Как правильно заземлить электрооборудование
Правильно выполненное, по требованиям правил и Госта, заземление жилого здания предотвратит поражение человека электротоком при пробое на корпус оборудования и бытовых приборов. Появление в доме нового оборудования требует надежного уровня заземления. В новостройках защитный контур монтируется в процессе строительства, а вот старые дома не имеют защиты.
До начала работ по монтажу защиты, необходимо ответить на некоторые вопросы.
Причины монтажа защитного контура здания
Здесь следует выделить 2-е основные задачи, которые выполняет заземление электрооборудования:
- Защита выполняет работу по уменьшению разности потенциалов на корпусе приборов и других проводников электротока в квартире (стальные и чугунные трубопроводы, радиаторы отопления). При замыкании на них снимается напряжение до безопасного уровня.
- Установленные в электрощитах автоматические прерыватели тока, при возникновении аварийных ситуаций, срабатывая, отключают подачу фазы в сеть.
Для примера – электрический водонагревательный прибор, даже с полностью токонепроводящим корпусом, способен нанести электротравму человеку. Его трубная разводка и нагревательный экран проводят ток. Вода, является проводником. Электричество может пройти даже по пластиковой трубе и поразить жильца квартиры, необорудованной заземлением.
Каждый водонагревательный прибор должен быть подключен к заземляющему контуру здания.
Наибольшую опасность для человека представляют ванны, душевые кабинки в квартире. От любого воздействия тока можно легко освободится. А вот от поражения в ванной или под душем спасения практически нет. Поэтому, этим объектам необходимо делать заземление, соблюдая все требования Госта.
Все современные приборы и оборудование снабжены специальной вилкой с возможностью подключения к системе защиты. На ней установлен дополнительный контакт. Розетки, снабжаются таким же устройством, к которому подходит провод защитного контура здания.
Стиральные машинки, электропечи, холодильники – все это оборудование должно быть надежно защищено от прохождения фазы на корпуса приборов. Для этого в схему электроснабжения квартиры, дополнительно включены — защитные прерыватели тока. При возникновении аварийной ситуации, подача электроэнергии полностью прекращается.
Все эти методы позволяют предотвратить нанесение электротравм при неисправностях оборудования и сети.
Основные системы защиты
Системы заземления подразделяют:
- Защитная система ТN. Это самая распространенная защита, в которой ноль питающего электроагрегата напрямую подсоединен к заземляющему контуру на подстанции. Такая система называется глухозаземленной нейтралью. Подразделяется на:TN-C — защита, в которой «ноль» и «земля» соединены в один провод с достаточным сечением. Такой способ экономичен, применяется уже долгое время.Недостаток – невозможность подключения отдельной линии защиты, в нынешнем строительстве не используется.Для проведения заземления в такой системе, разделяем нулевой провод на две части и ведем проводку тремя проводами («фаза», «ноль», «земля»).Такой способ возможен при проводке из многожильного медного провода с достаточным сечением.
- TN-S. При этом методе «ноль» и «земля» подводятся с помощью отдельных проводов от трансформатора к приборам в квартире. Это наиболее безопасная система, что делает ее самой распространенной в современном жилищном строительстве. Но этот способ монтажа более дорогой – требуется использовать трехжильный провод.
- TN-C-S. Способ требует установки дополнительной защиты. Здесь «ноль» и «земля», до распределительного щитка, идут одним проводом. А уже в щитке их разделяют.
- Защитная система ТТ. Данная система в жилищном строительстве не используется. «Земля» подается от подстанции различными и независимыми заземлителями. Как правило, для подключения потребителей, применяется штыревое подключение заземляющего провода.
- IT система. Здесь фаза и ноль разделяются через большое сопротивление или воздушную прослойку. Высокий уровень изоляции позволяет применять ее в больницах и лабораториях с высокочастотным оборудованием.
Правила заземления электрооборудования
Для безопасного использования электрооборудования в квартире, устройство заземления подключается по системе TN-S – глухозаземленная нейтраль. Пункт 1.7.4 Правил Устройства Электросетей определяет: « Нулевой провод трансформатора подключается к контуру заземления».
Для электроснабжения многоэтажных жилых и офисных зданий, подача тока производится через распределительные щиты. На каждом этаже здания расположен щиток. Здесь происходит разводка по квартирам на этаже.
Для каждой группы устанавливается автоматический прерыватель тока:
- нагревательные приборы, электропечи;
- группа разводки для розеток;
- освещение.
Производится подразделение на группы для разных помещений здания. В зависимости от мощности, силы тока приборов и других устройств, подбираются необходимые по силе тока автоматы.
По правилам ПУЭ, разводку необходимо проводить трехжильным кабелем, в котором провод «ноль» имеет, как правило, синий или голубой цвет.
Для заземления, принято брать желто – зеленые цвета, а для фазы — используют коричневый или любой оставшийся цвет.
Старые дома, в основном, оснащались двухжильными проводами с алюминиевым сердечником. В таком случае, при ремонте следует проштробить канал для третьего заземляющего кабеля, от щитка на лестнице до распределительной коробки внутри квартиры. Но лучше, полностью поменять алюминиевую проводку на современную трехжильную.
При монтаже в распределителе нельзя менять местами провода. Все они подключаются на контактные планки с помощью винтов. Нельзя путать цвета проводов. Фаза должна соединяться только с проводом фазы.
В противном случае, произойдет короткое замыкание. Но если спутать ноль и нейтраль, видимых последствий не произойдет. Но при этом, на подстанции нарушается расчетная балансировка нагрузки на каждый автомат.
Это может привести к выключению питания на отдельные группы.
Подключение к защитной системе необходимо проводить для всех приборов, находящихся в квартире. Заземление корпуса простейшего светильника, позволит избежать неприятностей в процессе его эксплуатации. Поэтому, каждый производитель изготавливает оборудование с учетом обязательного подключения его к заземлению, независимо от мощности прибора.
Предыдущая новость Следующая новость
Источник: https://EvoSnab.ru/ustanovka/na-obektah/zazemlenie-elektrooborudovanija
Заземление розеток и светильников- основа электробезопасности в Вашем доме или квартире. Как подключить и зачем?
Главная » важная информация » Заземление розеток и светильников- основа электробезопасности в Вашем доме или квартире. Как подключить и зачем?
Август 20, 2013
6339 просмотров
Уже давно Я сделал вывод, что большинство населения нашей республики Беларусь не имеет понятия- за чем сегодня повсеместно устанавливаются розетки с заземляющим контактом и какой принцип его действия.
Сразу стоит отметить если у Вас в доме, квартире, на даче или гараже не проложена вся электропроводка трехжильным кабелем (трех проводная сеть), а двух жильным, то ставить розетки с заземляющим контактом нет никакого смысла! Потому что для его подключения требуется третий провод, а два остальных- фаза и ноль используются для электропитания ваших бытовых приборов и освещения!
Заземление— это соединение с помощью отдельного проводника всех металлических частей (корпусов) бытовых электропотребителей (холодильник, микроволновка, стиральная машина и т. д.) к заземлителю, который закопан в землю и при этом имеет с ней хороший контакт.
Сразу оговоримся, если у вашего электроприбора пластиковый корпус (фен, пылесос и т. п.), то ему заземление не нужно.
Но это не значит, что без него можно обойтись! Вы можете обезопасить себя, если у Вас будет заземлена вся бытовая техника и приборы с металлическим корпусом, а также электроника с современными импульсными блоками питания, которые пришли на замену старым тяжелым трансформаторам (параллельно электросети внутри их подключено последовательно два конденсатора, у которых средняя точка подключается на корпус , что вызывает на нем возникновение потенциала в десятки вольт, который необходимо нейтрализовать правильным отводом в землю).
Проще говоря главное назначение заземления, чтобы Вас электрическим током не ударило, что вызывает электротравмы, иногда с летальным исходом! И поверьте- это не редкость сегодня в быту!
А что делать, тем у кого положена двух-проводная- выход один заменить ее новой 3-х проводной! И обязательно установите УЗО не экономьте!
Второе назначение устройства заземления- это снижение уровня электромагнитного излучения электроприборов, которое очень пагубно отражается на людях как показали эксперименты.
Переизлучают электромагнитное излучение особенно интенсивно металлические корпуса микроволновок, стиральных машин и холодильников в быту.
Но если их соединить через отдельный провод с землей, тогда нежелательные составляющие будут уходить в землю.
Как подключить к розетке заземляющий провод— провод заземления всеми и всегда делается проводом или берется жила в кабеле зеленого или желтого цвета с зеленой полосой!
Если нет такого цвета, что очень редко встречается, тогда возьмите черный, а потом не забудьте его на электрощите на корпус посадить!
Подключать его следует под клемму с двумя (реже одним) оголенными контактными пластинами- они видны и к ним можно прикоснуться, когда розетка полностью собрана! На светильнике заземляющий провод садится под болтик на корпус.
Место подключения заземления почти всегда обозначается специальным значком.
Сделайте свой дом безопасным поменяйте всю электропроводку на трех-проводную и розетки на с заземляющим контактом.
Источник: http://jelektro.ru/vazhno_znat/zazemlenie-rozetok-svetilnikov.html
Заземление частного дома. Для чего нужно заземление?
Заземление частного дома или квартиры.
Многие задаются вопросом делать им заземление частного дома или можно обойтись и без него? Ответ однозначный — заземление частного дома необходимо, к тому же по ПУЭ при строительстве новых и капитальных ремонтов старых домов, заземление частного дома обязательно.
Монтаж заземления частного дома, является важным этапом при монтаже системы электроснабжения вашего частного дома, коттеджа или квартиры. Грамотно спроектированное заземление частного дома — электробезопасность вашего дома, электроприборов, а главное здоровья и жизни.
Для начала обратимся к электротехнической литературе, в частности к Правилам Устройства Электроустановок, согласно п. 1.7.28 заземление частного дома:
Не буду вдаваться в заумные формулировки учебников или спец. литературы, попробую объяснить для чего необходимо заземление частного дома простым доступным языком
Если простыми словами, заземление частного дома — это соединение проводом корпуса оборудования и заземляющего контура. Заземление частного дома — это обычная меллоконструкция, смонтированная по заданным размерам, из определенных материалов и «спрятанная» в землю.
Заземление частного дома (металлоконструкция) при помощи медного провода, сечением не менее 10 кв.мм. или стальной пластины,
соединяется с электрощитом, в котором заземляющий провод через клеммник, соединяется с заземляющими жилами кабелей, проложенных в дому или квартире к розеткам, светильникам и прочим электроприемникам.
Розетки, которые обязательно должны быть трехконтактными (фаза-ноль-земля), через специальный третий «заземляющий» контакт, соединяются вилкой с нашими бытовыми электроприборами.
То есть, получается следующий «маршрут» заземляющего проводника PE: электроприбор — вилка — розетка — клеммник в электрощите — заземляющий провод(шина) — контур заземления — земля.
Заземление частного дома делается, в первую очередь, для электробезопасности людей. Наверняка, многим знакома такая ситуация, когда прикоснувшись к старому холодильнику или стиральной машинке, несильно, но порой весьма ощутимо бьет током.
Такое случается в старом жилом фонде, где заземление частного дома отсутствует, т.е. к розеткам подходит только два провода: фаза и ноль, без третьего защитного провода РЕ.
Бьет током из-за плохой изоляции холодильника или стиральной машинки (повреждена изоляция электрического провода, двигателя, компрессора и т.д.), и на их корпусе появляется напряжение (потенциал).
И когда вы касаетесь корпуса холодильника или стиральной машинки, например рукой, особенно, если она влажная, вы как раз и «заземляете» холодильник или стиральную машинку, и тогда небольшой ток «пробегает» через вас в «землю».
Если же в вашей электросети дома, коттеджа или квартиры, есть третий защитный провод РЕ, то при нарушении изоляции холодильника или машинки, ток будет «убегать» через него к контуру заземления.
И когда вы дотронетесь корпуса электрооборудования, которое заземлено, но с плохой изоляцией, то вы ничего не почувствуете, потому что ток всегда «бежит» по пути наименьшего сопротивления.
В нашем случае, сопротивление человека (примерно 1000 Ом) будет намного больше, чем сопротивление самого защитного провода + сопротивление контура заземления, которое будет составлять примерно несколько десятков Ом.
Заземление частного дома необходимо и для защиты наших бытовых электроприборов. Человек часто является «носителем» статического заряда, который зависит от множества факторов, начиная от одежды до уровня влажности помещения, ток при этом очень маленький, но напряжение достигает нескольких тысяч вольт, способных повредить нежную электронику в электроприборах.
Но заземление частного дома не позволит этому случиться и «отведет» статическое электричество в землю. Также заземление частного дома не позволяет накапливаться статическому заряду до значительных величин уже на самих корпусах электроприборов, в этом случае, заряд постоянно «стекает» в землю.
Это простое и, надеюсь, понятное объяснение для чего необходимо заземление частного дома, коттеджа или квартиры. Электрический заряд, будь то повреждение изоляции электроприбора, или же накопленный статически, при заземлении постоянно «уходит» в землю, т.к. корпус электрооборудования и контур заземления частного дома, образно говоря, являются одним целым.
Как самому правильно смонтировать заземление частного дома, можно прочитать в отдельной статье «Монтаж контура заземления«.
Спасибо за внимание.
Запись опубликована в рубрике Электрика с метками Заземление. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Источник: https://elektroschyt.ru/dlya-chego-nuzhno-zazemlenie/
Что такое заземление?
Что же представляет собой заземление? При повреждении изоляции электрического провода корпус электроприбора может оказаться под напряжением. Защитное заземление призвано защитить нас от поражения током в подобных случаях.
Допустим, нарушена изоляция одного из проводов электрической плиты. Электроплиты, стиральные машины, утюги и подобные электроприборы представляют повышенную опасность, т.к. контактируют с водой и имеют токопроводящий металлический корпус.
Итак, на корпусе плиты оказался электрический потенциал. При касании плиты вас совсем необязательно ударит током. Ведь «ударяет» именно ток — идущий через человека поток электронов.
Само по себе наличие электрического потенциала не причинит вреда и даже, возможно, не будет ощущаться, если дело происходит в сухом помещении, а вы стоите на непроводящем полу. Для возникновения тока необходимы разность электрических потенциалов.
Если же вы коснетесь оказавшейся под напряжением плиты, стоя на металлическом или мокром полу, через вас пойдет электрический ток. То же самое произойдет, если одновременно коснуться плиты под напряжением и какой-либо токопроводящей конструкции (например, водопроводной трубы).
Ведь труба связана с землей, потенциал которой принимается равным нулю — а значит, между трубой и корпусом возникает та самая разность потенциалов.
Так вот, заземление — это соединение металлического корпуса прибора (той же электроплиты) с землей. Точнее, с проводом, имеющим соединение с землей.
Если такое соединение есть, оказавшийся на корпусе заряд (в том числе и заряд статического электричества) «стекает» на землю.
При сильном повреждении изоляции происходит короткое замыкание: через заземляющий проводник течет большой ток, что должно вести к отключению автоматов и обесточиванию линии.
Как делается заземление на практике? Соединение должно быть именно с землей или ее аналогом — например, водоемом. Заземляющий проводник должен обладать небольшим сопротивлением и быть достаточно мощным, чтобы выдержать любую возможную на данном конкретном электрооборудовании нагрузку.
На практике (например, в частном доме) в землю забивают электроды — проводники электрического тока: например, трубы или арматуру длиной 2−3 метра.
Электроды соединяют металлической полосой, от этой конструкции к соответствующей шине электрощита идет заземляющий провод.
В городских домах заземление реализуется по различным схемам, но в конечном итоге суть одна: металлический корпус электроприбора соединяется отдельным проводом с землей через систему кабелей и шин. Именно это важно знать потребителю.
Всякий, вскрывавший электроприборы (светильники, системные блоки, электроплиты), наверняка видел внутри них желто-зеленый провод, один конец которого винтом прикреплен к металлическому корпусу.
Это и есть заземляющий провод.
Иногда корпус присоединяется напрямую к контуру заземления (например, один конец медного провода привинчивается к корпусу прибора, второй — к металлической полосе, соединенной с забитой в грунт заземляющей арматурой).
Но в быту проводник от корпуса чаще соединяется с заземляющим контактом розетки. Видели розетки с пружинистыми «усиками» с двух сторон? Соответствующие им вилки имеют по бокам узкие металлические пластинки. Это и есть заземляющие контакты.
Они специально расположены так, чтобы входить в контакт раньше, чем соединятся контакты фазы и нуля (штыри вилки и гнезда розетки). Этот контакт через одну из жил провода соединяется с заземляющей шиной электрощита. Разъем электроплиты имеет другую конструкцию, там заземление — просто один из штырей вилки.
Но он длиннее остальных, а значит тоже входит в контакт первым.
При неисправности, если потенциал попадет на корпус, ток потечет через заземляющий провод. Установленное в щите устройство защитного отключения (УЗО) среагирует на утечку тока и отключит напряжение. Собственно, УЗО и предназначено для обнаружения утечек тока из цепи.
Если прибор заземлен, утечка тока возникает сразу же, как только на корпусе оказался электрический потенциал: между корпусом и землей (всегда обладающей нулевым потенциалом) возникает ток, на который реагирует УЗО.
Если корпус не заземлен, УЗО отключится, лишь когда вы коснетесь одновременно корпуса электроприбора и, например, водопроводной трубы и через вас пойдет ток. Но и в этом случае УЗО выполняет свою защитную функцию.
Человек почувствует удар током, но скорее всего без серьезных последствий — ведь линия сразу обесточится.
Даже если УЗО нет, заземление защищает от поражения током. Ведь заземляющий проводник должен иметь очень малое сопротивление, и ток пойдет главным образом по нему, а не через тело человека, обладающее довольно высоким сопротивлением. Так что заземление — вещь необходимая, позволяющая избежать многих неприятностей.
Кстати, даже наличие в квартире розеток с заземляющим контактом не означает, что они реально заземлены! Это бывает в старых домах, где заземления просто нет. Иногда делают защитное зануление: соединяют заземляющую клемму с рабочим нулем. По правилам это запрещено.
Почему? Если в электрощите случайно спутают фазный и нулевой провода, вместо нуля заземляющая клемма окажется соединенной с фазой. Следовательно, фаза появится и на корпусе электроприбора.
Поэтому для стиральных и посудомоечных машин протягивают отдельный трехжильный (две питающих и одна заземляющая жилы) провод от электрощита.
Иногда, хотя это и не вполне правильно, питание стиральной машины берут не от щита, а от розетки расположенной рядом электроплиты.
Повторю: это неправильно, но к электроплите всегда подведено заземление и с этой точки зрения такое подключение безопаснее, чем просто включить стиральную машину в незаземленную розетку.
«Заземление» же на батарею или водопроводную трубу опасно не только для вас, но и для других жителей дома. Помните, заземляющим проводник называется потому, что он связан с землей и обладает очень малым собственным сопротивлением.
Водопроводная труба далеко не всегда соответствует этим требованиям. Да и не должна, она для этого не предназначена. Если же связь с землей плохая, под напряжением окажутся уже водопроводные трубы.
То есть возникнет дополнительная опасность поражения током, защиты же такая имитация заземления не обеспечит.
Поэтому лучше один раз потратиться и, сделав нормальную электропроводку, обеспечить собственную безопасность на долгие годы.
Источник: https://ShkolaZhizni.ru/computers/articles/49906/
Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?
Ни для кого не секрет, что огромное количество домов в нашей стране имеют старую систему заземления TN-C. Это когда в квартирах разведена двухпроводная электропровода. Один провод фаза “L”, а второй провод проводник “PEN” (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).
Сегодня постепенно, но очень медленно, идет модернизация электроснабжения многоквартирных домов, т.е. перевод на более современную и безопасную систему заземления TN-C-S. Если в вашем доме это уже произошло, то это просто счастье для вас )))
А вот ремонт старой электропроводки в квартирах ложится на плечи самих хозяев. Здесь многие люди рассуждают здраво и при капитальном ремонте меняют всю электропроводку. Если у вашего дома система заземления новая TN-S или уже модернизированная TN-C-S, то вы просто обязаны подключать все розетки трехжильным кабелем, т.е. проводники N и PE должны быть самостоятельными жилами.
Если у вашего дома все еще старая система заземления TN-C, то во время замены электропроводки также используйте трехжильные кабели. Смотрите вперед в будущее. А вдруг в скором будущем в ваш дом приедут электрики и проведут модернизацию электроснабжения всего дома.
В этой ситуации вам нужно будет только подключить нулевые защитные проводники к шине заземления этажного щита.
Если вы не позаботитесь о будущем, сэкономите немного денег и проложите двухжильные кабели, то чтобы вашу квартиру перевести на безопасную систему заземления необходимо будет снова делать капитальный ремонт с заменой всех кабелей.
Итак, сейчас постепенно перехожу к самому главному смыслу самой статьи.
Ваш дом со старой системой заземления TN-C и вы во время замены электропроводки везде заложили трехжильные кабели. Это правильное решение. Куда подключать две жилы – это “фазу” и “ноль” понятно.
В такой ситуации у людей часто возникает другой вопрос: куда нужно подключить третьи желто-зеленые жилы кабелей, которые предназначены для выполнения функций нулевых защитных проводников? В таком доме же еще нет отдельного магистрального защитного проводника.
Очень часто я слышу следующие ответы на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C:
- Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.
- Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.
- Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.
- Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.
- Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления и водоснабжения, так как они заземлены.
Лично я считаю все эти ответы неверными, ошибочными и представляющими опасность для самих же хозяев квартир. Ниже постараюсь объяснить свою точку зрения. В комментариях вы можете высказать свое мнение по этому поводу.
Давайте сначала рассмотрим ситуацию в доме с новой системой заземления TN-S. Ниже нарисована элементарная схема распределительного щитка. Аналогичная схема будет и у квартирного щитка в доме с модернизированной системой заземления TN-C-S.
Теперь давайте представим аварийную ситуацию, когда на заземляющий контакт розетки попало опасное напряжение. Это может произойти из-за выхода из строя самой розетки, из-за поломки бытовой техники и т.д. Данную ситуацию я изобразил на схеме ниже для третьей по счету розетки.
Предположим что фаза “L” попала на контакт розетки “PE”. Поверьте, такое случается и довольно часто.
Так как у нас все заземляющие контакты соединены с контуром заземления здания и потенциал земли принято считать равным нулю, то этот “аварийный” ток побежит по пути наименьшего сопротивления.
А именно его путь будет следующим: заземляющий контакт розетки – нулевой защитный проводник в квартире – шина заземления квартирного щитка – нулевой защитный проводник от квартирного до этажного щитка – шина заземления этажного щита – магистральный нулевой защитный проводник – контур заземления здания.
Таким образом получается, что опасный для человека потенциал будет “бежать” по пути наименьшего сопротивления и уходить в землю. Если эта розетка защищена УЗО или дифавтоматом, то эти защитные устройства сразу сработают и обесточат неисправную линию. Так человек будет защищен.
Ниже на схеме я стрелочками показал путь движения тока.
Теперь ниже представлена аналогичная элементарная схема распределительного щитка для дома со старой системой заземления TN-C. Тут приходят в щиток два провода “L” и “PEN”, а на розетки уходит уже новая трехжильная электропроводка.
На этой схеме представлена самая распространенная ситуация.
Это когда все нулевые защитные проводники подключены к контактам розеток с одной стороны и подключены к общей шине заземления с другой стороны, но сама шина заземления не подключена к корпусу этажного щита.
Давайте теперь представим здесь подобную аварийную ситуацию и посмотрим что будет. В третьей розетки фаза “L” попала на заземляющий контакт розетки. Куда дальше она побежит?
Ответ тут логичен – ни куда она не побежит, а просто опасный потенциал попадет сначала на общую шину заземления и потом от нее распространится на все заземляющие контакты всех оставшихся розеток, а через них уже на металлические корпуса электроприборов (холодильник, стиральная машина, микроволновка и т.д.). В этой системе заземления нет связи шины PE с контуром заземления и нет точки с нулевым потенциалом, к которому бы стремился ток. Вывод отсюда можно сделать такой, что в данной ситуации человек может получить поражение электрическим током и может выйти из строя бытовая техника.
Теперь давайте разберем все ответы, которые я выше уже перечислил для вопроса куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?
-
Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.
Мой ответ: Этого делать нельзя, так как этажный щит может быть не заземлен и опасный потенциал может оказаться на его корпусе и на металлических корпусах вашей бытовой техники. Это будет представлять большую опасность для вас и для других жильцов дома.
-
Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.
Мой ответ: Так делать нельзя. Данную ситуацию я уже выше рассмотрел в описываемом аварийном случае для дома с системой заземления TN-C.
-
Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.
Мой ответ: Так делать нельзя. Суть перехода на систему заземления TN-C-S заключается в повторном заземлении PEN проводника в месте его разделения, чтобы опасный потенциал уходил в землю. В квартирном щитке этого сделать невозможно.
Если при таком подключении проводников случится аварийная ситуация и фаза попадет на контакт заземления розетки, то просто получится короткое замыкание. Проводник PE соединен же перемычкой с проводником N и поэтому получается что “фаза” сразу попадает на “ноль”.
А мы знаем, что короткое замыкание происходит с искрами и отгоранием контактов. “Бабах” может произойти в вашей розетке или бытовой технике, что может быть очень опасно.
-
Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.
Мой ответ: Так тоже делать нельзя. Эта ситуация аналогична с ситуацией из ответа №3.
-
Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления, так как они заземлены.
Мой ответ: Так делать нельзя. Заземление стояков отопления и водоснабжения может быть нарушено. Например, кто-то этажом ниже во время ремонта вырезал старые металлические труби и поставил новые полипропиленовые.
Связь металлических труб верхних этажей с “землей” будет нарушена. В такой ситуации если опасный потенциал попадет на заземляющий контакт розетки, то под напряжением окажутся стояки и трубы отопления и водоснабжения.
Это очень опасно для вас и для и для других жильцов дома.
Теперь перехожу с своему ответу на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C.
Лично я считаю, что нулевые защитные проводники необходимо подключать следующим образом:
- В квартирном щитке нужно установить общую шину заземления и подключить к ней все приходящие от розеток третьи желто-зеленые жилы кабелей.
- Во время ремонта проложить отдельный провод, например ПУГВ, для организации заземления шины PE квартирного щитка от шины PE этажного щита или использовать для этих целей трехжильный вводной кабель. В домашнем щитке нулевой защитный проводник можно подключить к шине заземления. В этажном щите его не подключать, а просто аккуратно скрутить и спрятать от посторонних лиц.
- В самих розетках нулевые защитные проводники не подключать к заземляющим контактам розеток. Их нужно просто аккуратно скрутить и спрятать вглубь подрозетника.
Кто-то скажет, что лучше в самих розетках подключить нулевые защитные проводники, а не подключать их только к шине PE в квартирном щитке. Так же потом при переводе дома на систему заземления TN-C-S будет проще их только завести на шину PE и не вскрывать все розетки, которых может быть несколько десятков.
Отвечаю почему так не стоит делать. Как правило, в одну розеточную группу (линию) может входить несколько розеток. Если в них подключить нулевые защитные проводники и их общую жилу PE не подключать в щитке, то получится следующая ситуация.
Все желто-зеленые жилы одной розеточной группы на пути к щитку всегда объединяются в одну линию (жилу), например, в распределительной коробке. В щиток же приходит всего один кабель от нескольких розеток. Поэтому у всех розеток из одной розеточной группы будет хорошая связь между заземляющими контактами.
Если “фаза” в одной из таких розеток попадет на ее заземляющий контакт, то эта “фаза” также попадет и на заземляющие контакты остальных розеток. Так будет опасная ситуация в нескольких розетках.
Так вот, если вы подключите провода заземления по предложенной схеме, то будет исключена опасная ситуация с попаданием фазы на заземляющие контакты всех розеток и на металлические корпуса бытовой техники. Тут фаза, попавшая на заземляющий контакт розетки, дальше него никуда не пойдет и аварийная ситуация будет только в одной точке, а не во всей квартире.
Ниже представлена правильная схема подключения проводов заземления в доме со старой системой заземления TN-C. Красные крестики означают, что сюда приходит нулевой защитный проводник, но не подключается.
Надеюсь мои рассуждения и доводы по этому вопросу вам понятны. Если вы придерживаетесь другого мнения и считаете, что я не прав и ошибаюсь, то обязательно это напишите ниже в комментариях. Найти правильное и безопасное решение в подключении проводов заземления в домах с системой заземления TN-C будет очень полезно вам и мне самому. Спасибо!
Улыбнемся:
Источник: http://sam-sebe-electric.ru/component/jcomments/ban/3068/1660eb6259efbc72047db7d9f371e819
Как сделать заземление в доме или квартире
Специальный провод, соединяющий электрооборудование и проборы с заземляющим устройством, жизненно важен для современной квартиры, потому своевременное и правильно выполненное заземление является гарантом электрической и пожарной безопасности всех обитателей квартиры (да и гостей тоже). Более того, в инструкциях к бытовым приборам четко прописано, что использование устройства при отсутствии заземления строго запрещено.
Если пользователь эксплуатирует незаземленный электрический прибор, производитель снимает с себя ответственность за его поломку или преждевременный выход из строя. Также это касается случаев неправильного подключения устройства.
Итак, мы убедили пользователя в необходимости обустройства защитного заземления, но как его выполнить применительно к квартире? Во всех ли квартирах это возможно и какова технология оборудования заземления? В нашей статье вы найдете ответы на эти и другие, связанные с защитным заземлением, вопросы.
Варианты заземления домов современной постройки
В разных домах используют разные системы заземляющего устройства. До начала монтажных работ следует выяснить, какой тип системы заземления использовали в вашем доме.
Согласно правилам эксплуатации электроустановок, действующих с 2003 года, в каждом строении должен оборудоваться стояк из пяти проводов, где пятый провод как раз и играет роль заземляющего провода, подключенного к заземляющему контуру.
И если строителями выполнены указанные требования и в вашем доме оборудован заземляющий спуск, больших сложностей с обустройством заземления в квартире у вас не будет – останется только проложить трехжильную осветительную проводку, где третий провод как раз и буде предназначен для обустройства заземления электрических бытовых приборов.
Замыкает этап устройства заземления в квартире установка электрических розеток с тремя клеммами, одна из которых отведена для заземления, к которой вам останется подключить заземляющий провод проложенного кабеля (в ванной комнате вместо розетки установите ДСУП).
Постсоветские дома новой постройки, как правило, оборудованы современной системой TN-С-S с нулевым рабочим и защитным проводниками. Их в большинстве случаев соединяют вместе в центральной щитовой здания, больше нигде эти провода не соединяются.
Эта система предусматривает подводку к стоякам, обустроенным в каждом подъезде трех электрических фаз L, рабочий раздельный нулевой провод N и защитный провод PE.
При такой системе обустройства заземления, подключение сводится к подаче всех пяти кабельных проводников, заключенных в одну общую оболочку с высокими изоляционными свойствами, в этажный электрощит для подключения на соответствующие клеммы – три фазных, ноль и заземление. Сама шина заземления связана с корпусом электрощита.
Выяснить подключено ли ваше здание по такой системе (TN – C – S), не представляет сложности. Просто присмотритесь к кабелю, который подан на вводный стояк. Он должен состоять из пяти проводов:
- фазные провода L1, L2, L3;
- защитный нулевой провод PE;
- рабочий нулевой провод N.
Подключение выполняют к таким шинам:
- Фазные провода подключают к тем же шинам, к которым был подсоединен старый кабель;
- Нулевой рабочий провод также подключают к шине с нейтральными проводами;
- Заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подсоединяют к корпусу электрического щита.
При обустройстве заземления и освещения необходимо помнить:
- при трехфазном вводе все проводники должны быть одинакового сечения (если медного исполнения — до 16 мм2);
- под одной клеммой автомата можно зажать не больше двух проводников одинакового сечения;
- равномерное распределение нагрузки в состоянии обеспечить только трех фазная система подачи электроэнергии;
- все металлические элементы ванной (трубы водопроводные и отопления, ванна, экран устройства теплого пола и другие) и заземляющий провод розетки, если таковая установлена в ванной, необходимо подсоединить к шине ДСУП (или КУП). Эта шина также должна проходить в ванной, а саму розетку следует подключить по трех проводной схеме;
- у проводников РЕ, оборудованных механической защитой, сечение должно быть 2,5 мм2, при ее отсутствии — 4 мм2. При этом проводник шины ДСУП к шине электрического щитка РЕ (желательно всего этажа) должен быть с номинальным сечением 6 мм2;
- разумно будет, если выполнить раздельные цепи для освещения и силового питания (розеточные). Но это не обязательное правило, смешанное питание также допускается. А вот подачу напряжения на силовые установки – плиту, духовку, СМ и др. необходимо выполнять только по отдельной схеме.
Начиная с 1997 года, некоторые многоквартирные дома нового типа обустраивались системой TN-S, при которой рабочий и защитный проводники нигде не соединяются. Это наиболее надежная и совершенная система.
В этом случае от электрической подстанции к дому прокладывают кабель с заложенными в нем фазными, нулевым и защитным проводниками.
Этим пользователю максимально облегчены условия обустройства заземления всех устройств, имеющихся в квартире, которые выполняются так же, как и при TN – C – S.
Как выполнить заземление в старом здании
Дома старой постройки, как правило, обустроены заземлением по системе TN-C. Это значит, что нулевые проводники, то есть защитный и рабочий, совмещены в один проводник (PEN), который соединен с корпусом электрооборудования (электроприборы, корпус электрического щитка или сборки).
Защиту подобного типа называют занулением системы. Контур зануления устанавливают на электрической подстанции, к которой подключено здание. К подъездным стоякам подводят три фазных провода L и совмещенный проводник – PEN.
Этажные электрические щитки заземлением не оборудованы, их при этом способе зануляют.
Электрическую проводку при однофазном электропитании помещения выполняют двух жильным кабелем (один фазный, второй — PEN) или четырех жильным кабелем при трех фазной подаче электроэнергии в жилье. Естественно, в этом случае жилы А, В и С – фазные, а провод PEN работает как и в при однофазном питании. В электрических розетках используются только две клеммы.
Такая система заземления наиболее распространена в нашей стране, и длительные годы была приоритетной в СССР и до сих пор существует во многих домах, о чем сегодня приходится только сожалеть.
Почему? А потому что такая система не гарантирует качественную защиту человека, всегда существует угроза поражения электротоком.
Защитные автоматические выключатели, входящие в систему TN-C способны защитить электрические цепи или группы и линии только от токов при коротком замыкании. И все, защита от поражения электрическим током не предусмотрена!
Новыми стандартами 2003 года во всех домах старой постройки систему TN-C рекомендовалось переоборудовать в систему TN-C-S или TN-S, для чего требовалось произвести модернизацию схем электроснабжения, то есть, необходимо было смонтировать систему уравнения потенциалов. Эта программа начала действовать давно, однако из-за недостаточного финансирования сделано это далеко еще не во всех старых домах.
Как практически обустраивают модернизацию энергетические предприятия? Как правило, это делается так: на вводе многоквартирного дома монтируется заземление повторного нулевого провода. Потом PEN-проводник разделяют на два отдельных проводника:
- нулевой N проводник – рабочий;
- PE проводник – защитный.
Иными словами, необходимо или полностью переоборудовать всю электрическую проводку дома в соответствии с новыми стандартами или использовать электроприборы с корпусом из материалов, непроводящих электрический ток. Также рекомендуется защищать УЗО цепи, предназначенные для питания бытовой техники. В первую очередь это относится к ванному помещению.
УЗО – серьезное защитное устройство. И хотя оно не в состоянии защитить от удара электрического тока, то гарантированно спасет от смертельного поражения в случае нештатной ситуации.
Причины, по которым нельзя монтировать заземление
- Заземление обязательно необходимо соединить с водопроводными трубами, отопительными батареями, арматурой и иными токопроводящими элементами квартиры. Если этого не сделать, то при подсоединении к такой проводке электроприборов, между ними и этими металлическими частями возникнет опасное напряжение.
Но и в случае соединения даже при получении хорошего заземления, с этих металлических конструкций через все помещение пойдет выравнивающий ток. Эти токи могут быть очень большой величины, поэтому если будет нарушена PEN (основной заземлитель), может возникнуть опасность пожара, причиной которой будут очень большие токи.
Кроме этого, при возникновении напряжения на корпусе электроприбора, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением могут оказаться все батареи и трубы. И не только в вашем жилище, но и в соседних квартирах.
В итоге ничего не подозревающий сосед, который решил умыться или набрать воду из водопроводной системы, может быть смертельно травмирован. Поэтому всегда помните, что нарушение правил обустройства заземлений, предписанных ПУЭ 1.7.110. может привести к трагическим последствиям.
- Также не следует решать вопрос заземления посредством соединения в электрической розетке нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. Это чрезвычайно опасно! Не единичны случаи, когда в щитке отгорал нулевой рабочий проводник, а это приводит к тому, что на корпусе электроприбора (компьютер, холодильник и т.д.
) будет напряжение полного номинала – 220 вольт. Ну а к чему это может привести, представить не трудно – последствия могут весьма печальные.
- Единственный исключительный случай, когда разрешается делать заземление через ноль – это дома, оборудованные электроплитами.
Но и в этом случае существует ряд жестких требований и в первую очередь:
- нулевой проводник для алюминиевого кабеля должен быть сечением не меньше 16 мм2;
- неразрывность проводника должна соответствовать ПУЭ 7, п. 1.7.131.
Заключение о соответствии должен дать квалифицированный электрик.
Рассчитываем, что наша статья убедила вас, что обустройство заземления в квартире весьма непростое дело. Главную роль в этом случае играет общедомовая система заземления. Так, если это TN – C – S или TN – S, обустройство заземления, которое сводится к прокладке трехжильной проводки, можно выполнить и самому.
Если же система устаревшего типа (TN – C), то здесь бессилен даже высококвалифицированный электрик. Замене подлежит проводка во всем доме, только тогда заземление будет гарантированно качественным.
Видео урок по обустройству заземления и зануления
Как сделать заземление в доме или квартире Ссылка на основную публикацию
Источник: https://SovetPoRemonty.ru/elektrika/kak-sdelat-zazemlenie-v-dome-ili-kvartire.html
Зачем нужно заземление и что такое УЗО
Практически в любом руководстве по эксплуатации современного бытового электроприбора указывается о необходимости его заземления.
Как его заземлить? Можно ли включать без заземления? Будет ли он при этом нормально работать? Можно. Будет.
Большая часть наших сограждан живет в домах, где заземления нет. А современная бытовая техника есть у всех.
Соответственно большая часть техники рассчитанной на заземление, довольно успешно эксплуатируется без него.
Зачем нужно заземление?
Заземление применяется для защиты человека от поражения электрическим током. При нормальной работе электроприбора его корпус надежно изолирован от находящихся под напряжением токоведущих частей. При поломке прибора находящиеся под напряжением токоведущие части могут коснуться корпуса и тогда он окажется под напряжением. Прикоснувшегося к такому прибору человека ударит током.
Автоматический выключатель в данном случае не поможет, поскольку протекающего через человека тока будет явно недостаточно для его срабатывания. Зато этого тока вполне хватит для того чтобы лишить человека здоровья и даже жизни.
Для исключения подобных ситуаций корпуса всех электрических устройств, к которым может прикоснуться человек, должны быть заземлены, то есть электрически соединены с землей через проводники. В этом случае ток с корпуса устройства, а вместе с ним и опасное напряжение, будут уходить в землю, не причиняя никакого вреда человеку.
Для обеспечения такого заземления европейцы добавили в электропроводку жилых помещений заземляющий провод. Электропроводка получилась трехпроводной. Два провода, как и в наших проводках – фаза и ноль, предназначены для питания электроприборов, а третий и есть защитное заземление.
Розетки такой проводки должны иметь три контакта — нулевой, фазный и заземляющий. Рассчитанные на такую проводку бытовые приборы имеют трехжильный шнур и вилку с тремя контактами.
Две жилы шнура это фаза и ноль, а третья предназначена для присоединения корпуса прибора к заземлению электропроводки. Заземляющий контакт розетки (металлические полоски сверху и снизу) присоединяется к защитному заземлению электропроводки.
Заземляющий контакт вилки соединен с корпусом электроприбора.
Включая вилку в розетку, мы соединяем металлический корпус прибора с защитным заземлением. Теперь, даже при появлении напряжения на корпусе прибора, весь заряд будет стекать в землю, и неисправный прибор не будет биться током.
Заземление бытовой техники возможно только в том случае если в доме есть контур заземления. В домах старой постройки, его, к сожалению нет. В те времена проводка выполнялась двухжильным проводом, одна из жил была нулем, а другая фазой.
Розетки и вилки тоже имели по два контакта, нулевой и фазный. Ни о каком заземлении никто тогда не думал. Ведь в то время у людей практически не было бытовой техники и в домах вполне хватало предохранительных пробок на шесть ампер.
То есть если мощность всех включенных в квартире электроприемников достигала полутора киловатт, пробки перегорали.
С развитием техники в жилищах людей становилось все больше электрических помощников. Где то с середины шестидесятых годов в домах начали появляться телевизоры, холодильники, стиральные машины, электрические утюги.
Девяностые годы принесли в наш быт компьютеры, стиральные машины-автоматы, посудомоечные машины, кондиционеры и т. д. Вместе с увеличением количества и мощности электроприемников стало увеличиваться число случаев поражения людей электрическим током от неисправных электроприборов.
Эту проблему нужно было как то решать и с 1997 строителей обязали оборудовать все строящиеся здания защитным заземлением.
В домах современной постройки вся электропроводка выполняется трехжильной, и проблем с эксплуатацией современной техники нет.
В старых домах, с двухжильной проводкой, биться током может даже абсолютно исправная техника. Дело в том, что бытовые электроприборы оснащены встроенным сетевым фильтром, защищающим электронные схемы прибора от резких скачков напряжения. Конструкция фильтра такова, что он через конденсаторы соединяет нулевой и фазный провод с корпусом прибора.
Если корпус прибора не заземлен, то на нем появляется напряжение 110 вольт. То есть на корпусе стиральной машины, холодильника, микроволновки, компьютера присутствует напряжение 110 вольт.
Если вы живете в доме со старой проводкой без заземления и у вас есть кое-какие познания в электротехнике, попробуйте измерить напряжение на корпусе вашего компьютера, холодильника и стиральной машины. Вполне возможно, что там будет присутствовать напряжение 220 В.
Это утверждение похоже на бред. Ведь производители прекрасно понимают, что выпускаемая ими техника должна быть абсолютно безопасной для человека и ни в коем случае не нести вред его здоровью.
Но далекие от российской реальности создатели импортной техники не представляют, что где-то она может работать без заземления. Это обстоятельство позволяет понять логику производителя.
Новая техника рассчитана на то, что небольшое количество тока должно стекать с конденсаторов в землю через корпус прибора. Напряжение 110 В появляется на корпусе только в том случае если он не соединен с землей.
Несмотря на большую величину, серьезной опасности это напряжение не представляет. Небольшая емкость конденсаторов фильтра ограничивает величину тока так, что он не может нанести серьезного вреда человеку.
От него можно лишь получить неприятный удар током если одновременно коснуться находящегося под напряжением корпуса, и какого либо заземленного предмета, например батареи или водопроводного крана.
Хотя специально делать этого не стоит, благополучный исход такого эксперимента не может гарантировать никто.
Гораздо хуже ситуация когда из-за поломки прибора его корпус соединяется с питающим проводом. В этом случае на корпусе прибора окажется 220 В и величина тока уже не будет ограничиваться конденсаторами сетевого фильтра. Прикосновение к такому прибору может, при неблагоприятном стечении обстоятельств привести к смерти.
Несмотря на то, что неисправные бытовые приборы могут быть источником серьезной опасности, большая часть населения нашей страны живет в домах без заземления и даже не подозревает о подстерегающих их опасностях.
Практически каждого из нас било током, но мало кому довелось пережить серьезные электро травмы.
Чем же объясняется такая избирательность тока? Почему одних он калечит и убивает, а других лишь слегка щелкает?
Действие тока на организм человека определяется его величиной. Человек способен почувствовать ток величиной в один миллиампер. Ток величиной от одного до десяти миллиампер вызывает у человека болезненные ощущения.
Ток выше десяти миллиампер вызывает судорожное сокращение мышц, в результате чего человек не может самостоятельно разжать руку, чтобы разорвать контакт с находящейся под напряжением токонесущей частью.
При токе свыше сорока миллиампер наступает паралич дыхания, и нарушение работы сердца Ток величиной в сто миллиампер приводит к остановке сердца и смерти.
Величина протекающего через тело человека тока зависит от величины приложенного к нему напряжения и от сопротивления цепи, по которой проходит ток.
Для того чтобы понять, почему при одном и том же напряжении, ток в одном случае может лишь вызвать у человека неприятные ощущения, не причинив ему при этом никакого вреда, а в другом убить, необходимо уяснить, что такое токовая цепь и как она создается.
Токовая цепь это путь прохождения тока и этот путь всегда замкнут. Ток в наш дом приходит с трансформаторной подстанции по фазному проводу, после чего возвращается на эту же подстанцию по нулевому проводу. Причем сколько тока пришло с подстанции в дом, столько же должно вернуться с дома на подстанцию, не больше и не меньше.
Ток не обязательно возвращается на подстанцию только по нулевому проводу. При повреждении изоляции возможна утечка тока в землю. В этом случае часть тока будет возвращаться на подстанцию по земле, а часть по нулевому проводу. Но и в этом случае полный, вернувшийся на подстанцию ток, будет равен току, идущему от подстанции к потребителю.
Если по каким либо причинам возвращение тока на подстанцию невозможно, например, отгорел нулевой провод у подстанции, то тока в домах потребителя не будет. В розетках будет напряжение, причем как в фазном, так и нулевом контактах по 220 вольт, но ток через приборы не пойдет и они работать не будут.
Почему в домах нельзя выполнять зануление?
Кстати этот случай наглядно показывает, почему в домах нельзя выполнять зануление, то есть присоединять корпуса приборов к нулевому проводу, как это иногда делают горе-электрики в домах где нет заземления. Действительно, пока все работает нормально, нет большой разницы к нулевому или заземляющему проводу присоединены корпуса защищаемых электроприборов.
Но при отгорании нулевого провода на нем, а следовательно и на всех присоединенных к нулевому проводу приборах, появится напряжение 220 В. То же самое произойдет, если при ремонте распределительного щитка электрик перепутает нулевой провод с фазным.
В этом случае корпуса приборов окажутся присоединенными не к нулевому, а к фазному проводу и на них тоже будет присутствовать напряжение 220 В.
Итак, токовая цепь это путь тока от подстанции к потребителю и обратно от потребителя к подстанции. Если в каком-то месте она нарушена, тока в цепи не будет. Сидящих на проводах птиц не бьет током только потому, что нет цепи для прохождения тока.
Стоящего на резиновом коврике электрика не бьет током, потому что коврик мешает току вернуться на подстанцию по цепи: фазный провод -> электрик -> земля -> подстанция. Вот и причина того почему при одном и том же напряжении ток может лишь слегка щипнуть человека, а может и убить.
Все зависит от того есть ли у него надежный путь для возвращения на трансформаторную подстанцию или нет. Если есть, то попавшему под напряжение человеку мало не покажется.
В интернете описан трагический случай, произошедший с мальчиком, захотевшим сделать уроки в вечернем саду. Он взял включенную в сеть настольную лампу с удлинителем и начал выносить ее из дома.
Лампа была неисправна – находящийся под напряжением фазный провод касался корпуса лампы. Мальчик держал в руках находящийся под напряжением корпус лампы, но током его не било. Сухой деревянный пол мешал току вернуться к подстанции.
Как только мальчик сошел с крыльца и наступил на землю, создалась замкнутая токовая цепь: трансформаторная подстанция -> фазный провод -> настольная лампа -> человек -> земля -> снова трансформаторная подстанция и мальчик был убит током. Трагедии могло не быть.
Если бы лампа, удлинитель и проводка в доме были заземлены, то ток с корпуса лампы утекал бы через заземление, не причиняя вреда мальчику.
Если в доме нет возможности установить заземление, то хотя бы следует помнить что у тока не должно быть возможности возвратиться на подстанцию через землю. Только по специально предназначенному для этого нулевому проводу.
Ни в коем случае нельзя одновременно касаться электроприборов и заземленных частей, таких как батареи, водопроводные трубы и т п, чтобы не дать току возможность пройти через вас в землю и вернуться к подстанции.
Если в помещении сырой пол, то желательно чтобы на вас была обувь с непромокаемой подошвой, которая станет преградой между вами и проводящим полом, в случае если вы случайно попадете под напряжение.
Что такое УЗО?
Если вас не устраивают такие способы обеспечения электробезопасности, а установить заземление не представляется возможным, то есть еще одно мощное средство способное надежно обезопасить вас от травмирующего действия электрического тока. Это устройство защитного отключения, больше известное под аббревиатурой УЗО.
Оно сравнивает ток фазы с током нуля. Если ток в фазном проводе, хотя бы чуть-чуть больше тока в нулевом проводе, значит, существует утечка и часть тока возвращается на подстанцию через землю.
В этом случае УЗО мгновенно отключит линию и если причиной утечки будет попавший под напряжение человек, через которого ток утекает в землю, то с ним не произойдет ничего страшного. УЗО успеет отключить ток до того как он успеет навредить человеку.
Хотя несчастные случаи с участием электрического тока в домашних условиях очень редки, не стоит экономить на подобных устройствах. Ведь жизнь человека слишком дорога, чтобы пренебрегать подобной опасностью.
Видео: зачем нужно заземление и что такое УЗО
Источник: https://o-remonte.com/zachem-nuzhno-zazemlenie-i-chto-takoe-uzo/