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Electrosafe edificio residencial privado y casa de campo. Parte 1
Estimado 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.
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.
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 "-
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