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Electrosafe edificio residencial privado y casa de campo. Parte 1

 

Casa privada y cabaña eléctricamente segurasEstimado lector! Es necesario reconocer el hecho de que en el sector residencial privado y especialmente en las cabañas existe una situación extremadamente desfavorable en términos de seguridad eléctrica y contra incendios. Las violaciones son de naturaleza a gran escala.

Especialmente deprimente es el hecho de que tanto los electricistas profesionales como los propios ingenieros eléctricos a veces no entienden y no conocen ciertas disposiciones del EMP y otros documentos reglamentarios. El propósito de este artículo es ayudar a los electricistas y propietarios a realizar correctamente ciertas tareas.

Ingeniero Eléctrico S. Mironov correo


Considere todos los peligros que pueden estar al acecho para las personas y la casa por la electricidad.

1. Contacto directo con la fase humana.

2. Cortocircuito (cortocircuito) entre fase y cero.

3. Daños en el aislamiento del cable de fase con su posterior cierre en la carcasa metálica de la instalación eléctrica (en el HRE - partes conductoras abiertas).

4. La aparición en la entrada de la casa de un aumento de voltaje (hasta 380V) como resultado de un accidente en las líneas aéreas (líneas aéreas).

5. Deriva de alto potencial desde el suelo a través de tuberías metálicas de alcantarillado, suministro de agua y gas y otros HRC (partes conductoras de terceros).

6. Rayo directo en la casa.

7. Deriva de alto potencial a lo largo de líneas aéreas hasta la casa durante tormentas eléctricas.

En este artículo, consideramos los primeros cuatro casos. En la fig. 1 - 8 muestran 54 opciones posibles para que una persona se encuentre bajo voltaje, lo que bajo ciertas circunstancias puede provocar lesiones eléctricas. Algunos de ellos son esencialmente los mismos, pero no los combinaremos en aras de la claridad.


Fig. 1 - 8 descarga en el archivo desde este enlace - https://electro-es.tomathouse.com/elgildom1-8.zip (0, 6 mb)

Entonces, tenemos un edificio residencial, que, por regla general, se alimenta desde la línea aérea y en el que no hay partes conductoras de terceros (HFC), y desde electrodomésticos, solo AB (disyuntor), un par de enchufes y una lámpara. Una situación familiar, ¿no es así? El número de situaciones de emergencia en este caso será de tres. El primero de ellos es cuando una persona tocó un cable de fase con su mano (ver, Fig. 3 No. 18). Posible aquí Lesiones eléctricas fatales.



La segunda situación de emergencia es cuando una sobretensión (hasta 380v) de la línea aérea llegó a la casa como resultado de un accidente en la línea. Esto hará que las luces se quemen de inmediato. El bulbo de vidrio de la lámpara puede explotar, seguido de rociar una espiral al rojo vivo sobre sustancias combustibles, lo que puede provocar un incendio. Esto no sucederá si la bombilla está en la pantalla protectora. Bueno, el tercer caso es un cortocircuito en el cableado. Aquí el AB debería funcionar, lo que apagará la casa.

¿Qué contramedidas se pueden tomar aquí? En el primer caso, usted con un 95% de probabilidad puede ahorrar RCD (dispositivo de corriente residual). Es cierto que esto te puede sorprender. En el segundo caso, establecer en la entrada relé de monitoreo de voltaje, que al exceder el voltaje en la entrada de la casa más de 240 V apagará la alimentación de la casa. En el tercer caso, como escribí, AB ayudará (si se selecciona correctamente).

Adelante Conecte a la toma de corriente, por ejemplo, un refrigerador. Luego se agregará la emergencia No. 15. Pero si, como antes, instalamos un RCD, entonces eliminaremos este problema. Es cierto que al mismo tiempo puede sorprenderse, pero con una probabilidad del 95% sobrevivirá.

Adelante Cerca del refrigerador, al alcance de las manos de una persona, ha colocado algún otro aparato con partes conductoras abiertas (HRE). Luego se agregan las situaciones de emergencia No. 1 y 8. Si hay un RCD, la corriente lo sorprenderá y con una probabilidad del 95% permanecerá vivo. No olvide que en cualquier momento puede aparecer un voltaje de hasta 380 V en la entrada de la casa, y si no instaló un relé ILV, su refrigerador y un aparato eléctrico cercano pueden quemarse e incluso incendiarse, lo que provocará un incendio en la casa.

Adelante Hurra, finalmente trajiste una tubería de agua de metal a tu casa. Es decir, ahora tienes en tu casa HRO (parte conductora de terceros). Esto agregará las emergencias No. 21 y No. 27 (por ejemplo, que sea una lavadora cerca de un grifo de agua).Además, si la fase entra en este HFC, obtendrá situaciones de emergencia No. 15, 16, 22. En general, la situación en la que varios electrodomésticos y el HFC se instalan en el hogar puede volverse muy complicada, como se puede ver en las Figuras 2-8.

Entonces llegaste a una conclusión bien fundada: ¿por qué demonios necesito todo esto? Cada vez que pensar - se sacudirá? Matar? El fuego? ¡El problema debe resolverse radicalmente! ¿Qué opción hay? Según el EMP, hacer en un edificio residencial sistema de alimentación TN –C S o TT. ¿Y cuál elegir? Según el PUE, Si no es posible garantizar la seguridad eléctrica en el sistema TN - C –S, entonces debe hacerse el sistema TT.


¿Qué garantiza la seguridad eléctrica del sistema TN - C - S?

Toda la protección en el sistema TN - C– S se basa en disparos disyuntor (AB) debido a las altas corrientes de cortocircuito al conductor PE. De ahí los requisitos de alta calidad y fiabilidad para los conductores de PE y PEN, a través de los cuales se lleva a cabo la comunicación con la fuente de alimentación. Ahora muchos expertos se inclinan a creer que si se completa la línea aérea desde la subestación transformadora cables aislados autoportantes (SIP), se puede argumentar que tenemos un conductor PEN de "alta calidad".

Esto implica el hecho de que, en caso de daño al cableado de la línea aérea realizado por el cable aislado autoportante, si se rompe, todos los conductores, tanto de fase como de PEN, se rompen al mismo tiempo. Si la línea aérea está hecha con cables de un solo núcleo, entonces si está dañada, la probabilidad de romper solo el cable PEN es muy alta. En este caso (una ruptura en el cable PEN en la línea) en las entradas a edificios residenciales, es posible la aparición de un aumento de voltaje (hasta 380V) y la aparición de equipos eléctricos de alto voltaje en el HRE bajo ciertas circunstancias.

Es decir, el sistema TN - C - S en este caso no proporciona el nivel necesario de seguridad eléctrica, y nosotros, de acuerdo con el EMP, debemos suministrar al edificio residencial el sistema TT. Las diferencias entre el sistema TT y el sistema TN-C-S se pueden ver en la figura 9.

Sistemas TT y TN-C

Fig. 9. Sistemas TT y TN-C

En el sistema TT PEN, el conductor no se divide en dos conductores (en conductores PE y N); en él se usa solo como cables N, y el conductor PE ya está colocado en su lugar, por medio de un cargador (dispositivo de conexión a tierra) cerca de la casa y de allí se toma el cargador Conductores de PE.

En el sistema TN-C-S PEN, el conductor ya se utiliza como conductores N y PE, para lo cual se divide en cables PE y N en la entrada PEN del cable en la casa. Además de esto, el cable PEN también está conectado a tierra cerca de la casa del cargador prefabricado (vuelva a conectar a tierra los cables PEN).

Entonces, dejamos la casa en la calle y miramos la línea aérea desde la cual se alimenta nuestra casa. Si la línea aérea en sí (y no nuestra rama a la entrada) está hecha por cables separados, todo, debe hacer el sistema TT. Si este no es el caso, y el cableado de la línea aérea está hecho por SIP, entonces debe asegurarse de que el SIP se extienda desde la subestación transformadora hasta su casa (es decir, asegúrese de que solo el cable PEN sea imposible de romper desde el TP a su casa). Si una línea aérea con cables separados se aleja del poste desde el que se hizo la entrada a su casa, entonces esto no debería preocuparlo (excepto si la línea no está enrollada hacia atrás, debe asegurarse de que este caso esté excluido).

Entonces, estábamos convencidos de que desde TP hasta su columna hay un VL realizado por SIP. Luego debe hacer el sistema TN - C - S. Al mismo tiempo, no olvide que si la rama a la entrada de su casa está hecha con cables separados, reemplácelos también con SIP. (Esta es la mejor opción).


Y ahora veamos todas las opciones en las que una persona puede recibir una descarga eléctrica. Estas opciones se muestran en la fig. 1 - 8. Hay 54 en total, algunos de ellos son esencialmente iguales, pero para mayor claridad, no los combinaremos. ¿Cómo eliminarlos? Para hacer esto, de acuerdo con el EMP, debemos realizar el BPCS (el sistema básico para igualar potenciales) de acuerdo con el párrafo 1.7.82. Y si es necesario, y DSP (sistema adicional para igualar potenciales) de acuerdo con la cláusula 1.7.83.En el camino, observamos que de acuerdo con el PUE 7.1.88 para baños y duchas, el PMP es obligatorio.

Si realiza un sistema de control de seguridad y un sistema de control de seguridad (es decir, instale puentes entre las partes conductoras abiertas (HFC), entre el HFC y las partes conductoras de terceros (HFC) y conecte a tierra el HFC y el HRO, luego cuando analice las emergencias No. 1-17 y No. 19-54 (consulte Las figuras 1 a 8) se reducirán solo a la tensión de escalón (Uш> 0). El problema con la tensión de escalón se resuelve realizando un dispositivo de conexión a tierra (GD) de "alta calidad" y equipándolo en un lugar "peatonal bajo". a 30 mA.

En el camino, notamos que cuando un rayo cae al suelo, incluso lejos de su hogar, a través de tuberías metálicas de agua fría, las tuberías de aguas residuales y el suministro de gas pueden ser conducidos a la casa de alta tensión. Entonces los casos No. 46, 47, 48, 51, 52 son probables. Es posible deshacerse de tales desgracias solo instalando insertos aislantes en su entrada a la casa que eviten que entren rayos. Pero al mismo tiempo, todos los HFC que quedaron dentro de la casa, todavía necesitamos conectar los conductores al bus PE del escudo (es decir, a tierra nuevamente).


Para resumir algunos de los resultados. Todo lo que hemos hecho anteriormente es que hemos cumplido los requisitos del EMP para la creación del Sistema básico para igualar potenciales y el Sistema adicional para igualar potenciales, es decir, hemos eliminado casi todas las situaciones de emergencia (utilizando los puentes, RCD e ILV necesarios). Hay problemas con el voltaje táctil y el voltaje escalonado.

Los problemas de voltaje escalonado se resuelven de manera competente. dispositivo de puesta a tierra (cargador). Los problemas con el voltaje táctil se resuelven mediante la selección y el cálculo correctos de un disyuntor (AB). Con un disyuntor seleccionado correctamente, la tensión de contacto dura muy poco tiempo (0,4 segundos a 220 V según el PUE). Se cree que esto está permitido bajo condiciones de seguridad eléctrica.

Se necesita aclaración al final de este capítulo. Qué es OSUP y PRSP.


OSUP es el sistema básico de ecualización de potenciales. ¿Por qué es OBLIGATORIO?

OSUP: esta es la protección principal de su hogar del entorno externo. Todo el metal que llega a su casa desde el exterior conlleva una amenaza potencial, ya que a través de estos pedazos de hierro cualquier corriente puede penetrar en la casa y causar muchos problemas. Por ejemplo, un rayo cae al suelo, donde se coloca una tubería de metal de su tubería de agua, incluso a un kilómetro de distancia de usted, y todos los rayos a través de esta tubería saltarán inmediatamente a la casa. Por lo tanto, la tarea principal de OSUP es enviar todas estas desgracias al suelo justo en la entrada de la casa y no permitir que se dispersen por la casa. Para hacer esto, todo el hierro que ingresa a la casa directamente en la entrada está conectado al OSUP y, a su vez, está conectado al suelo.

En el sistema TN-C-S, el conductor PEN también está conectado al conductor PSC que suministra VL a su casa (dicen que el cable PEN está conectado a tierra en la entrada de la casa). ¿Por qué se hace esto? Dado que el voltaje en el conductor PEN siempre debería ser idealmente cero, cualquier aumento en el voltaje durante la operación debe eliminarse inmediatamente, por lo tanto, al conectarlo a tierra, lo logramos.

Técnicamente, el BPCS se realiza realizando Bus de tierra principal a la que están conectadas todas las piezas de hierro que ingresan a la casa, el conductor PEN de la línea de alimentación y, por supuesto, el dispositivo de conexión a tierra. Si hay un pararrayos, entonces está conectado directamente al dispositivo de conexión a tierra (no hay nada que pueda entrar a la casa por un momento de relámpago). En un edificio residencial privado, el panel de tierra RE desempeña el papel del bus de conexión a tierra principal.


Ahora hablemos de PRSP. Mientras que el OSUP protege su hogar como un todo, el OSUP protege solo habitaciones específicas de la casa. En un edificio residencial, constantemente se reconstruye, repara, etc. Al mismo tiempo, alguien cambia las tuberías de metal a las de plástico, y así sucesivamente.

Al mismo tiempo, muchos lazos con el PMAS se pierden en algún lugar profundo de la casa y es imposible rastrear todos estos cambios, por lo tanto, el EMP requiere en las instalaciones peligrosas un SISTEMA DE EQUILIBRIO DE CAPACIDAD ADICIONAL (DCMS). En edificios residenciales, las bañeras y las duchas son solo tales habitaciones.

Además del hecho de que el baño tiene tuberías para el suministro de agua, alcantarillado, calefacción y otras partes conductoras de terceros (HFC), puede instalar varios aparatos eléctricos con partes conductoras abiertas (HRE) en las que en cualquier momento puede haber una fase de varios funcionamientos defectuosos en estos aparatos eléctricos. . La probabilidad de tranvías eléctricos aquí aumenta dramáticamente.

El objetivo del DCMS es evitar esto. ¿Cómo se puede hacer esto? Si conectamos todas las piezas de hierro potencialmente peligrosas en el baño juntas, aquí conectamos todas las partes conductoras abiertas potencialmente peligrosas de los equipos eléctricos (HRE) y nos detenemos allí, nos enfrentaremos a una amarga decepción. Tenemos el resultado Sistema de ecualización potencial LOCAL qué PUE prohíbe hacer en un baño (PUE p.1.88).

¿Cuál es el problema aquí? Pero el hecho es que al combinar todo lo que es, no permitimos que la corriente fluya si aparece voltaje en este sistema de ecualización de potencial LOCAL para drenar en el suelo. Después de haber tocado un sistema de ecualización de potencial local con la mano, la corriente se precipitará felizmente al suelo, pero ya a través de su cuerpo a lo largo del brazo de la cadena - piernas - piso conductor - tierra (espera que se drene a cualquier parte conductora de terceros conectada a tierra y similares) ya que en cualquier momento estas comunicaciones con el suelo pueden interrumpirse). Lo más confiable en tal situación es cumplir con los requisitos del PUE, es decir, conectar el sistema de ecualización de potencial local con un bus PE (contar con la tierra) de su escudo con un conductor separado.


Ok entonces

1. Si el sistema TN-C-S está hecho en su casa y hay una bañera, entonces es imprescindible hacer un sistema de control, mientras que el sistema de control debe estar conectado a la solución en la entrada del apartamento (en el panel de su apartamento)

2. Lo mismo si un sistema TT está instalado en su hogar.

3. Si el cableado de dos hilos se realiza en su casa (existencias de viviendas antiguas), entonces es imposible hacer un DCMS. Tal DCS, no conectado al bus PE, se llama un sistema de ecualización de potencial LOCAL, que el PUE prohíbe en la cláusula 7.1.88 (la probabilidad de deslizarse desde el lado del potencial en este caso aumenta drásticamente, pero no hay formas de que drene). Sin embargo, es necesario hacer un puente entre el cuerpo de metal de la bañera y la tubería de metal que suministra agua a la bañera (y si la tubería de suministro es de plástico, con el grifo en sí). Esto eliminará algunas situaciones de emergencia, pero no todas las posibles.

Emergencias de baño

Fig. 10 emergencias de baño

La Figura 10 muestra que al instalar dicho puente redujimos todas las posibles situaciones de emergencia a solo una cuando la corriente fluye a través del cuerpo humano a lo largo del circuito: baño (tubería de metal, grifo) - brazo - piernas - piso conductor - tierra. Esta situación de emergencia solo se puede eliminar haciendo un dispositivo de conexión a tierra (cargador) y conectándolo sistema de igualación potencial local (o ir al baño para usar botas de goma). La situación en el baño es aún peor si se instala una lavadora.

Por lo tanto, recomiendo para aquellos que tienen esta situación de inmediato:

1. Instale un puente entre el cuerpo de metal de la bañera y la tubería de agua de metal (si la tubería de plástico está junto al grifo).

2. Instale un RCD de 30 mA en la entrada de la casa.

3. Instale el relé ILV en la entrada de la casa.

Esto es algo que ya se puede hacer en este momento, pero no lo salvará de todas las situaciones de emergencia, por lo que aún debe hacer la memoria. Después de crear la memoria, realice el DCMS en el baño en su forma final y la OSUP. Luego puede encontrar el tiempo y rehacer el cableado eléctrico de la casa en un cable de 3 hilos.

Muy buenas recomendaciones sobre cómo implementar el DCMS, ver apéndices - Circular técnica No. 23/2009 "sobre garantizar la seguridad eléctrica y la implementación del sistema de igualación adicional de potenciales en baños, duchas y plomería". En el camino, preste atención a los puntos 8 y 6 de esta circular. Del párrafo 8 se deduce que si el suministro de agua a la casa está hecho de una tubería de plástico que no tiene un inserto conductor conectado al OSUP, entonces el grifo del baño debe considerarse una parte conductora externa (HFC) y debe estar conectado por un cable al DSUP(incluso si está montado en una tubería de plástico).

Y una cosa más. En el baño no puede instalar arbitrariamente electrodomésticos, enchufes y similares.

Todo aquí está estrictamente regulado. Por lo tanto, asegúrese de leer el documento que le di en el apéndice GOST R50571.11-96 `` Instalaciones eléctricas de edificios. Parte 7. Requisitos para instalaciones eléctricas especiales. Sección 701. Baños y duchas ".

Y un comentario más. Muy a menudo, se instala un enchufe con un contacto a tierra en el baño. De paso, noto que debe instalarse en la zona 3, es decir, a menos de 0.6 m del cuerpo de la bañera. Dado que tres cables van a un enchufe de este tipo: fase, cero y un conductor de protección PE, que está conectado al panel de protección, muchos, sin más preámbulos, conectan el DCS a él utilizando el contacto de conexión a tierra del enchufe. NO HAGAS ESTO. En cualquier momento, con una salida defectuosa, su amigo D. Vanya vendrá, quien quitará la salida del cable, la aislará y le dirá que cuando compre una nueva, vendré y se la pondré.

Es posible que simplemente no piense en conectar dos cables entre sí, es decir, el DCSA no se conectará al RE-bus del escudo con todas las consecuencias resultantes, además, el conductor de protección que se dirige a dicho enchufe puede ser sección más pequeña que la requerida. Por lo tanto, siempre conecte el DCS al protector de pantalla con un conductor SEPARADO. Bueno, el propio conductor de PE, que va a la toma de corriente, se puede dejar atrás, no habrá daños por esto.


Continuación del artículo: Electrosafe casa privada y casa de campo. Parte 2.

Aplicaciones:

Circular Técnica No. 23/2009 "sobre garantizar la seguridad eléctrica y la implementación del sistema de igualación adicional de potenciales en baños, duchas y plomería". -

GOST R50571.11-96 '' Instalaciones eléctricas de edificios. Parte 7. Requisitos para instalaciones eléctricas especiales. Sección 701. Baños y duchas "-

GOST R 50571.12-96 '' Instalaciones eléctricas de edificios. Parte 7. Requisitos para instalaciones eléctricas especiales. Sección 703. Locales que contienen calentadores para saunas "-

Ver también en electro-es.tomathouse.com:

  • Electrosafe edificio residencial privado y casa de campo. Parte 2
  • Electrosafe edificio residencial privado y casa de campo. Parte 3. Protección contra rayos
  • Sistemas de ecualización
  • Electrosafe casa privada y casa de campo. Parte 4 (finalización). Ejemplos de elegir Y ...
  • Electrosafe edificio residencial privado y casa de campo. Parte 4. Protección contra sobretensiones ...

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    Comentarios:

    # 1 escribió: Michael | [cita]

     
     

    La principal desventaja del subsistema TN-C-S (este es el subsistema del sistema de puesta a tierra TN-S) es que si, por cualquier motivo, el conductor PEN se rompe o se quema, entonces, en caso de falla del aislamiento, la caja eléctrica puede energizarse en relación con la tierra. Los RCD pueden funcionar normalmente solo en el sistema de puesta a tierra TN-S y el subsistema TN-C-S. En el sistema TT, la conexión a tierra del equipo eléctrico es independiente de la conexión a tierra de la fuente de energía, es decir. sus puntos de tierra están espaciados espacialmente. Todo el equipo protegido por un RCD en el sistema TT debe estar conectado a tierra. La suma de las resistencias del conductor de tierra y la carcasa debe ser tal que una corriente de cortocircuito de 1A haga que el dispositivo de protección se dispare automáticamente antes de que el voltaje en el chasis exceda un valor aceptable de 50 V. Para un RCD, una corriente de 1 A será la corriente diferencial que hace que el RCD se dispare. Si puede aparecer un voltaje superior a 50 V en la carcasa del equipo debido a una fuga de corriente o un cortocircuito, también se recomienda conectar el conductor neutro al RCD.

     
    Comentarios:

    # 2 escribió: | [cita]

     
     

    Querido Michael Para un edificio residencial individual, la implementación del sistema TN-C-S significa que la puesta a tierra OBLIGATORIA del conductor PEN en la entrada de la casa es OBLIGATORIA. Una ruptura en el cable PEN en la línea aérea resultará en la aparición del mismo cable de fase opuesta de las casas vecinas en lugar de PEN en la entrada de la casa. Tal accidente puede pasar desapercibido durante mucho tiempo, ya que ahora toda la corriente de usted y sus vecinos fluirá hacia su dispositivo de conexión a tierra.Si su dispositivo de conexión a tierra falla, aparecerán dos fases del mismo nombre o dos fases diferentes en la entrada de la casa y luego la fase se asentará en todas las partes conductoras abiertas. RCD en esta situación es inútil, ya que no es su fase la que está sentada en el HRE, sino la vecina. La única salida en esta situación es romper los tres cables en la entrada a los conductores de fase, N y PE, después de separarlos (por ejemplo, usando un interruptor de circuito de tres polos y un relé de voltaje máximo mínimo -RMM para este propósito). A esto es necesario agregar el hecho de que los interruptores automáticos dejan de funcionar porque no hay conexión con la fuente de alimentación y las corrientes de falla a tierra son insuficientes para su funcionamiento confiable. Si el cable PEN se rompe en la rama de la casa (en el área desde el pilar hasta la casa misma), esta es una situación diferente y debe describirse por separado. Con respecto a esta situación, S.T.-Escribí en la segunda parte del artículo. Sinceramente, Mironov.S.I.

     
    Comentarios:

    # 3 escribió: | [cita]

     
     

    Hola Mi esposo y yo compramos una casa y ahora nos dedicamos a su revisión. Ya entró en la etapa de reemplazar las redes internas de ingeniería. Estoy muy interesado en cuestiones relacionadas con la seguridad eléctrica de toda esta economía. En nuestra casa, el sistema TN-C, solo por varias razones, no funcionará para hacer algo más seguro. El RCD se instalará sin fallas en todas las líneas que salen del blindaje. Dígame, ¿cuánto afecta el tipo de piso en este sistema de puesta a tierra para el funcionamiento normal del RCD? ¿Qué es mejor elegir para la cocina y el pasillo (habrá muchos equipos eléctricos diferentes): baldosas, linóleo o laminado? Entiendo que para que el RCD funcione correctamente y cree una ruta hacia la corriente de fuga, debe haber un piso conductor. ¿Qué tan peligroso es usar un piso que no conduce electricidad? En general, algo estoy completamente confundido. Gracias de antemano por su respuesta!

     
    Comentarios:

    # 4 escribió: | [cita]

     
     

    Hola veronica Para su caso, es necesario instalar un disyuntor de dos polos después del contador, después de él un relé de monitoreo de voltaje RN-111m, luego un RCD de 30 mA, etc. que solo tiene dos cables, realice todo el cableado de 3 cables. Después de hacer su conexión a tierra personal (no más de 57 ohmios), tendrá un excelente sistema TT. Todo se describe en detalle en la segunda parte del artículo. Es importante para el piso que no sea conductor de electricidad. De todos modos, si realiza la conexión a tierra, el tipo de piso ya no será relevante: todas las fugas pasarán a través del cable PE al suelo, sin la participación de su cuerpo, el RCD se disparará y desconectará el dispositivo eléctrico dañado. No recuerdo exactamente, pero el revestimiento de linóleo de lo anterior es el más "seguro eléctrico", pero es necesario aclararlo entre él y el laminado. Recuerde que sin conexión a tierra, la corriente requerida para operar el RCD pasará por su cuerpo y la probabilidad de que siga vivo es del 95%.

     
    Comentarios:

    # 5 escribió: | [cita]

     
     

    El hecho es que no planeamos hacer nuestra base en el futuro cercano. En base a esto, estoy muy interesado en la pregunta: ¿funcionará el RCD con nuestro sistema TN-C si accidentalmente me bajo voltaje y al mismo tiempo me paro en una superficie no conductora? Según tengo entendido, tanto el linóleo como el laminado son materiales no conductores, porque el primero es de goma y el segundo es de madera. Puede ser más seguro usar un mosaico para esto, ya que aquí se creará una ruta real para la fuga de corriente, y en casos anteriores la corriente de fuga para el RCD será insuficiente y ¿es mucho más peligroso?

     
    Comentarios:

    # 6 escribió: | [cita]

     
     

    Veronica Si se para en un piso no conductor, el RCD no funcionará. Si se para en un piso conductor, el RCD funcionará. En el primer caso, aunque el RCD no funcionará, aún no lo matará con una descarga eléctrica: recuerde los pájaros sentados en los cables. Si tiene un RCD de 30 mA, funcionará cuando la corriente a través de su cuerpo alcance los 30 mA.¿Cuál es el efecto de una corriente de 30 mA por persona? Cito: 20-25 mA: las manos se paralizan al instante, es imposible separarse del cable, dolor intenso, dificultad para respirar. ¿Qué efecto tiene una corriente de 10 mA en una persona? Cito: las manos son difíciles pero pueden arrancarse del cable, dolor severo en los dedos y las manos. Por lo tanto, coloque en toda la casa un RCD de 30 mA, y en habitaciones especialmente peligrosas, un RCD de 10 mA. Y de todos modos, no pospongas y hagas la puesta a tierra, este es un día de trabajo.

     
    Comentarios:

    # 7 escribió: | [cita]

     
     

    Veronica Si es absolutamente imposible hacer una conexión a tierra, entonces se puede hacer de la siguiente manera. En la entrada de la casa, divida el cable cero en dos, uno será cero y el otro un PE protector. Conecte cero y fase al medidor eléctrico. Desde el medidor eléctrico, conecte el cero y la fase a un disyuntor tripolar (a sus dos polos), para conectar el conductor de protección PE al tercer polo de este disyuntor. A los contactos de salida de la máquina, a fase y cero, conecte el relé de voltaje máximo y mínimo PMM. Luego, conecte el RCD y así sucesivamente. Al tercer terminal de salida de la máquina, conecte el bus PE del blindaje desde el cual llevaremos los conductores de protección a las salidas. En este caso, no se sorprenderá cada vez: el RCD mismo apagará el dispositivo defectuoso. Si, en lugar de cero, aparece una fase en la entrada de la casa (esto puede suceder en caso de un accidente en la línea), el relé RMM se disparará y desconectará la máquina mecánicamente bloqueada con él. La máquina, a su vez, romperá los tres cables en la entrada de la casa y evitará todos los problemas asociados con este tipo de accidente.

     
    Comentarios:

    # 8 escribió: | [cita]

     
     

    ¡Muchas gracias por una respuesta tan detallada! Yo mismo, por capacitación, soy un ingeniero electricista para el transporte eléctrico urbano y siempre he creído que entiendo todo lo que está conectado con la electricidad. Pero cuando comenzó la reparación, resultó que había tantas sutilezas y cosas no tan claras que incluso mi cabeza daba vueltas por todo esto. Un área muy específica es el cableado doméstico y todo lo relacionado con la instalación de RCD, conexión a tierra, etc. ¡Es agradable cuando hay expertos tan inteligentes que siempre están listos para ayudar!

     
    Comentarios:

    # 9 escribió: | [cita]

     
     

    Mironov S.I,

    Hola

    Quiero decir gracias por "Edificio residencial privado y cabaña eléctricamente seguros. Parte 1 ". Me gustó! Quería aclarar, aquí está aconsejando conectar el conductor PE a través de un disyuntor tripolar. ¿Es posible conectar un conductor PE a través de una máquina automática? Aún así, cómo el sistema TN-C o TT puede afectar el rendimiento de un RCD. Creo y entiendo que el RCD no participa en el conductor del RCD y que los sistemas anteriores no están involucrados. ¿O estoy equivocado?

     
    Comentarios:

    # 10 escribió: | [cita]

     
     

    Veronica Aún así, tenga en cuenta lo siguiente. No recuerdo exactamente, pero la resistencia de puesta a tierra del transformador fue elegida en base a las consideraciones de que bajo las condiciones más adversas, el voltaje en el cable neutro no excedería los 60 voltios. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa que en caso de algún accidente en la línea, puede haber un voltaje de 60 voltios en nuestro cable neutro. Si toca este cero, entonces una persona pasará una corriente de 60/1000 = 60 mA, y esto es grave. Conclusión: la conexión a tierra aún debe hacerse.

     
    Comentarios:

    # 11 escribió: Jacob | [cita]

     
     

    Felix, no está claro lo que quiere decir: "el RCD no participa en la operación del RCD y en los sistemas enumerados anteriormente". Como es eso
    Según el artículo "Casa y cabaña residencial privada eléctricamente segura". Todo está escrito muy bien y correctamente, aunque una presentación poco estándar del material. Desde el primer momento, no todo estaba claro. En general, los artículos de este tipo son muy necesarios y es deseable que tantas personas como sea posible la conozcan, ya que los temas discutidos en el artículo son increíblemente importantes y serios.

     
    Comentarios:

    # 12 escribió: | [cita]

     
     

    Por Felix. PUE 1.7.145 permite romper el conductor PE simultáneamente con los conductores neutro y de fase PARA CASAS RESIDENCIALES y cabañas alimentadas por ramas monofásicas desde la línea aérea. En las notas a la fig. Lo señalé.Con un contacto directo con el cable de fase, que se encuentra en la zona de protección del RCD, sí, no necesitamos conductores de PE, aquí la corriente de fuga para el RCD atraviesa el propio cuerpo humano. Sin embargo, el cable de fase puede tocar, por ejemplo, la carcasa de la lavadora. En sec. TN-C-S en este caso disparará instantáneamente la máquina y apagará el dispositivo eléctrico defectuoso (a lo largo del circuito: fase - máquina - carcasa de la lavadora - conductor PE - cable PEN - fuente de alimentación). En un sistema de este tipo, un RCD aquí primero protege a una persona del contacto directo, en segundo lugar, asegura a la máquina con un llamado cortocircuito defectuoso en el caso (por ejemplo, la fase llega al devanado del motor eléctrico y este devanado en el medio está en cortocircuito al caso. Dicha corriente puede ser insuficiente por un instante el funcionamiento de la máquina, pero es suficiente para el funcionamiento del RCD; aquí es donde el conductor PE es útil). Bueno, para un sistema TT sin PE, los cables para los RCD son completamente imposibles.

     
    Comentarios:

    # 13 escribió: | [cita]

     
     

    Hola En la Figura 9, el conductor PEN está conectado a L1 (en el transformador). ¿Es eso un error tipográfico? ¿O no hay conexión?

     
    Comentarios:

    # 14 escribió: | [cita]

     
     

    si error tipográfico

     
    Comentarios:

    # 15 escribió: | [cita]

     
     

    Gracias por la respuesta! Gracias por el articulo!

     
    Comentarios:

    # 16 escribió: Alexander Molokov | [cita]

     
     

    Cita: Anatoly
    Hola En la Figura 9, el conductor PEN está conectado a L1 (en el transformador). ¿Es eso un error tipográfico? ¿O no hay conexión?

    Estos son los restos de un antiguo lujo, que era un neutral neutral.

     
    Comentarios:

    # 17 escribió: | [cita]

     
     

    Gracias por las respuestas Pero me gustaría tener claridad. Su artículo describe principalmente
    Sistema de protección de la casa privada. ¿Y qué deben hacer los "propietarios felices" del viejo Jruschov con el sistema TN - C?
    ¿Es posible hacer un sistema TT y DCS, si vivo en la planta baja y tengo la capacidad técnica (un lugar para un circuito de tierra), así como convertir el cableado de dos a tres cables e instalar un panel de apartamento con todos los dispositivos de protección (UZO, ILV)? Afectará la seguridad de los vecinos. Y en general, ¿es legítimo? Si esto es peligroso, ¿cuál es el peligro, específicamente?
    Gracias

     
    Comentarios:

    # 18 escribió: | [cita]

     
     

    Anatoly Encuentre el artículo en la revista "Automatización, Comunicaciones, Informática" No. 12 para 2002. Análisis comparativo del modo neutro de las redes eléctricas 0.4 kV. En él puedes encontrar las respuestas a tus preguntas. Saludos

     
    Comentarios:

    # 19 escribió: | [cita]

     
     

    Veronica Desafortunadamente, el relé RMM no hará frente a la tarea. Lo probé y no responde a la misma fase y se rompe. El relé RN-111m responde a todos los fallos de funcionamiento, pero el circuito es muy complicado. Saludos

     
    Comentarios:

    # 20 escribió: | [cita]

     
     

    ¿Qué es el sistema TT en una casa privada (apartamento)? ¡Solo TN-S o TN-C-S! (PUE 7.1.13)

     
    Comentarios:

    # 21 escribió: | [cita]

     
     

    Pavlukh El Capítulo 7 es el equipo eléctrico para instalaciones eléctricas ESPECIALES. De acuerdo con 7.1.1, este capítulo se aplica a las instalaciones eléctricas de edificios residenciales enumerados en SNiP 2.08.01-89. Si no eres demasiado vago para mirar este SNiP, quedará claro que habla de edificios de apartamentos y hostales. Esto no tiene nada que ver con casas particulares. Saludos

     
    Comentarios:

    # 22 escribió: Alexander (Alex Gal) | [cita]

     
     

    Cita: Anatoly
    ¿Es posible hacer un sistema TT y DCS, si vivo en la planta baja y tengo la capacidad técnica (un lugar para un circuito de tierra), así como convertir el cableado de dos a tres cables e instalar un panel de apartamento con todos los dispositivos de protección (UZO, ILV)? Afectará la seguridad de los vecinos. Y en general, ¿es legítimo? Si esto es peligroso, ¿cuál es el peligro, específicamente?

    En resumen e inequívocamente, TT en un edificio de gran altura es imposible. Incluso si vives en el primer piso. Esto está de acuerdo con las reglas actuales y considerando el tema en términos prácticos.

    Si lo consideramos abstracta y puramente teórica :), entonces es posible, pero para esto será necesario cumplir con los requisitos de las reglas: si en una instalación eléctrica (en este caso en el apartamento) hay dos conexiones a tierra diferentes, entonces es necesario excluir la posibilidad de tocar las estructuras (dispositivos) conectados al mismo tiempo a estos sistemas de puesta a tierra. Es decir, los diferentes sistemas de puesta a tierra deben aislarse entre sí. En una casa privada, esta oportunidad es real, en un edificio de gran altura donde todas las comunicaciones (tuberías, accesorios de construcción) son comunes, es físicamente imposible de cumplir.Deberá aislar completamente su apartamento del resto de la casa.

    En este caso, en la entrada del apartamento necesita un sistema de control, y en locales con mayor peligro y una sala de control.

    Piensa en lo factible que es esto.

    El peligro de una solución de este tipo es bastante obvio, como resultado de algunas situaciones de emergencia (cortocircuito en el edificio, destrucción de los circuitos de control del edificio), puede aparecer voltaje en su equipo o en el equipo común conectado a tierra del edificio.

    RCD no lo salvará en este caso.

    La mejor solución en este caso es una (re) conexión a tierra adicional de su tablero de piso y el sistema TN-C-S con un conductor de protección del tablero de piso. Desafortunadamente, todo esto en el lugar es bastante difícil de lograr y coordinar con el propietario de la red eléctrica comunitaria, que generalmente no se preocupa mucho por tales problemas. Está claro que es mucho más fácil poner a tierra su ventana. Pero, por desgracia, esto puede aumentar las preocupaciones de seguridad.

    Y si decide combinar su conexión a tierra con el sistema de control del edificio (conectándolo a los servicios públicos comunales), puede obtener (no necesariamente, pero muy probablemente) una corriente de compensación suficiente del sistema de control del edificio a su tierra.

     
    Comentarios:

    # 23 escribió: | [cita]

     
     

    acertijo en el tema
    "con garras, pero no un pájaro - vuela y jura!"
    La respuesta es que un electricista cayó de un pilar.
    malo no sabía TB

     
    Comentarios:

    # 24 escribió: | [cita]

     
     

    Buen artículo y comentarios del autor. Estoy totalmente de acuerdo con el material indicado.
    Le recomiendo que use este artículo como ingeniero jefe de una empresa con 500 electricistas en el estado.

     
    Comentarios:

    # 25 escribió: | [cita]

     
     

    Pregunta sobre seguridad eléctrica de una casa privada.

    1) Es imposible romper el conductor PEN antes de entrar a la casa, como se recomienda con el sistema TN-C-S, para hacer que el conductor PEN vuelva a tierra. Tal vez con un sistema de cableado de 3 hilos “0”, los que funcionan y los protectores “0” en las barras colectoras en el blindaje se deben conectar con un puente (aunque esta conexión aparece cuando se enciende el disyuntor de entrada o, si no hay voltaje, enchufe el enchufe estabilizador de la caldera en el enchufe). ¿Conecte el circuito de conexión a tierra a la tercera barra colectora, sobre la cual los conductores de protección deben retirarse de las carcasas de electrodomésticos, bañeras, fregaderos?

    2) ¿Cuál es la mejor manera de proteger una casa privada en materia de seguridad eléctrica, si el disyuntor de entrada es de 25 A y la carga es de más de 5 kW? Los estabilizadores de más de 5 kW requieren una gran corriente, y 5 kW - 25A, pero los estabilizadores se eligen con un margen de potencia del 30%, es decir. La potencia útil de un estabilizador de 5 kW será de 3,5 kW, y esto no es suficiente.

     
    Comentarios:

    # 26 escribió: MaksimovM | [cita]

     
     

    Sergey, en la primera pregunta: la opción más efectiva y segura es la última, es decir, hacer un circuito de conexión a tierra y conectarle los conductores de conexión a tierra de las líneas de cableado doméstico.

    En cuanto a la protección, el interruptor automático de 25 A puede soportar una carga de 5,5 kW en modo nominal. Si la carga es mayor que este valor, es posible configurar el disyuntor a una corriente nominal más alta, pero si la fuente de alimentación no lo prohíbe, ya que el autómata de entrada establece el límite de potencia de entrada para la casa.

    Si hablamos de la confiabilidad de la protección del estabilizador contra sobrecarga, entonces debe elegir una máquina automática para su protección basada, como escribió, en una potencia útil. Es decir, si esta potencia es de 3,5 kW, debe elegir un disyuntor de 16 A (para una red monofásica).

    Además, no todos los electrodomésticos pueden instalarse en un regulador de voltaje, sino solo los más vulnerables a las sobretensiones. Por ejemplo, los calentadores eléctricos, un horno eléctrico, un calentador eléctrico generalmente no tienen sentido para conectarse al estabilizador. Además, estos aparatos eléctricos consumen la mayor parte de la cantidad total de energía eléctrica consumida. Es decir, de hecho, no tiene sentido tomar un estabilizador con la energía que consumen todos los electrodomésticos en una casa o departamento. Por lo tanto, después de analizar qué electrodomésticos funcionan en la casa, puede elegir un regulador de voltaje no de 5 kW, sino de 2 kW.

    Para garantizar la seguridad eléctrica durante la operación del cableado eléctrico del hogar, además de las máquinas, es necesario instalar tanto en líneas de cableado separadas del hogar como en la entrada, disyuntores de corriente residual o difavtomats (que desempeñan el papel de máquinas y RCD).

     
    Comentarios:

    # 27 escribió: | [cita]

     
     

    Buenas tardes El artículo es muy útil, gracias! Pero hubo preguntas, por favor ayuda con consejos. Conectamos la casa en el pueblo a la electricidad y no podemos decidir sobre el sistema de puesta a tierra. La línea de alimentación está hecha por SIP, pero los polos no están conectados a tierra. ¿Qué sistema elegir en este caso? Los cargadores hicieron un pasador modular de 6 metros con pasadores de acero inoxidable frente a la entrada de la casa y quiero hacer un TN-C-S, pero la falta de conexión a tierra de los postes es vergonzosa. ¿Es suficiente en este caso volver a conectar a tierra en el poste frente al escudo o no bañarse y detenerse en el TT? Todavía es preocupante que el electricista local no conozca muy bien el sistema TN-C-S y, por lo tanto, no esté muy seguro de poder prever todos los matices. Gracias

     
    Comentarios:

    # 28 escribió: | [cita]

     
     

    "... Caballos mezclados en un montón, gente ..." - este es el principal problema del sector energético ruso, porque No, estoy seguro, en este país un hombre que no se imaginaba a sí mismo como un genio de la ingeniería eléctrica. De ahí la basura en el artículo, y en los comentarios, y, lamentablemente, en el marco regulatorio.

    GOST, SNiP, incluso HSS: no pueden detener el flujo de razonamiento inarticulado, proyectos sin valor, inoperantes, hechos casi en la rodilla, equipos de protección de arranque y accesorios de cableado.

    La degradación completa del sistema de formación profesional para especialistas: electricistas, comenzando por el electricista (electricista) y terminando con el ITR, "sin un rey en la cabeza", reduciendo, por un razonamiento similar, la ingeniería eléctrica casi a la "Escuela de Malakhov".

    Me gustaría recordar al público respetado, I. La fábula de Krylov "Pike and Cat", que no ha perdido su relevancia hoy:

    El problema es que, dado que los pasteles encenderán el horno del zapatero,

    Y las botas cosen la masa,

    Y no va a funcionar bien.

    Sí, y cien veces

    Lo que le encanta tomar el oficio de otra persona.

    Él por siempre otros tercos y necios:

    Es mejor arruinarlo todo,

    Y contento pronto

    El hazmerreír de convertirse en luz

    Que personas honestas y conocedoras

    Pídele consejo.

     
    Comentarios:

    # 29 escribió: | [cita]

     
     

    Hola michael Mientras leía su artículo, noté varias inexactitudes, a saber:

    1. (Con un disyuntor seleccionado correctamente, la tensión de contacto dura muy poco tiempo (0,4 segundos a 220 V según el PUE)).

    En este caso, quiero aclarar que de acuerdo con el PUE, 0.4 segundos. dado por el tiempo de funcionamiento más largo del interruptor automático en cortocircuito (220 voltios - 0.4 segundos. A 380 voltios - 0.2 segundos), de acuerdo con las lecturas medidas de la resistencia del circuito de bucle de fase cero, es necesario elegir el interruptor automático correctamente (también teniendo en cuenta las secciones transversales de los conductores), mientras que es necesario seleccionar correctamente la característica del interruptor automático B - (3-5 calificaciones), C- (5-10 calificaciones), D- (10-15 calificaciones). Es decir, quiero decir que el voltaje de contacto y el tiempo de respuesta del interruptor para un cortocircuito son cosas diferentes, ya que al medir la corriente de cortocircuito en un circuito de fase cero, no se tuvo en cuenta la resistencia del cuerpo humano. De esto se deduce que para proteger a una persona del contacto directo con partes vivas solo pueden RCD que respondan a la corriente de fuga. Un toque indirecto no funcionará, porque si el aparato eléctrico está conectado a tierra y se produce una ruptura del aislamiento, la fase ha entrado en el cuerpo de la máquina, entonces el RCD se apagará antes de cualquier contacto con el cuerpo de la máquina (sistema TM-C-S. T-T). En cuanto al sistema de ecualización potencial, ahora principalmente plástico, polipropileno, etc. Aunque a veces me parece que un fregadero de acero inoxidable lucha un poco con la corriente eléctrica, aunque el polipropileno está en todas partes en la casa y la tubería de HDPE se coloca en la casa, pero considero que esto no es crítico, la diferencia de voltaje potencial que no es peligrosa para la vida y la salud,que surja en cualquier caso en una determinada sección de conductores metálicos. Sinceramente, Dmitry

    Quiero agregar a mi comentario que la probabilidad de que un interruptor automático se dispare en el contacto directo de una persona con el conductor de fase es cero. La probabilidad de un disparo RCD depende de la clasificación de corriente de fuga: 10, 30, 100, 300 mils. Con el aumento del amperaje, aumenta la probabilidad de descarga eléctrica. Seguro se considera 10 y 30 millas Amperios, el resto son fuego. Es cierto que existe el riesgo de una activación falsa de los RCD a 10 y 30 mI de amperios cuando la habitación está húmeda (como resultado de las corrientes de fuga), pero la seguridad es más costosa, especialmente si valora su propiedad o tiene niños pequeños en su familia que son muy curiosos. Yo, trabajando como electricista durante décadas, estaba convencido de esto por mi propia experiencia. Por cierto, recibí la primera descarga eléctrica en la víspera de Año Nuevo a la edad de 5 años, tratando de enchufar una guirnalda de árboles de Navidad y una estrella en un enchufe de inmediato. Sensaciones indescriptibles. Sinceramente, Dmitry.

     
    Comentarios:

    # 30 escribió: Cthutq | [cita]

     
     

    Dmitry Al analizar todas las situaciones de emergencia de la Fig. 1 .... 8 al cumplir con los requisitos del EMP, los redujimos a dos a la tensión de contacto y la tensión escalonada. Pero también deben ser eliminados. El voltaje de contacto aquí debe entenderse no como un toque DIRECTO de la fase (solo el RCD lo protegerá contra esto), sino más bien el instante de tiempo cuando ocurrió una emergencia (por ejemplo, se aferra a la puerta del refrigerador y en ese momento se produce una falla de aislamiento y la fase se encuentra en la caja del refrigerador). En este momento, la corriente se divide y pasa de dos maneras: a través del cuerpo humano y a través del conductor de protección hasta el suelo. Se estableció experimentalmente que si una persona recibe energía de 220 voltios durante 0,4 segundos, esto no pone en peligro su vida, de ahí el requisito de PUE. Bueno, para que este tiempo sea sostenido, debe elegir la máquina correcta y la sección del cable.

     
    Comentarios:

    # 31 escribió: | [cita]

     
     

    Hola Expreso mi profunda gratitud por el artículo. Uno siente la mano de un maestro, un buen especialista y un buen mentor. Gracias por el material, aunque no todo está disponible para mis cerebros femeninos. ¡GRACIAS POR EL PROFESIONALISMO! Gran articulo.

     
    Comentarios:

    # 32 escribió: Xyger | [cita]

     
     

    PE no bajo ninguna circunstancia!
    El problema está en p.1.7.145.
    Este párrafo consta de tres oraciones.
    Primero: PE no debe ser desgarrado. (Bajo ninguna circunstancia)
    Segundo: puede desconectar los conductores al mismo tiempo (además, habrá condiciones en que esto se pueda hacer).
    Tercero: el PEN debe dividirse en PE y N ANTES de la máquina de entrada (para no romper el PE con esta misma máquina).

    Y ahora es más fácil. Imagina la situación:
    Su disyuntor tripolar se rompió con el que desconecta N (extraído de PEN), desconecta L y desconecta PE (aislado de PEN)
    En esta máquina está atascado (la fase se ha preparado).
    La máquina desconectó PE y N, pero dejó L.
    Que va a pasar

    ¡BUENAS PERSONAS!
    ¡NO ESCUCHE ESTE TANTO DESNUDO!
    NO COMIENCE LA TIERRA (RE) BAJO NINGUNA CONDICIÓN A TRAVÉS DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, TAPPERS, TUMBLERS, GALLETS, PAQUETES U OTROS DISPOSITIVOS DE APERTURA.