Ισοδυναμικό συγκολλητικό κουτί

πιθανό πλαίσιο εξισορρόπησης

Τα διαμερίσματα και τα σπίτια μας, οι βιομηχανικοί χώροι και τα γραφεία όπου εργαζόμαστε είναι γεμάτα μεταλλικές θήκες και κατασκευές, κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης πινελιάς από την οποία ένα άτομο μπορεί να μπει στη ζώνη πιθανών διαφορών. Για να αποφευχθεί αυτό, οι δυνατότητες πρέπει να εξισωθούν. Πώς να το κάνετε στην πράξη; Συνδέστε όλα τα τρέχοντα στοιχεία στο κτίριο. Ένα τέτοιο δυναμικό σύστημα εξισορρόπησης (PJS) δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ανθρώπους. Ένα από τα στοιχεία του συστήματος ελέγχου είναι το πλαίσιο πιθανής εξισορρόπησης (PMC).

Θα μιλήσουμε για αυτές τις SOE και KUP με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά πρώτα θα εξετάσουμε τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων ποια είναι η πιθανή διαφορά στα συνηθισμένα διαμερίσματα και από πού προέρχεται.

Οι λόγοι

Όλοι μελετήσαμε τη φυσική και θυμόμαστε ότι το δυναμικό από μόνο του δεν είναι απολύτως επικίνδυνο. Η πιθανή διαφορά πρέπει να φοβηθεί.

πιθανή διαφορά

Στα διαμερίσματα, η πιθανή διαφορά μεταξύ σωλήνων και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να προκύψει λόγω των ακόλουθων περιστάσεων:

  1. Η μόνωση του καλωδίου έχει υποστεί ζημιά και συμβαίνει διαρροή ρεύματος.
  2. Έχουν συμβεί αδέσποτα ρεύματα στο σύστημα γείωσης.
  3. Το διάγραμμα καλωδίωσης για ηλεκτρικό εξοπλισμό είναι λανθασμένο.
  4. Εμφανίζεται στατικός ηλεκτρισμός.
  5. Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι ελαττωματικές.

Ο κίνδυνος

Θυμάσαι από το σχολείο; Κάθε μεταλλικό αντικείμενο μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα. Στα σπίτια μας, παρόμοια είδη είναι παντού. Αυτοί είναι οι σωλήνες του κεντρικού συστήματος θέρμανσης, παροχή κρύου και ζεστού νερού. μπαταρίες και θερμαινόμενη ράγα πετσετών. κουτί εξαερισμού και αποστράγγιση μεταλλική θήκη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής.

ηλεκτροπληξία ενώ κάνετε μπάνιο στο μπάνιο

Σε γενικές γραμμές επικοινωνιών κτιρίων, οι μεταλλικοί σωλήνες διασυνδέονται. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε ένα μπάνιο με καλοριφέρ και ένα ντους δίπλα του. Εάν ξαφνικά προκύψει μια πιθανή διαφορά μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων και ένα άτομο αγγίζει ταυτόχρονα τόσο την μπαταρία όσο και το ντους, θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο από την άποψη του ηλεκτροπληξίας. Σε αυτήν την περίπτωση, το ανθρώπινο σώμα θα παίξει το ρόλο ενός βραχυκυκλωτήρα μέσω του οποίου θα ρέει ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Γνωρίζουμε την πορεία της από τους νόμους της φυσικής - από ένα δυναμικό με μεγάλη αξία σε μικρότερο.

Ένα άλλο τυπικό παράδειγμα είναι εάν προκύπτουν διαφορετικά δυναμικά στην παροχή νερού και στους αγωγούς αποχέτευσης. Όταν εμφανίζεται μια τρέχουσα διαρροή στο σωλήνα νερού, υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού του ατόμου κατά το μπάνιο στο μπάνιο. Αυτό θα συμβεί εάν ένα άτομο στέκεται σε ένα μπάνιο με νερό, ενώ ανοίγει την αποχέτευση και αγγίζει τη βρύση με το χέρι του. Για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων, είναι απαραίτητη η πιθανή εξίσωση.

Η κατάσταση όταν υπάρχει τάση στους σωλήνες σε ένα κτίριο κατοικιών φαίνεται σε αυτό το βίντεο:

Είδη

Προκειμένου να εξισωθούν οι δυνατότητες, υπάρχουν δύο συστήματα, θα μιλήσουμε για καθένα από αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες.

Βασική εξίσωση

κύριο λεωφορείο γείωσης (GZSh)

Το κύριο σύστημα ισοδυναμικής σύνδεσης θεωρείται το κύριο, σε συντομογραφία ονομάζεται BPCS. Στην πραγματικότητα, αυτό το σύστημα είναι ένα περίγραμμα που συνδυάζει πολλά στοιχεία:

  • το πιο σημαντικό είναι το κύριο λεωφορείο γείωσης (GZSH), είναι πάνω του όλα τα άλλα στοιχεία που συνδέονται.
  • όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα ενός πολυώροφου κτιρίου κατοικιών ·
  • αστραπή προστασία του κτιρίου?
  • σύστημα θέρμανσης;
  • λεπτομέρειες και στοιχεία των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων ·
  • αγωγοί εξαερισμού
  • μεταλλικοί σωλήνες για παροχή νερού και αποχέτευση νερού.

Κάθε κτίριο διαθέτει έναν διακόπτη εισόδου (ASU), στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο κύριος δίαυλος γείωσης (GZSh). Συνδέεται στο βρόχο γείωσης χρησιμοποιώντας μια χαλύβδινη ταινία.

Προηγουμένως, δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, όλα τα μεταλλικά στοιχεία συνδυάστηκαν και δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για διαφορετικές δυνατότητες. Εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε δυναμικό στο σωλήνα, κατά μήκος της διαδρομής της μικρότερης αντίστασης, πήγε ήρεμα στο έδαφος (τελικά, θυμόμαστε ότι το μέταλλο είναι ένας εξαιρετικός αγωγός).

άγχος στους σωλήνες στο μπάνιο

Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει, πολλοί κάτοικοι, κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής σε διαμερίσματα, αλλάζουν μεταλλικούς σωλήνες νερού σε πολυπροπυλένιο ή πλαστικό. Λόγω αυτού, η κοινή αλυσίδα έχει σπάσει, οι μπαταρίες και οι θερμαινόμενες ράγες πετσετών αφήνονται απροστάτευτες, επειδή το πλαστικό δεν είναι αγώγιμο και δεν είναι συνδεδεμένο με το λεωφορείο εδάφους. Φανταστείτε ότι έχετε ακόμα μεταλλικούς σωλήνες και ότι ο γείτονας παρακάτω έχει αλλάξει τα πάντα σε πλαστικό. Όταν το δυναμικό εμφανίζεται στους σωλήνες σας, δεν έχει πουθενά, η διαδρομή προς το έδαφος διακόπτεται από τους πλαστικούς σωλήνες του γείτονά σας. Έτσι, εμφανίζεται η πιθανότητα διαφοράς.

Το κύριο σύστημα έχει ένα μικρό πρόβλημα. Σε πολυώροφα κτίρια, οι διαδρομές επικοινωνίας είναι πολύ μεγάλες, λόγω αυτού, αυξάνεται η αντίσταση του αγώγιμου στοιχείου. Θα υπάρξει αξιοσημείωτη διαφορά στο μέγεθος του δυναμικού στους σωλήνες του πρώτου και του τελευταίου ορόφου, και αυτό είναι ήδη κίνδυνο. Επομένως, δημιουργείται ένα πρόσθετο πιθανό σύστημα εξισορρόπησης, τοποθετείται σε κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά.

Πρόσθετη εξίσωση

επιπλέον δυναμικό σύστημα εξισορρόπησης στο μπάνιο

Ένα επιπλέον πιθανό σύστημα εξισορρόπησης (συντομογραφία DSPP) είναι τοποθετημένο στα μπάνια, συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • μεταλλικό σώμα από ντουζιέρα ή μπάνιο
  • σύστημα εξαερισμού, όταν η έξοδος του στο μπάνιο γίνεται με μεταλλικό κουτί.
  • θερμαινόμενη κρεμάστρα για πετσέτες.
  • δίκτυο αποχέτευσης;
  • μεταλλικοί σωλήνες για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και φυσικού αερίου.

Και εδώ θα χρειαστείτε ένα πιθανό κουτί εξίσωσης. Ένα ξεχωριστό καλώδιο (μονής πυρήνας, υλικό εκτέλεσης - χαλκός) συνδέεται σε καθένα από τα παραπάνω αντικείμενα, το άλλο άκρο του βγαίνει και συνδέεται με το KUP.

Εκτέλεση εγκατάστασης

Το KUP διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης του κτιρίου και πού θα τοποθετηθεί το ίδιο το κιβώτιο:

  • σε συμπαγές τοίχο
  • σε έναν κοίλο τοίχο.
  • σε επιφάνεια τοίχου (ανοιχτή μέθοδος εγκατάστασης).

πιθανό πλαίσιο εξισορρόπησης

Είναι ένα περίβλημα κατασκευασμένο από πλαστικό, το οποίο είναι το κύριο στοιχείο - το λεωφορείο γείωσης. Είναι κατασκευασμένο από χαλκό και έχει διατομή τουλάχιστον 10 mm2.

Τα καλώδια χαλκού από αντικείμενα ύδρευσης, θέρμανσης και αερίου είναι συνδεδεμένα σε αυτό το δίαυλο μέσω των συνδετήρων που βρίσκονται πάνω του. από ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στο δωμάτιο, καθώς και από πρίζες και φωτιστικά εγκατεστημένα στο μπάνιο.

Τα καλώδια συνδέονται με τα αναφερόμενα στοιχεία μέσω βιδωτών συνδέσεων ή σφιγκτήρων. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται ειδικές προεξοχές επαφής, στην περίπτωση αυτή η μεταλλική σύνδεση μεταξύ του προστατευμένου στοιχείου και του σύρματος θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Για να λειτουργήσει το σύστημα ισοδυναμικής σύνδεσης σε επικίνδυνες καταστάσεις, απαιτείται αξιόπιστη επαφή. Επομένως, η θέση στους σωλήνες όπου θα τοποθετηθεί ο σφιγκτήρας πρέπει να καθαριστεί σε μεταλλική γυαλάδα.

εγκατάσταση του πιθανού εξισωτικού πλαισίου

Ο εσωτερικός δίαυλος συνδέεται με ένα ξεχωριστό χάλκινο σύρμα, που ονομάζεται προστατευτικός αγωγός PE, στον πίνακα περιβλήματος εισόδου και μέσω αυτού συνδέεται απευθείας με το GZSH. Η διατομή του αγωγού PE πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 mm2... Μια σημαντική προϋπόθεση, εάν αποφασίσετε να τοποθετήσετε αυτό το καλώδιο στο πάτωμα, δεν πρέπει να διασταυρωθεί με άλλα καλώδια.

Ένα τέτοιο κουτί είναι, όπως ήταν, ένας ενδιάμεσος σύνδεσμος μεταξύ όλων των στοιχείων γείωσης και μιας εισαγωγικής ασπίδας. Είναι πολύ βολικό ότι από κάθε στοιχείο αρκεί να τεντώσετε την καλωδίωση μόνο στο KUP και όχι στη γενική πλακέτα διαμερισμάτων.

Όταν η καλωδίωση κατασκευάζεται με πλαστικούς σωλήνες, τα καλώδια από βρύσες νερού και αναμικτήρες συνδέονται στο PMC.

Πριν εγκαταστήσετε το EMS, πρέπει να μάθετε πώς γίνεται η γείωση στο σπίτι.Εάν σύμφωνα με το σύστημα TN-C (όταν ο αγωγός προστασίας PE και το μηδέν εργασίας N συνδυάζονται σε ένα καλώδιο), δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξισορρόπηση. Αυτό θα αποτελέσει απειλή για άλλους γείτονες εάν δεν διαθέτουν τέτοιο σύστημα.

Απαιτήσεις

πιθανό κουτί εξισορρόπησης στο ντους

Κατά την εγκατάσταση του KUP, είναι απαραίτητο να τηρείτε ορισμένες απαιτήσεις και κανόνες:

  1. Απαιτείται εγκατάσταση σε μπάνια και τουαλέτες. Πρώτον, αυτά τα δωμάτια περιέχουν πολλές μεταλλικές θήκες και επιφάνειες. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές ηλεκτρικές συσκευές εδώ. Τρίτον, υπάρχει πάντα υψηλή υγρασία σε αυτά τα δωμάτια.
  2. Το κουτί είναι εγκατεστημένο στο σημείο όπου περνούν οι υδραυλικοί ανυψωτήρες.
  3. Είναι επιτακτική ανάγκη η σύνδεση όλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού στον οποίο υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση (είναι, πρώτα απ 'όλα, τα σώματα λεβήτων θέρμανσης νερού, πλυντήρια ρούχων), καθώς και αγώγιμα στοιχεία τρίτων.
  4. Η πρόσβαση στο PMC πρέπει να είναι δωρεάν.
  5. Η εγκατάσταση του KUP απαγορεύεται όταν η γείωση είναι εγκατεστημένη στο σπίτι χωρίς αγωγό γείωσης (χρησιμοποιώντας τη μέθοδο γείωσης).
  6. Απαγορεύεται η σύνδεση του DSPC με βρόχο.
  7. Το DSPC σε ολόκληρο το μήκος, ξεκινώντας από το PMC στο μπάνιο και μέχρι το πάνελ εισαγωγής, δεν πρέπει να σχίζεται. Απαγορεύεται η τοποθέτηση συσκευών εναλλαγής σε αυτό το κύκλωμα.

Τέλος, θα ήθελα να πω, μην συγχέετε τις έννοιες της εξίσωσης και της εξίσωσης διαφορετικών δυνατοτήτων. Η εξισορρόπηση σημαίνει την ηλεκτρική σύνδεση αγώγιμων στοιχείων για να κάνουν τις δυνατότητές τους ίσες. Και η εξισορρόπηση είναι να μειωθεί η διαφορά δυναμικού στο πάτωμα ή την επιφάνεια της γης (βήμα τάσης).

Εάν δεν έχετε αρκετή εμπειρία στον ηλεκτρισμό, τότε μην αναλάβετε τέτοια εργασία μόνοι σας, αναθέστε την σε επαγγελματίες. Μεταξύ άλλων, στο τέλος της εργασίας εγκατάστασης, ένας ειδικός πρέπει επίσης να μετρήσει την αντίσταση γείωσης και να ελέγξει την παρουσία κυκλώματος μεταξύ των στοιχείων γείωσης.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε:

Οικονομικοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες - μύθος ή πραγματικότητα;