиран върху корпуса на щита.

Друга сравнително проста и евтин вариантза това как правилно да направите заземяване в частни къщи - пълно изключване на старото окабеляване. В този случай той просто се изключва от щита и остава в стената, а отвън се полага ново окабеляване. Пластмасовите капаци работят добре за тази цел, а нови ключове и контакти могат да се монтират в съществуващите дупки в стените.

За да актуализирате разклонителните кутии, ще бъде достатъчно само да премахнете старите проводници от тях.

    Новата схема на окабеляване е сравнително лесна за сглобяване, ако имате всички необходими компоненти под ръка:
  • кабелни канали за защита на външно окабеляване;
  • проводници;
  • контакти, ключове и разклонителни кутии.

Ако трябва да инсталирате ново окабеляване в стара къща и да заземите електрическото оборудване, ще трябва да инсталирате и ново разпределително табло. В този случай старото окабеляване може да бъде оставено, но към него трябва да се свържат само електрически уреди с ниска мощност.

Основният ремонт на електрическото окабеляване в стара къща е дълъг и скъп, по-бюджетен вариант да се предпазите от пожар и възможността за късо съединение е да допълните това окабеляване с един заземяващ проводник. Можете дори да не го поставите вътре в стената, а просто да го поставите в пластмасов кабелен канал.

Предимствата на тази опция са очевидни: кабелният канал се вписва идеално във всеки интериор и е добре прикрепен към всеки материал. Каналът обикновено се движи между разклонителни кутиикакто и от разпределителното табло. Във всеки от тях всички заземяващи проводници трябва да бъдат свързани помежду си и да излязат към заземяващата шина.

Как правилно да заземите в частна къща

    Ако устройството е направено ръчно, тогава трябва да се вземат предвид следните правила:
  • Металните елементи могат да корозират, което ще увеличи устойчивостта на материала.
  • При висока влажност на почвата трябва да се използват галванични устройства и елементи.
  • Не се препоръчва да монтирате веригата близо до тръбопроводи, където почвата може да се затопли.
  • По-добре е да свържете електродите чрез заваряване.
  • Разстоянието между електродите трябва да е по-голямо от дължината им.
  • Елементите трябва да бъдат разположени под дълбочината на замръзване.
  • Съпротивлението на цялата система не трябва да надвишава 4 ома.

Ако четете тази статия, вероятно вече знаете защо заземяването се извършва в частна къща.

Важно напомняне

А за тези, които все още се съмняват в целесъобразността на извършването на такава работа, ще ви напомним.

Заземяването е предназначено за източване на опасно напрежение от корпусите на електрически уреди и други устройства, захранвани от мрежата, и също така предпазва последните от повреда.

Върху тялото на електроуреда може да се появи опасно напрежение (потенциал) в резултат на повреда на един от проводниците (фаза) и той се изхвърля от тялото чрез специални проводници към земята.

Тук става въпрос само за защитно заземяване. Има и работно заземяване, но се използва в промишлено оборудване.

Ако пренебрегнете инсталирането на заземяване, тогава има голяма вероятност от токов удар за човек.

Например, пералната машина носи голяма опасност в това отношение, има случаи, когато в резултат на липсата на заземяване на хората, водата, изтичаща след измиване, е била шокирана.

Не е трудно да се отгатне, че водата е получила опасен потенциал от незаземен корпус, опасното напрежение просто няма къде да отиде.

Защо заземяването е важно?

Първо, това е безопасността на жителите на къщата, както вече споменахме по-горе.

Второ, ако строите нова къща, няма значение дали го правите сами или изпълнителят върши цялата работа, всеки трябва да се придържа към специални норми: SNiP (строителни норми и разпоредби, GOST и PUE (правила за електрически инсталации).

Съгласно тези правила и разпоредби, дори по време на строителството на частни къщи, се организира т.нар TN-S(домашна електрическа система със заземяване).

Ако тази система е организирана след изграждането на къщата, тогава ще трябва да демонтирате, например, цялото двупроводно окабеляване и да го промените на трипроводно, което е много скъпо.

Разбира се, след това можете да направите заземяване само на един изход, например за свързване пералня.

Но е по-добре да направите това веднага по време на строителството и за всички контакти. Това препоръчват експертите.

Ако старият е закупен частна къща, тогава, като се вземат предвид особеностите на работата на съвременните електрически уреди, най-вероятно ще трябва да направите и заземителна система.

Всъщност в стари къщи от ерата на Хрушчов консумацията на електроенергия за апартамент не надвишава 1,3 kW, докато имаше 6A предпазни щепсели.

Но в този случай ще бъде възможно да се справите сами със заземяването и ще говорим за това по-нататък.

Нека поговорим за контура

Контурът е сложен, но разбираем дизайн.

Състои се от външни и вътрешни устройства, които от своя страна са разделени на:

1. ВЪНШНИ УСТРОЙСТВА... Колове-електроди, вкопани в 2 метра, свързани с плочи в горната част. От електродите има заземяващ проводник, който е кръгла или плоска стомана. Заземителният проводник отива в контролната зала в къщата и като правило е свързан към него чрез меден проводник.

2. ВЪТРЕШНИ УСТРОЙСТВА... Заземителни проводници, които излизат от контактите, и директно таблото, в което с помощта на специална шина, проводниците на външните и вътрешна система.

Сега нека разгледаме как сами да монтирате такова заземяване в дома си.

Схеми за заземяване

Първо, е необходимо да се вземе решение за схемата за заземяване. В нашия случай два от тях са приложими, те са затворени (триъгълни) и линейни.

Затворена верига.

Състои се от три щифта, забити в земята, разположени в ъглите на равностранен триъгълник (гледан отгоре).

Щифтовете в горната част са свързани помежду си с хоризонтални заземителни превключватели, има и три от тях.

Предимството на тази система е, че ако един от хоризонталните заземителни превключватели откаже, цялата система ще продължи да работи.

Линейна диаграма.

Състои се от три заземителни кола, които се забиват в земята по една линия и се свързват помежду си с две хоризонтални метални ленти (заземителни електроди).

Въпреки че тази схема е по-проста от първата, тя работи по-малко надеждно, тъй като в случай на повреда на поне един хоризонтален джъмпер, цялата система спира да работи.

От вас зависи коя верига да използвате, но ние препоръчваме триъгълната верига, тъй като тя ще продължи повече от едно десетилетие.

Но това не е всичко. Схемите за заземяване могат да бъдат подобрени.

Например, не е грешка да забиете заземяващите колове в земята под формата на правоъгълник или овал.

Или да се подобри линейна веригадобавяне на чифт колове и чифт хоризонтални заземяващи електроди към него.

И също така инсталирайте линейна верига с две или повече групи заземяващи електроди. На снимката в центъра.

Също така много ще зависи от възможностите на зоната, където ще бъде монтирано заземяването, но повече за това по-късно.

И така, кой контур трябва да изберете?

Нека първо да разберем при какви условия се използват определени видове контури.

Затворен триъгълен контур:

  1. Мрежата 220 / 380V се вкарва в къщата чрез захранващ воден щит.
  2. Продължителната обща консумация на мощност е повече от 3 kW.
  3. Наличие на електрически уреди индустриален типс предвиден терминал за заземяване ( струг, кръгъл, пробивна машинаи др.).

Две групи линейни заземители:

  1. Общата консумация на мощност е над 1 kW за 20 минути.
  2. Електрическият проводник се води под земята през външен щит.
  3. Къщата има поне една от комуникациите (комуникации, газ, вода, канал).

Има много други фактори, така че в този случай е най-добре да се консултирате със специалист и да свършите работата сами.

Материали и инструменти за готвене

Ще изхождаме от факта, че правим затворена триъгълна схема за заземяване, тъй като тя е най-популярната.

Първо, нека се справим с материала и въз основа на това какво ще бъде, ще подготвим инструмента.

И така, от материала, от който ще се нуждаем:

1. За вертикални заземителни колове можете да използвате: тръба с дебелина на стената най-малко 3,5 mm и диаметър 30 ​​mm, фитинги с диаметър 2-3 cm, ъгъл 5x5 cm (за предпочитане неръждаема стомана). Всеки материал трябва да е с дължина най-малко 2 метра.

2. Метални ленти с напречно сечение 40x4 mm, дължина най-малко 1,2 метра.

3. Същата метална лента като в т. 2, но за предпочитане от неръждаема стомана. Дължината му ще зависи от разстоянието от мястото на монтаж на заземяващите колове до мястото, където е поставен в къщата.

4. Меден проводник за фазов проводник с диаметър 6 мм.

Готвене на инструмента.

Ще ни трябва непременно:

  1. Заварчик.
  2. Електрическа бормашина с бормашини (пробийте отвори за болтове).
  3. Шлифовъчна машина (заточване на колове, рязане на метал).
  4. Перфоратор (за заземяване в къщата и за друга работа).
  5. Заточена щикова лопата.
  6. Тежък чук.
  7. Ключове в зависимост от това какви болтове имате.

Къде да забия в коловете?

Мястото на забиване на колове трябва да се намира недалеч от слепата зона на къщата, не повече от един 1,2 метра.

На първо място, трябва да е безопасно и да не се посещава от хора и животни.

Ако нямате непосещавани места около къщата, тогава тази зона трябва да бъде оградена.

Напредък на работата

Изкопаване на окопи.

Дълбочината на окопите трябва да бъде 0,5 - 0,7 метра. Техният изглед отгоре трябва да представлява равнобедрен триъгълник със страни с дължина 1,2 метра.

До мястото на заземяващата инсталация в къщата, ако е необходимо, се изкопава и изкоп със същата дълбочина.

Забиваме коловете.

Забиваме коловете в ъглите на изкопа на дълбочина 2 метра. Оставяме 20 - 30 см за заваряване на други конструктивни елементи.

Не забравяйте да заточите коловете, например, ако имате ъгъл, тогава това може да стане с помощта на мелница.

Докато забивате коловете отгоре, те могат да се излеят с вода, която ще играе ролята на един вид лубрикант. Така работата ще върви по-бързо, а чукът може да се използва по-лесно.

Заваръчни работи.

Ние заваряваме хоризонтални стоманени ленти към коловете. Отделно заваряваме металната плоча, която отива към входната точка за заземяване в къщата.

Връзка с наземна шина.

С помощта на 6 мм меден проводник и болтове свържете единия край на проводника към металната плоча, а другия към шината.

Как да проверите заземяването?

Има много начини за проверка правилна работазаземяване. Професионалисти и опитни електротехници правят такава проверка с помощта на специални устройства, например стария, но доказан PKP -3.

Или използват по-модерен мегер.

Те проверяват съпротивлението на металната връзка и устойчивостта на разпръскване на тока (проверете с мегер).

Съпротивлението на разпространение на тока не трябва да надвишава 4 ома.

Но какво ще стане, ако нямате такива устройства.

Съществува народен начинпроверка на правилността на работата по монтажа на заземяване, като се използва обикновена лампа с мощност над 100W.

Завиваме лампата в държача с носача. Свързваме единия край на носача към фазата 220V, а другия край към заземяващия контур, или по-скоро към една от хоризонталните плочи.

Ако лампата гори ярко, сякаш е включена в контакт, значи работата е извършена правилно.

Ако не е достатъчно светъл, тогава заваръчната работа най-вероятно не е била с високо качество, трябва по-добре да заварявате ставите на конструкцията.

Ако лампата не свети, тогава е необходимо да се провери целостта на цялата верига, като се започне от заземителния щит, някъде е направена значителна грешка.

Обобщаване

Както виждаме, не е толкова трудно да направите заземяване в частна къща със собствените си ръце, ще бъде достатъчно да изберете правилния тип верига за къщата и да подготвите необходимия материали инструмент.

За заваръчни работи за 1 час можете да наемете специалист или да попитате приятел. За земните работи също не е нужен много интелект.

Ако не разбирате как да внесете всичко това в къщата и да го свържете към разпределителното табло, тогава можете да наемете и електротехник.

Поне ще бъде много по-евтино, отколкото да дадете цялата работа на някоя компания, която ще ви ограби напълно. В същото време те все още не гарантират пълна електрическа безопасност.