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Ce que vous devez savoir lors de l'installation d'un RCD et d'un dispositif de mise à la terre dans un appartement ou une maison privée

 

Ce que vous devez savoir lors de l'installation d'un RCD et d'un dispositif de mise à la terre dans un appartement ou une maison privéeAttention !!!

Pas besoin d'utiliser RCD ou difavtomaty avec la commande électronique, par exemple, les difavtomates IEK AD 12, IEK AD 14, lorsque le conducteur de phase ou neutre se rompt, la puissance du circuit de commande électronique est mise hors tension et la protection différentielle cesse de fonctionner. Il existe un diffrel avec un circuit de commande électronique dans lequel, en cas de panne de courant, le consommateur s'éteint à l'image d'un démarreur. Pour connecter le consommateur une fois l'alimentation rétablie, vous devez activer manuellement ce type de diffrel. Ce type d'interrupteur différentiel peut être utilisé pour alimenter des appareils électriques où il est dangereux de ré-alimenter en tension après une panne de courant.

Avec mal fait échouage peut être plus dangereux que sans mise à la terre !!!

La mise à la terre sans RCD ou mise à la terre est interdite !!!

Comment connecter correctement le RCD, voir ici: Schéma de connexion RCD

Attention !!!

Ne connectez pas les bornes de mise à la terre des prises de courant et des appareils électriques protégés uniquement par des disjoncteurs qui protègent uniquement le câblage contre les courts-circuits dans les circuits phase-neutre et phase-phase à une mise à la terre naturelle, artificielle et spécialement faite à la maison. Vous vous exposez ainsi que les autres à un danger mortel. Les automates ne sont déclenchés que par des courants plusieurs fois supérieurs à la valeur nominale de l'automate. La mise à la terre naturelle, artificielle et surtout artisanale dans la grande majorité des cas a une résistance qui ne peut pas créer de tels courants et, en conséquence, procède à un arrêt de protection des machines automatiques dans un délai de 0,4 seconde normalisé par la sécurité.


Par exemple, si la mise à la terre neutre de la sous-station, selon les règles, est de 4 Ohms, en tenant compte de la mise à la terre répétée et que votre mise à la terre est également de 4 Ohms et qu'une panne se produit dans l'un des appareils électriques, puis sur tous les boîtiers mis à la terre des appareils électriques connectés à la terre, via des conducteurs de mise à la terre de protection, un potentiel dangereux apparaîtra 110 volts. Si la résistance de votre mise à la terre est supérieure à 4 Ohms, la tension dangereuse sur les boîtiers d'appareils électriques sera encore plus importante.

Par exemple, dans un disjoncteur très répandu avec une caractéristique de 16 ampères, le courant pour assurer un temps d'arrêt sûr de 0,4 seconde doit dépasser la valeur nominale du disjoncteur de 5 à 10 fois, c'est-à-dire que pour un arrêt fiable en 0,4 seconde, le courant traversant le disjoncteur ne doit pas être moins de 160 ampères.

Si la résistance à la sous-station et à la mise à la terre locale est de 4 Ohms, le courant avec un court-circuit monophasé à la terre à travers cette machine sera I = V / R, 220 volts / (4 Ohms de la terre de la sous-station + 4 Ohms de la terre locale) = 27,5 ampères, c'est en tenant compte de la résistance de la ligne elle-même. Si vous en tenez compte, le courant sera encore moins. La machine C16 ne s'éteindra pas d'un courant de 27,5 A en 0,4 seconde, un arrêt se produira dans environ 40-180 secondes à partir de la protection thermique de la surcharge de la machine. Toutes ces 40-180 secondes sur les boîtiers conducteurs des appareils électriques et autres objets connectés électriquement seront, bien que moins de 220 volts, mais un potentiel dangereux. De plus, pendant toutes ces 40 à 180 secondes, le câblage doit résister à un courant de 27,5 A, afin qu'il n'y ait pas d'incendie.

Pour obtenir une résistance de mise à la terre, même 4 Ohms avec trois broches, spécialement entraînées sous la forme d'un triangle, est très problématique.

Nous calculons maintenant la résistance totale de mise à la terre, de sorte que le disjoncteur C16 traverse 160 ampères et que le disjoncteur s'arrête en 0,4 seconde. R = V / A, 220 volts / 160 ampères = 1,375 Ohms, même les professionnels ayant de l'expérience et des appareils ne sont pas toujours en mesure d'atteindre une telle résistance totale au poste et à la mise à la terre locale. Machines automatiques C25, C32, C40, etc.ne fonctionnera pas du tout avec une résistance de terre totale de 8 ohms au poste et local.

Attention !!!

Ne connectez pas la prise de terre des prises, des appareils électriques, des boîtiers métalliques des appareils électriques aux tuyaux et aux objets conducteurs tiers du bâtiment.

En cas de panne sur le corps d'un appareil électrique connecté à une canalisation ou à un autre objet conducteur externe, les machines peuvent ne pas fonctionner pour de nombreuses raisons. Sous la tension du réseau seront tous les objets conducteurs connectés électriquement, y compris dans les appartements et maisons voisins. En conséquence, un choc électrique massivement mortel et un risque d'incendie sont inévitables!

À tout moment, un tuyau nul mis à la terre peut cesser de l'être, par exemple lors de la réparation de tuyaux ou à la place de joints filetés en raison de la corrosion. De nos jours, les tuyaux en plastique sont de plus en plus utilisés, de sorte que les tuyaux ne peuvent pas être un sol naturel, en particulier un conducteur de protection.

Certaines publications incompétentes, y compris sur les sites d'entreprises autorisées à l'installation électrique, recommandent des pseudo-protection mortelles et pénalement responsables comme l'utilisation de tuyaux comme mise à la terre naturelle ou à la terre, et le reste la grande majorité des publications sont republiées de ces publications par des personnes mal ou pas du tout rien comprendre à l'électricité.

Avec le chauffage centralisé, l'approvisionnement en eau et en gaz dans une maison privée, je recommanderais de placer des raccords en plastique dans l'espace des tuyaux métalliques à l'entrée du site ou, dans les cas extrêmes, à l'entrée de la maison chaudières électriques domestiquespour vous protéger du chagrin des travailleurs qui échouent.

Mal fait échouage avec une pause neutre, c'est mortel, même s'il y a un RCD !!!



Attention !!!

Ne connectez pas la connexion à la terre des prises électriques, des appareils électriques avec ce type de sortie et du boîtier métallique des appareils électriques à un fil électrique neutre dans les maisons avec un câblage à deux fils, c'est-à-dire n'annulez pas la connexion à la terre des prises et des appareils électriques. Certains font une telle erreur mortelle en passant un fil dans un blindage de la borne "terre" de la prise ou de l'appareil électrique et là ils annulent ou, pire encore, connectent la borne borne "terre" au fil neutre avec un cavalier.

À tout moment, en tout lieu, une rupture de fil neutre peut se produire, on se souvient généralement de la combustion de presque tous les appareils électriques inclus dans le réseau, la phase et le neutre seront échangés par erreur, les fils se chevaucheront sur les lignes aériennes, après quoi une distorsion de tension dangereuse du réseau apparaîtra sur les cas zéro des appareils électriques .

Le PUE décrit la mise à la terre des surfaces conductrices des installations électriques, qui comprennent les ascenseurs, les stations de pompage, les postes de transformation, les panneaux d'entrée des bâtiments qui sont entretenus par du personnel qualifié, et non les appareils électroménagers avec alimentation monophasée. Selon le paragraphe du PUE russe 7 1.7.132, il n'est pas permis de combiner les fonctions des conducteurs de protection zéro et de travail zéro dans les circuits monophasés et à courant continu.

7.1.45. Le choix de la section des conducteurs doit être effectué conformément aux exigences des chapitres concernés du PUE. Les lignes monophasées à deux et trois fils, ainsi que les lignes triphasées à quatre et cinq fils lors de l'alimentation de charges monophasées, doivent avoir une section de conducteurs de travail (N) nulle égale à la section des conducteurs de phase. Les lignes triphasées à quatre et cinq fils lors de l'alimentation de charges symétriques triphasées doivent avoir une section transversale de conducteurs de travail (N) égale à la section transversale des conducteurs de phase, si les conducteurs de phase ont une section transversale allant jusqu'à 16 mm2 pour le cuivre et 25 mm2 pour l'aluminium, et pour les grandes sections transversales - au moins 50 % section des conducteurs de phase. La section des conducteurs PEN ne doit pas être inférieure à la section des conducteurs N et au moins 10 mm2 pour le cuivre et 16 mm2 pour l'aluminium, quelle que soit la section des conducteurs de phase.La section des conducteurs PE doit être égale à la section des phases pour ces derniers à 16 mm2, 16 mm2 pour les conducteurs de phase de 16 à 35 mm2 et 50% des conducteurs de phase pour les grandes sections. La section PE des conducteurs non inclus dans le câble doit être d'au moins 2,5 mm2 - en présence d'une protection mécanique et 4 mm2 - en son absence.

Les photographies montrent des planchers de bâtiments résidentiels à plusieurs appartements, avec deux appartements câblés, dans lesquels il n'y a pas de conducteur PEN qui répond aux normes modernes pour la section des conducteurs, et encore moins de conducteur PE. Seul le conducteur PEN, qui est de temps en temps minable, qui dans certaines cartes a des lacunes interdites, même par les anciennes règles, à chaque étage, est fait d'un fil d'aluminium avec une section d'environ 6 mm, ce qui n'est pas conforme aux normes modernes de la section, à laquelle les neutres des compteurs et le blindage lui-même ne sont pas connectés par une connexion fiable et en conséquence, il ne peut pas remplir de fonctions de protection. Les neutres des appartements sont reliés directement aux compteurs. De plus, il n'y a pas de connexion à la boucle de masse du bâtiment.

Peut-être que les photos vous convaincront de ne pas vous perdre, on ne sait pas où.

Protéger 4 étages d'un immeuble de 9 étages
Protéger 4 étages d'un immeuble de 9 étages

Protégez 4 étages d'un immeuble de 9 étages.

Le bouclier du 1er étage d'un immeuble de 9 étages, on voit clairement que le fil d'aluminium neutre d'une section d'environ 6 mm ne touche pas directement le support soudé au bouclier, mais se connecte à lui à travers deux plaques, il se casse, bien que la conception de la pince vous permette de démarrer un fil solide
Le bouclier du 1er étage d'un immeuble de 9 étages, on voit clairement que le fil d'aluminium neutre d'une section d'environ 6 mm ne touche pas directement le support soudé au bouclier, mais se connecte à lui à travers deux plaques, il se casse, bien que la conception de la pince vous permette de démarrer un fil solide

Le bouclier au 1er étage d'un immeuble de 9 étages, on voit clairement que le fil d'aluminium neutre d'une section d'environ 6 mm ne touche pas directement le support soudé au bouclier, mais se connecte à lui à travers deux plaques, il se casse, bien que la conception de la pince vous permette de démarrer un fil solide.

Le bouclier de 2 étages d'un immeuble de 9 étages, le neutre de celui-ci et tous les étages supérieurs est relié par une connexion incompréhensible dans le ruban électrique. également en haut à droite de la photo, vous pouvez voir qu'à cet étage, d'autres neutres étranges sont connectés
Le bouclier de 2 étages d'un immeuble de 9 étages, le neutre de celui-ci et tous les étages supérieurs est relié par une connexion incompréhensible dans le ruban électrique. également en haut à droite de la photo, vous pouvez voir qu'à cet étage, d'autres neutres étranges sont connectés
Le bouclier de 2 étages d'un immeuble de 9 étages, le neutre de celui-ci et tous les étages supérieurs est relié par une connexion incompréhensible dans le ruban électrique. également en haut à droite de la photo, vous pouvez voir qu'à cet étage, d'autres neutres étranges sont connectés

Le bouclier de 2 étages d'un immeuble de 9 étages, le neutre de celui-ci et tous les étages supérieurs est relié par une connexion incompréhensible dans le ruban électrique. également dans la partie supérieure droite de la photo, vous pouvez voir que d'étranges neutres incompréhensibles sont connectés à cet étage.

Pour se protéger contre les chocs électriques dans les maisons avec un câblage à deux fils, en particulier en présence d'enfants, de chaudières, d'un jacuzzi, de machines à laver, de fours à micro-ondes, de lave-vaisselle, etc., la seule option correcte est d'installer un RCD 10 mA d'abord après l'ouverture d'une machine ou les embouteillages d'appartements.

L'option la plus optimale consiste à placer un RCD de 10 mA après la machine automatique de chaque groupe et à installer un RCD en double de 30 mA après la machine d'entrée.

Il ne ferait pas de mal de remplacer une paire de fiches existantes ou un disjoncteur unipolaire unipolaire par un disjoncteur bipolaire de caractéristique B, qui couperait simultanément la phase et le neutre. Ou faites un panneau d'affichage et divisez et protégez les différents consommateurs avec des avatoms avec des dénominations plus faibles.

Attention !!!

Si le câblage à trois fils a déjà été fait et connecté et que la mise à la terre est manquante ou pas encore faite, débranchez le conducteur de protection de toutes les prises, lustres et autres appareils électriques et du bus de protection dans le blindage et isolez. En cas de panne de l'un des appareils sous une tension réseau dangereuse, à travers le conducteur de protection, il y aura tous les boîtiers conducteurs des appareils électriques, ceci est particulièrement dangereux en l'absence de RCD. De plus, lorsque les conducteurs de protection sont connectés et qu'il n'y a pas de mise à la terre, les courants statiques et capacitifs de tous les appareils électriques connectés sont résumés à travers le conducteur de protection, ce qui peut entraîner un choc électrique fatal avec des appareils électriques sains. Par conséquent, avant de déconnecter les conducteurs de protection, vous devez retirer toutes les fiches des prises, couper complètement l'électricité.

Les disjoncteurs différentiels protègent principalement contre les chocs électriques, bien que les règles interprètent les disjoncteurs différentiels comme une protection supplémentaire, la machine protège le câblage des courts-circuits, la mise à la terre élimine les courants statiques et capacitifs des appareils électriques et, pas complètement, réduit le potentiel dangereux. Par conséquent, le coût des disjoncteurs différentiels ne fait aucune comparaison avec la vie humaine. Un de mes amis est mort d'un choc électrique dans la salle de bain!

Ceux qui ne comprennent rien du tout chez un électricien doivent trouver un adaptateur avec un difavtomat intégré qui est branché sur une prise de courant, et la fiche de l'appareil y est incluse, bien qu'il dispose d'un difavomat pour un courant de fuite de 30 mA et un courant de protection de 16A. L'utilisation d'un tel adaptateur augmente en tout cas considérablement sécurité électrique lors de l'utilisation de tout appareil électrique.

Installer des prises, des interrupteurs, des appareils électriques dans la salle de bain sans utiliser un ampli RCD 10 mA est mortel!

Regardez sur le sujet: Ce qui détermine la résistance du corps humain au passage du courant électrique

Attention !!!

Ne connectez pas, de votre propre initiative, le fil neutre à votre terre, c'est-à-dire ne pas re-mettre à la terre le fil neutre à l'entrée et, par conséquent, neutraliser les appareils électriques. La remise à la terre des lignes d'alimentation doit d'abord être gérée par l'organisation de transport d'électricité. Pas besoin d'améliorer la qualité de l'électricité aux voisins au détriment de leur propre sécurité! En cas d'urgence sur la ligne d'alimentation, une rupture de fil neutre, une inversion de phase et de neutre, des fils qui se chevauchent sur les lignes aériennes, votre neutre mis à la terre peut devenir le seul neutre de toutes les maisons à travers votre sol. Dans les performances artisanales sans respecter les règles et les tests qualifiés pertinents, la mise à la terre est peu susceptible de résister à cela et peut brûler, au mieux provoquant un incendie, et si c'est le cas, alors il n'y a aucune garantie qu'elle fournira tension de contact sûre sur des surfaces conductrices ouvertes. À cet égard, il est inévitablement mortel et pénalement responsable de la violation des règles de fonctionnement des installations électriques, des chocs électriques à travers des surfaces conductrices ouvertes électriquement connectées et des risques d'incendie!

Si vous effectuez à nouveau une mise à la terre neutre lorsque vous êtes alimenté par des lignes aériennes, il est préférable de le faire au point de retrait de la ligne d'alimentation et d'appeler un spécialiste agréé pour la connexion. En cas de neutralité sur la ligne faite par les "professionnels", et au-delà, peut-être que la brûlure de votre mise à la terre artisanale sera minimisée pour minimiser les risques d'incendie de maison. Et considérez la qualité d'exécution et la section des conducteurs devrait résister à la charge de tous les consommateurs connectés au poste de transformation pendant une longue période, en cas d'épuisement neutre sur la ligne. Sur le pôle d'où la branche va et re-mis à la terre le neutre, accrocher au moins 2 plaques "Tension dangereuse!" et clôturé si possible.

Voir aussi sur e.imadeself.com:

  • Quel est le danger de mise à la terre dans l'appartement (altération TN-C ...
  • Protection contre les ruptures de ligne zéro
  • Fil de mise à la terre - section, marquage, couleur, connexion, exigences de charge ...
  • Câblage à la maison, boucle de terre dans une maison privée
  • Dispositif de mise à la terre pour une maison de campagne

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    Commentaires:

    # 1 a écrit: | [citation]

     
     

    Un RCD en deux fils est interdit PUE 7 Que dites-vous de cela. Vous vous rendez généralement compte que vous êtes, pour dire les choses doucement, trompant les gens ordinaires. Lisez le PUE puis rédigez vos articles conformément aux règles! Pas besoin d'inventer quelque chose, mais vous devez suivre les règles qui sont écrites dans le sang!

     
    Commentaires:

    # 2 a écrit: 5pfsc | [citation]

     
     

    "Un RCD est interdit dans PUE 7" - veuillez, 23048, veuillez citer PUE 7 ou un lien vers un article dans PUE 7.

     
    Commentaires:

    # 3 a écrit: andy78 | [citation]

     
     

    PUE 7e édition: "Il n'est pas autorisé d'utiliser un RCD réagissant à un courant différentiel dans les circuits triphasés à quatre fils (système TN-C). S'il est nécessaire d'utiliser un RCD pour protéger les consommateurs individuels recevant de l'énergie du système TN-C, le conducteur PE protecteur du récepteur de puissance doit être connecté au conducteur PEN circuit alimentant le récepteur électrique vers le dispositif de commutation de protection. "

    Autrement dit, à titre d'exception pour la protection des consommateurs d'énergie individuels, les PUE autorisent l'utilisation de RCD dans le système TN-C, sous certaines conditions - reliant les parties conductrices ouvertes des consommateurs d'énergie au conducteur PEN à partir de la source d'alimentation par rapport au RCD.

     
    Commentaires:

    # 4 a écrit: | [citation]

     
     

    Il est écrit de manière convaincante à première vue, MAIS s'il ne s'agit pas d'un sujet d'entretien, ce n'est qu'un tas de phrases qui n'ont rien à voir avec les normes de sécurité généralement acceptées. Cela ressemble à la façon dont Voitenko enquête sur les catastrophes de Koursk et leurs sans-abri dans une ancienne ruine

     
    Commentaires:

    # 5 a écrit: Ilya | [citation]

     
     

    Je suis tombé sur cet article parce que Je prévois de remplacer complètement le câblage de l'appartement et de décider d'étirer ou non la «terre» aux prises des chambres. Parce que Je connais de première main Ampère, Volta, Ohm et Kirchhoff (je suis un doctorat), et j'ai également de l'expérience dans les appareils de mise à la terre pour les installations scientifiques (avec des tensions dans des circuits individuels jusqu'à 10 kV et des courants mesurés en millièmes de microampère - et cela a fonctionné!) , puis après un coup d'œil sur les tableaux de la cage d'escalier et du sous-sol, il est devenu clair pour moi que les références des "électriciens professionnels" au code d'installation électrique à l'appui des OBLIGATIONS de "connecter cette mise à la terre" sont similaires à l'explication du directeur de la cave à champagne que son "champagne" est meilleur que le présent ( jeu à partir de raisins) GOST réglementé car il contient des composants dans les quantités strictement pertinentes à l'État, alors que dans la présente « flottant » dans une large gamme. Donc, les orateurs précédents agissent de la même manière - le PUE, et c'est tout.

    Seulement, premièrement, le courant électrique sur les PUE, "écrit dans le sang", ne sait rien. Et deuxièmement, l'article a été écrit en supposant (correspondant à la vraie image dans 80% des cas) que tout dans votre immeuble, à l'exception de votre bel appartement, est organisé selon le PUE5 et «telle ou telle mère» dans le meilleur des cas, le plus souvent la question est limitée seulement "mère", sans PUE. En termes simples, il n'y a pas de mise à la terre en principe, les contacts de terre des fours électriques sont torsadés dans le blindage avec des zéros et vissés au cadre métallique du panneau électrique. Et que ferez-vous ici avec les recommandations du PUE7?

    C'est à partir de cette situation que l'auteur de l'article cherche une issue sur la base des lois de la physique, de la logique et du bon sens. Donc, si vous critiquez, référez-vous aux lois fondamentales, et non au PUE, qui dans ce cas ne sont rien d'autre que les souhaits de bonne chance et de bonne santé.

     
    Commentaires:

    # 6 a écrit: pas un électricien | [citation]

     
     

    Merci pour l'article. Très opportun, vient de changer la prise.

    Il y a la science, il y a la vie.

     
    Commentaires:

    # 7 a écrit: | [citation]

     
     

    Merci pour le matériel appliqué et pratique des articles. Si vous le savez, dites-moi à partir de quels calculs les normes transitoires de 4 Ohms et 0,1 Ohm sont apparues. Il faut apprendre et passer, mais d'où il est curieux.

     
    Commentaires:

    # 8 a écrit: | [citation]

     
     

    Ici, vous écrivez "Ne connectez pas la sortie de terre des prises, des appareils électriques, des boîtiers métalliques des appareils électriques aux tuyaux et aux objets conducteurs tiers du bâtiment.", Mais comment faire l'égalisation des potentiels, car tous les appareils, tuyaux et hottes sont connectés à la terre. Comment être!? Ou est-ce que je comprends mal quelque chose?

     
    Commentaires:

    # 9 a écrit: | [citation]

     
     

    "Si la résistance à la sous-station et à la mise à la terre locale est de 4 Ohms, alors le courant avec un court-circuit monophasé à la terre à travers cette machine sera I = V / R, 220 volts / (4 Ohms de mise à la terre de la sous-station + 4 Ohms de mise à la terre locale) = 27,5 ampères. . "

    Méthode de calcul du courant de court-circuit incorrecte! La résistance de boucle doit apparaître dans la formule: la phase est nulle, le long de laquelle circule le courant de fonctionnement. En raison d'un calcul incorrect et d'exigences incorrectes pour la résistance de la boucle de terre.

    "Si la résistance de la sous-station et de la mise à la terre locale est de 4 Ohms, le courant avec un court-circuit monophasé à la terre à travers cette machine sera I = V / R, 220 volts / (4 Ohms de mise à la terre de la sous-station + 4 Ohms de mise à la terre locale) = 27,5 ampères. . "

    Méthode de calcul du courant de court-circuit incorrecte! La résistance de boucle doit apparaître dans la formule: la phase est nulle, le long de laquelle circule le courant de fonctionnement. En raison d'un calcul incorrect et d'exigences incorrectes pour la résistance de la boucle de terre.

     
    Commentaires:

    # 10 a écrit: | [citation]

     
     

    Opinion chaotique absolument incompétente d'une personne qui ne représente pas l'essence du problème. Malheureusement, beaucoup plus de gens seront induits en erreur en raison de leur indexation par les moteurs de recherche.

    J'ai été particulièrement amusé par le commentaire du «candidat», qui doit ramper sur Internet, et non sur NTD, pour comprendre l'essence du problème.

    L'une des rares pensées saines de l'article est «Je ne sais pas, ne me mêle pas». Soit dit en passant, bien qu'il soit "exprimé", il n'est pas utilisé par l'auteur.

     
    Commentaires:

    # 11 a écrit: | [citation]

     
     

    Le PUE décrit la mise à la terre des surfaces conductrices des installations électriques, qui comprennent les ascenseurs, les stations de pompage, les postes de transformation, les panneaux d'entrée des bâtiments qui sont entretenus par du personnel qualifié, et non les appareils électroménagers avec alimentation monophasée.

    Pourquoi dans le El ci-dessus. un système de remise à zéro est-il autorisé dans les installations? Merci beaucoup!

     
    Commentaires:

    # 12 a écrit: Ilya | [citation]

     
     

    Toute critique de l'article se résume à «un tas dans l'eau». Pas un seul argument. Le premier orateur a au moins fait référence au PUE - il a d'abord déclaré que le PUE7 interdisait les RCD dans le TN-C, mais il devait ensuite admettre que parfois ils "permettaient" toujours. Un autre a déclaré que l'expression intelligente "méthode de calcul incorrecte", comme si elle ne comprenait pas que l'article était "destiné à un large cercle de lecteurs" et que si une méthode plus complexe mais correcte était utilisée, le résultat ne serait pas beaucoup mieux. Les autres, en général, se sont limités aux cris du «fou lui-même».

    Laissez des critiques respectés m'expliquer comment j'ai observé à plusieurs reprises le potentiel de N jusqu'à 50 volts par rapport aux structures métalliques en contact avec le sol - appareils de chauffage et d'alimentation en eau, etc. Et ce potentiel (ayant évidemment la capacité d'augmenter) mérite-t-il d'être alimenté dans les boîtiers des appareils électriques.

     
    Commentaires:

    # 13 a écrit: | [citation]

     
     

    Bel article. Il y a, bien sûr, quelques inexactitudes, mais globalement même bonnes.

    La déclaration était embarrassante: "Il est interdit de se mettre à la terre sans RCD ni mise à la terre !!!". Ici, l'auteur s'est probablement trompé.

    Si nous parlons de sécurité, alors pour les appartements d'immeubles de grande hauteur avec une connexion TN-C, l'option la plus appropriée est de transférer un appartement séparé vers le schéma TT. En d'autres termes, vous devez réaliser un dispositif de mise à la terre, qui sera "uniquement votre dispositif de mise à la terre", isolé du neutre commun. Une mise à la terre individuelle isolée est bien meilleure que rien dans le circuit TN-C. Naturellement, dans ce cas, vous devez avoir une idée claire de votre zone contrôlée, c'est-à-dire qu'une seule phase commune et un zéro commun doivent entrer dans votre appartement.

    Les tentatives de connecter votre «terrain» privé à un neutre commun pour transférer un appartement séparé au schéma TN-C-S sont lourdes de conséquences indiquées dans l'article: en cas d'accident grave, tout le monde autour de vous utilisera votre appareil de mise à la terre (y compris, éventuellement, comme neutre). Seul un minimum de toute la maison peut être commuté sur le circuit TN-C-S en modernisant le tableau principal de la maison et l'équipement d'un puissant dispositif de mise à la terre.

    La possibilité de transférer un appartement séparé dans le système TN-C-S est un échec et potentiellement dangereux au tout début. De plus, si le dispositif de mise à la terre n'est pas équipé, mais simplement la séparation du conducteur PEN est effectuée (y compris avant tout RCD). Dans ce cas, toute la maison est neutre sur les boîtiers de vos appareils électroménagers. Dieu ne plaise, l'appareillage principal neutre brûlera, et sur les boîtiers de vos appareils électroménagers, il n'y aura plus de neutre, mais une phase (à travers presque n'importe quel appareil électrique branché sur une prise dans un immeuble de grande hauteur). Un tel circuit ne doit pas être classé comme TN-C-S. Dans le circuit TN-C-S, au point de séparation du conducteur PEN, un dispositif de mise à la terre local est nécessairement connecté, donc si le neutre disparaît, au moins la terre restera comme protection.

    Bien sûr, dans la plupart des cas, la transition vers le schéma TT sera illégale et il n'est pas nécessaire d'en faire la publicité, mais du point de vue de la sécurité, ce sera la meilleure option.La seule question est de savoir si vous pouvez créer indépendamment un dispositif de mise à la terre et vous y connecter en secret.

    Article PUE-7: "Il est interdit d'utiliser un disjoncteur différentiel réagissant à un courant différentiel dans les circuits triphasés à quatre fils (système TN-C). S'il est nécessaire d'utiliser un disjoncteur différentiel pour protéger les consommateurs individuels recevant de l'énergie du système TN-C, le conducteur PE protecteur du récepteur de puissance doit être connecté au conducteur PEN du circuit alimentant le récepteur de puissance du dispositif de commutation de protection. "

    Soit dit en passant, ceux qui se réfèrent hystériquement à l'article du PUE-7 se contredisent: à l'intérieur de l'appartement, nous parlons d'un circuit monophasé à deux fils, et non d'un triphasé à quatre fils. Si nous abordons le problème de manière si globale, il s'avère que presque tous les circuits triphasés et les RCD ne peuvent être installés nulle part. De plus, si cet article est mal interprété, il s'avère que le PUE-7 nous pousse à un choc électrique potentiel à travers le sol zéro. Très probablement, cette déclaration dans PUE-7 s'adresse aux professionnels travaillant avec des installations industrielles triphasées, où les conditions sont appropriées, et non aux électriciens locaux.

     
    Commentaires:

    # 14 a écrit: | [citation]

     
     

    En général, pour les systèmes TN-C monophasés dans les appartements de vieux immeubles de grande hauteur, il est uniquement possible de recommander l'installationélectromécanique RCD (l'installation de RCD électroniques n'est pas recommandée). Bien sûr, il est conseillé d'opter pour un RCD de type A.
    De plus, il est possible de recommander l'installation d'un RCD en cascade: un RCD électromécanique d'introduction avec un courant différentiel de 30 mA et des RCD électromécaniques de groupe avec un courant différentiel de 10 mA. La sélectivité est fournie par l'amplitude du courant différentiel.
    Un tel schéma peut même être recommandé s'il n'y a pas de groupes en tant que tels: c'est-à-dire, comme c'est généralement le cas dans les vieux immeubles de grande hauteur, un seul câble à deux fils alimente tout l'appartement. Dans ce cas, un RCD électromécanique doit être fourni en série avec un autre.

    Après tout, pourquoi ont-ils peur de placer des RCD dans des systèmes TN-C: il y a un problème de commutation fiable du conducteur neutre en raison de RCD de mauvaise qualité ou défectueux. PUE contre les dispositifs de commutation installés dans l'espace du conducteur PEN. Ici, comme on dit, "le coin le fait sortir", vous devez donc installer deux dispositifs de commutation: s'il y a des problèmes avec un RCD, l'autre vous protégera.Pourquoi est-il nécessaire d'installer un RCD électromécanique? - Parce que seuls ils réagissent à la mise à zéro du conducteur neutre.
    Bien sûr, la présence de deux disjoncteurs différentiels augmente la probabilité de défaillance de l'un d'eux, mais, encore une fois, le deuxième disjoncteur différentiel vous protégera en cas de dysfonctionnement.
    Imaginez qu'une rupture nulle se produise dans la maison ou un contact nul de l'un des bâtons de RCD (zéro est cassé, la phase est commutée) - un autre RCD fonctionnera en cas de fuite de phase.
    Même l'installation séquentielle apparemment absurde de deux RCD identiques (sans problèmes de sélectivité inutiles dans ce cas) résout généralement le problème de sécurité dans les systèmes à deux fils sans mise à la terre (TN-C).

    Soit dit en passant, si nous parlons du coût d'une telle solution, cela peut ne pas être cher.
    Par exemple, dans la gamme de produits de l'entrepriseEkf il existe des machines électromécaniques différentielles de type A avec un courant différentiel de 30 mA, il existe des RCD électromécaniques de type AC avec un courant différentiel de 10 mA.
    Également dans la gamme de produits de l'entrepriseIEK il existe des RCD électromécaniques de type A avec un courant différentiel de 10 mA, en plus, il existe des RCD électromécaniques de type A avec différentes valeurs de courants différentiels.

     
    Commentaires:

    # 15 a écrit: | [citation]

     
     

    IEK - suce.

     
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    # 16 a écrit: | [citation]

     
     

    Bonjour, j'ai une question comme si le RCD s'éteindra (faux positif) s'il est connecté au fil d'alimentation et aux prises avec les consommateurs et l'éclairage de la pièce. C'est-à-dire que les prises et l'éclairage seront dans le même groupe et non dans différents ??

     
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    # 17 a écrit: | [citation]

     
     

    Cher auteur écrit: "Ne connectez pas les bornes de mise à la terre des prises et des appareils électriques protégés uniquement par des disjoncteurs qui protègent uniquement le câblage contre les courts-circuits dans les circuits phase-neutre et phase-phase, à une mise à la terre naturelle, artificielle et spécialement improvisée. Vous vous exposez ainsi que les autres à des Les appareils automatiques fonctionnent uniquement à partir de courants beaucoup plus élevés que la valeur nominale d'une machine.La mise à la terre naturelle, artificielle et surtout artisanale dans la grande majorité des cas a une résistance qui ne peut pas zdat ces courants et donc produire l'arrêt automatique de sécurité lors de la sécurité standard 0,4 secondes.

    Par exemple, si la mise à la terre neutre de la sous-station, selon les règles, est de 4 Ohms, en tenant compte de la mise à la terre répétée et que votre mise à la terre est également de 4 Ohms et qu'une panne se produit dans l'un des appareils électriques, puis sur tous les boîtiers mis à la terre des appareils électriques connectés à la terre, via des conducteurs de mise à la terre protecteurs, un potentiel dangereux apparaîtra 110 volts. Si la résistance de votre mise à la terre est supérieure à 4 Ohms, la tension dangereuse sur les boîtiers d'appareils électriques sera encore plus importante. "
    Veuillez m'expliquer en quoi tous ces éléments sont-ils dangereux? Ne tue pas avec la tension, mais avec le courant électrique. Eh bien, que ce soit 110 volts sur un boîtier mis à la terre. Eh bien, je touche à la fois le boîtier et la batterie de chauffage central. La résistance du corps humain ne peut être comparée à 4 ohms de mise à la terre. En conséquence, la quasi-totalité du courant prendra le terrain.

     
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    # 18 a écrit: Victor | [citation]

     
     

    PUE-7
    1.7.132 La combinaison des fonctions des conducteurs de protection zéro et de travail zéro dans les circuits monophasés et à courant continu n'est pas autorisée. En tant que conducteur de protection neutre, un troisième conducteur séparé doit être prévu dans ces circuits. Cette exigence ne s'applique pas aux branchements des lignes aériennes de tension jusqu'à 1 kV aux consommateurs d'électricité monophasés. 1.7.133. L'utilisation de pièces conductrices tierces en tant que seul conducteur PEN n'est pas autorisée.

    Le disjoncteur différentiel est utilisé pour l'arrêt automatique dans le système TN-C-S, le conducteur PEN ne doit pas être utilisé côté charge. Le conducteur de protection doit être connecté au conducteur PEN sur le côté de l'alimentation par rapport au dispositif de protection qui répond au courant différentiel.
    Le système TN-C ne doit pas utiliser de dispositifs de protection contre les courants résiduels.
    Lorsque des disjoncteurs différentiels sont utilisés pour couper automatiquement le circuit en dehors de la plage du système d'égalisation de potentiel principal, les parties conductrices ouvertes ne doivent pas être connectées au réseau du système TN, mais les conducteurs de protection doivent être connectés
    à un sectionneur de terre ayant une résistance, assurant le fonctionnement de cet appareil. Un circuit ainsi protégé peut être considéré comme un système CT.

    PUE-7
    1.7.132 La combinaison des fonctions des conducteurs de protection zéro et de travail zéro dans les circuits monophasés et à courant continu n'est pas autorisée. En tant que conducteur de protection neutre, un troisième conducteur séparé doit être prévu dans ces circuits. Cette exigence ne s'applique pas aux branchements des lignes aériennes de tension jusqu'à 1 kV aux consommateurs d'électricité monophasés. 1.7.133. L'utilisation de pièces conductrices tierces en tant que seul conducteur PEN n'est pas autorisée.
    Le disjoncteur différentiel est utilisé pour l'arrêt automatique dans le système TN-C-S, le conducteur PEN ne doit pas être utilisé côté charge. Le conducteur de protection doit être connecté au conducteur PEN sur le côté de l'alimentation par rapport au dispositif de protection qui répond au courant différentiel.
    Le système TN-C ne doit pas utiliser de dispositifs de protection contre les courants résiduels.
    Lorsque des disjoncteurs différentiels sont utilisés pour couper automatiquement le circuit en dehors de la plage du système d'égalisation de potentiel principal, les parties conductrices ouvertes ne doivent pas être connectées au réseau du système TN, mais les conducteurs de protection doivent être connectés à l'électrode de terre, qui a une résistance qui assure le fonctionnement de cet appareil. Un circuit ainsi protégé peut être considéré comme un système CT.

     
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    # 19 a écrit: | [citation]

     
     

    Bonjour Je fais du RCD depuis longtemps. Depuis 1999. J'ai dû installer beaucoup de disjoncteurs différentiels et j'ai dû chercher des endroits de fuite de courant au sol afin de faire fonctionner les disjoncteurs différentiels de manière stable. J'ai déjà un appareil pour ça depuis longtemps, ASTRO-Delta s'appelle. J'avais un appareil pour mesurer et tester UZO. Il s'appelait ASTRO-PROFI. Tout mon travail n'a pas été vain. L'homme seul m'a remercié pour le fait qu'une fois qu'il a sauvé la vie et la santé de l'UZO fixé par moi!

    Depuis longtemps, je mène des batailles verbales avec certaines personnes qui sont contre les RCD avec mise à la terre et sans cela. En particulier, j'ai écrit aujourd'hui un commentaire sur le forum du site Electro AS, où ils discutent du sujet de l'installation d'un RCD en deux câblages. Je leur ai beaucoup écrit plus tôt, mais ils n'ont publié aucun de mes commentaires. Voici une telle démocratie! Une seule fois publié, mais en même temps intentionnellement, a terriblement déformé tout le sens. Je vous donne pour jugement mon dernier appel à Electro Asovtsy. Voyons plus tard, sera-t-il publié ou non?

    Oui, je voulais cracher sur toi et PUE! Puisque vous êtes nuisibles à l'endroit avec les auteurs du PUE !! Personnellement, j'ai deux fois RCD libéré du fil et le corps du bouclier était sous tension !!

    Un de mes amis a mis le RCD en deux fils. Un puits sous l'eau était obstrué dans son sous-sol exigu et sur lequel reposait une pompe électrique reliée au puits avec un tuyau en caoutchouc (0,5 mètre). Dans sa maison, il y avait un interrupteur sur la pompe, interrompant la phase de la pompe. Deux ans se sont donc écoulés. Les électriciens des réseaux électriques ont remplacé les supports OHL dans sa rue et ont mélangé la phase avec zéro à l'entrée !! ...... C'est-à-dire que sur cette pompe, le zéro a commencé à s'éteindre par l'interrupteur, et la phase s'est avérée aller en continu à la pompe électrique !!! Et puis il est en quelque sorte monté dans le sous-sol pour entretenir ou vérifier cette pompe. Il veut dire qu'il a prudemment mis l'interrupteur sur «off» et étant sûr qu'il ne serait pas choqué (il avait fait la même chose auparavant), il a commencé à régler la pompe là-bas, en tenant à la fois le support et le tuyau métallique humide du puits. Eh bien, il a grimpé la main sur le bornier nu de cette pompe. En conséquence, j'ai reçu un choc électrique et l'électricité a immédiatement déconnecté le RCD !!! Il a rampé hors du sous-sol dans l'obscurité totale, mais il était bel et bien vivant !!

    S'il n'y avait pas le RCD, alors il ne pourrait pas lâcher la pompe et le tuyau et l'aider il y avait quelqu'un !!! UN HOMME MOURRAIT, MÊME QUE JE POURRAIS TUER DANS DEUX CAS !!! Le RCD sauve la vie sans mise à la terre, mais il va sans dire qu'avec la mise à la terre, tout fonctionne plus efficacement. C'est compréhensible pour un fou!

    En rapport avec tout cela, sur les auteurs du PUE et sur vous, soutenant leur idée de démolition - le sang des morts qui pourraient sauver un UZO !!!

    Avant d'écrire une interdiction d'installation de RCD en deux et quatre affichages, dans un document aussi important qu'un EMP, il fallait expérimenter! Ou tout cela est-il un mensonge écrit intentionnellement?

     
    Commentaires:

    # 20 a écrit: | [citation]

     
     

    L'ignorance militante mélangée à un pessimisme instructif fait penser à l'époque de l'Inquisition ... pas d'éclaircissement, mais elle rappelle aux enfants coquins des avertissements obsessionnels de ne pas expérimenter avec le mauvais Babaï, de regarder et de regarder "Bonne nuit, les enfants" et d'aller se coucher sur la touche. Cependant, cette composition longue et déroutante, non dénuée de nuances de bon sens, vous fait tourner la tête, et ici je remercie l'auteur.

    Comment comprendre cela (j'ai légèrement modifié la pensée de l'auteur, je l'espère, n'a pas déformé):
    Si la résistance à la sous-station et à la mise à la terre locale est de 4 Ohms chacune, le courant avec un court-circuit monophasé à la terre à travers cette machine sera I = V / R, = 220 volts / (sous-station de mise à la terre 4 Ohms + terre locale 4 Ohms) = 27,5 ampères , - ceci sans tenir compte de la résistance de la ligne elle-même. Si tout cela est pris en compte, le courant se révélera encore moins.
    Pourquoi l'auteur empile différents ohms en série, et non en parallèle? Pourquoi ne tient-il pas compte du fait que la majeure partie du courant se précipite vers les chemins les plus «déchargés» et les plus courts?
    Je me joindrai à l'avis d'un des précédents commentateurs:

    Méthode de calcul du courant de court-circuit incorrecte! La résistance de boucle doit apparaître dans la formule: la phase est nulle, le long de laquelle circule le courant de fonctionnement. En raison d'un calcul incorrect et d'exigences incorrectes pour la résistance de la boucle de terre!

    "Pour obtenir une résistance de mise à la terre même de 4 Ohms avec trois broches, spécialement entraînée sous la forme d'un triangle, est très problématique."

    Ingénieux! Ensuite, au lieu de trois, nous conduisons en six broches et combien d'Ohm obtenons-nous?

    «Qu'as-tu fait, fils! Pendant tant d'années, j'ai trahi notre cher client, et cela nous a permis de nous lever, de vous élever, de vous nourrir, de vous habiller et de vous chausser, de vous organiser dans un institut prestigieux et de vous donner un métier d'or! Et vous l'avez pris, et en un jour tout détruit, tous mes efforts - dans les égouts! » (une blague sur le père avocat et son fils aveugle, un baccalauréat en défense)