как узнать есть ли в доме заземление многоквартирном
Как узнать есть ли заземление в многоквартирном доме
Современная кухня (да и не только кухня) буквально перенасыщена различными электрическими приборами и оборудованием.
Думая о собственной безопасности и безопасности ваших близких, встает вопрос о заземлении всего этого оборудования. Чего стоит только работа стиральной и посудомоечной машин — ведь вода и электричество здесь совсем рядом. Да и нет никаких гарантий, что безобидная, на первый взгляд, кофемолка не «пробьет на корпус».
Казалось бы, что может быть проще: ставишь розетку с заземляющим контактом, подсоединяешь к ней заземляющий провод, второй конец этого провода подсоединяешь к шине заземления в этажном щитке. Вот и все.
Однако на практике все оказывается не так просто! Может оказаться, что шины заземления в щитке просто не будет! НЕ ПУТАТЬ с шиной совмещённого нулевого проводника!
Как же узнать, есть ли в вашем щитке шина заземления?
Начнем с признаков, которые указывают на наличие в этажном щитке заземления. Кстати, это, как правило, только дома современной постройки (или после капремонта), да и то не все.
Все определяется количеством проводников, как идущих вдоль стояка, так и отводимых в вашу квартиру.
О наличии заземления будет свидетельствовать пятипроводный стояк на этажном щитке и трёхжильный ввод в квартиру — так называемая система TN-C-S.
Иногда, некоторые «умельцы», умудряются при четырёхпроводном стояке заводить в квартиру три провода — и нулевой провод, и заземляющий провод в щитке подсоединяют к совмещённому нулевому проводнику PEN.
Внимание! Это не просто не правильно, это не безопасно!
Что же делать, если в купленной квартире уже стоит такое горе «заземление»? Необходимо СРОЧНО отключить возле розеток, люстр и других электроприборов (именно возле, а не где-то в другом месте!) защитный проводник желто-зеленого цвета и заизолировать его!
Кстати, в любом случае — есть заземление в доме или его нет, при ремонте электропроводки, прокладывать линию заземления нужно обязательно. Проложить, но не подключать! Это обойдется вам намного дешевле, если ЖЭК завтра вдруг решит навести порядок в электроснабжении вашего дома.
Как узнать есть ли в щитке заземление?.
Здравствуйте.
Дом девятиэтажный кирпич,постройка начало семидесятых.Плита газовая, проводка аллюминий, хочу поставить стиральную машину,потяну от шитка отдельный провод 3х2,5.В щит приходит 380вольт, на каждую квартиру своя фаза.
Как узнать есть ли в щитке заземление? Ноль и щит между собой не прозваниваются (правда я не знаю должны ли?)
И ещё нулевой имеет сечение меньше фазовых (если глаза не подводят)
Корпус металлического щита должен в любом случае сидеть на нуле (или земле)!
ksiman написал :
Корпус металлического щита должен в любом случае сидеть на нуле (или земле)!
Одним концом провода тестера касался на полностью оголенный участок щитка (специально зачищал краску), второй на ноль — не звонится.
А как проверить, может щиток сидит на земле?
Или неважно ноль это или земля щиток должен прозваниваться с нулем?
Т.к. земли тут нет, звониться должен на ноль.
Если корпус щита никуда не подключен — он представляет реальную опасность
siparsin написал :
Одним концом провода тестера касался на полностью оголенный участок щитка (специально зачищал краску), второй на ноль — не звонится
Значить,что-то не правильно делаете,на фото видно «Н»,подключен к щиту.
дружба написал :
Значить,что-то не правильно делаете,на фото видно «Н»,подключен к щиту.
Тот N не всегда контачит с корпусом
Так а откуда тогда нули по квартирам расходятся?
ksiman написал :
Если корпус щита никуда не подключен
Тогда между нулем и корпусом щитка, если измерять тестером будет разрыв, если они соединены то какое то маленькое сопротивление
MINik написал :
Тогда между нулем и корпусом щитка, если измерять тестером будет разрыв, если они соединены то какое то маленькое сопротивление
А у меня и получается разрыв. Я тестер ставлю на прозвонку, один конец на ноль, другой на зачищенное место щитка и тишина (тестер не пищит).
siparsin написал :
А у меня и получается разрыв. Я тестер ставлю на прозвонку, один конец на ноль, другой на зачищенное место щитка и тишина (тестер не пищит).
дружба написал :
Тестер рабочий?
Да,пробовал касаться самого щитка в разных углах — пищит
А стояковый ноль прикручен к клейме на изоляторе (по типу фаз) или напрямую к корпусу щита?
На фото плохо видно куда уходит за фазными подсоединениями.
siparsin написал :
Да,пробовал касаться самого щитка в разных углах — пищит
Попробуйте дополнительно измерить напряжение AC между корпусом щита и нулём
Johnny написал :
Так а откуда тогда нули по квартирам расходятся?
Приход нуля квартир шлейфом. Концы на пакетниках без отключения стояка не трогать.
siparsin написал :
Я тестер ставлю на прозвонку, один конец на ноль, другой на зачищенное место щитка и тишина (тестер не пищит).
Покажите на фото точки измерения.
Ещё наблюдаются какие-то паразитные провода, прикрученные на корпус щита над ДЭКами.
Товарищи простите «чайника», я внёс дезинформацию. Дело в том, что это дом тёщин и лишний раз туда ехать, ну сами понимаете. Но сейчас все таки съездил взял очки,фонарь (вчера забыл) и обнаружил, что все таки ноль прикручен к щитку, находится под нижней фазой на фото.
Теперь,если я правильно понимаю заземления у меня не будет и единственный выход кидать для стиралки отдельный провод и ставить дифавтомат 16А/10-30мА.
Если я неправ поправте пожалуйста.
Как определить тип системы заземления в многоквартирном доме или на даче.
Иногда при ремонте электропроводки или ее замене возникает необходимость в определении вида системы заземления, а также в определении ее наличия для конкретного дома или квартиры. В этой статье мы рассмотрим, как определить наличие системы заземления.
Определение системы заземления в многоквартирном доме
В старых домах используется система электропитания TN-C. Одним из главных признаков системы TN-C является четырехпроводной стояк на этажном щитке (L1, L2, L3, PEN). При использовании такого типа проводки в квартиру будет идти два провода (L, PEN) при однофазном подключении. Условно такое подключение можно представить:
При выполнении ремонтных работ делать расщепление PEN проводника в этажном щитке категорически не рекомендуется. Переход в таких домах на более современную систему заземления типа TN-C-S следует отложить до тех пор, пока расщепление совмещенного нулевого проводника PEN не будет выполнено энергокомпанией, обслуживающей дом, или организацией имеющей необходимые разрешения для проведения таких работ.
А вот если в старом доме, имеющим такой же четырёхпроводной стояк, но в квартиру вместо двух проводов (L, PEN) приходит три (L, PE, N), то это означает, что в этажном щитке было выполнено локальное расщепление нуля. Наиболее вероятно, что это было сделано незаконно предыдущим владельцем квартиры.
Четырехпроводной стояк и трехжильный ввод в квартиру является признаком локального расщепления нуля в этажном щитке:
В новом доме или доме с капитальным ремонтом электросети выполняется повторное заземления (система TN-C-S) и подводится к вводно-распределительному устройству ВРУ, там же и выполняется расщепления PEN проводника.
Признаком этого будет наличие пятипроводного стояка на этажном щитке (L1, L2, L3, N, PE), а в квартиру будет приходить три провода (L1, N, PE). Из этого можно сделать вывод, что основным признаком наличия системы заземления в доме является пятипроводной стояк на этажном щитке и трехпроводной (при трехфазном подключении пятипроводной) ввод в квартиру:
Определение системы заземления в частном доме
Между трансформаторными подстанциями ТП и жилыми домами электроснабжения осуществляется четырехпроводными линиями (L1, L2, L3, PEN). Исключение может составлять система типа TN-S, электроснабжение которой осуществляется пятью проводами (L1, L2, L3, PE, N).
Если при вводе в здание совмещенный PEN проводник не был расщеплен, то в доме будет система TN-C. При использовании ее для питания однофазных потребителей будет осуществляться двумя проводами (фазным L и совмещенным нулевым PEN). Трехфазные потребители – четыре провода (L1, L2, L3, PEN).
Если же на входном устройстве дома или же на опоре линии электропередач было произведено расщепление проводника PEN на N и PE, то в доме реализована система типа TN-C-S. Соответственно электроснабжение при однофазном подключении будет осуществляться трема проводами (L1, N, PE), а при трехфазном подключении пятью проводами (L1, L2, L3, N, PE).
Как определить тип системы заземления в доме
Внутри современных многоэтажных зданий и частных домов электропроводка может работать по разным схемам подключения к контуру заземления. Любой владелец жилого помещения должен знать ее особенности в своем здании, поскольку каждая схема по-разному обеспечивает безопасность использования бытовых электроприборов.
Все жилые здания соединяются с питающими трансформаторными подстанциями воздушными или кабельными линиями электропередач. Практически все они имеют четыре провода, которые могут обозначаться индексами «А», «В», «С» и «0» или «L1», «L2», «L3» и «PEN». Эти провода посажены на клеммы главного распределительного щита здания и разводятся по нему.
Важно понимать, что система TN-C-S начинает использоваться после места расщепления в распределительном щите здания. Занимаются этим электрики того коммунального хозяйства, за которым закреплено это электрооборудование. Только они по разработанному проекту имеют право вносить изменения и доработки в действующую электрическую схему. Никто другой не имеет на это полномочий. Любые самовольные подключения запрещены и опасны.
Как узнать, какая система заземления применена в частном доме
Отдельно стоящее здание может быть запитано трехфазным или однофазным напряжением. Первый случай с четырьмя проводами уже рассмотрен. При втором способе к распределительному щиту дома будет подведено только два провода: «L» и «PEN».
Тип используемой системы заземления внутри дома можно определить по факту выполнения расщепления PEN проводника. Если оно уже сделано, то электропроводка работает по типу системы TN-C-S. В этом случае из главного распределительного щита дома выходят пять проводов для трехфазной схемы и три для однофазной. У них выполнено деление PEN проводника на составляющие РЕ и N.
Когда расщепление не сделано, то электропроводка работает по системе TN-C, а из распредщитка выходят 4 провода для трехфазной системы и 2 для однофазной.
По описанному принципу можно легко определить тип системы заземления. Во всех случаях использования системы TN-C в частном доме рекомендуется осуществить ее перевод на схему TN-C-S как более перспективную и безопасную конструкцию.
Правила такого перехода подробно раскрыты статьей «Принципы работы систем заземления для зданий ТN-C и TN-C-S». С ними можно познакомиться здесь.
Как узнать, какая система заземления применена в многоквартирном доме
Расщепление совмещенного PEN проводника всегда должно выполняться на повторном заземлении, подключаемом только в главном распределительном щите здания. Только из него допускается использовать защитный нулевой проводник РЕ для разводки по комнатам квартиры. Такая схема электропроводки монтируется во всех новых и строящихся зданиях с системой TN-C-S.
Для ее использования в каждую квартиру подводится три провода, а на этажный щиток пять. Это отличительный признак системы TN-C-S.
Если дом старой постройки, а капитального ремонта давно не было, то расщепления PEN проводника в нем нет. Эта работа выполняется при реконструкции здания по подготовленному техническому проекту привлекаемыми специалистами. До ее производства должна эксплуатироваться старая схема заземления TN-C.
При такой схеме на этажный щиток приходит четырехжильный кабель, а в квартиру только двужильный. По такому принципу выполняется система электропроводки TN-C.
Однако сейчас можно встретить квартиры, которые при четырех проводах внутри этажного щита используют защитный нулевой проводник РЕ, установленный без ведома обслуживающих здание электриков коммунальной службы. Такое подключение незаконно и опасно. Оно может быть предпосылкой аварий и происшествий с электрическим хозяйством дома.
Как узнать есть ли заземление в многоквартирном доме
Основные документы
Правила электромонтажа распространяются как на государственные структуры, так и на частных застройщиков. В соответствии с их положениями начальным этапом работы должна быть грамотно составленная схема проводки в квартире в многоквартирном доме. Бумага должна быть согласована в управляющей компании, которая выдает Технические условия.
Нормы прокладки электропроводки в жилых помещениях регламентированы такими актами:
Нарушение правил прокладки проводки в квартире влечет за собой административную и материальную ответственность.
Как определить фазу, ноль и заземление
Как узнать в домашних условиях, где фаза, ноль и заземление? В наших инструкциях есть схемы подключения электроприборов к сети в домашних условиях, для чего и нужно знать, где у Вас фазный провод, рабочий ноль и заземление. Безопасным методом определить заземление, фазу и ноль, можно с помощью цветов электрических проводов в соответствии с принятым стандартом IEC 60446 2004 года. Где синий, бело-синий провод означает рабочий ноль, зелено-желтый провод – защитный ноль (заземление). Другие цвета обозначают фазу.
Определяем, какой из проводов будет фазой возможно с использованием мультиметра.
С помощью индикаторной отвертки можно определить фазный провод. При прикосновении концом этой отвертки проводника под напряжением к контакту, на задней ее стороне, загорится индикаторная лампа и показывает напряжение. Таким способом определяется провод с фазой. В отвертке индикаторной встроены лампа и резистор, при замыкании цепи загорится лампочка. Недостаток этого метода заключается в вероятности срабатывания отвертки, реагируя на наводки, определяя ток в том месте, где его нет.
Распознать с использованием контрольной лампы провод фазный из двух проводов можно только узнать есть ли фаза или нет. Подключив один конец, идущий от контрольной лампы, к уже определенному нулю, при прикосновении со вторым концом фазного провода, лампа загорится. Ноль соответствует последнему проводу. Как определить из трех проводов фазу и ноль.
Нужно поочередно соединить контакты, которые идут от контрольно лампы к жилам кабеля. Исключения определяем положение, когда лампа загорается. Один провод фаза, а другой ноль. Изменяем положение контактов. Лампа загорается — свободный провод фаза, а остальные значит ноль и земля.
Если при изменении положения лампа ненадолго засверкает, а при реагировании УЗО или дифференциального автомата, значит оставшийся провод ноль, а проверяемые являются фазой и заземлением.
При загорании лампочки в двух положениях, а линия без защиты УЗО или дифференциального автомата, тогда определить какой провод рабочий ноль, а какой является заземлением, нужно отключив в щитке электричества вводный кабель от клеммы заземления. Проверяем контрольной лампой жилы и методом исключения определяем заземление, распознаем проводник заземления.
Важность применения норм
Соблюдение стандартов электропроводки в квартире достигается точным выполнением требований законодательных актов.
Важность их применения заключается в следующем:
Если точно соблюдать СНиПы по электромонтажу, можно правильно рассчитать потребность и тип проводников, что способствует уменьшению сметы строительства.
Как сделать заземление в квартире нового дома, видео
Основное отличие между схемами разводки электропитания в старых и новых домах заключается именно в наличии отдельного заземляющего провода. По применявшимся до 1998 года советским стандартам ГОСТ такой провод не был предусмотрен. В домах более поздней постройки обычно применяется уже система с отдельным заземляющим проводником. Проверить это достаточно легко: нужно просто заглянуть в распределительный щиток в подъезде.
В случае использования современной схемы TN-C-S в щиток заводится пятижильный кабель. Три фазных провода обычно красного или коричневого цвета, нулевой – синего или голубого, а в качестве заземляющего задействуется зеленый или желто-зеленый. Этот провод должен подключаться на отдельную шину, которая соединяется и с корпусом щитка.
Если в квартире проложена двужильная проводка, нам придется ее полностью заменить, вместе со всеми розетками.
Основные пункты требований и правил
Правила прокладки электропроводки охватывают широкий круг аспектов монтажа, начиная от выбора материалов и заканчивая порядком ввода конструкции в эксплуатацию.
Минимальное сечение жил кабеля:
Количество жил проводника:
Размещение розеток, выключателей и электропроводки на расстоянии от поверхностей и объектов:
Защитные автоматы, которые устанавливаются в электромонтажный щит:
Схемы разводки линий:
Требования к монтажу электропроводки распространяются на жилые и вспомогательные помещения, в том числе на лоджии, балконы и тамбуры.
Монтаж скрытой электропроводки
Прокладка кабеля скрытым способом осуществляется в зданиях, построенных из бетона, кирпича и газосиликатных блоков. Такой подход считается наиболее безопасным, но трудоемким, так как необходимо выполнять большой объем бурильных и штукатурных работ.
Требования к электропроводке определяют ее монтаж в основании:
При выборе способа прокладки учитывается финансовая сторона вопроса. Если делать монтаж по полу, расход дорогостоящего кабеля будет большим.
Монтаж открытой электропроводки
Монтаж открытой электропроводки проводится в строениях из дерева, щитов, панелей и прочих горючих материалов. При проектировании нужно учитывать, что расстояние проводки от потолка должно быть не менее 2 см, а розеток пола — не более 1 метра. При прокладке линий запрещено использовать гвозди, скобы и шурупы для крепления кабеля непосредственно на несущей поверхности.
Нормативными документами установлены следующие варианты монтажа:
Поскольку на потолке такие сооружения смотрятся неэстетично, есть несколько способов их замаскировать. Для этого используются натяжные конструкции, подвесные системы из ГКЛ, пластиковых панелей и металлических реек.
Способы установки розеток и выключателей
Установка розеток и выключателей, как и проводка, может быть выполнена открытым и закрытым способом.
Первый вариант применяется для обустройства помещений, стены которых сделаны из горючих материалов или их толщина недостаточна для установки монтажных коробок (подрозетников). В некоторых случаях такое решение принимается для экономии сил и времени в процессе строительства или при выходе из строя ранее проложенной проводки. Крепление проводится непосредственно на несущую поверхность. Недостатки наружной установки заключаются в том, что корпуса приборов на 4-6 см выступают над поверхностью стен и портят интерьер помещений. Кроме этого увеличивается вероятность повреждения или сноса изделия при неосторожном передвижении, переносе мебели и крупной бытовой техники.
Закрытый способ монтажа розетки может применяться в сочетании со всеми видами прокладки кабеля. Предварительно в стене делаются отверстия, в которые на шпаклевку крепятся пластиковые стаканы. После кристаллизации раствора осуществляется подключение розетки к проводам и ее жесткая фиксация в пластиковой коробке. Если не брать во внимание сложности штробления и сверления отверстий, такой способ надежнее, практичнее и эстетичнее.
Устройство заземления в старом доме
Многоквартирные дома старой постройки оборудованы системой распределения питания под названием TN-C, в которой отсутствует отдельный заземляющий проводник. Защитное и рабочее заземление обеспечивается одним проводом PEN. Таким образом, вся сеть прокладывается четырехжильных кабелем, в котором присутствуют три фазы и один нулевой проводник. Заземление нулевого провода как правило осуществляется на трансформаторной подстанции.
В самих квартирах проложена двужильная проводка, а розетки не заземлены. Иногда некомпетентные советчики рекомендуют соединить нулевой провод с заземляющим контактом розетки. Этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что в случае обрыва или обгорания нуля, а также при перекосе фаз возможно поражение электротоком, возгорание, выход из строя бытовой техники.
Для того чтобы правильно выполнить заземление розеток, вся двужильная проводка в квартире должна быть заменена трехпроводным кабелем. Все установленные розетки также подлежат замене. В некоторых случаях в стене дополнительно сверлится отверстие возле щитка для подводки трехжильного питающего кабеля.
После выполнения всех соединений внутри квартиры, специалист-электрик подключает домашнюю сеть к щитку. Провод заземления желто-зеленого цвета соединяется с шиной заземления. Таким образом, делая заземление в квартире, необходимо в самом конце всей операции сделать вывод на автомат заземляющего провода по принципу стандартной схемы TN-C-S.
Соблюдение стандартов
При проведении электромонтажных работ в жилых помещениях необходимо соблюдать установленные для них стандарты относительно таких параметров:
Как сделать заземление в многоквартирном доме?
Идея выполнить требования производителей бытовой техники (стиралка, газовый котёл и посудомоечная машина) и устроить заземление- похвальна. Но не зная всех нюансов электросхемы Вашего дома, однозначно ответить на Ваш вопрос нельзя. Поэтому рассмотрим возможные варианты и пути решения.
Начнем с квартирного контура заземления. Если у Вас дом советской постройки, скорей всего электроразводка без заземления, т.е. к каждому элементу (розетка, выключатель освещения)подходит всего два провода (ноль и фаза). Поэтому необходимо добавить один провод для создания контура заземления. Лучше, конечно, провести замену всей разводки из трех проводов (ноль, фаза и заземление) и вывести три провода из квартиры до щитка на площадке. При этом капитальный ремонт квартиры обеспечен. Можно еще (чтобы не делать ремонт) подвести дополнительный провод к основным розеткам и вывести незаметно из квартиры (под плинтусами, по углам) к щитку.
Теперь начинается самое интересное. Есть ли заземление щитка на площадке?
Определить это можно по количеству подходящих к щитку проводов:
Что же делать, если подходит 4 провода? Ответа существует два:
Несколько советов- предупреждений:
Правила для разных типов проводки
При выборе проводки для оборудования помещений различного типа следует соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12.1.044. Для жилых строений нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами 1-2,5 мм. Изоляция должна быть негорючей и не выделяющей дыма при нагревании. Таким параметрам соответствуют марки ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY.
Для обустройства помещений из негорючих материалов допускается применение простых проводников без каких-либо ограничений. К мощным потребителям, работающим в продолжительном режиме, должна быть протянута отдельная линия, оснащенная УЗО.
Понятие защитное заземление
Для начала, вспомним, что означает само понятие заземление. По самому названию, заземление, понятно, что это соединение чего-либо с землей. Понятие земля здесь реальное. Земля эта почва, грунт расположенный рядом с заземляемыми электросетями и/или оборудованием.
Осуществляется заземление, так называемым, заземляющим устройством. Состоит заземляющее устройство из заземлителя и заземляющих проводников.
Заземлитель имеет непосредственный контакт с землей. По монтажу заземлители могут быть вертикальные и горизонтальные. Заземляющий проводник, соединяет заземлители и заземляющее устройство. Также, заземляющий проводник соединяет заземляющее устройство и главную заземляющую шину (ГЗШ) здания или дома. ГЗШ монтируется в водном устройстве или отдельно в специальном шкафу.
Согласно ПУЭ заземлению подлежат не только электротехнические установки и электрические сети. но и металлические трубопроводы, и их металлические составляющие, запорные вентиля, чугунные электромагнитные клапаны и т.д.
Отмечу, что для полной электробезопасности и защиты людей и оборудования заземление должно применяться в комплексе с молниезащитой и защитой от перенапряжений.
Также замечу, что в этой статье нас интересует защитное заземление на стороне абонентов низкого напряжения (НН). Низким напряжением считается напряжение до 400 Вольт, а именно 380 В, 220 В и 110 В (хотя 110 В нам не интересны).
Рассмотрим защитное заземление в многоквартирных жилых домах и в частных домах.
Что такое заземление и почему нельзя использовать вместо него зануление
Согласно п.1.7.6 ПУЭ, заземление — это преднамеренное соединение электроустановки или ее части с заземляющим устройством или землей, главной целью которого является электробезопастность. Основной целью защитного заземления является снижение потенциала на частях электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при его аварии или поломке.
Отличия заземления и зануления
Но как сделать заземление в розетке, если в вашем доме нет заземляющего контура. Многие «мегаспециалисты» советуют использовать для этого зануление (нулевой провод).
Он, якобы, почти то же самое. Но здесь важным является слово почти.
Защитное заземление в многоквартирных домах
В жилом многоквартирном доме вы не можете выбрать систему заземления. Она спроектирована и смонтирована при строительстве или ремонте дома. Основные системы заземления, которые есть в наших домах, это системы TN-C-S и TN-S. Подробно обо всех системах заземления вы можете почитать в статье: Системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S
На практике, если в вашем этажном щите есть отдельная шина заземления, которая помечена значком заземления, то у вас система заземления TN-S или TN-C-S. Также, у вас в квартире может остаться старая двухпроводная система TN-C. В этом случае заземление превращается в зануление, которое делается в этажном щите. (фото и пояснения ниже).
В квартире защитное заземление приборов и оборудования, выполняется заземляющим проводом, входящим в электрический кабель. Сечение заземляющего провода должно быть равным сечению рабочих проводов.
Отдельно от кабеля заземляющий проводник прокладывать нельзя.
Цвет провода заземления, обычно, желто-зеленый. На схемах и проектах электропроводки, со стороны абонента, он обозначается, как PE проводник. Для низковольтных приборов квартиры, защитное заземление осуществляется через третий контакт в трехконтактных розетках и вилках.
Определение системы заземления в многоквартирном доме
В старых домах используется система электропитания TN-C. Одним из главных признаков системы TN-C является четырехпроводной стояк на этажном щитке (L1, L2, L3, PEN). При использовании такого типа проводки в квартиру будет идти два провода (L, PEN) при однофазном подключении. Условно такое подключение можно представить:
При выполнении ремонтных работ делать расщепление PEN проводника в этажном щитке категорически не рекомендуется. Переход в таких домах на более современную систему заземления типа TN-C-S следует отложить до тех пор, пока расщепление совмещенного нулевого проводника PEN не будет выполнено энергокомпанией, обслуживающей дом, или организацией имеющей необходимые разрешения для проведения таких работ.
А вот если в старом доме, имеющим такой же четырёхпроводной стояк, но в квартиру вместо двух проводов (L, PEN) приходит три (L, PE, N), то это означает, что в этажном щитке было выполнено локальное расщепление нуля. Наиболее вероятно, что это было сделано незаконно предыдущим владельцем квартиры.
Четырехпроводной стояк и трехжильный ввод в квартиру является признаком локального расщепления нуля в этажном щитке:
В новом доме или доме с капитальным ремонтом электросети выполняется повторное заземления (система TN-C-S) и подводится к вводно-распределительному устройству ВРУ, там же и выполняется расщепления PEN проводника.
Признаком этого будет наличие пятипроводного стояка на этажном щитке (L1, L2, L3, N, PE), а в квартиру будет приходить три провода (L1, N, PE). Из этого можно сделать вывод, что основным признаком наличия системы заземления в доме является пятипроводной стояк на этажном щитке и трехпроводной (при трехфазном подключении пятипроводной) ввод в квартиру:
Как подключить защитное заземление в доме с системой TN-C-S и TN-C
Если в вашем этажном щите нет отдельной шины заземления, то защитный проводник подключается к металлическому корпусу электрощита, отдельно от шины нулевых проводников. Поясню, почему это так.
В системе TN-C-S
По современным нормативам, металлический корпус этажного щитка соединен с нулевым защитным проводником (PE). И даже если до входа в здание нулевой защитный и нулевой рабочий проводники были одним целым (PEN проводником), то в водном устройстве их разделили (на N и PE проводники) и все этажные щиты соединили с защитным проводником (PE).
В системе TN-C
В домах старой постройки с системо TN-C, защитный и нулевой проводники объединены. Поэтому в этажных щитах их шины формально «сидят» на корпусе щита, хотя и с разных сторон.
Определение системы заземления в частном доме
Между трансформаторными подстанциями ТП и жилыми домами электроснабжения осуществляется четырехпроводными линиями (L1, L2, L3, PEN). Исключение может составлять система типа TN-S, электроснабжение которой осуществляется пятью проводами (L1, L2, L3, PE, N).
Если при вводе в здание совмещенный PEN проводник не был расщеплен, то в доме будет система TN-C. При использовании ее для питания однофазных потребителей будет осуществляться двумя проводами (фазным L и совмещенным нулевым PEN). Трехфазные потребители – четыре провода (L1, L2, L3, PEN).
Если же на входном устройстве дома или же на опоре линии электропередач было произведено расщепление проводника PEN на N и PE, то в доме реализована система типа TN-C-S. Соответственно электроснабжение при однофазном подключении будет осуществляться трема проводами (L1, N, PE), а при трехфазном подключении пятью проводами (L1, L2, L3, N, PE).
Защитное заземление частного дома
С защитным заземлением частного дома все немного сложнее.
Электропитание частного сектора осуществляется от трансформаторных подстанций по воздушным линям электропередач (ВЛ или ВЛИ).
ВЛИ это воздушная линия электропередач, выполненная самонесущими СИП проводами.
В дому питание «берется» со столба ВЛ. Отдельного заземляющего провода в воздушных линях нашего частного сектора нет. Нулевой рабочий провод (N) объединен с нулевым защитным проводом (PE). Разделяется PEN проводник в водном устройстве дома. При этом PE проводник подключается к главной заземляющей шине (ГЗШ) дома. Кстати, на столбе отвода обязательно нужно сделать повторное заземление нейтрального провода.
Но это заземление функциональное и не может служить полной защитой оборудования и людей. В частном доме нужно делать отдельное заземляющее устройство.
Заземляющее устройство дома
Заземляющее устройство дома состоит из контура заземления и заземляющих проводников соединяющего электроды контура заземления и контур заземления с ГЗШ дома.
Контур заземления дома на неплотных глинах, суглинке и торфяной почве может быть трех видов:
Для скальных и песчаных почв делается электролитический заземлитель.
Контур заземления в виде треугольника
Если в доме несколько вводных устройств, то стальная лента от контура заземления должна опоясывать весь дом или его часть по периметру.
Контур в виде прямой линии
Треугольник контура заземления можно заменить на линию.
Методика проверки
Итак, чтобы узнать, есть ли заземление в доме для начала нужно отключить электроэнергию на вводном щитке и разобрать одну из розеток. После этого Вы должны визуально посмотреть, подключен ли желто-зеленый провод к соответствующей клемме на розетке, как показано на фото ниже:
Если к клеммам подключены только две жилы, к примеру, с синей и коричневой изоляцией (ноль и фаза, согласно цветовой маркировке проводов), тогда у Вас нет заземления в доме либо квартире. И еще один момент – если между нулем и заземляющей клеммой стоит перемычка, значит, до Вас в помещении сделали зануление электропроводки, что крайне опасно.
Итак, допустим, в винтовых зажимах находятся все три проводника, и Вы хотите проверить исправность заземления в розетке. Сначала рекомендуем выполнить проверку эффективности контура заземления мультиметром. Делается она очень просто:
Если в последнем случае мультиметр покажет напряжение, немного отличающееся от первого замера, значит, заземление в частном доме или квартире присутствует. На табло не появились цифры? Заземляющий контур отсутствует либо не работает. О том, как пользоваться мультиметром в домашних условиях, мы рассказывали в соответствующей статье!
При помощи индикаторной отвертки Вам нужно проверить, где фаза, а где ноль. Не всегда подключение розетки выполнено по правилам. Возможно, то кто подключал контакты, перепутал их цветами и теперь фаза синего цвета, что не есть правильно.
Сначала дотроньтесь одним концом провода к фазной клемме, а вторым – к нулевой. Контрольная лампа должна загореться. После этого тот конец провода, которым Вы прикасались к нулю, переместите на усик заземления (показан на фото ниже).
Если лампочка горит – контур работает, тусклый свет – состояние заземляющего контура неудовлетворительное. Лампочка не горит, значит, «земля» не работает. Тут же следует отметить, что если цепь защищена устройством защитного отключения, при проверке надежности заземления может сработать УЗО, что также говорит о работоспособности заземляющего контура.
Если Вы прикоснулись проводами от контрольки к фазе и земле, но лампочка не горит, попробуйте с фазной клеммы переместить концевик на нулевую, чтобы проверить контур. Это тот случай, когда есть шанс, что подключение было неправильным и фаза не того цвета.
Нормативные документы
Главное меню
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
3.246. При монтаже заземляющих устройств следует соблюдать настоящие правила и требования ГОСТ 12.1.030-81.
3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.
3.248. Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должно быть выполнено: сваркой на магистралях, выполненных из строительных профилей; болтовыми соединениями — на магистралях, выполненных электромонтажными конструкциями; болтовыми соединениями или сваркой — при подсоединениях к электрооборудованию; пайкой или опрессовкой — в концевых заделках и соединительных муфтах на кабелях. Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены.
3.249. Контактные соединения в цепи заземления или зануления должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82.
3.250. Места и способы подсоединений заземляющих и нулевых защитных проводников к естественным заземлителям должны быть указаны в рабочих чертежах.
3.251. Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены от химических воздействий и механических повреждений в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах.
3.252. Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Это требование не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах, коробах или замоноличенные в строительные конструкции.
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
3.254. Заземление канатов, катанки или стальной проволоки, используемых в качестве несущего троса, должно быть выполнено с двух противоположных концов присоединением к магистрали заземления или зануления сваркой. Для оцинкованных канатов допускается болтовое соединение с защитой места соединения от коррозии.
3.255. При использовании в качестве заземляющих устройств металлических и железобетонных конструкций (фундаментов, колонн, ферм, стропильных, подстропильных’ и подкрановых балок), все металлические элементы этих конструкций должны быть соединены между собой, образуя непрерывную электрическую цепь, железобетонные элементы (колонны), кроме этого должны иметь металлические выпуски (закладные изделия) для присоединения к ним сваркой заземляющих или нулевых защитных проводников.
3.256. Болтовые, заклепочные и сварные соединения металлических колонн, ферм и балок, используемых при возведении зданий или сооружений (в том числе эстакад всех назначений) создают непрерывную электрическую цепь. При возведении здания или сооружения (в том числе эстакад всех назначений) из железобетонных элементов непрерывная электрическая цепь должна быть создана с помощью сварки арматуры прилегающих элементов конструкций между собой либо приваркой к арматуре соответствующих закладных деталей. Эти сварные соединения должны быть выполнены строительной организацией в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах.
3.257. При креплении электродвигателей с помощью болтов к заземленным (зануленным) металлическим основаниям перемычку между ними выполнять не следует.
3.258. Металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей должны быть соединены между собой гибким медным проводом, а также с металлическими корпусами муфт и металлическими опорными конструкциями. Сечение заземляющих проводников для силовых кабелей (при отсутствии других указаний в рабочих чертежах) должно быть, мм 2 :
3.260. При использовании строительных или технологических конструкций в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников на перемычках между ними, а также в местах присоединений и ответвлений проводников должно быть нанесено не менее двух полос желтого цвета по зеленому фону.
3.261. В электроустановках напряжением до 1000 В и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники разрешается прокладывать в общей оболочке с фазными или отдельно от них.
3.262. Непрерывность цепи заземления стальных водогазопроводных труб в местах соединения их между собой следует обеспечивать муфтами, наворачиваемыми до конца резьбы на конец трубы с короткой резьбой и установкой контргаек на трубе с длинной резьбой.
Проверка наличия заземления
Вариантов создания правильного заземления в частном доме или квартире множество. Причем, большинство из них не нуждаются в существенных капиталовложениях. Особенно это касается частных домов, где выполнить заземление вообще достаточно просто.
На фото приведен вариант организации защитного заземления
Общие правила
Перед тем, как к розетке подключить заземление, вам следует правильно подвести его. Поэтому в нашей статье мы опишем все этапы организации защитного заземления, начиная от вводного щитка и заканчивая подключением к электрооборудованию.
Разводка защитного провода по квартире
Если вы не знаете, как подключается заземление к розетке, то следуя нашей пошаговой инструкции, вы без труда выполните эту задачу.
Еще один часто задаваемый вопрос, на который мы решили дать ответ в нашей статье, это: как проверить заземление в розетке. Вообще, данным вопросом должны заниматься специализированные организации, которые в зависимости от класса электроустановки производят периодическую проверку.
Ведь для каждого класса и типа электроустановок есть свои граничные нормы сопротивления заземляющего контура. Но для своего спокойствия вы можете сделать это и самостоятельно.
Вариант проверки защитного заземления
Предлагаем ознакомиться Как соединить мотор от стиральной машины
Заводимый в городские дома питающий кабель, как правило, не содержит третью жилу, предназначенную для вывода на защитный контур. На вопрос как узнать есть или нет заземление в квартире существует простой ответ. Необходимо разобрать одну из силовых розеток и убедиться в том, есть ли третья заземляющая клемма с подходящим к ней проводом в желто-зеленой изоляции. В ее отсутствие эксплуатация бытовой техники, имеющей незаземленные металлические части, связана с повышенной опасностью.
При разрушении изоляции фазного провода в ванной комнате из-за повышенной влажности угроза поражения электрическим током многократно возрастает. Всем кто осознает потенциальную угрозу пробоя фазы на корпус – объяснять, для чего нужно заземлять корпуса электрооборудования не требуется.
Относительно вопроса о том, как сделать заземление в квартире если его совсем нет необходимо отметить следующее. В данной ситуации возможны три варианта действий, а именно:
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Подключение УЗО
Если в квартире заземление не предусмотрено проектом, а обойтись без него совершенно невозможно – допускается применять особые устройства УЗО. Эти приборы реагируют на малейшие утечки тока с корпусов защищаемой аппаратуры и мгновенно отключают поврежденную питающую линию от общей сети 220 В. (фото ниже).
Устройство защитного отключения УЗО. Схема подключения в квартире
Специалисты настаивают на его установке даже при наличии зануления. Выполняя каждый свою функцию, автомат и УЗО будут дублировать друг друга. Если по какой-либо причине не сработает АВ – УЗО подстрахует его. Надежность такой защиты в целом повышается.
Жильцы панельных зданий нередко договариваются обустроить заземление в квартирах своими руками, для чего потребуется отдельный заземлитель. Для реализации этой идеи от общего щитка в сторону подвала по монтажному стояку пробрасывается медная жила сечением не менее 4 мм кв. Дальнейшие действия выглядят следующим образом:
Подробней о такой конструкции вы можете прочитать в нашей статье «Контур заземления, что собой представляет и как он работает»
Контур заземления
Помимо этого потребуется полностью обновить квартирную электропроводку, в которой должен быть третий заземленный провод.
На заключительной стадии работ останется подсоединить к заземляющей пластине щитка третью жилу обновленной электропроводки.
Отдельные пользователи для обустройства заземления просто соединяют проброшенный заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления. Они рассчитывают на то, что отопительный стояк может служить естественным заземлителем.
Ошибка всех таких «мастеров» заключается в том, что ни один зарытый в землю отвод от труб отопления не гарантирует надежного контакта с ней в пределах допустимой нормы сопротивления (не более 30 Ом).
В результате этого цепи, обеспечивающей его беспрепятственное стекание в аварийном режиме, не образуется. При этом опасный потенциал с корпуса стиралки с поврежденным фазным проводом переносится через заземляющую жилу на батарею.
Предлагаем ознакомиться Как удалить следы скотча на машине —
Этот потенциал не понижается до нуля (как это должно случиться при правильно сделанном заземлении), а имеет значение, близкое к опасной для человека величине. Более того, он передается как на нижние, так и на верхние участки стояка. Таким образом, из-за безграмотно обустроенного заземления можно нанести электрическую травму людям, проживающим в соседней квартире.
Помимо данного способа, небезопасным считается и уже рассмотренное ранее зануление. Его опасность заключается в том, что при случайном обрыве нулевого провода на участке от ТПП до дома, напряжение 220 Вольт будет действовать на корпусах всех без исключения заземленных бытовых приборов.
Нормативы и стандарты в области молниезащиты
Необходимость обустройства качественных систем молниезащиты жилых и промышленных зданий особенно остро возникла в начале прошлого столетия во времена всеобщей индустриализации и электрификации, актуальна она и в настоящее время. Сегодня ежедневно на планете Земля наблюдается около 44-45 тысяч гроз, которые могут привести к выходу электроприборов из строя, повреждению целостности зданий и построек, пожарам и гибели людей.
Для создания работоспособных, эффективных и оптимальных для каждого объекта систем разработаны общепризнанные нормативы проектирования и организации молниезащиты. Существуют международные и отечественные стандарты и правила. Кроме того, в России различают отраслевые и корпоративные стандарты (например, Газпрома, МОЭК и т.п.). В основу всех норм, регламентирующих проектирование молниезащиты, положен многолетний опыт человечества по организации электробезопасности жилых домов и промышленных предприятий, а также особенности современных построек.
Российские нормативы в области молниезащиты
Создание отечественной нормативной базы по проектированию комплекса мер для обеспечения молниезащиты берет начало в 30-х годах минувшего века. Первоначально были разработаны требования и правила для производственных зданий и сооружений, а также линий электропередач. В 50-х годах прошлого столетия эти требования начали использоваться для частных домов. Позже с учетом многолетних наблюдений и исследований электромагнитной обстановки во время удара молнии на территории бывших союзных республик Министерство энергетики СССР ввело Инструкцию по обустройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87. Эта инструкция, как наследие, действует до сих пор. Однако она давно устарела, поэтому для создания современных систем громоотводов пользуются международными стандартами, установленными Международной электротехнической комиссией (МЭК) и российскими инструкциями более поздних редакций.
В России специалисты и сейчас для создания ряда мер молниезащиты ориентируются на требования и нормы, изложенные в советской инструкции РД 34.21.122-87 (скачать в pdf>>). Данный норматив является первичным документом, на который опираются профессионалы при выборе схемы конструкции громоотводов на этапе проектирования зданий и сооружений. Она дает толкование всех важных терминов и понятий, описывает требования к органзации защиты от молний и к конструкциям громоотводов, а также расчет молниеотводов. Именно она классифицирует здания и позволяет определить необходимый уровень защиты. К недостатком РД 34.21.122-87относят отсутствие описаний нормативов по организации молниезащиты для склада взрывчатых веществ и пороха, а также в ней нет рекомендаций по выбору материалов для заземлений и т.д. Дополнить и обновить положения советского документа попытались в «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003 (скачать в pdf>>). Она включает нормы грозозащиты в коммуникациях.
Группа стандартов МЭК (IEC) и их связь
Развитие науки и электротехники не стоит на месте. Наиболее полно, детально и качественно современные мероприятия по грозозащите отображены во всемирных нормативах МЭК «Защита от воздействия молнии МЭК 62305:2010».
Стандарт «Защита от воздействия молнии МЭК 62305:2010» определяет базовые правила защиты от порчи молнией любых построек, живущих в них животных и людей, разных инженерных коммуникаций и систем и иных конструкций относящихся к ним, кроме железнодорожной системы, автотранспорта, воздушных и водных транспортных средств, подземных трубопроводов повышенного давления и т.п.
Нормативы МЭК включают стандарт, определяющий общие положения и описывающий потенциально возможные последствия и опасность молний 62305-1. Потребность организации защиты определяется в соответствии с системой расчета риска и с учетом материального эффекта от установки мер защиты от ударов молнии описывает стандарт 62305-2. Третья часть МЭК 62305:2010 посвящена описанию мер безопасности, требуемых для снижения показателей аварий в постройках и сведения к минимуму уровня опасности для жизни и здоровья людей, находящихся внутри. В четвертой части данного стандарта описан комплекс мер для понижения числа отказов электросистем, приборов и устройств внутри зданий.
Взаимосвязь группы правил МЭК 62305:2010 определяется уровнем опасности поражения молнией объекта и риском возникновения возможных повреждений. При повышенном риске прямого попадания молнии и необходимости обустройства внешней защиты от прямых ее ударов в строения пользуются требованиями стандарта 62305-3:2010. При повышенной опасности поражения электрооборудования и порчи электросетей от вторичного воздействия молнии актуален стандарт 62305-4:2010.
Сравнение отечественных стандартов и МЭК
Современные специалисты, занимающиеся вопросами проектировки и создания молниезащиты современных построек любого назначения, отмечают, что требования МЭК гораздо строже в сравнении с инструкцией советских времен и даже более поздними российскими изданиями ГОСТов. Как правило, если российские Инструкции не дают полный объем необходимой информации для правильного и эффективного создания защиты от молний, профессионалы используют признанные в мире стандарты МЭК.
Наиболее ярким отличием, например инструкции РД 34.21.122-87 от норм IEC при создании внешней защиты является, отсутствие подробного описания организации молниеприемной сети для сложных рельефных крыш, а также отсутствие рекомендаций по рекомендуемым к использованию материалов для заземлений и т.д. При обустройстве внутренней системы защиты стандарты МЭК детально описывают применение разрядников без искровых промежутков для предотвращения пожаров, выхода из строя бытовой техники, промышленного оборудования и внутренних сетей.
Более подробно о сравнении стандартов IEC и DIN и отчественных нормативов читайте в статье «Анализ нормативно-технического обеспечения молниезащиты».
Интересные материалы по этой теме:
Нормативные требования к молниезащите
Еще раз коротко самое главное о стандартизации.
Состав системы молниезащиты по стандартам IEC (МЭК)
Кратко о том, что входит в состав комплекса мероприятий по защите от молний и гроз по мнению Международной электротехнической комиссии, а также взаимосвязанные решения в области внешней и внутренней молниезащиты.