Перейти к содержимому

Что такое ввод в электрике

  • автор:

Монтаж вводов в здания и заземляющих устройств.

Вводом в зданиеот воздушной линии электропередачи (ВЛ) называют электропроводку с изоляторами и арматурой для крепления, соединяющиеответвление от ВЛ сзажимами вводныхустройств внутри здания.Ввод выполняется алюминиевыми или медными проводами и кабелями.

По условиям механической прочности minсечение проводов должно быть:

Вводы в здания могут быть кабельными и воздушными. Кабельные вводы прокладывают к вводному устройству, воздушные – через стены в изоляционных трубках и через крыши из негорючего материала в стальных трубах.

Рисунок 5.12. Габариты ввода

Устройство ответвлений, как правило, включают в проект на строительство ВЛ 0,38 кВ.Нормами определены минимальные расстояния от проводов ответвлений (как голых, так и изолированных) до проезжей части улиц и до пешеходных дорожек или тротуаров. Расстояние по вертикали от нижней точки проводов ввода до пешеходных дорожек или тротуаров. Расстояние по вертикали от нижней точки проводов ввода до поверхности земли не меньше 2,75м (рис.5.12).

Ответвления от ВЛ выполняют от основной опоры, отстоящей от здания на расстоянии не более 10 м. Если расстояние от основной опоры до здания превышает 10 м или между ними проходит дорога, то устанавливают дополнительную ответвительную опору.

Ввод в здание от воздушной опоры линии электропередач может выполняться следующими способами:

воздушный ввод проводами линии электропередач на крюках;

воздушный ввод проводами линии электропередач через трубостойку;

воздушный ввод изолированными или самонесущими проводами;

воздушный ввод кабелем;

Вводы желательно выполнять через торцевые стены (фронтоны), тогда будет обеспечиваться габарит, и провода не будут подвергаться действию сбрасываемого с крыш снега.

Марки и площадь сечения проводов ввода указывают в про­екте в зависимости от мощности приемников электроэнергии. По выбранной площади сечения проводов комплектуют остальные материалы, необходимые для устройства ввода.

Технология монтажа вводов в здание через стену:

Ввод в здание через стены зданий, рис. 5.13,выполняется следующим образом: на кронштейнах или крюках вешаются фарфоровые изоляторы.

Для выполнения ввода в стене помещения сверлят или пробивают шлямбуром сквозные отверстия по числу вводимых проводов. Отверстия располагают на 100…150 мм ниже вводных изоляторов, размещаемых на высоте более 2,75 м от земли с таким расчётом, чтобы расстояние между проводами и ближайшей точкой кровли здания было не менее 20 см.

Расстояние между соседними отверстиями выдерживают в пределах 8…10 см. Отверстие в стене оформляют снаружи фарфоровыми или пластмассовыми воронками, а изнутри помещения – втулками. В отверстия закладывают поливинилхлоридные трубки, сквозь которые протягивают вводимые в помещение провода и кабели.

Провода или кабели от изоляторов на наружной стороне стены помещения до группового щитка внутри его не должны иметь соединений и должны быть присоединены лишь к зажимам клеммной колодки счётчика электрической энергии.

Вводные провода или кабели подключают непосредственно к счётчику или к верхним губкам отключающих аппаратов, установленных на вводных распредустройствах.

Вводы через трубостойки.

Если габарит ввода не выдерживается, то принимают ввод через трубостойку. Трубостойка представляет собой стальную трубу D=20 мм верхний конец которой изгибают на 180° отверстием вниз, чтобы не могла попасть влага. Ниже этого изгиба приваривают одну (для однофазного ввода) или две (для трёхфазного ввода) траверсы с крюками. Расстояние между крюками 0,3 м. Нижний конец трубостойки крепят на крышу или стену здания. Расстояние от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м. Для зданий, на крышах которых исключено пребывание людей – 0,5 м.

Технология монтажа вводов в здание через трубостойку:

Ввод в здание через трубостойку выполняется по сходной технологии с вводом через стену.Для этого в стене сверлят только одно отверстие, в которое трубостойку вставляют нижним концом и закрепляют на стене. Верхний конец её укрепляют проволочной оттяжкой для компенсации усилия напряжения проводов ответвления от ВЛ. Верхний конец трубостойки оконцовывают пластмассовой или деревянной втулкой. Проход в стене с внутренней стороны обрамляют фарфоровой втулкой, через которую в трубу заводят изоляционную трубку. Провода или кабели ввода в трубу затягивают с помощью предварительно введенной в нее стальной проволоки.

По способу закрепления и прохода внутрь здания трубостойки подразделяют на: ввод трубостоек через стену, ввод трубостоек через крышу.

Ввод трубостойкой через стену (рис.9.4,а) более удобен. При монтаже трубостоек следят за тем, чтобы нижний горизонтальный конец трубы был установлен с уклоном 5° наружу, в нижней точке изгиба просверливают отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсируемой влаги. Для заземления трубостойки на ней предусматривается заземляющий болт диаметром 8 мм. Заземление осуществляется присоединением трубостойки к заземленному нулевому проводу ответвления с помощью отрезка неизолированного провода марки А16, оконцованного кабельным наконечником. При использовании на ответвлениях проводов (кабелей) с медными однопроволочными жилами допускается свободный конец жилы нулевого рабочего провода (кабеля) ответвления присоединять к заземляющему болту без наконечника, с оформлением конца жилы провода (кабеля) «в кольцо» с закреплением между двух шайб.

Ввод трубостойкой через крышу применяют в том случае, если расстояние от поверхности земли до низа трубостойки; устанавливаемой на стене, оказывается меньше 2 м. Особое внимание уделяют качеству монтажа узла прохода через кровлю и его гидроизоляции.

Трубостойки изготавливают по индивидуальным замерам в мастерских, идоставляют на объект окрашенными внутри и снаружи со всем необходимым для монтажа. Перед установкой в трубостойку затягивают стальную проволоку для последующего протягивания проводов.

Рисунок 5.13 Конструкции воздушных вводов в здания: а-ввод трубостойкой через стену: 1-крыша; 2-оттяжка; 3-изоляторы; 4-болт зануления; 5-кронштейн, Б-ввод трубостойкой через крышу

Верхний конец трубостойки двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм крепят к стене или к стропилам крыши. Все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб, предохраняющих гайки от самооткручивания при раскачивании трубостоек и проводов ветром. Болтовые соединения смазывают защитной смазкой ЗЭС или техническим вазелином. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до крыши должно быть не меньше 2,5 м.

Запрещается прокладывать голые или изолированные провода по крышам жилых зданий.

Трубостойки с элементами крепления их к зданиям относятся к ВЛ и должны обслуживаться эксплуатационным персоналом энергосистем и находиться на их балансе.

Вводы тросовыми проводами марки АВТ.

Данный ввод имеет самую простую конструкцию. В местности, отнесенной по гололедности к I и II районам, применяют провод АВТ-1 с площадью сечения жил не менее 4 мм 2 , в III и IV районах гололедности вводы выполняют проводом АВТ-2 (с усиленным тросом) сечением не менее 6 мм 2 .

Для крепления провода АВТ на стене или трубостойке устанавливают только один изолятор, к которому плошечным зажимом крепят несущий трос, а жилы без разрезания вводят в здание через отверстие в неразрезанной изоляционной трубке.

Несущий трос проводов АВТ зануляют на опоре ВЛ присоединением зажимом к нулевому проводу.

Ввод кабельных линий в зданиевыполняют на глубине – 0,8 м. допускается уменьшать глубину до 0,5 м, если кабели защищены от механических повреждений трубами, диаметр которых превышает диаметр кабеля в 1,5 — 2 раза. При вводе в здание нескольких кабелей для каждого из них должна быть предусмотрена отдельная труба. На вводе в здание делают петлю длиной 1 – 1,5 м для образования запаса вводного кабеля. Кабель выходящий из траншеи на стену, должен быть защищён от механических повреждений на высоте до 2 м от земли.

В жилых домах и общественных постройках вводные провода подключают непосредственно к счётчику, установленному на вводном щитке или к защитным аппаратам вводно-распределительных устройств. В производственных зданиях вводные провода и кабели подключает первоначально к водным коммутационным аппаратам ВРУ.

Вводы в здание кабелем — выполняются как ответвление кабелем, (рис.5.14), от опоры ВЛ или как продолжение кабельной линии. В траншее до ввода кабель прокладывают с соблюдением габаритных размеров и правил монтажа кабельных линий.

Рисунок 5.14 Ввод в здание кабелем: 1-кабель; 2-кирпич; 3-уголок (швеллер); 4-скобы; 5-стена; 6-мягкий грунт.

До начала монтажа размечают места прокладки кабеля, отверстия, точки крепления. Диаметр труб для ввода кабеля в здание выбирают из расчета 1,5. 2 диаметра кабеля, но не меньше 50 мм. Укладывают трубы с уклоном в траншею и гидроизолируют так, чтобы исключить попадание воды в здание. Глубина заложения труб не менее 0,5 м. С внутренней стороны здания труба должна выступать на 60 мм, а с наружной на 600 мм от фундамента.

В одной трубе прокладывают только один кабель. Если в здание вводится или выводится несколько кабелей, то число труб должно соответствовать их количеству. Кабели, прокладываемые вдоль здания, должны размещаться в траншее не ближе 0,6 м от фундамента, У ввода в здание в траншее всегда оставляют запас кабеля (примерно 1 м) на случай повторной разделки концов, который укладывают полукругом с радиусом 1 м (запрещается запас укладывать кольцами).

Глубина заложения не менее 500 мм с обязательным покрытием кирпи­чом или бетонными плитами. Места выхода кабеля из трубы уплотняют раствором цемента с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной нефтью.

При выходе из траншеи на стену кабели должны защищаться от механических повреждений на высоте не менее 2 м от уровня земли, для этого можно использовать трубы или профильный металл . Защитную трубу или короб заглубляют в землю не меже чем на 0,3 м.

Проход кабелей через стены и перекрытия внутри зданий выполняют в отрезках стальных труб. В целях пожарной безопасности кабель, прокладываемый в помещении, освобождают от наружных горючих покровов (например, джута). По сгораемым основаниям кабель про­кладывают на расстоянии 50 мм от них. Проходы через стены для защиты от проникновения огня заделывают легкопробиваемым негорючим материалом (цемент с песком 1:10 или глина с песком 1:3 по объему).

Вводы в здания заземляющих проводников. В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью на вводах от ВЛ к электроустановкам, которые подлежат занулению, должны быть выполнены повторные заземления нулевого рабочего провода. Для этого у ввода в здание монтируют заземляющее устройство.

Конструкцию и размеры заземляющего устройства определяют по проекту, однако площадь сечения заземлителей выполняемых из полосовой стали, не должна быть меньше 48 мм 2 (4х12 мм), а из круглой стали диаметром не менее 10 мм.

Защитное заземление электроустановки жилого дома рекомендуется осуществлять с помощью заземлителя, состоящего из одного или нескольких электродов диаметром не менее 12 мм или уголков с толщиной полки не менее 4 мм, обеспечивающих требуемое сопротивление заземления в зависимости от удельного сопротивления грунта.

При использовании двух и более электродов для их соединения применяется круглая сталь диаметром 10 мм, выведенная на стену дома на высоту не менее 200 мм над поверхностью земли. Заземляющий проводник, прокладываемый от заземлителя до главной заземляющей шины в зависимости от материала должен иметь: стальной – диаметр не менее 6 мм; медный – сечение не менее 10 мм 2 .

Траншея для заземлителей должна располагаться в местах, редко посещаемых людьми (газоны, огражденные площадки с насаждениями), вдали от грунтовых пешеходных и проезжих дорог, не ближе 5 м от входов в здания и въездов во дворы, а также не ближе 3 м от водопровода, газопровода и других коммуникаций. Глубина заложения заземлителей не менее 0,7 м. Вертикальные и горизонтальные заземлители соединяют между собой в траншее только сваркой, они не должны окрашиваться. Траншеи засыпают грунтом без строительного мусора.

Заземлители и заземляющие проводники, рис.5.15,защищают от возможных механических повреждений при пересечениях подземных инженерных сооружений и на вводах в здания при помощи отрезков стальных труб.

Рисунок 5.15Монтаж вводов заземляющих проводников: а- при пересечении кабелей; б- при вводе в здание: 1- кабель; 2- заземлитель; 3- труба; 4- опознавательный знак заземления; 5- заземляющий проводник.

Выводы проводов из дома для электроснабжения внутриобъектных электроприемников (хозпостроек, теплиц, насосов и т.п.) осуществляются через отверстие в стене, оборудованное подобно вводу.

Однофазная внутриобъектная электропроводка выполняется трехпроводной: фаза, нуль и нулевой защитный проводник, проложенный напрямую от нулевого защитного провода на входе вводного устройства до электроприемников. Сечение нулевого защитного проводника должно быть равно сечению фазного проводника.

Установка отключающих аппаратов (предохранителей, автоматических выключателей) в цепи нулевого защитного провода запрещается. При наличии в объекте подлежащих заземлению нестационарных электроприемников, заземление следует выполнять через штепсельные розетки (разъемы) с заземляющими контактом.

Электроустановочные изоляционные и другие материалы, используемые для оборудования ввода в помещение, должны соответствовать требованиям климатических условии, напряжению и области применения.

Общие сведения о способах защиты людей от поражения электрическим током

Для персонала электросетей, обслуживающие действующие электроустановки, опасность поражения электрическим током очень велика. Примерно 70% несчастных случаев происходит от прикосновения к токоведущим частям. Приближение и прикосновение к токоведущим частям чаще всего происходит по причине незнания того, что они находятся под напряжением.

По данным медицинской статистики в результате действия электрического тока в мире ежегодно погибает примерно 25 000 человек. Основными причинами происшедших электротравм на производстве были- неудовлетворительная организация работ в электроустановках, незнание и невыполнение руководителями работ и потерпевшими требований электробезопасности, неиспользование работающими средств индивидуальной защиты, несоответствие электроустановок установленным требованиям норм и правил.

Для обеспечения безопасности людей и животных, а также нормальной работы электрооборудования применяют защитные меры: заземление, зануление, выравнивание потенциалов, за­щитное отключение и др.

В электротехнике «землей» может служить любая среда, в которой электрические заряды (электричество) распространяются свободно. На электрифицированныхфермах и комплексах «землей», как правило, служит реальная земля, на которой размещен объект.

Заземлениекакой-либо части электроустановки илидругой установки — преднамеренное электрическое со­единение этой части с заземляющим устройством. Заземляющим устройством называется конструкция из электропроводящих материалов, которая служит для отвода тока в землю. Ее основными конструктивными элементами явлются заземлители и заземляющие проводники. Заземлителем является про­водник (электрод) или совокупность металлически со­единенных между собой проводников (электродов), на­ходящихся в соприкосновении с землей (в земле); за­земляющим проводником — проводник, соеди­няющий заземляемые части с заземлителем.

Заземление подразделяют на защитное и рабочее.

Защитным называется заземление частей электро­установки с целью обеспечения электробезопасностилюдей и животных (например, заземление корпуса электроустановки),рабочим— заземление какой-ли­бо точки токоведущих частей электроустановки, необхо­димое для обеспечения ее нормальной работы (напри­мер, заземление нейтрали трансформатора).

Заземлители бывают естественными и искусственными. При этом подестественным заземлением понима­ют находящиеся в соприкосновении с землей электро­проводящие части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения, используемые для целей заземления;искусственным — заземлитель,специально выполняемый для целей заземления.

Различают контур заземления и магистраль зазем­ления. При этом контур заземления — это проложенные в земле заземлители, соединенные между собой; магист­раль заземления — соответственно заземляющий про­водник с двумя или более ответвлениями.

Контур заземления обычно прокладывают в земле вне помещений, поэтому его еще называют внешним контуром; магистраль заземления обычно прокладываютвнутри помещений, поэтому ее называют еще внутрен­ним контуром.

Выравнивание потенциалов— искусственное доведе­ние до безопасного уровня случайно появившегося на­пряжения между металлоконструкциями помещения(трубопроводы, автопоилки, транспортеры и др.) и по­лом, с которыми одновременно могут соприкоснутьсяживотные (или люди). Выравнивание потенциалов в животноводческих помещениях осуществляют с помо­щьюустройств выравнивания электрических потенци­алов (УВЭП), которые, как и заземлители, бывают ес­тественными и искусственными.

Замыканием на землю называется случайное соеди­нение находящихся под напряжением частей электро­установки с конструктивными частями, не изолирован­ными от земли, или непосредственно с землей.

Замыканием на корпус называется случайное сое­динение находящихся под напряжением частей электро­установки с металлическими нетоковедущими частями корпуса.

Зона растекания — область земли, в пределах кото­рой возникает заметный перепад потенциа­ла при стекании тока с заземлителя.

Зоной нулевого потенциала называется зона земли за пределами зоны растекания.

Напряжение на заземляющем устройстве — напря­жение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземляющее уст­ройство и зоной нулевого потенциала.

Защитное отключение — автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участка сети, обеспечивающее бе­зопасные для человека сочетания тока и времени его прохождения при замыканиях на корпус или снижении уровня изоляции ниже определенного значения. Приме­нительно к требованиям обеспечения электробезопасности в условиях сельскохозяйственного производствапромышленность выпускает специальные устройства защитного отключения.

В помещениях животноводческих ферм и комплексов используют в основном трехфазные четырехпроводные сети напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью, поэтому здесь практически применяют зануление элек­троустановок путем присоединения их металлических нетоковедущих частей к нулевому защитному проводу. Между тем ниже будет употребляться чаще термин «заземление» с оговоркой способа его выполнения.

К устройствам заземления и выравни­вания потенциалов и их компонентам — заземлителям,заземляющим проводникам, нулевым защитным про­водникам и др.— предъявляются определенные требо­вания, изложенные подробно в нормативных докумен­тах.

При номинальных напряжениях 380 В и выше пере­менного тока и 440 В и выше постоянного тока заземле­ние предусматривается во всех помещени­ях; при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 Впостоянного тока — только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках; при напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока заземление не требуется, кроме как во взрывоопасных зонах и в электроустанов­ках со сварочным оборудованием.

К частям, подлежащим заземлению, относятся:

корпуса электрических машин, трансформаторов, ап­паратов, светильников и т. п.;

приводы электрических аппаратов;

вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

каркасы распределительных щитов, щитов управле­ния, щитков и шкафов, а также съемные или открываю­щиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменноготока или более 110 В постоянного тока;

металлические конструкции распределительных уст­ройств, кабельных соединительных муфт, оболочек и брони контрольных и силовых кабелей, оболочек про­водов, металлорукава, трубы электропроводок, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреп­лены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной металли­ческой оболочкой или броней), а также другие металли­ческие конструкции, на которых установлено электро­оборудование;

металлические оболочки и броня контрольных и си­ловых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложен­ных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п. (вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению);

металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;

электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

С целью выравнивания потенциалов в тех помеще­ниях, в которых применяется заземление, строительные и производственные конструкции, стаци­онарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т. п. должны быть присоединены к сети (магистрали или нулевому защитному проводнику) заземления (зануления). При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.

Не требуется заземлять:

корпуса электрооборудования, аппаратов и электро­монтажных конструкций, установленных на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, распреде­лительных устройствах, на щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического контакта с за­земленными (зануленными) основаниями, за исключе­нием электрооборудования, установленного во взрыво­опасных зонах;

металлические конструкции распределительных уст­ройств, кабельных конструкций, кабельных соединитель­ных муфт и др. при условии надежного электрического контакта между этими конструкциями и установлен­ным на них заземленным (зануленным) оборудованием (при этом указанные конструкции не могут быть исполь­зованы для заземления установленного на них другогоэлектрооборудования);

арматуру изоляторов всех типов, оттяжек, кронштей­нов и осветительной арматуры при размещении их надеревянных опорах воздушных линий (ВЛ) или на де­ревянных конструкциях открытых подстанций, если это не требуется по условиям защиты от атмосферных пе­ренапряжений (при прокладке кабеля с металлической заземленной оболочкой или неизолированного заземля­ющего проводника на деревянной опоре перечисленные части, расположенные на этой опоре, должны быть за­землены или занулены);

съемные пли открывающиеся части металлических каркасов, камер, распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях нет электрооборудования или если напряжение установленного оборудования не превышает 42 В пере­менного тока или 110 В постоянного тока, за исключе­нием предметов, которые размещены во взрывоопасных зонах;

корпуса электроприемников с двойной изоляцией;

металлические скобы, закрепы, обрезки труб механи­ческой защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали, в том числе электропроводки, выпол­няемые кабелями или изолированными проводами, про­кладываемыми по стенкам, перекрытиям и другим эле­ментам строений.

Вводы в здания заземляющих проводников. В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью на вводах от ВЛ к электроустановкам, которые подлежат занулению, должны быть выполнены повторные заземления нулевого провода. Для этого у ввода в здание монтируют заземляющее устройство.

Конструкцию и размеры заземляющего устройства определяют по проекту, однако площадь сечения заземлителей, выполняемых из полосовой стали, не должна быть менее 48 мм 2 (4×12мм), а из круглой стали диаметром не менее 12 мм.

Траншея для заземлителей должна располагаться в местах, редко посещаемых людьми (газоны, огражденные площадки с насаждениями), вдали от грунтовых пешеходных и проезжих дорог, не ближе 5 м от входов в здания и въездов во дворы, а также не ближе 3 м от водопровода, газопровода и других коммуникаций. Глубина заложения заземлителей не менее 0,7 м. Вертикальные и горизонтальные заземлители соединяют между собой в траншее только сваркой, они не должны иметь окраски или окрашиваться. Траншеи засыпают грунтом без строительного мусора.

Заземлители и заземляющие проводники защищают от возможных механических повреждений при пересечениях подземных инженерных сооружений и на вводах в здания при помощи отрезков стальных труб.

Места ввода должны обозначаться на стенах опознавательном знаком.

Системы заземления

Классификация типов систем заземления. Тип системы заземления — один из параметров электроустановки здания. В комплексе стандартов основные требования к электроустановкам зданий излагаются применительно к конкретным типам системы заземления.

В стандарте классификация типов системы заземления приводится в качестве одной из характеристик питающей электрической сети и электроустановки здания.

В ГОСТ рассматриваются следующие типы системы заземления: TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,IT(рис.5.16).

Первая буква в обозначении типа системы заземления определяет характер заземления источника питания;

Т- непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания (обычно нейтрали) к земле;

I — все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление;

Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания:

Т- непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землей, независимо от характера связи источника питания с землей;

N- непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.

Буквы, следующие через тире за N,определяют характер этой связи — функциональный способ устройства нулевого защитного и нулевого рабочего проводников: S- функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников обеспечиваются раздельными проводниками; С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего (N) проводников обеспечиваются одним общим проводником (PEN).

Тип системы заземления — это комплексная характеристика, которую ГОСТ устанавливает для совокупности, включающей в себя, с одной стороны, питающую электрическую сеть, с другой стороны — электроустановку здания.

В России и Беларуси до настоящего времени применяется система, подобная ТN-C, в которой открытые проводящие части электроустановки (корпуса, кожухи электрооборудования) соединены с заземленной нейтралью источника совмещенным нулевым защитным и рабочим проводником РЕN, т.е. «занулены». Эта система относительно простая и дешевая, однако она не обеспечивает необходимого уровня электробезопасности.

Системы TN-S и TN-C-S широко применяются в европейских странах – Германии, Австрии, Франции и др. В системеTN-S все открытые проводящие части электроустановки здания соединены нулевым защитным проводником РЕ непосредственно с заземляющим устройством источника питания.

электрический ввод

3.6 электрический ввод: Сборка изолированных электрических проводников, уплотнений проводника и отверстия, которая обеспечивает как прохождение электрических проводников через единичное отверстие в оболочке, так и герметичный барьер между внутренней и внешней сторонами оболочки.

Смотри также родственные термины:

16. Электрический ввод сигнала с диодной отсечкой

Электрический ввод сигнала ФППЗ, при котором под действием входного электрического сигнала, подаваемого на исток входного транзистора, и при открытом затворе заполняется потенциальная яма под первым электродом фоточувствительного прибора с переносом заряда

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Полезное

Смотреть что такое «электрический ввод» в других словарях:

электрический ввод — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN power point … Справочник технического переводчика

электрический ввод сигнала с диодной отсечкой — Электрический ввод сигнала ФППЗ, при котором под действием входного электрического сигнала, подаваемого на исток входного транзистора, и при открытом затворе заполняется потенциальная яма под первым электродом фоточувствительного прибора с… … Справочник технического переводчика

Электрический ввод сигнала с диодной отсечкой — 16. Электрический ввод сигнала с диодной отсечкой Электрический ввод сигнала ФППЗ, при котором под действием входного электрического сигнала, подаваемого на исток входного транзистора, и при открытом затворе заполняется потенциальная яма под… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

оптический (электрический) ввод сигнала ФППЗ — Процесс образования зарядового рельефа путем облучения фоточувствительного поля ФППЗ (подачи электрического сигнала на входной регистр). [ГОСТ 25532 89] Тематики приборы с переносом заряда фоточувствительные Обобщающие термины режимы, параметры и … Справочник технического переводчика

Оптический (электрический) ввод сигнала ФППЗ — 15. Оптический (электрический) ввод сигнала ФППЗ Источник: ГОСТ 25532 89: Приборы с переносом заряда фоточувствительные. Термины и определения оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

электрический — 3.45 электрический [электронный, программируемый электронный]; Е/Е/РЕ (electrical/electronic/ programmable electronic; Е/Е/РЕ) основанный на электрической и/или электронной, и/или программируемой электронной технологии. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Ввод сигнала с диодной отсечкой электрический — 16 Источник: ГОСТ 25532 89: Приборы с переносом заряда фоточувствительные. Термины и определения оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ВВОД — ВВОД, а, муж. 1. см. ввести. 2. Место, через к рое что н. входит, вставляется куда н.; приёмная часть машины или установки. Электрический в. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

ввод — а; м. 1. к Ввести вводить (1, 4 5, 7 зн.). В. ограниченного контингента войск. В. данных в компьютер. В. в эксплуатацию энергоблока. 2. Входное отверстие, устройство; приёмная часть машины, установки. Электрический, кабельный в. ◁ Вводной, ая, ое … Энциклопедический словарь

ввод — 3.1.9 ввод (bushing): Структура, содержащая один или более проводников на выводе из оболочки, изолирующая вывод и средства подсоединения (например, воздушные вводы). Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Вводные и вводно-распределительные устройства. Что такое ВРУ: расшифровка, назначение, принцип работы, установка и подключение Как расшифровывается вру в энергетике

Люди, которые часто сталкиваются с разными электрическими щитками успели заметить, что они имеют широкий ассортимент. Чтобы понять, какой электрический щиток лучше всего подобрать нужно знать, что означают буквенные коды, которые указаны на его коробке. В этой статье мы постарались рассмотреть виды электрических щитов.


Монтажный щиток

Мы постарались рассмотреть только популярное оборудование, а также цели и задачи, который выполняет каждый отдельный тип электрического щита.

Этажный щит (ЩЭ)

Это наиболее распространенный вид устройства, с которым знаком каждый житель квартиры. Такие щиты специалисты устанавливают практически во всех жилых многоэтажных домах на каждой площадке. В дальнейшем эти устройства будут отвечать за подачу электроэнергии в квартиру, а также смогут охранять всю бытовую технику от скачков напряжения.


ЩЭ

Обычно этажные щиты будут состоять из следующих частей:

  1. Абонентской камеры, в которой будут установлены защитные предохранители.
  2. Камеры учета. В нее будут устанавливать счетчики.
  3. Слаботочная камера. Она предназначается для устройство проводного интернета и кабельного телевидения.

Разберем каждый элемент ВРУ подробнее

Медные шины для подсоединения PE и N проводников в ВРУ дома

К медной шине PE все провода присоединяются при помощи болтов, шайб, гаек и гроверных шайб. Соединение должно быть сделано при помощи инструмента, а не вручную.

На медной шине PE должно быть предусмотрены места для присоединения

  • Вводного PEN провода, при системе питания дома TN-C-S ;
  • Заземляющего проводника от заземления дома;
  • Проводника от системы уравнивания потенциалов ;
  • Провод от разрядника (ограничителя напряжения).

Медная шина N предназначена для подсоединения нулевых рабочих проводников сети дома

В вводном-распределительном устройстве (ВРУ) шины PE и N соединяются между собой, но по определенным правилам.

Соединение шин PE и N в ВРУ дома

Напомню, что я рассматриваю, ВРУ дома при подключении питания по схеме TN , с глухозаземленной нейтралью.

Шины крепятся внутри ВРУ рядом друг с другом. По рекомендации в ГОСТ Р 51732-2001(ВРУ) нулевую рабочую шину (N) нужно располагать ниже шины PE,но, по-моему, мнению это не имеет принципиального значения. Принципиально здесь другое.

Важно! Шину PE нужно закреплять на корпус ВРУ при помощи болтовых соединений и с токопроводящим контактом. Шину N нужно закреплять на корпусе ВРУ через диэлектрические (не проводящие ток) изоляторы.

Шина PE и N должны быть соединены двумя перемычками по краям шин или одной перемычкой посередине. Сечение перемычек должно быть не меньше сечения защитных PE проводов. Соединение должно быть болтовым.

Шины PE и N должны быть помечены цветом или табличками с надписями PE и N.Провода, отходящие от шин должны иметь цвет согласно ГОСТ Р 50462: защитные PE провода в зелено-желтый цвет, нулевые рабочие провода N в голубой цвет.

Вводной автомат ВРУ

Кабель электропитания заводится на вводной автомат ВРУ. Номинал автомата выбирается согласно электропроекту. Вводной автомат защиты предназначен для защиты электропроводки дома от перегрузки и сверхвысоких токов короткого замыкания, а также преднамеренного отключения питания для технического обслуживания сети дома. Вместо вводного автомата возможна установка плавких предохранителей.

Разрядники (ограничители напряжения)

Разрядники устанавливаются после вводного автомата. Через них фазные провода соединяются с защитной шиной PE. При импульсных перегрузках разрядники срабатывают. Фазное напряжение попадает на шину PE и срабатывает защита ВРУ.

Блоки автоматов для электрогрупп дома

Распределительные автоматы должны устанавливаться таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку между фазами. Количество автоматов на каждую фазу должно расчитаваться с учетом коэффициента спроса. Коэффициент спроса определяет вероятность того, что все электросети будит максимально нагружены. ().

Для ВРУ, количество автоматов рассчитывается по следующим таблицам:

Провода для коммутации во ВРУ

  • Провода должны быть разноцветными согласно ГОСТ Р. 50462.PE-желто-зеленый,N-голубой, фазные L- красные.
  • Провода внутренних сетей дома на концах должны быть маркированы надписями или табличками.
  • Фазные шины желательно покрасить в разные цвета или подписать L1;L2;L3.
  • Все провода должны быть изолированыИзоляция должна быть рассчитана на 660 вольт. При прокладке проводов внутри ВРУ они не должны касаться токопроводящих и острых частей корпуса. На вводе во ВРУ их нужно защитить проходными втулками.

О внутреннем устройстве ВРУ все. Осталось рассказать о маркировке вводно-распределительных устройств (ВРУ)

Как и любое электротехническое устройство вводно-распределительное устройство (ВРУ) имеет специальную маркировку согласно главы 4,ГОСТ 14254-96. По таблице ниже можно расшифровать маркировку любого ВРУ, в том числе ВРУ для частного дома.

Нормативные ссылки

  • ГОСТ Р 51732-2001(ВРУ)
  • ПУЭ, Правила устройства электроустановок, издание 7
  • ГОСТ Р. 50462 «Идентификация проводов по цвету»

В электрике и энергетике расшифровка аббревиатуры ВРУ — вводно-распределительное устройство, иногда его еще называют УВР. Без этого элемента электрической цепи не обойтись в электроснабжении жилых домов и общественных зданий. На сегодняшний день ВРУ представляет собой закрытый ящик из стали, в котором находится большое количество аппаратов, используемых для контроля и учета электроэнергии, а также защиты подключаемых потребителей. В этой статье мы расскажем, для чего нужно вводно-распределительное устройство, из чего оно состоит и чем может быть укомплектовано

Квартирный щит (ЩК)

Такие конструкции чаще всего могут использовать в квартирах. Они позволяют заменять этажные щиты. Его назначение практически ничем не отличается от этажных щитов, но есть пара исключений.


ЩК

С помощью квартирного щита вы практически в любой момент можете отключить питание в своей квартире. Также с его помощью в дальнейшем вы сможете отключить электрику в любой комнате своего дома. Во-вторых, в таких конструкциях достаточно редко устанавливаются счетчики электропитания. Порой такая проблема может вызвать массу разбирательств между вами и компанией, которая обслуживает ваш дом.

Щит освещения (ЩО)

Исходя из названия на сегодняшний день можно сделать вывод о том, что эти устройства предназначаются для контроля осветительными приборами. Чаще всего такие устройства могут использоваться в нежилых зданиях, которые имеют большие размеры. В качестве примера можно привести торговые центры, а также продовольственные гипермаркеты. Щит освещения по принципу своей работы напоминает обычный выключатель.


ЩО

Как и в любой другой вид оборудования сюда можно установить предохранители, а также счетчики питания. Наиболее распространенной моделью на данный момент считается утапливаемый щит освещения с выключателем (УОЩВ). При необходимости его коробку легко можно монтировать в стену и замаскировать отделочными материалами.

Особенности монтажа

Функционирование ВРУ зависит не только от технических параметров, но и правильного монтажа на месте эксплуатации. При приобретении оборудования необходимо удостовериться в наличии сертификата соответствия всем стандартам, подтверждающего качество изделия. Кроме того, проводится анализ требований: для бесперебойной работы проверяются защитные механизмы и автоматика, а также возможность их установки на входных-выходных пунктах.

Подключение вводно-распределительных устройств осуществляется в строгом соответствии с цветовой маркировкой кабелей и проводов. При покупке приборов важно правильно рассчитать потребные значения напряжения сети и силы тока. Монтаж оборудования осуществляется в строгом соответствии с проектной документации.

Ящик вводно-распределительного устройства Шкаф вводно-распределительного устройства Устройства для ввода и распределения сетей

Щит управления (ЩУ)

Подобный тип электрощитов устанавливают на производственных предприятиях. В отличии от других щитов такие конструкции могут иметь достаточно сложное устройство и конструкцию. Использовать их на сегодняшний день можно в различных целях.


ЩУ

В зависимости от назначения подобные щиты не имеют определенного типоразмера. Как правило подобные шкафы могут иметь внушительные размеры с большим количеством переключателей внутри.

КСО расшифровка и назначение ячейки

  1. Главная →
  2. Статьи →

Появление на отечественном рынке электротехнического оборудования большого количества производителей сборных комплектных ячеек (камер) привело к значительному увеличению их номенклатуры и условных обозначений КСО. Расшифровка и назначение ячейки, скрывающееся в этих обозначениях, требует объяснений.

Назначение КСО

Камеры с односторонним обслуживанием предназначаются для использования в закрытых распределительных устройствах 6 — 10 кВ в сетях с изолированной, а также заземленной дугогасящим реактором или резистором нейтралью. Они находят свое применение в электрохозяйствах промышленных предприятий, на подстанциях, на объектах городской инфраструктуры.

Унифицированные комплектные ячейки выполняют в составе распределительного устройства одну из элементарных функций. Например, коммутируют и защищают входящие и отходящие линий, служат для подключения и защиты трансформаторов, управляют вводом резерва. Такие ячейки называют линейными, трансформаторными и секционными соответственно.

В КСО могут быть установлены: силовые вакуумные выключатели (как стационарно, так и на выкатных элементах), автогазовые выключатели нагрузки и разъединители, измерительные трансформаторы, трансформаторы собственных нужд на выкатных элементах, высоковольтные конденсаторы для компенсации реактивной мощности и другое оборудование. Состав оборудования определяется Заказчиком в опросном листе.

Исходя из назначения КСО, производители ячеек предлагаю набор типовых схем первичных (главных) и вторичных (вспомогательных) цепей в ячейке.

Условное обозначение КСО

Условное обозначение характеризует назначение ячейки и ее конструкцию. В общем случае оно имеет следующий вид:

  • номер серии ячейки (2 (200-я серия) или 3 (300-я серия));
  • модификацию в пределе серии (последние цифры года разработки);
  • номер схемы первичных цепей;
  • номер схемы вторичных цепей;
  • номинальное напряжение ячейки;
  • номинальный ток ячейки (предохранителей);
  • категорию размещения ячейки и ее климатическое исполнение.

Часто условное обозначение ячейки производители дополняют:

  • обозначением товарной марки (знаком завода-изготовителя);
  • кодом типа установленного основного внутреннего аппарата или элемента (силовой масляный, вакуумный или элегазовый выключатель, автогазовый выключатель нагрузки, измерительный трансформатор, разъединитель, шинный мост);
  • типом привода установленного коммутационного аппарата;
  • наличием или отсутствием заземляющего разъединителя;
  • видом ввода или вывода в ячейку;
  • количеством имеющихся измерительных трансформаторов;
  • кодом типоисполнения;
  • номером габаритного исполнения;
  • требуемым расстоянием между фасадами камер;
  • наличием или отсутствием ограничителей перенапряжений;
  • током термической стойкости;
  • номинальной мощностью трансформатора собственных нужд.

В документации, прилагаемой к КСО, расшифровка и назначение ячейки указываются в обязательном порядке.

Щит автоматики (ЩА)

Это устройство будет отвечать за контроль сложных систем. Управление всеми элементами здесь будет происходить в автоматическом режиме.


Монтажный щит автоматики

Щит автоматики может оснащаться многими датчиками и контроллерами, которые будут отслеживать различные показатели. Исходя из этих показателей устройство самостоятельно может отключать и включать отдельные системы. Прибор может использоваться для разнообразных задач. При этом в каждом отдельном случае могут использоваться разнообразные модели щитков. Например, если вы используете ЩА для котла, то его также можно использовать и для вентиляционной системы.

Принцип работы ВРУ

Панель с аппаратурой ВРУ

Рабочий процесс начинается с приема электроэнергии от магистральной сети. Кабель питания подает ток на вводную автоматику в соответствии с нормативными величинами (номинальный ток). Уже на этой стадии в работу могут включаться счетчики и другие измерительные приборы, замеряющие параметры тока на входе. Опять же, стоит напомнить, что такое ВРУ в плане функционала. Это комплекс разных устройств, порой выполняющих задачи совершенно различного спектра. Параллельно измерительной функции может выполняться защитная. Так, вводный выключатель в целом контролирует подачу питания и при регистрации отклонений от нормативных значений или возникновения нештатных ситуаций отключает автомат. Технически выключатель реализуется в виде рубильника или разъединителя – ручного или автоматического.

Далее в работу вступает группа разрядников, обеспечивающих соединение проводов по фазам. На этом этапе обязательно фиксируются параметры напряжения и при необходимости их корректируют трансформаторами. Распределение выполняется в группах проводов посредством защитных автоматов с разными или схожими номиналами. Параметры тока на каждом контуре зависят от нужд потребителя, к которому он ведет. Задача разветвления обуславливается не разделением проводов по характеристикам тока, а необходимостью разведения энергии по своим направлениям для каждой точки снабжения. Распределительная автоматика обеспечивает равномерность нагрузок между фазами, фиксируя коэффициент спроса электрических сетей с учетом их предельной загрузки.

Аварийный ввод резервного питания (АВР)

Этот электрический щит способен подавать аварийное электропитание в случае отключения основной системы. Этот тип устройств можно считать наиболее распространенным, и он используется практически в каждой электросети. Если в систему резко перестанет поступать электричество, тогда АВР в автоматическом режиме переключит его на аварийный источник питания.


АВР

Чаще всего может использоваться два подтипа щитов АВР:

  • Приоритетный щит. Здесь присутствует только один канал питания.
  • Бесприоритетный щит. В нем основным может быть любой источник питания.

Выбирать определенный продукт нужно в зависимости от личных предпочтений, а также особенностей электрической сети.

Классификация и виды

Система классификации устройств основана на показателях номинального тока (250А, 400А, 630А), а также на дополнительном количестве приборов в комплектации. Производители предлагают несколько типов ВРУ:

  • оснащённые автоматическими выключателями;
  • с приборами освещения;
  • с отсеками для подсоединения приборов измерения и контроля.

В частном хозяйстве и в многоквартирных домах актуальны модели, в которых предусмотрена возможность отдельного подключения УЗО (устройства защитного отключения). Такая функция повышает безопасность пользования электрическими сетями и электроприборами в частности. При возникновении аварийной ситуации, замыкания, касания руками оголённого провода или перепада напряжения автоматика отключит питание.

Оборудование, которое оснащено датчиками освещения, предназначено для наружного монтажа. Как правило, такие установлены в общественных местах, в подъездах, на лестничных площадках, тамбурах общего пользования. Модели, оснащёнными автоматами включения-выключения оборудования, отличаются наиболее компактными размерами и являются самыми востребованными в бытовой сфере.

Техническое исполнение аппаратов определяет их классификацию на напольные и подвесные, а также по месту размещения — уличные или предназначенные для помещений.

Вводное распределительное устройство (ВРУ)

Этот тип электрощитов также достаточно популярный. В большинстве случаев ВРУ могут устанавливать в жилых помещениях, а также производственных цехах. Щит позволяет принимать и распределять электричество по мелким каналом питания. В обычном многоэтажном доме эти щиты обычно устанавливают на первом этаже или в подвале.


Где установить ВРУ

Ввод в электрическую установку (здания): определение, особенности

Ввод в электрическую установку (электроустановку) (origin of the electrical installation) — это точка, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку (согласно ГОСТ 30331.1-2013 [1]).

Следует иметь ввиду, что электрическая установка может иметь несколько вводов.

Поясним данное понятие на примере ввода в электроустановку здания. Харечко Ю.В. в своем словаре [2] дает такое пояснение:

« Термин «ввод» используют в нормативной документации для обозначения места, через которое снаружи внутрь здания, сооружения или другого объекта вводят какие-либо коммуникации. Электроустановки здания в большинстве случаев подключают к низковольтным распределительным электрическим сетям. Поэтому электроэнергия поступает в электроустановку здания снаружи. »

[2]

Харечко Ю.В. далее детализирует некоторые особенности:

« Распределительная электрическая сеть представляет собой низковольтную электрическую сеть, которая обычно состоит из трансформаторной подстанции и воздушной или кабельной линии электропередачи. Линия электропередачи начинается от низковольтного распределительного устройства трансформаторной подстанции и заканчивается на вводных зажимах вводно-распределительного устройства или вводного устройства, установленного в здании. Линия электропередачи может также заканчиваться на зажимах, которые соединяют провода ответвления от ВЛ к вводу с кабелем (проводами) ввода в электроустановку здания. »

[2]

Харечко Ю.В. более подробно останавливается, в частности, на способах подключения электроустановки здания [2]:

« В зависимости от конкретных условий подключение электроустановки здания к распределительной электрической сети может быть осуществлено либо с помощью кабеля (проводов) линии электропередачи, либо с помощью кабеля (проводов) ввода. Место, через которое осуществляют прокладку кабеля (проводов), называют вводом в электроустановку здания. На вводе в электроустановку здания обычно устанавливают вводно-распределительное устройство или вводное устройство. С ввода в электроустановку здания начинаются ее электрические цепи. »

[2]

Далее Харечко Ю.В. дает однозначное пояснение, где проходит граница, разделяющая распределительную электрическую сеть и электроустановку здания [2]:

« Граница, которая разделяет распределительную электрическую сеть и подключенную к ней электроустановку здания, обычно проходит:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://kodirovanie.vyvod-iz-zapoya-na-domu-moskva-snp.ru/