Можно ли использовать алюминий для заземления

Обновлено: 19.04.2024

Заземление: теория и практика. Часть II

В первой части статьи главным образом рассматривалась теория. В этой части поговорим о практике. Еще раз настоятельно предупреждаю: все работы, связанные с прокладкой электрических сетей, работой в РУ должны выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом с соответствующей группой допуска электробезопасности!

  1. Не включай автомат (рубильник, УЗО, пакетный выключатель), не тобой отключенный, ибо возлюбить должен ты ближнего своего, сей автомат отключившего. И в Писании сказано: "Не убий!".
  2. И проверяй всегда, не ленясь, отсутствие напряжения, исправный индикатор применяя, ибо неисповедимы пути Господни.
  3. И отключив питание в распределительном устройстве, закрой его и вывеси плакат предупреждающий, дабы ближнего своего во искушение не ввести.
  4. И используй при работе инструмент исправный, с ручками изолированными и упорами, ибо смотри пункт 2.
  5. И проводи работы в распределительном устройстве с напарником, ибо человек человеку — друг и спасен ты будешь.

Во имя Кирхгофа и Ома. Аминь.

Вкратце: всегда работаем при отключенном питании, не ленимся проверять отсутствие напряжения заведомо исправным индикатором, работаем исправным электротехническим инструментом (изолированные ручки, упоры, жало отвертки открыто на 10 мм — остальная часть заизолирована). И, конечно, аккуратность.

Поговорим немного об аппаратах защиты.

Автоматические выключатели (далее — автоматы)

Бывают с электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителем.

Электромагнитный расцепитель — представляет собой электромагнит. При прохождении через обмотку тока выше определенного предела, в движение приходит сердечник, посредством которого разрывается электрическая цепь. Автоматы с электромагнитным расцепителем защищают сеть от короткого замыкания и от критической перегрузки (заклинивание ротора двигателя).

Тепловой расцепитель — биметаллическая пластина, изменяющая свою форму при нагревании. Автоматы с таким расцепителем служат для защиты оборудования от перегрузок как сети, так и оборудования.

Выбор типа автомата осуществляется, исходя из типа сети. В осветительной сети квартир применяются автоматы с электромагнитным и комбинированным расцепителем.

Марки автоматов

В данном разделе я приведу типы наиболее часто применяемых для защиты осветительных сетей автоматов. Прошу не ругать меня, если я не упомяну какую-то марку — я говорю только о том, что: во-первых, оптимально для использования в осветительных сетях (АП50 в квартирный щиток ставить как-то не очень), во-вторых — с чем работал сам, в третьих — что сейчас выпускается.


Сейчас большое распространение получили автоматы, устанавливаемые на DIN-планку (монтажная шина 35 мм EN50 022). Думаю, что в жилом секторе они однозначно вытеснят (и уже вытесняют) автоматы старых типоразмеров (те же АЕ1031). DIN-планка при помощи болтового соединения крепится к шасси щитка (сборки), а автомат крепится к планке при помощи защелки. В этом случае обеспечивается очень быстрая замена автомата в случае необходимости и, кроме того, не возникает головной боли по поводу его крепления.

К сожалению, рынок сейчас наводнен китайской и непонятно какой продукцией, которая хотя и стоит сравнительно дешево (20 — 60 рублей), но с возложенной на нее функцией (защита электрической сети) не справляется, либо справляется слишком рьяно (случайные отсечки на нормальных режимах работы).

При выборе автоматов стоит смотреть на марку и место продажи. Корифеи — Siemens, ABB. Кроме того, некоторые наши заводы выпускают достаточно хорошую продукцию по лицензии фирм-брэндов. Например, продукция МЗЭП, выпускаемая по лицензии АВВ, отличается весьма приличным качеством и, относительно невысокой ценой.

Номенклатура автоматов, выпускаемых, например, такой фирмой как Siemens, очень велика. Автоматы делятся на четыре группы, в зависимости от характеристики срабатывания — A, B, C, D. Характеристики эти включены в нормативные документы EN60 898/1991 и IEC 898/1987, которые входят в стандарт DIN VDE 0641, часть 11/8.92. Нас интересует характеристика В (защита сетей в жилищно-коммунальном секторе). Автоматы, работающие по этой характеристике, выпускаются номиналом в 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 и 40 А (некоторые конструктивные ряды дополнены автоматами на 50 и 63 А).

Частая ошибка при установке автоматов — завышение токов срабатывания (собственно это не ошибка, а прямое нарушение). К примеру имеем старый дом с ветхой проводкой. Розетки защищает автомат номиналом в 10 А. Владелец квартиры приобретает современный электрочайник с потребляемой мощностью 2,2 кВт. Включает. По закону Ома мощность равна: Поскольку реактивная составляющая в нашем случае мала, принимаем Отсюда:

Автомат срабатывает. Хозяин поступает очень просто: устанавливает автомат на больший номинал — может, на 16, а может, на 25 А (какой под руку попадется). После этого автомат уже "выбивать" не будет. В лучшем случае, он сработает (если повезет), когда в результате плавления изоляции проводов произойдет короткое замыкание. Хотя практика показывает, что в таких случаях раньше происходит возгорание.

Номинал автомата выбирается исходя из допустимой токовой нагрузки проводников (которая определяется сечением проводника и его материалом) и из потребляемой мощности потребителей. Следует учитывать, что ток срабатывания магнитного расцепителя автоматов, отвечающих характеристике В, составляет 3 номинальных тока . Важным параметром является также ток короткого замыкания.

Коротким замыканием (КЗ) называется соединение токоведущих частей разных фаз или потенциалов между собой или на корпус оборудования, соединенный с землей, в сетях электроснабжения или в электроприемниках. При КЗ путь тока укорачивается, т. к. он идет, минуя сопротивление нагрузки, поэтому ток увеличивается до критических величин, если напряжение не отключится при срабатывании защиты.

Но защита может не сработать, если КЗ происходит в удаленной точке, т. к. сопротивление цепи может оказаться слишком велико, и ток окажется недостаточным для срабатывания защиты. В связи с этим возникает необходимость расчета тока короткого замыкания (ТКЗ).

ТКЗ можно рассчитать по формуле:

где — ТКЗ, — фазное напряжение сети, — сопротивление цепи фаза-ноль, - полное сопротивление фазной обмотки трансформатора на стороне низкого напряжения.

где — напряжение КЗ трансформатора (в % от ), — номинальное напряжение трансформатора, — номинальный ток трансформатора.

В принципе, при расчете ТКЗ осветительной сети в нашем случае можно принять(реально ).

где — активное сопротивление одного провода цепи КЗ, — индуктивное сопротивление одного провода (из расчета 0,6 Ом/км).

где — удельное сопротивление проводника, — длина проводника, — площадь поперечного сечения проводника.

Соответственно, ток срабатывания расцепителя автомата не должен превышать значения .

Предупреждение. Эти формулы подходят для идеальных условий, но, к сожалению, не учитывают такого, например, фактора как скрутки. А на них сопротивление будет выше. Точную картину может дать только непосредственный замер сопротивления.

Ниже представлена таблица допустимых токов через проводник, в зависимости от сечения и материала проводника. В таблице есть данные и по алюминиевым, и по медным проводникам. Тем не менее, настоятельно рекомендую использовать провода и кабели с медными жилами: при несколько более высокой цене они отличаются гораздо более высокими эксплуатационными свойствами.

Допустимые длительные токи для проводов и шнуров в резиновой и ПВХ изоляции с алюминиевыми и медными жилами

Устройства защитного отключения (УЗО)


УЗО — устройство защитного отключения. Принцип его работы основан на правиле Кирхгофа (сумма токов равна нулю). Устройство отслеживает токи утечки, возникающие при прикосновении человека к токоведущему проводу, повреждении изоляции и т. п. Наиболее распространены УЗО с током отсечки 10 мА, 30 мА и 300 мА. В жилых и общественных помещениях, как правило, применяются УЗО с током отсечки 30мА. Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара.

  1. Суммирующий трансформатор тока для обнаружения тока утечки
  2. Расцепитель
  3. Блокировочное устройство коммутационного аппарата с контактами

Суммирующий трансформатор тока подключен ко всем токоведущим проводам и к нейтральному проводу. В неповрежденной установке намагничивающее действие токоведущих проводов в суммирующем трансформаторе тока взаимно компенсируется, поскольку, согласно закону Кирхгофа, сумма всех токов равна нулю. Таким образом, остаточное магнитное поле, которое могло бы индуцировать напряжение во вторичной обмотке, отсутствует.

Если же в результате неисправности изоляции появляется ток утечки, то вышеупомянутое равновесие нарушается и в сердечнике трансформатора сохраняется остаточное магнитное поле. Вследствие этого во вторичной обмотке возникает напряжение, которое через расцепитель и блокировочное устройство коммутационного аппарата отключает электрическую цепь.

Собственно, выбор марки кабеля или провода для прокладки осветительной сети производят, исходя из условий его прокладки.

Еще раз напоминаю, что недопустимо скручивать жилы проводов из меди с жилами из алюминия — необходимы либо переходная колодка, либо болтовое соединение с переходной шайбой. При заводке многопроволочной жилы в клемму или под болт ее желательно облудить.

Изготовление заземлителя

Если в городской квартире с занулением все более или менее ясно, то обладателям собственного дома есть над чем голову поломать. Как правило, подвод в такие дома осуществляется посредством ВЛ электропередачи, и щиток (который, как правило, выполнен со всеми возможными нарушениями ПУЭ) в доме не заземлен (да и не может быть заземлен гетинакс или дерево). В таких случаях использовать приходящий N-проводник еще и в качестве PE, мягко говоря, опрометчиво. При обрыве нулевого провода на линии (на опорах электропередачи он, кстати, в самом низу, за исключением опор, по которым проброшена еще и сеть уличного освещения) при однофазном питании мы имеем обратку на корпусе приборов, а при трехфазном — то же плюс разноименную фазу на нулевом проводнике. При обрыве на линии (дерево, например, упало) мы имеем все шансы получить чистую фазу на нуле (в этом случае выручает защитное отключение при превышении напряжения в сети. См. п. 7.1.21 ПУЭ). В общем, необходимо что-то изобретать с заземлением. Ведро закапывать не советую — если вдруг поможет, то ненадолго. Посмотрим, что по этому поводу говорят ПУЭ:

1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для переносного электроинструмента, некоторых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей).

  1. проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых газов и смесей, канализации и центрального отопления;
  2. обсадные трубы скважин;
  3. металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
  4. металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
  5. свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей. Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;
  6. заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;
  7. нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;
  8. рельсовые пути магистральных неэлектрофицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.

1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей.

  • Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм:
    • Неоцинкованных — 10
    • Оцинкованных — 6

    Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ выбирается по термической стойкости (исходя из допустимой температуры нагрева 400°С).

    Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т. п.

    Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.

    • увеличение сечения заземлителей с учетом расчетного срока их службы;
    • применение оцинкованных заземлителей;
    • применение электрической защиты.

    В качестве искусственных заземлителей допускается применение заземлителей из электропроводящего бетона.

    Итак, смотрим на возможность использования естественных заземлителей. Если такая возможность есть, то делаем отвод от них. Отвод делаем только посредством сварки. В качестве заземляющего проводника используем полосовую сталь сечением не менее 48 мм 2 при толщине не менее 4 мм, или угловую сталь с толщиной полки не менее 2,5 мм. Полосу или уголок заводим в помещение, где можно развести или контур заземления (стальная полоса сечением не менее 24 мм 2 , толщиной не менее 3мм), или, приварив к полосе (уголку) болт, заводим на него медный проводник (от 2,5 мм 2 ), который и будет PE-проводником.

    Изготовление искусственного заземлителя — достаточно непростая задача, хотя бы исходя из объема грунта, который требуется перекидать.

    Но прежде чем взять в руки лопату, нам понадобятся некоторые расчеты и некоторые данные.

    Для начала нам необходимо знать удельное сопротивление грунта.

    Тип грунтаУдельное сопротивление
    (Ом·м)
    каменистый грунт:
    граниты, гнейсы700…10 6
    сланец глинистый, известняк, ракушечник100…1000
    песок при залегании грунтовых вод:
    глубже 5 м1000
    до 5 м500
    почва (чернозем и др.)200
    супесь влажная, мергель150
    суглинок полутвердый или лессовидный100
    мел или глина полутвердая60
    сланцы графитовые, мергель глинистый50
    суглинок пластичный30
    торф, глина пластичная20
    вода равнинной реки50
    подземные водоносные слои (разной минерализации)5…50
    морская вода1

    Следует учитывать, что заземлители монтируются на глубине, превышающей глубину промерзания. Скажем, для средней полосы вертикальный стержень забивается из траншеи глубиной более 0,6 м.

    Ниже приводятся формулы для расчета сопротивления заземлителей.

    Для вертикально заглубляемого стержня, у которого верхний конец находится на глубине до 0,8 м:

    где — длина стержня, м; d — диаметр стержня, м; t — расстояние от поверхности земли до вершины стержня, м; — расчетное удельное сопротивление, Ом·м.

    где — коэффициент сезона для вертикальных стержней. Для московского региона =1,6…1,8. Собственно, коэффициент этот зависит от средней температуры летом, зимой и количества осадков в регионе. Чем ниже средняя температура, тем больше коэффициент (для Архангельска 1,8…2,0; для Краснодара — 1,2…1,4).

    Сопротивление заземления горизонтальной полосы длиной l (м) и шириной b (м), расположенной на глубине t (м) от поверхности земли, можно подсчитать по формуле:

    — коэффициент сезона для горизонтальных заземлителей (для Москвы 3,5…4,5).

    Пример 1:

    Рассчитаем сопротивление заземлителя из стального прутка диаметром 10 мм, длиной 5 м, забиваемого из приямка глубиной 1 м.

    Напоминаю, что сопротивление заземляющего устройства в сети 380/220 должно быть не больше 4 Ом.

    Пример 2:

    Попробуем произвести расчет реального заземляющего устройства для некоего дома с длиной стены 20 м (пусть он квадратный будет). Для того, чтобы обеспечить наилучшее растекание тока и выровнять потенциал, изготовим наше устройство из шести стержней, рассчитанных выше и забитых равномерно по периметру дома. Стержни будут соединены между собой стальной полосой с шириной стороны 30 мм.

    Сначала рассчитаем сопротивление горизонтального заземлителя:

    Суммарное сопротивление вертикальных заземлителей равно 40/6=6,7 Ом

    Общее сопротивление заземляющего устройства будет равно:

    Можно сказать, что уложились. Далее дело за замерами.

    Ввод в помещение осуществляется с не менее чем двух разных точек (диаметрально противоположных) заземлителя. Все соединения выполняются только посредством сварки.

    Еще один маленький момент. Для того чтобы копать вглубь и вширь, надо иметь четкое и однозначное представление о том, что находится в земле. Даже имея на руках кальку с нанесенными на ней коммуникациями, осторожный человек обязательно пригласит представителей организаций, чьи интересы могут быть, так сказать, задеты. В Москве это: МКС "Мосэнерго", "Мосгорсвет", "Мосводоканал", "Мосгаз", теплосеть, МГТС (перечислил не всех). Лицензия на раскопки — само собой. К вопросу о перестраховке… Очень неприятно войти ломом в кабель 10 кВ. Или порвать, к примеру, оптоволоконный кабель. Пять минут удовольствия… Впрочем, в загородном доме риск меньше.

    Заключение

    1. Не экономим на проводнике. Правильно подобранный кабель (провод) из меди не преподнесет никаких сюрпризов. Лет 50 можете спать спокойно.
    2. Недопустимо соединять непосредственно медь и алюминий.
    3. Сейчас в продаже появилось много всевозможных монтажных колодок — пользуйтесь ими. Для непосредственной скрутки зачистите провод на 40–50 мм, не повреждая при этом отдельных жил, если провод многопроволочный. Плотно скрутить проводник при помощи плоскогубцев. Скрутку облудить. Заизолировать тремя слоями ПХВ изоленты.
    4. Не экономим на аппаратуре защиты. Хороший автомат не стоит дешево.
    5. Стараемся избегать заводки многопроволочных проводников под винт (например в счетчиках). Перед монтажом обязательно облуживаем.
    6. Во избежание помех, одну розетку используем либо только для включения оргтехники, либо только для включения бытовой техники.
    7. При использовании трехфазной сети для питания оборудования обязательно на каждую фазу прокладываем индивидуальный рабочий ноль.
    8. Не допускаются разрывы в магистрали заземления. Подключения выполняются только параллельно, не повреждая магистрали.
    9. Коаксиальный кабель заземляется только в одной точке. UTP (неэкранированная витая пара) заземления не требует.

    Небольшой FAQ

    Мне надо стиральную машину подключить, а дом старый, что делать?

    Заочно консультировать, не видя электроустановки и ничего о ней не зная — неблагодарное дело. В таких вопросах путь всегда один — к специалистам, которые разберутся на месте и грамотно подключат Ваше оборудование. Благо сейчас достаточно много сервисных центров, оказывающих эту услугу.

    На мой взгляд, единственным надежным заземлением является стальная полоса по периметру помещения с резьбовыми отверстиями для винтов, под которые зажимаются заземляющие отводы, отходящие к розеткам.

    В принципе согласен. Тут вопрос адекватности. Собственно, ядерный взрыв уничтожает вредителей полей и огородов на значительной территории. Шутка.

    И если для конторы или предприятия это будет единственно верным решением (кстати, Энергонадзор сейчас это требует), то для квартиры… Жена может не понять.

    Какую литературу можно использовать?

    Проще сказать, какую не надо использовать. В основном это серии типа "Секреты домашнего мастерства" и "Хозяйке на заметку" — очень много ляпов бывает.

    Из серьезного — в первую очередь, безусловно, ПУЭ. Особенно последние издания: Правила меняются на глазах и, однозначно, в лучшую сторону. Следует обращать внимание на книги "проверенных" издательств: "Энергоатомиздат", "Высшая школа"; издательство Главгосэнергонадзора.

    К кому обратиться?

    Сейчас появилось значительное количество фирм, занимающихся монтажом электрооборудования. Часто это строительные конторы, выполняющие работы от и до. Следует обращать внимание на лицензию, подтвержденную Энергонадзором. Для подключения бытовой техники имеет смысл обращаться в сервисный центр продавца. А для прокладки нулевого защитного проводника можно пригласить представителя обслуживающей организации (ДЭЗ, ЖЭК и т.д.).

    При подготовке статьи была использована следующая литература:

    • Кисаримов Р. А. "Справочник электрика". — М. ИП РадиоСофт, 1999
    • Корнилов Ю. В., Бредихин А. Н. "Слесарь-электромонтажник". — М. Высшая школа, 1988
    • Луковников А. В. "Охрана труда". — М. Колос, 1984
    • Никельберг В. Д., Кожухаров В. Н. "Монтаж освещения промышленных и жилых зданий". — М. Энергоатомиздат, 1988
    • Siemens. Электроустановочное оборудование и системы. Каталог.

    Информацию по номенклатуре и применению различных кабелей и проводов можно найти на сайте проекта "Русский кабель"

    Какой провод использовать для заземления в частном доме и квартире?

    Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

    Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

    Заземлитель треугольником

    Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

    ГЗШ

    Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

    Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

    Сечение провода заземления

    Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

    Сечение заземляющего провода должно быть:

    • Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
    • Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
    • При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

    Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

    1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
    2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

    Марка и требования к проводникам

    Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

    Заземление щита

    В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

    Жила заземления может быть:

    • изолированной;
    • неизолированной;
    • находится в составе кабеля;
    • быть отдельным одножильным проводом;
    • алюминиевой;
    • медной.

    Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

    В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

    Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

      – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа. – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий. – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.
      – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте. – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
    • ESUY – одножильный мягкий медный провод.

    Марки проводников

    Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

    Цвет провода и особенности подключения

    Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.

    Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

    • L – Line или фаза.
    • N – Neutral или нейтраль, ноль.
    • PEN или PE – защитный проводник или земля.

    Окрас оболочки

    Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

    Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

    Наконечники

    Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

    Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления в частном доме либо же квартире. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Как заземлить металлорукав в соответствии с ПУЭ

    Заземление электрооборудования, бронированных кабелей, а также электропроводки, проложенной в металлорукаве, создает условия защиты от поражения электричеством в случае пробоя изоляционной оболочки токонесущих элементов в них.

    Заземление металлического рукава фото

    Когда сопротивление изоляции кабеля снизится ниже нормы, металлорукав будет находиться вод воздействием тока утечки, который по заземляющей перемычке будут уходить в землю. В случае прикосновения к нему человека создается еще одна цепь, параллельная заземлению, но, так как сопротивление человеческого тела гораздо больше, чем у заземляющей перемычки, через него пройдет незначительная токовая величина, безопасная для здоровья и жизни. По ПУЭ при монтаже кабельных линий металлорукав, служащий защитой для проводки, в обязательном порядке следует заземлить и сделать это надо в соответствии с требованиями нормативных документов (ПУЭ п. 1.7.76, см. Главу 1.7).

    Как заземлить металлический рукав

    Прежде чем перейти рассмотрению технологии заземления, необходимо отметить, что заземление кабельной магистрали накладывается с двух сторон, в начале и в конце линии. Закрепить заземляющие перемычки на поверхности металлорукава можно двумя способами: с помощью пайки или металлическим хомутом.

    Хомут на металлическом рукаве

    Пайку заземляющих проводников для обеспечения надежного и долговечного контакта, как правило, используют специализированные электромонтажные организации. Так как данный способ не всегда доступен, в частности, когда прокладка проводки производится своими руками, стоит прибегнуть к помощи плотно обхватывающих хомутов. Некоторые и самые распространенные образцы показаны на фото:

    Хомуты для заземления

    Места наложения этих устройств предварительно зачищаются до металлического блеска. Резьбовой крепеж в местах подключения перемычек необходимо с силой обтянуть, после чего рекомендуется нанести слой смазки. Для этой цели можно использовать литол. С целью обеспечения гарантированной электробезопасности в процессе эксплуатации надлежит периодически контролировать надежность точки крепления проводника к металлорукаву, а также его состояние на предмет обрыва.

    Заземляющие проводники могут быть выполнены из стали, меди и алюминия. Их минимальные сечения должны соответствовать следующим значениям: медь – 4 мм 2 , алюминий – 6 мм 2 (ПУЭ п.1.7.126). Диаметр стальной проволоки для установки в помещениях – 5 мм, вне помещений – 6 мм. Концы проводников должны быть запрессованы в наконечники. Голые проводники из алюминия, без ПВХ изоляции в качестве перемычек использовать запрещено.

    Что использовать в качестве заземлителя

    Свободные концы подключенных к металлорукаву перемычек необходимо заземлить, то есть подключить к заземляющему контуру, в качестве которого можно использовать как естественные заземлители, так и искусственные. Если позволяет обстановка, в качестве искусственного заземлителя по ПУЭ (п. 1.7.109) допускается самый распространенный вариант подключения к арматуре железобетонных конструкций и фундаментов зданий. Не возбраняется подключение к подземным стальным трубопроводным магистралям, но только в том случае, если они не служат для транспортировки горючих веществ или природного газа, к обсадным трубам пробуренных скважин. Допускается подключение к металлическим оболочкам кабелей, проложенных под землей, исключения составляют изделия с алюминиевыми токоведущими жилами (ПУЭ п. 1.7.109). Если подобных вариантов подключения нет, необходимо обустроить искусственное заземляющее устройство. В качестве простейшего устройства можно использовать металлический проводник, вставленный вертикально в грунт.

    Более сложным, а соответственно надежным вариантом, является монтаж заземляющего контура, состоящий из группы таких проводников, соединенных между собой горизонтальными перемычками.

    Конструкция заземляющей системы дома

    Вопрос обустройства заземлителя актуален для электрических сетей с системой заземления TN-C и TN-C-S. Для систем электроснабжения с использованием принципа TN-S, который еще не нашел широкого применения в Российской Федерации, задача значительно упрощена. В качестве заземляющего устройства используется шина, подключенная к защитному нулевому проводнику РЕ.

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать заземление металлорукава по ПУЭ. Надеемся, предоставленная информация и фото примеры были для вас полезными!

    Можно ли использовать алюминиевый провод на заземление?

    Провод для заземления — неизменный атрибут проводки в домах и квартирах, предназначенный для защиты человека от попадания под действие электрического тока.

    Иногда у неспециалистов возникает вопрос, какой проводник взять в качестве провода на заземление: медный или алюминиевый? - алюминий ведь в разы дешевле меди.

    Чаще всего для заземления используются медь или сталь, но ПУЭ допускает использовать алюминий не менее 16 мм2 в качестве заземляющего проводника к главной зазмеляющей шине в установках с напряжением до 1кВ (ПУЭ 1.7.117). При этом в ПУЭ также оговаривается, что алюминий не может быть материалом в качестве проводника для главной заземляющей шины.

    Медь для заземления используется чаще, так как это практичнее: она более твердая, удобнее при монтаже, не окисляется на воздухе.

    О требованиях к заземляющему проводу и подходящих марках мы писали в нашей статье - «Заземляющий провод - обзор марок провода для заземления»

    Какой провод использовать для заземления в частном доме и квартире? Марка, сечение, цвет.

    Заземлением называется подключение нетоковедущих частей электрооборудования к заземлителю. Таким образом обеспечивается наличие потенциала земли на корпусах электроприборов. Это нужно для предотвращения поражения электрическим током в результате касания корпусов и других конструктивных частей поврежденного оборудования. Подключение к заземляющей шине осуществляется с помощью провода или кабеля. В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для заземления, чтобы вы могли правильно выбрать марку, сечение и другие параметры.

    Кратко о терминах

    Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

    Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

    Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

    Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

    Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

    Сечение провода заземления

    Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

    Сечение заземляющего провода должно быть:

    • Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
    • Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
    • При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

    Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

    1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
    2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

    Марка и требования к проводникам

    Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

    В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

    Жила заземления может быть:

    • изолированной;
    • неизолированной;
    • находится в составе кабеля;
    • быть отдельным одножильным проводом;
    • алюминиевой;
    • медной.

    Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

    В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

    Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

    • ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
    • NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
    • ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.
    • ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
    • ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
    • ESUY – одножильный мягкий медный провод.

    Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

    Цвет провода и особенности подключения

    Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов .

    Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

    • L – Line или фаза.
    • N – Neutral или нейтраль, ноль.
    • PEN или PE – защитный проводник или земля.

    Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

    Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

    Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

    • Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
    • Со срывными винтами - для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

    Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления.

    Алюминиевая проводка: за и против

    Принято считать, в том числе и среди электриков, что использование алюминиевой проводки в квартирах – это моветон. Противники алюминия могут привести множество минусов – и проводимость, и текучесть, и пленка окисла, и трудность монтажа. И необходимость регулярных ревизий соединений, чтобы не было такого:

    горелая розетка горелая розетка
    Статья не претендует на википедийность!

    Официально

    В ПУЭ с 2002 запрещено использовать алюминий в проводках вновь возводимых зданий. Допускается только ремонт алюминиевой проводки, с использованием новых алюминиевых проводов. Чем я часто и пользуюсь.

    Если раньше всю проводку нужно было делать только из меди (ПУЭ 7.1.34), а алюминий можно было использовать только при ремонте существующей алюминиевой проводки, то около 3 лет назад был принят приказ Министерства энергетики № 968 от 16 октября 2017 г.

    А мужики-то не знали!

    Теперь в новом жилфонде проводку можно делать и медной, и алюминиевой совершенно официально, главное - соблюсти сечения:

    Алюминий на практике

    Я всегда подходил к этому вопросу с практической точки зрения. Кроме того, практика и наблюдения тоже кое-что значат. Вот мои доводы, в защиту алюминия. Ладно, пусть не в защиту, но в восстановление доброго имени.

    • 1. Безусловно, цена . При той же способности к пропусканию тока цена может быть в 3 раза ниже. Иными словами, провода медные и алюминиевые, способные пропускать один и тот же ток, отличаются по цене в разы.
    • 2. Долговечность . Встречал множество старых домов, где алюминиевая проводка служит более 50 лет. Примечательно, что для соединения применена сварка или опрессовка, и все соединения – в идеальном состоянии.

    А вот минусы алюминия:

    • 1. Минус! Хрупкость, пожароопасность. Да, большинство пожаров – из-за плохих контактов. Я также считаю, что из-за домашних электриков, которые меняют розетки как попало, используя скрутки и доращивая концы медными (многожильными!) проводами.
    • 2. Минус! Соединение с медью. Самый спорный пункт, при малейших сомнениях оппонент отсылается к учебнику. Тем не менее, если соединение выполнить качественно, защитить от сырости, вибрации и протекания большого тока, то оно служит десятилетиями

    Новость о легализации алюминия в домашней проводке новых зданий воспринял с энтузиазмом.

    Новый алюминий - не то, что старый!

    Дело в том, что я заметил, что новый алюминий – совсем не тот, что раньше. Он стал более удобным в монтаже. Производители обещают выпускать провода из новых сплавов, из которых можно будет делать домашнюю проводку. те минусы, которыми "славился" раньше алюминий, будут минимизированы - уменьшится текучесть, коррозионность, и т.п.

    Тут главное – делать хорошее соединение сваркой или опрессовкой, использовать качественные розетки с хорошими клеммами. А главное – монтаж и ремонт такой проводки должны делать специалисты, чтобы минимизировать негативный человеческий фактор.

    Тема: Почему запрещается использование алюминия для ГЗШ?

    П 1.7.119 ПУЭ запрещает использование алюминия для ГЗШ. Вопрос простой - почему? Каков физический смысл этого запрета? В интернетах поискал - нет ответа. Пытался сам додумать - не додумывается. Гальваника вроде не при чем, угадать какие проводники будут садиться на эту шину невозможно, значит если бы тут была гальваника, то и медную нужно запрещать. Проводимость тоже не при делах, тогда мы сталь запретили. Механическая прочность тут вообще мне кажется никаким боком. Окисление? В этом случае сталь мне кажется быстрее заржавеет.

    Читайте также: