Заземление электрооборудования: необходимость и требования

Заземление электрооборудования: необходимость и требования фото
Электрический ток, благодаря которому работают технологические линии, устройства автоматического отключения, коммерческое оборудование и бытовые приборы, при повреждении проводки или случайном выводе токоведущих частей на корпус опасен для человека. Прикосновение к неизолированной части может привести к удару, ожогу, сердечному приступу, даже к смерти — вот почему необходимо защитное заземление для электрического оборудования. Другая опасность, связанная с первой, — скопление электростатических зарядов: при прикосновении к наэлектризованной поверхности человек в лучшем случае ощутит неприятное покалывание, в худшем — так же, как при поражении текущим током, отправится в больницу.

Избежать производственных травм, бытовых поражений помогает заземление и зануление электрооборудования. В самом общем случае заземляющий контур включает собственно заземлитель, в итоге уходящий в грунт, и подключённый к заземлителю токоведущий контур. Протяжённость последнего может достигать нескольких метров — главное, чтобы было обеспечено надёжное соединение с заземлителем. Проходя по сети таких проводников, случайно вырвавшийся электроток перетекает в почву, и части электрооборудования подлежащие заземлению становятся сравнительно безопасны даже при оголении проводки. Электрики «ЛАБСИЗ» знают всё о заземлении — и обеспечат контуру абсолютную надёжность!

Необходимость заземлителей


Оборудование заземляющих контуров, произведённое в соответствии с ГОСТами, ПУЭ, ПТЭЭП, прочими нормативными документами, помогает исключить:
  • Поражение человека статическим зарядом или текущим током. Принцип работы заземления электрооборудования — отвод потенциала в землю, где он рассеивается, становясь неопасен для работников предприятий, сотрудников коммерческих объектов, бытовых пользователей.
  • Искрение, короткое замыкание, вызванное ими возгорание. Контакт проводника с повреждённой изоляцией с поверхностью может привести к перечисленным последствиям, а закончиться выгоранием помещений и порчей дорогих приборов. Вот для чего нужно заземление электрооборудования: заземляющий контур принимает удар на себя, предотвращая трагические последствия.

Заземляющие контуры вносятся в проекты новых производственных линий, зданий, частных и многоквартирных домов на этапе планировки; без этого пункта невозможно согласование плана. Электрики «ЛАБСИЗ» проверят, соблюдены ли правила заземления электрооборудования — и дадут рекомендации по устранению выявленных изъянов!

Защитный заземляющий контур


Самый распространённый тип заземлителей, представленный на каждом производственном или коммерческом объекте и в каждом доме. Порядок срабатывания и защиты включает следующие этапы:

  1. Пользователь касается поверхности, оставшейся без изоляции или являющейся местом скопления статических зарядов.
  2. При прикосновении срабатывает защитное заземление электрооборудования. Напряжение заземлителя не превышает нескольких ом — для электрического тока это гораздо лучший проводник, чем человеческое тело с сопротивлением порядка одного килоома в среднем.
  3. Касаясь опасной поверхности, пользователь создаёт замкнутый контур — но потенциал выбирает путь наименьшего сопротивления, а следовательно, уходит в заземлитель. Поэтому важно знать, какие части электрооборудования подлежат заземлению: чем полнее защита, тем безопаснее приборы и установки.

При этом наличие заземлителя не исключает незначительного, не опасного для жизни удара: небольшой процент заряда всё же протечёт и через человеческое тело. Именно по этой причине требуется заземлять электрическое оборудование — лучше принять на себя неприятное, но минимальное воздействие, чем весь заряд, могущий привести к необходимости долгого лечения или даже к смерти.

Функциональный заземляющий контур


Если заземлители первого типа защищают от поражения электротоком человека, этот метод применяется для обеспечения нормальной работы точных электроприборов. Задействование схемы заземления электрооборудования помогает снять с установки наведённые потенциалы, блуждающие токи, некоторые другие помехи, влияющие на точность измерений. Такие «накладки» редки при использовании нескольких приборов, разнесённых по помещению, но при высокой концентрации электрооборудования неизбежны: распространять их могут даже «нулевые» проводники.

Функциональные системы заземления электрооборудования помогают справиться, в частности, с пусковыми токами, генерируемыми высокомощными двигателями. Для обычных установок они совершенно безопасны, а вот при использовании чувствительных приборов отсутствующее устройство заземления электрооборудования может привести к:

  • Полному выходу дорогого оборудования из строя.
  • Искажению собираемых и обрабатываемых данных.
  • Сбоям в работе электроприборов, периодическим несанкционированным отключениям.
  • Потерям данных, не успевших автоматически сохраниться.

Для типа функциональная защита электрооборудования заземление выполняется в виде раздельного с основным контура, однако на выходе может соединяться с защитной магистралью.

Молниезащита


Тип заземлителя, служащий для предотвращения поражения электротоком высочайших напряжений, сгенерированных в атмосфере, и опасных для зданий, отдельно стоящих сооружений, находящихся внутри приборов и людей. Как и заземление электрического оборудования, за счёт минимального сопротивления принимает на себя удар и затем уводит его в почву. Заземляющий контур может включать в себя молниеприёмник, металлическую сетку, отдельно расположенные штыри, соединяющиеся с общим контуром.

Порядок и периодичность проверки


Проверка заземления электрооборудования должна выполняться квалифицированной электролабораторией, с соблюдением установленных предписаний. В распоряжении «ЛАБСИЗ» — своя передвижная лаборатория, без труда добирающаяся до самых отдалённых территорий объекта, высокоточные измерительные приборы — и опытные сотрудники.


Заземление электрооборудования на промышленных, коммерческих объектах проверяется регулярно, с периодичностью раз в два года или чаще. Также испытания необходимы после каждой модернизации контура или после ремонтно-восстановительных работ. В состав проверки входят осмотр надземных частей контура, испытания под повышенным напряжением, оценка правильности закрепления проводников и заземлителей. «ЛАБСИЗ» справится с поставленной задачей в минимальные сроки, по завершении представит полный технический отчёт. Убедитесь в качестве нашей работы сами!

Спасибо, что прочитали нашу статью! Если она Вам понравилась, Вы можете поделиться ею в соцсетях:

20.12.2022
420
Следующая статья
Сушка и замена трансформаторного масла фото
Сушка и замена трансформаторного масла
Трансформаторное масло, являясь жидким диэлектриком, обеспечивает изоляцию токоведущих частей маслонаполненного оборудования от корпуса.
04.04.2024
29
Диагностика и ремонт силовых трансформаторов фото
Диагностика и ремонт силовых трансформаторов
С ремонтом силовых трансформаторов, как правило, рано или поздно сталкиваются все специалисты, работающие с данным оборудованием, ведь вечных агрегатов еще не изобрели.
04.04.2024
26
Сушка силового трансформатора фото
Сушка силового трансформатора
Сушка силовых трансформаторов - это неотъемлемый этап производства, который играет важную роль в подготовке оборудования к эксплуатации
03.04.2024
56
Эксплуатационные испытания электроустановок фото
Эксплуатационные испытания электроустановок
Эксплуатационные испытания электроустановок в Москве проводятся специализированными организациями на всех без исключения объектах, потому как это является обязательным требованием органов надзора (СЭС, пожарная инспекция, Энергонадзор) для обеспечения безопасности использования электроустановок, минимизирования рисков пожара и аварий.
16.02.2023
139
Цветовая маркировка изоляции кабелей: разбираемся в деталях фото
Цветовая маркировка изоляции кабелей: разбираемся в деталях
Из статьи от «ЛАБСИЗ» вы узнаете, что означает маркировка проводов, выполняемая цветом на изоляции. Цветовые обозначения помогают электрикам, работающим с проводкой, чинящим отдельный кабель или ремонтирующим всю подсистему, понять, какую задачу выполняет каждая отдельная жила.
20.12.2022
484
УЗО: как работают в одно-, трёхфазных электросетях фото
УЗО: как работают в одно-, трёхфазных электросетях
В статье мы рассмотрим вопрос УЗО назначение и принцип работы. Устройства, выполняющие защитное отключение, иначе называемые выключателями дифференциального тока, применяются в бытовых и промышленных электросетях наравне с более известными приборами автоматического выключения. Между тем они отличаются и от таких выключателей, и от дифференциальных автоматов — по принципу действия и области применения.
20.12.2022
118
Сайт использует файлы cookies и сервис сбора технических данных его посетителей. Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.
Ок