Каталог
+380Показать номер

Принцип действия защитного заземления

Принцип действия защитного заземления

Обустройство защитного заземления подразумевает подсоединение к земле или ее аналогу металлических компонентов инженерных систем, не предназначенных для проведения тока. Соединение выполняется с помощью электропроводных элементов – заземлителей и проводников.

Для чего необходимо заземление?

Потребность в построении систем заземления инженерных компонентов объекта продиктована возможностью замыкания на корпус или индуктивного влияния прилегающих токопроводных участков при авариях и неполадках, а также возможностью выноса потенциала или попадания атмосферного разряда. Из-за этого нетоковедущие элементы оборудования или конструктива зданий могут оказаться под напряжением, представляющим опасность для людей.

Другие негативные последствия – выход электрического оборудования из строя и опасность возникновения пожара из-за попадания молнии.

Таким образом, в зависимости от назначения и функций, различают 3 вида заземления:

  • защитного типа (для безопасности живых организмов);
  • функциональное (для поддержания бесперебойной работы электроаппаратуры);
  • молниезащитное (для перенаправления грозоразрядов в землю).

В ходе организации функционального заземления с землей соединяют точки электроцепи (обмотки оборудования). При организации молниезащиты с землей соединяют молниеприемники и токоотводы.

Защитное заземления

Как работает защитное заземление?

Комплекс оборудования и материалов в составе системы заземления отвечает за выравнивание потенциалов напольного покрытия и заземленного оснащения, благодаря чему происходит снижение потенциала на корпусе аппаратуры. При этом потенциал покрытия поднимается до того же уровня, что и на корпусе оборудования.

Заземление может считаться эффективным, если ток замыкания на землю не растет со снижением сопротивления заземлителя.

Различают 2 вида таких систем:

  • выносные (заземлитель расположен за пределами объекта или площадки с заземляемым оснащением);
  • контурное (заземлительные элементы расположены по периметру объекта или внутри площадки).

Их внедрение считается обязательным при эксплуатации электрооборудования напряжением до 1 киловольта в составе следующих сетей:

  • 3 фазы, 3 провода (переменный ток, изолированная нейтраль);
  • 1 фаза, 2 провода (переменный ток, изоляция от земли);
  • 2 провода (постоянный ток, изоляция средней точки обмотки источника).

Также подлежит заземлению аппаратура в сетях свыше 1 киловольта с любым током, обустройством нейтрали и средней точки обмотки источника.

Решение о применении того или иного типа и конструкции системы заземления принимают специалисты после сбора и обработки информации об объекте и составе электрооборудования на нем. Такие работы проводятся при проектировании заземления, включают замеры электротехнических показателей и расчеты по специальным формулам.

Назад в: Заземление, Электричество 18-09-2018

Оцените публикацию?

Сообщения не найдены

Новое сообщение
Получить консультацию
Получить консультацию

Если Вам нужна техническая консультация, наши специалисты помогут Вам ...

Подать заявку
Смотрите также
Светодиодное освещение офиса: что важно знать и учесть?
Светодиодное освещение офиса: что важно знать и учесть?

Светодиодное освещение по праву считается одним из самых выгодных в перспективе использования в офисных, общественных и жилых зданиях....

История развития электрического освещения
История развития электрического освещения

История развития электрического освещения начинается с далекого 1802-го года, когда профессор физики и, по некоторым данным, первый...

Какой провод нужен для подключения светильников?
Какой провод нужен для подключения светильников?

При выборе кабеля стоит сразу отбросить вариант с алюминиевыми жилами – такие кабели запрещены для использования в домашней электропроводке...

Все статьи