Закрыть

Зачем нужно заземление в частном доме: Нужно ли заземление в частном доме?

Содержание

Зачем нужно заземление на даче?

На сегодняшний день практически любой жилой частный дом оснащен множеством электрических приборов. При повреждении изоляции фазное напряжение на токопроводящем корпусе электроприбора может представлять большую опасность для жизни и здоровья человека. Обеспечить сохранность и работоспособность электрооборудования в загородном доме, в коттедже или на даче помогает заземление. Благодаря заземлению можно минимизировать помехи в электрической сети и значительно снизить вероятность поражения электрическим током в момент контакта человека с бытовой техникой. Для этого корпус электроустановки или оборудования, или какая-либо иная точка электрической сети соединяется с заземляющим устройством.

Систему заземления для частного дома следует предусмотреть еще на этапе проектирования электрики. Защитное заземление предполагает соединение электрического оборудования с землей и необходимо для обеспечения электробезопасности. Электроприбор при помощи вилки соединяется с трехконтактной розеткой, далее через клеммник в электрощите подключается к заземляющей шине, которая, в свою очередь, подключена к контуру заземления. Рабочее заземление предназначено непосредственно для отвода электрического тока и предотвращает скачки напряжения.

Заземление газового котла, бойлера, стиральной машины, электрической плиты, компьютера и другой техники необходимо для их стабильной работы. К тому же, эксплуатация такого оборудования благодаря заземлению становится гораздо более безопасной для человека. В случае нарушения изоляции корпус электрического прибора может находиться под напряжением. Человеку, прикоснувшемуся к такому прибору, грозит удар электрическим током. Помимо необходимости защиты электрического оборудования, причиной для установки заземления в дачном доме может стать организация системы молниезащиты. Заземление молниезащиты отводит в грунт электрический разряд, который получает через токоотвод от молниеприемника. Необходимое сопротивление заземления зависит от его назначения и условий установки.

Перед домовладельцем, заинтересованным в безопасной работе электрических устройств, стоит выбор между двумя вариантами: купить заземление или сделать заземление на даче своими руками. Применение устаревших технологий организации заземления в частном доме может поставить под вопрос эффективность этой защитной системы. Современный комплект модульно-штыревого заземления, разработанный специально для обеспечения электробезопасности в частном доме и на даче, облегчит работы по монтажу и прослужит долгие годы.

Контур заземления частного дома формируется с помощью различных токопроводящих элементов. К ним относятся заземляющие стержни, погруженные в грунт, и расположенные горизонтально полоса или пруток, которые соединяют стержни. Проводники выполняются из стали с медным или цинковым покрытием, защищающим металл от коррозии и механических повреждений, или из нержавеющей стали. Стержни заземления объединяются в единый контур, который подключается к заземляющей шине. Система заземления защищает от пожара, короткого замыкания и от выхода из строя электроприборов, отводит от системы молниезащиты в землю электрический ток при прямом ударе молнии. Своевременная установка системы заземления позволяет безопасно использовать электричество на даче, исключая риск удара электрическим током.

Для чего нужно заземление, и как его подключить в частном доме

Практически на всех объектах, связанных с электричеством, необходима защита людей от удара электрическим током. Каждый знает, зачем нужно заземление, но мало кто представляет, как его правильно установить, чтобы оно в полной мере выполняло свои функции.

Если соединить с заземляющим устройством все металлические части оборудования, то при наведении на них потенциала электрический ток будет уходить в грунт. Тогда при прикосновении к металлу через человека пройдет значительно меньший ток, не представляющий для него опасности.

Как передается электроэнергия потребителям?

Электроэнергия поступает от источника по линиям электропередач сначала на подстанции, а затем - потребителям. Для ее передачи применяются три фазных провода. Четвертым проводником является земля. В трехфазной сети обмотки трансформатора подстанции соединяются по схеме "звезда". Общая точка (нейтраль) с нулевым потенциалом заземляется. Это необходимо для нормальной работы электрооборудования. Такое заземление называется рабочим, а не защитным.

В квартиру обычно подается напряжение 220 В между проводниками фазы и нейтрали к общему электрическому щитку. В частный дом ввод может быть на 380 В - три фазы и нейтраль. Затем провода расходятся к розеткам и приборам освещения по всем помещениям. Здесь также не следует забывать о том, зачем нужно заземление. Для защиты от поражения током вместе с фазным и нейтральным проводниками прокладывается еще один - заземляющий.

Как защитить себя от удара электрическим током?

Одним из способов, исключающим удар электрическим током или значительно уменьшающим его, является установка заземляющего устройства. Зачем нужен контур заземления? Он необходим для бытовых приборов с металлическими корпусами: стиральных машин, электроплит, холодильников и др.

При наведении потенциала на металлические корпуса домашнего оборудования ток должен уходить в землю. Но для этого сначала необходимо сделать устройство в виде металлоконструкции, создающей электрический контакт с землей. Он может быть цельным или состоять из токопроводящих элементов, погруженных в землю.

Заземление в розетке

Зачем нужно заземление электроприборов при наличии металлических корпусов или других элементов? Этот вопрос понятен многим. На них может быть случайно подано напряжение при разрушении изоляции проводов или от короткого замыкания, что представляет опасность для человека в момент прикосновения.

Это также относится к металлическим деталям светильников и люстр. В жилом доме заземляющий проводник сечением от 2,5 мм

2 прокладывается от электрощита к каждой розетке. Зачем нужно заземление в розетке? Это необходимо для подключения земли через ее контакт к бытовому прибору. В противном случае пришлось бы прокладывать шину по всей квартире и делать от нее соединения с корпусом каждого прибора, что не очень эстетично.

Заземляющие контакты устроены так, что они подключаются первыми, как только вилка от шнура бытового прибора вставляется в розетку. Если розетки подключены шлейфом, заземление подводится отдельно к каждой из них от распределительной коробки.

Установка заземления

Итак, зачем нужно заземление в индивидуальном доме? Его делают в виде замкнутого контура. Форма может быть любая, но меньше всего материалов расходуется на треугольную. По периметру равностороннего треугольника в земле выкапывается траншея на глубину 1 м, и в вершинах забиваются стальные трубы или уголки длиной 2,5 м. Для защиты от коррозии лучше применять материалы с цинковым или медным покрытием. Красить электроды нельзя. Можно только покрывать лаком места сварки.

Электроды должны выступать на 20 см от дна траншеи. Контур обваривается штрипсом, и от него отводится заземляющий проводник из такого же материала к дому. На свободный конец приваривается болт, и делается ввод в электрощиток провода РЕ сечением 6 мм

2 или больше. Омметром проверяется величина электрического сопротивления контура. По требованиям ПУЭ для жилых домов оно должно быть не более 30 Ом.

Если показатель превышает положенный предел, около контура забиваются дополнительные уголки, и делается перемычка. Таким путем увеличивают площадь соприкосновения конструкции с грунтом. Для снижения сопротивления контура провод от него заменяют медным, обладающим большей проводимостью. После траншея засыпается грунтом. Щебень, отсев или строительный мусор применять для этого не допускается. Следует использовать материал, удерживающий влагу: глину, торф, суглинок.

Выравнивание потенциалов

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление. Важно обеспечить снижение разности потенциалов на поверхности земли, чтобы на человека не действовали напряжения прикосновения и шаговое. На площадке, расположенной над замкнутым контуром, потенциал изменяется плавно, а за его пределами спад возникает резко. Чтобы этого не происходило, снаружи закапывают горизонтальные стальные полосы, соединенные с электродами.

По требованиям ПУЭ защитное заземление выполняется из меди. В продаже есть специальные наборы, но они имеют высокую стоимость. Для заземляющих конструкций частных домов обычно применяют стальные детали.

Заключение

Подведем итоги. Итак, зачем нужно заземление в частном доме? Прежде всего это связано с защитой людей от опасных ударов электрическим током. Важно правильно обустроить заземляющий контур и сделать необходимые подключения электроприборов. От того, как выполнен его монтаж, и выбраны материалы, зависит здоровье и безопасность жильцов.

Зачем нужно заземление для дома

Согласно нормам техники безопасности (ТБ) любое работающее электрооборудование должно быть надёжно защищено от возможности попадания опасного потенциала на его корпус. Для выполнения этого требования все металлические и электропроводящие части оборудования должны быть электрически связаны с землёй (заземлены). Так происходит защита человека, животных и электрических приборов от случайных утечек тока.

Назначение и контролируемые параметры

Основное назначение заземления – обеспечение надёжного соединения электропроводящих частей устройств и приборов с металлической конструкцией особой формы, имеющей надёжный контакт с грунтом.

Профессионалы называют это сооружение заземлителем. Он представляет собой набор металлических заготовок (труб, отрезков арматуры или профилей), соединённых между собой методом сварки.

Надёжность функционирования такой системы зависит от общего сопротивления цепочки заземления, образуемой соединительными шинами и самой конструкцией заземлителя. Чем меньше значение этой величины – тем более безопасной будет эксплуатация оборудования или приборов, для которых предусматривается защита.

В процессе обустройства заземляющего контура подбором соответствующей формы конструкции стараются искусственно увеличить площадь контакта её элементов с землёй.

Того же эффекта удаётся достичь, если умышленно повысить процентное содержание солей в почвах, имеющих непосредственный контакт с металлическими частями заземлителя. Указанные меры способствуют снижению сопротивления стеканию тока в землю, что гарантирует надёжность работы всего контура заземления в целом.

С целью контроля значения этого показателя организуется техническое обслуживание заземляющих систем, предполагающее обязательный замер указанного параметра.

При обнаружении значительных отклонений от требований ПУЭ производится изъятие и ремонт заземляющих устройств, по окончании которого сопротивление растеканию проверяется повторно.

Подобные же действия предпринимаются и в тех случаях, когда необходимо повысить эффективность защиты особо опасных участков электрооборудования.

Принцип работы

Принцип действия заземления заключается в снижении потенциала оказавшейся под напряжением точки соприкосновения с токопроводящей частью до уровня, безопасного для человека.

Фактически, в момент попадания опасного напряжения на корпус оборудования, близкий к нулю потенциал заземлителя переносится в эту точку и на какое-то время создаёт безопасные для работы условия.

За это время должно сработать автоматическое устройство защиты от утечек (УЗО) и окончательно отключить линию питающего напряжения, на которой возникла аварийная ситуация.

В процессе изготовления заземляющего устройства должны выполняться особые требования, обеспечивающие надёжный контакт металлических поверхностей с частицами почвы.

Для повышения электропроводности вокруг погружаемой в землю металлической конструкции заземления создаётся зона с высокой удельной проводимостью. Проводимость повышается за счёт непосредственного химического воздействия на почву. Одним из вариантов такого воздействия является применение упоминавшейся ранее соли.

Все рассмотренные меры способствуют тому, что заземлённое основание защитной конструкции обеспечивает надёжное стекание тока в почву.

Помимо преднамеренного соединения корпусов электрооборудования с заземлённой конструкцией, рассмотренный выше принцип реализуется и в ряде аварийных ситуаций, связанных с непосредственным замыканием фазы на землю.

Обустройство в частном доме

Отдельные владельцы загородного жилья нередко задаются вопросом о том, а нужно ли заземление в деревянном доме? Ответ на него можно найти в основных положениях действующих нормативов (в ПУЭ, например), где указанная защитная мера оговаривается как обязательная.

Более того, оказывается, что изготовить надёжную заземляющую конструкцию в частном доме намного проще, чем в городском многоквартирном строении.

И действительно, для обустройства заземления в загородной местности достаточно выбрать неподалёку от дома удобное для размещения заземлителя место и подвести к нему медную шину.

Сделать это в городских условиях не представляется возможным, поскольку наличие надёжного заземлителя в границах дома не предусматривается строительными нормативами (СНиП).

В указанной ситуации остаётся довольствоваться заземлением на стороне питающей подстанции, удалённой на значительные расстояния и не обеспечивающей по этой причине требуемой эффективности защиты.

Длительная эксплуатация электрооборудования в границах загородного дома без заземления чревата большими неприятностями для его хозяина. Опасность ситуации объясняется тем, что в любой момент возможно попадание высокого потенциала на металлические части бытовой техники (как правило, вследствие пробоя изоляции проводки).

Довольно часто в загородных хозяйствах используется силовое оборудование, работающее от трёхфазного источника питания, эффективное заземление питающих цепей которого считается обязательным.

Ремонт заземляющих устройств (ЗУ)

В процессе длительной эксплуатации заземления наблюдается коррозия отдельных узлов металлической конструкции и частичное отклонение электрических параметров от номинала.

Чаще всего это случается по причине разрушения защитного покрытия заземления под воздействием грунтовых солей с последующим коррозийным разрушением самого металла.

Устройство заземления в таком состоянии уже непригодно к длительной эксплуатации в качестве снижающей опасный потенциал конструкции, поскольку сопротивление поражённых ржавчиной мест существенно возрастает. Одновременно с этим снижаются токи утечки на землю, вследствие чего заземляющий контур теряет часть своих защитных свойств.

Любой специалист в подобной ситуации вправе заявить, что такое устройство нуждается в капитальном ремонте, предполагающем замену его поражённых частей на новые детали.

При этом возможен вариант, согласно которому часть разрушенных элементов заземления и мест сварки может быть восстановлена без их замены. Для этого необходимо проделать следующие операции:

  • сначала обнаруженные следы ржавчины на металлических частях заземления тщательно очищаются посредством наждачной бумаги или химическим путём;
  • вслед за этим очищенные от ржавчины места обезжириваются растворителем подходящего типа;
  • после высыхания растворителя на поверхность металла наносится слой грунтовки ГФ-18;
  • и в заключении, когда грунтовка полностью просохнет – подготовленные поверхности окрашиваются защитной эмалью чёрного цвета.

При использовании химических методов очистки на поражённые места накладывается кусочек мягкой ткани, смоченный в специальном растворе, предназначенном для удаления следов коррозии.

По завершении ремонта вся конструкция заземляющего контура подвергается контрольному обследованию, в процессе которого производится измерение его электрического сопротивления.

Для этих целей используются специальные контрольные устройства, называемые измерителями заземления (тип М416).

Область применения таких приборов распространяется не только на устройства заземления. С их помощью можно контролировать любые низкоомные цепи, а также с высокой точностью определять коэффициент удельного сопротивления грунта в точке заземления (ρ).

Техническое освидетельствование систем заземления

В целях контроля текущего состояния УЗ его конструкция периодически проверяется на предмет соответствия характеристик нормативным требованиям.

Указанная проверка предполагает проведение следующих операций:

  • визуальный осмотр открытых частей устройства;
  • обследование контактов между отдельными составляющими контура заземления;
  • измерение его активного сопротивления;
  • выборочное обследование размещённых в земле частей заземлителя со вскрытием грунта в этих местах.

В случае необходимости при испытаниях УЗ специалистами измеряется напряжение прикосновения и другие параметры распределительных заземляющих цепей.

Помимо этого, в комплект эксплуатируемого УЗ должен входить паспорт, в котором обязательно указывается дата ввода изделия в эксплуатацию, его рабочая схема, а также информация о текущем техническом состоянии системы.

Визуальное обследование открытых частей УЗ, как правило, проводится в соответствии с заранее утверждённым графиком ТО.

Для устройств, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, а также подвергающихся постоянным механическим воздействиям периодичность проведения таких проверок должна оговариваться особо.

Подводя итоги всему сказанному, можно отметить следующую особенность работы конструкции заземления. С целью повышения эффективности защиты от поражения электричеством в питающих цепях обязательно наличие заземляющего устройства. Оно реагирует на малейшие утечки тока на землю через тело человека.

При этом связка «заземление плюс зануление» металлических корпусов приборов и оборудования позволяет достичь высокой эффективности защиты. Устройство заземления обеспечивает мгновенность отключения питания при случайном повреждении или пробое изоляции.

Зачем нужно заземление электроприборов - TagilMaster.ru

монтаж заземления этого типа производится для контейнерных объектов

Заземление можно приобрести в виде готовых к установке комплектов или отдельных комплектующих.
Правильное проектирование и монтаж заземления жилых и промышленных объектов является основой электробезопасности. Для того чтобы заземление в полной мере выполняло свои функции оно должно быть качественным. Не экономьте на безопасности! Используйте качественное заземление ZANDZ!

Зачем нужно заземление

Многие «продвинутые» обыватели устанавливают у себя в квартире или частном доме (чаще всего) заземление, зачастую мало понимая, что это такое и зачем оно нужно. При этом они забывают, что незнание в данном вопросе может привести к большим негативным последствиям, чем вообще отсутствие заземления. В данной статье мы рассмотрим вопрос — зачем нужно заземление.

Электрическое заземление существует двух видов: рабочее и защитное.


Рабочее заземление необходимо для правильного функционирования электрических приборов и устройств. Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) (ПУЭ). Примером данного вида заземления является преднамеренное соединение с землей разрядников, нейтралей трансформаторов или генераторов. Рабочим заземлением является также присоединение к заземлению молниеотводов, защищающих электроустановки от прямых ударов молнии и от индуцированных перенапряжений. Их выделяют в особый класс грозозащитных заземлений.

Этот вид заземления применяется на производстве. Нас же больше всего интересует другой вид заземления — защитный. Защитное заземление предназначено для защиты человека от поражения электрическим током. О том как данный вид заземления обеспечивает безопасность человека, мы и рассмотрим более подробно на примере квартиры или частного дома.

Главным элементом всей системы бытового защитного заземления является контур заземления. Это конструкция, состоящая из металлических электродов (заземлителей) — уголков, стержней, труб, которые находятся в земле (грунте). Эффективность заземления определяется по способности заземлителей рассеивать ток. При монтаже защитного заземления следует учитывать многие факторы, определяющие эффективность рассеивания: состав грунта и климатические условия.

Грунт состоит из земли, песка, глины и т.д. Каждый компонент имеет собственную удельную проводимость, поэтому знание состава почвы позволяет рассчитать удельную проводимость, необходимую для правильного проектирования заземления.

Используйте на своих сайтах и блогах или на YouTube кликер для adsense

Внутренняя электропроводка квартиры или частного дома по современным стандартам должна быть выполнена трехжильным проводом (фаза + ноль + заземление). Все электроприборы, электроустройства и электрические установочные изделия соединяются с контуром заземления с помощью проводов (проводников) защитного заземления.

Наверняка, многие обращали внимание на то, что современные электрические розетки и штепсельные вилки электроприборов оснащены заземляющими контактами. Провод защитного заземления соединяется с заземляющим контактом в розетке, а контакт на вилке соединен с корпусом электроприбора. Включая вилку в розетку, мы соединяем контур заземления (земля) с металлическим корпусом прибора.


Если в цепи электропроводки или в электроприборе фазный провод начинает контактировать с нулевым или заземляющим проводами, либо с металлическим корпусом прибора, то возникает короткое замыкание. При коротком замыкании появляется ток очень большой величины — порядка 150-300 Ампер. При таком электрическом токе срабатывает автоматический выключатель и УЗО, т.е. они отключают электрическую цепь от питания. Это спасет электропроводку от возгорания, а ваше жилье и имущество от пожара.

Но бывают случаи, при чем сравнительно часто, когда повреждение изоляции на фазном проводе не приводит к возникновению настоящего короткого замыкания. Когда изношена изоляция проводов, либо замкнул понижающий трансформатор, то на металлических корпусах бытовых электроприборов может появиться ток утечки — небольшой ток в несколько десятых Ампера и более. При таком токе автоматы защиты не срабатывают, т.е. не отключают цепь от напряжения. Но данное напряжение на корпусах приборов и оборудования очень опасно для человека, не только для его здоровья, но порой и для жизни.

Для защиты человека от токов утечки устанавливают устройства защитного отключения. Именно УЗО срабатывает на малые электрические токи в цепи. Более подробно о работе данного устройства защиты можно узнать здесь.

В обоих случаях, и при больших токах и при малых, заземление выполняет функцию — «беру огонь на себя». Т.е. электрический ток, попав на корпус электроприбора, устремляется через защитные заземляющие проводники к контуру заземления. И чем лучшими электротехническими характеристиками обладает контур, тем быстрее ток растекается по земле (грунту), тем самым защитив нас от «удара» током.

Правильная работы системы защитного заземления в квартире или частном доме обеспечивается только при правильно смонтированном заземляющем устройстве. В процессе эксплуатации необходимо проводить периодическую проверку заземляющего устройства, которая включает в себя визуальный осмотр с частичной откопкой грунта и измерение сопротивления заземляющего устройства. Состояние контактных соединений между корпусами электроприборов и заземляющим устройством также должно регулярно проверяться – такая проверка называется проверкой металлосвязи и включает в себя проверку состояния контактных соединений в цепи защитного заземление и проверку состояние соответствующих проводников.

Зачем нужно заземление с точки зрения электробезопасности

Каждый человек знаком с понятием «электричество», и каждый судит об этом по разному, и относится, соответственно, также. Многие воспринимают его как отдельный элемент, например, холодильник, стиральная плита, электрический чайник и т.д., для других же это источник энергии в целом. Как бы кто не относился, но электричество опасно для каждого человека, и поражение током может повлечь за собой печальные последствия, вплоть до гибели.

Это важно! Организм каждого из нас состоит из большого количества воды и солей — это все говорит лишь о том, что человек электропроводен, т. е. через его тело может пройти ток.

Важно понимать, что чем выше сила тока, то тем серьезней будут последствия для человека. Отталкиваясь от этих соображений, в процессе работы с электричеством большинство инженеров делают защитные системы, которые и защищают человека от поражения током.

Многие наверняка слышали о таком слове, как заземление. Безусловно, любой специалист, например, электрик или инженер, знаком с этим термином, и понимает, какие работы необходимо провести в этом случае. Что касается среднестатистического человека, то для многих — это загадка, и на вопрос — зачем необходимо заземление многие попросту не могут дать ответ на этот вопрос. Что же такое заземление?

Для чего необходимо заземление в частном доме?

В любом случае, удар током — это неприятно и иногда может привести к летальному исходу, так что стоит уделить особое внимание этому вопросу.

Опытные специалисты, безусловно, знают правило, если нет цепи, то нет и тока, но на практике все бывает совершенно иначе. Например, человек находится босыми ногами на мокрой земле, и хватается за оголенный провод. В данном случае создается цепь: трансформатор — провод — человек — земля — трансформатор. Обмотки трансформатора, как правило, заземлены, а вот, что касается земли, то это прекрасный проводник.

В этом случае совершенно не имеет никакого значения босые ли у человека ноги, мокрая ли земля под ногами. Обувь также является отличным проводником, кафельная плитка или бетонный пол, 100% гарантию не может дать даже слой гидроизоляции. По такой цепи проходят электроны, и очень хорошо, если человек смог отпустить провод, но на практике дело обстоит несколько иначе, руки еще сильнее начинают сжимать провод. В целом картина напоминает фильм ужасов.

Любой электрик согласно технике безопасности обязан носить диэлектрические перчатки и изолированный инвентарь (в идеале иметь диэлектрические ботинки или коврик). Это все выступает в качестве дополнительной защиты. Таким образом риск образования замкнутой цепи исключен даже в случае, если человек коснулся оголенного провода.

Защита от поражения электрическим током

Прежде чем дать ответь на этот вопрос стоит разобраться, что же такое заземление. Заземление — это кусок провода (электрического), где один конец подсоединен к электрооборудованию, а второй запускается под землю.

Монтаж заземляющего устройства дает возможность избежать поражения током. Для чего необходим контур заземления? Он необходим для бытового электрического оборудования, который выполняется из металла, например, холодильник, стиральная машина, плита.

Когда необходимо заземление?

Попытаемся разобраться на примерах.

  1. В квартире установлена посудомоечная машина. Но по каким-то причинам на корпусе появилась фаза, а сам корпус не заземлен. Но нейтраль, которая ведет к дому и дает электричество — заземлена. Кроме того, под заземлением находятся батареи и краны. Если надеты резиновые тапочки, то ничего не будет. Но если вдруг человек находится без обуви, и при этом человек взялся за кран одной рукой, а второй за корпус машинки, то она становится проводником электрического тока.
  2. Если же посудомоечная машинка заземлена, то что будет? Если по каким-либо причинам на корпусе имеется ноль, то ток просто уйдет в грунт. Совершенно неважно человек будет находиться в тапочках или босым — абсолютно ничего не произойдет. Но есть один минус, посудомоечную машину придется ремонтировать, но в любом случае это дешевле и лучше.
  3. В помещении произошла поломка посудомоечной машинки, и сам корпус находится под напряжением. В случае прикосновения с этим прибором человек получит удар током.

Это важно! Даже если здание построено из натуральных материалов, количество электрической проводки остается таким же, что и в многоэтажке, но натуральный материал намного легче воспламеняется. Исходя из этого, система заземления в частном доме может предотвратить возникновение неприятных ситуаций и пагубных последствий. Самым страшным вариантом развития событий — это пожар, который может возникнуть вследствие короткого замыкания. Заземление защищает дом не только от возгораний, но и предотвращает от удара электрическим током членов семьи.

Зачем заземление в розетке?

Все настолько привыкли пользоваться обычной розеткой, что многие даже не задумываются, что она может быть опасной. Зачем нужно заземление в розетке? В процессе работы любого прибора может произойти пробой, таким образом, напряжение пройдет на корпус прибора. Исходя из этого многие специалисты советуют делать заземление в розетке, т.к. в этом случае можно избежать риска поражения током.

Кроме того, заземлению подлежат и металлические элементы осветительного оборудования. В частном доме заземление проводится от каждой розетке. Для этого используется провод диаметром 2,5 мм.

Заземление необходимо для того, чтобы подключить землю через ее контакт к бытовому оборудованию. В ином случае необходимо было бы прокладывать шину, и уже от нее проводить соединение с корпусом каждого отдельного прибора, который работает от электрической сети.

Это важно! Если на вилке того или иного электроприбора предусмотрено заземление, то лучше конечно же его сделать.

Не допускается в качестве заземления использовать трубопровод, водопроводные трубы и трубы системы канализации. Это прописано в правилах ПУЭ 1.7.11. Несоблюдение этого правила не только несет высокую опасность для проживающих, но и может стать причиной ускоренного старения труб за счет коррозии.

Для чего нужно заземление и как его сделать

Каждый человек знает, что такое электричество. Каждый судит о нем по-разному. Для кого-то это телевизор, люстра и выключатель, для кого-то — источник энергии, но все понимают, что это такая штука, которая может и долбануть. И они правы, поскольку тряхнуть может действительно крепко, а порой и вообще убить.

Организм человека — почти вода с растворенными солями в ней. Одни говорят: на 60 % из воды, другие — на 99. Оставим это, важно другое: человек электропроводен! То есть, он способен проводить через себя ток. И если этот ток достаточной силы, в организме возникают порой необратимые процессы, ведущие к гибели.

Зачем нужно заземление

Не будем скрупулезно считать, какой силы ток может убить, все равно это достаточно неприятно. Я испытал это на себе, нисколько не совру, не один десяток раз. Причины: по малолетству — незнание, а далее — обычный русский авось и пофигизм.

Исход ситуации, когда человек касается оголенного проводника, находящегося под напряжением, может быть разным. Если представить себе такое, что человек висит в воздухе, ничего более не касаясь, то ничего не происходит. Он остается целехонек и здоровехонек, он даже не поймет, что провод под напряжением. Потому что действует правило: если нет цепи, то нет и тока. К примеру, сидит ворона на проводе — и ничего, жива-здорова, еще и каркает сверху.

Совсем другая ситуация, когда человек стоит босыми ногами на мокрой земле и хватается за провод. Создается замкнутая цепь: силовой трансформатор — провод — человек — земля — и снова трансформатор. Обмотки трансформатора тоже заземлены определенным образом, а земля — прекрасный проводник.

И даже совсем не обязательны босые ноги и мокрая земля. И обувь сырая — тоже проводник, и пол бетонный, и плитка, и даже гидроизоляция гарантий не дает. И вот по этой замкнутой цепи побежали электроны, а у несчастного закатились глаза и пошла клочьями пена изо рта. Хорошо, если он в судорогах отцепился от провода, но чаще всего совсем наоборот: еще больше сжал его скрюченными пальцами. Кошмарная картина.

И воронам тоже несдобровать, если их слишком много на проводах соберется, да еще крыльями начнут размахивать. Я не однажды наблюдал, как от такого вороньего шабаша только перья летят, потому что замыкают они собою два провода, тем самым создавая опять же замкнутую цепь для протекания тока.

У электриков, кстати, в правилах безопасности предусмотрены не только диэлектрические перчатки и изолированный инструмент, а еще и диэлектрические коврики, боты. Эти коврики и эта обувь — дополнительная защита, которая не позволяет создавать замкнутую цепь при случайном касании проводника голой рукой. Короче, нет замкнутой цепи — нет тока.

Что нужно заземлять

Все, что выше — лишь преамбула, но теперь мы понимаем, зачем заземление. Оно служит для защиты человека при прикосновении к металлическим частям оборудования, находящегося под напряжением.

Пример: сделал Вася систему отопления в доме, поставил батареи, скрутил/сварил нужные трубы, да встроил еще и электрический котел с электротэнами. Включил — все работает, все прекрасно, Вася ходит, трубы щупает, радуется: тепло!

А в один прекрасный момент (какой уж тут «прекрасный»?) его ТЭН вышла из строя, да замкнула фазу на корпус котла. Батареи и трубы теперь под напряжением, ждут не дождутся, когда кто-нибудь или что-нибудь не создаст цепь для протекания тока. И вот жена Васина пол только что в кухне вымыла да вздумала тряпку на батарею повесить, посушить. Пол сырой, ноги босые, тряпка мокрая. Ох и достанется Васе, если жена жива останется, тут-то и усвоит Вася раз и навсегда, для чего заземление да зачем…

А вот если бы Вася сделал нормальный контур заземления, да котел свой надежно заземлил — ничего бы не было. Говоря простецким языком, ушла бы фаза на землю, ток получился бы огромный, автоматический выключатель не выдержал бы и давно уже отключил бы этот котел. И даже если бы не отключил, то потенциал на батареях да трубах, соединенных с землей, был бы практически нулевой, а жене уж ничего бы не досталось.

Котлы разного рода, даже если греют они не электричеством, а газом. Ведь к ним тоже подводятся провода, питают автоматику. Перетрется где-нибудь от времени фазный провод, или мышь, вечно голодная зараза, изоляцию погрызет — и здрасьте: фаза на корпусе. Станки бытовые разные, инструменты. У обмотки двигателя изоляция нарушилась — опять привет, опять корпус под напряжением. Или насос, к примеру, да мало ли еще чего электрического нагорожено в доме!

А еще нельзя пренебрегать заземлением при использовании бетоносмесителя. Тут уж прямая дорога к беде в случае чего. Работаем с водой, все вокруг сырое, обувь, земля вокруг. Упаси господи!

А возьмем чайник. Чего тут может быть, безвредный такой электроприбор! Корпус пластмассовый, изоляция, как-никак. Но и чайник может оказаться мокрым. Подсунул Вася чайник под кран, налил воды, да неаккуратно налил и на корпус попало. Только у Васи теперь все в ажуре, и третий контакт в евророзетке не пустой висит, а все чин по чину: заземлен. Молодец Вася, все правильно сделал.

Как сделать контур заземления

Это совсем несложно. Ведь для заземления что нужно: организовать так называемый контур из нескольких металлических штырей, вбитых в землю и соединенных меж собой прутом или полосой на сварке. Штыри эти располагаются по периметру дома, таким образом создается как бы защитная зона, в которой выровнен электрический потенциал. Четыре штыря по углам — хорошо. Шесть таких точек — еще лучше. Можно и больше, срок службы увеличится.

Длина штырей — не менее 3-х метров. Диаметр стального штыря — 16 мм или более. Никакой краски на нем не должно быть. Если штырь оцинкованный или медный — допускается 12 мм.

Если грунт податливый, вобьешь их кувалдой в считанные минуты. Не забудь только заострить конец. Концы штырей соедини меж собой по всему периметру стальной полосой сечением не менее 100 кв. мм на сварку. Останется только покрыть полосу горячим битумом, чтоб меньше ржавело. Можно все это заглубить в землю, это допускается.

Сама по себе эта конструкция панацеей не является, ничего не даст, если к ней не подключать ничего. Шинка должна быть в дом введена и на ней в удобном месте должны быть болты приварены, с их помощью и подключаются провода заземления от того же Васиного котла и третий провод евророзеток.

Остается только одно: проверить параметры этого устройства, насколько они отвечают нормативам. Здесь придется обратиться к электрикам, у которых имеются соответствующие приборы для замера сопротивлений, соответствующие методики. Вообще, замеры необходимо проводить периодически, хотя бы 1 раз в 10 лет, потому как штыри в земле со временем ржавеют, электрическое сопротивление увеличивается. Исправить это тоже несложно: вбить рядом еще по штырю и приварить к ним шинку.

Вот и все, и пусть ни одна микроволновка никогда не щиплет твоих домочадцев, ни одна труба или батарея не бьет, молнии держатся подальше от громоотвода. Да, кстати: никогда не используй в качестве заземления трубопроводы центрального отопления или, упаси господь, газовые и канализационные трубы, проложенные в земле. Правилами допускается применять проложенные в земле трубы сети централизованного водоснабжения, но лично я и этого делать не стал бы.

Все это имеет соединения, все это изолируется в земле, утепляется, и никто не производит никаких замеров по электрическому сопротивлению. Если Петя, твой сосед, утверждает, что у него и через эти трубы все работает нормально — это его проблемы, поскольку это еще не значит, что он защищен.

В этой статье читайте про системы заземления для загородного дома: разновидности, отличия и особенности конструкции.

Зачем нужно заземление – ликбез по электробезопасности

Что такое заземление

Заземлением называют подключение токопроводящих элементов, в норме не пребывающих под напряжением, к заземлителю — заглубленной в грунт металлической конструкции с низким электрическим сопротивлением. В качестве упомянутых токопроводящих элементов могут выступать металлический корпус электроустановки, рабочие органы машин или бытовых приборов и т.д.

Также заземляют экранирующие оплетки электрических кабелей.

Для чего нужно заземление

Защитное заземление обеспечивает безопасную эксплуатацию электроустановок.

Функциональное используется для работы прибора или схемы — играет ту же роль, что и нулевой проводник в электросети.

В системах молниезащиты заземлитель подключается к молниеприемнику.

Принцип работы

Контур заземления функционирует за счет способности грунта поглощать электрический заряд. Если корпус оборудования в результате пробоя изоляции оказался под напряжением, то заряд будет стекать в землю. Когда пользователь коснется корпуса, ток все равно будет двигаться по пути наименьшего сопротивления, то есть через заземление, а не через тело человека. Не будь заземления, в подобной ситуации пользователь получил бы электротравму.

Условием нормального функционирования заземления является низкое сопротивление заземлителя. Эта величина зависит от параметров грунта:

  • плотность;
  • влажность;
  • соленость;
  • площадь контакта с заземлителем.

Способность грунта впитывать заряд сильно падает при замерзании. Поэтому штыри заземлителя вбивают на глубину ниже отметки промерзания, зависящей от широты местности. Данные о глубине промерзания грунта для разных регионов Российской Федерации приведены в СНиП «Строительная климатология».

Наглядная демонстрация заземления

На каменистых, песчаных и вечномерзлых грунтах, в которые сложно заглубиться, применяют электролитические заземлители из Г-образной перфорированной трубы. Внутри содержится реагент, формирующий соленую среду. Последняя характеризуется высокой проводимостью и низкой температурой замерзания. Длинную часть заземлителя закапывают в неглубокую траншею, короткую выводят на поверхность. Ее используют трояко:

  • для подключения шины заземления;
  • для засыпки нового реагента;
  • для заливки воды (провоцирует химическую реакцию в засушливый период).

Другой современный вариант заземлителя — модульный. Состоит из множества секций, соединяемых резьбовым или иным способом. По мере забивания в грунт навинчиваются все новые и новые секции. Так что такой заземлитель, в отличие от классического из нескольких штырей, можно установить на любую глубину. Соединяют секции по особым правилам и с применением токопроводящей пасты. При забивании используют особую насадку, защищающую резьбу от повреждений. Модули выполнены из стали и покрыты медью или цинком, отчего их сопротивление падает, а срок службы увеличивается.

Электролитический и модульный заземлители стоят дорого, потому их традиционные аналоги остаются востребованными. Штыри в такой конструкции располагают по-разному:

  • в вершинах равностороннего треугольника рядом с объектом;
  • по углам объекта;
  • по периметру объекта.

Число стержней и расстояние между ними определяются расчетом.

Совокупная защита заземляющих устройств и предохранителей

Заземление не только отводит опасный ток, но при наличии аппарата защиты вызывает отключение аварийного оборудования. При контакте фазного проводника с заземленным корпусом сеть работает в режиме, близком к короткому замыканию (КЗ), сопровождающемся резким увеличением силы тока в цепи. На это реагирует выключатель автоматический (ВА), обязательно устанавливаемый на вводе электрической линии на объект.

Правда, подобное возможно лишь при очень низком сопротивлении заземлителя, что бывает крайне редко. В большинстве случаев вероятность отключения ВА довольно низкая. К примеру, при сопротивлении заземлителя в 10 Ом ток в цепи составит I = 220 / 10 = 22 А. Автоматы, согласно требованиям ГОСТ, выдерживают в течение часа ток, в 1,42 раза превышающий номинальное значение. То есть автомат на 16 А при силе тока в 22 А не отключится в течение почти 60-ти мин (16 * 1,42 = 22,72 А).

Более надежный автомат защиты — выключатель дифференциального тока или устройство предохранительного отключения (УЗО). Этот прибор сравнивает токи в фазном и нулевом проводниках и при обнаружении разницы, свидетельствующей об утечке, разъединяет цепь. По чувствительности, то есть минимальной величине утечки тока, вызывающей срабатывание, УЗО делятся на несколько категорий:

  1. Защищающие от поражения электротоком: 10 мА – устанавливаются в помещениях с высокой влажностью и 30 мА – в сухих.
  2. Противопожарные – на 100, 300 и 500 мА.

Противопожарные УЗО применяют на объектах, где короткое замыкание может вызвать пожар. Ими защищают участки сети, где поражение током практически исключено, например, цепи освещения.

Заземленное неэлектрическое оборудование

К заземлителю подключаются и конструкции, никак с электричеством не связанные:

  1. Ограждения и прочие конструкции на эстакадах и галереях, в которых при разряде молнии на близком расстоянии наводится опасная разность потенциалов. То же может произойти с трубопроводом или емкостью, содержащими горючее вещество. Из-за наведенного напряжения возможно искрение с последующим взрывом, потому такие конструкции также заземляют.
  2. Изделия, в которых в процессе эксплуатации накапливается статический заряд. В основном это трубопроводы и емкости: статическое электричество образуется из-за трения частиц транспортируемой среды. По этой причине ограничивают скорость подачи топлива в авиалайнеры.
  3. Трубопроводы значительной протяженности. В соответствии с законом электромагнитной индукции, в таких трубопроводах при изменении магнитного поля Земли, а оно всегда нестабильно под действием солнечного ветра, образуются так называемые блуждающие токи. Потому их подключают с определенным шагом к заземлителям.

Отличие от зануления

Занулением называют подключение токопроводящих частей электроустановки к глухозаземленной нейтрали источника тока (к нулевой жиле). Ее сопротивление намного меньше сопротивления заземлителя. Потому при замыкании фазы на зануленный корпус устройства гарантированно возникает ток КЗ, приводящий к срабатыванию автоматического выключателя.

В наиболее распространенной системе заземления типа TN одновременно осуществляется и заземление, и зануление.

О системах заземления

Применяют несколько систем заземления, обозначаемых комбинацией букв. Буквы имеют следующее значение:

  • I: изолированный проводник;
  • N: имеется подключение к глухозаземленной нейтрали;
  • Т: имеется подключение к заземляющему проводу.

Основных видов систем заземления три:

  1. Тип IT — система с изолированным нейтральным проводом. В данной системе провод заземления изолирован от нейтрали либо контактирует с ней через резистор с высоким номиналом или воздушный промежуток. В жилых домах не применяется. Предназначена для подключения приборов, предъявляющих особые требования к безопасности и стабильности. В основном используется в лабораториях и лечебных учреждениях.
  2. Тип TT — система с независимыми заземлителями. Оптимальный вариант для частных и хозяйственных строений. Предусматривает использование двух заземлителей – для источника электротока и металлических элементов системы, не имеющих защиты. Провод заземления (РЕ) в этой системе независим, а его работоспособность на участке между оборудованием и трансформатором улучшена. Возможны сложности при подборе диаметра для собственного заземлителя. Этот недостаток компенсируется путем устройства системы защитного отключения.
  3. Тип TN. Провод заземления в такой системе совмещен с нейтралью, потому при пробое фазы на корпус происходит КЗ и автомат разъединяет цепь. Этим обеспечивается высокий уровень безопасности.

Различные системы заземления

Системы TN получили наибольшее распространение. Есть три их подвида:

  1. TN-S: вариант с нулевым и разделенным рабочим проводником. С целью повышения безопасности вместо одного нулевого провода применяется два: один используется как защитный, второй — как нейтральный с подключением к глухозаземленной нейтрали. Такая система обеспечивает наилучшую защиту от поражения током.
  2. TN и TN-C-S: вариант с PEN-проводом и парой нулей. К оборудованию подключается нулевой провод, расщепленный на жилы PE и N.
  3. В TN-C-S после разделения устанавливается второй заземлитель, чем обеспечивается бесперебойная работа системы.

Достоинства системы TN:

  • устройство довольно простое;
  • осуществляется защита от разрядов молнии;
  • для защиты проводки достаточно установить автоматы от замыкания.
  • существует вероятность перегорания нуля снаружи с последующим пробоем металлических корпусов оборудования;
  • требуется оборудование для уравнивания потенциалов.

Система TN мало подходит для сельских населенных пунктов.

От правильности организации заземления подчас зависят жизни людей. Под организацией подразумевается не только устройство, но и своевременный контроль сопротивления заземлителя. Из-за окисления или изменения параметров грунта оно может оказаться завышенным, вследствие чего защитный эффект заземления будет утрачен.

Оценка статьи:

Загрузка... Сохранить себе в: Зачем нужно заземление электроприборов Ссылка на основную публикацию Adblock
detector

Для чего нужно заземление?

Электричество служит на благо людям уже не первое десятилетие, и без него невозможно представить себе жизнь современного человека. Однако, электрический ток может подарить нам не только комфорт, но и быть весьма опасным, поэтому инженеры используют множество систем, предохраняющих человека от поражения им. Об одной из таких систем мы и поговорим сегодня, подробно разобрав, для чего нужно заземление и какую задачу данная система выполняет.

Зачем нужно заземление в частном доме?

Для начала, скажем буквально пару слов и том, что это вообще за система и как выглядит эта конструкция. Заземление представляет собой кусок провода, один конец которого присоединен к электрическому прибору или системе, а второй конец которого уходит под землю. Понять, нужно ли заземление в квартире поможет простой пример, представьте себе, что произошла поломка стиральной машинки, при этом корпус бытового прибора оказался под напряжением. Если в этот момент вы прикоснетесь к машинке, вас ударит током, не допустить этого и помогает система заземления. Дело в том, что сопротивление кожи человека многократно выше, чем сопротивление провода системы, электрический ток выбирает путь, где пройти ему будет легче, и в результате напряжение уходит в землю, а человек не получает удара током. Этот простой пример наглядно показывает, нужно ли заземление в деревянном доме или другом жилом строении и насколько важна данная система, без нее опасность поражения электрическим током возрастает многократно.

Учтите и еще один момент, который особенно важен для владельцев частных домов, построенных из натуральных материалов, такие строения обеспечиваются электричеством точно так же, как и многоэтажки, но горючесть их намного выше. Поэтому, система заземления в частном доме предохраняет его жителей от одного из самых страшных событий – пожара, который может случиться из-за короткого замыкания или поломки электрических приборов. Люди, которые все еще сомневаются в том, нужно ли делать заземление на даче, должны понимать, что от наличия данной системы зависит не только сохранность их имущества, но еще и их собственная безопасность.

Для чего нужно заземление в розетке?

Современный человек использует в обычной жизни массу бытовых приборов, большинство из которых работают от электрической сети. Во время работы любого из приборов может произойти так называемый пробой, и напряжение, как уже было написано выше, перейдет на корпус, именно поэтому специалисты советуют делать в розетках заземление, которое убережет вас от удара током.

Кроме того, при срабатывании системы заземления, информация передается на электрический щиток, установленный в квартире. Современные щитки имеют систему защиты (УЗО), которая отключит электричество и не допустит возникновения возгорания проводки или повреждения приборов.

Краткие выводы
  1. Заземление является эффективной системой защиты от поражения электрическим током. Такая система должна быть и в частном доме, и в городской квартире, так как в противном случае, пользоваться бытовой техникой становится небезопасно, заземление должно быть установлено даже в розетках.
  2. В настоящее время большинство современных электрических приборов и систем имеют в своей конструкции заземление, поэтому дополнительно устанавливать его не потребуется, но о подключении позаботиться все же придется.
  3. Планируя проведение электрической проводки в квартире или частном доме, не забудьте уделить внимание построению конструкции заземления, она убережет вас от пожаров и травм.

 

Заземление в частном доме своими руками: правила монтажа, схема, видео.

Практически все, кто когда-либо работал с проводкой, знают или слышали, что электрические приборы подлежат обязательному заземлению. При этом далеко не каждый человек знает, зачем это делается.

Для чего нужно заземление?

Заземление — специальная конструкция из металлического стержня, воткнутого в землю, провода и клемма, которая собирается для того, чтобы предотвратить накопление избыточного тока в электрических приборах, розетках и т.д.

Суть работы заземления проста: в тот момент, когда возникает избыточный ток или происходят перепады напряжения, ток сходит по проводу в штырь и попадает в землю, никак не вредя при этом прибору и дому в том числе.

Помните, что отсутствие заземления может привести к тому, что ваше устройство будет перенапряжено, после чего произойдет возгорание, которое может не только испортить электрический прибор, но и сжечь весь дом.

Конечно, заземление делается не только для того, чтобы обезопасить от сгорания электроприборы, но и чтобы полностью обезопасить человека от повреждений электричеством. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда вас ударит током в момент прикасания к какому-либо электрическому прибору. Наиболее часто такое случается в домах и квартирах, которые не имеют заземления.

Возникновение статического электричества происходит потому, что какой-то провод или соединение выходит из строя, теряет покрытие в связи с долгой эксплуатацией или механическим повреждением.

Так как сопротивление человека около 1000 Ом, ток пойдет через провод, ведь электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления.

В новых домах монтируют не только ноль и фазу, но и третий провод РЕ, который отводит статический ток в землю. Большинство владельцев считают, что этого вполне достаточно и не делают заземления. Это ошибочное мнение. Дело в том, что кабель не является полноценным заземлителем, поэтому даже в новых домах вы должны самостоятельно или, вызвав электрика, создать заземление, которое обезопасит вас от проблем в дальнейшем пользовании электрическими приборами.

Также очень важный момент — покупка новых электрических приборов. Например, стиральной машинки или микроволновой печи. Даже в том случае, когда у вас по всему дому евророзетки, стоит заземлить этот прибор. Такие приборы работают под очень большим напряжением тока, поэтому представляют особую опасность. Кроме того, они используются постоянно, значит, выход из строя или повреждение очень вероятны. Поэтому обязательно прочтите статью: «Как заземлить стиральную машину».

Схема заземления частного дома

Перед тем как начать монтировать заземление, по правилам составления и проектирования электрических схем и приборов необходимо составить правильную схему и желательно показать ее электрику. В тот момент, когда вы будете собирать свое заземление и устанавливать его, следуйте строго проекту, а после сохраните эту бумагу, чтобы во время будущих ремонтов не возникало никаких проблем.

Дело в том, что заземление ни в коем случае нельзя разрывать, используя автоматы, коммутационные аппараты или другие подобные устройства. Они не только могут нарушить работу заземляющего устройства, но и привести к серьезным последствиям, если именно в момент работ в грунт будет переходить электричество от какого-то прибора. Поэтому, все работы в таких местах ведутся исключительно вручную после подробного изучения схемы заземления.

После того как вы выполнили заземление, необходимо обязательно измерить сопротивление растекания контура. Эти замеры выполняют электротехнические лаборатории или организации, которые снабжают вас электричеством. Если все замеры в норме, значит, у вас получилось установить правильное заземление.

Как сделать заземление в частном доме?

Основным моментом в заземлении частного дома является монтаж установок. Изначально, необходимо подобрать место, куда будут вбиты металлические стержни. Это должно быть место, которое никак не связано с металлическими элементами. Земля, в которую будет вбит штырь, должна быть максимально сухой, размещаться далеко от любой воды. Дело в том, что наличие сырости может привести к появлению различных типов коррозии, что ухудшит электропроводимость штыря, по которому будет уходить электричество в землю.

Выглядеть конструкция должна так, как показано выше на фото:

  1. Раскапываем место, в которое будем помещать штырь, вплоть до того момента, пока порода земли не окажется сильно твердой;
  2. Сверлим буром отверстие, нужной нам ширины и глубины;
  3. Вбиваем наш штырь так, чтобы после засыпания земли в ямку, он оставался немного выше основной плоскости земли.

Кроме того, не стоит заливать место, в котором вы устанавливаете заземлитель, раствором цемента или чем-то подобном. К нему всегда должен быть подход, так как раз в несколько лет нужно проверять провода и подтягивать контакты. Изоляцию на проводе, который является заземляющим лучше оставить до самого болта, к которому вы будете его крепить.

По сути, заземление представляет собой штырь, с небольшой крепящейся сверху шайбой, которая может быть раскручена. Именно в эту шайбу вставляется провод, который выводит статическое электричество от различных приборов. Существует два способа заземлением, у каждого из них свои преимущества.

Для качественного заземления используется провод, диаметром не менее 8 мм. Все элементы заземления, кроме тех, что покрывают провода, должны быть из стали или меди, которые хорошо проводят ток. Старайтесь использовать качественные материалы, это позволит продлить срок жизни заземления.

Заземление каждого прибора отдельно

В этом случае, с различных сторон дома вы выводите заземление и сразу же его монтируете возле стенки. Этот способ удобен высокой надежностью и большей простотой. Однако вы не сможете придать эстетичности, замаскировав такое заземление – его будет хорошо видно на фоне дома.

Существует два типа таких работ:

  • Помещение заземляющего штыря на глубину 3-5 м в пески водоносного типа. Это стандартный способ, который используется в домашних условиях.
  • Штырь опускают на глубину 40 метров в суглинки, чтобы большое количество статического тока не накапливалось в верхних слоях земли. Для масштабных электрических установок, в которых могут быть пробои и очень высокое напряжение, используют другое заземление.

Такой способ заземления подойдёт для подключения посудомоечной машины или при установке водонагревательного бака.

Заземление всех электрических систем в одной сети

В том случае, если вы хотите создать одну сеть для всех электрических систем, вы можете ее разместить в удобном для вас месте, подведя все провода к нужной точке. Хочется отметить, что такая сеть вполне надежна, но по статистике может чаще выходить из строя, чем одиночное заземление.

Для такого заземления делается несколько штырей, которые опускаются в землю на глубину 0,5 м, имея высоту в 2-3 м. К тому же расстояние между ними должно составлять около 1,2 м. Крепления делаются веерно, но таким же способом, как и в одиночном заземлении.

Заземление, которое размещается в доме, можно спрятать в плинтуса. Проверяйте качество изоляции провода перед монтировкой.

Видео заземления в частном доме

В этом видео вы сможете посмотреть, как монтируется и создается заземление в частном доме с советами и объяснениями:

Сделав в своем доме заземление, своими руками, вы не только сэкономите деньги на услугах электрики. Вы лучше поймете электрику, которой будете пользоваться в дальнейшем и сможете легко чинить мелкие поломки, что совсем не сложно, учитывая огромное количество подсказок в интернете. Кроме того, вы обезопасите всю свою семью, которая будет рисковать своей жизнью, подходя к не заземленным приборам.

Розетки без заземления - можно или опасно?

При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными. Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.

Но, времена меняются, как и требования к безопасности. Сейчас, когда большее количество электрооборудования создает более высокую нагрузку на сеть, устаревшие розетки стали опасными.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением. Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Только подумайте, Вы каждый день пользуетесь электрочайником, бойлером, пылесосом, кондиционером, электроплитой и везде Вы подвержены потенциальной опасности. Но, если розетка будет заземленной, электричеству будет куда вытекать, и Вас не ударит.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс. Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать. Молнии даже не обязательно ударять вблизи дома. Она может поразить столб линий электропередач за километр от Вас и мощности импульса хватит, чтобы вмиг уничтожить все, на что Вы зарабатывали непосильным трудом.
Единственный вариант защититься - поставить ограничитель перенапряжений - УЗИП (разрядник). Это модуль, подключенный с одной стороны к фазе, а с другой к заземлению. Внутри него химический состав - диэлектрик, который под высоким напряжением превращается в проводник. Когда в сети возникает высокомощный импульсный разряд, УЗИП безопасно пропускает его в землю.

На столбах и в щитках часто стоят грозоразрядники, но они снимают только часть опасного потенциала. После них по сети протекает импульс до 100кА. Чтобы уменьшить его мощность потребуются модульные УЗИПы. Они делятся на классы:

  • Класс B - снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
  • Класс С - снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
  • Класс D - «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Если на пути грозового импульса к Вашему дому будут установлены все три класса, то Ваша сеть будет на 100% защищена. Вы сможете не боясь смотреть телевизор в грозу или работать за компьютером. Но, если «земля» отсутствует, то Вы не сможете поставить разрядники и во время грозы будете беззащитны.

Почему в доме отсутствует заземление?

Новые СНиПы требуют обязательное его наличие в каждой сети, потому во всех новостройках сеть заземлена, что строго проверяется. В советские времена такого жесткого требования не было, потому оно часто игнорировалось. В старых квартирах, построенных до 1980-х годов, обычно проложена двухжильная проводка, где заведена фаза и PEN-проводник (зануленная «земля»).
Это так называемая система TN-C. В ней все токовые утечки идут в нейтраль и их нельзя вычислить, соответственно сеть больше подвержена авариям. Как результат, больше вероятность возгорания проводки или возникновения пожара, из-за чего такая система считается небезопасной и запрещена современными нормами.

Историческая справка: После Второй мировой войны европейские страны приняли решение модернизировать электросети, проложив в дом третий проводник - «землю», что стоило немало средств и времени. СССР и ОВД отказались от такого решения. Как результат, страны СНГ сейчас на первом месте в Европе по количеству бытовых пожаров из-за аварий в сети.

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом. При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Если в подъездном ГРЩ стоит PE-шина, и квартира к ней подключена, не лишним будет проверить работоспособность. Из-за того, что опасные утечки тока обычно бывают в электроприборах, диагностику стоит начать с розеток.

Как проверить розетки

Осмотрите на наличие заземляющих контактов. Обычно они установлены сбоку перпендикулярно к отверстиям для вилки. Устаревшие розетки целесообразно заменить на новые - это не так дорого.

Розетка без заземления допускается только для маломощных устройств. Настольная лампа или подзарядка для телефона идет с плоской штепсельной вилкой без боковых контактов. Но, в ванной и для мощных электроприборов должно быть заземление.

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами - это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай. Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты. Розетка подключается тремя проводами: фаза - коричневым или черным, нейтраль - синим, и «земля» желто-зеленым, ведущим к боковым контактам. Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Иногда боковые контакты соединены с нейтралью перемычкой - так называемое «зануление», что тоже неправильно. Данный факт уже говорит о некомпетентности электрика, монтируемого розетку. Если он прокладывал всю проводку, вероятно это не единственное нарушение правил безопасности. Стоит осмотреть всю домашнюю сеть.

Если проигнорировать, при утечке поврежденное место начнет искриться и коротить. В результате возникнет возгорание, начнет плавиться изоляция, пластик, и огонь перекинется на легковоспламеняющиеся материалы. Опять-таки это не зависит от того, работает ли электроприбор, и пожар может начаться, даже при Вашем отсутствии.

Зануление допускается только в общей щитовой или на подстанции. После подъездного щитка зануление делать опасно. Если «отвалится» PEN-проводник, на него попадет фаза, и корпус электрооборудования окажется под напряжением. Это опасно, как ударом тока, так и возгоранием.

Чисто теоретически, допускается применение «земли» в качестве нейтрали, но не наоборот.

Снимите перемычку и старайтесь не пользоваться этой розеткой, пока не переделаете проводку. Даже если все три контакта подключены правильно, не факт, что все работает исправно. Потому, нужна дополнительная проверка.

Диагностика сетевого заземления

Наличие PE - шины в щитке и характерного желто-зеленого провода не всегда свидетельствует о том, что оно действительно работает.

Все зависит от состояния металлического контура, закопанного в землю. Если проводка делалась давно, вероятно металл уже «съела» ржавчина или ослаб контакт с контуром. Еще частая причина неисправности - человеческая халатность и недальновидность. Чтобы частный дом приняли в РЭС - главное наличие ввода заземления в дом, но по факту его никто никогда не проверяет, потому часто делался муляж, в щиток заводился обычный кусок кабеля, ни к чему не ведущий.

Исходя из потенциальной опасности, проверьте качество PE-контактов. РЭС для этого применяет дорогостоящее оборудование, которое покупать для себя нецелесообразно. Вместо него лучше воспользуйтесь более дешевыми, но эффективными способами.

Проверка карманным мультиметром

Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке.

Отверткой-пробником проверьте, в каком из отверстий фаза. Коснитесь кончиком контакта и сверху приложите палец. В одном из двух отверстий лампочка должна засветиться - это и будет фазный контакт.

Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении. Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные. Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке.

Если мультиметр с замером сопротивления, то просто переведите его в соответствующий режим. На экране отобразится сопротивление, допустимый показатель должен быть в пределах 20-30 Ом.

Ток течет по пути наименьшего сопротивления. У человеческого организма 1000 Ом (1 кОм), потому сопротивление заземления должно быть меньше данного показателя.

Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся.

Если лень покупать, можно сделать диагностику и «дедовским методом».

Проверка народным методом

Вам понадобится патрон с лампочкой и двумя проводами. Зачистите оба концы на 10-15мм. Теперь приложите один из них к фазе, а второй к боковым контактам. Лампочка должна ярко гореть.

Будьте осторожны! Когда Вы прикасаетесь одним концом к фазе, второй - тоже оказывается под напряжением. Ни в коем случае не прикасайтесь к нему голой рукой, чтобы не получить удар.

Если лампочка не горит вообще, значит «земля» - нерабочая, тусклое горение свидетельствует о слабом контакте, значит прогнил контур, или где-то отпал контакт. В этом случае найдите и устраните причину плохой пропускной способности. Проследите, куда ведет желто-зеленый провод и действительно ли он соединен с PE-шиной в щитке. Ни в коем случае не оставляйте неисправность просто так

Что будет если проигнорировать неисправность

После проверки выяснилось, что заземление настоящее, но не достаточно хорошее, чтобы пропускать ток. Что произойдет, если оставить как есть?

Представьте, что случилась утечка на корпус электроприбора.

Электричество начинает медленно перетекать в землю, но металлическая поверхность и дальше под напряжение. После касания рукой для тока возникает путь с меньшим сопротивлением - человеческое тело. Он поменяет направление и потечет в организм, из-за чего Вы получите удар. Таким образом, плохое заземление еще хуже, чем его отсутствие.

Чтобы таких проблем не возникало в будущем, сделайте проводку «на совесть» еще на этапе строительства или капремонта. Вероятно придется переделывать все, включая заземляющий контур.

Каким должен быть металлический контур

Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром. Каждая сторона контура должна быть до 1 метра. Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность. Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность. Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.

Если во дворе ограниченное место и негде закопать контур, вместо него Вы можете забить заземляющий электрод. Это медный стержень длиной от 120 до 300 см с заостренным наконечником с нижней стороны и болтовым соединением с верхней. Забивается обычным молотком, а сверху прикручивается провод PE.

Далее измерьте сопротивление. По СНиПу, в частном доме его показатель не должен превышать 30 Ом. Но, часто результат выше из-за особенностей почвы. В таком случае предусмотрены два варианта решения проблемы:
  • Приварить больше электродов к контуру;
  • Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.
Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.

Помните, что кроме заземления, от несчастного случая Вас также защитит УЗО.

Зачем в квартире УЗО?

Даже недорогое устройство защитного отключения хорошо реагирует на утечки тока в электроприборах. Работает по принципу измерения параметров на входе в сеть (фазе) и выходе (нейтрали). Если вдруг возникает утечка на корпус, электричество начинает протекать в землю. На выходе получается меньше электричества, чем на входе, на что реагирует УЗО и расцепляет контакты.

Согласно ПУЭ и СНиП, в каждом доме и квартире обязательно наличие защиты от утечек дифференциальных токов в виде УЗО или дифавтомата.

РЭС требует наличия, как минимум, одного УЗО - на вводе. Но, для безопасности этого мало.

Сколько УЗО необходимо для полной защиты

На ввод рекомендуется поставить противопожарное на 100мА или больше. Оно не всегда защитит от удара, но зато устранит пожароопасную утечку. На розеточные группы необходима дифзащита на 30мА. 30мА - это максимальный безопасный разряд для среднестатистического взрослого человека. Но, дети более уязвимы к электричеству, потому на детские комнаты ставьте защиту на 10мА. То же самое поставьте и на ванную, так как вода усиливает действие тока.

Полноценный набор дифзащиты для квартиры выглядит именно так:

  • Ввод - 300мА;
  • Розеточные группы - 30мА;
  • Детская комната - 10мА;
  • Ванная - 10мА.

Если поставить вводное УЗО на 30мА, то совокупность утечек по дому может легко превышать этот показатель. Будут потери за счет нагревания кабеля, ослабленных контактов и прочих «слабых мест». Это нормальное явление, но суммарная «утечка» превысит 30мА. В результате возникнет ложное срабатыванием, и дифзащита будет постоянно отключать сеть.

Кроме того, всегда обращайте внимание на характеристику расцепления:

  • Тип «АС» - самый распространенный, реагирует только на синусоидальный переменный ток. Ставится на простое электрооборудование без микросхем и электроники;
  • Тип «А» - помимо синусоидального переменного, реагирует также на статический и постоянный ток. Устанавливается на сложную электронику с блоками питания, трансформаторами и микросхемами.

Правильно подобрав характеристики и установив достаточное количество УЗО, Вы будете защищены от опасных утечек, даже если в квартире старая проводка.

Зачем тогда заземление?

Стоит ли переделывать всю сеть, вскрывать и менять десятки метров кабеля, розетки, если дешевле и проще поставить дифзащиту? Да, стоит!

Вы пользуетесь бойлером, но при установке была случайно повреждена изоляция фазного провода. И вот, через несколько лет он сдвинулся и оголенной частью коснулся корпуса, который оказался под напряжением. Но, все работает, как и раньше, УЗО не реагирует, так как явной утечки пока нет - корпус не заземлен и электричеству некуда деваться. Проходит неделя, и вдруг Вы решили добавить температуру воды. Случайно качаетесь корпуса рукой, и Ваш организм принимает безопасный (еле заметный) разряд в 30мА, после чего резко выключился бойлер - случилась утечка. Представьте, что вместо Вас к поврежденному бойлеру (или другому электроприбору) случайно коснулся ребенок. Разряд в 30мА вряд ли бы нанес серьезные травмы, но обошлось бы легким испугом. УЗО среагировало и спасло жизнь, через неделю после аварии. В новой проводке утечка возникла бы сразу при поломке, на что сработала бы дифзащита. Вы бы знали о поломке сразу после того, как она возникла и быстрее бы ее устранили. Заземление - это еще один страховочный трос, на случай если не сработает дифзащита. Задумайтесь, от поражения тока Вас защищает маленькая механическая коробочка в щитке (с большой вероятностью сделанная китайцами). Слишком неразумно доверять свою жизнь и здоровье только ей.

Во вторичном жилье щиток скорее всего был собран до Вас, и неизвестно, как давно и что в нем стоит. Потому для собственной безопасности проверьте автоматику и в первую очередь дифзащиту.

Как проверить УЗО и дифавтомат?

Самый простой метод - с помощью кнопки «Тест», расположенной на корпусе. После нажатия имитируется утечка и должен сработать расцепляющий контакт. Если сеть отключилась, значит все работает исправно.

Также можно проверить «дедовским методом». Для этого нужно искусственно спровоцировать утечку. Возьмите патрон с лампочкой и двумя проводами, оголенными на концах. Вставьте один в фазный разъем розетки, а вторым прикоснитесь к боковым усикам. Должно сработать УЗО, после чего сеть обесточится.

Из предыдущего примера Вы помните, что если лампочка не загорается и дифзащита при этом тоже не срабатывает, значит току некуда течь, и заземление неисправно. Если лампочка стабильно горит, то дифзащита неисправна или присутствует зануление.

При осмотре новой квартиры внимательно изучите щиток. Автоматы и УЗО сомнительных китайских брендов лучше замените на более надежные европейские. Собрать хороший домашний щиток «с нуля» можно за каких-то 100$, но зато так Вы точно будете уверены в собственной безопасности.

Неработающее УЗО необходимо заменить, и чем быстрее, тем лучше. Единоразовая замена дифзащиты и розеток сделает сеть безопасной. Это обойдется всего в 15-20$, тем более Вы защитите себя и собственную квартиру от сетевых аварий.

В ином случае материальные убытки от пожара могут быть в сотни раз больше, не говоря уже о непоправимом вреду здоровью от удара тока. Не рискуйте, а инвестируйте в безопасность. Заземление и дифзащита - точно не лучшие источники для экономии личных средств.

⇓ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ⇓

⇒ВНИМАНИЕ⇐

  • Материал на блоге⇒ Весь материал предоставляется исключительно в ознакомительных целях! При распространении материала используйте пожалуйста ссылку на наш блог!
  • Ошибки⇒ Если вы обнаружили ошибки в статье, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье. Мы будем очень признательны!
  • Файлообменники⇒ Если Вам не удалось скачать материал по причине нерабочих ссылок или отсутствующих файлов на файлообменниках, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье.
  • Правообладателям⇒ Администрация блога отрицательно относится к нарушению авторских прав на www.electroengineer.ru. Поэтому, если Вы являетесь правообладателем исключительных прав на любой материал, предоставленный на ресурсе, то сообщите нам через контакты и мы моментально примем все действия для удаления Вашего материала.

⇓ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ⇓

Подпанелей: когда заземление и нейтраль должны быть разделены

Когда следует разделить заземляющий и нейтральный провода на дополнительной панели? Это зависит.

Во-первых, что такое субпанель? По-моему, субпанель - это электрическая панель, подключенная к сервисному оборудованию, которая более известна как главная панель. Подробное обсуждение определения субпанелей можно найти в статье Брюса Баркера 2009 года о субпанелях в журнале ASHI Reporter.

Дальше, что делать с соединением земли и нейтралов вместе? По-моему, если заземление и нейтраль соединены вместе на субпанели, у них не будет отдельных путей к вспомогательному оборудованию.Это означает, что у вас будет ток в заземляющем проводе, что может быть плохой новостью для всех, кто работает с цепью. Подробное обсуждение этого вопроса можно найти в записи блога Чарльза Буэлла и видео о связях и нейтралах вместе на субпанелях.

до 2008 г.

Вплоть до версии Национального электротехнического кодекса 2008 г. существовало два способа подключения субпанели.

Первый был с четырехпроводной подачей; два горячих, нейтральный и заземленный. Земля и нейтраль были изолированы, чтобы обеспечить отдельные пути к панели.

Другой способ подключения субпанели - трехпроводная подача; две точки доступа и нейтраль, с заземлением и нейтралью, соединенными вместе на дополнительной панели. В этом случае заземление и нейтраль должны быть соединены между собой . Однако для этого метода было несколько правил. Это было разрешено только в отдельно стоящих зданиях, и в отдельно стоящем здании должна была быть собственная система заземляющих электродов. Кроме того, в каждом здании не может быть никаких непрерывных металлических путей, соединенных с системой заземления.

2008 и после

Начиная с Национального электротехнического кодекса 2008 года, единственный приемлемый способ подключения субпанели - это четырехпроводная подача. Два горячих, один заземляющий и один нейтральный провод. Земли и нейтраль должны быть изолированы. Две иллюстрации ниже, любезно предоставленные замечательными людьми из CodeCheck (авторское право © 2018), иллюстрируют разницу между сервисной панелью и субпанелью. Нажмите на любой из них, чтобы увеличить версию.

Короче говоря, это не всегда неправильная установка, если заземление и нейтраль соединены вместе на дополнительной панели.Это зависит от того, когда он был установлен и что еще происходит.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Зачем нужно заземление и как его подключить в частном доме

Практически все объекты, связанные с электричеством, необходимо защищать от поражения электрическим током. Все знают, зачем нужно заземление, но мало кто представляет, как его правильно установить, чтобы оно полностью выполняло свои функции.

Если соединить все металлические части оборудования, то при наведении на них потенциала электрический ток уйдет на землю. Затем, когда вы дотрагиваетесь до металла через человека, через него проходит гораздо более слабый ток, который не представляет для него опасности.

Как поставляется электроэнергия потребителям?

Электроэнергия поступает от источника по линиям электропередачи сначала на подстанцию, а затем к потребителям. Для его передачи используются трехфазные провода.Четвертый проводник - земля. В трехфазной сети обмотки трансформатора подстанции подключаются по схеме «звезда». Общая точка (нейтраль) с нулевым потенциалом заземлена. Это необходимо для нормальной работы электрооборудования. Это заземление называется рабочим, а не защитным.

В квартиру обычно подается напряжение 220 В между проводниками фазы и нейтрали к общему электрическому экрану. В частном доме ввод может быть 380 В - три фазы и нейтраль.Затем провода расходятся к розеткам и осветительным приборам по всем комнатам. Здесь тоже не следует забывать, зачем нужно заземление. Для защиты от поражения электрическим током вместе с фазным и нулевым проводниками прокладывают еще один заземляющий провод.

Как защититься от поражения электрическим током?

Одним из способов устранения или значительного уменьшения тока поражения электрическим током является установка заземляющего устройства. Зачем нужен контур заземления? Это необходимо для бытовой техники с металлическим корпусом: стиральных машин, электроплит, холодильников и т. Д.

При наращивании потенциала на металлическом корпусе домашнего оборудования ток должен идти на землю. Но для этого сначала необходимо сделать устройство в виде металлической конструкции, создающей электрический контакт с землей. Он может быть цельным или состоять из токопроводящих элементов, погруженных в землю.

Заземление в розетке

Зачем нужно заземлять прибор при наличии металлических кожухов или других элементов? Этот вопрос многим понятен. Они могут случайно попасть под напряжение при обрыве или коротком замыкании изоляции проводов, что опасно для человека в момент контакта.

Это также относится к металлическим частям светильников и люстр. В жилом доме от электрощита до каждой розетки проложен заземляющий провод сечением 2,5 мм 2 . Зачем мне нужна розетка с заземлением? Это необходимо для подключения земли через ее контакт к бытовому прибору. В противном случае пришлось бы прокладывать покрышку по всей квартире и производить от нее соединения с корпусом каждого устройства, что не очень эстетично.

Заземляющие контакты расположены так, что они подключаются первыми, как только вилка шнура бытового прибора вставляется в розетку.Если розетки соединены шлейфом, заземление подводится к каждой из них отдельно от распределительной коробки.

Установка заземления

Итак, зачем вам заземление в индивидуальном доме? Он выполнен в виде замкнутого контура. Форма может быть любой, но на треугольную форму уходит меньше всего материала. По периметру равностороннего треугольника в земле выкапывается траншея на глубину до 1 м, а в верхушках забиваются стальные трубы или углы длиной 2,5 м. Для защиты от коррозии следует использовать материалы с цинковым или медным покрытием.Не красить электроды. Можно только покрыть лаком место сварки.

Электроды должны выступать на 20 см из канавок дна. Контур зачищается полосой, и из него удаляется заземлитель из такого же материала в дом. К свободному концу приваривается болт, и в электрическую панель вставляется полиэтиленовый провод диаметром 6 мм 2 или более. Омметр проверяет электрическое сопротивление цепи. Согласно требованиям ПУЭ для жилых домов она не должна быть больше 30 Ом.

Если показатель превышает предел, по контуру забиваются дополнительные уголки, делается перемычка. Таким образом увеличивается площадь соприкосновения конструкции с землей. Для уменьшения сопротивления цепи провод от нее заменяют медным проводником, имеющим более высокую проводимость. После засыпка траншеи грунтом. Щебень, отсевы или строительный мусор подавать на это не допускается. Используйте материал, удерживающий влагу: глина, торф, суглинок.

Эквипотенциальное соединение

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление. Важно уменьшить разность потенциалов на поверхности земли, чтобы напряжение прикосновения и ступенчатое напряжение не действовали на человека. На участке, расположенном выше замкнутого контура, потенциал изменяется плавно, а за его пределами резко возникает спад. Чтобы этого не происходило, снаружи закапывают соединенные с электродами горизонтальные стальные полосы.

Согласно требованиям ПУЭ заземление защитное медное.В продаже есть специальные наборы, но они имеют высокую стоимость. Для заземляющих конструкций частных домов обычно используют стальные детали.

Заключение

Подведем итоги. Итак, зачем вам заземление в частном доме? В первую очередь, это связано с защитой людей от опасного поражения электрическим током. Важно правильно оборудовать контур заземления и выполнить необходимые электрические соединения. Здоровье и безопасность жильцов зависит от того, как он собран и от выбранных материалов.

p>

Функция и важность систем заземления - Часть первая

Электричество достаточно сбивает с толку, когда мы имеем дело с проводами, которые должны проводить ток. Еще больше сбивает с толку, когда мы говорим о проводах, которые обычно вообще ничего не делают. Большинство людей испытывают трудности с концепцией соединения с заземлением и его двоюродного брата, , с соединением . Мы постараемся сделать его простым и раскрыть тайну.

Как домашние инспекторы, важно, чтобы мы четко понимали эти системы, чтобы обеспечить лучший контроль для наших клиентов.Если вы хотите стать домашним инспектором или просто хотите обновить свои знания, потратить некоторое время на обучение домашнего инспектора - отличный способ убедиться, что ваши услуги являются лучшими из возможных.

Хорошая новость в том, что это не очень сложная или трудоемкая часть вашей проверки. Лучшая новость заключается в том, что ремонт или замена обычно не являются дорогостоящими.

Два типа систем заземления

Существует два типа заземления в домах с разными функциями.Система заземления оборудования представляет собой сеть неизолированных неизолированных проводов, проходящих через дом как часть проводки жилой ответвленной цепи, установленной с 1960-х годов. Системы заземления оборудования подключаются к трансформатору на улице и защищают домовладельцев от поражения электрическим током от паразитного электричества в доме. Система заземления соединяет электрическую систему дома с землей. В этом обсуждении мы сосредоточимся на последнем.

Как он соединяет сервисный бокс с землей

В системе заземления используется провод для соединения сервисного бокса с землей с помощью водопроводных труб, заземляющих стержней и т. Д.Это путь для молнии или статического электричества. Он не предназначен для передачи аварийного тока от системы заземления оборудования на землю. Единственный раз, когда эта система заземления будет передавать электричество из дома, будет, если в доме возникнет неисправность, из-за которой ток будет течь через заземляющие провода в распределительной системе и , нейтральный рабочий провод, выведенный на улицу, будет сломан.

Lightning

Системы заземления помогают безопасно переносить неожиданные электрические заряды от других источников.Например, удары молнии могут вызвать возбуждение компонентов в домах. Система заземления иногда может безопасно рассеивать электричество от молнии. Однако сильные удары молнии не будут рассеиваться системой заземления дома.

Статические заряды

Системы заземления также помогают снимать статические электрические заряды. Накопление статического электричества в электронном оборудовании, таком как домашние компьютеры, может вызвать проблемы в работе. Это гораздо менее важная функция заземляющего провода, защищающая оборудование, а не людей.

Провода заземления / Проводники заземления

Провода заземления обычно медные и могут быть неизолированными или изолированными. Как правило, они 8 калибра для 100 ампер и 6 калибра для 200 ампер. Рекомендуется избегать сращивания заземляющего провода, поскольку каждое сращивание потенциально является плохим соединением.

Где заканчивается система заземления?

Цель состоит в том, чтобы подвести электричество к земле. Это делается путем подключения заземляющего провода к заземляющему электроду.Это можно сделать несколькими способами, в том числе:

  • Через металлические водопроводные трубы
  • Через металлические стержни, вбитые в землю
  • Через провода (часто арматурный стержень ½ дюйма), проложенные в фундаментах зданий (земля UFER)
  • Подземные заземляющие пластины или кольца
  • Каркасы металлических зданий (чаще используются в коммерческом, чем в жилом строительстве)
  • Металлические кожухи частных колодцев для водоснабжения

На рисунке ниже показаны наиболее часто используемые заземляющие электроды.

Типичное соединение с заземляющим стержнем (хотя часть зажима на переднем плане установлена ​​задом наперед).

Вы не сможете увидеть всю систему заземления. Однако есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, в основном в том, что отсутствует или плохо связано.

Во второй части этого поста мы рассмотрим типичные проблемы, которые могут выйти из строя с системами заземления и их решениями. Увидимся во второй части!


Схема заземления в частном доме 380.Устройство заземления в частном доме своими руками. Выбор дизайна зависит от многих факторов.

Оставлять жилое помещение без качественного заземления как минимум безрассудно. Любая неисправность бытовой техники потенциально опасна для жителей. Нарушение изоляции приводит к прохождению тока к телу, а это уже грозит самыми неприятными последствиями.

Во избежание поражения электрическим током людей, использующих устройства, в каждой розетке предусмотрен третий контакт для отвода тока.Но работает только в случае подключения всех розеток к заземляющему контуру, погруженному в землю за пределами жилого дома.

В то время в квартирах чаще всего использовались двухпроводные алюминиевые провода, в одной комнате у нас был 1 выключатель и 1 розетка. Что такое земля? Защитное заземление - основа пассивных частей электрооборудования для защиты людей от опасных электрических токов.

В настоящее время все мы не обходимся без мобильного телефона, у нас обычно есть телевизор или компьютер в каждой комнате.На кухнях есть посудомоечные машины, ванны или сушильные машины. Мы больше не думаем об одном гнезде в комнате и рассчитываем собрать 4-5 или более гнезд.

Цепь заземления в частном доме представляет собой конструкцию из металлических заготовок, вкопанных в землю на одинаковом расстоянии и замкнутых между ними соответствующей полосой.

Он состоит из штифтов или углов, расположенных в одну линию или выстроенных в одну линию (квадрат). Закапывают «стояки» на глубину не менее семидесяти сантиметров. Они свариваются полосой металла шириной 4 и толщиной 0.3 см.

В каких случаях необходимо заземление?

Многие устройства оснащены металлическими корпусами. Поэтому иногда рука, касающаяся стиральной машины или холодильника, вызывает электрический разряд или постоянное напряжение. Из-за достаточно большого количества небезопасных или устаревших устройств изоляции также могут возникать опасные для жизни вещи. Хотя даже относительно простое устройство имеет относительно высокое напряжение, обычно ток составляет всего 1 мА. По мере подъема устройства ток постоянно увеличивается.Поэтому необходимо обустроить землю в квартирах, т.е. снизить электрический заряд до земли, подключив прибор к третьему подводящему кабелю.

На заметку. Во избежание проблем с энергонаблюдением сопротивление цепи не должно превышать 4 Ом. Нигде в нормативных документах этой организации не указано, что нельзя делать заземление частного дома своими руками. Если все сделано правильно, претензий быть не должно.

Перед тем, как установить систему заземления для частного дома, следует уточнить несколько важных моментов:

Как правило, изоляция этого кабеля желтого цвета с зеленой полосой.В сертифицированных штекерных разъемах этот кабель подключается к электронной почте. вторичный выходной контакт. Этот провод во входных шкафах соединен с корпусом шкафа «нулевым» проводом и цепью заземления: металлическими полосами и трубными конструкциями, прикрученными к земле.

Заземление в старой постройке дома устанавливали только на кухнях, где устанавливались стандартные плиты. Заземление в новостройке обычно встречается в каждом гнезде, а также в организации, которая заботится о мощности электричества, регулирует мощность дома.

  1. Наилучшая электропроводность глины. Эта грунтовка - лучшее место для нанесения защитного контура.
  2. Песчаные почвы можно обрабатывать солевым раствором. Это улучшит проводимость, но при этом сократит срок эксплуатации конструкции (что вряд ли устроит владельцев).
  3. Замкнутый контур, то есть соединенный металлической лентой геометрической формы, более надежно закрепленный по прямой. В случае коррозии одной из опор вся конструкция продолжит полноценно функционировать.
  4. Место, где находится земля, опасно для человека и животных! Может быть потенциальный ток. Животное, пораженное током, погибнет из-за своего небольшого размера. Это место опасно и для маленьких детей.
  5. Контур должен быть обнесен или покрыт элементами декора, в которых никто не двинется. Например, построить холм из камней.

Процесс сборки контура включает следующие этапы:

CCTV и заземление

Каждый день он проводит измерения и экспериментирует на мышах и насекомых, чтобы выяснить возможное воздействие неионизирующего излучения на организмы.Как зависит выраженность симптомов? От чувствительности каждого человека, от вида излучения, от продолжительности воздействия и от возраста. Особенно уязвимы дети. Беспроводной телефон или беспроводные игры не нужны. Является ли действие электромагнитного излучения на организм человека кумулятивным? Эпидемиологические исследования показали, что по мере увеличения использования мобильного телефона рядом с мозгом повышается вероятность роста опухоли.

  • Потребуются уголки (50 мм) длиной 2 метра или шпильки диаметром 32 мм.
  • Сделана разметка на выбранном сайте. Расстояние между штырями 1-1,2 метра.
  • Углы заточены путем обрезки концов болгаркой.
  • В местах разметки выкапываются углубления глубиной 70 сантиметров. Это значение нужно для того, чтобы зимой опустить контур ниже точки промерзания почвы. Ямы соединяются траншеями одинаковой глубины.
  • В каждую яму вертикально забивают угол кувалдой или отбойным молотком. Над поверхностью остается только ее верхний край, необходимый для дальнейшей установки.
  • Все столешницы сварены металлической полосой.
  • От ближайшей булавки к подвалу дома идет автобус (круглая сталь). Обычный провод не подойдет, он слишком быстро сгниет в земле.
  • В основании к покрышке приваривается болт М10 (поможет в работе). К нему крепится провод, идущий прямо к щитку электропитания - к клеммной колодке, к которой подключается заземляющий провод от розеток в доме.

Радиация, помимо прямого воздействия, также оказывает долгосрочное воздействие на здоровье.Считаете ли вы, что чрезвычайно важно ограничить использование беспроводных устройств, излучающих опасное излучение? Конечно. Средства защиты сводят к нулю воздействие радиационного загрязнения. Мы можем использовать беспроводные устройства, если соблюдаем правила.

Современные люди также «бомбардируются» облучением от экзогенных источников. Достаточно ли достаточного сокращения внутренних источников? Это важно, потому что внешние источники не могут их контролировать. Однако для высоких частот были начаты и применены методы защиты стен специальными красителями.

Важно! Болт необходимо смазать консистентной смазкой для предотвращения коррозии.

Способы подключения к коммутатору

Провод подключается к болту М10 шины заземления. В стене пробивается отверстие через перфоратор, через который провод выводится к распределительному щиту в помещении. Проволока может быть алюминиевая (16 кв. Мм) или медная (6 кв. Мм).

Могут ли приборы для измерения радиации в домашних условиях снизить облучение? Вы можете получить такое устройство, чтобы контролировать, какие уровни радиации присутствуют в космосе.Конечно, не всегда легко понять, где именно происходит излучение, но, по крайней мере, можно определить опасные точки и избежать их.

Сколько излучения мы получаем от наших устройств и как их защитить Как мы можем повредить наш мобильный телефон, беспроводной телефон или маршрутизатор? В последние годы появился еще один вид загрязнения: электромагнитное. Сколько излучения излучает каждое устройство, каковы пределы безопасности и как мы можем защитить его?

Частные дома в настоящее время подключены к электросети через воздушные линии с заземлением TN-C.Суть такой системы в том, что нейтральный провод линии заземлен. Фаза и рабочий ноль, подключенные к защитному проводу, подключаются к зданиям.


Для таких линий есть два способа подключения.

Что входит в космические исследования: Измерение нагрузки с помощью специальных инструментов в спящем положении. Требуемая продолжительность измерений и испытаний для различных корректирующих мер составляет около двух часов для первой контрольной позиции и увеличивается примерно на полчаса до одного часа для каждой последующей.Во время измерений заказчик может отслеживать эффективность проверяемых мер и формировать собственное мнение об ожидаемых результатах. Затем измерения обрабатываются в офисе, и проводится окончательное исследование с выводами и предлагаемыми мерами.

Система заземления TN-C-S

Непосредственно на совмещенных проводах, разделенных на два отдельных: рабочий и защитный. То есть получается трехжильная разводка.

  • Это делается путем размещения внутри экрана шины, к которому будет подключен защитный провод (заземление).
  • От шины заземления к шине проложена перемычка с подключенным нулевым проводом.
  • На третьей шине смонтирована фаза.

ТТ соединение

Фазу и комбинированный провод (нулевой и защитный), подключенные к дому по воздуху, смонтированы на отдельных шинах, изолированных от электрощита.

Исследование включает в себя: Запись текущей ситуации. Определение источников нагрузки. Тестирование различных мер защиты и мониторинг производительности. Предлагаемые контрмеры. Полезная информация о том, как привлечь внимание к общей информации по этой проблеме и связанным с ней проблемам со здоровьем.

РАДИОЛИНСКИЙ ОБРАЗЕЦ ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕДНЕВНО. Часто задаваемые вопросы: Почему в машине больше радиации? Поскольку автомобиль прикреплен, ваш мобильный телефон вынужден излучать более сильный сигнал для связи с базовой станцией, тем самым повышая уровень ее излучения. По этой причине лучше использовать внешнюю антенну. Внешняя антенна стоит около 30 евро в зависимости от устройства и входит в автомобильный комплект вне автомобиля.

Заземление дома выводится на третью шину, имеющую металлическое соединение с корпусом щита.
Преимущества системы заземления TT ​​:

Защита от случайного возникновения потенциального напряжения на корпусе бытовой техники. Это происходит в случае перегорания совмещенного провода или появления напряжения в нулевом проводе при неравномерной нагрузке по фазам (иногда до 40 В).

Лучше всего, если вы уже выключили свой мобильный телефон до того, как дойдете до заправки. Искра, которая может возникнуть при открытии или закрытии сотового телефона, может вызвать «взрыв», хотя вероятность этого практически равна нулю.Если у вас есть кардиостимулятор, перед использованием мобильного телефона проконсультируйтесь с врачом. Использование мобильных устройств может создавать помехи в работе схемы кардиостимулятора, что может повлиять на работу кардиостимулятора. Скорее всего, если вы разговариваете по самому мобильному телефону, а не с кем-то рядом.

При установке перемычки между шиной заземления и проводом заземления в аварийной ситуации ток течет к шине заземления.

недостатки :

Стоимость Также требуется реле напряжения.

Что важно помнить при выполнении монтажных работ

Перед тем, как подключить их к соответствующему проводу в доме, вы должны соблюдать простые правила:

Система заземления TT ​​

Чтобы ограничить помехи, вы должны говорить с противоположной стороны от кардиостимулятора и не класть мобильный телефон в карман рядом. к нему. Если у вас возникла аритмия, вам следует прекратить его использование и обратиться к врачу. Помехи прекращаются, когда мы извлекаем сотовый телефон. Однако каждый кардиостимулятор отличается своей чувствительностью к помехам.Большинство родителей чувствуют себя в безопасности, когда их ребенок подвижен, потому что они могут общаться с ними, где бы они ни находились.

  1. не заземляют приборы последовательно;
  2. вывод нескольких выводов на одно крепление на заземляющем проводе;
  3. не красить и не размещать заземляющий провод на стене;
  4. Клеммы
  5. или колодки для крепления заземляющих контактов, которые представляют собой отверстия для болтов М4, необходимо смазать консистентной смазкой для предотвращения коррозии;
  6. изоляция заземляющих проводов должна быть желтого цвета с зеленой полосой, а их сечение не менее 4 квадратных метров.мм

Некоторые бытовые приборы следует заземлять не через розетку, а путем прикрепления провода непосредственно к корпусу (на специальном креплении).

Но хорошо ли пользоваться мобильными телефонами? Директивы ЕС не выделяют возраст пользователей, поэтому нет необходимости принимать специальные меры для детей. Мобильный телефон похож на беспроводной? Беспроводные телефоны излучают электромагнитное излучение, но их мощность передачи намного ниже, чем у мобильных телефонов. Ассортимент портативных устройств намного меньше мобильных.Сигнал телефонной трубки должен пройти всего несколько метров, чтобы достичь базы телефона, в то время как сигнал мобильной связи имеет гораздо большее расстояние и, следовательно, должен быть сильнее.

    стиральная машина
  • - устройство с большой мощностью, которое во влажной среде может проводить ток даже при полностью исправной изоляции;
  • сказывается тем, что при плохом контакте с розеткой может излучать волны, опасные для здоровья. Многие производители выпускают печи со специальным винтом заземления на корпусе;
  • духовка и варочная поверхность - эти устройства отличаются повышенным энергопотреблением и повышенным риском повреждения изоляции;
  • компьютер, работающий от источника бесперебойного питания, также нуждается в отдельном заземлении.Утечка из блока питания мешает работе компьютера и снижает скорость интернета. Системный блок компьютера заземляется через любой крепежный винт на корпусе.

Установка заземления в частном доме - дело ответственное. Большинство владельцев справятся с этой задачей самостоятельно. А те, кто сомневается, могут обратиться в соответствующие службы.

Нюансы заземления частного дома

Защищает ли корпус от радиации? Чехол может защитить только мобильный телефон, но не вас.Действительно, по мнению экспертов, корпус «заставляет» соту излучать больше излучения для связи с базовой станцией. Продаются различные наклейки, которые наклеиваются на мобильное устройство и «обещают» защитить вас от их излучения. На самом деле эти наклейки излучают мало света, то есть, по словам их производителей, они используют излучение, чтобы включить свет, превращая его в электричество.

Таким образом, считается, что они удаляют его из нашего тела, потому что вместо того, чтобы быть принятым нашим телом, он использует наклейку.В мобильных измерениях, однако, не было снижения радиации, но оказалось, что использование наклейки имеет противоположный эффект: то есть мобильный передает с большей интенсивностью, чтобы преодолеть наклейки с препятствиями.

Монтаж цепи заземления коммерческой фирмой с последующим приемом работ службой регулирования мощности - удовольствие недешевое. Но в случае аварии можно будет потребовать возмещения убытков.

Какой вариант заземления в частном доме выбрать, каждый решает сам.Главное, чтобы все было выполнено качественно и прослужило долгие годы.

Монтаж заземления в частном доме на видео

Содержимое:

Многие люди живут и проводят время в загородных домах и в частных загородных домах. Они стараются создать для себя максимальный уют и комфорт, окружить всеми удобствами. Подавляющее большинство таких объектов полностью электрифицировано, поэтому часто возникает вопрос, как сделать заземление в частном доме своими руками.

Схема заземления в частном доме своими руками 220 и 380в

В каждом частном доме устраивают заземление в зависимости от того, какое напряжение к нему подключено - 220 или 380 вольт. Обе схемы заземления практически одинаковы. В обоих случаях контур заземления устройства будет точно таким же. Существующие отличия касаются способа подключения в зависимости от типа электрической сети.

При подключении к однофазной сети напряжением 220 вольт используются три провода - фаза, ноль и земля.Розетки также имеют три соответствующих контакта. Если подключено трехфазное напряжение 380 вольт, используются пять проводов, из которых три фазные, а два других служат нулем и заземлением. В розетках тоже пять контактов.

Категорически запрещается использовать нейтральный провод вместо заземляющего, независимо от напряжения в электрической сети. В этом случае вполне возможен выход из строя дорогостоящей бытовой техники и оборудования. Кроме того, существует реальная угроза здоровью и жизни людей в доме.

При заземлении в частном доме следует учитывать разницу сопротивлений. Если установка выполняется по правилам, то сопротивление заземления при напряжении 220 вольт будет около 30 Ом. При напряжении 380 вольт этот показатель будет равен 10 Ом. Большую роль играет удельное сопротивление заземления, в котором проложен контур заземления. Например, каменистая почва имеет очень низкие показатели.

Схемы заземления

В первую очередь необходимо определиться с наиболее подходящим вариантом схемы заземления для частного дома.В зависимости от этого в будущем будет смонтирована вся система.


Наиболее популярные схемы заземления:

  • Замкнутый контур в виде треугольника. Его главным преимуществом считается более надежная работа. В случае повреждения перемычки между штырями, работа системы продолжится с любой стороны.
  • Линейная схема состоит из нескольких выводов, установленных на одной линии, соединенных последовательно друг с другом.Недостатком этой системы является ее полный отказ, если перемычка установлена, установленная в самом начале.

Для частного дома лучше всего подходит треугольник. По работе эта схема ничем не отличается от других систем, но КПД у нее намного выше. Исходя из конкретных условий, вы можете использовать свой вариант и настроить заземление в виде прямоугольника или другой формы.

Инструменты и материалы необходимые

Для изготовления искусственного заземления использовалась сталь металлическая.Лучше всего для этих целей подходят круглые прутки, трубы разного сечения и углов.

Категорически запрещается использовать профильную арматуру в качестве заземлителей и заземлителей. Это происходит из-за горячего внешнего слоя, присутствующего во всех изделиях этого типа. В результате распределение тока по поперечному сечению нарушается, и процесс окисления происходит намного быстрее.


Для защиты металла от коррозии практикуется использование оцинкованных электродов.В некоторых случаях токопроводящий бетон может выполнять функции заземляющего проводника.

Существуют комплекты заводского изготовления, состоящие из бесшовных штифтов с медным покрытием. Их длина составляет 1,5 метра, а на конце есть резьба. Для соединения штифтов между собой предусмотрены специальные латунные резьбовые муфты. Погружение электродов в землю осуществляется мощными ручными ударными инструментами с использованием адаптера и направляющей головки. Электроды соединяются с заземляющим проводом зажимами из нержавеющей стали.Защита компаундов от коррозии на стыках осуществляется путем покрытия специальной пастой.

Не красить заземления и не наносить на них другие покрытия, снижающие проводимость. Однако под действием коррозии толщина стальных деталей постепенно уменьшается. Этот фактор необходимо учитывать, поэтому сечение электрода подбирается с определенным запасом. Таким образом обеспечивается достаточно продолжительная работа схемы.


В нормативных документах определяется минимально допустимое сечение заземления, которое следует учитывать при выборе материалов.Так, для прутка оцинкованного этот параметр составляет 6 мм2, для прутка из обычного черного металла - 10 мм2, а для проката прямоугольного сечения - 48 мм2. Стенки труб или полок из стального проката выбираются минимальной толщиной 4 мм.

Большое значение имеет правильный выбор материала для соединения электродов. В большинстве случаев используется полоса, но в определенных условиях допускается использование трубы, уголка или проволоки. С помощью этих материалов заземление можно провести непосредственно к электрическому щиту.Сечение заземляющего проводника внутри здания должно совпадать с сечением фазового проводника, используемого в разводке.

Все заземляющие проводники подключены к одной заземляющей шине, используемой для переключения. Сама шина сделана из специальной электробронзы. Он является одним из элементов распределительного щита и крепится непосредственно на его стене. Для выполнения работ могут потребоваться кувалда и лестница. Соединение деталей из проката черных металлов осуществляется сваркой.

Монтаж системы заземления

В частных домах практиковалось использование в форме треугольника с равными сторонами. Для того чтобы сделать контур заземления в частном доме своими руками планировку будущей постройки, выполняйте точно такую ​​же конфигурацию. Расстояние заземления от фундамента здания не должно превышать 1 метр.


После завершения разметки по периметру треугольника отрывается траншея глубиной от 0,8 до 1 метра.Его ширина колеблется от 50 до 70 см, что обеспечивает удобство при сварочных и других работах. Сама траншея необходима для прокладки горизонтального соединительного заземления.

В каждой вершине треугольника забиты вертикальные заземлители под углом 2-3 метра в длину. Их почти полностью засыпают ударами кувалды. Чтобы уголки лучше заходили в землю, их концы заостряют. Облегчить работу поможет устройство небольших колодцев напротив каждой вершины треугольника, глубиной около 1.5 мес. В этом случае углы забиваются в землю на меньшее расстояние.


После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к непосредственному монтажу контура заземления:

  • В самом начале работы углы забиваются в землю таким образом, чтобы их верхний край выступал примерно на 20–25 см над поверхностью дна траншеи.
  • По окончании монтажа вертикального заземления выполняется горизонтальная обвязка с целью создания замкнутого контура.Все соединения производятся сваркой - к концам уголков приваривается стальная полоса. Использование болтовых соединений не допускается, так как через некоторое время происходит окисление этих мест. В результате контакт теряется и цепь заземления начинает работать неэффективно.
  • После полной сборки контура заземления его необходимо подключить к электрическому щиту. Делается это с помощью заземлителя, для которого используется стальная проволока сечением 8-10 мм.Его приваривают к контуру, а затем укладывают в траншею до стыка с щитом. В этом месте также приваривается болт диаметром 6 или 8 мм, к которому будет крепиться заземляющий провод.
  • Если стальной проволоки нет, то заземляющим проводом вполне может быть стальная полоса, такая же, как и в горизонтальном заземляющем проводе. Полоса будет еще эффективнее, так как у нее большая площадь контакта с землей. Однако с ним труднее работать, особенно при укладке на изгибы траншеи.
  • По окончании всех сварочных работ места сварки обрабатываются специальными антикоррозийными составами. Краску для этих целей использовать нельзя, так как она полностью нарушает связь металла с землей и система заземления просто не сработает.

После проверки всех соединений выкопанную траншею засыпают землей. Далее заземление необходимо подключить к оборудованию, установленному в доме. Во многих частных домах используется система заземления TN-C, где они заземлены.После установки собственного контура заземления эта схема перестанет работать и потребует переделки системы TN-C-S или TT.

Система заземления TN-C-S

В цепи TN-C нет отдельного заземляющего проводника, поэтому его необходимо преобразовать в цепь TN-C-S. Для этого необходимо в электрощите разделить совмещенный PEN-провод, который одновременно является нулевым рабочим и защитным проводником. После разъединения должны получиться два отдельных провода: N - рабочий и PE - защитный.


Поскольку в дом подводится всего два питающих провода, для получения трехжильной внутренней разводки необходимо использовать специальную заземляющую шину РЕ, соединенную с экраном через металлическую поверхность. Подключается к проводу PEN, выведенному из внешней сети.

Затем шину РЕ соединяют перемычкой с такой же шиной, подключенной к нулевому рабочему проводнику N. Нулевую шину обязательно изолировать от экрана. После этого сам экран подключается к цепи заземления.Для этого используется многожильный медный провод, один конец которого соединяется с экраном, а другой прикрепляется к заземляющему проводнику с помощью болта, приваренного к концу.

Заземление по схеме ТТ

Эта система не требует разделения проводов PEN. Схема предусматривает подключение фазного провода к шине, изолированной от электрощита. Далее он будет выполнять функцию нулевого провода. После этого корпус щита подключается к цепи заземления.


Таким образом, заземление в частном доме своими руками по схеме ТТ не предусматривает какого-либо контура электрического соединения с проводником PEN. Это подключение имеет значительные преимущества перед схемой TN-C-S. При поджигании провода PEN нулевой потенциал на корпусах инструментов останется. Поэтому схема ТТ считается более надежной и безопасной. Серьезным недостатком является его дороговизна, так как наличие в схеме защитных устройств обязательно.

Как сделать собственное заземление дома

Последствия для здоровья повторного подключения человеческого тела к поверхностным электронам Земли

J Environ Public Health. 2012; 2012: 291541.

, 1, 2 , * , 3 , 4 , 5 и 6

Гаэтан Шевалье

1 Департамент развития и клеточной биологии, Калифорнийский университет в Ирвине, Ирвин, Калифорния 92697, США

2 Earth FX Inc., Палм-Спрингс, Калифорния 92262, США

Стивен Т. Синатра

3 Медицинский факультет Университета CT, c / o Optimum Health Building, 257 East Center Street, Farmington, CT 06040, USA

James L. Oschman

4 Nature's Own Research Association, Dover, NH 03821, USA

Karol Sokal

5 Отделение амбулаторной кардиологии, Военный клинический госпиталь, 85-681 Быдгощ, Польша

Pawel Sokal

6 Отделение отделения нейрохирургии, Военный клинический госпиталь, 85-681 Быдгощ, Польша

1 Отделение развития и клеточной биологии Калифорнийского университета в Ирвине, Ирвин, Калифорния 92697, США

2 Earth FX Inc., Палм-Спрингс, Калифорния 92262, США

3 Медицинский факультет Университета CT, c / o Optimum Health Building, 257 East Center Street, Farmington, CT 06040, USA

4 Nature's Own Research Association, Dover, NH 03821, США

5 Отделение амбулаторной кардиологии, Военный клинический госпиталь, 85-681 Быдгощ, Польша

6 Отделение нейрохирургии, Военный клинический госпиталь, 85-681 Быдгощ, Польша

Академический редактор: Герри Швальфен

Поступило 15.06.2011; Принята в печать 4 октября 2011 г.

Это статья в открытом доступе, распространяемая по лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

Abstract

Экологическая медицина обычно занимается факторами окружающей среды, оказывающими негативное влияние на здоровье человека. Тем не менее, новые научные исследования выявили удивительно положительный и недооцененный экологический фактор, влияющий на здоровье: прямой физический контакт с огромным количеством электронов на поверхности Земли.Современный образ жизни отделяет людей от таких контактов. Исследования показывают, что этот разрыв может быть одним из основных факторов физиологической дисфункции и плохого самочувствия. Было обнаружено, что воссоединение с электронами Земли способствует интригующим физиологическим изменениям и субъективным отчетам о благополучии. Заземление (или заземление) относится к открытию преимуществ - включая лучший сон и уменьшение боли - от ходьбы босиком на улице или сидения, работы или сна в помещении, подключенных к проводящим системам, которые переносят электроны Земли из земли в тело.В этой статье рассматриваются исследования заземления и потенциал заземления как простого и легко доступного глобального метода, имеющего важное клиническое значение.

1. Введение

Экологическая медицина фокусируется на взаимодействии между здоровьем человека и окружающей средой, включая такие факторы, как загрязненный воздух и вода и токсичные химические вещества, а также то, как они вызывают или опосредуют болезни. Повсюду в окружающей среде присутствует удивительно полезный, но игнорируемый глобальный ресурс для поддержания здоровья, профилактики заболеваний и клинической терапии: поверхность самой Земли.Это установленный, хотя и не получивший широкого признания факт, что поверхность Земли обладает безграничным и постоянно возобновляемым запасом свободных или подвижных электронов. Поверхность планеты электропроводна (за исключением ограниченных ультрасухих областей, таких как пустыни), и ее отрицательный потенциал поддерживается (т.е. пополняется запасом электронов) глобальной атмосферной электрической цепью [1, 2].

Растущее количество свидетельств свидетельствует о том, что отрицательный потенциал Земли может создать стабильную внутреннюю биоэлектрическую среду для нормального функционирования всех систем организма.Более того, колебания интенсивности потенциала Земли могут быть важны для установки биологических часов, регулирующих суточные ритмы тела, такие как секреция кортизола [3].

Также хорошо известно, что электроны из молекул антиоксидантов нейтрализуют активные формы кислорода (ROS, или, говоря популярным языком, свободные радикалы), участвующие в иммунных и воспалительных реакциях организма. Интернет-ресурс Национальной медицинской библиотеки PubMed содержит список 7021 исследований и 522 обзорных статей, полученных в результате поиска по запросу «антиоксидант + электрон + свободный радикал» [3].Предполагается, что приток свободных электронов, поглощаемых телом при прямом контакте с Землей, вероятно, нейтрализует АФК и тем самым уменьшает острое и хроническое воспаление [4]. На протяжении всей истории люди в основном ходили босиком или в обуви из шкур животных. Спали на земле или на коже. Благодаря прямому контакту или через смоченную потом шкуру животных, используемую в качестве обуви или ковриков для сна, многочисленные свободные электроны земли могли проникать в тело, которое является электропроводящим [5].Благодаря этому механизму каждая часть тела может уравновеситься с электрическим потенциалом Земли, тем самым стабилизируя электрическую среду всех органов, тканей и клеток.

Современный образ жизни все больше отделяет людей от изначального потока электронов Земли. Например, с 1960-х годов мы все чаще носим изолирующую обувь на резиновой или пластиковой подошве вместо традиционной кожи, сделанной из шкур. Росси посетовал на то, что использование изоляционных материалов в обуви после Второй мировой войны отделило нас от энергетического поля Земли [6].Очевидно, мы больше не спим на земле, как раньше.

В течение последних десятилетий резко возросло количество хронических заболеваний, иммунных расстройств и воспалительных заболеваний, и некоторые исследователи ссылаются на факторы окружающей среды как на их причину [7]. Однако возможность современного разъединения с земной поверхностью как причина не рассматривалась. Большая часть исследований, рассмотренных в этой статье, указывает на это.

В конце 19 века движение за возвращение к природе в Германии утверждало, что босиком на улице даже в холодную погоду приносит много пользы для здоровья [8].В 1920-х годах Уайт, врач, исследовал практику сна заземленным после того, как некоторые люди сообщили, что они не могут нормально спать, «если они не находятся на земле или не связаны с землей каким-либо образом», например, с помощью медных проводов. прикреплены к заземленным водопроводным, газовым или радиаторным трубам. Он сообщил об улучшении сна с помощью этих методов [9]. Однако эти идеи никогда не прижились в обществе.

В конце прошлого века эксперименты, инициированные независимо Обером в США [10] и К.Sokal и P. Sokal [11] в Польше выявили явные физиологические преимущества и пользу для здоровья при использовании проводящих подкладок, матов, электродных пластырей типа EKG и TENS, а также пластин, соединенных внутри помещения с Землей снаружи. Обер, бывший руководитель кабельного телевидения, обнаружил сходство между человеческим телом (биоэлектрическим организмом, передающим сигнал) и кабелем, используемым для передачи сигналов кабельного телевидения. Когда кабели «заземлены» на землю, помехи практически исключаются из сигнала.Кроме того, все электрические системы стабилизируются путем заземления их на Землю. К. Сокал и П. Сокал, тем временем, обнаружили, что заземление человеческого тела представляет собой «универсальный регулирующий фактор в природе», который сильно влияет на биоэлектрические, биоэнергетические и биохимические процессы и, по-видимому, оказывает значительное модулирующее воздействие на хронические заболевания, с которыми они ежедневно сталкиваются. клиническая практика.

Заземление (также известное как заземление) относится к контакту с электронами поверхности Земли при ходьбе босиком на улице, сидя, работе или сне в помещении, подключенном к проводящим системам, некоторые из которых запатентованы, которые передают энергию земли в тело.Новые научные исследования подтверждают концепцию, согласно которой электроны Земли вызывают множество физиологических изменений, имеющих клиническое значение, включая уменьшение боли, улучшение сна, переход от симпатического к парасимпатическому тонусу в вегетативной нервной системе (ВНС) и эффект разжижения крови. Исследование, наряду со многими анекдотическими сообщениями, представлено в новой книге под названием Заземление [12].

2. Обзор документов по заземлению

Исследования, обобщенные ниже, включают методы тестирования в помещении в контролируемых условиях, которые имитируют ходьбу босиком на открытом воздухе.

2.1. Сон и хроническая боль

В слепом пилотном исследовании Обер набрал 60 субъектов (22 мужчины и 28 женщин), которые страдали самоописанными нарушениями сна и хронической болью в мышцах и суставах в течение как минимум шести месяцев [10]. Субъекты были случайным образом разделены на месячное исследование, в котором обе группы спали на проводящих матрасах из углеродного волокна, предоставленных Ober. Половина контактных площадок была подключена к специальному заземлению за окном спальни каждого испытуемого, а другая половина была «фиктивно» заземлена - не подключена к Земле.Результаты представлены в.

Таблица 1

Субъективная обратная связь о сне, боли и самочувствии.

Категории Испытуемые * Контрольные испытуемые **
То же Улучшено То же Улучшено
Время засыпания 905 = 905 = 85% 20 = 87% 3 = 13%
Качество сна 2 = 7% 25 = 93% 20 = 87% 3 = 13%
Ощущение бодрствования отдохнувшим 0 = 0% 27 = 100% 20 = 87% 3 = 13%
Жесткость и боль в мышцах 5 = 18% 22 = 82% 23 = 100% 0 = 0%
Хроническая боль в спине и / или суставах 7 = 26% 20 = 74% 23 = 100% 0 = 0%
Общее состояние здоровья -быть 6 = 22% 21 = 78% 20 = 8 7% 3 = 13%

Большинство обоснованных испытуемых описали симптоматическое улучшение, в то время как большинство в контрольной группе этого не сделали.Некоторые субъекты сообщили о значительном облегчении астматических и респираторных заболеваний, ревматоидного артрита, ПМС, апноэ во сне и гипертонии во время сна. Эти результаты показали, что эффект заземления выходит за рамки уменьшения боли и улучшения сна.

2.2. Сон, стресс, боль и кортизол

Пилотное исследование оценивало суточные ритмы кортизола, коррелирующие с изменениями сна, боли и стресса (тревожность, депрессия и раздражительность), что контролировалось субъективными отчетами [13].Двенадцать субъектов с жалобами на дисфункцию сна, боль и стресс были заземлены на Землю во время сна в собственных кроватях с использованием проводящего наматрасника в течение 8 недель.

Чтобы получить базовое измерение кортизола, испытуемые жевали дакроновые мази в течение 2 минут, а затем помещали их в пробирки с метками времени, которые хранились в холодильнике. Самостоятельный сбор образцов начинался в 8 часов утра и повторялся каждые 4 часа. После 6 недель заземления субъекты повторили этот 24-часовой тест слюны.Образцы обрабатывали с помощью стандартного радиоиммуноанализа. Сводные результаты показаны на.

Уровни кортизола до и после заземления. У нестрессированных людей нормальный 24-часовой профиль секреции кортизола следует предсказуемой схеме: самый низкий около полуночи и самый высокий около 8 часов утра. Тенденция нормализации паттернов после шести недель сна обоснована.

Субъективные симптомы нарушения сна, боли и стресса сообщались ежедневно в течение 8-недельного периода тестирования. У большинства испытуемых с уровнем ночной секреции от высокого до вне допустимого наблюдались улучшения после того, как они спали на земле. Об этом свидетельствует восстановление нормальных профилей секреции кортизола днем ​​и ночью.

Одиннадцать из 12 участников сообщили, что засыпали быстрее, и все 12 сообщили, что ночью просыпались реже. Заземление тела ночью во время сна также положительно влияет на уровень утренней усталости, дневную энергию и уровень боли в ночное время.

Около 30 процентов взрослого населения Америки в целом жалуются на нарушение сна, в то время как примерно у 10 процентов наблюдаются симптомы функционального нарушения в дневное время, соответствующие диагнозу бессонницы. Бессонница часто коррелирует с большой депрессией, генерализованной тревогой, злоупотреблением психоактивными веществами, деменцией, а также различными болями и физическими проблемами. Прямые и косвенные издержки хронической бессонницы оцениваются в десятки миллиардов долларов ежегодно только в США [14].Принимая во внимание бремя личного дискомфорта и затрат на лечение, заземление тела во время сна, кажется, может многое предложить.

2.3. Заземление снижает электрические поля, наведенные на тело

Напряжение, наведенное на человеческое тело из-за электрической среды, измерялось с помощью измерительной головки с высоким импедансом. Эпплуайт, инженер-электрик и эксперт по проектированию систем электростатического разряда в электронной промышленности, был одновременно объектом и автором исследования [15].Измерения проводились в незаземленном состоянии, а затем были заземлены с использованием токопроводящего пластыря и проводящей подушки. Автор измерил индуцированные поля в трех положениях: левая грудь, живот и левое бедро.

Каждый метод (пластырь и пластырь) немедленно снижал общий переменный ток (AC) 60 Гц окружающего напряжения, наведенный на тело, на очень значительный коэффициент, в среднем примерно в 70 раз. показывает этот эффект.

Влияние заземления подушки на режим 60 Гц.

Исследование показало, что когда тело заземлено, его электрический потенциал выравнивается с электрическим потенциалом Земли за счет передачи электронов от Земли к телу.Это, в свою очередь, препятствует тому, чтобы режим 60 Гц создавал электрический потенциал переменного тока на поверхности тела и не создавал возмущений электрических зарядов молекул внутри тела. Исследование подтверждает «зонтичный» эффект заземления тела, объясненный лауреатом Нобелевской премии Ричардом Фейнманом в его лекциях по электромагнетизму [16]. Фейнман сказал, что когда потенциал тела такой же, как электрический потенциал Земли (и, следовательно, заземлен), оно становится продолжением гигантской электрической системы Земли.Таким образом, потенциал Земли становится «рабочим агентом, который нейтрализует, уменьшает или отталкивает электрические поля от тела».

Applewhite смог задокументировать изменения окружающего напряжения, индуцированного на теле, путем отслеживания падения напряжения на резисторе. Этот эффект ясно показал «эффект зонтика», описанный выше. Тело заземленного человека не подвержено возмущениям электронов и электрических систем.

Джеймисон спрашивает, является ли отсутствие надлежащего заземления людей фактором, способствующим потенциальным последствиям электрического загрязнения в офисных помещениях [17].Существует много споров о том, вызывают ли электромагнитные поля в окружающей среде риск для здоровья [18], но нет никаких сомнений в том, что организм реагирует на присутствие электрических полей в окружающей среде. Это исследование демонстрирует, что заземление по существу устраняет внешнее напряжение, наведенное на тело от обычных источников электроэнергии.

2.4. Физиологические и электрофизиологические эффекты

2.4.1. Снижение общего уровня стресса и напряжения и сдвиг в балансе ВНС

Пятьдесят восемь здоровых взрослых субъектов (включая 30 контрольных) приняли участие в рандомизированном двойном слепом пилотном исследовании, посвященном влиянию заземления на физиологию человека [19].Заземление осуществлялось с помощью токопроводящей клейкой ленты на подошве каждой ступни. Система биологической обратной связи регистрировала электрофизиологические и физиологические параметры. Подопытные были подвергнуты воздействию 28 минут в незаземленном состоянии, а затем 28 минут с подключенным заземляющим проводом. Контроли откопали в течение 56 минут.

После заземления около половины испытуемых показали резкое, почти мгновенное изменение среднеквадратичных (rms) значений электроэнцефалограмм (ЭЭГ) левого полушария (но не правого полушария) на всех частотах, проанализированных системой биологической обратной связи (бета , альфа, тета и дельта).

Все заземленные испытуемые показали резкое изменение среднеквадратичных значений поверхностных электромиограмм (SEMG) правой и левой верхней трапециевидной мышцы. Заземление снизило пульс объема крови (BVP) у 19 из 22 подопытных (статистически значимо) и у 8 из 30 контрольных (несущественно). Заземление человеческого тела оказало значительное влияние на электрофизиологические свойства мозга и мускулатуры, на BVP, а также на шум и стабильность электрофизиологических записей. Взятые вместе, изменения в ЭЭГ, ЭМГ и BVP предполагают снижение общих уровней стресса и напряжения и сдвиг баланса ВНС при заземлении.Результаты расширяют выводы предыдущих исследований.

2.4.2. Подтверждение перехода от симпатической к парасимпатической активации

Многопараметрическое двойное слепое исследование было разработано для воспроизведения и расширения предыдущих электрофизиологических и физиологических параметров, измеренных сразу после заземления, с помощью улучшенной методологии и современного оборудования [20]. Четырнадцать мужчин и 14 женщин с хорошим здоровьем в возрасте от 18 до 80 лет были протестированы, сидя в удобном кресле, в течение двухчасовых сеансов заземления, оставляя время для стабилизации сигналов до, во время и после заземления (40 минут для каждого периода). .Также были записаны фиктивные двухчасовые сеансы заземления с теми же испытуемыми, что и в контрольной группе. Для каждого сеанса статистический анализ проводился на четырех 10-минутных сегментах: до и после заземления (фиктивное заземление для контрольных сеансов) и до и после незаземления (фиктивное незаземление для контрольных сеансов). Были задокументированы следующие результаты:

  1. немедленное уменьшение (в течение нескольких секунд) проводимости кожи (SC) при заземлении и немедленное увеличение при отсутствии заземления. Никаких изменений в контрольных сеансах (фиктивное заземление) не наблюдалось;

  2. Частота дыхания (ЧД) увеличилась во время заземления, и этот эффект продолжался после заземления.Дисперсия RR увеличивалась сразу после заземления, а затем уменьшалась;

  3. Дисперсия оксигенации крови (BO) снизилась во время заземления, после чего резко увеличилась после заземления;

  4. Дисперсии частоты пульса (PR) и индекса перфузии (PI) увеличивались к концу периода заземления, и это изменение сохранялось после незаземления.

Немедленное снижение SC указывает на быструю активацию парасимпатической нервной системы и соответствующую дезактивацию симпатической нервной системы.Немедленное увеличение SC при прекращении заземления указывает на обратный эффект. Повышенный RR, стабилизация BO и небольшое увеличение частоты сердечных сокращений предполагают начало метаболической реакции исцеления, требующей увеличения потребления кислорода.

2.4.3. Иммунные клетки и болевые реакции с индукцией мышечной болезненности с отсроченным началом

Уменьшение боли от заземленного сна было документально подтверждено в предыдущих исследованиях [10, 13]. Это пилотное исследование искало маркеры крови, которые могли бы различать заземленных и незаземленных субъектов, которые завершили один сеанс интенсивных эксцентрических упражнений, что привело к отсроченной мышечной болезненности (DOMS) икроножной мышцы [21].Если бы маркеры могли различать эти группы, будущие исследования можно было бы проводить более подробно с большей предметной базой. DOMS является распространенной жалобой в мире фитнеса и спорта после чрезмерной физической активности и включает острое воспаление перенапряженных мышц. Он развивается через 14–48 часов и сохраняется более 96 часов [22]. Нет известных методов лечения, сокращающих период восстановления, но очевидно, что массаж и гидротерапия [23–25] и иглоукалывание [26] могут уменьшить боль.

Восемь здоровых мужчин в возрасте 20–23 лет проделали аналогичную процедуру подъема пальцев ног, неся на плечах штангу, равную одной трети веса их тела.Каждый участник тренировался индивидуально в понедельник утром, а затем наблюдали за остальной частью недели, соблюдая аналогичный график приема пищи, сна и жизни в отеле. Группа была случайным образом разделена пополам и либо заземлена, либо мнимо заземлена с использованием токопроводящего пластыря, помещенного на подошву каждой ступни в часы активности, и токопроводящего листа в ночное время. Полный анализ крови, биохимический анализ крови, химический анализ ферментов, уровень кортизола в сыворотке и слюне, магнитно-резонансная томография и спектроскопия, а также уровни боли (всего 48 параметров) были взяты в одно и то же время дня перед эксцентрическим упражнением и в 24, 48 и 72 часа спустя.Параметры, постоянно различающиеся на 10 процентов и более, нормализованные по отношению к исходному уровню, были сочтены заслуживающими дальнейшего изучения.

Параметры, которые различались по этим критериям, включали количество лейкоцитов, билирубин, креатинкиназу, соотношение фосфокреатин / неорганический фосфат, глицеринфосфорилхолин, фосфорилхолин, визуальную аналоговую шкалу боли и измерения давления в правой икроножной мышце.

Результаты показали, что заземление тела на Землю изменяет показатели активности иммунной системы и боли.Среди необоснованных мужчин, например, наблюдалось ожидаемое резкое увеличение лейкоцитов на этапе, когда известно, что DOMS достигает своего пика, и большее восприятие боли (см.). Этот эффект демонстрирует типичную воспалительную реакцию. Для сравнения, у заземленных мужчин было только небольшое снижение лейкоцитов, что указывало на скудное воспаление и, впервые наблюдаемое, более короткое время восстановления. Позже Браун прокомментировал, что были «значительные различия» в боли, о которой сообщали эти мужчины [12].

Отсроченное начало болезненности и заземления мышц. В соответствии со всеми измерениями, необоснованные субъекты выражали ощущение большей боли. Обнаружение боли было связано с приглушенным ответом белых кровяных телец, указывающим на то, что заземленное тело испытывает меньше воспалений.

2.4.4. Вариабельность сердечного ритма

Быстрое изменение проводимости кожи, о котором сообщалось в более раннем исследовании, привело к гипотезе о том, что заземление может также улучшить вариабельность сердечного ритма (ВСР), измерение реакции сердца на регуляцию ВНС.Было разработано двойное слепое исследование с 27 участниками [27]. Испытуемые сидели в удобных креслах с откидывающейся спинкой. На подошву каждой ступни и на каждую ладонь помещали четыре адгезивных электродных пластыря типа чрескожной электрической стимуляции нервов (TENS).

Участники служили своим собственным контролем. Данные каждого участника из 2-часового сеанса (40 минут из которых были обоснованными) сравнивались с данными другого 2-часового фиктивного сеанса. Последовательность сеансов заземления по сравнению с сеансами фиктивного заземления назначалась случайным образом.

Во время заземленных сеансов у участников наблюдалось статистически значимое улучшение ВСР, которое выходило далеко за рамки основных результатов релаксации (которые были продемонстрированы на необоснованных сеансах). Поскольку улучшение ВСР является важным положительным показателем состояния сердечно-сосудистой системы, предлагается использовать простые методы заземления в качестве базовой интегративной стратегии для поддержки сердечно-сосудистой системы, особенно в ситуациях повышенного вегетативного тонуса, когда симпатическая нервная система активнее, чем парасимпатическая. нервная система.

2.4.5. Снижение основных показателей остеопороза, улучшение регуляции уровня глюкозы и иммунного ответа

К. Сокал и П. Сокаль, кардиолог и нейрохирург, отец и сын из медицинского персонала военной клиники в Польше, провели серию экспериментов, чтобы определить, действительно ли контакт с Землей через медный проводник может повлиять на физиологические процессы [11]. Их исследования были вызваны вопросом, влияет ли естественный электрический заряд на поверхности Земли на регуляцию физиологических процессов человека.

Двойные слепые эксперименты проводились в группах от 12 до 84 субъектов, которые соблюдали одинаковую физическую активность, диету и потребление жидкости в течение испытательных периодов. Заземление было достигнуто с помощью медной пластины (30 мм × 80 мм), размещенной на нижней части стойки, прикрепленной полосой, чтобы она не оторвалась в течение ночи. Пластина была соединена проводящим проводом с большей пластиной (60 мм × 250 мм), контактировавшей с Землей снаружи.

В одном эксперименте с субъектами, не принимавшими лекарства, заземление в течение одной ночи сна приводило к статистически значимым изменениям концентрации минералов и электролитов в сыворотке крови: железа, ионизированного кальция, неорганического фосфора, натрия, калия и магния.Почечная экскреция кальция и фосфора была значительно снижена. Наблюдаемое снижение содержания кальция и фосфора в крови и моче напрямую связано с остеопорозом. Результаты показывают, что заземление на одну ночь снижает основные показатели остеопороза.

Постоянное заземление во время отдыха и физической активности в течение 72 часов снижает уровень глюкозы натощак у пациентов с инсулинозависимым сахарным диабетом. Пациенты хорошо контролировались глибенкламидом, противодиабетическим препаратом, в течение примерно 6 месяцев, но на момент исследования у них был неудовлетворительный гликемический контроль, несмотря на рекомендации по питанию и физическим упражнениям и дозу глибенкламида 10 мг / день.

К. Сокал и П. Сокал взяли пробы крови у 6 взрослых мужчин и 6 женщин, не имевших в анамнезе заболеваний щитовидной железы. Одна ночь заземления вызвала значительное снижение уровня свободного трийодтиронина и повышение уровня свободного тироксина и тиреотропного гормона. Значение этих результатов неясно, но предполагает влияние заземления на взаимосвязь печени, гипоталамуса и гипофиза с функцией щитовидной железы. Обер и др. [12] наблюдали, что многие люди, принимающие препараты для лечения щитовидной железы, сообщали о симптомах гипертиреоза, таких как учащенное сердцебиение, после начала приема заземления.Такие симптомы обычно исчезают после того, как лекарство будет снижено под наблюдением врача. Через ряд регуляций обратной связи гормоны щитовидной железы влияют почти на все физиологические процессы в организме, включая рост и развитие, обмен веществ, температуру тела и частоту сердечных сокращений. Очевидно, что необходимы дальнейшие исследования влияния заземления на функцию щитовидной железы.

В другом эксперименте исследовали влияние заземления на классический иммунный ответ после вакцинации. Заземление ускорило иммунный ответ, о чем свидетельствует увеличение концентрации гамма-глобулина.Этот результат подтверждает связь между заземлением и иммунным ответом, как было предложено в исследовании DOMS [21].

К. Сокал и П. Сокал приходят к выводу, что заземление человеческого тела влияет на физиологические процессы человека, включая повышение активности катаболических процессов, и может быть «основным фактором, регулирующим эндокринную и нервную системы».

2.4.6. Электродинамика измененной крови

Поскольку заземление вызывает изменения многих электрических свойств тела [1, 15, 19, 28], следующим логическим шагом была оценка электрических свойств крови.Подходящим показателем является дзета-потенциал эритроцитов (RBC) и агрегация RBC. Дзета-потенциал - это параметр, тесно связанный с количеством отрицательных зарядов на поверхности эритроцитов. Чем выше число, тем выше способность эритроцитов отталкивать другие эритроциты. Таким образом, чем больше дзета-потенциал, тем меньше свертываемость крови.

В исследовании приняли участие десять относительно здоровых субъектов [29]. Они были удобно усажены в кресло с откидной спинкой и были заземлены в течение двух часов с накладками электродов на их ступни и руки, как и в предыдущих исследованиях.Образцы крови были взяты до и после.

Приземление тела к земле существенно увеличивает дзета-потенциал и снижает агрегацию эритроцитов, тем самым снижая вязкость крови. Субъекты, страдающие от боли, сообщали об уменьшении до такой степени, что это было почти незаметно. Результаты убедительно свидетельствуют о том, что заземление - естественное решение для пациентов с чрезмерной вязкостью крови, вариант, представляющий большой интерес не только для кардиологов, но и для любого врача, обеспокоенного взаимосвязью вязкости крови, свертываемости и воспаления.В 2008 году Адак и его коллеги сообщили о наличии как гиперкоагулируемой крови, так и плохого дзета-потенциала эритроцитов у диабетиков. Зета-потенциал был особенно низким среди диабетиков с сердечно-сосудистыми заболеваниями [30].

3. Обсуждение

До сих пор физиологическое значение и возможные последствия для здоровья стабилизации внутренней биоэлектрической среды организма не были важной темой исследований. Однако некоторые аспекты этого относительно очевидны. В отсутствие контакта с землей внутреннее распределение заряда не будет равномерным, а будет подвержено различным электрическим возмущениям в окружающей среде.Хорошо известно, что многие важные регуляции и физиологические процессы связаны с событиями, происходящими на поверхности клеток и тканей. В отсутствие общей контрольной точки или «земли» электрические градиенты из-за неравномерного распределения заряда могут накапливаться вдоль поверхностей тканей и клеточных мембран.

Мы можем предсказать, что такая разница зарядов будет влиять на биохимические и физиологические процессы. Во-первых, структура и функционирование многих ферментов чувствительны к местным условиям окружающей среды.Каждый фермент имеет оптимальный pH, который способствует максимальной активности. Изменение электрического окружения может изменить pH биологических жидкостей и распределение заряда на молекулах и тем самым повлиять на скорость реакции. Эффект pH возникает из-за критически важных заряженных аминокислот в активном центре фермента, которые участвуют в связывании субстрата и катализе. Кроме того, способность субстрата или фермента отдавать или принимать ионы водорода зависит от pH.

Другой пример - потенциалзависимые ионные каналы, которые играют критическую биофизическую роль в возбудимых клетках, таких как нейроны.Локальные изменения профилей заряда вокруг этих каналов могут привести к электрической нестабильности клеточной мембраны и к несоответствующей спонтанной активности, наблюдаемой во время определенных патологических состояний [31].

Исследование заземления предлагает понимание клинического потенциала контакта босиком с Землей или имитации контакта босиком в помещении через простые проводящие системы, стабильности внутренней биоэлектрической функции и физиологии человека. Первоначальные эксперименты привели к субъективным сообщениям об улучшении сна и уменьшении боли [10].Последующие исследования показали, что улучшение сна коррелирует с нормализацией дневного и ночного профиля кортизола [13]. Результаты значительны в свете обширных исследований, показывающих, что недостаток сна оказывает стрессовое воздействие на организм и приводит ко многим пагубным последствиям для здоровья. Недостаток сна часто является результатом боли. Следовательно, уменьшение боли может быть одной из причин только что описанных преимуществ.

Уменьшение боли во время сна было подтверждено в контролируемом исследовании DOMS.Заземление - первое известное вмешательство, ускоряющее восстановление после DOMS [21]. Болезненные состояния часто являются результатом различных видов острых или хронических воспалительных состояний, частично вызванных АФК, генерируемыми нормальным метаболизмом, а также иммунной системой как частью реакции на травму или травму. Воспаление может вызвать боль и потерю подвижности в суставах. Воспалительный отек может оказывать давление на болевые рецепторы (ноцирецепторы) и нарушать микроциркуляцию, что приводит к ишемической боли.Воспаление может вызвать выброс токсичных молекул, которые также активируют болевые рецепторы. Современные биомедицинские исследования также документально подтвердили тесную связь между хроническим воспалением и практически всеми хроническими заболеваниями, включая болезни старения и сам процесс старения. Резкий рост воспалительных заболеваний недавно был назван «воспалительным старением», чтобы описать прогрессирующий воспалительный статус и потерю способности справляться со стрессом как основных компонентов процесса старения [32].

Уменьшение воспаления в результате заземления было зарегистрировано с помощью инфракрасной медицинской визуализации [28], а также с помощью измерений химического состава крови и количества лейкоцитов [21]. Логическое объяснение противовоспалительных эффектов заключается в том, что заземление тела позволяет отрицательно заряженным антиоксидантным электронам с Земли проникать в организм и нейтрализовать положительно заряженные свободные радикалы в очагах воспаления [28]. Документально подтвержден поток электронов от Земли к телу [15].

Пилотное исследование электродинамики эритроцитов (дзета-потенциал) показало, что заземление значительно снижает вязкость крови, важный, но игнорируемый параметр при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете [29] и кровообращении в целом. Таким образом, разжижение крови может обеспечить большую доставку кислорода к тканям и дополнительно способствовать уменьшению воспаления.

Снижение стресса подтверждено различными измерениями, показывающими быстрые сдвиги в ВНС от симпатического к парасимпатическому преобладанию, улучшение вариабельности сердечного ритма и нормализацию мышечного напряжения [19, 20, 27].

Здесь не приводится множество наблюдений Обера и др. За более чем два десятилетия. [12] и K. Sokal и P. Sokal [11], указывающие на то, что регулярное заземление может улучшить кровяное давление, сердечно-сосудистые аритмии и аутоиммунные состояния, такие как волчанка, рассеянный склероз и ревматоидный артрит. Некоторые эффекты заземления на лекарства описаны Ober et al. [12] и на сайте: http://www.earthinginstitute.net/. Например, комбинация заземления и кумадина может оказывать комплексный разжижающий кровь эффект и должна контролироваться врачом.Сообщалось о нескольких случаях повышенного МНО. МНО (международное нормализованное отношение) - широко используемый метод измерения свертывания крови. Влияние заземления на функцию щитовидной железы и прием лекарств было описано ранее.

С практической точки зрения, врачи могут рекомендовать пациентам «занятия босиком» на открытом воздухе, если позволяют погода и условия. Обер и др. [12] заметили, что ходьба босиком всего 30-40 минут в день может значительно уменьшить боль и стресс, и исследования, обобщенные здесь, объясняют, почему это так.Очевидно, что заземление босиком не требует затрат. Однако использование токопроводящих систем во время сна, работы или отдыха в помещении предлагает более удобный и рутинный подход.

4. Заключение

De Flora et al. написал следующее: «С конца 20-го века хронические дегенеративные заболевания преодолели инфекционные заболевания в качестве основных причин смерти в 21-м веке, поэтому увеличение продолжительности жизни человека будет зависеть от поиска вмешательства, которое подавляет развитие этих заболеваний и замедляет их развитие. их прогресс »[33].

Может ли такое вмешательство быть расположено прямо у нас под ногами? Исследования, наблюдения и связанные с ними теории, связанные с заземлением, открывают интригующую возможность относительно поверхностных электронов Земли как неиспользованного ресурса здоровья - Земли как «глобального лечебного стола». Новые данные показывают, что контакт с Землей - будь то на улице босиком или в помещении с подключением к заземленным проводящим системам - может быть простой, естественной и в то же время чрезвычайно эффективной экологической стратегией против хронического стресса, дисфункции ВНС, воспаления, боли, плохого сна, нарушения ВСР. , гиперкоагулируемая кровь и многие общие расстройства здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания.Исследования, проведенные на сегодняшний день, подтверждают концепцию, согласно которой заземление человеческого тела может быть важным элементом в уравнении здоровья наряду с солнечным светом, чистым воздухом и водой, питательной пищей и физической активностью.

Раскрытие информации

Г. Шевалье, С. Т. Синатра и Дж. Л. Ошман являются независимыми подрядчиками Earthx L. Inc., компании, спонсирующей исследования в области заземления, и владеют небольшим процентом акций компании.

Ссылки

1. Уильямс Э., Хекман С.Локальный суточный ход электризации облаков и глобальный суточный ход отрицательного заряда на Земле. Журнал геофизических исследований . 1993. 98 (3): 5221–5234. [Google Scholar] 2. Анисимов С., Мареев Э., Бакастов С. О возникновении и эволюции аэроэлектрических структур в поверхностном слое. Журнал геофизических исследований D . 1999. 104 (12): 14359–14367. [Google Scholar] 3. Oschman JL. Перспектива: предположим, что сферическая корова: роль свободных или мобильных электронов в работе с телом, энергетической и двигательной терапии. Журнал работы с телом и двигательной терапии . 2008. 12 (1): 40–57. [PubMed] [Google Scholar] 4. Oschman JL. Перенос заряда в живой матрице. Журнал работы с телом и двигательной терапии . 2009. 13 (3): 215–228. [PubMed] [Google Scholar] 5. Холидей Д., Резник Р., Уокер Дж. Основы физики, четвертое издание . Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: John Wiley & Sons; 1993. [Google Scholar] 6. Росси В. Сексуальная жизнь стопы и обуви . Vol. 61. Хартфордшир, Великобритания: Издания Вордсворта; 1989 г.[Google Scholar] 7. Штейн Р. Разрушает ли современная жизнь нашу иммунную систему? Washington Post; 2008. [Google Scholar] 8. Просто A. Возвращение к природе: истинный естественный метод исцеления и жизни и истинное спасение души . Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: Б. Похоть; 1903. [Google Scholar] 9. Уайт Г. Более тонкие силы природы в диагностике и терапии . Лос-Анджелес, Калифорния, США: типография Phillips Printing Company; 1929. [Google Scholar] 11. Сокал К., Сокал П. Заземление человеческого тела влияет на физиологические процессы. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . 2011. 17 (4): 301–308. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 12. Обер С., Синатра С.Т., Цукер М. Заземление: самое важное открытие в области здравоохранения? Лагуна-Бич, Калифорния, США: Основные публикации в области здравоохранения; 2010. [Google Scholar] 13. Гали М., Теплиц Д. Биологические эффекты заземления человеческого тела во время сна, измеренные по уровням кортизола и субъективным отчетам о сне, боли и стрессе. Журнал альтернативной и дополнительной медицины .2004. 10 (5): 767–776. [PubMed] [Google Scholar] 15. Applewhite R. Эффективность токопроводящей накладки и токопроводящей подушки в снижении наведенного напряжения человеческого тела за счет заземления. Европейская биология и биоэлектромагнетизм . 2005; 1: 23–40. [Google Scholar] 16. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Лекции Фейнмана по физике . II. Бостон, Массачусетс, США: Аддисон-Уэсли; 1963. [Google Scholar] 17. Джеймисон KS, ApSimon HM, Джеймисон SS, Белл JNB, Йост MG. Влияние электрических полей на заряженные молекулы и частицы в отдельных микросредах. Атмосферная среда . 2007. 41 (25): 5224–5235. [Google Scholar] 18. Genuis SJ. Реализация актуальной идеи: изучение воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения. Здравоохранение . 2008. 122 (2): 113–124. [PubMed] [Google Scholar] 19. Chevalier G, Mori K, Oschman JL. Влияние заземления на физиологию человека. Европейская биология и биоэлектромагнетизм . 2006. 2 (1): 600–621. [Google Scholar] 20. Chevalier G. Изменения частоты пульса, частоты дыхания, оксигенации крови, индекса перфузии, проводимости кожи и их изменчивость, вызванные во время и после заземления людей в течение 40 минут. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . 2010; 16 (1): 1–7. [PubMed] [Google Scholar] 21. Браун Р., Шевалье Г., Хилл М. Пилотное исследование влияния заземления на болезненность мышц с отсроченным началом. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . 2010. 16 (3): 265–273. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 22. Бобберт М.Ф., Холландер А.П., Хуйцзин ПА. Факторы отсроченной мышечной болезненности мужчины. Медицина и наука в спорте и физических упражнениях . 1986. 18 (1): 75–81.[PubMed] [Google Scholar] 23. Тартибиан Б., Малеки Б., Аббаси А. Влияние приема жирных кислот Омега-3 на воспринимаемую боль и внешние симптомы отсроченной мышечной болезненности у нетренированных мужчин. Клинический журнал спортивной медицины . 2009. 19 (2): 115–119. [PubMed] [Google Scholar] 24. Вейл Дж, Халсон С., Гилл Н., Доусон Б. Влияние гидротерапии на признаки и симптомы отсроченной мышечной болезненности. Европейский журнал прикладной физиологии . 2008. 102 (4): 447–455. [PubMed] [Google Scholar] 25.Зайнуддин З., Ньютон М., Сакко П., Носака К. Влияние массажа на отсроченную болезненность мышц, отек и восстановление мышечной функции. Журнал спортивной подготовки . 2005. 40 (3): 174–180. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 26. Hübscher M, Vogt L, Bernhörster M, Rosenhagen A, Banzer W. Влияние иглоукалывания на симптомы и мышечную функцию при отсроченной мышечной болезненности. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . 2008. 14 (8): 1011–1016. [PubMed] [Google Scholar] 27.Chevalier G, Sinatra S. Эмоциональный стресс, вариабельность сердечного ритма, заземление и улучшение вегетативного тонуса: клиническое применение. Интегративная медицина: журнал врача . 2011; 10 (3) [Google Scholar] 28. Oschman JL. Могут ли электроны действовать как антиоксиданты? Обзор и комментарии. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . 2007. 13 (9): 955–967. [PubMed] [Google Scholar] 29. Шевалье Г., Синатра СТ, Ошман Дж. Л., Делани Р. М.. Заземление человеческого тела снижает вязкость крови - главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . Под давлением. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 30. Адак С., Чоудхури С., Бхаттачарья М. Динамическое и электрокинетическое поведение мембраны эритроцитов при сахарном диабете и диабетических сердечно-сосудистых заболеваниях. Biochimica et Biophysica Acta . 2008. 1780 (2): 108–115. [PubMed] [Google Scholar] 31. Шахин М, Шателье А, Бабич О, Крупп Дж. Напряжение-управляемые натриевые каналы при неврологических расстройствах. ЦНС и неврологические расстройства - мишени для лекарств .2008. 7 (2): 144–158. [PubMed] [Google Scholar] 32. Франчески С., Бонафе М., Валенсин С. и др. Воспаление-старение: эволюционная перспектива старения иммунитета. Анналы Нью-Йоркской академии наук . 2000; 908: 244–254. [PubMed] [Google Scholar] 33. де Флора С., Квалья А., Бенничелли С., Верчелли М. Эпидемиологическая революция 20-го века. Журнал FASEB . 2005. 19 (8): 892–897. [PubMed] [Google Scholar]

Молниезащита и заземление в частном доме

Современный дом просто набит разнообразной техникой, а частный дом тем более.Жизнедеятельность загородных домов, коттеджей и коттеджей временами полностью зависит от электричества. Поэтому даже несведущему в электротехнике человеку понятно, что здесь нужны особые меры безопасности.

Заземление в частном доме - одна из важнейших мер защиты человека от поражения электрическим током. Если пренебречь мерами элементарной безопасности, сэкономив на качественном заземлении, в частном доме рано или поздно может возникнуть ситуация, когда кто-то прикоснется к корпусу холодильника и получит удар током.Это происходит при повреждении изоляции. Однако часто причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования или возгорания жилых домов может стать удар молнии.

Молниезащита зданий, как и заземление в частном доме, является непременным элементом электробезопасности. В пользу необходимости молниезащиты тоже есть цифры: в год на Земле бывает около 20 миллионов гроз, а это около 50 гроз в сутки.

Общее заземление в частном доме является частью его молниезащиты.Другими компонентами системы являются молниеотводы и проводники, отводящие ток. Разряд молнии, попадая в молниеотвод через проводник, уходит в землю - таков общий принцип внешней защиты от молнии. Также есть внутренняя защита - SPD. Ток молнии при воздействии на объект может вызвать резистивную или индуктивную связь, что приведет к перенапряжению в сети. Именно от этого перенапряжения УЗИП защищает конструкцию.В зависимости от характера удара молнии - прямого или косвенного - существует несколько классов подобных устройств, которые надежно защищают дом и его жителей от воздействия перенапряжения. Но вернемся к внешней молниезащите.

Принято выделять два его типа - пассивный и активный. Пассив, образно говоря, ждет удара молнии и просто сбрасывает разряд в землю. Активная молниезащита берет на себя инициативу - перехватывает разряд и «детоксифицирует» его, а также отводит на землю.Активной системой молниезащиты еще называют систему с упреждающей потоковой эмиссией. Разница между пассивной и активной защитой заключается в самих молниеприемных элементах. Пассивный использует стержни, сетку или трос, натянутый между двумя опорами. Это наиболее распространенный и традиционный способ защиты от молнии в частных домах. К тому же это относительно недорого. В системе активной молниезащиты используется молниеприемная головка - ионизатор, который реагирует на увеличение напряженности электрического поля.Во время грозы между землей и небом образуется магнитное поле, благодаря которому работает этот ионизатор.

Преимущества активной молниезащиты зданий следующие:

  • Большая, по сравнению с пассивной, зона защиты - это позволяет организовать молниезащиту целой группы зданий;
  • Прочность конструкции позволяет выдерживать многократные разряды
  • Надежная работа при любых, даже экстремальных погодных явлениях
  • Полная автономность работы
  • Простота установки и дальнейшего обслуживания
  • Безопасная мачта с грозозащитным разрядником
  • Эстетичный внешний вид.

Безопасность проживающих в доме людей может быть обеспечена только при условии, что заземление в частном доме выполнено в сочетании с молниезащитой, активной или пассивной.

Шокирующая правда о проводниках заземляющих электродов

Выполняли ли вы какие-либо работы по обслуживанию в последнее время и заметили искру, когда вы подключаете или повторно подключаете провод заземляющего электрода к заземляющему стержню того, что выглядело как совершенно нормальная электрическая служба? Вы когда-нибудь отсоединяли провод заземляющего электрода от водопровода и получали удар током? Вы когда-нибудь замечали искрение или искрение на незакрепленном проводе заземляющего электрода в хозяйственной постройке, который подключен к собственному отдельному заземляющему стержню? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, скорее всего, причиной являются токи в проводе заземляющего электрода.

Хотя электрики часто связывают эти явления с «фантомными» токами или каким-то загадочным фазовым дисбалансом, причиной этого обычно является совсем другой источник. Часто проводники заземляющего электрода регулярно пропускают ток. Многие электрики предполагают, что ток в проводе заземляющего электрода может быть только во время неисправности. Это предположение обычно основывается на определениях, представленных в ст. 250 NEC, в частности, толкования и неправильные толкования 250.2.

Требования 250.2 говорят нам, что эффективный путь тока замыкания на землю - это «намеренно построенный постоянный токопроводящий путь с низким импедансом, спроектированный и предназначенный для передачи тока в условиях замыкания на землю от точки замыкания на землю в системе электропроводки. к источнику электропитания, что облегчает работу устройства защиты от сверхтока или детекторов замыкания на землю в системах с заземлением с высоким импедансом ».

Хотя в этом разделе Кодекса четко описана функция надлежащего соединения, особенно для низковольтных систем, использование слова «земля» в определении иногда создает впечатление, что провод заземляющего электрода является частью пути устранения неисправностей, и что токи носят временный характер, продолжаются только до тех пор, пока устройство защиты от перегрузки по току не размыкает цепь.Исходя из этого предположения и на основании этой неверной интерпретации, многие электрики предполагают, что в правильно функционирующей электрической системе токи в проводниках заземляющих электродов присутствуют только во время неисправностей - и только в течение очень короткого времени. Хотя дальнейшее изучение 250,4 (А) (5) должно прояснить, что землю не следует рассматривать как эффективный путь тока замыкания на землю, заблуждения сохраняются.

Корпус открытой нейтрали. В правильно функционирующей электрической системе нейтральный проводник несет ток дисбаланса системы.Для однофазной системы дисбаланс - это разница между токами в двух «горячих» ветвях трансформатора. Для трехфазной системы ток нейтрали - это дисбаланс между всеми тремя горячими фазами. Чтобы прояснить этот момент, давайте рассмотрим пример, начав с обзора однофазной системы на 120/240 В.

Неуравновешенный ток должен вернуться через нейтральный провод обратно к трансформатору. Но если эта нейтраль разомкнута, ток дисбаланса будет искать другие пути, чтобы вернуться к нейтральной ветви трансформатора.На главном сервисе нейтраль и земля подключаются через перемычку основного заземления. Если путь заземления имеет достаточно низкое сопротивление, он может оказаться удовлетворительным обратным путем, и ток дисбаланса пройдет через основную перемычку заземления в заземляющий электрод. Поскольку нейтраль трансформатора заземлена электросетью, и поскольку основная перемычка соединяет нейтраль и заземляющий провод в рабочем состоянии, в соответствии с требованиями NEC, путь заземления обеспечивает полный возврат тока дисбаланса.

Часто первым ключом к поиску открытой нейтрали в вашей системе является измерение разности потенциалов при различных нагрузках в здании. При отсутствии нейтрального проводника (или обратного пути с высоким сопротивлением) ток дисбаланса не может вернуться обратно к источнику. Когда нейтраль разомкнута и обратного пути нет, вся система становится системой с последовательным напряжением 240 В. В случае разомкнутой нейтрали, когда путь заземления имеет высокое сопротивление, разомкнутая нейтраль становится очевидной как разность напряжений между фазами.В случае разомкнутой нейтрали с заземлением с низким сопротивлением разомкнутая нейтраль может никогда не быть обнаружена. Токи могут продолжать идти по этому пути в течение многих лет, пока ничего не подозревающий человек не откроет цепь заземления, потенциально подвергая его опасности.

Как правило, во время проекта модернизации службы вы, вероятно, отключите старый провод заземляющего электрода и замените его новым проводом, размер которого соответствует обновленным требованиям и новым требованиям к допустимой нагрузке. Вы также можете отсоединить провод заземляющего электрода во время обычных ремонтных работ или технического обслуживания электрической системы.Именно на этом этапе рабочего процесса вы можете подвергнуться опасному или потенциально смертельному удару ( Рис. 1 на странице C14).

Путь наименьшего сопротивления. Все мы, работающие в электротехнической промышленности, привыкли к фразе «ток проходит по пути наименьшего сопротивления». Но так ли это на самом деле? Некоторые люди приходят к выводу, что при наличии нескольких путей прохождения тока, ток только течет по пути наименьшего сопротивления.Однако более точное описание тока, протекающего обратно к источнику, состоит в том, что большая часть тока проходит по пути наименьшего сопротивления, а меньший ток течет по путям с более высоким сопротивлением ( Рис. 2 на странице C16). При наличии нескольких обратных путей к источнику ток будет течь по всем путям, чтобы достичь пункта назначения, при этом большая часть тока протекает по пути наименьшего сопротивления.

Почти каждая электрическая система имеет несколько заземляющих электродов; заземляющие стержни, водопроводные трубы, строительная сталь и т. д., с заземляющим проводом электрода к каждому. Служба с несколькими проводниками заземляющего электрода, которые имеют более высокое сопротивление на одном из проводов и малый или нулевой измеряемый ток в нем, может по-прежнему иметь значительный ток в других проводниках заземляющего электрода. Следовательно, измерение тока в проводе, идущем к заземляющему стержню, и подтверждение его безопасности не означает, что имеет безопасный уровень тока в проводе, идущем к водопроводу.

Проблема вашего соседа теперь ваша проблема. Давайте посмотрим на другой пример. На этот раз вы работаете в здании или в доме, и вы уверены, что есть постоянный нейтралитет. Смотришь на проводников служебного входа - обрывов не видишь. Все в хорошем состоянии, включая нейтральный провод и все соединения нейтрали. Вы убеждены, что, поскольку не было жалоб на колебания напряжения или какие-либо другие признаки разомкнутой нейтрали, проблема с нейтралью в этом здании не существует.Вы даже доходите до измерения тока в нейтрали и убеждаете себя, что, поскольку в нейтральном проводе есть ток, не может быть открытой нейтрали. Это позволяет вам не бояться открыть проводники заземляющего электрода. Это безопасное предположение?

Даже если в здании, над которым вы работаете, может быть полностью непрерывная нейтраль обратно к трансформатору, в соседнем доме или в здании где-то поблизости может быть открытая нейтраль. Если между зданием, в котором вы работаете, и зданием с открытой нейтралью есть какой-то токопроводящий путь, ток может вернуться через этот путь.Металлическая водопроводная труба - хороший пример такого соединения. Ток может проходить «вверх» через заземляющий стержень или водопроводную трубу в здание, над которым вы работаете, из-за открытой нейтрали в соседнем здании. Рисунок 3 на странице C16 иллюстрирует это состояние. Металлическая водопроводная труба, обычная для зданий, имеет такое низкое сопротивление, что в здании с открытой нейтралью может не быть очевидным наличие проблемы. Ток выходит из здания с разомкнутой нейтралью по металлическим трубам и возвращается обратно через проводники заземляющих электродов в вашем здании.Любой заземленный токопроводящий путь между зданиями может служить обратным каналом для тока в здании с открытой нейтралью.

Заземленная коаксиальная оплетка в оболочке кабельного телевидения может также служить в качестве пути возврата тока дисбаланса нейтрали из здания с разомкнутой нейтралью ( Рис. 4 ). Системы кабельного телевидения должны быть заземлены при входе в помещения согласно ст. 680 NEC. Поскольку соединительные блоки кабельного телевидения обычно заземляются непосредственно на те же заземляющие электроды, которые использует электрическая служба (или у них есть свой отдельный заземляющий электрод, и этот электрод соединяется с заземляющим электродом электрической системы), это может стать обратным путем.Однако такая ситуация встречается довольно редко, поскольку обратный ток приводит к пережиганию коаксиального кабеля). Тем не менее, он все еще может существовать и создавать опасность.

Текущий идет или уходит? Итак, теперь вы убедились, что в проводнике заземляющего электрода может протекать ток. В следующий раз, когда вы будете на работе, измерьте ток в заземляющем электрическом проводе с помощью амперметра, прежде чем размыкать это соединение. Если вы измеряете ток, как узнать, происходит ли это из-за того, что ток идет «вниз» в землю в этом здании или ток проходит через провод заземляющего электрода в вашем здании и возвращается обратно к источнику через нейтраль?

К сожалению, установка амперметра на проводник только докажет, что в проводнике течет ток.Он не сообщает вам направление этого течения. Вы должны использовать закон Кирхгофа, чтобы определить направление тока. Закон Кирхгофа гласит, что все токи, входящие в соединение, равны токам, выходящим из соединения. Проще говоря, все токи должны уравновешиваться. Давайте рассмотрим пару примеров для пояснения.

Пример № 1. Вы работаете с однофазной сетью на 120/240 В. Вы измеряете 11А в черном проводе на главной сервисной панели. Вы измеряете 5А в красном проводе на главной сервисной панели.В однофазной сети ток нейтрали - это разница между двумя ветвями трансформатора, которая в данном случае составляет 6 А. Следовательно, если вы измеряете 6 А в проводе заземляющего электрода и 0 А в нейтральном служебном входном проводе, вы можете быть относительно уверены, что нейтраль разомкнута, и ваше здание сбрасывает ток в альтернативный обратный путь (то есть в заземляющий электрод).

Пример № 2. Вы работаете с однофазной сетью на 120/240 В. Вы измеряете 11А в черном проводе на главной сервисной панели.Вы измеряете 5А в красном проводе на главной сервисной панели. Как и в первом примере, ток нейтрали будет разницей между двумя ножками трансформатора, которая составляет 6А. Однако на этот раз вы измеряете 8А в проводе заземляющего электрода. Как это может быть? Может ли система, над которой вы работаете, сбрасывать в землю больше тока, чем ток дисбаланса системы? Есть ли дополнительный фантомный ток 2А? Когда вы измеряете ток в нейтрали, вы обнаруживаете 14 А.Теперь вы действительно запутались. Применяя закон Кирхгофа к схеме, вы быстро понимаете, что 6А дисбаланса тока от системы, над которой вы работаете, объединяются с 8А, поступающим в эту систему откуда-то еще.

Заключительные мысли. Нейтральный ток вернется к источнику любым возможным способом. Этот обратный путь может проходить через проводник или соединение, которое вам может показаться маловероятным, например провод заземляющего электрода.

Поскольку электрические сети в некоторых районах страны устарели - и вероятность наличия открытой нейтрали более вероятна, а также в районах с высокой плотностью населения, где может существовать хотя бы одна открытая нейтраль, - токи нейтрали ищут пути возврата через то, что можно рассматривать нетрадиционные средства становятся более вероятными.В любом и во всех случаях опасность поражения электрическим током может существовать со всеми электрическими проводниками, включая проводники заземляющего электрода.

Осолинец - частный инженер-консультант из Уоррена, штат Нью-Джерси. Он имеет лицензию профессионального инженера и подрядчика по электрике в штате Нью-Джерси.

На что следует обратить внимание

  • Никогда не предполагайте, что провод заземляющего электрода «мертв», иначе это может быть так.

  • Отсутствие тока в одном из проводов заземляющего электрода не означает, что где-то в системе отсутствует ток заземляющего электрода.Обработайте все точки подключения заземляющих электродов индивидуально.

  • Всегда предполагайте, что провод заземляющего электрода «горячий», и обращайтесь с ним как с таковым, пока не будет доказано обратное.

  • Даже если система, над которой вы работаете, может функционировать правильно и иметь хорошую нейтраль, опасное состояние все же может существовать, если в соседнем здании есть открытая нейтраль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *