Прокладка и подсоединение электрических проводов
Основным действующим документом, регламентирующим устройство и безопасное использование электроустановок в России и некоторых странах СНГ, являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ), и в идеале - это настольная книга каждого электрика. В этих Правилах дано следующее определение: электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями. Электропроводка, согласно этим же Правилам, разделяется на следующие виды:
1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Кроме того. Правилами устройства электроустановок регламентированы минимальные сечения проводки, используемой в быту и промышленности. Нормы безопасности при монтаже электропроводки жестко регламентированы соответствующими ГОСТами и теми же ПУЭ. Многие электрики-самоучки пренебрегают такой фундаментальной категорией защиты от поражения электрическим током как защитное заземление. Часто ссылаются на то обстоятельство, что современные электроприборы и разнообразная бытовая техника, особенно импортная, выполнены с учетом норм безопасности. Поэтому никаких дополнительных мер защиты, предусмотренных «с советских времен» организовывать не требуется.
Это грубейшее заблуждение. Да, современная бытовая техника, особенно известных торговых марок, изготовлена очень качественно. Однако, обратите внимание: все подсоединительнью шнуры и кабеля выполнены из толстых и тщательно изолированных проводов, а вилки, чаще всего литые и все снабжены заземляющими контактами. Т.е. подразумевается, что и в бытовых розетках должен присутствовать заземляющий контакт. Экономия на мерах безопасности может обернуться большой бедой. Рассмотрим, что же такое защитное заземление.
Защитное заземление
Заземление электроустановки - преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством. Поясним на примере. Если электроприбор исправен и все изолирующие элементы в порядке и не повреждены, то металлический корпус прибора (это может быть любая бытовая техника) не находится под напряжением относительно земли. Если по каким-либо причинам у электроприбора повреждена изоляция, тогда на любой его части может появится напряжение 220 В относительно земли. Это смертельно опасная ситуация: при прикосновении к частям корпуса, оказавшегося под напряжением, удар электричеством может привести к летальному исходу. Для этого и существует заземление. В быту это означает, что все вилки и розетки должны быть снабжены заземляющими контактами, а на электрическом щитке должно быть специальное место для присоединения заземляющих проводников.
Принцип защитного действия
Защитное действие заземления основано на двух основополагающих принципах:
1. Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление.
2. Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление утечки тока приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения - УЗО).
Таким образом, заземление наиболее эффективно только в комплексе с использованием устройств защитного отключения. В этом случае при большинстве нарушений изоляции потенциал на заземленных предметах не превысит опасных величин. Более того, неисправный участок сети будет отключен в течение очень короткого времени (десятые-сотые доли секунды - время срабатывания УЗО).
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предусматривают три возможных варианта заземления нейтрали и открытых проводящих частей:
• TN - нейтраль источника глухо заземлена, корпусы электрооборудования присоединены к нейтральному проводу;
• ТТ - нейтраль источника и корпусы электрооборудования глухо заземлены (заземления могут быть раздельными);
• IT - нейтраль источника изолирована или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление. корпуса электрооборудования глухо заземлены.
В обозначениях используются начальные буквы французских слов:
• Т (terre - земля) - заземлено;
• N (neutre - нейтраль) - присоединено к нейтрали источника;
• I (isole) - изолировано.
В свою очередь режим TN может быть трех видов:
Система TN-C
В этой системе нулевые рабочий и защитный проводники объединены (С - первая буква англ. слова combined - объединенный) на всем протяжении. Объединенный нулевой проводник называется PEN по первым буквам английских слов protective earth neutral - защитная земля, нейтраль. Именно эта система была широко распространена в СССР и России. Эта система относительно простая и дешевая. Однако она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности. Особую опасность в сети TN-C представляет обрыв (отгорание) нулевого провода. В этом случае все присоединенные за точкой обрыва металлические зануленные корпуса электрон риемникое окажутся под фазным напряжением. Самым большим недостатком сетей TN-C является неработоспособность в них устройств защитного отключения - дифференциальных автоматов (УЗО).
Система TN-S
В этой системе нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный проводник РЕ разделены (S - первая буква английского слова separated - раздельный). В таких сетях возможно применение УЗО, при наличии которых уровень электробезопасности существенно возрастает. А также в отличие от сетей TN-C обрыв нулевого рабочего проводника в сети TN-S не влечет за собой появление фазного напряжения на корпусах всех связанных данной линией питания электроприемников за точкой разрыва.
Система TN-C-S
В этой системе нулевые рабочий и защитный проводники объединены на головных участках сети в проводник PEN, а далее разделены на проводники N и РЕ. Эта система заземления широко применяется в европейских странах - Германии, Австрии, Франции и др. Видимо, для нашей страны наиболее перспективной является система заземления TN-C-S. В комплексе с устройствами защитного отключения (УЗО) эта система позволяет обеспечить вьюокий уровень электробезопасности.