Общие сведения. 3.1.1. Заземляющее устройство - это совокупность металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей (заземлитель)

3.1.1. Заземляющее устройство - это совокупность металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей (заземлитель), и металлических проводников, соединяющих заземляемые части электрооборудования или иных конструкций (сторонние проводники) с заземлителем (заземляющие проводники).

3.1.2. Заземляющие устройства в электроустановках служат для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током, для создания режима работы электрических сетей, защиты зданий и сооружений от воздействия молнии.

3.1.3. Требования к заземляющим устройствам определяются: ПУЭ, СНиП 3.05.06-85; ГОСТ 12.1.03-81* «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; ГОСТ Р 50571.10-96, ГОСТ Р 50571.21-2000, ГОСТ Р 50571.22-2000 (см. Приложение 2.1.1), ведомственными инструкциями и руководящими документами.

3.1.4. Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители (металлические проводники находящиеся в земле; обсадные трубы скважин, стальные трубы водопровода, металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений и другие), если вблизи электроустановки нет естественных заземлителей или они не обеспечивают требуемого сопротивления растеканию тока, сооружается искусственный заземлитель.

3.1.5. Искусственный заземлитель заземляющего устройства может представлять собой один проводник (электрод), имеющий контакт с землей, или совокупность металлических соединенных между собой соответствующим образом проводников (электродов). По расположению в грунте и форме электродов заземлители делятся на: углубленные (полосовая или круглая сталь, укладываемые в грунт горизонтально на дно котлованов по периметру здания); вертикальные (стальные стержни, угловая сталь, заглубляемые в грунт); горизонтальные (полосовая, круглая сталь, укладываемые в грунт горизонтально); комбинированные (вертикальные и горизонтальные, объединенную в общую схему). В зависимости от количества электродов и способа их размещения различают заземлители: одиночные, групповые и контурные.

3.1.6. Конструкция заземлителя заземляющего устройства, определяется проектом.

3.1.7. При сооружении заземляющих устройств электроустановок, размещенных в зданиях, сооружениях, у опор ВЛЭП заземлители размещают, как правило, в виде замкнутого контура, охватывающего здание (территорию) или основание опоры. Применительно к электроустановкам, размещенным в зданиях, этот контур принято называть наружным контуром. При наличии в здании большого количества электрооборудования и конструкций, подлежащих заземлению, внутри здания прокладываются магистральные заземляющие линии, которые присоединяют с помощью заземляющих проводников к электрооборудованию и конструкциям. Магистральные линии преднамеренно соединяют между собой так, чтобы образовался замкнутый контур. Такой контур называют внутренним контуром заземляющего устройства.

3.1.8. Проверка качества работ по сооружению заземляющего устройства осуществляется при проведении государственного, технического и авторского надзоров, при лабораторном и производственных контролях.

3.1.9. При осуществлении производственного контроля проверяется качество выполнения каждой операции, выполняемой при сооружении заземляющего устройства.

3.1.10. Работы по сооружению заземляющего устройства, как правило, начинают с монтажа наружного контура, затем прокладывают магистрали внутреннего контура и соединяют внутренний контур с наружным не менее чем в двух местах. После установки конструкции и оборудования, подлежащего заземлению, их присоединяют к внутреннему контуру.

3.1.11. Технологические приемы производства операции при монтаже наружного и внутреннего контуров имеют значительные различия, что делает целесообразным рассмотрение методов контроля качества их выполнения раздельно.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: