Kategori: Jurutera di rumah, Langkah berjaga-jaga keselamatan
Bilangan pandangan: 51414
Komen pada artikel: 32
Electrosafe bangunan kediaman persendirian dan pondok. Bahagian 1
Pembaca yang dihormati! Adalah perlu untuk mengiktiraf hakikat bahawa dalam sektor kediaman persendirian dan terutamanya di kotej terdapat keadaan yang sangat tidak baik dari segi keselamatan elektrik dan kebakaran. Pelanggaran adalah bersifat besar-besaran.
Terutamanya menyedihkan adalah hakikat bahawa jurutera profesional dan jurutera elektrik sendiri kadang-kadang tidak faham dan tidak mengetahui peruntukan tertentu EMP dan dokumen kawal selia lain. Tujuan artikel ini adalah untuk membantu kedua-dua juruelektrik dan pemilik rumah melaksanakan tugas tertentu dengan betul.
Jurutera Elektrik S. Mironov mel
Pertimbangkan semua bahaya yang mungkin menunggu orang dan rumah dari elektrik.
1. Hubungan langsung dengan fasa manusia.
2. Litar pintas (litar pintas) antara fasa dan sifar.
3. Kerosakan kepada penebat wayar fasa dengan penutupnya yang seterusnya pada sarung logam pemasangan elektrik (di bahagian konduktif terbuka HRE).
4. Penampilan di pintu masuk ke rumah voltan yang meningkat (sehingga 380V) akibat daripada kemalangan di atas talian (talian overhead).
5. Penangkapan berpotensi tinggi dari tanah melalui paip kumbahan logam, bekalan air dan gas dan lain-lain HRC (bahagian konduktif pihak ketiga).
6. Pemadaman kilat langsung ke dalam rumah.
7. Potensi berpotensi tinggi di sepanjang laluan overhead ke rumah semasa ribut petir.
Dalam makalah ini, kami menganggap empat kes pertama. Dalam rajah. 1 - 8 menunjukkan 54 pilihan yang mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan di bawah voltan, yang dalam keadaan tertentu boleh membawa kepada kecederaan elektrik. Sebahagian daripada mereka pada dasarnya sama, tetapi kita tidak akan menggabungkan mereka demi kejelasan.
Rajah. 1 - 8 muat turun dalam arkib dari pautan ini - https://electro-ms.tomathouse.com/elgildom1-8.zip (0, 6 mb)
Oleh itu, kami mempunyai sebuah bangunan kediaman, yang, sebagai peraturan, dikuasakan dari talian atas dan di mana tidak ada bahagian konduktif pihak ketiga (HFC), dan dari peralatan elektrik - hanya AB (pemutus litar), sepasang soket dan lampu. Keadaan yang biasa, bukan? Bilangan keadaan kecemasan dalam kes ini akan menjadi tiga. Yang pertama adalah apabila seseorang menyentuh wayar fasa dengan tangannya (lihat, Rajah 3 No. 18). Mungkin di sini kecederaan elektrik maut.
Keadaan kecemasan kedua ialah apabila overvoltage (sehingga 380v) dari saluran overhead datang ke rumah akibat kecelakaan pada baris. Ini akan segera menyebabkan lampu terbakar. Mentol kaca lampu boleh meletup, diikuti dengan menyemburkan lingkaran merah panas pada bahan mudah terbakar, yang boleh mengakibatkan kebakaran. Ini tidak akan berlaku jika mentol berada di dalam pelindung lampu pelindung. Nah, kes ketiga adalah litar pintas dalam pendawaian. Di sini AB harus bekerja, yang akan mematikan rumah.
Apakah tindak balas yang boleh diambil di sini? Dalam kes pertama, anda dengan kebarangkalian 95% boleh menyimpan RCD (peranti semasa baki). Benar, anda boleh terkejut dengan ini. Dalam kes kedua - ditetapkan pada input relay pemantauan voltanyang, apabila melebihi voltan di pintu masuk ke rumah lebih daripada 240V, akan mematikan kuasa di dalam rumah. Dalam kes ketiga, seperti yang saya tulis, AB akan membantu (jika dipilih dengan betul).
Teruskan. Sambung ke soket, sebagai contoh, peti sejuk. Kemudian darurat No. 15 akan ditambah. Tetapi jika kita, seperti dahulu, memasang RCD, maka kita akan menghapuskan masalah ini. Benar, pada masa yang sama anda boleh terkejut, tetapi dengan kebarangkalian 95% anda akan bertahan.
Teruskan. Berhampiran peti sejuk, dalam jangkauan tangan seseorang, anda telah meletakkan beberapa perkakas lain bahagian konduktif terbuka (HRE). Kemudian keadaan kecemasan No 1 dan 8. Jika terdapat RCD, maka anda akan terkejut dengan semasa, dan dengan kebarangkalian 95% anda akan terus hidup. Jangan lupa bahawa pada bila-bila masa sehingga voltan 380V boleh muncul di pintu masuk ke rumah, dan jika anda tidak memasang relay ILV, peti sejuk anda dan perkakas elektrik yang berdekatan mungkin terbakar dan menyala, yang akan menyebabkan kebakaran di dalam rumah.
Teruskan. Hurray, akhirnya paip air logam dibawa masuk ke rumah anda. Itulah, kini anda berada di rumah anda HRO (bahagian konduktif pihak ketiga). Ini akan menambah kepada anda kecemasan No. 21 dan No. 27 (sebagai contoh, biarkan ia menjadi mesin basuh berhampiran paip air).Selanjutnya, jika fasa masuk ke HFC ini, maka anda akan mendapat situasi kecemasan No. 15, 16, 22. Secara umum, keadaan seperti pelbagai peralatan elektrik dan HFC dipasang di rumah boleh menjadi sangat rumit, seperti yang dapat dilihat dari Angka 2-8.
Oleh itu, anda mendapat kesimpulan yang mendasar: kenapa saya memerlukan semua ini? Setiap masa untuk berfikir - akan goncang? Membunuh? Api? Masalahnya mesti diselesaikan secara radikal! Apa pilihannya? Menurut EMP, membuat bangunan kediaman sistem bekalan kuasa TN-C – S atau TT. Dan mana yang hendak dipilih? Menurut PUE, jika tidak mungkin untuk memastikan keselamatan elektrik dalam sistem TN-C -S, maka sistem TT harus dibuat.
Apa yang memastikan keselamatan elektrik sistem TN - C - S?
Semua perlindungan dalam sistem TN-C-S adalah berdasarkan perjalanan pemutus litar (AB) kerana arus litar pintas yang tinggi kepada konduktor PE. Oleh itu, keperluan kualiti dan kebolehpercayaan yang tinggi untuk konduktor PE dan PEN, di mana komunikasi dengan sumber kuasa dijalankan. Sekarang ramai pakar cenderung percaya bahawa jika garis overhed dari pencawang transformer selesai wayar terlindung diri (SIP), boleh dikatakan bahawa kita mempunyai konduktor PEN yang berkualiti tinggi.
Ini membayangkan hakikat bahawa jika berlaku kerosakan kepada pendawaian talian overhead yang dibuat oleh wayar bertebat diri, jika ia pecah, maka semua konduktor, kedua-dua fasa dan wayar PEN, pecah seketika. Sekiranya talian overhead dibuat dengan wayar tunggal teras, maka jika ia rosak, kebarangkalian memecahkan hanya wayar PEN adalah sangat tinggi. Dalam kes ini (penembusan pada PEN-wire pada baris) pada masukan ke bangunan kediaman, penampilan voltan yang meningkat (sehingga 380V) adalah mungkin, dan kemunculan peralatan elektrik voltan tinggi pada HRE dalam keadaan tertentu.
Iaitu, sistem TN-C-S dalam kes ini tidak memberikan tahap keselamatan elektrik yang diperlukan, dan, mengikut EMP, kita mesti membekalkan bangunan kediaman dengan sistem TT. Perbezaan antara sistem TT dan sistem TN-C-S boleh dilihat dari Rajah 9.
Rajah. 9. Sistem TT dan TN-C
Dalam sistem TT PEN, konduktor tidak dibahagikan kepada dua konduktor (di dalam konduktor PE dan N) - di dalamnya ia hanya digunakan sebagai wayar N, dan konduktor PE dibuat dengan menggunakan alat pengecas (alat pembumian) berhampiran rumah dan dari ini pengecas diambil Konduktor PE.
Dalam sistem PEN-TN-C-S, konduktor telah digunakan sebagai konduktor N dan PE, yang mana ia dibahagikan kepada wayar PE dan N pada input PEN wayar ke dalam rumah. Sebagai tambahan kepada ini, dawai PEN juga dibina berdekatan dengan rumah untuk pengecas yang dibuat sebelum ini (Mengganti kabel PEN).
Oleh itu, kami meninggalkan rumah di jalan dan melihat garis overhead dari mana rumah kami dikuasakan. Sekiranya talian overhead itu sendiri (dan bukan cawangan kita ke input) dibuat oleh wayar berasingan - semuanya, anda perlu melakukan sistem TT. Sekiranya ini tidak berlaku, dan pendawaian talian overhead dibuat oleh SIP, maka anda perlu memastikan bahawa SIP meluas dari pencawang pengubah ke rumah anda (iaitu, pastikan wayar PEN tidak mungkin untuk memecahkan TP ke rumah anda). Sekiranya talian overhead dengan kabel berasingan jauh dari tiang yang pintu masuk ke rumah anda dibuat, maka ini tidak perlu bimbang anda (kecuali jika garis tidak dilingkari, anda perlu memastikan kes ini dikecualikan).
Oleh itu, kami yakin bahawa dari TP ke ruang anda terdapat VL yang dilakukan oleh SIP. Kemudian, anda perlu membuat sistem TN - C - S Pada masa yang sama, jangan lupa bahawa jika cawangan ke input ke rumah anda dibuat dengan wayar berasingan, kemudian menggantikannya dengan SIP juga. (Ini adalah pilihan terbaik).
Dan sekarang mari kita lihat semua pilihan di mana seseorang boleh mendapat kejutan elektrik. Pilihan ini ditunjukkan dalam rajah. 1 - 8. Terdapat 54 jumlah. Sebilangan mereka pada dasarnya sama, tetapi untuk kejelasan, kita tidak akan menggabungkannya. Bagaimana hendak menghapuskannya? Untuk melakukan ini, menurut EMP, kita mesti melaksanakan BPCS (sistem asas untuk menyamakan potensi) mengikut perenggan 1.7.82. Dan jika perlu - dan DSP (sistem tambahan untuk menyamakan potensi) mengikut klausa 1.7.83.Di sepanjang jalan, kita perhatikan bahawa menurut PUE 7.1.88 untuk bilik mandi dan bilik mandi, PMP adalah wajib.
Jika anda melakukan sistem kawalan keselamatan dan sistem kawalan keselamatan (iaitu, memasang jumper antara bahagian konduktif terbuka (HFC), antara HFC dan bahagian konduktif pihak ketiga (HFC) dan alasan HFC dan HRO, kemudian apabila menganalisis kecemasan No. 1-17 dan No. 19-54 (lihat Rajah 1 - 8) akan dikurangkan hanya kepada voltan langkah (Uhh> 0). Masalah dengan voltan langkah diselesaikan dengan perlaksanaan peranti "grounding" (GD) yang berkualiti dan susunannya di tempat pejalan kaki yang rendah. pada 30 mA.
Di sepanjang jalan, kita dapati bahawa apabila kilat menyerang tanah, jauh dari rumah anda melalui paip logam air sejuk, paip pembetung dan bekalan gas boleh hanyut ke dalam rumah voltan tinggi. Kemudian, kes-kes No. 46, 47, 48, 51, 52 mungkin berlaku untuk menghapuskan kemalangan seperti itu hanya dengan memasang sisipan penebat di pintu masuk mereka ke rumah yang akan menghalang kilat dari memasuki rumah. Tetapi pada masa yang sama, semua HFC yang tinggal di dalam rumah, kita masih perlu menyambung konduktor ke bas PE perisai (iaitu, tanah lagi).
Untuk meringkaskan beberapa keputusan. Semua yang telah kami lakukan di atas adalah kami telah memenuhi keperluan EMP untuk penciptaan Sistem Asas untuk Mempermudahkan Potensi dan Sistem Tambahan untuk Menyatukan Potensi, iaitu, kami telah menghapuskan hampir semua keadaan kecemasan (menggunakan jumper, RCD dan ILV yang diperlukan). Terdapat masalah dengan voltan sentuhan dan voltan langkah.
Masalah voltan langkah diselesaikan dengan cekap. peranti asas (pengecas). Masalah dengan voltan sentuh diselesaikan dengan pemilihan dan pengiraan yang betul pemutus litar (AB). Dengan pemutus litar terpilih yang betul, voltan sentuhan akan menampung masa yang sangat singkat (0.4 saat pada 220 V mengikut PUE). Adalah dipercayai bahawa ini dibenarkan di bawah keadaan keselamatan elektrik.
Penjelasan diperlukan pada akhir bab ini. Apakah OSUP dan PRSP?
OSUP adalah Sistem Asas Penyamaan Keupayaan. Kenapa MANDATORI?
OSUP - ini adalah pengawal utama rumah anda dari persekitaran luaran. Semua logam yang datang ke rumah anda dari luar membawa ancaman yang berpotensi, kerana melalui kepingan besi ini, sebarang arus boleh menembusi rumah dan menyebabkan banyak masalah. Sebagai contoh, mogok kilat ke tanah, di mana paip logam paip air anda diletakkan, walaupun satu kilometer jauhnya dari anda - dan semua kilat melalui paip ini akan segera melompat ke dalam rumah. Oleh itu, tugas utama OSUP adalah untuk menghantar semua kesusahan ini ke tanah tepat di pintu masuk mereka ke rumah dan tidak membenarkan mereka berselerak di sekitar rumah. Untuk melakukan ini, semua besi memasuki rumah secara langsung di pintu masuk disambungkan ke OSUP dan ia, sebaliknya, disambungkan ke tanah.
Dalam sistem TN-C-S, konduktor PEN juga dihubungkan dengan konduktor PSC yang membekalkan rumah anda dengan VL (mereka mengatakan bahawa wayar PEN semula diasaskan di pintu masuk ke rumah). Kenapa ini dilakukan? Oleh kerana voltan pada konduktor PEN mestilah selalu menjadi sifar, sebarang peningkatan voltan di dalamnya semasa operasi harus segera dihapuskan, dengan itu, dengan menghubungkannya ke tanah, kita mencapai ini.
Secara teknikal, BPCS dilakukan dengan melakukan Bas asas utama yang mana semua kepingan besi memasuki rumah disambungkan, konduktor PEN garis kuasa dan, tentu saja, peranti pembumian itu sendiri. Sekiranya terdapat konduktor kilat, maka ia akan dihubungkan terus ke peranti grounding (tiada apa-apa untuk masuk ke rumah untuk seketika kilat). Di bangunan kediaman persendirian, panel ground RE memainkan peranan Bas Main Utama.
Sekarang mari kita bercakap tentang PRSP. Walaupun OSUP melindungi rumah anda secara keseluruhan, DSUP hanya melindungi bilik tertentu di dalam rumah. Di bangunan kediaman, sesuatu sentiasa dibina semula, diperbaiki, dan sebagainya. Pada masa yang sama, seseorang menukar paip logam untuk paip plastik, seseorang tidak, dan lain-lain
Pada masa yang sama, banyak hubungan dengan PMAS hilang di suatu tempat di dalam rumah dan mustahil untuk mengesan semua perubahan ini, oleh itu EMP memerlukan di premis berbahaya SISTEM PENANGANAN KAPASITAS TAMBAHAN (DCMS). Di bangunan kediaman, tab mandi dan pancuran hanya seperti bilik.
Di samping itu, bilik mandi mempunyai paip untuk bekalan air, kumbahan, pemanasan dan bahagian konduktif pihak ketiga (HFC) yang lain, ia boleh memasang pelbagai peralatan elektrik dengan bahagian konduktif terbuka (HRE) yang pada bila-bila masa mungkin ada fasa dari pelbagai kerosakan dalam peralatan elektrik ini . Kemungkinan trem elektrik di sini meningkat secara dramatik.
Objektif DCMS adalah untuk menghalangnya. Bagaimana ini boleh dilakukan? Sekiranya kita menyambung semua potongan besi yang berbahaya di dalam bilik mandi bersama-sama, di sini kita menyambungkan semua bahagian konduktif terbuka peralatan elektrik (HRE) yang berpotensi berbahaya dan berhenti di sana, kita akan menghadapi kekecewaan pahit. Kami mendapat hasilnya Sistem penyamaan potensi LOCAL yang PUE melarang melakukan di bilik mandi (PUE p.1.88).
Apa perkara di sini? Tetapi hakikatnya ialah dengan menggabungkan semua itu, kita tidak membenarkan arus mengalir jika voltan muncul pada sistem penyamaan potensi LOCAL ini untuk mengalir ke tanah. Setelah menyentuh sistem penyamaan potensi tempatan dengan tangan anda, sekarang akan dengan senang hati tergesa-gesa ke tanah, tetapi sudah melalui badan anda di sepanjang lengan - kaki - lantai konduktif - bumi (berharap ia akan mengalir ke mana-mana bahagian konduktif pihak ketiga yang tidak berasas dan sebagainya tidak boleh pada bila-bila masa komunikasi ini dengan tanah boleh dipecahkan). Yang paling boleh dipercayai dalam keadaan sedemikian adalah untuk memenuhi kehendak PUE, iaitu menghubungkan sistem persamaan berpotensi tempatan dengan bas PE (mengira dengan tanah) perisai anda dengan konduktor yang berasingan.
Ok jadi
1. Jika sistem TN-C-S dibuat di rumah anda dan terdapat tab mandi, maka penting untuk membuat sistem kawalan, manakala sistem kawalan mesti disambungkan kepada penyelesaian di pintu masuk ke apartmen (di panel pangsapuri anda)
2. Sama jika sistem TT dipasang di rumah anda.
3. Jika pendawaian dua wayar dibuat di rumah anda (stok perumahan lama), maka adalah mustahil untuk membuat DCMS. Seperti DCS, yang tidak disambungkan ke bas PE, dipanggil sistem penyamaan berpotensi LOKAL, yang PUE melarang dalam fasal 7.1.88 (kebarangkalian melencong dari sisi potensi dalam kes ini meningkat dengan ketara, tetapi tidak ada cara untuk mengurasnya). Walau bagaimanapun, adalah perlu untuk membuat jumper antara badan logam dari tab mandi dan paip logam yang membekalkan air ke tab mandi (dan jika paip bekalan diperbuat daripada plastik, dengan paip itu sendiri). Ini akan menghapuskan beberapa situasi kecemasan, tetapi tidak semua yang mungkin.
Rajah. 10 Kecemasan bilik mandi
Rajah 10 menunjukkan bahawa dengan memasang pelompat itu, kita dapat mengurangkan semua keadaan kecemasan yang mungkin hanya apabila arus mengalir melalui tubuh manusia di sepanjang litar: mandi (paip logam, ketuk) - lengan - kaki - lantai konduktif - bumi. Keadaan kecemasan ini boleh dihapuskan hanya dengan membuat peranti asas (pengecas) dan menyambung kepadanya sistem penyamaan potensi setempat (atau pergi ke bilik mandi untuk memakai kasut getah). Keadaan di bilik mandi lebih buruk jika mesin basuh dipasang.
Oleh itu, saya mencadangkan kepada mereka yang mempunyai situasi ini dengan segera:
1. Pasang jumper di antara badan logam tab mandi dan paip air logam (jika paip plastik dengan paip itu sendiri).
2. Pasang RCD 30 mA di pintu masuk ke rumah.
3. Pasang geganti ILV di pintu masuk ke rumah.
Ini adalah sesuatu yang sudah dapat dilakukan sekarang, tetapi tidak akan menyelamatkan anda dari semua situasi kecemasan, jadi anda masih perlu melakukan ingatan. Selepas anda membuat memori, lakukan DCMS di bilik mandi dalam bentuk terakhir dan OSUP. Kemudian anda boleh mencari masa dan membuat semula pendawaian elektrik di rumah pada 3-wayar.
Cadangan yang sangat baik mengenai bagaimana untuk melaksanakan DCMS, sila lihat lampiran - Pekeliling teknikal No. 23/2009 "untuk memastikan keselamatan elektrik dan pelaksanaan sistem penyamaan tambahan potensi di bilik mandi, pancuran dan paip." Di sepanjang jalan, perhatikan mata 8 dan 6 pekeliling ini. Dari perenggan 8, berikut jika bekalan air ke rumah dibuat daripada paip plastik yang tidak mempunyai penyambung konduktif yang disambungkan ke OSUP, maka keran di dalam bilik mandi harus dianggap sebagai bahagian konduktif luaran (HFC) dan harus dihubungkan dengan wayar ke DCS(walaupun ia dipasang pada paip plastik).
Dan satu lagi perkara. Di bilik mandi, anda tidak boleh sewenang-wenangnya memasang peralatan elektrik, soket dan sebagainya.
Segalanya di sini dikawal ketat. Oleh itu, pastikan anda membaca dokumen yang saya berikan dalam lampiran GOST R50571.11-96 `` Pemasangan elektrik bangunan. Bahagian 7. Keperluan untuk pemasangan elektrik khas. Seksyen 701. Bilik air dan hujan. "
Dan satu lagi pernyataan. Sering kali, soket dengan sentuhan asas dipasang di bilik mandi. Secara lulus, saya perhatikan bahawa ia perlu dipasang di zon 3, iaitu, tidak lebih dekat daripada 0.6 m dari badan tab mandi. Oleh kerana tiga wayar masuk ke fasa soket - sifar, sifar, dan konduktor PE pelindung yang disambungkan ke panel perisai, ramai, tanpa sebarang masalah lagi, menyambungkan DCS dengan menggunakan hubungan soket soket itu sendiri. JANGAN DO INI. Pada bila-bila masa, dengan outlet yang rosak, kawan anda D. Vanya akan datang, yang akan mengeluarkan saluran keluar kabel, mengasingkannya dan memberitahu anda apabila anda membeli yang baru, saya akan datang dan meletakkannya.
Dia mungkin tidak berfikir tentang menyambung mana-mana dua wayar antara satu sama lain, iaitu, DCSA tidak akan disambungkan ke bas RE-perisai dengan semua akibat yang berikutnya, di samping itu, konduktor pelindung yang pergi ke soket itu sendiri mungkin seksyen kecil daripada yang diperlukan. Oleh itu, sentiasa sambungkan DCS ke pengawal perisai dengan konduktor SEPARATE. Nah, konduktor PE itu sendiri, yang masuk ke saluran keluar, boleh ditinggalkan - tidak akan ada bahaya dari ini.
Penerusan artikel: Electrosafe rumah persendirian dan kampung. Bahagian 2.
Aplikasi:
Pekeliling Teknikal No. 23/2009 "untuk memastikan keselamatan elektrik dan pelaksanaan sistem penyamaan tambahan potensi di bilik mandi, pancuran dan paip." -
GOST R50571.11-96 '' Pemasangan elektrik bangunan. Bahagian 7. Keperluan untuk pemasangan elektrik khas. Seksyen 701. Bilik air dan pancuran "-
GOST R 50571.12-96 '' Pemasangan elektrik bangunan. Bahagian 7. Keperluan untuk pemasangan elektrik khas. Seksyen 703. Premis yang mengandungi pemanas untuk sauna "-
Lihat juga di electro-ms.tomathouse.com
: