Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Можно ли заземление кинуть на ноль и как правильно это сделать

Ответ на этот вопрос однозначен, можно и даже нужно. Единственно что нельзя делать категорически, – это кидать заземление на ноль непосредственно в точке подключения электроустановки.

Дело в том, что большинство применяемых систем заземления такое соединение с нулем используют. Вопрос только в обеспечении надежности защиты.

Для начала немного теории. В многоквартирных и частных домах используется система электроснабжения с глухозаземленной нейтралью. Это реализуется на стороне трансформаторной подстанции (ТП).

Возможно выполнение повторных заземлений на вводе в здание.

В идеале осуществлять соединение заземляющего проводника (РЕ) с нейтралью (N) нужно на подстанции. Поскольку нулевой провод является рабочим (ток по нему протекает всегда), то вероятность его обрыва по разным причинам выше, чем у РЕ, который в нормальном режиме не нагружен.

С целью экономии производится совмещение РЕ и N – получается PEN проводник, выполняющий функции как рабочего “0” так и защиты.

Сказанное поясняется рисунком 1.

Заземление вступает в работу при возникновении нештатной ситуации, например, замыкании фазы на корпус прибора.

При этом в РЕ проводнике возникает ток, а дальше, в зависимости от реализованных способов защиты возможны различные варианты развития событий:

  • уравнивание потенциалов;
  • срабатывание защиты: автоматического выключателя, УЗО, дифавтомата.

Кстати, использование автоматического выключателя обязательно.

Чем дальше от заземляющего устройства соединены заземление и ноль, тем больше протяженность участка, неисправность которого сведет на нет защитные мероприятия.

При отсутствии повторного заземления (рис.1Б) проблемы возникают при обрыве PEN проводника на любом участке. Подключение повторного заземлителя ликвидирует подобную неприятность.

Последнее, при обрыве соединения с заземляющим устройством, проводники N и РЕ “подвисают” в воздухе (рис.2). Цепь обесточивается, но фазный потенциал (U) остается.

Более того, при пробое на корпусе одного устройства, через провод заземления фаза попадет и на другие, подключенные к нему приборы.

При этом автоматы защиты не срабатывают (по сути, они “висят” в воздухе) и при прикосновении к корпусу любого прибора у тока будет один путь на землю – через тело прикоснувшегося. Сами понимаете, что это очень опасная ситуация.

Кроме того, если кинуть заземление на ноль непосредственно в розетке, то защита, даже при исправном заземлении сработает только при прикосновении к неисправному оборудованию.

Дополнительные материалы по теме заземление:

  • что это такое;
  • виды и системы;
  • подключение УЗО;
  • подключение дифавтомата.

  *  *  *

© 2014-2022 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

СТАТЬИ

***


Чем «земля» отличается от «нуля»? Разбираемся в сложностях электрики

В Советском Союзе была принята двухпроводная сеть, где были лишь фазный и нулевой проводник, а заземление выполнялось на батарею или трубу водоснабжения. Сейчас стал популярен монтаж трехпроводной сети, в котором есть нулевой и заземляющий проводники. В щитовой они оба садятся на заземляющую шину. Если они объединены в щитовой, тогда чем они вообще отличаются? Отвечаем, опираясь на нормативные документы.

Что такое «нуль» и «земля» согласно ПУЭ?

То, что мы привыкли называть «нулем» и «землей» в ПУЭ называется нулевым рабочим проводником (N) и нулевым защитным проводником (PE). Вот как они трактуются в нормативном документе:

1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником. 

1.7.18.а Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.

Из этих формулировок понятно, что защитный нулевой проводник необходим для защиты от поражения электрическим током. То есть к нему должно заземляться электрооборудование, например, стиральная машинка, бойлер, котел и т.д. В то же время рабочий нулевой проводник необходим для питания оборудования, то есть по нему будет протекать ток.

В некоторых случаях допускается использовать «нуль» (PE) в качестве «земли», как это указано в ПУЭ 1. 7.18.б

. В этом случае провод становится совмещенным проводником, который сочетает функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. Он будет называться PEN. Однако здесь есть один нюанс, который важно знать.

Дело в том, что согласно ПУЭ 1.7.83 «В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей». То есть нулевой защитный проводник («земля») должен идти непрерывно от щитка к розетке или осветительному прибору. Если мы, к примеру, посадим заземление на нуль, тогда «путь» прервется путем вынимания вилки из розетки. И если произойдет пробой, корпус остального оборудования, заземленного на этот провод, окажется под напряжением.

Далее в этом же пункте сказано: «В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением

». Из этого следует, что «нуль» можно использовать в качестве «земли», если при его отключении, отключаются и все стальные проводники, находящиеся под напряжением. Осуществить такое в квартирных условиях довольно сложно.

  • Технологии

    Почему в США напряжение в сетях 110 В, а в России 220 В?

Как должно осуществляться заземление в трехпроводной сети?

На данный момент в большинстве новостроек укладывают именно трехпроводную сеть, в которой идет фаза, нуль и заземление (желто-зеленый провод). «Нуль» и «земля» присоединяются в щитке к одной заземляющей шине, но не под общий контактный зажим (ПУЭ 7.1.36). Затем заземление одним непрерывным проводом подводится к каждой розетке. У большинства современного электрооборудования уже есть третий заземляющий контакт на вилке, который обеспечивает заземление корпуса прибора при включении его в розетку.

Вывод

Главная отличительная особенность «нуля» и «земли» в их назначении. «Нуль» совместно с фазой предназначен для питания электроприборов, а «земля» для защиты людей и животных от поражения электрическим током, если случится пробой. Рабочий «нуль» можно использовать в качестве «земли», если не нарушаются условия ПУЭ 1.7.83. Мы же рекомендуем класть проводку сразу с заземляющим проводником, что исключает необходимость использовать «ноль» не по назначению.

Проверьте свои знания в электрике:

  • Почему между фазой и нолем 220 В, а между фазами 380 В?
  • Почему в США напряжение в сетях 110 В, а в России 220 В?

Теги электропроводка

Автор

Антон Гладышев

электрический – Могу ли я соединить землю с нейтралью в 3-проводной розетке?

У меня 3-х проводная розетка с входами на горячую, нейтральную и заземляющую. Но я знаю, что наземный вход на самом деле не заземлен, так что фактически бесполезен. Теперь, поскольку нейтраль заземлена, могу ли я соединить вход заземления с нейтралью, чтобы «заземлить» землю? В чем проблема?

  • электрические

11

Соединение нейтрали и земли на выходе противоречит правилам. Это называется Bootleg Ground. У вас есть несколько различных вариантов довести это до кода (соответствующего электрическому коду NEC):

  1. Замените розетку на розетку GFCI и оставьте заземление розетки неподключенным. Это минимально опасно, риск заключается в том, что ваше тело окажется где-то между горячим и нейтральным …. но это защитит вас, если ток попытается протекать между розеткой и устройствами на другой розетке (или земле).
  2. Добавьте дополнительный провод заземления. Провод должен быть надлежащего сечения и идти к «заземляющему электроду» или к панели главной цепи. Есть еще несколько деталей, которым вам нужно следовать. Подробности см. в NEC 250.130(C).
  3. Повторно проложить проводку для розетки с помощью трехжильного кабеля/кабелепровода.
  4. Замените розетку на двухконтактную.

Имейте в виду, что заземление и нейтраль должны быть соединены вместе на служебном входе в ваш дом и больше нигде.

«Заземляющий» разъем часто подключается к шасси электрооборудования, например, к металлическому корпусу вашей духовки, лампы и т. д. Одна опасность заключается в том, что нейтраль на самом деле не имеет того же потенциала, что и земля. Нейтральный провод от вашего устройства имеет некоторое ненулевое сопротивление. Электрический ток, протекающий через ваше устройство, также проходит через нейтральный провод. Ток, протекающий через вашу нейтраль, вызывает увеличение напряжения нейтрали (согласно закону Ома, напряжение = ток * сопротивление), что может привести к тому, что ваша нейтраль будет на несколько вольт выше земли. Таким образом, если у вас есть правильно заземленное устройство рядом с устройством, подключенным к вашей контрабандной земле, вы можете ударить себя током, коснувшись двух корпусов, поскольку они будут иметь разные потенциалы.

Вторая проблема с подключением заземления к нейтрали возникает при обрыве нулевого провода между розеткой и служебным входом. Если нейтраль обрывается, то подключенные устройства приведут к тому, что нейтраль приблизится к «горячему» напряжению. При соединении земли с нейтралью это приведет к тому, что корпус вашего устройства будет находиться под «горячим» напряжением, что очень опасно.

3

Я не думаю, что это соответствует коду, но он пройдет тест стандартного тестера на выходе. Проблема, которую я вижу, заключается в том, что если какое-либо устройство, подключенное к розетке, соприкасается с землей (например, с водой), и этот путь более эффективен, чем обратный путь по нейтральному проводу через домашнюю проводку, тогда горячий ток проходит через любой прибор. а на нейтраль выйдет земля и, возможно, поразит электрическим током любого на этом пути.

Тем не менее, я видел, как это реализовано, и жил в доме, где это было сделано без смерти или даже шока. Но тот факт, что у электрика, использовавшего этот трюк, не хватало нескольких пальцев, должен заставить вас задуматься.

5

Я не в США. Там, где я живу, это (называемое «комбинированным нейтральным и защитным проводом заземления») разрешено только для распределения электроэнергии за пределами дома.

У этой схемы есть одна серьезная проблема: если поменять местами фазу и нейтраль (например, вы меняете проводку в коробке рядом с измерителем мощности и меняете местами провода), фаза теперь также подается на заземляющий контакт, а это вызывает проблемы.

Так что вы можете попробовать сделать это, это, вероятно, лучше, чем отсутствие заземления, но это, вероятно, не соответствует нормам, и это опасно, поскольку при изменении проводки вы можете иметь фазу на заземляющем контакте и, следовательно, на корпусе прибора.

3

Предполагается, что заземление обеспечивает альтернативный путь к земле на случай, если нейтральный провод не будет работать достаточно хорошо. Я не знаю ни одного случая, когда нейтраль была бы скомпрометирована, а провод заземления в той же оболочке — нет, за исключением случаев, когда кто-то испортил проводку.

Если у вас только два провода, значит, вы живете в старом доме. Так что возможно (вероятно!), что бывший домовладелец сделал что-то не так, например, поставил переключатель в нейтральное положение или поменял полярность. Если вы знаете все устройства в определенной цепи, вы можете провести детективную работу, чтобы убедиться, что этого не произошло.

Или можно проложить отдельный заземляющий провод к водопроводной трубе. Это соответствует нормам в США (по крайней мере, на 1999 год, на котором основан мой справочник по электрике), и это то, что я сделал для своего домашнего офиса (мне не нравилось, что компьютеры подключены к незаземленным цепям). Чтобы полностью соответствовать нормам, вам необходимо убедиться, что на трубе холодной воды есть токопроводящая перемычка для обхода счетчика воды. И вам нужно использовать провод того же калибра, что и для цепи (14ga для 15-амперной цепи).

3

нутральный должен быть подключен к земле, чтобы любые приборы касались горячего провода, вы не будете поражены электрическим током, потому что даже один горячий провод коснется каких-либо приборов, и если вы наступите на землю или держите какой-либо металл и коснетесь этих приборов, вы будете поражены электрическим током и этим металлом. ваша трогательная воля служит основанием.

1

В электричестве не бывает нейтрали. Это означало бы, что его не использовали. нейтраль и земля являются заземляющими путями. Проблема в том, что заземляющий провод обычно используется для рассеивания статического электричества. хотя он должен работать и не вызывать проблем, я бы не хотел доверять ему компьютер или электроинструмент. Оба провода идут к одним и тем же стержням на коробке выключателя, поэтому теоретически все будет в порядке, но теперь вы пытаетесь избавиться от статического электричества в линии, пытаясь справиться с питанием со стороны источника питания.

1

voltage — Всегда ли считается, что узел имеет 0 вольт, когда он подключен к земле?

Спросил

Изменено 1 год, 9 месяцев назад

Просмотрено 442 раза

\$\начало группы\$

Можем ли мы прямо сказать, что напряжение в узле (напряжение в точке А), которое имеет общую землю, всегда равно 0 Вольт? (Я предполагаю, что правая сторона точки A не влияет на решение, пока остальная часть схемы завершена.) Или оно тоже может быть больше 0 В?

  • напряжение
  • ток

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Ответы на ваши стандартные вопросы по анализу цепей – да. Все становится немного сложнее, когда речь идет о реальном мире, особенно при более высоких токах и более высоких частотах, когда вы больше не можете предположить, что соединение между двумя точками имеет нулевое сопротивление и нулевую индуктивность.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Можем ли мы прямо сказать, что напряжение в узле (напряжение в точке А), которое имеет общую землю, всегда равно 0 вольт? [‘В’ или ‘вольт’ по стандарту СИ.]

Да.

(я предполагаю, что правая сторона точки A не влияет на решение, пока остальная часть схемы завершена). Или оно тоже может быть больше 0 В?

Правильно. Несмотря на «подтягивающий» резистор, напряжение на «А» всегда будет равно 0 В.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Да,

Здесь происходит две вещи.

Первым из них является предположение о том, что заземление определяется как ноль вольт. Во-вторых, по определению все в одном узле имеет одинаковое напряжение. Таким образом, A – это то же напряжение, что и земля, которое равно нулю.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *