Заземление из арматуры почему нельзя: Заземление из арматуры почему нельзя?

Содержание

Какое заземление запрещается делать в квартире?

Если говорить в целом, то нельзя делать заземление в квартире которое нарушает (не соответствует) правила ПУЭ .

ПУЭ, это правила устройства электроустановок.

В частности нельзя следующее:

Делать заземление от труб водоснабжения (ГВС, ХВС), и причём не важно, это вот такие

трубы внутренней разводки, или же стояковые (вертикальные трубы).

Система водоснабжения в многоквартирном доме общая, то есть могут возникнуть проблемы не только у Вас в квартире, но и у соседей ниже, или выше этажами.

Может даже бить током (это в лучшем случае) от смесителей при наборе воды, если заземляться от труб водоснабжения.

Это же относится и к канализационным трубам (чугунный стояк канализации) к ним тоже нельзя заземляться.

Далее, нельзя делать контур заземления от стояков отопления, или же от батарей (радиаторов), причины те же.

Так же нельзя и причём категорически заземляться от газового стояка, помимо прочего газ взрывоопасен.

Нельзя делать так называемое «зануление», это когда заземляющий провод соединяется с нулевым в розетке.

Если возникнут проблемы с нулевым проводом (например произошёл обрыв провода), то крайне опасное напряжение может перейти на корпус электроприборов.

Так же в квартирах запрещено так называемое «последовательное заземление» одних бытовых электроприборов через другие.

Так же нельзя к одной главной заземляющей шине подключать сразу несколько заземляющих проводов, одна шина, один провод.

Моё мнение, лучше сделать свой отдельный контур заземления, правда этот вариант больше подойдёт для жителей нижних этажей, понадобится металлические уголки, арматура, провод.

Установка УЗО без заземления, не решит проблемы, хотя лучше с УЗО (хотя нет 100 % гарантированной защиты без заземления, но с УЗО) даже в этом случае чем без него.

Если эти варианты не подходят, то обращайтесь в свою управляющую компанию по поводу «модернизации» электропроводки в Вашем доме.

Всё что находится вне Вашей квартиры относится к обще-домовому имуществу, то есть то самое заземление, это их зона ответственности.

Заземление в частном доме из гладкой арматуры и полосы стальной.

 

Стальная  гладкая арматура ,уголок и полоса вполне подходящий материал для изготовления основного контура заземления.

Практика показывает, что для изготовления контура заземления в частном доме вполне подходит схема линейного заземления и схема треугольного заземления с использованием трех вертикальных заземляющих электродов.

 Схема линейного заземления используют как правило при недостатке места (территории) для размещения треугольного контура заземления вблизи частного дома, но не далее 10 метров от объекта.

Электрические характеристики у обоих схем практически идентичные, и зависят во многой степени от свойств грунта Вашего землевладения.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди . Ввиду своей дороговизны медные заземлители, как правило, не применяются. Так же не следует выполнять заземлители из рифленной  арматуры — наружный слой арматуры каленый из-за чего нарушается распределение тока по ее сечению, кроме того она сильнее подвержена коррозии.

Рекомендуется применять арматуру гладкую не окрашенную с поперечным сечением не мене 1.5кв см.,тоесть арматура А1(гладкая) диаметром 16 мм вполне подходит для заземления  электромонтажной системы частного домовладения.

Возьмите длину заземляющих электродов 3 метра, расстояние между ними 2,5 — 3 метра, не ошибетесь.

Из данной арматуры можно будет изготовить и вертикальные электроды с подводкой к дому, к выходу к дому (закрепить к фундаменту).К концу арматуры привариваете болт D 8 -10 мм., в дом к распредщитку заводите медный кабель, обжатый медными наконечниками.

Сопротивления изготовленного контура заземления для частного дома должно составлять от 10 Ом и ниже.

Пошаговая инструкция монтажа заземления своими руками

  1. Подземная часть заземлителя должна находиться от фундамента капитальных построек на расстоянии более одного метра.
  2. Вертикальный заземлитель необходимо вкопать в почву на глубину ниже уровня промерзания грунта или же уровня просыхания грунта (для южных широт), то есть на глубину, где поддерживается постоянный уровень влажности.
  3. Для закапывания заземлителя необходимо вырыть траншею (треугольную) и удобные ямы (0.5 — 0.7 м) в местах расположения вершин треугольника для его укладки, обваривания.
  4. Теперь вбиваем металлические  стержни арматуры или стальные уголки ,в землю по вершинам выкопанного треугольника. Эта работа значительно упроститься, если нижнюю часть уголка или арматуры предварительно заострить. Над поверхностью оставляем края длинной 25 — 30 см.
  5. После того, как все 3 элктрода  будут вбиты, они соединяются между собой, образуя треугольник, или же готовый треугольник приваривается вершинами к забитым уголкам.
  6. Все сварные места следует обработать грунтовкой для возникновения антикоррозийного слоя.
  7. От треугольника прокапывают траншею к месту заведения шины в дом. В нее прокладывают горизонтальный заземлитель.
  8. Перед электрощитом на конец шины (проволоки круглого сечения или полосы) приваривается болт М5 или М8 для удобного крепления провода заземления и соединения его с щитком.
  9. Все траншеи засыпаются землей.

Дальнейшее подключение контура заземления к электропроводке дома необходимо выполнять по четко разработанной схеме и по определенной системе подключения.

Заземление частного дома выполняет две важнейшие функции:

  • защита человека от поражения электрическим током;
  • защита бытовых приборов нового поколения (с микропроцессорным управлением) от аварийных режимов в электросети.

Возникновение аварийных режимов, отчасти, может быть спровоцировано наличием в быту современной мощной техники, повышающей нагрузку электросетей, качество которых не удовлетворяет современным условиям эксплуатации.

Особенно важна функция заземления в дачных поселках и деревнях, где проблемы электроснабжения наиболее выражены. Реальный риск использования мощной бытовой техники присутствует в помещениях с повышенной влажностью. Отопительные электроприборы можно использовать только при наличии полноценного заземляющего контура.

 

 

 

Почему нельзя делать заземление из арматуры

Устройством контура заземления называется несколько металлических стержней (электродов), забитых в землю и имеющих соединение между собой. Иногда для обустройства системы применяют металлический уголок. Конструкции могут располагаться рядом или треугольником. Заземляющие конструкции из арматуры использовать нельзя. Процедуру можно осуществлять, используя стальную пластину или медный провод. Эти материалы лучше всего подходят для указанной цели.

Правильное обустройство системы

Элемент из стали или провода имеют соединения с электрощитом, где заземляющий провод посредством клеммника сопрягается с заземляющими жилами кабелей. В жилищеони проводятся к электрическими приемникам.

Достоинства и недостатки

Грамотно обустроенная система способна предотвратить пожар, повысить качество связи. Да, это правда, что сразу улучшится работа техники. На уроках физики всем объясняли, что ток течет туда, где меньше сопротивление. Если человек случайно дотронется до незаземленного устройства, весь ток мгновенно пройдет через него. Если элемент был заземлено, то ток последовал бы к месту меньшего сопротивления – в землю.

Основной недостаток заземлителя из арматурных прутов то, что металл быстро подвергается коррозии. Сопротивление возрастает, а характеристики заземления ухудшается. Поверхность прута имеет рельефную структуру. Если стержень войдет на глубину, вокруг него в земле образуются пустоты, что также негативно сказывается на качестве процедуры. Следовательно, распределение тока будет неравномерным.

Государственные стандарты и госты

Заземление – это важное звено при защите человека от удара электрическим током дома или на производстве. К вопросам о безопасности электроприборов и оборудования предъявляются повышенные требования.

Нормативные документы, утвержденные на законодательном уровне, предъявляют ряд требований к процедуре. Так, установки должны быть безопасными, соответствовать разнообразным воздействиям и функциональным требованиям.

Главным документом являются правила устройства электрических установок. Они содержат информацию о действующих защитных системах. Их обозначают английскими буквами. Такая шифровка позволяет понять, какая система защиты используется.

Контур заземления из арматуры

Возможность нанять бригаду профессионалов для строительства жилого дома есть не у всех. Иногда люди самостоятельно пытаются возвести постройки, совсем забывая об установке заземляющей системы. В качестве заземлителя используют заземление из арматуры. Настроить систему можно в течение нескольких дней. Арматурные пруты фундамента в качестве заземлительной системы использовать нельзя. В исключительных случаях, если она подготовлена должным образом – разрешено.

Фундамент как заземляющая конструкция для дома

Заземление – это специальное соединение электрической установки с землей. Для частного дома лучше предусмотреть систему заранее, еще на этапе строительства. Лучше всего для этих целей подойдет сварная арматура. В одноэтажных жилых строениях не всегда фундамент с арматурой имеют соприкосновение с землей. По этой причине арматура не используется в качестве заземлителя.

Правила заземления строительных объектов

Заземление обязательно делать для любых строительных объектов, в том числе и частных домов. Это важный этап при монтаже и ремонте системы электрического снабжения постройки, дома, квартиры. Промышленные, коммерческие, торговые, складские и прочие общественные объекты также нуждаются в качественном заземлении. Это позволяет обезопасить сам объект, электроприборы, а главное – жизни и здоровье людей.

Проверку систем заземления имеют право выполнять сотрудники лабораторий по электрическим измерениям, имеющие специальные допуски и оборудование. Результаты исследования и замечания инспектора заносятся в паспорт контура заземления.

Технический регламент Правила устройства электрических установок в 7 издании 2021 года регулирует принципы обустройства систем заземления. Подробно об этом написано в п. 1.7.28 документа.

Заземление из арматуры — можно делать или нет?

Заземление из арматуры — можно делать или нет?

Устройство заземления представляет собой заглублённые в землю металлические стержни на глубину до 3 метров. Количество стержней зависит от многих факторов, но обычно их 3 штуки, и они соединяются друг с другом с помощью металлической полосы.

Наиболее эффективными способами расположения электродов считается схема «треугольник» и конструкция, когда заземлители расположены в одну линию. Что же касается материалов, то для заземлителей используют металлический уголок, либо стержни с обеднённой поверхностью.

Не рекомендуется для этих целей брать арматуру, или чугунные изделия.

Заземление из арматуры — можно делать или нет?

Основной недостаток строительной арматуры для заземлителей в том, что она быстро корродирует. Уже через некоторое время сопротивление заземлителей сильно возрастает, что ухудшает показатели заземления в целом.

Также, при заглублении арматуры в землю, вокруг образуются пустоты, которые повышают сопротивление заземляющего контура. Кроме того, в процессе изготовления, наружный слой арматуры закаляется. Все это приводит к нарушению распределения тока по сечению.

Итак, арматуру для заземления брать не рекомендуется, по какой либо из вышеуказанных причин. Что же тогда можно использовать для заземлителей?

Материалы для заземлителей

Для стержней заземления предпочтительно использовать металлический уголок размерами 50х50х5 мм. В качестве горизонтальных заземлителей можно использовать полосовую сталь 40х4 мм. Также, материалами для заземляющих проводников может служить стальной пруток, сечением 8-10 мм². Узнать точные размеры можно в ПУЭ-7.

Расстояние от заземлительного контура и стен дома должно быть не менее 1 метра. Электроды забиваются в грунт на глубину до трех метров, а расстояние между каждым из них должно быть не меньше их длины. Идеальным вариантом является заглубление заземлителей на глубину промерзания грунта.

Можно ли соединять заземлители болтами, без сварки?

С учётом того, что заземлители будут всё время корродировать, соединять их болтами нельзя. Лучше всего для соединения воспользоваться сваркой. Таким образом, заземлители не потеряют в контакте, а заземление прослужит гораздо дольше.

Чтобы проверить сопротивление заземления без специальных устройств, можно воспользоваться лампочкой. Просто берете фазу с электросети дома, а вместо нуля подсоединяете заземление. При этом лампочка должна гореть ярким светом, что будет говорить о хорошем заземлении. Если лампочка горит тускло, то и сопротивление заземления неудовлетворительное.

Многие используют для проверки заземления электрочайник, мощность которого составляет 1,5-2 кВт. Данный способ, также верный, и он даёт возможность определить приблизительную площадь растекания заземления. Чем больше расстояние между заземлителями, тем лучше будет работать заземляющий контур.

Также, некоторые насыпают в местах расположения заземлителей соль, что способствует поглощению влаги из земли и лучшей работе заземления. Однако, как говорится, это уже совсем другая история! Подписывайтесь на мой канал, и я вас не огорчу. Всем удачи и одной фазы в розетке!

Контур заземления из арматуры — Морской флот

Бывают случаи, когда люди, которые самостоятельно осуществляют строительство дома, пренебрегают организацией системы заземления. Это может стать фатальной ошибкой для жителей строения.

Система заземления может быть построена всего за несколько дней.

В качестве искусственных заземлителей может использоваться строительная арматура.

Можно ли сэкономить на контуре заземления?

Если в непосредственной близи строения, в земле находятся различного рода металлические объекты:

  • старые водопроводные трубы;
  • железобетонные элементы разрушенных зданий;
  • обсадные трубы водяных скважин и т.д.,

то они могут быть использованы для организации контура заземления. Более подробный список разрешённых металлоконструкций смотрите в главе 1.7 ПУЭ.

Что из себя представляет контур заземления?

По большому счёту, контур заземления – это разветвлённая, объёмная сеть скрещенных электродов, которые могут соединяться различными способами (сварка, болтовое соединение и т.д.).

Наиболее распространённая конструкция состоит из вертикально размещённых электродов, которые соединены горизонтальными металлическими проводниками.

Конструкция размещается по периметру здания. Согласно общепринятым нормам, контур не должен отходить от фасада здания дальше, чем на метр.

Наиболее дешёвыми строительными материалами являются арматура и стальной уголок. Вполне допускается обыкновенный стальной прокат.

Стоит также несколько слов сказать о глубине погружения электродов. Она напрямую зависит от их толщины. Так, электрод диаметра 12 миллиметров может быть размещён на глубине до 6 метров.

Означенная глубина может быть достигнута с помощью обыкновенных ручных инструментов. Различные промышленные вибраторы позволяют разместить электроды на глубину до 20 метров.

После завершения организации контура заземления, владелец здания должен провести необходимые замеры сопротивления и получить паспорт на самостоятельно созданное заземляющее устройство.

Сопротивление созданного контура (согласно ПУЭ) не должно превышать отметки в 4 Ом.

Опытный электрик расскажет о том, как осуществить монтаж заземляющего контура своими руками:

Вступление

Вопрос заземления частного дома нельзя оставлять открытым и решать его нужно до заселения. Лучше сделать заземление на этапе строительства дома, а поможет решить эту задачу, сварная арматура фундамента.

Сварная арматура выпускается на заводах, например, заводе сварных сеток УКАЗС. Используется сетка в укреплении конструкций сварных ленточных и плитных фундаментов.

Однако возникает вопрос, насколько заземление арматуры фундамента удовлетворяет нормативным документам.

Фундамент как заземление дома

Заземление это соединение электроустановки с потенциалом земли. Так как в фундаменте используется арматура, то в теории мы можем использовать арматуру заглубленного фундамента, как заземление дома.

Однако возникает, моно ли это делать по нормативам?

Читаем ПУЭ 1.7.14 и видим, что действительно, электропроводящие части зданий, которые находятся в соприкосновении с землёй, могут служить естественными заземлителями. По-моему, всё понятно. Однако ест несколько но.

Во-первых, арматура фундамента должна иметь соприкосновение с землёй. К сожалению, в частных домах, где не используется забивание столбов в землю, не всегда фундамент и его арматура соприкасается с землёй. Виной в этом гидроизоляция фундамента. Именно поэтому арматура фундамента доме, не используется, как контур заземления. Контур заземления делается металлической полосой сваренной в виде кольца «спрятанной» в фундаменте и соединенной с контуром заземления или штыревым заземлителем.

Во-вторых, если использовать арматуру фундамента, не сваренную между собой, то нарушается правила прочности соединения, по которому элементы заземления должны быть соединены сваркой или с помощью клемм и болтов и изолированы.

Отсюда вывод, арматуру фундамента не подготовленную специальным образом, использовать как контур заземления дома нельзя.

Однако в этом случае арматура может быть использована, как защитную СУП (систему уравнивания потенциалов) ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Использование фундамента заземлителем

Есть инструкция Минэнерго под номером РД 34.21.122-87, об устройстве молниезащиты зданий. Согласно этой инструкции:

  • Фундаменты полностью изолированные от земли в результате гидро- и/или теплоизоляции не могут служить заземлителями;
  • Другие фундаменты со сваренной армированной сеткой могут служить заземлителями при условии, что заземляющим электродом выбран замкнутый сварной контур, проложенный в самом нижнем уровне фундамента под гидроизолирующими слоями. При этом этот части электрода должны быть соединены сваркой, сам электрод замоноличен в бетон с расстоянием до стенок не менее 5 см.

Проще говоря, для заземление арматуры фундамента нужно:

  • По нижнему контуру сварной арматуры фундамента проложить и сварить между собой и с сеткой металлические оцинкованные полоски минимальным размером 30×3,5 мм. Можно использовать оцинкованный прут от 10 мм;
  • Вывести концы плоски из фундамента наружу, создав концы подсоединения;
  • Все соединения проводить в теле фундамента.

Изолированные фундаменты не могут использоваться как заземлители, однако могут служить защитной СУП (уравнивания потенциалов). Дома с изолированными фундаментами заземляются через внешний контур заземления или штыревой глубинный заземлитель.

Игорь
Допускается ли для монтажа контура заземления в качестве вертикальных заземлителей использовать ребристую строительную арматуру?

Ответ:
Вы можете использовать арматуру для электромонтажа вертикальных и горизонтальных заземлителей, но диаметр арматуры должн быть:
для вертикальных заземлителей – не менее 16 мм2;
для горизонтальных заземлителей – не менее 10 мм2.

ПУЭ-7
1.7.111
Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.
Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.

Читайте также:

  • Когда можно выполнять электромонтаж контура заземления?

2 Комментария(-ев) на ”Допускается ли для монтажа контура заземления использовать арматуру?”

А где в ПУЭ сказано, что арматуру можно использовать в качестве вертикальных заземлителей?

Здравствуйте, Сергей!
Ваш вопрос перенаправлен на Электротехнический Форум «ЭлектроАС». Вы можете зарегистрироваться на форуме и более подробно обсудить «Можно ли арматуру использовать в качестве вертикальных заземлителей?» с участниками форума.

Оставить Комментарий

Новое на форуме

Последние Статьи

Садовый ручной инструмент: виды и особенности выбора инвентаря

Любой сад, независимо от площади, нуждается в уходе. Чтобы обеспечить его на должном уровне, нужно приобрести целый набор различных инструментов. Они помогут осуществлять посадку и выкорчевывание растений, обрезание веток и другие операции. Существует широкое разнообразие инвентаря для работ в саду. К наиболее востребованным видам относятся такие инструменты, как: вилы и лопаты; ножницы; комбинированные системы; секаторы; […]

Как работает илосос

Илососы доказали свою полезность при очищении колодцев, выгребных резервуаров, септиков. Востребованы они также для чистки отстойников, систем канализации. Илосос выполняет те же функции, что и ассенизаторская техника, однако имеет выгодные отличия: — Его цистерна спроектирована так, что в ней жидкие компоненты отфильтровываются от твердых. По этой причине устройство применяется как для сбора, так и очистки […]

Суть и преимущества автономного газоснабжения

Многие люди стремятся поселиться вдали от цивилизации, что позволяет им отдохнуть от надоевшей городской суеты, звуков автомобилей, шума, пыли и пр. Преимуществ у загородной жизни действительно много, однако есть и некоторые недостатки. Главным минусом размещения дома вдали от города выступает полное отсутствие общепринятых коммуникаций либо их неудовлетворительная работа. Проблему отопления загородного коттеджа позволит решить автономное […]

Мобильные межкомнатные перегородки быстрая перепланировка пространства

Межкомнатные мобильные перегородки для квартиры – универсальные изделия, позволяющие быстро изменить планировку помещения, создать комфортную и уютную обстановку. Модульные системы отличаются большим выбором конструкций и создают впечатление тщательной проработки дизайнерского оформления интерьера. Компания REDJI изготовит мобильное ограждение для вашего дома, квартиры, загородного коттеджа или офиса из различных материалов с использованием надежной и качественной фурнитуры. В […]

На что обратить внимание при выборе сетчатого ограждения?

Правильная стратегия при выборе сетчатого забора — изучить все предложения рынка, сопоставить характеристики, свои потребности, прикинуть бюджет и подобрать индивидуальный вариант под конкретные задачи. Условно все сетчатые заборы делят на две больших группы: с плетеной и сварной сеткой. В РФ этот сегмент представлен заводом «ТЕХНА» и некоторыми другими предприятиями. «Плетенка» популярна не один десяток лет. […]

Секционный забор

Секционные ограждения из прутьев выгодны тем, что сочетают в себе несколько характеристик, присущие разным заборам. Так, далеко не все ограждения могут похвастаться долговечностью, эффективностью, внешним видом и приемлемой стоимостью. Современные заборы обладают набором именно таких и других характеристик, упрощающих монтаж и обслуживание ограждения. За счет этих свойств секции получили широкое распространение и используются повсеместно. Выгодные […]

Заземление фундамента

Использование фундаментного заземлителя является экономичным решением, позволяющим получить хороший заземлитель с большим сроком службы.

Использование фундамента здания в качестве заземлителя является предпочтительным вариантом заземления при условии обеспечения непрерывной электрической связи по его арматуре.

Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными.

Данный тип заземления имеет ряд преимуществ, а именно:

  • не требует земляных работ;
  • глубина установки заземлителя исключает возможность воздействии на него отрицательных влияний сезонных погодных условий;
  • обеспечивается хороший контакт с грунтом;
  • охватывается фактически вся поверхность фундамента здания, что приводит к минимизации импеданса заземлителя;
  • обеспечивается оптимальное расположение заземления для системы молниезащиты;
  • с начала монтажа здания заземлитель можно использовать В качестве заземления для электрической установки стройплощадки.

Помимо эффекта заземления, находящиеся в бетоне заземляющие проводники обеспечивают хорошую базу для основной системы уравнивания потенциалов.

Учитывая, что фундаментный заземлитель состоит из металлических элементов, залитых бетоном в фундаменте строительного объекта, для обеспечения непрерывности передачи тока в такой конструкции следует обращать особое внимание на качество соединения металлических элементов.

Для обеспечения гарантированного электрического соединения арматуры рекомендуется комплектовать фундамент дополнительной внутренней ячеистой сетью выполненной из стержней или полосового металла и связанной со сталью арматуры с помощью винтовых зажимов. Шаг крепления должен составлять не более 2-х метров.

Металлическую арматуру фундамента можно использовать в качестве заземлителя, при условии, что соединения удовлетворяют требованиям надежной механической и непрерывной электрической связи.

Для функционирования в качестве заземлителя системы молниезащиты из фундамента должны быть предусмотрены внешние выводы для подключения токоотводов.

При невозможности использования фундаментного заземления необходимо предусматривать искусственные заземлители (глубинные либо кольцевые).

Общие требования

У бетона, применяемого для сооружения фундаментов зданий, есть определенная проводимость и, как правило, хороший контакт с окружающим грунтом. Поэтому электроды из черного металла полностью встроенные в бетон можно применять как заземлители, при условии, что бетон не изолируют от грунта с помощью специальной теплоизоляции или другими способами. Из-за химических и физических эффектов черный металл, сталь горячего цинкования и другие металлы, встроенные в бетон на глубину больше 5 см, надежно защищены от коррозии практически на все время существования здания. Также, где это возможно, следует применять проводящие конструкции зданий.

Пример применения замоноличенных в бетон фундаментных заземляющих электродов

Если фундамент здания должен быть полностью защищен от потери тепловой энергии с помощью изоляции из непроводящих материалов, или если фундамент должен иметь гидроизоляцию (например, применяют пластмассовые листы толщиной больше 0,5 мм), использование бетонного фундамента в качестве заземлителя неэффективно.

В этих случаях металлическую арматуру можно применять для защитного уравнивания потенциалов, а в целях заземления следует применять другой заземлитель, например, замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды, расположенные ниже изолированного фундамента, или размещение заземления вокруг здания или заглубленные в грунт фундаментные заземляющие электроды.

Конструкция замоноличенных в бетон фундаментных заземляющих электродов

  1. Для конкретных фундаментов без металлической арматуры, конструкция замоноличенных в бетон фундаментных заземляющих электродов должна соответствовать типу и размерами фундамента. Предпочтение следует отдавать замкнутым кольцевым конструкциям, состоящим из одного или нескольких колец или прямоугольным конструкциям с линейными размерами до 20 м.
  2. Чтобы избежать снижения (менее 5 см) расстояния до грунта, замоноличенных в бетон проволочных электродов, следует применять специальные средства. Если в качестве электродов используют полосу, то она должна быть зафиксирована относительно края, таким образом, чтобы избежать образования полостей без бетона под полосой. Если присутствует арматура, проволочные электроды должны быть скреплены с ней с промежутками не более 2 м. Применение клиновых соединителей следует избегать.
  3. У замоноличенных в бетон проволочных электродов должен быть выполнен, по крайней мере, один вывод (терминал) для каждого бетонного элемента здания, для соединения с электрической системой здания, с соответствующей точкой контакта (например, с главной заземляющей шиной) или должно быть окончание в специальном закладном элементе, заложенном в поверхность бетона для соединения. В точке соединения вывод должен быть доступен для обслуживания и измерений.

Для системы молниезащиты и для зданий со специальными требованиями относительно оборудования информационных технологий, требуется более одной точки подключения к заземлителю, например, для токоотвода системы молниезащиты.

Для соединений в фундаменте проложенных в грунте вне бетонного фундамента должна быть учтена возможность коррозии стальных проводников. Для таких соединений, рекомендуется, чтобы они входили в бетон в пределах здания или снаружи, на соответствующей высоте над уровнем земли.

  1. Соединения должны быть надежными и с соответствующими электрическими характеристиками
  2. Металлическую арматуру фундамента можно использовать в качестве электрода, при условии, что соединения удовлетворяют техническим требованиям. Паяные соединения допускаются только с разрешения главного инженера (архитектора) проекта на основании анализа конструкции здания. Соединения, с применением проволочной стальной брони не используют в качестве защиты, но могут подходить для обеспечения электромагнитной совместимости информационных технологий. Напряженную арматуру не следует использовать в качестве заземлителя.

Если сваренные сетки, сделанные из проводов меньшего диаметра, применяют для армирования, то их можно использовать в качестве электродов, если они надежно соединяются больше чем в одной точке с выводом или другими частями заземлителя, чтобы обеспечить, по крайней мере, ту же самую площадь поперечного сечения. Минимальный диаметр отдельных проводников таких сеток должен быть не менее 5 мм с четырьмя соединениями между выводом и сеткой в различных точках каждой сетки.

  1. Соединение электродов не должно выполняться транзитом между различными частями протяженных фундаментов. В этом случае, для обеспечения необходимых электрических соединений, соединители должны быть установлены вне бетонного основания.
  2. Замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды отдельных опор (например, при строительстве больших помещений), должны быть соединены с замоноличенными в бетон фундаментными заземляющими электродами других опор, с применением соответствующих заземляющих проводников.
Возможные проблемы коррозии для других заземленных установок, расположенных снаружи замоноличенных в бетон фундаментных заземляющих электродов

Следует учитывать, что обычная сталь (без покрытия или горячего цинкования) замоноличенная в бетон обладает электрохимическим потенциалом, равным меди, заглубленной в грунт. Следовательно, есть опасность электрохимической коррозии с другим заземлителем, выполненном из стали и заглубленным в грунт вблизи фундамента, и соединенным с замоноличенным в бетон фундаментным заземляющим электродом. Этот эффект можно также наблюдать для армированных фундаментов больших зданий.

Никакой стальной электрод не следует устанавливать в грунте вблизи бетонного фундамента кроме электродов, изготовленных из нержавеющей стали или изготовленных другим способом с хорошей защитой от влаги.

Горячее цинкование, окраска или другие подобные покрытия не достаточны для этих целей. Дополнительные заземлители вокруг и около таких зданий не следует изготавливать из стали горячего цинкования для обеспечения достаточного срока службы этой части заземлителя.

Окончание работ по установке замоноличенных в бетон фундаментных заземляющих электродов

После подготовки электродов и/или соединенной арматуры, перед заливкой бетона следует подготовить соответствующие документы. Документы должны содержать описание, планы и фотографии и быть включены в состав основного комплекта документов электрической установки.

Бетон, применяемый для фундамента, должен содержать не менее 240 кг цемента на 1м3 бетона. У бетона должна быть соответствующая полужидкая консистенция, чтобы заполнить все полости, расположенные ниже электродов.

Арматуры для присоединения заземляющего провода



Почему нельзя делать заземление из арматуры

Содержание

Устройство заземления представляет собой заглублённые в землю металлические стержни на глубину до 3 метров. Количество стержней зависит от многих факторов, но обычно их 3 штуки, и они соединяются друг с другом с помощью металлической полосы.

Наиболее эффективными способами расположения электродов считается схема «треугольник» и конструкция, когда заземлители расположены в одну линию. Что же касается материалов, то для заземлителей используют металлический уголок, либо стержни с обеднённой поверхностью.

Не рекомендуется для этих целей брать арматуру, или чугунные изделия.

Заземление из арматуры — можно делать или нет?

Основной недостаток строительной арматуры для заземлителей в том, что она быстро корродирует. Уже через некоторое время сопротивление заземлителей сильно возрастает, что ухудшает показатели заземления в целом.

Также, при заглублении арматуры в землю, вокруг образуются пустоты, которые повышают сопротивление заземляющего контура. Кроме того, в процессе изготовления, наружный слой арматуры закаляется. Все это приводит к нарушению распределения тока по сечению.

Итак, арматуру для заземления брать не рекомендуется, по какой либо из вышеуказанных причин. Что же тогда можно использовать для заземлителей?

Материалы для заземлителей

Для стержней заземления предпочтительно использовать металлический уголок размерами 50х50х5 мм. В качестве горизонтальных заземлителей можно использовать полосовую сталь 40х4 мм. Также, материалами для заземляющих проводников может служить стальной пруток, сечением 8-10 мм². Узнать точные размеры можно в ПУЭ-7.

Расстояние от заземлительного контура и стен дома должно быть не менее 1 метра. Электроды забиваются в грунт на глубину до трех метров, а расстояние между каждым из них должно быть не меньше их длины. Идеальным вариантом является заглубление заземлителей на глубину промерзания грунта.

Можно ли соединять заземлители болтами, без сварки?

С учётом того, что заземлители будут всё время корродировать, соединять их болтами нельзя. Лучше всего для соединения воспользоваться сваркой. Таким образом, заземлители не потеряют в контакте, а заземление прослужит гораздо дольше.

Чтобы проверить сопротивление заземления без специальных устройств, можно воспользоваться лампочкой. Просто берете фазу с электросети дома, а вместо нуля подсоединяете заземление. При этом лампочка должна гореть ярким светом, что будет говорить о хорошем заземлении. Если лампочка горит тускло, то и сопротивление заземления неудовлетворительное.

Многие используют для проверки заземления электрочайник, мощность которого составляет 1,5-2 кВт. Данный способ, также верный, и он даёт возможность определить приблизительную площадь растекания заземления. Чем больше расстояние между заземлителями, тем лучше будет работать заземляющий контур.

Также, некоторые насыпают в местах расположения заземлителей соль, что способствует поглощению влаги из земли и лучшей работе заземления. Однако, как говорится, это уже совсем другая история! Подписывайтесь на мой канал, и я вас не огорчу. Всем удачи и одной фазы в розетке!

Источник

Соединение элементов заземляющих устройств в земле

При обустройстве заземления приходится соединять между собой провода, а также проводники и штыри, устанавливаемые под землей. Такие соединения должны быть устойчивыми к действию коррозии, а также не требовать обслуживания в течение длительного периода времени. В настоящее время используются три основных способа соединения проводов заземлений — опресовка, сварка и винтовой зажим. В этой статье будет дано краткое описание каждого из методов и проведено сравнение их преимуществ и недостатков.

Нормативная база

Соединение проводов заземления регулируется ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) «Электроустановки низковольтные». Часть 5-54, пункт 542.2.8: «Если заземлитель состоит из частей, которые должны быть соединены вместе, соединение должно быть выполнено экзотермической сваркой, опрессовкой, зажимами или другим разрешённым механическим соединителем».

Другим документом, регламентирующим соединение проводов заземления, является ПУЭ. П. 1.7.139, 7-е издание ПУЭ, в частности, гласит: «Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надёжными и обеспечивать непрерывность электрической цепи… Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта».

Кроме этого, параметры соединения проводов заземления винтовыми зажимами регулируются ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования». Если нет агрессивной среды (земля к ней, как правило, не относится), то соединения должны относиться ко 2 классу. К нему относятся контактные соединения цепей, сечения проводников которых выбраны по стойкости к сквозным токам, потере и отклонению напряжения, механической прочности и защите от перегрузки. Допускает зажимное соединение и циркуляр 11/2006 ассоциации «Электромонтаж», если соединяемые элементы выполнены не из чёрных металлов.

Опрессовка

Соединение проводов посредством опрессовки — самый простой и технологичный способ. Провода вставляются с двух сторон в гильзу и опрессовываются специальным устройством, именуемым кримпером. Однако, такой способ непригоден для соединения провода со штырём заземления. К тому же, если соединение опрессовкой находится под землей, то гильза и провода покрываются слоем окиси, что повышает сопротивление контакта. Применяется герметизация такого соединения, но в итоге такая герметизация представляет собой сложное и ненадёжное решение. По сути, не могут полностью быть соблюдены нормы ПУЭ. Вот почему опрессовка не может быть применяться для соединения, находящегося под землей.

Сварка

В настоящее время ГОСТ не упоминает в числе методов, допустимых для соединения проводов заземления дуговую сварку

Известны два основных вида сварки — электродуговая и экзотермическая. При электродуговой сварке температура достигает +7000°C, из-за чего происходит разрушение защитного антикоррозионного слоя. Кроме этого, сильный нагрев ослабляет не только покрытия, но и металлы, из которых сделаны сердцевины проводников. Возникает так называемая межкристаллитная коррозия, которая потенциально способна привести к разрушению соединения. Вот почему ГОСТ Р 50571.5.54-2013 не указывает в числе допустимых для соединения проводников заземления методов дуговую сварку.

Набор для экзотермической сварки проводников

Вместо дуговой сейчас для соединения проводов заземления применяют так называемую экзотермическую (иногда её ещё называют термитной) сварку. При экзотермической сварке для нагрева металла используется так называемый термит — порошкообразная смесь алюминия или магния с железной окалиной (либо окисью меди). Применительно к контуру заземления обычно используется термит на основе алюминия и оксида меди. Место соединения заформовывают огнеупорным материалом, туда засыпают порошкообразный термитный состав, который затем поджигают. В результате сгорания термита образуется жидкая медь, которая имеет хорошую адгезию со свариваемым материалам. Температура расплава превышает 3000°C. Экзотермическая сварка соответствует нормам как ГОСТ Р 50571.5.54-2013, так и ПУЭ.

Посмотреть, как осуществляется экзотермическая сварка, можно на видео:

Выпускаются готовые комплекты для экзотермической сварки, для использования которых не требуется специальной подготовки. Тем не менее, при прочих равных условиях, применение экзотермической сварки всё же сложнее, чем соединение проводов винтовыми зажимами. Естественно, к винтовым зажимам, пригодным для соединения проводов заземления, предъявляются особые требования.

Винтовые зажимы

Для того, чтобы реализовать преимущества готовых наборов для заземления ZANDZ, а, именно, предельную простоту сборки и установки, есть смысл использовать винтовые зажимы. Если при сборке допущена ошибка, можно разобрать и потом правильно собрать. Но даже если ваши квалификация и опыт позволяют сразу сделать всё правильно, всё равно с винтовыми зажимами работать проще, чем применять сварку.

Но у винтовых зажимов есть два недостатка, которые, впрочем, преодолимы. Во-первых, при соединении ими омеднённого штыря заземления и провода из обычной стали, либо оцинкованной стали, возникает электрохимическая реакция, приводящая к коррозии. Во-вторых, со временем может происходить ослабление затяжки винтов, на что особое внимание обращено в ПУЭ.

Источник

Bonding Water Piping: металлическая система или нет?

В домостроении происходит тихая революция. Традиционные методы строительства одно- и многоквартирных домов, какими мы их знали, навсегда изменились. Металлические стойки теперь часто устанавливаются вместо деревянных и стальных балок вместо деревянных ферм и балок. Телефонная, звуковая, кабельное телевидение и компьютерные системы объединяются в структурированную систему проводки. Медные водопроводные трубы заменяются пластиковыми трубами в стенах, подпольях, чердаках и под бетонными плитами.

ПВХ Schedule 40 заменил медные водопроводные трубы в качестве предпочтительного метода для систем подземных водопроводов для жилищ. Трубы из сшитого полиэтилена (PEX), полибутилена (PB) и трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) используются для распределения воды внутри жилищ. Также используются комбинации этих материалов, таких как полибутилен / алюминий / полиэтилен (PEX-AL-PEX).

Соединения и сращивания в системе пластиковых трубок выполняются с помощью цемента на растворителе с вставными фитингами, которые подходят к трубкам или соединяются термическим сплавлением.Переход от неметаллической водопроводной трубы внутри стен к сантехническому оборудованию, например раковине, унитазу или нагруднику для шланга, осуществляется с помощью медного 90-градусного колена и короткого отрезка медной трубки. Медное колено крепится к неметаллической водопроводной трубе с помощью цемента на основе растворителя, термического плавления или металлических коррозионно-стойких компрессионных фитингов.

Медная трубка затем припаивается к медной удерживающей пластине, которая простирается от одной стойки к другой с единственной целью поддержать медный шлейф и гарантировать, что медная труба не может быть вставлена ​​обратно в стену.Медный патрубок — это точка подключения запорного или запорного клапана для воды на арматуре. Часто гибкое соединение углового упора с сантехническим приспособлением бывает неметаллическим.

Раздел 250.50 Национального электротехнического кодекса (NEC) требует, чтобы металлическая подземная водопроводная труба, находящаяся в прямом контакте с землей на расстоянии не менее 10 футов или более, использовалась в качестве одного из заземляющих электродов для электрического обслуживания здания. Этот металлический водопроводный электрод, вместе с любыми другими электродами в здании или сооружении, обеспечивает нулевую ссылку на землю (или как можно более близкую к нулю) для электрических сетей.

В какой момент система водяных трубопроводов перестает обеспечивать хорошую контрольную точку электрода? Здесь водопроводная труба не имеет прямого заземления на расстояние 10 футов и более. Система трубопроводов, в которой преобладают неметаллы, вряд ли будет иметь 10 футов металлической трубы, непосредственно контактирующей с землей.

Раздел 250.104 (A) требует, чтобы металлическая водопроводная система, установленная в здании или прикрепленная к нему, была подключена к электросети. Металлическая водопроводная труба может быть прикреплена к электрическому шкафу для обслуживания, заземленному проводнику на рабочем месте, к проводнику заземляющего электрода, если он имеет достаточный размер, или к одному или нескольким заземляющим электродам для обслуживания.

Основная цель этого соединения — гарантировать, что металлическая водопроводная труба имеет такое же нулевое напряжение относительно земли, что и рабочий заземленный провод. Второстепенная цель — обеспечить обратный путь к сети для протекания электрического тока, если металлическая водопроводная труба окажется под напряжением.

В какой момент система водяных трубопроводов не считается металлической и, следовательно, не требует крепления? Ответ на этот вопрос не так однозначен, как ответ на заземляющий электрод.Необходимо оценить количество металла в системе и то, могут ли эта металлическая труба и любая металлическая опора для металлических трубопроводов находиться под напряжением. Также важно определить, может ли существовать разность потенциалов между металлическим трубопроводом в водопроводной системе и электрической цепью, расположенной рядом с водопроводной трубой.

Может ли электрическая система подавать питание на металлический трубопровод в преимущественно неметаллической системе водяных трубопроводов? Если ответ отрицательный или маловероятный, то металлический трубопровод не требуется связывать.Если «да», тогда металлический водопроводный трубопровод должен быть соединен в соответствии с 250.104 (A).

В качестве альтернативы склеиванию металла в системе трубопроводов в соответствии с Разделом 250.104 (A), AHJ может разрешить соединение металлических трубопроводов в соответствии с Разделом 250.104 (B) для «других металлических систем трубопроводов». Раздел 250.104 (B) разрешает использовать заземляющий проводник для электрической цепи, который может питать металлический патрубок водопровода, в качестве средства соединения.

По мере изменения методов строительства хорошее понимание заземления и соединения обеспечит безопасную установку и поможет справиться с этими серыми зонами.

Общие сведения об электрическом заземлении и принципах его работы

Что такое электрическое заземление?

Электрическое заземление — это резервный путь, который обеспечивает альтернативный путь прохождения тока обратно к земле в случае неисправности в системе электропроводки. Он обеспечивает физическое соединение между землей и электрическим оборудованием и приборами в вашем доме.

Электроэнергия в системе электропроводки жилого дома состоит из электронов, протекающих по металлическим проводам цепи, и это электричество всегда ищет кратчайший путь обратно к земле.Таким образом, если есть проблема с нейтральным проводом, заземление вашей электрической системы обеспечит прямой путь к земле и предотвратит скачки напряжения, которые могут вызвать опасность поражения электрическим током.

Как работает электрическое заземление?

В электрической цепи есть активный провод, который подает питание, нейтральный провод, который несет этот ток обратно, и «заземляющий провод», который обеспечивает дополнительный путь для электрического тока, который безопасно возвращается в землю, не создавая опасности для кого-либо в в случае короткого замыкания.Медный проводник подсоединяется от металлического стержня системы электропроводки к набору клемм для заземления в сервисной панели.

Если в системах электропроводки используются электрические кабели, покрытые металлом, то металл обычно служит заземляющим проводом между розетками в стене и сервисной панелью. Однако, если в системах электропроводки используется кабель в пластиковой оболочке, то для заземления используется дополнительный провод. Электричество всегда ищет кратчайший путь к земле, поэтому, если есть какая-либо проблема, когда нейтральный провод оборван или оборван, именно заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле.Это прямое физическое соединение позволяет земле действовать как путь наименьшего сопротивления и предотвращать превращение прибора или человека в кратчайший путь.

Важность электрического заземления

  • Защищает от электрических перегрузок

    Время от времени вы можете испытывать скачки напряжения или подвергаться воздействию молнии в экстремальных погодных условиях. Эти события могут вызвать опасно высокое электричество, которое может полностью повредить ваши электрические приборы.При заземлении электрической системы все избыточное электричество будет уходить в землю, а не поджаривать подключенные к системе приборы. Техника будет безопасна и защищена от сильных скачков напряжения.

  • Стабилизирует уровни напряжения

    Когда вы заземляете электрическую систему, вам легче распределять нужное количество энергии в нужных местах. Это гарантирует, что цепи не будут перегружены ни в какой момент и не выйдут из строя в результате этого.Землю можно рассматривать как общую точку отсчета для источников напряжения в любой электрической системе. Это помогает обеспечить стабильные уровни напряжения во всей электрической системе.

  • Земляные проводники с наименьшим сопротивлением

    Одна из основных причин, по которой вы должны заземлять свои электроприборы, заключается в том, что земля является отличным проводником и может проводить все избыточное электричество с наименьшим сопротивлением. Когда вы заземляете электрическую систему и подключаете ее к земле, это означает, что вы даете избытку электричества идти куда-то без сопротивления, а не через вас или ваши приборы.

  • Предотвращает серьезные повреждения и смерть

    Если вы не заземлите электрическую систему, вы подвергнете свою бытовую технику и даже свою жизнь большому риску. Когда через какое-либо устройство проходит высокое электричество, оно поджаривается и не подлежит ремонту. Чрезмерное количество электричества может даже вызвать пожар, подвергнув опасности ваше имущество и жизнь ваших близких.

Определение заземления тока

Вы можете проверить, предназначен ли электрический прибор для заземления.Если устройство оборудовано трехжильным шнуром и трехконтактной вилкой, то третий провод и контакт будут обеспечивать заземление между металлической рамой устройства и заземлением системы электропроводки.

Чтобы проверить, заземлена ли электрическая система, проверив электрические розетки. Если в розетке три контакта, значит, в вашей системе должно быть три провода, один из которых будет заземляющим. Чтобы быть уверенным, происходит ли ток заземления, вы можете выполнить тест на электрическое заземление, как указано ниже.

Испытание электрического заземления

Вы можете следовать этому контрольному списку из 5 шагов, используя устройство для проверки розеток, с полной осторожностью при проверке электрического заземления:

Step 1 — Первый признак правильного электрического заземления — это ваша розетка. Если это трехконтактная розетка с U-образным пазом, то можно смело заключить, что это компонент заземления.

Шаг 2 — Вставьте красный щуп тестера цепей в меньший слот розетки.Эта розетка представляет собой горячий провод, который подает питание на ваши приборы.

Шаг 3 — Вставьте черный щуп в больший паз розетки, который является нейтральным пазом. Это завершит вашу схему.

Шаг 4 — Проверьте индикатор. Он загорится, если ваша розетка заземлена, и если она не загорится, поменяйте местами черный и красный щупы. Если индикатор не отображается ни в одном тесте на электрическое заземление, значит, розетка не заземлена и ее использование небезопасно.

Шаг 5 — Повторите все 4 шага во всех розетках вашего дома, чтобы убедиться, что каждая розетка надежно заземлена. Большинство старых домов подверглись серьезному ремонту и ремонту, поэтому не все торговые точки могли быть переделаны.

Проверка электрического заземления очень важна для повышения уровня электробезопасности в вашем существующем жилом помещении и гарантирует, что все ваши электрические установки безопасны и остаются безопасными в течение всего срока их службы.

Не используйте трехконтактную розетку с неисправной проводкой, так как это может вызвать возгорание.Вызовите сертифицированного электрика и немедленно устраните проблему. У нас есть обширный перечень предохранительных выключателей, электропитания и материалов, которые могут значительно снизить риск коротких замыканий и пожаров. Позвоните нам по телефону (800) 458-9600 и поговорите напрямую с нашими специалистами по продажам.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Заземление и соединение

— Нужно ли отдельно скреплять участки медной трубы, соединенные фитингами с нажимным соединением?

Если у меня две секции медной трубы (водяной или газовой), соединенные штуцером с нажимным соединением (например, штуцеры с нажимным соединением от Shark Bite), сохраняется ли электрическая непрерывность, или мне нужно что-то делать? дополнительные, такие как перемычки на каждом тройнике или штуцере для поддержания непрерывности электрического тока в целях заземления / соединения?

Для ясности я не имею в виду использование в качестве заземляющего электрода водопроводных или газовых трубопроводов, а скорее NEC 250.104 (цитируется ниже из NEC 2014 г.):

250.104 Склеивание трубопроводных систем и открытых металлических конструкций.

(A) Металлический водопровод. Металлическая система водяных трубопроводов должна быть прикреплена как требуется в (A) (1), (A) (2) или (A) (3) этого раздела. Связь перемычки должны быть установлены в соответствии с 250.64 (A), (B), и (E). Точки крепления соединительной перемычки должны быть доступный.

(1) Общие. Металлические водопроводные системы, установленные в или прикрепленный к зданию или строению, должен быть связан с услугой корпус оборудования, заземленный провод при обслуживании, провод заземляющего электрода, если он имеет достаточный размер, или к одному или более заземляющих электродов.Связывающая перемычка должна быть размер в соответствии с таблицей 250.66, за исключением разрешенных в 250.104 (А) (2) и (А) (3).

(2) Многоквартирные дома. В зданиях г. многократное размещение, когда система (-ы) металлических водопроводов установлен или прикреплен к зданию или сооружению для отдельные помещения металлически изолированы от всех другие рабочие места с использованием неметаллических водопроводов, металлические водопроводные системы для каждого помещения должны быть разрешено подключать к клемме заземления оборудования распределительного устройства, распределительного щита или шкафа щита (кроме сервисного оборудования), обеспечивающего это помещение.Размер перемычки должен соответствовать Таблица 250.122, основанная на номинальных характеристиках защиты от сверхтоков. устройство для цепи питания присутствия.

(3) Несколько зданий или сооружений, предоставленных Питатель (и) или ответвление (и). Металлический водопровод система (ы), установленная или прикрепленная к зданию или строению должны быть прикреплены к зданию или конструкции, отсоединяя означает ограждение, расположенное в здании или сооружении, к заземляющему проводу оборудования проложить с питанием проводники, или к одному или нескольким заземляющим электродам использовал.Размер соединительной перемычки должен соответствовать с 250,66, в зависимости от размера фидера или ответвления проводники, питающие здание или сооружение. В соединительная перемычка не должна быть больше, чем самый большой незаземленный фидер или провод ответвления здание или сооружение.

(B) Прочие металлические трубопроводы. Если установлен или прикреплен к здание или сооружение, система (ы) металлических трубопроводов, включая газовый трубопровод, который может быть под напряжением, должен быть связан с любым из следующего:

(1) Провод заземления оборудования для цепи, которая может вызвать напряжение в системе трубопроводов

(2) Шкаф для сервисного оборудования

(3) Заземленный провод на службе

(4) Провод заземляющего электрода, если он имеет достаточное сечение

(5) Используется один или несколько заземляющих электродов

Заземляющий провод (и) или перемычка (и) должны иметь размер в в соответствии с 250.122, используя рейтинг схемы, может вызвать напряжение в системе (ах) трубопроводов. Пункты соединение перемычек должно быть доступным. Информационная записка № 1: Склеивание всех трубопроводов и металла воздуховоды внутри помещения обеспечат дополнительную безопасность. Информационная записка № 2: Дополнительная информация для газа системы трубопроводов можно найти в Разделе 7.13 NFPA 54- 2012 г., Национальный кодекс по топливному газу.

(C) Конструкционный металл. Открытый конструкционный металл, соединенный между собой формировать металлический каркас здания и не намеренно заземлен или связан и может стать под напряжением должны быть подключены к кожуху сервисного оборудования; заземленный провод при обслуживании; разъединение средства для зданий или сооружений, снабжаемых питателем или параллельная цепь; провод заземляющего электрода, если достаточный размер; или к одному или нескольким используемым заземляющим электродам.Размер соединительной перемычки (ей) должен быть определен в соответствии с Таблица 250.66 и установлен в соответствии с 250.64 (A), (B) и (E). Точки крепления перемычки ( s) должны быть доступны, если они не установлены в соответствии с 250.68 (A), исключение № 2.

(D) Отдельно производные системы. Металлические водопроводные системы и конструкционный металл, который соединен между собой, чтобы сформировать каркас здания должен быть связан с отдельно производными системами в соответствии с (D) (1) по (D) (3).

(1) Металлические водопроводные системы. Заземленный провод каждой отдельно производной системы должны быть связаны с ближайшая доступная точка металлических водопроводных систем на территории, обслуживаемой каждой отдельно производной системой. Этот подключение должно производиться в той же точке на отдельно производная система, в которой провод заземляющего электрода подключен. Размер каждой перемычки должен соответствовать в соответствии с Таблицей 250.66 на основании наибольшего незаземленного проводник отдельно производной системы.

Исключение № 1: отдельная перемычка для приклеивания к металлу. водопроводная система не требуется там, где металлический система водопровода используется в качестве заземляющего электрода для отдельно производная система и система водяных трубопроводов находится в обслуживаемом районе.

Исключение № 2: отдельная перемычка для соединения водяного трубопровода. не требуется, если металлический каркас здания или конструкция используется в качестве заземляющего электрода для отдельно стоящего производная система и связана с водой металла трубопровод в зоне, обслуживаемой отдельно производной системой.

(3) Общий заземляющий проводник электрода. Где общий провод заземляющего электрода установлен для несколько отдельно производных систем, как разрешено 250.30 (A) (6), и оголенный конструкционный металл, соединенный между собой для формирования каркаса здания или внутренней металлической обвязки существует в области, обслуживаемой отдельно производной системой, металлический трубопровод и металлический элемент конструкции должны быть соединен с общим проводом заземляющего электрода в площадь, обслуживаемая отдельно производной системой.

Исключение: отдельная перемычка соединения из каждого производного система к металлическому водопроводу и к конструкционным металлическим элементам не требуется, если металлические водопроводные трубы и конструкционные металлические элементы в зоне обслуживания отдельно производные системы связаны с общим провод заземляющего электрода.

Фитинги без резьбы для использования с металлическими трубопроводами и EMT

Фитинги без резьбы для использования с металлическими трубопроводами и EMT

При планировании нового строительства, реконструкции или дополнения к существующей конструкции вам необходимо выбрать наиболее эффективный способ подключения.Вам необходимо принять во внимание физическую защиту, одобренную для открытых установок, одобренную для использования во влажных помещениях, обеспечить устойчивость к коррозии и / или служить заземляющим проводом оборудования. Металлические трубопроводы (жесткий металлический трубопровод, промежуточный металлический трубопровод и электрические металлические трубы) удовлетворяют всем этим различным требованиям при установке, однако выбор правильного фитинга для установки является неотъемлемой частью обеспечения рабочих характеристик металлического трубопровода. Это решение можно упростить, если вы знаете, на какую маркировку продукта или упаковки обращать внимание, и как правильно устанавливать такую ​​фурнитуру.

Одним из основных преимуществ металлического кабелепровода является то, что его можно использовать в качестве заземляющего проводника оборудования в соответствии с национальными электротехническими правилами ® (NEC ® ), разделами 342.60, 344.60, 358.60 и 250.118 (4). Поскольку металлические кабелепроводы могут использоваться в качестве заземляющих проводов оборудования, вся арматура и соединители, связанные с ними, должны пройти испытание на сопротивление и непрерывность, чтобы показать, что они могут обеспечить эффективный путь заземления для получения списка UL в соответствии со стандартом безопасности 514B. Все металлические фитинги для использования с негибкими металлическими дорожками качения должны пройти оба следующих испытания:

  1. Испытание на сопротивление — Для этого испытания фитинг / соединитель собирают по своему назначению, либо соединяя два куска металлического кабелепровода, либо прикрепляя кусок металлического кабелепровода к коробке.Сопротивление измеряется между двумя точками сборки, когда через сборку пропускается заданная сила тока. Измеренное сопротивление не может превышать определенного значения, иначе фитинг / разъем не пройдут.
  2. Текущий тест — Для этого теста через сборку пропускается большой ток в течение определенного периода. Если фитинг может удерживать ток в течение указанного времени без каких-либо признаков повреждения, выполняется проверка целостности. Подгонка должна показать, что она может продолжать обеспечивать непрерывность после текущего теста, чтобы пройти эту часть листинга.
  3. Любой фитинг, внесенный в список UL 514B для использования с металлическими дорожками качения, должен использоваться в дорожках кабельного канала заземляющего проводника оборудования. Чтобы убедиться, что фитинг был проверен на пропускание тока, убедитесь, что на этикетке указано «Внесено в список UL 514B и / или CSA C22.2 no. 18.3-12 для использования с жестким металлическим трубопроводом (RMC), промежуточным металлическим трубопроводом (IMC) или электрическими металлическими трубками (EMT) ».

Закладка металлического канала в бетон требует, чтобы используемые фитинги соответствовали UL 514B и / или CSA C22.2 шт. 18.3-12 как Бетононепроницаемые. Ищите маркировку и «Бетоностойкость» на упаковке или этикетке.

  • Фитинги компрессионного типа являются бетононепроницаемыми, если они указаны в упомянутых выше стандартах UL или CSA.
  • Установочный винт и другие типы фитингов без резьбы могут потребоваться, чтобы они были плотно приклеены лентой. В этом случае маркировка на упаковке будет содержать отметку «Плотно при приклеивании к бетону» или что-то подобное.

Установка металлических трубопроводов ниже уровня земли, в бетонных плитах, в прямом контакте с землей, в местах, подверженных насыщению водой и другими жидкостями, или в незащищенных местах, подверженных атмосферным воздействиям, согласно Национальному электротехническому кодексу ® считается «влажным местом». . Чтобы гарантировать использование подходящего фитинга в этих условиях, найдите на упаковке или этикетке указание «Влажные места» и указание UL 514B и / или CSA C22.2 №. 18.3-12.

  • Иногда на упаковке может быть указано «непромокаемый» вместо «влажное место», но при этом должно быть указано, что он внесен в список стандартов UL или CSA.

После того, как вы подтвердите наличие соответствующей маркировки на кабелепроводе, следующим шагом будет правильная установка фитинга. Перечисленные ниже пункты охватывают надлежащие процедуры установки резьбовых и компрессионных фитингов для использования с металлическими кабелепроводами.Также изложены некоторые из требований, которым должен соответствовать фитинг для получения сертификата UL и обеспечения того, чтобы при правильной установке и обслуживании фитинг не расслаивался.

Фитинги с установочными винтами

При установке фитингов с установочным винтом рекомендуется затягивать винт / болт с крутящим моментом, который может быть приложен самой отверткой. Не затягивайте слишком сильно, используя гаечный ключ или любой другой инструмент, чтобы усилить момент затяжки винта. Эксплуатационные характеристики фитинга могут быть снижены из-за чрезмерной затяжки настолько, насколько это возможно из-за недостаточной затяжки.

При испытании резьбовых соединений UL используются следующие значения крутящего момента, если производитель не указывает значение крутящего момента:

  • Значение крутящего момента, используемое для винта № 8, составляет 20 фунт-сила-дюйм
  • Значение крутящего момента, используемое для винта № 6, составляет 12 фунт-сила-дюйм
  • Величина крутящего момента, используемая для всех винтов других размеров, составляет 35 фунт-сила-дюйм
  • После того, как фитинг затянут с требуемым крутящим моментом, UL проводит испытание на растяжение в диапазоне от 300 до 1000 фунтов силы на сборку, чтобы убедиться, что фитинг не разъединяется.
  • Если производитель указывает значения крутящего момента в процедурах установки фитинга, эти значения следует использовать при затяжке фитинга.

Фитинги компрессионного типа

Рекомендуемая в отрасли практика для установки фитингов компрессионного типа заключается в том, чтобы затянуть гайку максимально разрешенным образом вручную, а затем затянуть гаечным ключом еще на один-два оборота.

При испытаниях компрессионных фитингов UL используются следующие значения крутящего момента, если производитель не указывает значение крутящего момента:

  • Фитинг ½ товарного размера затянут с усилием 300 фунт-сила-дюйм
  • ¾ фитинг торгового размера затянут с усилием 500 фунт-сила-дюйм
  • Фитинг 1 торгового размера затянут с усилием 700 фунт-сила-дюйм
  • Фитинг 1¼ товарного размера затянут с усилием 1000 фунт-сила-дюйм
  • Фитинг 1½ торгового размера затянут с усилием 1200 фунт-сила-дюйм
  • Фитинги товарных размеров 2–4 затянуты с усилием 1600 фунтов силы на дюйм
  • После того, как фитинг затянут с надлежащим крутящим моментом, UL проводит испытание на растяжение в любом месте при давлении 300–1000 фунтов силы на сборку, чтобы убедиться, что фитинг не отсоединяется.
  • Если производитель указывает значения крутящего момента в процедурах установки фитинга, эти значения следует использовать при затяжке фитинга.

Металлический кабелепровод при правильной установке представляет собой экономичную, гибкую, эффективную и долговечную систему электрических каналов. Пожалуйста, свяжитесь с отделом по связям с промышленностью Atkore, если у вас есть вопросы относительно типа расположения и / или процедур установки металлических кабелепроводов и связанных с ними фитингов, соединителей и аксессуаров.


Артикул 250 Заземление и соединение (продолжение)

05 Тест NEC 102 www.garyklinka.com

Инструкции:

1. Распечатайте эти страницы.

2. Обведите правильные ответы

3. Используйте Кодовую книгу NEC 2005 года.

4. Страница до последней страницы для форм проверки и рассылки инструкции.

Артикул 250-310 Заземление и соединение

1.Связь (крепление) проводника заземляющего электрода к заземляющему электроду необходимо ___.

а) быть доступным

b) быть изготовлены таким образом, чтобы обеспечить постоянное и эффективный путь заземления

в) а и б

d) ни один из этих

250,68 (A) и (B)

2. Заземляющий провод. подключение к заземляющему электроду должно производиться ____.

a) проушины, указанные в списке

б) экзотермическая сварка

c) перечисленные штуцеры давления

г) любой из этих

250.70 и 250,8

3. Металлический отвод, установлен в подземной установке с жестким неметаллическим трубопроводом и изолированы от возможного контакта минимальной крышкой ____ с любой частью локоть, заземлять не требуется.

a) из 6 дюймов

b) из 12 дюймов

c) из 18 дюймов

d), как указано в таблице

250,80 Ex

4. Корпуса металлические и кабельные каналы для проводов добавлены к существующим установкам ____, которые не обеспечивают заземление оборудования не требуется, если оно меньше 25 футов.длинные, они не имеют вероятного контакта с заземленным проводящим материала и защищены от контакта с людьми.

а) кабель в неметаллической оболочке

б) открытая

в) проводка трубчатая

г) все эти

250,86 Пример 1

5. Необходимо обеспечить склеивание. где необходимо обеспечить ____ и способность безопасно устранить любую неисправность ток, вероятно, будет наложен.

а) целостность цепи

б) фидуциарная ответственность

c) требования к листингу

г) потребность в электроэнергии

250.90

6. Сервисное оборудование, сервис кабельные каналы и кожухи служебных проводов должны быть соединены ____.

а) к заземленному проводу обслуживания

b) резьбовыми дорожками качения в корпуса, муфты, ступицы, корпуса трубопроводов и т. д.

c) перечисленными облигациями устройства с перемычками

г) любой из этих

250,92 (B) (1) — (4)

7. Сервисные металлические дорожки качения и кабели с металлической оболочкой, считаются эффективно скрепленными при использовании безрезьбовых муфт и соединителей _____.

а) неметаллическое

б) из плотных

в) герметичный

г) они не допускаются для склеивания

250,92 (В) (3)

8. Доступные средства снаружи корпусов для межсистемного подключения ____ проводников должны быть предусмотрены на обслуживающем оборудовании и на средствах отключения.

а) соединение

б) заземление

в) вторичный

г) а и б

250.94

9. При склеивании корпусов металлические дорожки качения, рамы, фитинги и другие металлические нетоковедущие части, любые непроводящую краску, эмаль или подобное покрытие необходимо удалить в _____.

а) контактные поверхности

б) резьба

в) вторичный

г) а и б

250.96 (А)

10. Для цепей более 250 напряжение на землю, электрическая непрерывность может быть сохранена между коробкой или корпус, в котором не должно быть выбивных отверстий увеличенного размера, концентрических или эксцентрических обнаружены, и металлический водовод ____.

а) безрезьбовые фитинги для кабелей с металлической оболочкой

b) двойные контргайки на резьбовом канале (одна внутренняя и одна вне коробки или корпуса)

в) арматура, имеющая плечи, которые плотно прилегают к коробке с помощью контргайки внутри или перечисленные фитинги, указанные для этой цели.

г) все эти

250,97 Пр. 1, 2, 3 и 4

11. Независимо от напряжения электрической системы, электрическая непрерывность нетоковедущих металлические части оборудования, кабельные каналы и другие кожухи во всех опасных (засекреченное) местонахождение, как определено в Статье 500, должно быть обеспечено в любом из методы, указанные в 250.92 (B) (2) — (B) (4). Один или несколько из этих _______ методы должны использоваться независимо от того, заземлено ли дополнительное оборудование. установлены проводники.

а) с заземлением

б) крепление

в) уплотнитель

г) склеивание

250.100

12. Перемычки для подключения оборудования. на стороне поставки услуги должен быть не меньше размера, указанного в ____.

а) Таблица 250.66

б) Таблица 250.122

в) Таблица 310.16

г) Таблица 310.15 (В) (6)

250.102 (К)

13. Услугу предоставляет три металлических дорожки качения. Каждая дорожка качения содержит 600 тыс. Куб. Мил незаземленных (фазных) проводники. Определите размер служебной перемычки для каждой дорожки качения.

а) 1/0 AWG

б) 2/0 AWG

в) 225 тысяч кубометров

г) 500 тыс. Миль

250.102 (К), Таблица 250.66

14.Какой минимальный размер медная перемычка для служебного кабельного канала, содержащего алюминиевые проводники 4/0 THHN?

a) Алюминий 6 AWG

б) 3 Медь AWG

c) Алюминий 4 AWG

г) 4 AWG медь

250.102 (C) Таблица 250.66

15. Оборудование клеевое. перемычка может быть установлена ​​на внешней стороне дорожки качения, обеспечивая длину длина пробега не превышает ____, а соединительная перемычка проложена вместе с дорожкой качения.

а) 12 дюймов

б) 24 дюйма

в) 36 дюймов

г) 72 дюйма

250.102 (E)

16. Металлический водопровод. система (ы) должны быть связаны с ____.

а) заземленный провод на службе

б) корпус служебного оборудования

c) шина заземления оборудования или шина на любом щитке в пределах дом

г) а или б

250.104 (А) (1)

17.Здание или строение который подается от питателя, должен иметь внутреннюю металлическую водопроводную систему соединены проводником сечением от ____.

а) Таблица 250. 66

б) Таблица 250,122

в) Таблица 310.16

d) ни один из этих

250.104 (А) (3)

18. Открытый конструкционный металл которые соединены между собой, образуя стальной каркас здания, который намеренно не заземлен и может быть под напряжением, должен быть подключен к:

а) шкаф для служебного оборудования

б) Заземленный провод на сервисе

в) Заземляющий электрод достаточного размера

г) любой из этих

250.104 (С)

19. Молниезащита. клеммы заземления системы ____ быть подключены к заземляющему электроду здания система.

а) должен

б) не должен

в) банка

d) ни один из этих

250.106

20. Открыто нетоковедущие металлические части стационарного оборудования, которые могут оказаться под напряжением должен быть заземлен где ____.

a) в пределах 8 футов по вертикали или 5 футов по горизонтали от земли, или заземленные металлические предметы

б) расположен во влажных или сырых местах и ​​не изолирован

в) в электрическом контакте с металлом

г) любой из этих

250.110 (1), (2) и (3)

21. Электрооборудование, стационарно установленное на салазках, и салазки должны быть заземлены с помощью перемычки для подключения оборудования, размер которой соответствует требованиям ____.

а) 250,50

б) 250,66

в) 250,122

г) 310,15

250,112 (К)

22. An провод заземления оборудования с или закрывающими проводники цепи должны иметь ___ или металлическую дорожку качения, как перечислен в 250.118.

а) медный провод

б) алюминиевый провод

c) алюминиевый провод с медным покрытием

г) любой из этих

250.118

23. Для гибкого металла кабелепровод (FMC) и гибкий металлический кабелепровод (LFMC), заземление оборудования проводник требуется независимо от размера защиты от перегрузки по току, если FMC или LMFC установлен по причине ____.

а) физическая защита

б) гибкость

в) защита от влаги

г) системы связи

250.118 (5) (d) и (6) (e)

24. Герметичный гибкий металлический кабелепровод (LFMC) размером от 1 дюйма может использоваться в качестве заземляющий провод оборудования, если длина любого обратного пути заземления не соответствует превышают 6 футов, и проводники цепи, содержащиеся в кабелепроводе, защищены с помощью устройств максимального тока номиналом ____ или меньше, когда кабелепровод не проложен для гибкости.

а) 15А

б) 20А

в) 30А

г) 60A

250.118 (6) (с)

25. Проводники с изоляция ____ не может использоваться для незаземленных или заземленных проводов.

а) зеленый

б) зеленый с одной или несколькими желтыми полосами

в) а или б

г) белый

250.119

26. Заземление оборудования. сечения проводов для отводов фидеров должны быть сечения в соответствии с ____ на основании номинальный ток устройства защиты цепи перед фидером, но не случае требуется, чтобы он был больше, чем проводники цепи.

а) Таблица 250.66

б) Стол 250.94

в) Стол 250.122

г) Стол 220.19

250,122 (G)

27. Аппаратура кондуктора. не должен быть меньше, чем показано в Таблице 250.122, но не должно быть больше, чем проводники цепи, питающие оборудование.

а) Правда

б) Ложь

250,122 (А)

28. При одиночном оборудовании заземляющий провод используется для нескольких цепей в одном кабельном канале или кабеле, размер одиночного заземляющего провода оборудования должен соответствовать ____.

а) совокупный рейтинг всех защит от сверхтоков устройства

б) самое большое устройство защиты от перегрузки по току из множества схемы

c) совокупный рейтинг всех нагрузок

г) любой из этих

250,122 (К)

29. Клемма электропроводки. устройство для подключения заземляющего провода оборудования должно быть обозначен зеленым, ____.

a) винт клеммы с шестигранной головкой, который не снимается сразу

b) шестигранная, не снимаемая клеммная гайка

c) соединитель напорного провода

г) любой из этих

250.126

30. При рассмотрении вопроса о том, оборудование надежно заземлено, металлический каркас здания прочен. разрешено использовать в качестве заземляющего проводника необходимого оборудования для переменного тока. оборудование.

а) Правда

б) Ложь

250,136 (А)

31. Кухонные плиты и сушилки для одежды. для существующих установок ответвлений, которые были установлены с рамой заземлен заземленным проводником цепи разрешено продолжать это практика, если все условия исключения до 250.140 выполнены.

а) Правда

б) Ложь

250.140 Пример

32. Заземленная цепь провод нельзя использовать для заземления токоведущих металлических частей оборудование на стороне нагрузки ____.

а) средство отключения услуги

б) средства отключения отдельно выделенной системы

в) устройства максимальной токовой защиты для отдельно выведенных системы, не имеющие основных средств отключения

г) все эти

250.142 (В)

33. Необходимо использовать ____ для подключения клеммы заземления розетку с заземлением к заземленной коробке.

a) перемычка для подключения оборудования

б) перемычка заземления оборудования

в) а или б

г) а и б

250.146

34. Склейка оборудования. перемычка должна использоваться для подключения клеммы заземления розетки с заземлением. к заземленной коробке. Если коробка устанавливается на поверхность, прямое соединение металл-металл контакт между ярмом устройства и коробкой может быть разрешен для заземления розетка к коробке.

а) Правда

б) Ложь

250,146 (А)

35. Конструкция вилочных хомутов. и _____, поскольку самозаземление разрешено для установления пути соединения между ярмо устройства и заземленную розетку.

а) утвержден

б) рекламируется

c) перечислен

г) установлено

250.146 (В)

36. Контактные устройства или хомуты, спроектированные и зарегистрированные как самозаземляющиеся. разрешены в сочетании с опорными винтами для установки цепь заземления между ярмом устройства и коробками скрытого типа.

а) Правда

б) Ложь

250.146 (В)

37. Где цепь проводников сращиваются внутри коробки или заканчиваются на оборудовании внутри или поддерживаются коробка, любые заземляющие провода оборудования, связанные с этой цепью проводники должны быть сращены или присоединены внутри коробки или к коробке с устройствами подходит для употребления.

а) Правда

б) Ложь

250.148

38. При заземлении оборудования. провод (и) установлен в металлическом ящике, требуется электрическое подключение между заземляющим проводом оборудования и металлической коробкой, ограждение с помощью из ___.

а) винт заземления

б) соединение под пайку

c) указанное заземляющее устройство

г) а или б

250,148 (C) и (E)

39. Вторичные цепи Измерительный трансформатор тока и потенциала должен быть заземлен там, где обмотки подключаются к цепям с заземлением ____ или более, а в распределительных щитах — должны быть заземлены независимо от напряжения.

а) 300 В

б) 600 В

в) 1000 В

г) 150 В

250.170

40. Заземляющий провод. для вторичных цепей измерительных трансформаторов и для приборных шкафов не должен быть меньше ____ меди по AWG.

а) 18

б) 16

в) 14

г) 12

250.178

Артикул 280 Ограничители перенапряжения

41. Линия и проводники заземления для ОПН не должны быть короче ____ Медь AWG.

а) 14

б) 12

в) 10

г) 8

280,21

Статья 285 Переходное напряжение Ограничители перенапряжения (TVSS)

42. Статья 285 касается перенапряжения. разрядники.

а) Правда

б) Ложь

285,1

43. В списке указано TVSS для ограничения переходные напряжения за счет отклонения или ограничения импульсного тока.

а) Правда

б) Ложь

285.2

44. TVSS должны быть отмечены их номинальный ток короткого замыкания, и они не должны быть установлен там, где доступный ток короткого замыкания превышает этот номинал.

а) Правда

б) Ложь

285,6

45. TVSS можно подключить в любом месте помещения система электропроводки.

а) Правда

б) Ложь

285,21 (А)

46. Если не указано иное в другом месте Кодекса, Глава 3 должна использоваться для напряжений ____.

а) 600 вольт на землю или менее

б) 300 В между проводниками или менее

в) 600 В, номинальное или менее

г) 600 В RMS

300,2 (А)

47. Все кондукторы цепь, включая заземляющие и заземляющие провода оборудования, должны содержаться в одном ____.

a) дорожка качения

б) кабель

в) траншея

г) все эти

300.3 (B), см. 300.5 (1)

48. Открытые и скрытые места, где устанавливается кабельная или неметаллическая разводка кабельного типа через просверленные отверстия в балках, стропилах или деревянных элементах необходимо просверлить отверстия, чтобы что край отверстий ____ ближайшего края деревянного элемента.

а) не менее 1 дюйма из

б) непосредственно рядом с

c) не менее 1/16 дюйма от

г) 90 от

300.4 (А) (1)

49. Кабели деревянные. защита надрезов от гвоздей или шурупов с помощью стальной пластины толщиной не менее ____, установленной перед нанесена строительная отделка. Более тонкая пластина, обеспечивающая равную или лучшую можно использовать защиту, если она указана и отмечена.

а) 1/16 дюйма

б) 1/8 дюйма

в) в

d) ни один из этих

300,4 (А) (2)

50. Где проходит кабель ЯМ через заводские или полевые отверстия в металлических элементах, он должен быть защищен ____ втулки или ____ втулки, закрывающие металлические края.Фитинг защиты должен надежно закрепить в проеме перед прокладкой кабеля.

а) утвержден

б) опознано

c) перечислен

d) ни один из этих

300,4 (В) (1)

51. Способы подключения установлены. за панелями, обеспечивающими доступ, например, пространство над подвесным потолком, должны быть ____ в соответствии с их применимыми статьями.

а) поддерживаемый

б) окрашенный

c) в металлической дорожке качения

г) все эти

300.4 (С)

52. При невозможности обслуживания минимальное необходимое расстояние от края деревянного каркаса, когда установка кабельной или неметаллической дорожки качения параллельно элементу каркаса, кабель или дорожка качения должна быть защищена от проникновения винтами или гвоздями стальной пластина или втулка не менее ____ и соответствующей длины и ширины, чтобы покрыть площадь разводки. Более тонкая пластина, обеспечивающая равную или лучшую защиту может использоваться, если он указан и отмечен.

а) толщиной

б) 1/8 дюйма толщиной

в) 1/16

г) 24 калибр

300.4 (Д)

53. Где под землей проводники и кабели выходят из-под земли, они должны быть защищены ограждения или кабельные каналы до точки на _____ выше готовой отметки. Ни в коем случае нельзя защита должна превышать 18 дюймов ниже уровня земли.

а) 3 футов

б) 6 футов

в) 8 футов

г) 10 футов

300,5 (Д) (1)

54. Какое минимальное покрытие требования в дюймах для прямого закапывания УФ-кабеля, устанавливаемого на открытом воздухе, подает питание на цепь 120В, 30А?

а) 6 в.

б) 12 дюймов

в) 18 дюймов

г) 24 дюйма

Таблица 300.5 Столбец 1

55. При установке дорожек качения, под землей в жестких неметаллических кабелепроводах и других одобренных кабельных каналах, там Должно быть не менее _____ обложки.

a) 6 дюймов

б) 12 дюймов

в) 18 дюймов

г) 24 дюйма

Таблица 300.5, столбец 3

56. UF-кабель, используемый с 24В. Система ландшафтного освещения допускается иметь минимальное покрытие ____.

а) 6 дюйм

б) 12 дюймов

в) 18 дюймов

г) 24 дюйма

Таблица 300.5, столбец 5

57. Прямые проводники. или кабели могут быть сращены или нарезаны без использования соединительных коробок, когда соединение или ответвитель выполняется в соответствии с 110.14 (B).

а) Правда

б) Ложь

300,5 (E)

58. Трубопроводы или кабельные каналы. через которые влага может контактировать с токоведущими частями, должна быть ____ на одном или обоих заканчивается.

а) запломбированный

б) заглушка

в) втулка

г) а или б

300,5 (Г)

59. Все кондукторы такая же цепь должна быть ____.

a) в той же дорожке или кабеле

б) в непосредственной близости в той же траншее

c) того же размера

г) а или б

300,5 (I), см. 300.3 (B)

60. Кабели или кабельные каналы. для установки с использованием наклонно-расточного оборудования должно быть ____.

а) с маркировкой

б) внесены в перечень

в) с маркировкой

г) утвержден

300,5 (К)

61. Что из перечисленного металлические части должны быть защищены от коррозии как изнутри, так и снаружи?

а) Дорожки качения из черных металлов

б) Отводы металлические

в) Ящики

г) все эти

300,6 (А)

62. Дорожки качения металлические, боксы, арматура, опоры и опорное оборудование могут быть установлены в бетоне или в прямой контакт с землей или другими участками, подверженными сильным коррозионным воздействиям воздействий, если ____ одобрено для условий, или где обеспечено защита от коррозии, одобренная для этой цели.

а) почва

б) из материала

c) квалифицированный установщик —

d) ни один из этих

300,6 (А) (3)

63. Неметаллические дорожки качения, кабельные лотки, кабельная шина, вспомогательные желоба, ящики, кабели с неметаллическим внешняя оболочка и внутренняя металлическая броня или оболочка, оболочка кабеля, шкафы, колена, муфты, ниппели, фитинги, опоры и опоры должны быть изготовлены материала ____.

a) внесен в список для условия

б) утвержден для условия

c) как a, так и b

г) либо а, либо б

300.6 (С)

64. Неметаллические дорожки качения, кабельные лотки, кабельная шина, вспомогательные желоба, коробки и кабели с неметаллическим внешняя оболочка должна быть изготовлена ​​из материала, одобренного для данного состояния и места, где подвергаться воздействию химикатов, материалы или покрытия должны быть ___.

a) внесен в список как химически стойкий по своей природе

б) идентифицировано для конкретного химического реагента

c) как a, так и b

г) либо а, либо б

300,6 (К) (2)

65.В целом области, где ____ при обращении и хранении могут представлять собой сильные коррозионные условия, особенно влажные или влажные.

а) лабораторные химикаты и кислоты

б) кислоты и щелочные химические вещества

в) кислоты и вода

г) химикаты и вода

300,6 (D) FPN

66. Дорожки качения должны быть предусмотрены. с расширительными фитингами, где необходимо компенсировать тепловое расширение и сокращение.

а) Правда

б) Ложь

300.7 (В)

67. Дорожки кабельные металлические, кабельные. броню и другие металлические оболочки для проводников необходимо ____ соединить вместе образовывать непрерывный электрический проводник.

а) электрически

б) постоянно

в) металлически

d) ни один из этих

300,10

68. Где независимая поддержка Провода потолочного узла используются для поддержки кабельных каналов, сборных узлов и т. д. ящики над потолком, они должны быть закреплены с обоих концов.Кабели и кабельные каналы должен ____.

a) быть идентифицированным для этой цели

б) не опираться на потолочные решетки

c) не содержать проводников сечением более 14 AWG

г) идентифицировать по оранжевой краске

300,11 (А)

69. Независимая опора. провода для проводки в огнестойком потолочном узле должны отличаться от огнестойкие опорные провода каркаса подвесных потолков по ____.

а) цвет

б) маркировка

в) прочие эффективные средства

г) любой из этих

300.11 (А) (1)

70. Дорожки качения разрешены использоваться в качестве опоры, если в дорожке качения есть источник электропитания. проводники для электроуправляемого оборудования, а кабельный канал используется для поддерживают проводники цепи класса 2 или кабели, которые подключаются к одному и тому же оборудованию.

а) Правда

б) Ложь

300,11 (В) (2)

71. Металлические или неметаллические кабельные каналы, броня кабелей и оболочки кабелей ___ между шкафами, коробками, арматурой или другие корпуса или розетки.

а) можно прикрепить изолентой

б) допускаются зазоры для расширения

c) должно быть непрерывным

d) ни один из этих

300,12

72. В многопроволочных цепях, целостность ____ проводника не должна зависеть от устройства соединения.

а) заземленный

б) с заземлением

в) заземление

г) а и б

300,13 (В)

73. При открытии к пинта розетки, соединения или переключателя меньше 8 дюймов.в любом измерении каждый проводник должен быть достаточно длинным, чтобы выходить как минимум на ____ за пределы отверстия корпус.

а) 0 дюйм

б) 3 дюйм

в) 6 в

г) 12 из

300,14

74. Коробка или корпус кабелепровода не требуется, если кабели входят или выходят из кабелепровода или трубы, которая используется для обеспечить кабельную опору или защиту от физических повреждений. Примерка должна быть предусмотрен на конце (ах) кабелепровода или трубки к ____.

а) учитывают будущее подключение коробки

b) для будущей точки отвода

c) защитить кабель от истирания

d) допускает присоединение другого участка трубопровода

300,15 (К)

75. Соединения и отводы бытовые. разрешено в шкафах или коробках с вырезом, если проводники, соединения и ответвители Не заполняйте пространство для проводки любым поперечным сечением более чем на ____ процентов.

а) 20

б) 40

в) 60

г) 75

300.15 (1) и 312,8

76. Втулка разрешена в вместо коробки или клеммы, где проводники выходят из желоба и входят или оканчиваются на оборудовании, таком как открытые распределительные щиты, открытое управление оборудование или подобное оборудование.

а) Правда

б) Ложь

300,16 (В)

77. Количество кондукторов. разрешенное в дорожке качения должно быть ограничено ____.

a) позволяют рассеивать тепло

б) предотвратить повреждение изоляции при установке

в) предотвратить повреждение изоляции при снятии проводов

г) все эти

300.17

78. Дорожка кабельного ввода с разводкой сборки разрешены только в тех случаях, когда это специально разрешено в коде Код для применяемого метода подключения.

а) Правда

б) Ложь

300,18 (А)

79. Металлические дорожки качения не должны быть ____ путем приваривания к дорожке качения, если специально не предназначено для этого, или в противном случае это специально разрешено кодом , код .

а) поддерживаемый

б) прекращено

в) подключен

г) все эти

300.18 (В)

80. Вертикальный пробег 4 января. Медь AWG должна поддерживаться с интервалом, не превышающим _____.

а) 80 футов

б) 100 футов

в) 120 футов

г) 40 футов

Стол 300.19 (A)

81. _____ цветное, немагнитный металл, не имеющий нагрева за счет индукционного гистерезисного нагрева.

а) Сталь

б) Утюг

в) Алюминий

г) все эти

300.20 (В) FPN

82. Проемы вокруг электрические проходы через огнестойкие стены, перегородки, полы, или потолки должны ____ для поддержания класса огнестойкости.

а) быть задокументированным

б) не допускается

c) тушить с использованием утвержденных методов

г) увеличить

300,21

83. Оборудование и приборы разрешено в каналах или водоотводящих камерах, используемых только для транспортировки окружающего воздуха если необходимо для их прямого воздействия на ____.

а) содержащий воздух

b) качество воздуха

в) температура воздуха

d) ни один из этих

300,22 (В)

84. Один из способов подключения: разрешено в каналах или камерах, используемых для воздуха окружающей среды, ____.

а) гибкая металлическая труба любой длины

б) трубка металлическая электрическая

в) армированный кабель (тип АС)

г) в неметаллической оболочке кабель

300,22 (В)

85.Пространство над повешенным потолок, используемый для кондиционирования воздуха, является примером ______ и ограничения по проводке _______ применяются.

а) пленум, 300.22 (б)

б) прочие помещения, 300,22 (В)

в) воздуховод, 300.22 (В)

d) ни один из этих

300,22 (К) FPN

86. Электропроводка в зона обработки воздуха под фальшполами для систем обработки данных разрешено в соответствии со статьей 645.

а) Правда

б) Ложь

300,22 (Г)

Статья 310 Проводники для Электромонтаж

87. Проводники должны быть с изоляцией, за исключением случаев, когда это специально разрешено NEC , чтобы быть оголенным, например, для заземления или соединения оборудования целей.

а) Правда

б) Ложь

310,2 (А) Ex

88. В целом минимум размер фазы, нейтрали или заземленного проводника, разрешенного для использования параллельно установок ________ AWG.

а) 10

б) 1

в) 1/0

г) 4

310,4

89. Когда проводники проложены параллельно токи должны быть равномерно разделены между отдельными параллельные проводники, чтобы каждый провод был равномерно нагрет. Это достигается путем обеспечения того, что каждый из проводников в параллельном наборе имеет один и тот же ____ и все проводники заканчиваются одним и тем же номером.

а) длина

б) материал

в) площадь поперечного сечения

d) ни один из этих

310.4

90. Это не цель 310.4 требовать, чтобы проводники одной фазы, нейтрали или заземленной цепи проводник должен быть таким же, как проводник другой фазы, нейтрали или заземленной цепи проводник для достижения _____.

а) полярность

б) остаток

в) заземление

d) ни один из этих

310,4

91. Минимальный размер допустимый проводник в любом здании для ответвлений цепей до 600 В — ____ AWG.

а) 14

б) 12

в) 10

г) 8

Таблица 310.5
92. Изолированные жилы, используемые во влажных помещениях, должны быть ____.

а) влагонепроницаемая в металлической оболочке

б) RHW, TW, THHW, THWN, XHHW

c) внесен в список для влажных помещений

г) любой из этих

310,8 (К)

93. Где проводники разные утеплители связаны вместе, предельная температура любого проводник не должен быть превышен.

а) Правда

б) Ложь

310.10

94. Есть четыре основных детерминанты рабочей температуры проводника, одна из которых ____ сгенерирована внутри проводника в результате протекания тока нагрузки.

а) трение

б) магнетизм

в) тепло

d) ни один из этих

310.10 ФПН № 1 (2)

95. Буквы, используемые для обозначения количество жил в кабеле ____.

а) D- Два изолированных провода, проложенных параллельно

б) M- Два или более изолированных проводника, скрученных по спирали

в) T- Два или более изолированных проводника, скрученных параллельно

г) а и б

310.11 (С)

96. Жилы с изоляцией из ТФЭ. изготавливаются типоразмером от 14 до ____ AWG.

а) 2

б) 1

в) 2/0

г) 4/0

Таблица 310.13

97. Надпись на проводнике. изоляция указывает на предполагаемые условия использования. THWN имеет рейтинг ____.

а) 75C

б) для влажных помещений

в) а и б

г) недостаточно информации

Таблица 310.13

98. Тока, указанные в Таблицы статьи 310 основаны только на температуре и не учитывают ____ во внимание.

а) постоянные нагрузки

б) падение напряжения

в) изоляция

г) влажные места

310,15 (А) (1) ФПН №1

99. Где шесть токопроводящие жилы проложены в одном кабелепроводе или кабеле, допустимая нагрузка каждого проводника необходимо отрегулировать с коэффициентом ____ процентов от его стоимости.

а) 90

б) 60

в) 40

г) 80

Таблица 310.15 (B) (2) (a)

100. Коэффициенты снижения номинальных характеристик проводника не относятся к проводникам в ниппелях, длина которых не превышает ______.

а) 12 дюймов

б) 24 дюйма

в) 36 дюймов

г) 48 дюймов

310,15 (В) (2) (а) Пр. 3

Чтобы получить кредиты на непрерывное образование, следуйте инструкциям ниже инструкции.

  1. Сначала распечатайте.
  2. Заполните все поля применимый.
  3. Включите свой сертификат или лицензионный номер.
  4. Ну позаботьтесь о кредитовании с состоянием и отправив вам результаты викторины по почте.

Отправить по почте

  1. Листы тестов и ответов.
  2. Заполните эту форму ниже полностью.
  3. Применимые сборы по чеку к оплате Гэри Клинка.
  4. Почта Кому: Гэри Клинка,
    228 Манделла КтнэнахВИ54956
    .
  5. вопросов звоните: 920-727-9200 офис и факс или 920-740-6723 сотовый [email protected]

—————————— Образовательный Форма подтверждения посещаемости курса ——————————

участников Имя Дата

Адрес

Учетные данные Число Телефон #

Название и название курса 05 Nec Quiz 102 Идентификатор курса № 8542

Список имя каждого удостоверения участника

Зачислено ____3 часов ________

Электронная почта адрес Факс

————————————————- ————————————————— ———————-

Кому завершит Gary Klinka www.garyklinka.com Моя учетная ссылка # 70172

Слушатель сдали курс более 70% оценка на дату

Заземляющие электрические коробки | JLC Онлайн

Q : Обязательно ли использовать заземляющий винт при работе с металлическими электрическими коробками? А как насчет заземления при использовании пластиковых ящиков?

A : Дэвид Херрес, лицензированный электрик в Кларксвилле, штат Нью-Йорк.Х. отвечает : Использование металлического винта заземления — удобный и, пожалуй, самый надежный метод заземления металлической настенной коробки или корпуса светильника, но это не единственный метод. Некоторые металлические дорожки качения, такие как знакомые электрические металлические трубки (EMT), которые крепятся к муфтам и фитингам с помощью установочных винтов (или компрессионных фитингов для наружных работ), также считаются проводниками заземления оборудования.

Если используется металлический ящик, лучше всего вставить зеленый винт заземления в резьбовое отверстие на задней стороне коробки или корпуса.Затем провода заземления оборудования подключаются к винту, делая металлическую коробку частью системы заземления.

Альтернативой является использование заземляющего зажима, который представляет собой одобренный элемент оборудования, который скользит по краю металлической коробки и плотно прикрепляет заземляющий провод оборудования к металлу. И наоборот, старый трюк с загибанием оголенного заземляющего провода так, чтобы он касался внутренней части разъема Romex, когда кабель входит в коробку, не является надежным или приемлемым способом создания прочного заземляющего соединения с низким импедансом, и большинство инспекторов по электрике отметят это как нарушение.

Пластиковые коробки нельзя заземлить таким же образом. Но по-прежнему необходимо подвести заземляющий провод оборудования в корпус к заземляющим устройствам, таким как выключатели и розетки. Подключите оголенный или зеленый провод непосредственно к зеленому винту на устройстве. Если другой кабель выходит из коробки для питания устройств, расположенных ниже по потоку, подключите косичку к проводам заземления оборудования в обоих кабелях, чтобы прикрепить их к винту заземления. Пигтейл гарантирует, что непрерывность заземления будет сохранена, даже если устройство по какой-либо причине будет удалено.

Завод Инжиниринг | Основы заземления и подключения

Бенджамин Д. Миллер, ЧП 1 марта 2000 г.

Ключевые концепции

Проводники должны быть подключены к сервисному шкафу и подключены к заземленному электроду.

Заземленный провод и заземляющий провод оборудования нельзя менять местами.

Соединительные перемычки обеспечивают надежное электрическое соединение между токопроводящими частями.

Национальный электротехнический кодекс (NEC) определяет заземление как «соединение с землей или каким-либо проводящим телом, которое служит вместо земли». Склеивание определяется как «постоянное соединение металлических частей для образования токопроводящей дорожки». Хотя соединение может применяться к деталям при любом напряжении, предполагается, что соединенные детали находятся под потенциалом земли.

Системное заземление

Когда есть нейтраль, она всегда заземлена; например, центр трансформатора на 208 или 440 В, соединенный звездой, или центральный ответвитель одной ветви трансформатора, соединенного треугольником 230 В.Для систем без нейтрали местом на земле может быть любая точка. Трехпроводные системы с соединением в треугольник, хотя и не распространены, существуют с заземленным одним углом.

Существуют исключения из заземления для критически важных систем, таких как системы жизнеобеспечения здравоохранения, которые должны оставаться под напряжением и рассчитаны на то, чтобы выдерживать одиночный отказ без отключения. В этих случаях используются незаземленные системы электропитания, но они содержат устройства обнаружения замыкания на землю, которые выдают предупреждение при возникновении сбоя.

В данной статье предполагается заземленная система питания (рис. 1).

Рис. 1. Схема заземления для типичной электрической системы показывает терминологию, определенную NEC.

Заземленный рабочий провод, заземленный провод (и) и заземляющий провод (и) оборудования соединены вместе в кожухе сервисного оборудования; и также подключены к заземляющему электроду. Этим заземляющим электродом может быть подземная водопроводная труба, конструктивный элемент или изготовленный заземляющий стержень; и во многих случаях состоит из нескольких из них, связанных вместе.Это единственное место, где система должна быть заземлена.

Важно понимать разницу между заземленным проводом и заземляющим проводом оборудования. Заземленный провод , обычно называемый нейтралью, является нормальным проводником цепи с током к заземленной стороне источника питания и всегда белого или естественного серого цвета. Заземляющий провод оборудования соединен со всем оголенным металлом и пропускает ток только в случае неисправности, за исключением обычных небольших токов утечки.Он может быть голым, но если он изолирован, он всегда зеленый или зеленый с желтыми полосами.

Оба этих проводника подключены к заземлению системы питания на служебном входе, но они выполняют совершенно разные функции и никогда не должны заменяться местами. Они также никогда не должны соединяться друг с другом или с землей нигде, кроме служебного входа.

Требования к заземлению в пределах объекта охватываются статьей 250 NEC . Новое приложение E было добавлено в код 1999, код , которое содержит перекрестную ссылку на соответствующие номера разделов в версии 1996 года.Все ссылки здесь относятся к 1999 Код . Раздел 250-2 (d) описывает характеристики пути короткого замыкания следующим образом: «Путь тока короткого замыкания должен быть постоянным и электрически непрерывным, должен быть способен безопасно переносить максимальное замыкание, которое может возникнуть на нем, и должен иметь достаточно низкий импеданс, чтобы облегчить работа устройств максимального тока в аварийных условиях. Заземление не должно использоваться в качестве единственного заземляющего проводника оборудования или пути тока короткого замыкания ».

Основные концепции

Невозможно даже начать охватывать все подробные требования Кодекса , касающиеся заземления и заземления.Вместо этого будут рассмотрены базовые концепции, лежащие в основе них, поскольку после их освоения становится намного проще понять и применять требования Кодекса .

Ток короткого замыкания из незаземленного питающего проводника течет по пути с наименьшим полным сопротивлением обратно к заземленному питающему проводу. Поскольку существует переменный ток, используется термин импеданс, а не сопротивление, что становится особенно важным для длинных проводов или систем с большей пропускной способностью, где индуктивные эффекты могут быть значительными.Если существует несколько путей, ток разделяется, причем наибольший ток проходит через наименьшее сопротивление.

Рис. 2. Напряжение повреждения зависит от тока повреждения и сопротивления заземления.

Для ограничения напряжения короткого замыкания до безопасного уровня требуется путь заземления с низким сопротивлением. Напряжение в месте замыкания на землю относительно земли можно определить по току короткого замыкания и импедансу цепи заземления (рис. 2). Например, при токе короткого замыкания 100 ампер 0.Сопротивление земли 1 Ом даст 10 В в месте повреждения. Если импеданс заземления увеличится до 1 Ом, например, из-за корродированной клеммы, напряжение в месте повреждения увеличится до 100 В, что будет опасно.

Для протекания достаточного тока короткого замыкания и срабатывания устройства защиты цепи необходим путь заземления с низким сопротивлением. Максимальный ток короткого замыкания определяется по напряжению холостого хода и полному сопротивлению контура (рис. 3). Импеданс контура — это сумма всех импедансов в неисправной цепи, включая трансформатор питания, незаземленные проводники и цепь заземления.Например, импеданс контура 1 Ом в цепи на 120 В позволит протекать 120 А, что приведет к очень быстрому срабатыванию устройства защиты цепи. Если бы импеданс увеличился до 5 Ом, ток снизился бы до 24 А, что могло бы протекать бесконечно по 30-амперной цепи.

Рис. 3.

Заземляющий путь должен выдерживать максимально допустимый ток короткого замыкания. Очевидно, что если цепь заземления размыкается при возникновении неисправности, то она не может выполнять свою функцию.

Земля — ​​плохой проводник. Его сопротивление значительно зависит от типа почвы, влажности и температуры. Он не может надежно обеспечить необходимый заземляющий тракт с низким сопротивлением. Поэтому необходимо использовать металлические проводники.

Заземление оборудования

Все открытые нетоковедущие проводники, включая кабельные каналы, кабелепровод, арматуру и корпуса, должны быть заземлены. Заземляющие проводники оборудования могут быть проводами, металлическими кабелепроводами, электрическими трубками или указанными гибкими кабелепроводами с одобренными фитингами.Все заделки проводов должны быть одобренного механического типа или сварными. Заземляющие проводники изначально подбираются в соответствии с таблицей 250-122 NEC, исходя из максимальной токовой защиты цепи. Их необходимо увеличить выше этих размеров, если размеры проводников цепи увеличены по сравнению со стандартными размерами (например, для уменьшения падения напряжения) на такое же соотношение площадей, как у проводов цепи.

Заземляющий провод всегда должен проходить вместе с другими проводниками цепи, которую он защищает, поскольку магнитное взаимодействие между проводниками приводит к снижению импеданса.Хотя в качестве заземляющего проводника можно использовать кабелепровод или металлическую трубку, он создает цепь с более высоким импедансом и менее надежен, чем провода, из-за более низкой проводимости и резьбовых соединений. По возможности следует использовать медные провода для заземления.

Склеивание

Соединительные перемычки используются для обеспечения надежного электрического соединения между отдельными проводящими частями и могут состоять из провода, оборудования, кабелепровода или фитингов. Все фитинги, которые используются для склеивания, должны быть одобрены для применения национально признанным агентством и иметь соответствующую маркировку, а также должны быть правильно установлены.

Некоторые особые ситуации соединения

— Неметаллический кабелепровод, фитинги или коробки могут прервать цепь заземления через кабелепровод. Вокруг них должна быть установлена ​​перемычка, чтобы гарантировать, что отдельные части электрически соединены.

— Эксцентрические или концентрические уменьшающие заглушки на большинстве существующих коробок не могут надежно пропускать ток короткого замыкания, поскольку маленькие выступы, которые соединяют их с коробкой, будут действовать как предохранители и плавятся. Между кабелепроводом и коробкой необходимо использовать перемычки.Некоторые коробки теперь доступны с одобренными уменьшающими заглушками, для которых не требуются перемычки, и отмечены для их идентификации.

— Краска и другие непроводящие покрытия предотвращают контакт между корпусом и фурнитурой. Хороший контакт должен быть получен путем соскабливания покрытия, использования одобренных фитингов или перемычек.

— Для гибкого кабелепровода и фитингов, не одобренных для заземления, требуется перемычка.

— Требования к склеиванию оборудования, поставляемого на заводе, выполняются производителем.Методы могут включать в себя перемычки (рис. 4), чистый контакт металл-металл, звездообразные шайбы для прокалывания непроводящих покрытий и заземляющие проводники в шнурах питания. Их необходимо правильно заменять при техническом обслуживании или ремонте оборудования.

Фиг.4

— Если есть сомнения относительно наличия надежного электрического соединения, следует использовать перемычку.

Качество электроэнергии

С распространением чувствительного электронного и компьютеризированного оборудования, а также производителей гармоник, таких как твердотельные накопители, проблема электрического «шума» приобрела гораздо большее значение.Шум состоит из более высоких частот и, следовательно, имеет более высокий импеданс от цепи заземления. Гораздо большее внимание к деталям, таким как размер заземляющего проводника и целостность всех перемычек, необходимо для обеспечения пути с низким импедансом для шума. Медные провода обязательны. Идеально хорошее заземление может оказаться совершенно неэффективным для устранения шума.

NEC касается только аспектов безопасности наземной системы, а не влияния на работу компьютеров или другого оборудования.Хотя идеальной компоновкой для чувствительного компьютера может быть изолированный провод заземления к отдельному заземляющему электроду, этот подход явно нарушает код , код , поскольку путь повреждения должен проходить через землю. Одним из возможных решений является изолированный провод заземления, проложенный непосредственно к вспомогательному оборудованию, без промежуточных соединений (рис. 5). Хотя кабелепровод изолирован от нагрузочного оборудования для предотвращения паразитных токов, он все же должен быть подключен к системе заземления. Иногда требуются другие, более сложные механизмы.

Рис. 5.

Тестирование

При анализе наземных систем важно использовать надлежащее испытательное оборудование и правильно понимать и интерпретировать показания. Например, очень популярным испытательным оборудованием является тестер розеток, состоящий из трех неоновых ламп в съемном корпусе. Хотя это устройство указывает на проблемы, такие как перевернутая проводка или обрыв провода, оно бесполезно для индикации целостности цепи заземления. Поскольку для зажигания неоновой лампы требуется всего несколько миллиампер, сопротивление заземления в тысячи Ом дает «нормальный» показатель.Та же проблема возникает, если между линией и землей используется вольтметр с высоким сопротивлением. Он считывает почти полное линейное напряжение даже при чрезвычайно высоком сопротивлении заземления.

Типичный импеданс цепи заземления должен составлять 0,25 Ом или меньше, а цепи с большей емкостью — намного меньше. Стандартный мультиметр не может быть использован для измерения этого, поскольку он не дает точных показаний сопротивления ниже 1 Ом, и на него сильно влияет сопротивление измерительных проводов. Вместо этого следует использовать омметр с низким сопротивлением, который может измерять менее 1 миллиом (1/1000 Ом) и может точно указывать сопротивление проводов, соединений и других компонентов на пути заземления.Хотя технически он измеряет сопротивление постоянному току, а не импеданс переменного тока (который всегда равен или больше), он все же дает очень полезную индикацию состояния системы заземления.

Доступны тестеры импеданса заземления, которые измеряют фактическое сопротивление переменного тока заземляющей проводки. Тестер импеданса контура переменного тока при подключении к системе, находящейся под напряжением, показывает не только импеданс всего контура на переменном токе, но и величину тока короткого замыкания, который может возникнуть в точке измерения.

Для измерения эффективного сопротивления заземляющих электродов необходимо использовать специальный тестер сопротивления заземления.В них обычно используются три или четыре зонда, закопанных в землю, для измерения тока и разности потенциалов, и на них сильно влияет расположение зондов относительно проверяемого электрода. Производители этих инструментов предоставляют информацию и проводят обучение по правильным методам нанесения.

Для оборудования, подключенного через шнур, тот же измеритель низкого сопротивления может использоваться для измерения сопротивления между заземляющим проводом шнура питания и корпусом оборудования, которое обычно должно быть равно 0.1 Ом или меньше. В идеале это измерение следует проводить при испытательном токе 25 А в соответствии с процедурами IEC. Эта сумма не только гарантирует, что соединение существует, но и может надежно проводить ток короткого замыкания. Доступны тестеры, которые проводят этот тест на 25 ампер с помощью коротких импульсов тока, предотвращая любое непреднамеренное повреждение тестируемого оборудования.

Правильное заземление и соединение обеспечивают безопасность и надежность системы. Большинство ситуаций можно решить, применяя основные принципы, описанные выше.Результаты стоят затраченных усилий и могут спасти жизни.

— Отредактировал Джозеф Л.