Разделение pen проводника на pe и n

Содержание
  1. Разделение PEN проводника на pe и n: согласно ПУЭ, схема
  2. Подключение питания в домах старой постройки
  3. Переделка старой системы питания TN-C под соответствие с системой TN-C-S
  4. Организация системы TN-C-S согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ)
  5. Вводно-распределительное устройство (ВРУ)
  6. Надежное заземление проводника РЕ на ВРУ
  7. Ошибки при разделении PEN проводника на PE и N
  8. Ответы на частые вопросы
  9. Разделения PEN на PE и N
  10. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)
  11. Что такое PEN-проводники?
  12. Для чего нужно ВРУ и что это в электрике: 5 особенностей
  13. Главная заземляющая шина PE
  14. PE проводник: характеристики
  15. Разделение PEN проводника на PE и N (защитный и нулевой): правила
  16. Грш и вру – что это в электрике (видео)
  17. Разделение PEN-проводника в электроустановке ВРУ (вводное распределительное устройство), ГРЩ (главный распределительный щит)
  18. Тема: как правильно сделать резделение PEN-проводника в ВРУ и ГРЩ
  19. Модернизация электрической сети в жилом доме. Преобразование системы TN-C в систему TN-C-S
  20. Общие понятия
  21. Преобразование системы TN-C в систему TN-C-S
  22. Практическое выполнение работ
  23. Выбор места разделения PEN проводника в электроустановке
  24. Особенности подключения трёхфазных потребителей
  25. Разделение PEN проводника в пластиковом боксе
  26. Выводы
  27. Разделение PEN-проводника в электроустановке
  28. Презентация к уроку на тему: Как разделить PEN проводник на PE и N

Разделение PEN проводника на pe и n: согласно ПУЭ, схема

Разделение pen проводника на pe и n

Питание домовой или квартирной электросети производится одно фазным (реже трехфазным) электрическим током 220 В. Распределение напряжения к потребителям осуществляется при помощи трехфазной сети по четырем проводам, один из который является нулевым.

Однофазное питание означает, что к конечному потребителю (в дом, квартиру) заходит одна фаза из трех и нулевой провод, общий для всех потребителей. При равномерной нагрузке ток в нулевом проводе присутствует только у потребителей. После объединения всех проводов в трехфазную цепь, ток в нулевом проводе отсутствует.

Расскажем в статье, как происходит разделение PEN проводника на pe b и n.

Подключение питания в домах старой постройки

Согласно старым стандартам на питающей трансформаторной подстанции выполнялся контур заземления, который соединялся с нулевым проводом (такое подключение называется зануление). Провод, соединенный с контуром заземления и подходящий к потребителям, называется PEN проводником. Он выполняет одновременно функции рабочего (по немы возвращается ток на подстанцию) и защитного проводников.

Такая система питания называется TN-C и еще используется в домах старой постройки.

Розетки в квартирах с TN-C не имеют клемм заземления. Для защиты потребителей от удара током при замыканий фазы на корпус внутри аппаратуры, нулевой проводник соединяют с клеммой заземления устройства, то есть выполняют зануление.

Существует опасность поражения электротоком при обрыве нулевого проводника между потребителем и питающей подстанцией. Для повышения безопасности возле дома устанавливают дополнительный контур заземления и соединяют его с нулевым проводником уже на стороне потребителя.

Переделка старой системы питания TN-C под соответствие с системой TN-C-S

Проводник РЕ дополнительно подключается к заземляющему устройству дома (выполняется повторное заземление).

Для того, чтобы перевести систему питания на более совершенную TN-C-S разделяют PEN проводник на PE  — защитный и N – нейтральный.

По своему принципу система TN-C-S заключается в том, что подходящий к дому проводник PEN на вводно-распределительном устройстве (ВРУ) разделяется на два раздельных и в таком виде подходит к конечному потребителю.

Розетка с заземляющими контактами

Квартирная разводка выполняется трехжильным кабелем, одна из жил которого подключается к клемме заземления аппаратуры. Современные розетки и питающие шнуры аппаратуры имеют дополнительный контакт для заземления. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки без распределительных коробок».

Конструкция розеток такова, что при включении сначала замыкаются заземляющие клеммы, а уже затем клеммы с фазным и нулевым проводниками. Нейтральный (нулевой проводник служит для передачи электрической энергии потребителю, а защитный для обеспечения безопасности.

Организация системы TN-C-S согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ)

Пункт 1,7,135 ПУЭ точно указывает, как следует выполнять правильное разделение PEN проводника на отдельные и независимые PE и N.

Для этого в точке разделения (расщепления) PEN проводника предусматриваются отдельные шины или клеммные колодки для подключения РЕ и N проводников. Разделенные шины перемычкой соединяются между собой.

Вводный PEN проводник линии электроснабжения подключается к шине РЕ проводника.

Важно! Не допускается повторное объединение проводников РЕ и N за точкой разделения. Правилами устройства электроустановок (п. 1, 7, 145) запрещается установка любых коммутирующих аппаратов и устройств  в цепях РЕ и PEN проводников. Изоляция PEN, РЕ и N проводников должна быть такой же, как и фазных проводов, а их сечение должно определяться по таблице:

Площадь поперечного сечения фазных проводников
Наименьшая площадь поперечного сечения защитных проводников

S ≤ 16 мм2
S

16 мм2 < S ≤ 35 мм2 16 мм2 S ≥ 35 мм2 S/2

Вводно-распределительное устройство (ВРУ)

Внешний вид вводно-распределительного устройства

Вводно-распредилительное устройство жилого дома – это вводный щит, который обеспечивает питание всего здания.

В нем сосредоточены аппараты защиты (предохранители, УЗО, автоматические выключатели), приборы учета электроэнергии, разъединительное оборудование (рубильники, пакетные выключатели), шины питания и заземления.

 Читайте также статью: → «Устройство и принцип работы автоматов защиты в электрической цепи (УЗО)».

Именно в ВРУ предусматривается разделение PEN проводника на PE и N. Для этого в нем предусматриваются раздельные шины PE и N, которые соединяются между собой перемычкой. Шины PE и N выполняются из меди, в крайнем случае, из алюминия.

Соединяться шины должны с обоих краев или посередине перемычками сечением, не меньшим, чем шины. Соединение только болтовое. К основанию шина РЕ крепится непосредственно, а шина N через диэлектрические (изоляционные) прокладки.

Шины PE и N с перемычкой между ними.

При монтаже проводки в вводном щите следует соблюдать рекомендуемую окраску проводов. Это позволит в дальнейшем избежать путаницы и предотвратить несчастные случаи. Принята следующая окраска проводов:

  • Фаза А (L1) – желтый;
  • Фаза В (L2) – зеленый;
  • Фаза С (L3) – красный;
  • Нулевой провод (N) — голубой;
  • Защитных провод (PE) – желто-зеленый.

Надежное заземление проводника РЕ на ВРУ

Для того, чтобы выполнить качественное и надежное заземление РЕ проводника, зачастую требуется установить возле здания контур заземления. ПУЭ допускает использовать в качестве повторного заземления естественные заземлители (трубопроводы, арматуру зданий и так далее), но лучше выполнить отдельный контур. Читайте также статью: → «Монтаж контура заземления в доме».

Для устройства контура заземления нужно три штыря из стального проката диаметром не менее 16 мм и длиной 3 м. Из забивают в углах равностороннего треугольника в заранее выкопанную траншею глубиной 30-50 см. Стороны треугольника должны быть 2.5 – 3 м. Верхние концы штырей свариваются между собой стальной полосой размерами 4х30 мм.

Контур заземления

Вместо стального проката допускается использовать трубу диаметром не меньше дюйма с четвертью с толщиной стенки от 3,5 мм или стальной уголок 50х50 мм.

Для облегчения забивания концы штырей нужно заострить подручным инструментом. Места сварки и соединительную шину обязательно нужно хорошо прокрасить для защиты от коррозии.

 Важно! Заземляющие штыри красить нельзя!

От контура к шине РЕ прокладывается проводник из стали или меди. Сечение Стального проводника должно быть не менее 100 мм2, а медного соответствовать сечению РЕ проводника или больше.

После монтажа контура заземление силами энергопоставляющей организации нужно измерить сопротивление растекания контура заземления.

Оно должно быть не более 10 Ом при питании трехфазным током с линейным напряжением 380 В (фазное напряжение – (220 В).

Ошибки при разделении PEN проводника на PE и N

Самой распространенной ошибкой при раздельной прокладке проводников PE и N является их объединение за точкой разделения. В нормальном состоянии аппаратуры по проводнику РЕ не должен протекать ток, а в результате объединения он начинает работать как рабочий ноль (нейтральный проводник).

Как результат – неправильная работа устройств защитного отключения (УЗО). Распространенный вариант ошибки – установка перемычек между нулем и заземляющим контактом (РЕ) розетки.

Наиболее тяжелые последствия такого объединения возникают в случае обрыва нулевого проводника до места подключения в розетке.

Вторая ошибка – выполнение раздельных контуров заземления для различных устройств в одном здании. В таком случае на различных концах проводника РЕ возникает разность потенциалов, что приведет к протеканию тока в РЕ проводнике. При обрыве РЕ между устройствами, возможно поражение электрическим током. Еще такое подключение может вызвать сбои в работе цифрового оборудования.

Третья ошибка – использование в качестве заземлителя РЕ проводника арматуры здания или водопроводных труб. Арматура дома не гарантирует надежного контакта с землей, а водопровод может иметь места, поврежденные коррозией или непроводящие пластиковые вставки. Если заземление РЕ выполнено на водопровод в нескольких квартирах, то может возникнуть ситуация как во второй ошибке.

Ответы на частые вопросы

Вопрос №1. Почему так много внимания уделяется вопросу цветной окраски проводов?

Окраска никак не влияет на работу, но позволяет упростить работу во время проведения ремонта или изменения монтажа. Тем более, если это будут делать разные люди.

Вопрос №2. Почему нельзя устанавливать коммутирующие аппараты в цепи РЕ проводника?

При замыкании фазного провода в устройстве, на его корпусе, в случае разрыва РЕ проводника, будет опасный для жизни потенциал.

Вопрос №3. Почему нельзя окрашивать штыри заземления, ведь покраска защищает от коррозии?

Кроме защиты от коррозии слой краски выступает в качестве изолятора, сводя на нет защитные свойства заземления.

Вопрос №4. Чем опасно соединение медных и алюминиевых проводов?

Соединение меди и алюминия образует электрохимическую пару (аналогично устройству соляных батареек). В результате начинается интенсивная коррозия материалов проводников с образованием непроводящего слоя окислов.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Разделения PEN на PE и N

Разделение pen проводника на pe и n

Рейтинг:  5 / 510Разделения PEN на PE и N

Прогресс идет вперед в ногу со временем. Говорят, что иногда он опережает свое время, а иногда – безнадежно отстает.

Но если прогресс и время – понятия не особо материальные, то техника – вещь весьма ощутимая и не очень изменчивая. «К чему эти метафизические рассуждения в статье про электрические сети?» – возможно, спросите вы.

Но они имеют самое непосредственное отношение к предмету обсуждения – как и, главное, зачем разделить PEN проводник на PE и N.

В 1913 году в целях экономии металла и по некоторым другим причинам была предложена система TN-C, то есть схема нейтрали в сетях до 1 кВ, при которой нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники объединены (Combined) в один общий проводник PEN.

Электробезопасность в таких системах осуществляется отключением КЗ предохранителями или автоматами. В СССР (и не только) с такой системой заземления было построено огромное количество жилых, общественных и промышленных зданий.

Однако явные недостатки такой системы – опасность эксплуатации электроустановок при обрыве нуля или при замыкании на корпус – привели к необходимости создания и применения других систем заземления.

Итак, здания построены, потенциально опасные сети проложены, а ТНПА (например, ТКП 339-2011, п. 4.3.20) справедливо регламентируют применение более современных и безопасных систем заземления, допускающих использование устройств, повышающих электробезопасность и надежность электроснабжения.

Такой системой как раз является TN-S, при которой защитный и рабочий нули разделены (Separated) сразу на подстанции. Как правило, в новостройках применяют именно такую систему.

В такой сети возможно применение устройств защитного отключения (УЗО), что является главным преимуществом перед системой TN-C: УЗО или дифавтомат защищает от поражения током человека и электропроводку от перегрузок.

Конечно, проводить реконструкцию каждой подстанции для создания системы TN-S нерационально, однако применять безопасные и надежные системы необходимо. Здесь появился компромисс – заземление по схеме TN-C-S, то есть «среднее арифметическое» между двумя системами, о которых было сказано выше.

Такую систему заземления применяют при капремонтах зданий или реконструкции их сетей.

От подстанции к зданию подводят четырехжильный кабель и в вводном щите здания – ВРУ (вводном распредустройстве) производят разделение проводника PEN на PE и N, причем придерживаются схемы разделения PEN проводника:

  • PEN со стороны кабеля подключаются к главной заземляющей шине (ГЗШ) PE, которая электрически соединена с корпусом шкафа или щита.
  • ГЗШ соединяют с нулевой рабочей шиной N, установленной на изоляторах. Эти две шины соединяются между собой перемычкой такого же сечения, как у самих шин.
  • К шине PE подключаются проводники PE, идущие к розеткам и электроприемникам, к шине N – рабочие нули розеток и электроприемников.
  • Часто возникают вопросы про место разделения PEN проводника. Разделение PEN-проводника осуществляют до вводного устройства в здание или дачный дом, то есть до вводного автомата или рубильника.

    Проводник N, идущий от шины N, подключают к счетчику электроэнергии.

    Отдельно хочется отметить, что после разделения PEN в направлении от источника энергии к электроприемнику повторное соединение PE и N недопустимо, как недопустимо и использование предохранителей или автоматов в PEN, PE и N-проводниках.

    При наличии системы TN-C, TN-S или их комбинаций рекомендуется применять повторное заземление (главным образом состоящее из естественных заземлителей) PE- и PEN-проводников на вводе в здания.

    И, конечно же, какой бы совершенной ни была система заземления, если не произведена проверка сопротивления заземляющего устройства (ЗУ), нет гарантии, что данная система будет функционировать должным образом.

    Измерение сопротивлений могут провести специалисты нашей лаборатории электрофизических измерений.

    Социальные кнопки для Joomla

    Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)

    Разделение pen проводника на pe и n

    Попробую рассказать об одном, довольно распространенном способе выполнения защитного зануления в трехфазных и однофазных сетях питания различных объектов.

    Что такое PEN-проводники?

    Сперва объясню, как понять, что питание объекта осуществляется с применением этого проводника.

    Опознать наличие такого проводника довольно просто: достаточно глянуть на провода, по которым подается питание на объект. Если питание однофазное и подается оно по двум проводам, то один из них будет фазой (L), а другой – тем самым PEN-проводником.

    Расшифровка этого сокращения следующая: проводник рабочего нуля, который совмещен с нулевым защитным.

    Складывается это вот из чего: PE – проводник защитный (иначе его зовут защитным нулем, заземляющим, уравнивателем потенциалов); N – нейтраль (проводник рабочего нуля).

    В результате сложения получаем вот что: PE+N=PEN. Соединение проводников выполняется в трансформаторной подстанции (сокращенное наименование подобных строений ТП) и применяется в заземляющих системах, выполненных по схеме TN-C.

    Трехфазные вводы и вводы многоквартирных домов, выполненные по этой схеме заземления, имеют четыре провода: L1, L2, L3 и PEN. Другими словами, объекты с таким питанием не имеют расщепления заземляющих линий в вводном распредустройстве (сокращенно ВРУ).

    Сам PEN-проводник служит сразу двум целям. Одна из них – это защитный проводник заземления, а вторая – проводник нейтрали.

    Именно по этой причине такой проводник обязан отвечать всем требованиям, которые предъявляет к этим типам проводников документация нормативно-правового типа. К токоведущим частям эти проводники не причисляются.

    Согласно части первой ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005), рассказывающей о низковольтных электроустановках, запрещено применение этого типа проводников для электроустановок, расположенных внутри зданий жилого и общественного типа, предприятий торговли и медучреждений.

    Применять, как один-единственный совмещенный проводник «нулей», проводящую часть стороннего типа недопустимо. Однако, не исключено использование таковых, если они присоединены к системе, уравнивающей потенциалы. Если такой проводник предусмотрен нарочно, то он обязан соответствовать требованиям, изложенным в 1.7.

    126 ПУЭ (сечение проводников защиты) и тем, что изложены в главе 2.1 ПУЭ (нулевой рабочий проводник).

    Для квартир не приемлемо такое понятие, как «заземление». На щитках квартир запрещено выполнять расщепление проводника PEN. Кроме того, и система выравнивания потенциалов (иначе СУП), так же не рекомендована для квартир.

    Другими словами, при выполнении ремонтf, выполняется трехпроводная схема, но при этом третий проводник не подключается. Защита же от поражения током выполняется методом установки устройств защитного отключения (сокращенно УЗО).

    Таким образом, система питания многоквартирных домов разительно отличается от схемы запитки, предназначенной для выполнения в коттеджах и частных домах. О последнем есть смысл поговорить отдельно.

    Для частных домов и коттеджей достаточно простой организации заземляющей системы, однако, появляется надобность защищать фазы от превышения напряжения и устройстве молниезащиты. В таких случаях требуется установка «пожарного» и селективного УЗО. Выполнение расщепления PEN-проводника не составляет проблемы, следовательно, делать его нужно везде.

    Следующим пунктом расскажу о том, какие цепи допускают совмещать рабочий с защитным нулевые проводники. Такое совмещение допускается для многофазных цепей, выполненных по схеме TN, кабелем, проложенным стационарным образом и имеющем жилки, площадью сечения от 10 кв мм (медь) и 16 кв мм (алюминий).

    Однако, для цепей однофазного тока такое совмещение недопустимо (кроме тех, напряжение которых ниже 1000 В и они являются ответвлениями от воздушной линии). Изоляция же таких проводников обязательно должна быть равноценной изоляции фазных.

    Шина же PEN, находящаяся в комплектном устройстве низкого напряжения в изоляции не нуждается.

    Подключать такой проводник необходимо только на шину (либо зажим) нулевого проводника защиты (PE).

    Из всего вышесказанного понятно, что при монтаже электропроводки в частных домах, обязательно нужно выполнять разделение нулевых проводников (в случае, если при вводе питания это не было предусмотрено).

    В схемах проводники эти проводники обязательно нужно обозначать сокращением PEN, а сами провода иметь голубую изоляцию с желто-зелеными полосами на концах.

    Из собственного опыта хочу коротко рассказать, как я выполнял прокладку проводки в коттедже. Перед тем, как приступить, я лишний раз проштудировал «библию электрика» (ПУЭ), после чего, неспеша, начал прокладку. Естественно, прокладывал все именно так, как указано в правилах: и по цветам, и по сечениям проводов.

    Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Всего доброго.

    Для чего нужно ВРУ и что это в электрике: 5 особенностей

    Разделение pen проводника на pe и n

    ВРУ могут отличаться в зависимости от щитка Наверное, многие видели металлические шкафы, установленные в подъездах или отдельных помещениях. Это, так называемые вводно распределительные устройства, которые обеспечивают подачу электрической энергии в каждую квартиру. Но не все понимают, насколько важно качество и правильность сборки данного оборудования, которые прописаны в ПУЭ.

    Содержание:

    На различных объектах для ввода и распределения электрической энергии, используют Вводно распределительные устройства (ВРУ). Так же, данные устройства осуществляют защиту проводников и потребителей от перегрузок в сети и коротких замыканий.

    Установленные в ВРУ устройства, производят учет затраченной электроэнергии, и осуществляется контроль равномерного ее распределения. ВРУ, работают в электрических сетях с напряжением 200 и 380 Вольт, с частотой переменного тока 50 Гц.

    Устройство ВРУ:

    • Корпус (металлический ящик);
    • Односторонняя панель.

    Сборка устройства производится следующим образом. На вмонтированную в металлический ящик, одностороннюю панель, устанавливается различное оборудование. К данному оборудованию относят вводный автомат, плавкие вставки, электрические счетчики, УЗО, дифавтоматы или обычные автоматические выключатели.

    ВРУ, могут состоять из нескольких секций. Сборка осуществляется в подвесном или напольном состоянии. Согласно стандартам и правилам ПУЭ, ВРУ должны выдерживать при размыкании силу тока (ударного), достигающего 20 кА. Изоляция проводников должна выдерживать напряжение 100 Вольт.

    Собирают вводно распределительные устройства, согласно проектным требованиям предоставленным заказчиком. Так как, ВРУ нашли широкое применение, они могут выполняться в соответствие различным климатическим условиям.

    При поломке ВРУ следует обратиться к специалисту

    Стоит отметить, что ВРУ и ГРЩ, выполнят совершенно одинаковые функции. Основным отличием, является то, что ГРЩ всегда стоит первым в любой электрической схеме.

    Главная заземляющая шина PE

    Шина PE или главная заземляющая шина, является одной из составных частей общего устройства заземления определенного объекта. Данная шина применяется в электроустановках до 1 кВт. С ее помощью, осуществляется подключение отдельных заземляющих проводников, посредством которых производится заземление и уравнивание потенциалов.

    Что подсоединяют к шине PE:

    • Проводник заземления, который подсоединен к заземлителю;
    • Коммуникационные трубы, выполненные из металла;
    • Каркас здания из металла;
    • Части вентиляционных и систем кондиционирования выполненных из металла;
    • Система молниезащиты;
    • Проводник рабочего заземления.

    Установка ГЗШ, предусмотрена правилами ПУЭ и осуществляется внутри вводно распределительного устройства или отдельно.

    Если производится установка шины отдельно от устройства, то обязательным условием является удобство ее обслуживания.

    Отдельно установленная заземляющая шина, сечением не должна быть меньше питающего PE или PEN проводника.

    Недопустимо использование в качестве ГЗШ изделия из алюминия. Шина должна быть изготовлена из меди или стали.

    Конструктивно данная шина, обязательно должна соответствовать правилам и требованиям ПУЭ и иметь возможность индивидуального обслуживания проводников.

    PE проводник: характеристики

    Корректная и качественная работа системы заземления, является ее непрерывность. Одним из элементов данной схемы является PE проводник. Данные проводники обеспечивают неразрывное соединение различных частей оборудования и установок с системой заземления.

    Виды защитных PE проводников:

    • Предусмотренные (специальные);
    • Открытые части электроустановок;
    • Сторонние электропроводящие части.

    К специально предусмотренным проводникам относят следующие виды. Жилы в многожильных кабелях, провода с изоляцией и неизолированные идущие в одной оболочке с фазными проводниками и проложенные стационарно проводники в изоляции и без нее.

    РЕ проводники можно приобрести в специализированном магазине

    Открытыми проводящими частями электроустановок являются оболочки кабелей из алюминия, трубы из стали в которых проложена электропроводка, лотки и короба из металла.

    Не запрещено подключение защитных проводников и к сторонним проводящим частям. Это могут быть конструкции и сооружения из металла (фермы или колонны), арматурная конструкция зданий, производственные конструкции из металла (шахты лифтов, рельсы, площадки).

    В качестве PE проводников не допусти использование для оборудования, которое питается от других электрических сетей, трубчатые провода и оболочки трубок из металла, трубопроводы с горючими и взрывоопасными смесями и водопроводные трубы.

    Разделение PEN проводника на PE и N (защитный и нулевой): правила

    Питающая сеть для различных токоприемников и установок должна быть 220 или 380 Вольт. Заземляющая систем в данных установках должна быть TN – S или TN – C – S. Согласно правилам ПУЭ 1.7.135 в электроустановках обязательно разделение нулевого и защитного проводников.

    Что нужно для разделения проводников:

    • Питающий кабель с PEN проводником;
    • Две шины;
    • Перемычка.

    Для того чтобы осуществить разделение проводников, в первую очередь необходимо проложить питающий кабель с PEN проводником.

    После этого, в токоприемнике или ВРУ монтируются две шины (нулевая и заземляющая). Особенностью при монтаже шин является то, что нулевая шина обязательно крепиться на специальные изолированные кронштейны, а заземляющая непосредственно к корпусу устройства.

    Данное правило говорит о том, что разделять проводники можно только в вводе и дальнейшее соединение будет грубым нарушением правил.

    После установки шин в устройстве, между ними прокладывается перемычка того же материала и сечения. Перемычка может быть одна по центру или две по краям.

    PEN проводник питающего кабеля подключается только к PE (заземляющей) шине. Обе шины, должны иметь конструкцию, обеспечивающую раздельное подключение проводников. Нулевые провода подключаются к нулевой шине, провода заземления к заземляющей шине.

    Стоит отметить, что такое разделение проводников, обеспечивает высокую защиту и качественную работу электроустановки и оборудования.

    Грш и вру – что это в электрике (видео)

    ВРУ и ГРЩ, являются сложным с технической точки зрения оборудованием. Поэтому неподготовленному человеку не следует смешиваться в их работу. При неисправности лучшим вариантом будет вызвать специалистов области электрики.

    Разделение PEN-проводника в электроустановке ВРУ (вводное распределительное устройство), ГРЩ (главный распределительный щит)

    Разделение pen проводника на pe и n

    Тема: как правильно сделать резделение PEN-проводника в ВРУ и ГРЩ

    Электроснабжение домов в деревне (посёлках), дачных домов обычно осуществляется по воздушным линиям электропередач. Это значит, что потребитель принимает электрическую энергию по системе заземления «TN-C».

    Данная система в наше время считается наиболее опасной из всех существующих. В этой статье пойдёт речь о том, как правильно делать разделение PEN-проводника на N-проводник и PE-проводник в соответствии с ПТЭЭП и ПУЭ.

    Для начала следует напомнить, что же такое «PEN», «PE» и «N» проводники и какие функции они несут в себе.

    «PEN» – это совмещенный защитный нулевой и рабочий нулевой проводники.

    «РЕ» – это защитный проводник (нулевой защитный проводник, заземляющий проводник, защитный электрический проводник системы уравнивания потенциалов).

    «N» – это рабочий нулевой проводник (нейтраль).

    Почему же возникает потребность в разделении PEN-проводника на вводе? Это нужно делать для повышения безопасности при работе с различным электрическим оборудованием, а также повышения защиты от случайного поражения электротоком.

    Учтите, что данной разделение «PEN»-проводника не может полностью обеспечить 100% электрическую безопасность при экспуотации электрооборудования, хотя и помогает защитным устройствам заранее отключить подачу электричества в случае неисправности проводки либо электрического оборудования.

    Прежде чем начать непосредственное разделение проводника «PEN» на «PE» и «N», нужно ввести вводной электропитающий кабель либо провод в электрическую установку, то есть ввести питание в водно-распределительное устройство (ВРУ, ГРЩ). Сечение данного вводимого проводника «PEN» должна быть не меньше 10 кв.мм. (медь) и 16 кв.мм. (алюминий).

    Следует обязательно учесть то, что вводное отверстие в металлической конструкции вводно-распределительного устройства должно быть снабжено диэлектрической втулкой, которая является дополнительной защитой вводного кабеля от различных механических повреждений. После завершения укладки кабеля в «ВРУ», его нужно жестко закрепить к конструкции «ВРУ».

    Замете, в «ВРУ» должны быть заранее вмонтированы два шины (медные).

    Данная защитная шина «РЕ» и нулевая шина «N», должна крепится, непосредственно, к металлической конструкции вводно-распределительного устройства через изоляторы.

    Ещё обязательным условием является маркировка всех шин, в целях предотвращения случайных ошибочных действия при включении проводов и кабелей, выходящих из вводно-распределительное устройство.

    Теперь можно приступать к самому разделению и подключению жил кабеля.

    Учтите, что перед снятием внешней изоляционной оболочки с кабеля, не лишним будет измерить длину кабеля, дабы его конец смог достать до самой отдалённого места соединения аппаратов защиты и клемм шин.

    Возможна некоторая разница в длине токоведущих проводников, поскольку фазные провода необходимо будет включать к основному рубильнику либо же устройству защиты, а PEN-проводник нужно подключать к клемме на шине защиты «PE».

    При электромонтаже вводного кабеля в электроустановку довольно распространённой ошибкой является ситуация, когда монтажник меряет длину кабеля до самих клемм вводного устройства защиты и просто обрезает его.

    Далее он вынужден делать наращивание, прибегая к скруткам (пряча свой «косяк» за обшивку идущей стены). Данное соединение, естественно, со временем будет окисляется, а это приводит к разогреву в местах соединения.

    Итогом становится пожар.

    Вначале следует удалить поверхностную изоляцию кабеля, далее проложите фазные провода до рубильника либо устройства защиты с обязательным запасом для разделки токоведущих жил и возможности повторного присоединения.

    Крепить токоведущие проводники кабеля к конструкции вводно-распределительного устройства необходимо специальными пластмассовыми стяжками (хомутами).

    PEN-проводник нужно проложить по конструкции вводно-распределительного устройства до шины защиты «РЕ», что будет играть роль основной шины заземления в вашем «ВРУ». Сечение PEN не менее 10 мм² медь и 16 мм² алюминий.

    После завершения монтажа всех проводников вводного кабеля по конструкции «ВРУ» следует зачистить «PEN» для последующего монтажа наконечника, то есть, предварительно подготовить токоведущую жилу для прессовки наконечника на совмещённый проводник «PEN».

    Сделав монтаж этого наконечника, подсоедините его к клемме на шине защиты «РЕ».

    Наиболее надёжным креплением проводника «PEN» к шине защиты «РЕ» считается болтовое соединение, поскольку данное крепление проводника защищает от непроизвольного ослабления контакта.

    P.S. Учтите, что правильное исполнение работы ведёт к последующей высокой надёжности в работе самого электрооборудования. Данная тема также не исключение, сделав всё качественно и по схеме Вы, тем самым, обезопасите себя, своих близких и имеющееся электрооборудование в доме от различных проблем и неприятностей, связаных с электричеством.

    Модернизация электрической сети в жилом доме. Преобразование системы TN-C в систему TN-C-S

    Разделение pen проводника на pe и n

    В большинстве старых домов и квартир используется двухпроводная электрическая сеть (система TN-C). В такой системе нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один по всей сети. Система TN-C не соответствует современным нормам и требованиям по электробезопасности.

    Эксплуатация электрических сетей, построенных по системе TN-C, связана с повышенным риском как для человека, так и для строения. Понятно, что полностью заменить все компоненты сети не всегда возможно.

    Как же обеспечить безопасную эксплуатацию электрических сетей с наименьшими потерями? Самым простым и практичным вариантом является преобразование системы TN-C в систему TN-C-S.

    Система TN-C-S позволяет безопасно эксплуатировать современные приборы с трехконтактными вилками (евровилками), а также использовать современные средства защиты, такие как УЗО.

    Общие понятия

    Для более чёткого понимания и восприятия материала рассмотрим два типа электрических сетей. Внешняя питающая электросеть — линии электропередач (ЛЭП), по которым электроэнергия поступает к нам в дом.

    На фото ниже показан фрагмент городской воздушной линии электропередачи, питающей жилые дома по моей улице. В типовом случае используют четыре изолятора (ролика) закреплённых на опоре.

    Три верхних изолятора используют для фазных проводников (обозначены L1, L2, L3) и нижний изолятор используют для нулевого рабочего проводника (обозначен буквой N).

    При однофазном питании в жилой дом электроэнергия поступает по двум проводам (на фото показана отходящая линия (L1 — N), при трёхфазном электроснабжении в жилой дом электроэнергия поступает по 4 проводам, т. е. используются все четыре провода.

    Таким образом, городская воздушная линия (ВЛ) представляет собой четырёхпроводную систему (обозначаемую комбинацией букв TN-C), в которой проводник N (в современной терминологии PEN) совмещает в себе функции рабочего и защитного проводника. Данная система (TN-C), несмотря на её существенные недостатки, для внешних питающих сетей разрешена к применению. Но вот использовать её внутри жилых помещений согласно действующим нормативным документам нельзя.

    Внутренняя (внутридомовая) электрическая сеть — лектрическая сеть, проложенная внутри дома, посредством которой обеспечиваются электроэнергией потребители в жилом доме и в хозяйственных постройках, а также освещение помещений дома и хозяйственных построек.

    Как отмечалось выше, использовать систему TN-C внутри жилых строений запрещено. К использованию разрешена лишь система TN-C-S. Причин достаточно:

    • Невозможность системы TN-C обеспечить требуемую электробезопасность для жильцов дома и безопасность самого строения.
    • Невозможность использования (по крайней мере, полноценного) современных устройств защитного отключения.
    • Невозможность правильного и безопасного подключения современных бытовых приборов (телевизор, стиральная машина, холодильник и т. д.).

    Для наглядности рассмотрим подключение к внутридомовой электросети современной бытовой техники, имеющей трёхконтактную вилку (в обиходе называют евровилкой).

    При однофазном питании жилого дома в дом приходит два провода (фазный и нулевой), как показано на фото выше.

    Для правильного и безопасного подключения бытовой техники, оборудованной евровилкой, требуется три провода, фазный (L), нулевой рабочий (N) и защитный (PE). Что и показано на фото ниже слева.

    Таким образом, в случае подключения бытовой техники к двухпроводной электропроводке оборудование работать будет. Такое подключение современной бытовой техники характерно для старых многоквартирных домов. Но в этом случае возникает реальная угроза поражения электрическим током.

    Почему? Если посмотреть на схему подключения внутри самого устройства (стиральная машина, холодильник и т. д.), то мы увидим, что третий защитный провод (PE), идущий от вилки, подключён к корпусу оборудования. На фото справа показано подключение защитного проводника внутри сварочного аппарата (обведено белым кругом).

    Аналогично подключаются и прочее электрооборудование (стиральная машина, холодильник и т. д.). За счет такого подключения корпус электроприбора всегда защищён от появления на нём высокого (фазного) напряжения.

    Так как в случае повреждения (пробоя) изоляции и появления фазного напряжения на корпусе прибора, сработает защитный автомат (либо по току короткого замыкания, либо по току утечки) и отключит неисправный прибор. Тем самым исключается возможность поражения человека электрическим током при неисправном оборудовании.

    К сожалению, на практике ситуация такова:

    • Люди мирятся (либо вынуждены мириться) с возможной опасностью поражения электрическим током при использовании в доме устаревшей (двухпроводной) электрической сети.
    • Начинают пытаться «решать проблему» народными методами.

    Так, например, в сети Интернет высказывается идея объединить (соединить между собой) контакты проводников N и PE в розетке. Тем самым, якобы, корпус электроприборов будет занулён, и будет обеспечена безопасность жильцов.

    Делать этого категорически нельзя, так как вероятность поражения электрическим током существенно возрастает. Чтобы понять почему, рекомендую посмотреть мою статью «Электромонтажные работы в доме — по британскому стандарту».

    Таким образом, для правильного безопасного подключения электрооборудования в доме с возможностью использования современных защитных устройств (УЗО), требуется модернизация (реконструкция) электрической сети в жилом доме.

    Преобразование системы TN-C в систему TN-C-S

    Основные моменты по модернизации внутридомовой электросети представим следующим образом:

    • При однофазном питании жилого дома (квартиры) необходимо перейти от двухпроводной внешней сети (проводники L, PEN) к трёхпроводной сети внутри дома (проводники L, N, PE).
    • При трёхфазном питании и наличии в доме однофазных потребителей (что практически всегда имеет место) необходимо перейти от четырёхпроводной внешней сети (L1, L2, L3, PEN) к пятипроводной сети внутри жилого строения (L1, L2, L3, N, PE).

    Для наглядности рассмотрим процесс разделения PEN проводника в виде следующей условной картинки:

    Как видно из рисунка, процесс разделения проводника PEN на два раздельных проводника (PE и N), как при однофазном вводе, так и при трехфазном, по сути, одинаков. Хотя, нужно отметить, что при трёхфазном вводе в дом, подключение трёхфазных потребителей (например, циркулярной пилы или бетономешалки) будет отличаться от подключения однофазных потребителей (телевизор, холодильник и т. д.)

    Возвращаясь к нашему рисунку, отметим следующее:

    Для того чтобы правильно выполнить преобразование системы TN-C в систему TN-C-S, необходимо выполнить и учесть ряд требований:

    1. Правильно выбрать место разделения PEN проводника в электроустановке. 2. Не допускать присоединения проводников N и PE (в точке разделения) под один болт. 3. После разделения проводника PEN на проводники PE и N в электроустановке, последние не должны иметь электрического контакта между собой.

    4. Защитный проводник PE ни при каких обстоятельствах не должен иметь разрывов в цепи или установленных в этой цепи коммутационных аппаратов.

    Важно также понимать и учитывать, что система TN-C-S является комбинацией систем TN-C и TN-S.

    Т. е. на участке до точки разделения в электроустановке (на рисунке точка разделения обозначена шинкой) она сохраняет все недостатки, присущие системе TN-C.

    Практическое выполнение работ

    Выбор места разделения PEN проводника в электроустановке

    Наиболее оптимальным местом разделения PEN проводника являются:

    1. Во вводном шкафу на фасаде дома.
    2. В учётно-распределительном шкафу внутри жилого дома.

    Кроме того, при выполнении работ нужно учитывать тот факт, что в зависимости от материала, из которого сделан шкаф (токопроводящий или диэлектрический), выполнение работ будет несколько отличаться. Поэтому мы рассмотрим выполнение работ для обоих случаев (в металлическом шкафу и в пластиковом боксе).

    С учётом удобства выполнения работ, экономии материалов (четырёхжильный кабель был в наличии, пятижильный кабель необходимо было покупать), я разделение PEN проводника делал в учётно-распределительном шкафу внутри дома.

    Основные фрагменты выполнения работ представлены на фото ниже, как и краткие к ним пояснения.

    Основание, на котором выполнен монтаж оборудования, представляет собой металлическую (стальную, токопроводящую) конструкцию, которая крепится в стальном шкафу посредством четырёх (токопроводящих) шпилек.

    Пояснение к фото:

    1. — место присоединения проводника PEN, который заводится в дом в составе силового медного кабеля (4×10 мм2) и крепится к стальному основанию учетно-распределительного шкафа.

    2. — медный монтажный провод (сечением 10 мм2), который обеспечивает электрическое присоединение проводника PEN к шинке (4).

    3. — присоединение монтажного провода 2 должно быть надёжным и тщательно выполненным. В данном случае в точке 3 оно выполнено винтом, а в точке 1 присоединяется посредством опресованного наконечника, закреплённого на шпильке стального основания шкафа под гайку.

    4. — главная заземляющая шинка (4). Из особенностей отмечу следующее. К стальному основанию шинка прикреплена двумя винтами.

    Основание в месте присоединения шинки должно быть зачищено от заводской краски (для лучшего контакта).

    Количество свободных винтов (мест) у главной заземляющей шинки для подключения защитных PE проводников групповых потребителей лучше взять с запасом (на фото ниже показаны места 1-11 для подключения).

    Кроме того, для надёжного присоединения стального корпуса учетно-распределительного шкафа к заземляющему контуру, я использовал отдельный дополнительный проводник (заводится в шкаф снизу и крепится к нижней шпильке основания шкафа) от основной системы уравнивания потенциала, что более детально показано на фото ниже.

    Присоединение дополнительного PE проводника в нижней части шкафа выполнено аналогично вышеописанному.

    Момент разделения общего PEN проводника на два раздельных самостоятельных проводника N и PE показан в фотоподборке ниже. На что важно обратить внимание?

    Стальное токопроводящее основание соединено с проводником PEN. Для разделения мы использовали:

    • правую верхнюю шпильку шкафа — для защитного проводника PE (фото слева)
    • левую верхнюю шпильку шкафа — для нулевого (рабочего) проводника N (фото справа)

    Таким образом, соблюдено требование о недопустимости использования в месте разделения общего болта

    5. — шинка нулевого (рабочего) проводника.

    Как мы знаем, после разделения проводники PE и N не должны пересекаться (иметь электрический контакт) между собой. Чтобы обеспечить выполнение данного условия, использовалась шинка нулевого проводника, выполненная на диэлектрическом основании, с креплением на динрейку.

    После разделения PEN проводника, для подключения потребителей мы будем использовать:

    Для подключения однофазных потребителей — три проводника:

    • Фазный проводник (L), который берём с отходящего группового автомата.
    • Нулевой (рабочий) проводник (N), который берём с нулевой шинки.
    • Защитный проводник (PE) берём с главной заземляющей шинки.

    Особенности подключения трёхфазных потребителей

    При трёхфазном вводе, после выполнения разделения мы получили 5-проводную систему. Но, в отличие от однофазных потребителей, мы используем не все проводники из возможных, а только четыре проводника из пяти: три фазных проводника (L1, L2, L3) и защитный проводник PE.

    Ниже на фото наглядно показано, откуда и как можно запитать однофазные и трёхфазные потребители.

    Разделение PEN проводника в пластиковом боксе

    Ниже на фото показан пример разделения PEN проводника в пластиковом боксе. Из особенностей отмечу следующее. Шинка 1 и шинка 2 предустановленны в боксе заводом изготовителем. В принципе, их достаточно для того, чтобы выполнить разделение. Дополнительная шинка 3 использована с целью удобства выполнения работ при распределении нагрузок по групповым потребителям.

    Перечень основного оборудования, установленного на динрейку (слева — направо):

    • 1 — двухполюсный автомат
    • 2 — однофазный счётчик
    • 3 — устройство защиты многофункциональное (УЗМ-50) для защиты от перенапряжений
    • 4 — групповое УЗО в количестве 2 единиц. Первое УЗО и два отходящих автомата (4, 6) используются для защиты потребителей в жилом доме. Второе УЗО и отходящий автомат (7) используются для защиты потребителей в хозяйственных постройках

    Для подключения групповых потребителей, например в жилом доме, будем использовать:

    • С отходящего автомата 5 (или 6) берём фазу (L).
    • С шинки 1 получим рабочий (нулевой) проводник (N).
    • С шинки 3 возьмём защитный проводник (PE).

    Важный момент: для подключения потребителей, расположенных вне дома, будем использовать следующее подключение:

    • С отходящего автомата 7 берём фазу (L).
    • С шинки 1, как и выше, получим рабочий (нулевой) проводник (N).
    • А вот защитный проводник (PE) будем брать со второго УЗО (4), крайний справа на фото.

    Т. е. использовать в качестве защитного проводника подключение с шинки 3, как в предыдущем случае, для потребителей расположенных вне дома — недопустимо, так как данные потребители защищены своим УЗО и своим автоматом.

    Выводы

    После выполнения работ по преобразованию системы TN-C в систему TN-C-S в частном доме, домовладелец получает следующие преимущества:

  • Можно правильно и безопасно подключить все современные электробытовые приборы в доме.
  • При правильном применении и использовании устройств защитного отключения (УЗО), в частности:
    • Использования пожарного УЗО на вводе в дом.
    • Использование отдельных УЗО для групповых и отдельных потребителей и розеточных групп.

    Мы можем получить почти идеальную с точки зрения безопасности систему электроснабжения жилого дома.

  • Последний, очень важный момент, на который мало кто обращает внимание. Только после преобразования системы TN-C в систему TN-C-S, возможно использование системы уравнивания потенциалов в электроустановке жилого дома в целях безопасности жильцов дома и самого строения. При этом отметим следующий момент. Защитный проводник PE, который мы использовали для безопасного подключения бытовой техники, помимо своей основной функции в случае использования системы уравнивания потенциалов внутри дома, дополнительно выполняет функцию уравнивания потенциалов между естественными токопроводящими частями дома (строительными конструкциями, инженерными коммуникациями) и токопроводящими частями электроприборов (корпус стиральной машины, холодильника и т. д.).
  • Разделение PEN-проводника в электроустановке

    Разделение pen проводника на pe и n

    Электроснабжение дачных домов, садовых товариществ и домов в деревне, в подавляющем большинстве, осуществляется по воздушным линиям электропередач. А это означает, что потребитель получает электроэнергию по системе заземления «TN-C», которая в настоящее время считается самой опасной системой заземления из всех существующих систем.

    В предыдущих статьях мы описывали, как правильно выполнить электромонтаж вводного кабеля или провода до вводно-распределительного устройства (ВРУ, ГРЩ), а в этой статье хотим рассказать, как правильно выполнить разделение PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП.

    Первым делом необходимо понять, что такое «PEN», «PE» и «N» проводники и какие функции они выполняют. PEN – совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. РЕ – защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов). N – нулевой рабочий (нейтральный) проводник.

    Для чего же надо разделять PEN-проводник на вводе в дом? Это необходимо для повышения электробезопасности при эксплуатации электрооборудования и повышения уровня защиты от поражения электрическим током.

     Следует заметить, что разделение PEN-проводника не обеспечивает 100% электробезопасность при эксплуатации электрооборудования, однако позволяет аппаратам защиты заблаговременно отключить электроэнергию при выходе из строя электропроводки или электрооборудования.

    Перед тем как приступить к разделению PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник, необходимо ввести питающий вводной кабель или провод в электроустановку, то есть завести электропитание в водно-распределительное устройство (ВРУ, ГРЩ).

    Сечение вводимого в электроустановку PEN-проводника, для дальнейшего разделения на PE-проводник и N-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.

    Необходимо обратить особое внимание на вводное отверстие в металлической конструкции ВРУ, оно должно быть снабжено пластиковой втулкой, которая обеспечивает защиту кабеля от механических повреждений о края конструкции.

    После прокладки кабеля в вводно-распределительное устройство, его необходимо крепко закрепить к конструкции ВРУ.

    Следует учесть, что в водно-распределительном устройстве должны быть установлены две медные шины, защитная шина «РЕ», а так же нулевая шина «N», которую необходимо крепить к металлической конструкции ВРУ на изоляторах.

    Обязательно требуется произвести маркировку шин, чтобы исключить ошибочные действия при подключении жил отходящих кабелей и проводов.

    После выполнения всех вышеперечисленных электромонтажных работ, приступаем к разделке и подключению жил проводов кабеля.

    Очень распространённая ошибка при электромонтаже вводного кабеля в электроустановку, это когда электромонтажник отмеряет кабель до зажимов вводного аппарата защиты и тупо режет его, ссылаясь на то, что зачем разделывать лишние метражи, а потом, чтобы скрыть свои «косяки» начинает наращивать отрезанный проводник при помощи скрутки и прячет свой «ляп» за обшивку стены. Такое соединение со временем окисляется, что неминуемо приводит к нагреву и искрению в соединениях, что впоследствии зачастую приводит к пожару.

    После выполнения всех измерений не забывайте о том, что необходимо предусмотреть запас кабеля для обеспечения возможности повторного присоединения. Установив маркером разметку на кабеле, можете приступать к разделке внешней изоляционной оболочки.

    Удалив внешнюю изоляцию кабеля, проложите фазные проводники до рубильника или аппарата защиты с запасом на разделку жил проводов и возможности повторного подключения.Крепить провода кабеля к конструкции ВРУ можно специальными пластмассовыми хомутами (стяжками).

    PEN-проводник требуется проложить по конструкции ВРУ до защитной шины «РЕ», которая будет выполнять функции главной заземляющей шины (ГЗШ) в вашем ВРУ.Сечение PEN-проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. 

    Презентация к уроку на тему: Как разделить PEN проводник на PE и N

    Разделение pen проводника на pe и n

    Слайд 1

    Как разделить PEN проводник на P E и N Мастер производственного обучения:Индык Л.Н

    Слайд 2

    Зачем нужно разделять PEN проводник? Для этого обратимся к последнему 7 изданию ПУЭ , п.7.1.13, где сказано, что:

    Слайд 3

    Это значит, что все электроустановки напряжением 380/220 (В) должны иметь систему заземления ТN-S, ну или в крайнем случае ТN-С-S. А что делать, когда у нас в России еще до сих пор электропроводка в старом жилищном фонде выполнена по устаревшим нормам с системой заземления TN-C.

    Слайд 4

    Система TN-C питание многоквартирного жилого дома 50-80 годов.

    Слайд 5

    Как разделить PEN проводник на PE и N? С места разделения PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ, дальнейшее их соединение (объединение) запрещено .

    Слайд 6

    В качестве перемычки может служить любой провод или шинка такого же сечения и материала . Шины или зажимы должны иметь отдельные точки подключения для соответствующих проводников РЕ и N, а не подключаться в одном месте под один болт или зажим

    Слайд 7

    Шина N устанавливается на специальных изоляторах, а шина РЕ (ГЗШ) — закреплена прямо на корпус ВРУ-0,4 (кВ).

    Слайд 8

    В качестве повторного заземления можно использовать естественные заземлители . После монтажа заземляющего устройства (З.У.) необходимо проверить его сопротивление (электротехнической лабораторией) . Если сопротивление смонтированного заземляющего устройства удовлетворяет требованиям ПТЭЭП и ПУЭ, то соединяем шину РЕ (ГЗШ) с нашим заземляющим устройством с помощью заземляющего проводника.

    Слайд 9

    Схемы разделения PEN проводника Схемы трехфазного ввода с счетчиком непосредственного (прямого) включения в сеть:

    Слайд 10

    Рассмотрим пример: жилой многоквартирный 4-этажный дом питается от трансформаторной подстанции (ТП), расположенной во дворе, кабелем АВБбШв (4х70). В таком случае фазные жилы ( А,В,С ) вводного кабеля мы подключаем на коммутационный аппарат — трехполюсный рубильник, а совмещенный PEN проводник вводного кабеля – на шину РЕ (ГЗШ). Смотрим схему:

    Слайд 11

    В Р У

    Слайд 13

    Пример 2- это схема трехфазного ввода с счетчиком, подключенного через трансформатор тока : Вводной кабель марки АВБбШв 2(3х70) проложен до ВРУ двумя нитками фидерами

    Слайд 14

    Три жилы кабеля — это фазные проводники (А, В, С) подключены на вводной трехполюсный рубильник. В качестве PEN проводника используется металлическая оболочка вводного кабеля, которая подключается непосредственно на шину РЕ (ГЗШ).

    Слайд 15

    После вводного рубильника установлены вводные предохранители ППН-35 с номиналом 250 (А) и трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 200/5. Для защиты от коротких замыканий и перегрузок групповых нагрузок, в нашем примере это магистральная электропроводка (стояки) подъездов, применяются предохранители ППН-33 с номиналом 50 (А).

    Слайд 16

    Пример 3 – схема однофазного ввода для частного дома или коттеджа, получающего питание от двухпроводной воздушной линии СИП с дальнейшем разделением PEN проводника в вводном щитке: Вводной автомат должен быть установлен в пластиковом боксе для возможности его опломбировки, иначе могут возникнуть проблемы с энергоснабжающей организацией при вводе электроустановки и прибора учета в эксплуатацию , нулевые шины N1 и N2 НЕ соединены между собой.

    Слайд 17

    По ГОСТ Р 51628-2000, рекомендуется применять вот такую схему для однофазного питания одноквартирных и сельских жилых домов.

    Слайд 18

    После рассмотренных вариантов схем хотелось бы напомнить ПУЭ, п.1.7.45:

    Слайд 19

    Согласно ПУЭ п.7.1.87 и п.7.1.88 7-ого издания, в котором говорится следующее: Как видно из пункта 7.1.87, систему уравнивания потенциала необходимо выполнять на вводе в здание, т.е. это еще один аргумент в пользу разделения PEN на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ на вводе в здание, т.е. в ВРУ.

    Слайд 20

    Место разделения PEN проводника на PE и N Самый распространенный (наверное) вопрос, который постоянно заставляет активно общаться на тематических форумах — это место разделения PEN проводника. Есть два варианта ответа — один правильный, а другой — не совсем.

    Вводное распределительное устройство (ВРУ) Самым правильным местом для разделения PEN проводника на PE и N является вводное распределительное устройство ВРУ-0,4 ( кВ ) или ВРУ-0,23 ( кВ ) отдельно стоящего здания.

    Отдельно стоящее здание в нашем понимании — это жилой многоквартирный дом, коттедж, садовый или дачный деревянный домик и т.п.

    Слайд 21

    Питание отдельного стоящего здания должно осуществляться кабелем сечение которого должно быть не меньше, чем 10 кв.мм по меди или 16 кв.мм по алюминию. Об этом отчетливо говорится в ПУЭ, п.1.7.131: Как это понять: если Ваш коттедж, дом или другое отдельное строение питается кабелем сечение которого меньше, чем указано в п.1.7.

    131, то его питание должно осуществляться уже по системе TN-C-S, т.е. с отдельными проводниками РЕ и N. Бывают случаи, когда отдельное строение (например, баня) питается по системе TN-C кабелем меньшим сечением, чем допускает п.1.7.

    131 – в таком случае PEN проводник необходимо разделить в другом месте — ближе к источнику питания, например, в распределительном щите, откуда это строение (баня) питается.

    Слайд 22

    Вот еще один весомый аргумент в пользу норм и требований ПУЭ по разделению PEN проводника — это ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 отчетливо сказано где и как именно должен разделяться PEN проводник. Вводом электроустановки для жилого многоквартирного дома или частного дома является вводное распределительное устройство (ВРУ).

    Слайд 23

    А сейчас — не очень правильный вариант… Этажный щит Разделение PEN проводника на этажном щитке является грубым нарушением существующего проекта электропроводки жилого дома.

    Поэтому у Вас нет никакого права вмешиваться в существующую схему со своим монтажом.

    Не дай Бог, если что то случится после вмешательств, то в первую очередь Вы понесете за это полную ответственность: штраф, административную или уголовную ответственность .

    Слайд 24

    Поэтому настоятельно рекомендую разделение PEN проводника на PE и N выполнять только на вводе в здание и точка!!! Ладно, с этим определились (я надеюсь), но что же делать и как перейти с системы TN-C на систему TN-C-S? Пути решения для перехода с системы TN-C на систему TN-C-S Что я могу Вам здесь посоветовать? 1.

    Ждать возможности включения Вашего жилого многоквартирного дома в список на проведение капитального ремонта, согласно действующей федеральной программы. В таком случае Вам обойдется все бесплатно. Вопрос остается в том, а внесут ли вообще Ваш дом в эту программу. Узнать это можно в офисе Вашей управляющей компании. 2.

    Оплатить услуги специалистов, которые составят проект, согласуют его во всех инстанциях и выполнят капитальный ремонт электропроводки всего жилого дома, ну или в крайнем случае, переведут Ваш дом на систему TN-C-S, установят новое ВРУ, проложат новые провода магистралей (стояков) и заведут Вам в квартиру полноценную «трехпроводку»: фазу, ноль и «землю».

    Данный вариант по финансам получится достаточно затратный, поэтому читаем третий вариант, который тоже имеет право на жизнь .

    Слайд 25

    3. Обратиться всеми жильцами дома (хотя бы большинством) в управляющую компанию (УК) с предложением плодотворного и плотного сотрудничества. Например, Вы можете выполнить монтаж заземляющего устройства (контура заземления), про это я подробно рассказывал, или посодействовать в помощи при прокладке магистралей (стояков) электропроводки по этажам.

    Так сказать действовать «сообща»…Ну а проект на все изменения, естественно, ляжет на плечи УК. Возможно такой вариант больше подойдет для участников ТСЖ, но тем не менее попробовать можно.

    В итоге, совместными усилиями Ваш дом возможно переведут на систему TN-C-S, по этажам или шахтам проложат пятипроводную магистраль (стояк), а Вам лишь останется при удобном случае завести к себе в квартиру трехпроводный ввод.

    Что делать, когда проводка в квартире выполнена по современным требованиям ПУЭ, а питающая линия еще двухпроводная? Отвечаю: в таком случае все очень просто. В квартирном щитке все защитные проводники РЕ подключаете на свою шину РЕ, но саму шину РЕ никуда не подключаете и оставляете «в воздухе», до тех пор пока Ваш дом не переведут на систему TN-C-S.

    Слайд 26

    Спасибо за внимание

    Оцените статью
    Просто о технологиях