PEコンダクター - それは何ですか?

TN-S-C システムの PE コンダクター

TN-C 接地システムは、ほとんどの集合住宅でまだ使用されているという事実にもかかわらず、時代遅れであり、保護の点でより高度な TN-S または TN-C-S に積極的に置き換えられています。その結果、回路図は N を作業ゼロとして使用し、PE 導体は、PEN ワイヤが分離された後、または接地ループから直接取り出された後に回路に現れる保護ゼロです。

PEN導体分離の基本要件

このような作業を適切に遂行するために知っておくべきことはすべて、PUE の規定に詳しく記載されています。特に、そのような接続を行う必要性は、7.1.13 節に記載されています。

PUE 条項 7.1.13

図で接続がどのように見えるかは、条項1.7.135で説明されています-RENのある場所で導体が中性線と接地線に分割されている場合、それらのその後の統合は許可されていません。

PUE 条項 7.1.135

分割後、タイヤは異なるものと見なされ、それに応じてマークを付ける必要があります。青はゼロ、黄緑は PE です。

接地バスとゼロの間のジャンパーは、バスバー自体と同じ断面を持つ材料でできており、そこから PE および N ワイヤがさらに伸びます。この場合、PE保護導体バスはトランスケースに接触でき、nバスは絶縁体に個別に取り付けられます。 PE バスは接地する必要があります。理想的には、PE バス用の別の回路が必要です (PUE - 1.7.61)。

PUE 7.1.61

RCD デバイスを使用する場合、電気機器を接続するために使用されるゼロは、入力マシンとカウンターに来るゼロに決して接触してはなりません。これらのデバイスはすべて、この原則に従って接続されています。

いくつかの理由から、PEN導体をPEとNワイヤに分離する場所は、アパートや民家の入り口にあるASUで行われます。

作業ゼロと接地に分割される PEN ワイヤは、銅の場合は少なくとも 10 mm²、アルミニウムの場合は 16 平方の断面積が必要です。それ以外の場合、分離は禁止されています。

床板でPEN導体を分離できない理由

シールド内の PE 導体

このオプションは、いくつかの理由で使用できません。

  1. PUEの規定のみを考慮に入れると、ワイヤーの分離はアパートまたは個人の別の家の入力マシンで行う必要があると彼らは言います。
  2. アパートのパネルが給水機と見なされたとしても(これは非常に問題があります)、別の要件によれば、そのような接続は正しくありません。つまり、PE導体を再接地する必要がありますが、これはフロアパネルでは実現できません.
  3. 工夫してフロアパネルに接地したとしても、多額の罰金を科す別の障害があります。事実、家の建設中の電気回路はいくつかの例で承認されており、その無許可の変更は既存のすべての規則の重大な違反です-実際、これは家がネットワークに接続されたプロジェクトの変更です.そのような問題は、この家または地域にサービスを提供する組織によってのみ処理されるべきです。

もちろん、そのような組織がペンの導体を分割する作業を計画している場合、各フロアパネルを個別にいじっても意味がありません。最良の選択肢は、それを導入マシンで分割することです。これは行われます。

シールド内のPEとNへのPEN導体の分離

住宅用建物の 1 つのオートマトンでペン導体を分割することを支持する追加の議論は、この場所に等電位化システムを取り付けるための PUE (条項 7.1.87) の要件です。

PUE 7.1.87

それ以外の場所で行うことは禁止されています。つまり、床板での PEN 導体の分離は、必要なすべての規則と予防措置を遵守せずに行われることを意味します。

その結果、家の接地を行うための唯一の正しい方法は、家や地域にサービスを提供している組織への集団的なアピールです。

ジャンパーが PE バスと N バスの間に配置されている場合、なぜ PEN コンダクターを共有するのか - プロセスの「物理」

PUE および GOST でのこの質問に対する直接的な回答は提供されていません。「方法」のみが推奨されており、「理由」は考慮されていません。したがって、以降のすべての説明は、電気配線の接続の原則と PUE の要件に基づいて、著者の意見として解釈する必要があります。

ここでの主なポイントは次のとおりです。

  1. PEN 導体の PE と N への分離を示す図では、常にグランドが最初に設定され、ジャンパがそこから作業ゼロに接続されます。これは、PEN コンダクターを分割する際に構築する必要がある主な要件です。
  2. RCD を介して接続すると、個別の接地でも最も効果的です。そうしないと、電化製品のハウジングの電圧が地面に入ったとしても、人への感電の危険性ははるかに低くなりますが、依然としてあります。
  3. ワイヤーにはそれぞれ一定の電気抵抗があり、ワイヤーが長いほど、電流に対する抵抗が高くなります。

まさに「プロセスの物理学」を理解するには、緊急事態が発生した場合にさまざまな接続スキームがどのように動作するかを考慮する必要があります。

ジャンパと RCD がない場合、ゼロとグランドは接続されていません

位相は、それが変電所に行く地面に沿って地面に入ってから接地バスに行くところからデバイス本体に落ちます。

20オームの接地装置の抵抗の平均値を取ると、短絡電流は入力サーキットブレーカをオフにするのに十分な大きさにはなりません.したがって、電気回路は、損傷した領域が燃え尽きるまで機能します(いずれにせよ、この場所の温度が上昇し、ワイヤーが遅かれ早かれ劣化します)、または損傷が本格的な短絡に発展しません。位相とゼロの間。

最良の場合、ここでは、人が電流によって敏感に「くすぐられ」たり、デバイスが劣化したりする可能性があります。最悪の場合、機器に引火して火災が発生する可能性があります。

ゼロとグランドの間にジャンパーがある場合、RCD はありません

この場合、回路は PEN 導体を家に持ち込む場合とほとんど同じように機能しますが、接地のおかげで人がより保護されるという唯一の違いがあります。これは、ワイヤの長さが原因で発生します。いずれにしても、ASUはアパートや家から少し離れた場所にあるため、ワイヤの抵抗を考慮する必要があります。

フェーズがデバイスのケースに近づくと、漏れ電流は接地バスに流れ、出力は 2 つだけになります。一部はグラウンドに入り、もう 1 つはゼロ ワイヤを通って戻り、切断を引き起こします。入力アパートのマシンの。

つまり、この場合、保護回路ブレーカーが機能するにはジャンパーが必要です。

PE と N の間にジャンパーがある場合、RCD が取り付けられています

中性線と接地線には電流に対する一定の抵抗があるため、この場合RCDが正常に動作することは明らかです。デバイスケースに短絡が発生した場合、漏れ電流はまずワイヤを通ってRCD自体に流れ、次に住宅のASUに流れます。ここでも、部分的に地面に入り、入力マシンのスイッチオフを引き起こすジャンパーを介して部分的に戻りますが、RCDがより早く機能するため、おそらくそうはなりません。

この場合、ジャンパーは特別な役割を果たしておらず、RCD 保護回路ブレーカーが機能しない場合、ほとんど信じられないほどのケースでは不要な再保険であることは明らかです。

PE と N の間にジャンパがない場合、RCD がインストールされます

このような回路は、グランドと作業ゼロの間にジャンパーが存在する場合と同じように機能します。唯一の例外は、RCD が突然故障した場合の保険がないことです。次に、回路は最初のオプションに従って機能します。入力オートマトンは、デバイスケースへの短絡が位相とゼロの間の短絡に変わるまで機能しない場合があります。

実際、そのような接続はすでにTN-SまたはTT接地スキームであり、2要素保護が提供されているため、実際にはそのようなイベントの変形は事実上不可能です-それがなければ、そのような接続はエネルギー監視を受け入れません.

民家の玄関でのPEN導体分離の特徴

電気の盗難を防ぐために、エネルギー監督者の代表者は、PEN ワイヤをメーターに直接接続し、その後、PE 導体線と作業中の N メーターに分割し、入力マシンを密閉するよう要求する場合があります。この場合、接続の信頼性が向上し、PUE の要件が満たされ、検査員は不正アクセスから保護された回線を受け取ります。

民家の PE および PEN 導体の詳細については、次のビデオを参照してください。

その結果、PEN導体の分離を実行するときは、接続の場所や方法に関係なく、この問題に関する包括的な推奨事項を提供するPUEの要件を知って適用するだけで十分です。

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