Проект заземления частного дома
Что такое заземляющее устройство и как его сделать для частного дома?
Тема выполнения заземляющего устройства (которое часто некорректно называют контуром заземления) для своего или не своего индивидуального жилого дома волнует достаточно большое количество людей. В интернете и в книгах, которые написаны некоторыми уважаемыми авторами приводится как правило один и тот же вариант реализации заземляющего устройства (ЗУ) в виде “треугольника”, в котором электроды расположены на расстоянии 1-3 метра друг от друга, что на самом деле эквивалентно 1 вертикальному заземляющему электроду. К тому же доподлинно не известно откуда эта схема изначально пошла и кто её рассчитал. Да я её и сам использовал в своих статьях — что тут говорить.
Теперь освоим реализацию действительно правильного ЗУ. Итак, начинаем.
Что такое заземляющее устройство?
Для начала определимся что такое заземляющее устройство и из каких частей оно состоит. Обратимся к ГОСТ 30331.1-2013 в котором даны необходимые нам для работы определения:
Заземляющее устройство: (earthing arrangtmtnt): Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины.
Заземляющий электрод (заземлитель) (earth electrode): Проводящая часть или совокупность электрически соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с локальной землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
Главная заземляющая шина (main earthing terminal): Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки и предназначенная для электрического присоединения проводников к заземляющему устройству.
То есть, другими словами, заземляющее устройство электроустановки здания состоит из следующих составных частей:
1) Заземляющего электрода (его также называют заземлителем)
2) Заземляющего проводника
3) Главной заземляющей шины – далее ГЗШ
Думаю определения даны исчерпывающие и однозначные. Переходим непосредственно к методике реализации правильного ЗУ.
Технология выполнения
На одном из форумов я наткнулся на типовой проект (далее ТП) серии 5.407-155.94, который был утвержден Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ и в котором, непосредственно, можно отыскать необходимую информацию о выполнении заземляющего устройства для электроустановки частного дома.
Этот проект не лишен недостатков, например, в плане терминологии, так как был выпущен до появления стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, но, тем не менее, в нем можно найти нужную нам реализацию заземляющего устройства для индивидуального жилого дома. Показанные там эскизы схем заземлителей были разработаны и использовались еще со времен СССР, что говорит о достаточной проверке временем на практике и, следовательно, высокой надежности.
Далее, нам нужно знать удельное сопротивление типа почвы, в которой будут находится заземляющие электроды. К примеру, тип почвы – глинистый песок. Расчетное удельное сопротивление глинистого песка — ρ = 220 Ом*м. Тогда согласно 5.407-155.94.1-57 выбираем подходящий эскиз заземлителя (в нашем случае это схема N4). Я немного видоизменил его под стандарт ГОСТ Р 50571.5.54–2013 и получилось следующее:
Реализация заземляющего устройства (ГЗШ не показана на рисунке)
Данное заземляющее устройство, согласно ТП, актуально для типов грунта с расчетным ρ ≤250 Ом*м и должно обеспечивать Rзу ≤ 30 Ом. И состоит оно из:
- 2 вертикальных заземляющих электродов, длинной 3 метра и расположенных на расстоянии L ≥ 6 м.
- одного горизонтального заземляющего электрода, соединенного с заземляющим проводником.
- ГЗШ, установленной в здании (на эскизе не показана) и соединенной с заземляющим проводником. Саму ГЗШ подключают защитным проводником к защитной шине ВРУ, от которой «начинаются» все защитные проводники. К последним присоединяют открытые проводящие части (ОПЧ) электрооборудования.
Некоторые технические подробности:
- Заземляющие электроды углубляют так, чтобы верхняя их часть была на 0.5 метра ниже поверхности грунта.
- Минимальные размеры проложенных в земле электродов и заземляющего проводника можно найти в таблице 54.1 ГОСТ Р 50571.5.54–2013. К примеру, для круглого вертикального заземляющего электрода, выполненного в виде стержня из стали горячего цинкования минимальный диаметр составит – 16 мм. А для горизонтального заземляющего электрода и заземляющего проводника, выполненного в виде круглой проволоки из той же стали, минимальный диаметр составит – 10 мм.
- Части заземлителя, которые находятся в земле, cогласно ТП, следует соединять между собой посредством электросварки двойным швом. Длина сварочного шва, при этом, больше либо равна 6 наибольшим диаметрам при круглом сечении. То есть, если нам нужно сварить между собой два электрода диаметром 20 и 16 мм, то длина сварочного шва должна составить минимум 6*20=120 мм
- ГЗШ должна иметь зажимы для подключения защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов. Эти зажимы должны допускать подключение проводников сечением ≥ 16 кв.мм. ГЗШ должна иметь один или два зажима для подключения заземляющих проводников диаметром ≥ 10 мм.
Проект заземления
Проект заземления по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на проект заземления, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .
Расчёт защитного заземления обычно выполняется в составе основных комплектов рабочих чертежей марок ЭО и ЭМ — внутреннего электроосвещения и силового электрооборудования. Защитное заземление выполняется для повторного заземления PE (PEN) проводника питающей линии. Оно не является заземлением для создания режима работы нейтрали, как например на трансформаторной подстанции. Для молниезащиты зданий и сооружений заземлитель предназначен для отвода в землю токов молнии или ограничения перенапряжений и в этом случае необходимы расчёты в составе проекта молниезащиты.
Необходимость организации системы заземления оговаривается в нормативах ГОСТа, а также в положениях ПУЭ. В этих законодательных актах говорится о том, что не создавать искусственное заземление можно только в том случае, если электрическая система будет подключена к элементам естественного заземления, которые по своим техническим характеристикам полностью удовлетворяют требования правил устройства и эксплуатации электроустановок.
Почему проектируют искусственное заземление
Искусственное заземление необходимо во всех ситуациях, когда дом невозможно подключить к естественному заземлению, чтобы полностью обезопасить пользователей от поражения электрическим током. К сожалению, очень редко на объектах собственников находятся металлические элементы, которые можно использовать в качестве естественных заземлителей, потому владельцам приходится заказывать проектирование искусственных систем.
Для разработки функциональных систем безопасности, схем проводки в загородных домах, проектировщики должны обладать высокой квалификацией и продолжительным опытом работы в сфере электроснабжения. Составить проект заземления очень сложно, так как для этого требуется проведение профессиональных расчетов, в ходе которых должны быть определены технические характеристики системы безопасности.
К счастью, для владельцев частных домов проектирование и монтаж заземлительных систем не требует серьезного финансирования. Проектирование заземления может осуществляться одновременно с разработкой проекта электроснабжения частного дома, что сэкономит немало денег и времени собственнику. Заказывать проектирование заземления одновременно с проектом внутренней электрики нужно еще и потому, что прошедший этап согласования такой проект позволит сразу приступить к монтажу всех элементов будущей электросистемы.
Как уже говорилось, самой сложной задачей при разработке системы заземления являются профессиональные расчеты. Их сложность объясняется большим количеством данных, которые должны использоваться проектировщиками. Чтобы система заземления работала нормально и позволяла обеспечивать безопасность пользователей электросети, специалистам нужно будет учесть мощность разрабатываемой электросети, число подключаемых к системе электрических устройств, климатические условия в регионе, где расположен объект заказчика, а также параметры почвы.
От состава и электропроводимости почвы во многом зависят параметры заземлителей и соединительных проводников, которые должны быть использованы на объекте собственника. Сама система заземления включает в себя электроды и соединительную линию, предназначенную для объединения отдельных заземлителей в общую защитную систему, предназначенную для отвода в землю электрических зарядов, попадающих на корпуса электрического оборудования.
Проверка заземления
Как и другие элементы электрической системы, заземление нуждается в проверке на этапах согласования и пуско-наладочных работ. В ходе согласования государственными служащими проверяется качество подготовленного проекта защитной системы, ее соответствие действующим законам и нормам. Если никаких проблем в проекте обнаружено не будет, собственник получит разрешение на проведение монтажа всей электрической системы.
В процессе выполнения электромонтажных работ исполнителями могут допускаться различные ошибки, негативно сказывающиеся на функциональности заземления в доме, способные вызывать различные проблемы в работе электросети. Чтобы подтвердить работоспособность уже созданной системы заземления, она проверяется специалистами электролаборатории. Проверка заземления включает в себя два этапа: внешний осмотр и измерительные работы. В ходе предварительного осмотра специалисты проверят качество соединений и других элементов, расположенных над поверхностью земли. Если в процессе осмотра никаких нарушений выявлено не будет, специалисты приступят к электроизмерительным работам.
Основным параметром функционирования системы заземления является ее сопротивление. В идеальном варианте сопротивление заземлительной системы должно стремиться к нулю, чтобы по элементам системы электрические заряды могли беспрепятственно уходить в землю. Именно характеристикам сопротивления уделяется наибольшее внимание при проверке системы заземления в частном доме.
Важные навыки и умения
Кроме рабочих рук и головы у мастера выполняющего подобную задачу должно быть немало навыков. Первый из них – умение копать. Копать придется много, поскольку заземление, как следует из названия, находится именно в земле. Его потребуется туда установить, но перед этим потребуется вырыть траншею заданной глубины, чтобы обеспечить для себя комфортное рабочее пространство и безопасность для окружающих в процессе эксплуатации. В большинстве случаев элементы заземления соединяются между собой сваркой.
Следующий по важности навык – сварка металлов. Он имеется далеко не у каждого хозяина, а тем более хозяйки, и поэтому это одно из ключевых умений. Если подобный навык отсутствует, придется воспользоваться услугами профессионалов, либо тех знакомых, соседей и родственников, которые ими все же обладают. В этом случае стоимость выполняемых работ существенно возрастает, особенно если такую операцию делают по проекту, за который дополнительно взимается плата. Но в этом есть иная сторона, которая даст дополнительный плюс – можно быть уверенным в том, что комиссия, принимающая выполненную работу, в лице представителей поставщика электроэнергии, будет удовлетворена качеством выполненной работы.
Последний из наиболее важных навыков — умение пользоваться кувалдой или перфоратором. Один из них потребуется обязательно. Именно с его помощью подготовленные заранее электроды окажутся в земле. Иначе просто никак. В обоих случаях придется работать руками, но если последний вариант их несколько пощадит, то первый – нисколько.
Расчет контура
Сопротивление контура заземления зависит от: параметров заземлителей:
- длины, площади контакта, количества электродов, расстояния между ними;
- длины соединяющих заземлители проводников;
- удельного сопротивления грунтов;
- влажности почвы;
- солёности грунта;
- температуры времени года;
Чтобы правильно выполнить все расчеты, необходимо иметь инженерное образование, и разобрать множество формул.
Из практического опыта известно, что ни одна из методик расчета не учитывает в полной мере все факторы, поэтому после выполнения работ результаты измерений практически всегда неожиданны. Поэтому часто пользуются типичным проектом, проверяя соответствие параметров у готового контура.
Естественно, что в отношении контура заземления для электростанции или большого производства расчеты обязательны, но для бытового использования можно выбрать подходящую схему заземляющего устройства и качественно её воплотить в металле, правильно выбрав место установки.
Даже без произведения расчётов из таблицы можно понять, какой тип грунта будет лучше всего для заземляющего устройства.
Как правило, в частном секторе для заземления используют одноконтурную схему, которая состоит из трёх вертикальных штырей, труб или уголков, соединённых между собой стальными полосами.
Соединение электродов в заземляющем устройстве выполняется в виде горизонтального равностороннего треугольника с вертикальными заземлителями, находящимися на его вершинах.
Такой проект заземляющего контура подходит для большинства небольших коттеджей и дачных домиков, получаемых однофазное энергоснабжение, выполненное по схеме TN-С-S, с повторным заземлением и разделением совмещённого нулевого провода PEN системы TN-С.
Но намного более надёжной будет схема с несколькими контурами, из-за того, что в одном месте свойства грунта могут измениться, он может высохнуть в жару, или промёрзнуть зимой, также вследствие проведённых рядом земляных работ могут измениться подземные водяные потоки.
Наиболее лучшей схемой традиционного заземляющего контура является кольцевая, или прямоугольная, обустроенная вокруг дома.
Внутренний контур является ГЗШ и обеспечивает более рациональное подключение защитного провода PE к розеткам и корпусам электрооборудования. Для обустройства внешнего контура необходимо отойти от здания на расстояние не менее полторы – двух метров. Такую же схему используют для контура заземления трансформаторной подстанции. Отключаемые счетчики электроэнергии на пульте. Все с документами пломбами, гарантией и без посредников! Схема заземления Трансформаторного пункта Для более сложных зданий горизонтальные заземлители прокладывают по периметру фундамента, на отдалении, требующемся, чтобы не вызвать осадку грунта при земляных работах. Также применяют контур заземления в виде сетки.
«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.
Проект заземления по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на проект заземления, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .
Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:
Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
© 2003-2020 ИНТЕХ — Вентиляция и кондиционирование. Контакты
Как сделать контур заземления в частном доме своими руками: схемы заземления и монтажный инструктаж
Строительство загородного дома включает в себя множество электротехнических работ. Среди них не последнее место занимает планирование и обустройство системы заземления, которую нельзя игнорировать по причинам безопасности и требованиям ПТЭЭП.
Делать заземление в частном доме своими руками не запрещено, поэтому в этом материале подробно рассмотрим основные этапы проектирования и монтажа контура.
Значение и необходимость заземления
Основу энергообеспечения частного дома составляет электрическая сеть, представляющая опасность для жильцов, если не применить некоторые меры по ее устранению. К таким мерам относится двойная изоляция проводников, выравнивание потенциалов, установка УЗО и дифавтоматов.
Заземление электросети также играет важную роль и предназначено, чтобы отводить появившийся в ненужном месте электроток в грунт.
Одного забитого в землю куска арматуры или профиля недостаточно. Заземление – это целая система взаимодействующих между собой элементов, связанная с другими системами.
Ее нельзя монтировать, не подобрав подходящие по параметрам детали и не произведя предварительные расчеты.
Между городскими многоэтажками и частным жильем существует разница в устройстве заземляющих систем.
В многоквартирных домах шина находится в этажном электрощите, тогда как для частного дома контур заземления зарывают буквально в землю, так как он расположен рядом и не требует больших усилий для монтажа.
Все требования к проектированию и устройству системы заземления изложены в ПТЭЭП 2.7.8. Владелец дома должен знать, что прием в эксплуатацию самостоятельно обустроенной конструкции будет проводить организация-поставщик электроэнергии.
Ее представители раз в полгода обязаны визуально осматривать наземные видимые части системы, а примерно раз в 12 лет производить выемку грунта и поверять состояние подземных элементов.
Выбор системы и составление схемы
Всего существует три системы заземления: ТТ, IT, TN, из них последняя делится еще на три разновидности – TN-S, TN-C, TN-C-S.
В частном домостроении обычно используют схемы систем TN-C-S или ТТ, причем TN-C-S выглядит более привлекательной, так как к ее монтажу предъявляется меньше требований.
Система начинается от главной заземляющей шины, которая установлена или в электрощитке дома, или в шкафу вводного устройства.
Наиболее рациональным считается решение, когда заземление расположено на опоре, перенаправляющей электромагистраль в дом.
Система ТТ используется гораздо реже. Ею занимаются представители энергоснабжающей организации, а если владелец все же решит сэкономить и самостоятельно произвести монтаж, то заверять документы придут все те же работники Энергоснаба.
Если все же рискнете и выберете схему заземления ТТ для частного дома, то не забудьте про обязательную установку УЗО!
Инструкции по монтажу заземления
Существует два способа сборки и установки подземных заземляющих конструкций. Первый можно выполнить своими силами, хотя придется потрудиться и потратить немало времени, а второй по силам только профессионалам, так как потребуется специальное оборудование и навыки измерения сопротивления.
Вариант 1 — заземляющий провод + заземлитель
Сначала рассмотрим, как самостоятельно сделать заземление в частном доме, не прибегая к платным услугам. Система состоит из двух основных элементов, каждый из которых подбирается в зависимости от условий монтажа.
Заземляющий провод – медный проводник с сечением, равным сечению фазной жилы. Он одним концом подключен к шине, расположенной в электрощите, вторым – к заземлителю, зарытому в грунт. К шине также ведут заземляющие проводники от всех электроустановок в доме.
Заземлитель – это конструкция из стальных элементов, тесно контактирующая с грунтом и служащая для выравнивания потенциалов при появлении напряжения.
При проектировании учитывают параметры сопротивления грунта, вычисляют размеры стержней и рамы, а также глубину залегания.
Существует универсальная конструкция, для создания которой не нужно производить сложные расчеты.
Для ее изготовления потребуются:
- три 3-метровых уголка 50*50 мм или стальная труба со стенкой 3 мм и диаметром 16 мм;
- три 3-метровых уголка 40*40 мм.
Также понадобится сварочный аппарат, режущий инструмент, кувалда, крепежные материалы, а для земляных работ – лопата и ведро.
- Выкапываем траншею от дома до места установки заземлителя. Ее глубина и ширина – около полуметра.
- Делаем разметку для вбивания штырей (уголков) в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м.
- В местах вершин треугольника выкапываем ямки глубиной 50 см.
- Соединяем ямки узкими канавками по периметру, чтобы получился треугольник.
- Забиваем уголки 50*50 в землю так, чтобы над ее поверхностью остались части длиной около 0,2 м.
- Свариваем три уголка 40*40 в форме треугольника.
- Привариваем треугольник к уголкам, забитым в землю.
Затем подключаем к конструкции заземляющий проводник: запрессовываем его конец круглым наконечником и с помощью болта подходящего размера прикручиваем к отверстию, высверленному в одном из уголков.
Металлические детали необходимо засыпать грунтом, лучше песком, а место монтажа заземлителя и проводника пометить табличкой, чтобы при строительных или хозяйственных работах не повредить.
Рекомендации по выбору деталей и монтажу заземлителя в грунт:
Проект заземления, расчёт защитного контура, пример расчёта сопротивления.
Расчёт защитного заземления обычно выполняется в составе основных комплектов рабочих чертежей марок ЭО и ЭМ — внутреннего электроосвещения и силового электрооборудования. Защитное заземление выполняется для повторного заземления PE (PEN) проводника питающей линии. Оно не является заземлением для создания режима работы нейтрали, как например на трансформаторной подстанции. Для молниезащиты зданий и сооружений заземлитель предназначен для отвода в землю токов молнии или ограничения перенапряжений и в этом случае необходимы расчёты в составе проекта молниезащиты.
В качестве примера представлен рабочий проект заземления, альбом марки ЭГ, отдельно стоящего здания лаборатории, в которой используется высокотехнологическое электронное оборудование, с расчётной величиной сопротивления равной 4 Ом. При расчётах получилась величина 3,9 Ом — это отличный результат, такое заземление может использоваться даже для заземления нейтрали трансформаторной подстанции. Все комплектующие — это модульное заземление ZANDZ промышленного изготовления, стальные штыри вертикальных электродов и стальная полоса горизонтального электрода покрыты слоем меди.
Электроустановка лаборатории представляет собой электроустановку в отдельно стоящем здании. Разделение PEN проводника на PE и N проводники предусмотрено в вводном распределительном устройстве ВРУ, напряжение питания 380/220В, система заземления TN-C-S, категория надежности электроснабжения III. В качестве ГЗШ (главной заземляющей шины) проектом предусмотрено использование шины PE, щита ВРУ. Основные потребители электроэнергии: электронное оборудование, офисная техника, бытовые электроприборы, электроосвещение.
Проектом предусмотрено повторное заземление PE проводника питающего кабеля на вводе в здание, для чего предусмотрено заземляющее устройство. Устройство представляет собой заглубленные в грунт вертикальные электроды (штыри стальные омедненные, d=0,014 м, l=4,5 м), соединенные между собой горизонтальным электродом (полоса стальная омедненная, 4х30 мм). Верх электродов расположен на 0,5 м ниже отметки спланированной земли. Расчетное сопротивление растеканию тока 3,98 Ом. Заземляющее устройство имеет электрическую связь с PE шиной щита ВРУ, для чего проектом предусмотрена прокладка проводника медного в изоляции ПВХ сечением 25 мм2.
Для расчёта сопротивления контура заземляющего устройство сначала рассчитывается сопротивление одного вертикального заземлителя. Для этого необходимо знать удельное сопротивление грунта, длину вертикального электрода, диаметр и расстояние от поверхности земли до середины электрода. В примере используется величина расчётного электрического удельного сопротивления суглинка полутвёрдого.
Затем рассчитывается сопротивление пяти электродов. Для этого, из специальной таблицы подбирается коэффициент использования, при этом учитывается число заземлителей и отношение расстояния между вертикальными электродами к их длине. Коэффициент необходим потому, что возникает взаимодействие полей растекания тока вертикальных электродов между собой и горизонтальным заземлителем. Далее, выполняется расчёт сопротивления горизонтального электрода. В формулу вводится величина удельного сопротивления грунта, длина, диаметр и расстояние от поверхности земли до середины горизонтального заземлителя.
При расчёте общего сопротивления заземляющего устройства используются полученные ранее значения сопротивления пяти электродов, горизонтального электрода и коэффициента использования для горизонтального заземлителя.
В проекте предусмотрена пояснительная записка, план расположения заземляющего устройства, расчёт сопротивления заземления, схема основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов и спецификация оборудования, изделий и материалов. В спецификации, подробно отображены сведения о наименовании материалов, технических характеристиках, типе, артикуле, производителе, единицах измерения и количестве всего используемого оборудования.
В спецификациях оборудования в проектах не указывается стоимость материалов и стоимость монтажных работ. Для того, чтобы узнать цены и стоимость проводятся работы по составлению смет на оборудование, изделия, материалы и монтажные работы.
Величина сопротивления до 4 Ом необходима не часто, тем более расчётная, дело в том, что расчётные значения всегда в несколько раз больше реальных, полученных после монтажа. Значительное влияние на результат оказывает удельное сопротивление грунта, а оно, всегда, сильно различается на различной глубине, особенно при монтаже глубинного модульного штыревого заземления. Для частного дома или офиса, в отдельно стоящем доме с обычным оборудованием, достаточно величины до 10 Ом, это необходимо для газового котла и требований газоснабжающих организаций. Для дачного дома или коттеджа достаточно величины до 30 Ом.
Данный проект представляет из себя показательный пример заземления, все комплектующие лучшего качества и, следовательно, стоимость такого заземляющего устройства не маленькая, но это идеальный вариант.
Проект заземления и расчёт защитного контура заземления необходим для соблюдения защитных мер по электробезопасности, для защиты от поражения электрическим током, в случае повреждения изоляции, в соответствии с ПУЭ.
Заземление частного загородного дома
Еще каких-то 25 лет назад никто бы и не задумался о том, что жить в своем частном доме может быть опасно. И дело не в том, что туда могут проникнуть посторонние, и не в том, что может, например, рухнуть крыша, просто люди не были так зависимы от благ цивилизации. Ламповый телевизор в деревянном корпусе, холодильник да утюг, собранные по жестким советским стандартам, — вот и все богатство среднестатистической семьи. По строительным нормам заземление дома не требовалось.
В настоящее время жилые помещения прямо напичканы электрическими приборами. Однако они несут не только бытовое удобство, но и определенную опасность, ведь неисправное устройство может стать причиной поражения электрическим током. А, если есть дети?
Сделайте пользование электроприборами безопасным! Оборудуйте заземление в частном доме!
Стоимость проектирования системы молниезащиты и заземления
Тип здания | Стоимость, руб. |
---|---|
Частные дома | 5 000,00 |
Административные здания | 10 000,00 |
Промышленные здания | 15 000,00 |
* при отсутствии планов, чертежей в формате *.dwg стоимость проекта увеличивается на 5000,00 руб.
Стоимость паспортизации заземляющего устройства
Тип здания | Стоимость, руб. |
---|---|
Частные дома | 5 000,00 |
Административные здания | 10 000,00 |
Промышленные здания | 15 000,00 |
Паспорт заземляющего устройства включает в себя:
- ПРОТОКОЛ №1 визуального осмотра
- ПРОТОКОЛ №2 проверки наличия цепи между заземлёнными установками и эле-ментами заземлённой установки
- ПРОТОКОЛ №3 проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
Итак, что такое заземление загородного дома?
Согласно нормам ПУЭ все корпуса электроприборов должны быть объединены заземляющей системой, которая при необходимости сможет отвести электрический заряд в землю. Если заземление в доме не выполнено, то неисправное устройство, на корпусе которого сконцентрировался заряд, может представлять собой опасность для человека. Прикоснувшись к нему, человек автоматически становится проводником. Чтобы избежать этого, предложите току более простой путь – через проводник с минимальным сопротивлением. По нормам ПУЭ для заземления используют проводник с сопротивлением 4 Ом. Для сравнения, сопротивление человеческого организма в 250 раз больше — 1 кОм.
В примитивном смысле, заземление в доме и на даче представляет собой забитые в землю железные штыри, соединенные по цепи с корпусом каждого прибора. Но все должно иметь конкретные нормируемые параметры, функционировать по определенным принципам и взаимодействовать с другими системами в здании.
Можно ли сделать заземление в частном доме своими силами?
Можно. Но сначала проведите расчеты проводимости заземлителя. Вы должны выбрать конфигурацию электрода, сопротивление которого не должно превышать нормативы ПУЭ. Учитывайте физические свойства грунта. Они зависят от плотности, состава, характеристики промерзания, водного баланса и пр. В идеале проводят замеры опытным путем, погружая проводники разного сечения в землю на определенную глубину.
Ключевым узлом в здании является электрощит. Питание в частных строениях, как правило, осуществляется по воздушной линии, так называемой системе TN-C. Создание собственного контура предусматривает переделку системы TN-Cв TN-C-S либо подключение контура к системе ТТ. Это не очень просто, и людям неопытным разобраться сложно.
Может, заземление дома доверить специалистам?
Впрочем, проще вызвать специалистов, которые выполнят все работы по заземлению в доме оперативно и грамотно.
С 2008 года компания «МЗК-Электро» занимается проектированием, монтажом и обслуживанием систем заземления, в числе которых молниезащитное заземление загородного дома.
- Мы работаем только с европейскими поставщиками и предоставляем международные сертификаты качества на продукцию.
- Выполняем работы любой сложности.
- Первый выезд на объект осуществляем бесплатно.
- Имеем собственное оборудование для проведения испытательных и шеф-монтажных работ.
- Работы по заземлению домов выполняем только в весеннее-летне-осенний период.
- Даем двухлетнюю гарантию.
Электричество шутить не любит. Доверьте защиту вашего дома тем, кто знает, как сделать ее эффективнее!
Проектировщикам
Уважаемые представители проектных организаций, просьбы высылать готовые проекты с использованием продукции Bolta на почту Bolta2000@ya.ru
Проектные решения будут опубликованы в разделе с указанием Ваших контактных данных (при желании). Это поможет заказчикам определиться с выбором исполнителя проекта. Так же проект будет закреплен за Вами.
Наименование
Общий вид
Autocad
Заземление частного дома DWG
Электролитическое заземление DWG
Молниеприемник на столб DWG
Молниезащита и
заземление дома
с генератором DWG
Расчет контура заземления с использованием глубинных модульных заземлителей.
Формула расчета сопротивления заземления одиночного вертикального модульного заземлителя:
Переменные для расчета:
L – длина модульного заземлителя, м
d – диаметр модульного заземлителя, м
T — заглубление (середина глубины заложения электрода), м
Формула расчета необходимого количества заземлителей
Переменные для расчета:
R – сопротивление одиночного модульного заземлителя, Ом
Kи – к Коэффициент использования заземлителей
R∑ — необходимое значение заземления, Ом
][ — символ округления значения в большую сторону
При многоэлектродном исполнении (треугольник или линия) — расстояние между электродами должно быть не менее глубины погружения электродов.
Коэффициент использования заземлителей показывает как влияют друг на друга токи растекания электродов заземления при различном расположении последних. При соединении параллельно, токи растекания одиночных заземлителей оказывают взаимное влияние друг на друга, поэтому чем ближе расположены друг к другу заземляющие стержни тем общее сопротивление заземляющего контура больше .
Расчет электролитического заземления
Формула расчета сопротивления заземления одиночного горизонтального электрода
Переменные для расчета:
ρ – удельное сопротивление грунта, Ом
L – длина электрода заземления, м
d — диаметр электрода, Ом
T — заглубление (середина глубины заложения электрода), м
С – коэффициент содержания солевого электролита в окружающем грунте (среднее значение — 0,2)
Формула расчета необходимого количества заземлителей
Переменные для расчета:
R – сопротивление одиночного модульного заземлителя, Ом
Kи – к Коэффициент использования заземлителей
R∑ — необходимое значение заземления, Ом
][ — символ округления значения в большую сторону
При многоэлектродном исполнении — расстояние между электродами должно быть не менее 7 метров.
Коэффициент использования заземлителей показывает как влияют друг на друга токи растекания электродов заземления при различном расположении последних. При соединении параллельно, токи растекания одиночных заземлителей оказывают взаимное влияние друг на друга, поэтому чем ближе расположены друг к другу заземляющие стержни тем общее сопротивление заземляющего контура больше .
Заземление в частном доме
Заземление является важной частью системы электроснабжения частного дома. Оно обезопасит процесс использования электричества в доме и не позволит поразить человека или животного статическим разрядом и электрическим током.
В ходе проекта системы заземления создается заземляющий контур для бытовых приборов и другого электрического оборудования, который позволяет убрать все электрические наводки на корпусах устройств. Кроме того, она сможет использоваться при создании системы молниезащиты здания.
Заземление в частном доме обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током при контакте с неисправным электроприбором, гарантирует безопасную работу стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, проточных водонагревателей и прочих электроприборов, работающих в условиях повышенной влажности. Модульно-штыревое заземления позволяет достигать нужного значения сопротивления в одной точке, что позволяет сэкономить количество материалов, значительно уменьшить объемы земляных работ, выполнить заземляющее устройство на ограниченной территории.
Проект заземления в частном доме предусматривает:
- заземление в здании;
- антикоррозийную защиту;
- сопротивление контура 4 Ома;
- одну точка рассеивания.
Преимущества: Устойчивость к почвенной и электролитической коррозии, большой срок службы.
Недостатки: Сложность монтирования в каменистую почву.
Технические особенности: Модульный принцип построения.
Строительно-монтажные работы проводятся с учетом подготовленного места для монтажа системы. Забиваются стержни ударным перфоратором при помощи специальной насадки. При забивании каждого из последующих стержней делаются замеры сопротивления растекания. Устройство заземлителя размещается ниже уровня промерзания грунта.
Выполняются работы по присоединению круглого проводника при помощи зажима. Система заземления подключается к шине уравнивания потенциалов с последующим подсоединением к распределительным щитам системы электроснабжения.
Установка заземления в частном доме включает в себя:
- подготовку рабочего места;
- забивание стержней;
- прокладку кабеля;
- подключение к внутреннему заземлению;
- измерение сопротивления контура.
По окончанию работ, предоставляется следующая техническая документация:
- акт скрытых работ;
- протокол электрических измерений.