Статьи

Электромонтажные работы в Воронеже. Контур заземления

ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Заземление — это ЗУ (заземляющее устройство), преднамеренное создание электротехнического соединения с грунтом нетоковедущих элементов электроустановок. Данные элементы оборудования большую часть времени не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним и эти элементы предназначены для электрического соединения с «землей» различных заземляемых частей электрооборудования.

Для каждой системы заземления (TN-CTN-C-STN-STT и IT) существуют свои требования к сопротивлению заземляющего устройства (переходите по ссылкам соответствующих систем заземления и знакомьтесь).

Сопротивление ЗУ очень сильно зависит от:

  • типа грунта
  • структуры грунта
  • состояния грунта
  • глубины залегания электродов
  • количества электродов
  • свойств электродов


Контур заземления — это и есть, соединенные между собой, горизонтальные и вертикальные электроды, которые заложены на определенной глубине в грунте Вашего участка.

Все вышеописанные свойства грунта определяются его сопротивлением растекания тока. И чем это сопротивление меньше, тем лучше для монтажа контура заземления.

Грунты, идеально подходящие для монтажа контура заземления:

  • торф
  • суглинок
  • глина с высокой влажностью
  • В зависимости от условий окружающей среды, даже один и тот же тип грунта может иметь разные свойства.
  • Поэтому производить монтаж контура заземления необходимо осознанно, а выбор количества и длины заземляющих электродов рассматривать по конкретному случаю.
  • В данной статье я опишу Вам самый распространенный и простой способ монтажа контура заземления. Существуют и более современные способы, например, модульно-штырьевая система заземления. Но к ним мы вернемся в других моих статьях. Чтобы не пропустить новые выпуски статей, подпишитесь

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление

Контур заземления выполняет следующие функции:


  • защищает электрическое оборудование от скачков напряжения в сети;
  • предохраняет жильцов от удара током;
  • сопротивляется «растеканию» электроэнергии;
  • используется в целях молниезащиты.


     Как известно из школьного курса физики, ток всегда распространяется по принципу наименьшего сопротивления. В случае нарушения изоляционного слоя на токоведущих элементах быстро отыскивает участок с наиболее низким сопротивлением. В результате происходит пробой на корпус электробытового прибора, который оказывается под напряжением.

     Опасность создавшейся ситуации не только в нарушении нормальной работы техники и вероятном выходе из строя приборов, но и в высокой вероятности удара током человека. Исправить положение призван контур заземления, который распределяет ток между человеком и заземляющим устройством обратно пропорционально их сопротивлениям.

     Поскольку сопротивление тела намного выше аналогичного параметра у заземляющего контура, через человека проходит лишь незначительная — неопасная — часть тока, а остаток уходит в грунт. Таким образом, создавая контур заземления, необходимо сделать все так, чтобы добиться минимально возможного уровня сопротивления.

Муфта концевая


  Концевые муфты классифицируют в зависимости от способа и места их установки. Они бывают:


  • Внутренние - термоусаживаемые, резиновые, эпоксидные.
  • Наружные - эпоксидная установка и термоусадка.
  • Мачтовые - наружные муфты, имеющие стальной корпус и муфты, корпус которых сделан из алюминия.


       Муфта кабельная концевая изолирует и герметизирует кабель. Она устойчива к воздействиям химикатов и погодных изменений. Такие муфты выдерживают минимальную температуру -50°С и максимальную +50°С. Устанавливают их при напряжении от 1кВ до 35кВ. Такие муфты не допускают воспламенение.

Предназначены для соединения электрических кабелей в единую линию и для их подвода к электрическим установкам, воздушным линиям электропередачи, сооружениям станционного типа, а также для создания соединений с контрольными отводами. Муфта состоит из элементов, наличие которых позволяет обеспечить надёжность электрического контакта и механическую целостность соединения, учитывая конструктивные особенности провода.

Классификация термоусаживаемых муфт описана табличным способом. 

Предлагаемые в ассортименте кабельные муфты, от ООО "ЭнергоКомплект":

  • Концевые КВНТп, ПКТп
  • Ответвительные ПТО
  • Соединительные СТп, ПСТ




Муфты состоят из таких элементов как:
- Перчатка (для отведения жил друг от друга, чтобы исключить межфазные замыкания);
- Комплект заземления;
- Термоусаживаемые трубки;
- Маркировочные манжеты;
- Дисковые изоляторы (в некоторых моделях);
- Кабельные наконечники.

Расшифровка условных обозначений:

  • 1,3,4 - количество жил
  • К - концевая
  • С - соединительная
  • В – внутренняя установка
  • Н - наружная установка
  • Т - Термоусаживаемая технология
  • п - наличие перчатки
  • П - для кабеля с пластмассовой изоляцией
  • б - для кабеля с броней
  • М - с болтовыми соединителями и наконечниками
  • 1,6,10 - номинальное напряжение
  • (25-50), (70-120), (150-240) - сечение кабеля
  • к - для контрольных отводов
  • Э- эпоксидная заливка


Источник

Муфта соединительная



Этот вид муфт считается самым востребованным при монтажных работах по прокладке кабелей и устранении обрывов на линиях. По конструкции они бывают монолитные после сборки и разборные, все обеспечивают требования по герметичности, прочности материала и устойчивости к агрессивным воздействиям атмосферных осадков и других веществ. Муфты соединительные бывают переходными и разветвительными, однако все они служат для обеспечения надежного стыкового соединения. Правильный монтаж узла коммутации гарантирует небольшое переходное сопротивление, которое влияет на качество электрического контакта.

Так, например, муфта 4СТп-1 — соединительная муфта, термоусаживаемая, используется для соединения четырехжильного низковольтного кабеля, который имеет броню и пластмассовую изоляцию (броня может и отсутствовать).

Она соответствует всем ГОСТам и ТУ. Муфты выпускают на 3 диапазона сечений кабеля: самое маленькое — 25 мм2, максимальное сечение — 240 мм2.

Термоусадочные элементы с внутренней стороны смазаны термоплавким клеем, что является надежным барьером для проникновения влаги.
Источник: https://cable.ru/articles/id-1441.php

Разъединители РЛНД

Монтаж РЛНД в Воронеже

Разъединители РЛНД(з) 10/400(630) У1 предназначены


  • для создания видимого разрыва электрической цепи с целью обеспечения безопасного обслуживания электротехнического оборудования;
  • для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения;
  • заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей;
  • для отключения и включения тока холостого хода трансформаторов.


Электромонтажные работы в Воронеже. Учет электроэнергии

Схема подключения трехфазного счетчика электроэнергии через измерительные трансформаторы

Схему подключения трехфазного счетчика рассмотрим на примере учет электрической энергии, осуществляемый на воздушных высоковольтных линиях электропередач. Приведенная на фотографии ВЛ имеет линейное напряжение Uав, Uвс, Uса, равное 330 кВ, а фазное относительно земли 330/√3. Вполне понятно, что прямое подключение таких цепей на счетчик электрической энергии выполнять нельзя. Необходимо использовать промежуточные понижающие измерительные трансформаторы напряжения. Кроме того, придется учесть нагрузки, передаваемые по таким линиям ...


Счетчики электрической энергии

Приборы учета электрической энергии – это разнообразные электрические счетчики, позволяющие определять расход потребленной энергии, как на производстве, так и в быту.Первые приборы для учета электрической энергии появились в конце 19 века, когда удалось превратить электричество в продукт потребительского спроса. Стандартизация счетчиков развивалась параллельно совершенствованию систем освещения. В настоящее время существует множество устройств по подсчету расхода электроэнергии, которые классифицируют по виду измеряемых параметров ...


Сайт Первоисточник


Прокладка кабеля. Монтаж кабеля.

При электрификации объекта, будь то дом, дача, офис или производственное помещение, приходится решать, по воздуху или в земле будет проходить трасса.

Прокладка кабеля в земле требует большего объема работ, но она обеспечивает большую сохранность. Трассу подземной прокладки кабеля от столба к дому вам начертят в проекте и все что вам останется — выполнить все указания. Но при разводке электричества по участку трассу приходится выбирать самому. Самый экономный вариант — придерживаться прямой: от одной точки до другой. Но реальная трасса такой не бывает. Это ломанная линия из-за обхода множества препятствий. 

При проектировании трассы надо придерживаться следующих правил:


  • Избегать пересечения с другими кабелями. 
  • Избегать пересечения с водопроводными, канализационными, газовыми трубами. 
  • Обходить зелёные насаждения.

Если это невозможно, то при прокладке кабелей существуют свои нормы и правила в зависимости от способа монтажа: подземного или по воздуху.

При прокладке кабеля в земле всегда высока вероятность того, что при проведения каких-либо земельных работ его могут повредить. Потому ПУЭ предусматривает наличие защиты над трассой. Для мощных кабелей (1 кВ и выше) требуется защита бетонными плитами или полнотелым кирпичом. Для маломощных линий, которые обычно и питают наши дома, допускается прокладка кабеля в земле с сигнальными пластмассовыми лентами.

Перед укладкой кабеля в землю и после засыпки очень желательно проверить сопротивление изоляции. Для этого дела используют мегаомметр, который подает высокое напряжение, проверяя качество и состояние изоляции.


Электромонтажные работы в Воронеже. Контур заземления.

Устройство контура заземления, установка и проверка уровня сопротивления сопротивления контура – это работы, необходимость которых обусловлена спасением жизни человека и предохранением зданий от пожаров. Для производства работ следует выполнять требования ПУЭ, знать способы производства работ по монтажу защитного контура.

Защитное устройство и его основное назначение – соединение всех потребителей электричества, при помощи заземляющего провода с контуром защиты. Систем заземления 3, но в жилом помещении наиболее часто устанавливают систему с маркировкой TN – 5. Эта система предусматривает проведение ноля и земли двумя отдельными проводами.При коротком замыкании или утечке тока с корпуса приборов снимается опасное напряжение и по проводу подается на контур защитного заземления. Он должен монтироваться и изготавливаться, выполняя требования ГОСТа. Нормы, предусматривают оборудование контура с учетом уровня сопротивления. На его величину влияют:


  • виды почвы;
  • влажность и уровень грунтовых вод;
  • глубина погружения заземлителей;
  • количества заземлителей в контуре;
  • материалы электрода и всех составляющих устройства.                                                                                     

 По форме, контур заземления, согласно нормам СНиП, делают в форме равностороннего треугольника, из вертикальных заземлителей и горизонтальных электродов. Они должны располагаться на определенной глубине. Из этого значения и свойства грунта производится расчет контура заземления. Каждый вид грунта имеет свой уровень сопротивления растекания токов КЗ. Для обустройства в данном регионе выполняется типовой проект, остается только провести изменения, учитывая удаление устройства от здания. И затем проводят измерение сопротивления контура, вносят изменения до достижения номинального значения сопротивления, не более 4 Ом в жилищном строительстве. Монтаж контура заземления, как правило, одна из неотъемлемой части всего комплекса электромонтажных работ объекта.