Wayar pembumian semula jadi, gelung pembumian dan wayar pembumian

Pembumian semula jadi

Untuk mendapatkan peranti pembumian dengan rintangan rendah, apa yang dipanggil alasan semula jadi: air dan paip lain diletakkan di dalam tanah, struktur logam disambungkan dengan baik ke tanah, dsb. Elektrod asas semula jadi sedemikian boleh mempunyai rintangan tertib pecahan ohm dan tidak memerlukan kos khas untuk susunannya. Oleh itu, mereka harus digunakan terlebih dahulu.

Dalam kes di mana konduktor pembumian semulajadi seperti itu tiada, untuk peranti pembumian adalah perlu untuk mengatur pembumian buatan seperti gelung pembumian, yang merupakan barisan sudut atau paip yang dipacu ke dalam tanah, disambungkan dengan jalur keluli.

Jumlah rintangan kebocoran gelung pembumian ditentukan oleh rintangan kebocoran elektrod pembumian individu mengikut undang-undang kejuruteraan elektrik yang terkenal (sebagai jumlah konduktans konduktor bersambung selari). Walau bagaimanapun, fenomena yang dipanggil saling melindungi elektrod bumi mesti diambil kira dengan elektrod bumi gelung.Fenomena ini membawa kepada peningkatan rintangan terhadap penyebaran elektrod pembumian yang terletak di gelung pembumian, berbanding dengan elektrod pembumian individu (sudut, jalur, dll.) sebanyak kira-kira 1.5 dan malah sehingga 5-6 kali (untuk skema yang kompleks terutamanya) ). Lebih dekat suis pembumian antara satu sama lain, lebih banyak perisai bersama mempengaruhi jumlah rintangan kebocoran. Oleh itu, elektrod pembumian individu mesti ditempatkan dengan jarak antara mereka sekurang-kurangnya 2.5 dan sehingga 5 m.

Pekali yang menyumbang kepada peningkatan rintangan percikan akibat tahap perlindungan bersama penggunaan elektrod dibumikan dipanggil. Semua bahagian gelung tanah adalah lebih kurang potensi yang sama apabila arus kerosakan tanah mengalir melaluinya. Itulah sebabnya gelung tanah menyumbang kepada penyamaan potensi di kawasan yang mereka duduki... Dalam beberapa kes (contohnya, dalam pemasangan dengan voltan 110 kV dan lebih, pemasangan makmal dengan voltan tinggi, dll.) Mereka disusun khas untuk tujuan ini dalam bentuk grid jalur yang agak biasa (sebagai tambahan kepada paip atau sudut).

wayar tanah

wayar tanah

Pelaksanaan rangkaian pembumian dipermudahkan dengan menggunakan struktur keluli untuk pelbagai tujuan sebagai pengalir pembumian. Kami secara konvensional akan memanggilnya konduktor semula jadi.

Yang berikut boleh berfungsi sebagai konduktor semula jadi:

a) pembinaan logam bangunan (kekuda, tiang, dll.),

b) struktur logam untuk tujuan perindustrian (trek kren, bingkai pengedaran, galeri, platform, aci lif, angkat, dll.),

c) saluran paip logam untuk semua tujuan — bekalan air, kumbahan, pemanasan, dsb.(kecuali saluran paip untuk campuran mudah terbakar dan meletup),

d) paip keluli untuk pendawaian elektrik,

e) sarung plumbum dan aluminium (tetapi bukan perisai) kabel.

Mereka boleh berfungsi sebagai satu-satunya konduktor tanah jika mereka memenuhi keperluan PUE dari segi keratan rentas atau kekonduksian (rintangan).

Keluli digunakan terutamanya sebagai pengalir pembumian. Untuk pemasangan lampu dan dalam kes lain di mana penggunaan keluli secara struktur menyusahkan atau kekonduksian tidak mencukupi, kuprum atau aluminium digunakan.

Konduktor pembumian dibahagikan kepada utama (batang) dan cawangan daripadanya untuk memisahkan pengguna kuasa.

Konduktor pembumian mesti mempunyai dimensi minimum yang dinyatakan dalam PUE.

Dalam pemasangan elektrik dengan voltan sehingga 1000 V dengan neutral terpencil, beban yang dibenarkan bagi konduktor pembumian utama mengikut keperluan PUE mestilah sekurang-kurangnya 50% daripada beban berterusan yang dibenarkan pada konduktor fasa yang paling berkuasa. barisan bahagian rangkaian ini dan beban yang dibenarkan bagi cawangan wayar pembumian kepada pengguna tenaga individu — sekurang-kurangnya 1/3 daripada beban yang dibenarkan bagi wayar fasa yang memberi makan kepada penerima elektrik ini.

Untuk konduktor pembumian dengan voltan sehingga dan melebihi 1000 V, keratan rentas lebih daripada 100 mm untuk keluli, 35 mm2 untuk aluminium dan 25 mm2 untuk kuprum tidak diperlukan.

Oleh itu, pemilihan konduktor untuk pembumian peralatan agak mudah, kerana beban yang dibenarkan bagi pelbagai konduktor boleh diperolehi daripada jadual PUE atau buku rujukan elektrik.

wayar tanahKeadaan ini lebih rumit dengan pemilihan konduktor pembumian untuk pemasangan 380/220 dan 220/127 V dengan neutral pembumian. Gangguan bahagian kecemasan berlaku jika terdapat nilai tertentu arus litar pintas; oleh itu, adalah perlu untuk mempunyai rintangan litar pintas yang paling rendah mungkin di mana, sekiranya berlaku kecemasan, arus akan mencapai nilai yang diperlukan untuk perlindungan itu beroperasi. Nilai semasa mengikut keperluan PUE mesti melebihi sekurang-kurangnya 3 kali arus fius terkadar fius terdekat atau 1.5 kali arus pelepasan maksimum mesin terdekat. Keperluan ini memastikan fius bertiup dan mesin dimatikan. Ini adalah keperluan PUE pertama mengenai peranti pembumian.

Litar fasa tunggal dalam rangkaian dengan neutral dibumikan termasuk rintangan: belitan (dan litar magnet) pengubah, wayar fasa, wayar neutral (wayar neutral). Transformer dan konduktor fasa dipilih mengikut beban dan faktor lain yang tidak berkaitan dengan sistem pembumian.

Keperluan berikut ditetapkan untuk wayar sifar (wayar sifar) PUE: rintangannya tidak boleh melebihi 2 kali rintangan dawai fasa talian paling berkuasa bagi mereka yang menyuap pemasangan elektrik atau penerima elektrik (atau kekonduksian mestilah paling sedikit 50% daripada kekonduksian wayar fasa). Ini adalah keperluan PUE kedua mengenai peranti pembumian.

Keperluan pertama dalam kebanyakan kes dipenuhi secara automatik jika keperluan kedua dipenuhi.Oleh itu, adalah perlu untuk memastikan nilai rintangan yang diperlukan bagi wayar neutral (wayar neutral). Untuk melakukan ini, perlu mengambil keratan rentas wayar sifar (neutral) sama dengan 50% fasa.

Pemilihan konduktor neutral yang betul adalah amat penting untuk keselamatan.

wayar tanah

 

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?