Заземление в частном доме: системы, схемы, фото, видео
Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.
Содержание статьи
Что оно дает
Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.
Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.
При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.
С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.
Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.
На дачах высока вероятность попадания молнииЕсли громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.
Системы заземления частного дома
Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.
При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.
Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.
Система заземления частного дома TTРазница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.
Система заземления ТТ в более понятном изображенииУстройство заземления частного дома
Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.
Состоит система заземления частного дома из:
- заземлителей-штырей,
- металлических полос, их объединяющих в одну систему;
- линии от контура заземления до электрощитка.
Из чего делать заземлители
В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.
В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стерженьИногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.
Глубина забивания штырей
Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.
Чего делать нельзя
Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.
Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.
Использовать только сварные соединения Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.Как правильно сделать
Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.
Самая популярная модель заземлителяПорядок действий
От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.
В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.
К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).
Приваренная полосаПосле проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.
На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.
Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтомВ электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.
Почему нельзя делать отдельные заземления
Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.
Модульная штырьевая система
Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно
Набор модульной системы заземления.
Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.
Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.
Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.
Заземление в частном доме своими руками 220в, как сделать
Чтобы обеспечить свой собственный частный дом безопасной системой электроснабжения, необходимо в процессе его реконструкции или при проведении новой схемы электрической разводки учесть систему заземления. При этом необходимо отметить, что монтаж заземления в частном доме своими руками 220в – процесс не очень сложный. Особенно, если сравнивать с монтажом в многоквартирном доме. И хотя все понимают, зачем нужно защитное заземление, не всего его делают. Поэтому рассмотрим конструкцию полностью, а заодно ответим на вопрос, как сделать контур заземления загородного дома.Устройство заземления на улице у дома
Устройство контура заземления в частном доме – это штыри, вбитые в грунт вертикально, которые обвязываются между собой проводниками. И вся эта конструкция соединяется с распределительным щитком в доме. Перед тем как сделать заземление в частном доме, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы.
Из инструментов понадобятся лопаты, лом, кувалда, молоток, сварочный аппарат с электродами, болгарка, гаечные ключи. Из материалов:
- металлический уголок размерами 50х50х5 мм;
- стальная лента шириною 40 мм и толщиною 4 мм;
- металлическая проволока катанка диаметром 8-10 мм.
Чисто в конструктивном исполнении домовый контур заземления представляет собой равносторонний треугольник, в углы которого вбиваются металлические заземлители. Для этого и используется металлический уголок. Глубина вбивания – 2,5-3,0 м. Сделать это можно самостоятельно обычной кувалдой. Если грунт на участке твердый, то можно сначала провести углубление при помощи бура на глубину 1,5 м, после чего добить уголки кувалдой.
Монтажный процесс необходимо начать с нанесения на грунт размеров и формы заземляющего контура. После чего по всему периметру выкапывается траншея шириною до 60 см, чтобы было удобно проводить сварку, и глубиною 80-100 см. Вбиваются заземлители. Чтобы процесс вхождения в грунт уголков проходил без проблем, рекомендуется их концы заострить под конус. До упора забивать не надо, нужно чтобы над дном траншей остались торчать края штырей, приблизительно 20-30 см.
Теперь необходимо уголки состыковать между собой горизонтальными элементами контура заземления. Для этого используется металлическая лента. Соединение производится только электрической сваркой. Никаких болтов, которые под землей покроются коррозией, а это частичное или полное отсутствие контакта, что приведет к неэффективности заземления в загородном доме.
Следующий этап – это соединение сделанного контура с распределительным щитком в доме. Для этого можно использовать или катанку, или ту же металлическую полосу. По двору соединительный контур проводится в траншее, внутри дома по стене или плинтусу. На конце проводника, который вошел в дом, приваривается болт М6 или М8. На него будет надеваться кольцо провода, отвечающего за внутреннее заземление частного дома. Крепление производится аналогичной гайкой. Может понадобиться изоляция стыков.
Внимание! В качестве элементов заземляющего контура нельзя применять металлическую арматуру. Ее внешний слой является каленым, что нарушает равномерное распределение тока по всему сечению профиля. К тому же арматура в земле быстрее ржавеет.
Места сварки надо обязательно обработать антикоррозийными составами. Но весь контур окрашивать или покрывать каким-то защитными составами запрещено. Потому что в системе необходим полный контакт с землей, куда будут уходить блуждающие токи.
На этом монтаж контура заземления для частного дома можно считать законченным. Поэтому убедитесь, что сварочные стыки прочные, после чего лопатами надо закопать траншеи. Кстати, эту технологию можно использовать и для сооружения системы молниеотвода (громоотвода). Вот такое устройство заземления в частном доме можно сделать своими руками.
Необходимо отметить, что правильная форма заземления частного дома – это необязательно треугольник. Можно использовать квадрат, окружность, линию и другие фигуры. Важно, чтобы сам контур не создавал сопротивления, поэтому максимальное количество вбитых вглубь земли заземлителей и их горизонтальных собратьев было как можно больше. Хотя треугольник – проверенный временем вариант. И еще один немаловажный момент – расстояние от домашнего контура системы заземления до фундамента дома не должно быть меньше одного метра.
Подключение в электрическом щите
Обычно питание частных домов электрическим током осуществляется воздушными линиями электропередач. Поэтому ввод в дом делают двумя проводами: фаза и ноль. Их система заземления основана на схеме TN-C, в которой установленный нулевой контур – он же и заземляющий, подключен к общей нейтрали в трансформаторной подстанции.
Так как свой дом оборудуется заземляющей системой, то подключение может быть проведено по двум разным схемам:
- TN-C на TN-C-S;
- TN-C на TT.
Подключение контура по схеме TN-C-S
Система заземления частного дома своими руками по схеме TN-C – это, как правило, двухпроводная разводка, в которой один провод является фазой, второй нулевой выполняет сразу две функции: рабочего проводника N и защитного PE. Чтобы перевести на схему TN-C-S, необходимо внутри распределительного щитка установить дополнительную шину. Она должна иметь металлический контакт с корпусом электрощита. К ней будут присоединены нулевой провод питающей сети и проводник от нового заземляющего контура, собранного своими руками.
Новую шину нужно соединить с шиной, к которой был соединен нулевой провод N, выходящий из дома. При этом контакта шины N с щитком не должно быть. По сути, так и получится, потому что в щитке на шине устанавливается диэлектрический клеммник, через который и проводится соединение. Кстати, фазный провод также изолирован от элементов распределительного щита и его корпуса.
Последний этап, как правильно сделать заземление в частном доме по системе TN-C-S, это соединить между собой новую шину и заземлительный контур. Обычно для этого используется медный многожильный кабель сечением не меньше 4 мм², один конец которого крепится к щитку, второй к болту, приваренному на конец заземляющего проводника на вводе в дом.
Подключение по схеме TT
Схема похожа на заземление дома по системе TN-C-S, но есть у нее и разительные отличия. В системе подключения TT входящий проводник PEN, несущий двойную нагрузку (нуля и земля), подключается к шине, которая изолирована от контакта с распределительным щитком. Как, в принципе, и фазный проводник. К ней будет подключаться нулевой провод, выходящий из дома.
К не заизолированной шине, которая с другими шинами ничем не связана, подключается заземляющий провод, выходящий из дома. Сюда же подсоединяется и заземлитель, идущий от уличного контура заземления. Соединение производится медным кабелем с минимальным сечением 10 мм². То есть, получается, что все провода проходят по разным контурам и друг с другом соединяются лишь в бытовых приборах.
Отличительной особенностью системы заземления TT, ее положительная сторона – это разделение двух контуров: нуля и заземления. В системе TN-C-S есть один негативный момент – при отгорании провода PEN, электричество пойдет по наименьшему сопротивлению, то есть, по самому защитному заземлению. А это чревато большими неприятностями. Минимально, что может случиться, произойдет короткое замыкание в проводке, могут сгореть бытовые приборы. Максимально – здесь и до пожара не так далеко.
Заземления в частном доме по системе TT гарантирует полную безопасность при любых нестандартных ситуациях. И даже если проводник PEN отгорит, то просто в доме не будет электричества, потому что заземляющая сеть проходит отдельным контуром. И ничем с нулем она не связана. Поэтому, выбирая систему заземления для дома ТТ (своими руками смонтированную), можно быть уверенным в полной ее безопасности.
Проверка заземления
Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?
- Разбираем любую розетку в доме.
- Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
- Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
- Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.
Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.
Полезные советы
В связи с устройством заземления дома своими руками частные владельцы домов и новоиспеченные застройщики часто сталкиваются с некоторыми проблемами, которые сами решить не могут. К примеру, заземление в частном доме своими руками (380в подводимого напряжения). Есть ли какие-то особенности в проведении монтажа? Никаких особенностей нет, потому что трехфазное подключение внутри дома разбивается по однофазным контурам, которые равномерно разбрасываются по всему зданию. К примеру, одна фаза идет на освещение, вторая на розетки, третья замыкается, к примеру, на бойлер. Заземлить же дом приходится по одному контуру. Тот есть, провод заземления, выходящий из дома, соединяется с шиной, куда был подсоединен заземлитель с улицы. При этом внутри помещений заземляющий контур соединяет между собой все розетки и мощные бытовые приборы, как отдельно стоящие потребители.
Можно ли сделать заземление в доме, используя для этого подвал или погреб? Никаких проблем и здесь нет. Главное, чтобы заземление в подвале (погребе) полностью находилось в земле, чтобы сопротивление конструкции было минимальным. При этом погреб будет идеальным местом (влажный пол и грунт, хорошо проводящие ток), единственное к нему требование – это закрыть место установки контура защитными приспособлениями, к примеру, уложить деревянные решетки на пол.
Заключение по теме
Устанавливая схему заземления в частном доме своими руками на 220в, необходимо осознавать, что это мера безопасности. И какие бы затраты не пришлось делать, не стоит переживать, что семейный бюджет несет убытки. Это окупится сторицей, ведь здоровье и жизнь стоят дороже. Поэтому не стоит раздумывать, делать заземление в частном доме или нет. Ответ положительный – нужно заземление делать, не откладывая. Для заземления не стоит скупиться, а как оно делается, подробно описано.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как сделать заземление своими руками
Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.
Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.
Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:
Инструмент
- Сварочный аппарат и маска для сварки.
- Кувалда 5-8 кг.
- Лопата (штыковая и совковая).
Материалы
- Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
- Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
- Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
- Электроды 3 мм.
- Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
- Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
- Клемма для соединения прута и провода.
Прокладка наружной части заземления
Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на высоком уровне.
- Провода со столба, запитывающие дом.
- Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
- Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
- кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
- Молниезащита.
Провода, идущие со столба на дом.
2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.
- Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
- Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.
Молниезащита, устроенная на коньке дома.
Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.
Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.
Это то же место распайки с более близкого ракурса.
Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.
Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.
А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.
Устройство заземляющего контура
Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.
Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально. Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.
Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.
Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:
Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.
Проверка сопротивления заземления
Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру. Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения. В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.
Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле. Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам. В ров возвращаем выкопанный грунт.
Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.
Типичная ошибка устройства заземления
На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом. В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя. При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.
Как выглядит контур заземления
В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.
В заключение
Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.
После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.
Работа участвует в конкурсе.
Автор: Александр Мищев
Загрузка…Правильное заземление своими руками в частном доме и квартире
Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.
Можно ли делать заземление самому?
Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.
Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:
- ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
- ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.
Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.
Защитное и рабочее заземления
Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.
Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:
- Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
- Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
- Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
- Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.
У автора этих строк скорость беспроводного интернета после правильного заземления компьютера возросла с 17,8 кбит/с до 310 кбит/с (!).
Части заземления
Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.
Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.
Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.
К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).
Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.
Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.
Зачем несколько заземлителей?
Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.
Как нельзя заземлять
Непригодное по ПУЭ заземление
П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.
Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.
Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.
Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.
Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению
О молниеотводах
По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.
Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.
Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.
Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.
Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.
Заземление частного дома
Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.
Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.
Различные виды контуров заземления
Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.
Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:
- Электроввод – подземный через ВЩ.
- В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
- Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.
И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:
- Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
- Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
- Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
- Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
- Наличие ДГУ резервного электропитания.
Измерение заземления
Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.
Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.
Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.
Измерение сопротивления растекания заземления меггером
Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.
Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.
Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!
Видео: пример монтажа комплекта заземления
Квартирное заземление
В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:
- Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
- В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.
Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.
Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.
Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.
Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.
Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и УЗО.
Защитное зануление
В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.
Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.
Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.
УЗО
УЗО – устройство защитного отключения. Они бывают трехфазными и однофазными, а по принципу работы – дифференциальными реле (дифреле) и электронными заземлениями.
Дифреле измеряет токи в фазе и нуле. Если утечки нет, то токи равны. Если ток в фазном проводе больше, чем в нейтрали – где-то «течет», и срабатывает аварийный контактор. Выключившее электричество дифреле обесточивает и себя, так что по устранении причины утечки его нужно включать вручную.
Дифреле выполняются либо в виде настенной розетки, либо в виде блочка, размещаемого рядом со встроенной розеткой или распределительной коробкой («дозой») возле счетчика, сразу на всю квартиру, либо в виде включаемой в розетку коробочки, в которую, в свою очередь, включается электроприбор. Первые и последние удобны, но менее надежны: в них размыкатель тиристорный, а не электромеханический.
Электронное заземление, грубо говоря, имитирует электромонтера с индикатором. Чувствительность современной электроники на порядки выше, чем у неонки, и для создания рабочей электроемкости достаточно собственной емкости монтажа. Электронные заземления монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.
Однако все УЗО имеют два недостатка:
- УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления: они или не устранят помеху, или будут упрямо выключать и выключать совершенно исправный прибор.
- УЗО защищают только от пробоя на корпус. При отгорании нуля, когда защита более всего нужна, УЗО сами сгорают быстрее, чем успевают что-либо отключить.
Как все-таки заземлить квартиру
Но как же все-таки сделать заземление в квартире? К счастью, обрыв нуля случается не чаще, чем удар молнии. Поэтому для домов, запитанных по схеме TN–C можно рекомендовать следующий порядок заземления:
- Для стиральной машины оборудовать евророзетку с защитным занулением. Это обойдется намного дешевле, чем разводить защитный проводник по всей квартире.
- Дорогие устройства запитать через УЗО-дифреле. Для лампочек в нем смысла нет: сгоревшую заменить дешевле.
А затем приступить к радикальным мерам: собраться всем миром, то бишь всем домом, избрать надежного доверенного человека – владельца приватизированной квартиры, и поручить ему выяснить, во что обойдется устройство контура заземления специализированной фирмой, и смогут ли они сделать контур для вашего дома. Если по ПУЭ контур возможен, а расходы в расчете на квартиру окажутся посильными – пусть общественный ходатай, не заходя в ДЭЗ, заключает с ними договор, а все оргвопросы те уж сами уладят – это их хлеб, так что процедура отработана.
Напоследок
Электроснабжение TN–C и дома без контура заземления – не самое легкое из наследий развитого социализма. Но вспомним законы Мэрфи, среди них есть и положительные. Один их них такой: «Из всякого безвыходного положения существует по крайней мере два выхода».
***
© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Загрузка…что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:Устройство заземления в частном доме своими руками
В статье будет затронут вопрос устройства заземления в частном доме, даче или на небольшом производстве своими руками. Многие ошибочно полагают, что заземление — это ненужная, дополнительная вещь, которую из вредности, требует энергоснабжающая организация или проверяющие инспектора.
Самое главное, что должен понять любой потребитель электроэнергии — заземление это неотъемлемая часть любого электроснабжения. Это такая же необходимость, как установка автоматических выключателей в распредщитке, прибора учета и другой аппаратуры.
Чтобы качественно выполнить заземление, необходимо произвести большой объем земляных работ. Грубо рассчитывайте, что минимум, Вам придется вручную вырыть один кубометр земли. Также необходим будет сварочный аппарат и умения сварочных работ.
Самый оптимальный вариант выполнить заземление собственными руками, так как не все электрики любят это делать, да и те кто берется, в большинстве своем делают это не качественно.
И так, как же правильно делается контур заземления?
Существует два самых распространеных варианта контура заземления — треугольником и линейный, в виде сплошной полосы вдоль дома.
Оба правильные. Какой выбрать, решать Вам самим, исходя из свободного пространства возле дома.
контур заземления треугольником линейный контур заземленияМатериал для контура заземления
Контур заземления состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей.
Материал из которого не рекомендуется делать вертикальные заземлители:
- ⚡рифленая арматура
- ⚡круглая сталь диаметром менее 10мм
Из чего можно делать:
- ⚡круглая сталь 14мм и более (меньшим диаметром электрод проблематично забить в землю)
- ⚡стальной уголок размерами минимум 40*40*5
Конец уголка или круглой стали срезают на угол в 30 градусов. Это наиболее оптимальный угол для вхождения стали в землю.
Горизонтальный заземлитель делают из стальной полосы 40*4.
Размеры и расстояния для заземляющих электродов
Обязательные условия которые необходимо соблюдать при устройстве заземления в частном доме:
- ⚡длина электрода, который забивается в землю. Он должен быть минимум 2,5-3 метра
Изначально лучше брать электрод длиной 3м. Так как в процессе забивания его кувалдой, будет расплющиваться та часть, по которой наносится удар. В конце Вам придется болгаркой несколько сантиметров такого расплющенного электрода срезать.
- ⚡расстояние между электродами. Оно также должно быть 2,5-3 метра
Вне зависимости от того, какого вида у Вас контур — в виде треугольника или прямой линии. Это связано с явлением растекания тока от заземлителей. Если электроды будут забиты ближе чем 2,5м то получается нет никакой разницы, сколько электродов Вы забили.
Работать они будут почти как один электрод.
- ⚡заглубление траншеи от планировочной отметки земли — 0,7-0,8м
Траншея — это место для укладки полосы, связывающей электроды. При меньшем углублении траншеи, полоса будет подвержена воздействию осадков и быстрому процессу коррозии. При большем углублении — опять возникает риск воздействия сырости от грунтовых вод.
- ⚡расстояние контура заземления от фундамента дома — не менее 1м
- ⚡после раскопки траншеи ее подсыпают песком для лучшего отвода воды от горизонтального заземлителя.
Заглубление электродов
Когда весь материал и траншеи готовы приступают к процессу забивания электрода. Для облегчения процесса в яму подливают немного воды. Вертикальный электрод можно забивать двумя способами:
- ⚡кувалдой
- ⚡мощным перфоратором или отбойным молотком с насадкой
Первоначально верхний конец электрода будет на большой высоте. Поэтому потребуется стремянка.
Забивать до конца весь электрод в землю не надо. Минимум 20см оставляйте на поверхности, так как в этом месте нужно будет приварить полосу. Длина сварочного шва — не менее 6-10см. Сам шов прокрашивается.
Ни в коем случае не красьте горизонтальные и вертикальные заземлители.
Тем самым Вы увеличите сопротивление заземления и ухудшите связь с землей.
Чтобы улучшить контур заземления, можно его соединить с уже существующими металлическими конструкциями заглубленными в земле — например с забором.
Соединение заземления с электрощитом
Когда контур сделан, его необходимо соединить с электрощитом. Здесь уже можно использовать не полосу, а проволоку диаметром 10мм. С горизонтальным заземлителем ее связывают сваркой, а с корпусом щита при помощи болтового соединения.
Также Вы можете вывести полосу горизонтального заземлителя на поверхность возле щита, и приварив к полосе болт, медным проводником сечением 10мм2 соединить контур с щитовой. Болтовое соединение должно быть на поверхности и доступно для ревизии.
Проверив надежность соединения сварочных швов, траншею засыпают землей. На этом монтаж контура заземления окончен.
Статьи по теме
Заземление дома своими руками. Как сделать? Что нужно знать?
Заземление – обязательный элемент организации электропроводки частного дома. Ведь при непредвиденном пробое электричества именно заземление защищает от удара током. Да и те, кто пробовал взяться за включенную в сеть стиральную машинку сзади, знают, как ощутимо «щипаются» её открытые металлические части.
Кроме стиральной машинки напрямую, а не через евророзетку, желательно заземлять:
- микроволновые печи – при плохом контакте с розеткой она способна довольно ощутимо биться током, поэтому практически у всех моделей сзади есть винтовая клемма отдельного заземления;
- электроплиты (духовки и варочные поверхности) – из-за высокой мощности очень велика вероятность пробоя, поэтому заземления через розетку недостаточно;
- персональные компьютеры – заземляются за любой крепежный винт сзади на корпусе, что позволяет убрать плавающие потенциалы и улучшить скорость работы беспроводного интернета.
Кроме того, на один заземляющий контур можно подсоединять электроприборы и молниезащиту (при наличии УЗИП), что сэкономит время и силы при строительстве.
Что нужно знать о заземлении
Перед тем, как начать собирать своими руками контур заземления, необходимо разобраться в терминологии. Сам контур состоит из заземлителей и металлосвязи. Заземлители – металлические штыри длиной 2-3 м, полностью, погружаемые в землю. А металлосвязь соединяет между собой эти штыри и распределительный щит в доме.
В качестве заземлителей, согласно «Правилам устройства электроустановок», могут быть металлические трубы, уголки, пруты или многопроволочные канаты.
Категорически запрещается использовать арматуру для заземляющего контура – недостаточный диаметр сечения и ребристая поверхность быстро приводят к проржавению конструкции и потере заземляющих свойств.
Между собой заземлители можно соединять любыми из указанных проводников, но стоит учесть, что уголки и металлические ленты довольно сложно сгибать на поворотах.
Поэтому при выборе металлосвязи нужно заранее определиться со схемой контура и способом ввода заземляющего проводника в дом.
Схемы заземляющего контура – их преимущества и недостатки
От выбранной схемы будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Так, условно контуры делятся на:
- линейные – когда заземлители уложены в ряд и соединяются друг с другом последовательно;
- с замкнутым контуром (треугольные, квадратные, овальные) – когда все заземлители соединены в замкнутый круг.
Линейная схема немного проще в исполнении – нужно на одно соединение меньше и не требуется много места. Монтаж уложенных в ряд заземлителей можно производить даже вдоль отмостки фундамента (но не ближе 1,2 м от края). Зато замкнутый контур надежнее – даже при выходе из строя одного соединения контур будет работать, ведь цепь не разомкнется.
Типы подключения заземления к распределительному щитку
Подключение к линии электропередач, в основной своей массе, происходит воздушными линиями. Заземление линий в этом случае выполнено по системе TN-C, когда в дом подводятся два провода – фаза (L) и ноль (совмещенный защитный и рабочий провод PEN), а нейтраль самого источник питания заземлена.
Чтобы в этом случае подключить контур заземления дома или дачи к электрическому щиту, необходимо самостоятельно переделать систему заземления:
- с TN-C на TN-C-S – в этом случае провод PEN подключается к рабочему нулю N и защитному проводу PE;
- с TN-C на ТТ – провод PEN подключается напрямую к нулю N, а PE выводится на шину заземления.
В первом варианте провод PEN разделяется и подключается на две отдельные шины N и PE, которые обязательно маркируются. Ноль – синей изолентой, заземление – желтым знаком заземления. Шина N должна крепиться в щитке специальными изоляторами, чтобы не контактировать с коррусом. А шина заземления PE крепится прямо на корпус. Обе шины соединяются с собой токопроводящей перемычкой.
При разделении PEN проводника ни в коем случае в дальнейшем нельзя соединять провода N и PE – это приведет к короткому замыканию!
Во втором варианте провод PEN не разделяется, а крепится к шине N и в дальнейшем считается нулем. К шине PE будут крепиться только провода заземления электроприборов. Этот способ предпочтительнее, так как при отгорании PEN-проводника все пользователи линии электропередач будут подключены на шины заземления в домах. И если заземление есть не у всех жителей, то это может привести к поломке техники у тех пользователей, кто всё же озаботился его устройством.
Единственный недостаток системы ТТ – необходимость установки УЗО или реле напряжения, что ведет за собой увеличение затрат на организацию электропроводки.
Как сделать заземление – детальная инструкция с фото
Устройство заземления делится на два этапа – монтаж заземлителей и подключение контура к щитку. Учитывая трудоемкость процесса, всю работу можно разделить на два дня. Главное, дождаться сухой погоды.
Устройство заземляющего контура
Соблюдая последовательность работ, сделать контур заземления сможет даже непрофессионал.
Единственное требование к работнику – физическая сила, так как придется хорошенько помахать кувалдой.
- Очень важно выбрать место для контура – в случае пробоя электричества над ним не должны находиться люди и животные. Идеальный вариант – спрятать заземление под огражденной клумбой или заасфальтированной дорожкой.
- Размечается место под контур. Самой популярной схемой является треугольник, так как для улучшения токопроводящих свойств минимальное количество заземлителей в контуре – три. Оптимальное расстояние между ними – 1,2 м, но может варьироваться от 1 м до 1,5 м. Важно соблюдать одинаковый шаг между заземлителями.
- Хотя размещать контур нужно не ближе 1 м от дома, максимальное расстояние не должно превышать 10 м.
- По разметке равнобедренного треугольника и по направлению к дому выкапывается траншея глубиной 50-70 см. В вершинах мощными ударами кувалды вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже промерзания грунта (в среднем 2-3 м). Чем тяжелее кувалда – тем быстрее идет работа. А заземлители из медных труб очень удобно забивать обычным перфоратором.
- Верхние концы заземлителей не забивают до конца, но с таким расчетом, чтобы после засыпания траншеи над ними было еще 50 см земли.
- Соединяются вершины треугольника металлическими полосами или прутами. Очень важно места соединения сваривать – это позволит избежать регулярного подкручивания болтов при использовании крепежей. Если же контакта заземлителя с металлосвязью не будет, то вся работа по устройству контура бессмысленна. (13)
- Заземляющий проводник, идущий к дому, также приваривается к контуру. На конце, расположенном на стене дома, приваривается болт, к которому и будет идти заземляющий провод от шины в щитке.
- Все сварочные стыки после остывания замазываются битумной мастикой в несколько слоев. Это предотвратит коррозию и, как результат, потерю контакта.
- Траншея засыпается землей, а часть заземляющего проводника, находящегося на поверхности («земляная» шина), красится – для защиты металла от влаги. Традиционная краска для проводника заземления – красного цвета. Но ни в коем случае нельзя красить весь проводник – он должен контактировать с землей для рассеивания напряжения.
Работы по подключению заземления к щитку можно отложить на любой другой день – если всё сделано правильно, контур прослужит без ремонта 50-70 лет, поэтому спешить с подключением нужно только при наличии уже подключенных к сети электроприборов.
Правильное подключение заземления – залог безопасности и долгой службы техники
Очень важно правильно подключить «земляную» шину к щитку. Для этого используются медные, алюминиевые или стальные проводники. Для медных изделий сечение не должно быть меньше 10 кв.мм, для алюминиевых – 16 кв.мм, а для стальных – 75 кв.мм. Использоваться могут как металлические полосы, так и витые провода.
Для крепления металлических полос делается отверстие по диаметру болта и фиксируется гайкой с шайбой. Провода к болтам должны крепиться специальными клеммами, а ни в коем случае не накручиваться на них.
Место соединения должно быть зачищено до блеска и покрыто консистентной смазкой – она защищает металл от окисления и электрокоррозии.
К щиту заземляющий проводник крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, необходимо заземлить и её – еще одним проводником. Важно заранее подобрать шины заземления в щитке с достаточным количеством отверстий для разных приборов – крепить два провода в одну точку категорически запрещается.
Существует распространенное заблуждение, что электроприборы лучше заземлять «чисто», а не через общий контур заземления. Но в этом случае большое количество «индивидуальных» заземлителей создают свой контур, при этом при пробое электричества на одном приборе вполне вероятно появление напряжения на другом.
Проверка заземления
Очень важно не пренебрегать проверкой заземления. В идеале, проводить её нужно раз в несколько лет, чтобы удостовериться, что контакты в месте сварки не отошли. Проверка проводится специальными измерительными приборами, которые для одноразового пользования покупать нецелесообразно. Без специального же омметра проверять сопротивление контура бесполезно и даже опасно.
Так, при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру она будет гореть, даже если вместо контура воткнуть в землю лом – из-за маленького электропотребления. Если же использовать мощный прибор, например, обогреватель, это может быть опасно для здоровья. К тому же нужно точно измерить сопротивление контура – оно не должно превышать 4 Ом.
Можно использовать трехэлектродный метод с амперметром и вольтметром, а в качестве источника тока взять понижающий трансформатор на 12-16 вольт, но ведь и эти приборы есть не у каждого. Поэтому лучше пригласить один раз электрика и быть уверенным в качественно выполненной работе!
Вам понравится
Заземление в частном доме своими руками 220В, требования к контуру
Наверное, каждый человек, хоть несколько раз в жизни слышал термин «заземление». Однако мало кто представляет, что это такое и зачем оно служит. В данной статье мы постараемся полностью раскрыть суть заземления, его функциональное назначение и способ выполнения своими руками.
Что такое заземление в частном доме?
Заземление — это соединение металлических элементов сети, оборудования или механизмов с заземляющим устройством (контуром заземления), благодаря которому при возникновении токов утечки (пробой изоляции) весь потенциал полностью переходит в землю.
Если рассмотреть этот вопрос на уровне «пользователя», то заземление защищает Вас от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электропроводке.
Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?
Очень часто люди задаются вопросом: «нужно ли заземление на даче»? Согласно требованиям ПУЭ (Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности) все современное оборудование и электросети в обязательном порядке должны быть заземлены.
Заземленные системы имеют обозначение TN-S и закладывается еще на этапе проектирования при реконструкции или капительном строительстве.
Если же у Вас дача или частный дом были построены очень давно, то крайне рекомендуется выполнить заземление своими руками, поскольку электроснабжающая организация может прекратить подачу электроэнергии, аргументируя свое решение нарушением правил ПУЭ, ГОСТ, ПТБ и ПТЭЭП.
Основные функциональные узлы системы заземления
Полноценная система заземления состоит из:
- Контура заземления.
- Полосового металла.
- Медных заземляющих проводников.
Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.
Контур заземления
Контур заземления — это группа соединенных между собой проводников или электродов (в большинстве случаев нержавеющая или обычная сталь) которые располагаются вертикально в земле и располагаются вблизи защищаемого объекта.
В зависимости от характеристик защищаемого объекта, для устройства контура заземления применяют уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме), либо круглую сталь (ᴓ16–18) которые вбивают в землю на глубину 3 м. После чего данные электроды сваривают между собой с помощью полосы (4х40 мм) и выводят вышеуказанную полосу к месту подключения общей системы заземления дома.
Схема контура заземления для частного дома или дачи
На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:
- Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
- Линейный.
Поскольку линейный контур заземления имеет существенный недостаток — при сильной коррозии соединителя между электродами часть контура будет попросту не способна отводить потенциал от электрооборудования и тем самым основное функциональное предназначение контура не будет выполнятся. По этой причине монтаж данного контура не будет рассмотрен в данной статье.
Конструктивно контур заземления своими руками выполняется в виде равностороннего треугольника с длинной стороны 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента составляет 1 м.
Как было сказано ранее, вершинами данного треугольника служит либо уголок 50х50х5, либо круглая арматура с сечением 16–18 мм (далее «электроды»). Электроды перед забиванием в землю с помощью кувалды либо какого-либо другого инструмента, предварительно необходимо заострить, поскольку в противном случае Вы не сможете забить его на глубину в 3 м.
После забивания на необходимую глубину электродов, по контуру полученного треугольника необходимо снять слой грунта в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем упростить сваривание электродов между собой. Сваривание заземлителей между собой выполняется с помощью обычной полосы 40х4 мм.
После сваривание электродов, на фундамент здания в одном или нескольких местах выводится полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами к которой затем производится подключение заземляющего проводника (в большинстве случаев желто-зеленого цвета) который является одной жилой вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.
Если же в доме предусмотрена 3-х фазная система запитки, то вводной кабель может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жили — это фазы «А», «B», «С», нулевая жила синего цвета «N» и заземляющий проводник «G» желто-зеленого цвета.
Важно! После сваривание заземлителей между собой с помощью полосы категорически запрещается окрашивать металлические конструкции, поскольку это приведет к ухудшению токопроводящей способности контура заземления.
Хитрости при монтаже контура заземления
При вводе объекта в эксплуатацию, очень часто возникают случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электротехнической лабораторией значение сопротивления выше 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением грунта или несоблюдением требований запроектированного заземления.
В таком случае можно развести в ведре воды 2–3 пачки соли и залить полученный раствор в места залегания электродов. Благодаря такой простой манипуляции можно уменьшить значение сопротивления контура заземления до 1–3 Ом.
После ознакомления с теорией рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?
Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция
Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:
- сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
- угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
- гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
- штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
- кувалда для вбивания электродов в землю;
- перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.
Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:
- Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
- Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
- Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
- Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².
После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.
Выбор места для монтажа контура заземления
В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.
Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.
Выполнение земляных работ
После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.
Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.
Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.
Забивание заземлителей
После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².
Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м. Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу.
Сварные работы
После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.
Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.
Обратная засыпка
После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.
После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.
Проверка контура заземления
После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.
Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.
Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.
Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).
Основные требования к сопротивлению контура заземления
Если Вы не знаете, как правильно сделать заземление в частном доме и какие технические характеристики его должны быть, рекомендуем ознакомится с ПУЭ в котором Глава 1.7. под названием «Заземление и защитные меры электробезопасности» регламентирует основные технические характеристики контура заземления для оборудования до 1000 В.
Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:
- Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
- Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
- Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
- Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.
В каких случаях необходимо проверять контур заземления?
Если Вы выполняете устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно выполнить и обычной контрольной лампочкой (как было описано выше), если же Вас необходимо вводить объект в эксплуатацию, легализировать изменение в схеме электроснабжения или же заключать договор на электроснабжения со специализированной организацией, тогда вам будет необходим протокол испытания контура заземления.
Данный документ имеет право выдать только сертифицированная лаборатория, которая выполнит замеры. При этом подрядная организация, которая выполняла монтаж контура заземления обязана предоставить Вам паспорт на контур заземления с актами на скрытые работы.
Выводы
Заземление в частном доме своими руками 220 В позволит Вам защитить себя и членов своей семьи от поражения электрического тока. Помимо этого, заземление частного дома необходимо для заключения договоров с электроснабжающей организацией или при вводе объекта в эксплуатацию при новом строительстве, реконструкции или капительном ремонте.
Чтоб выполнить заземление своими руками будет достаточно ознакомится с данной информационной статьей и иметь небольшие навыки в электротехнике.
Видео по теме
| Введение Заземление (также известное как «Заземление») — это способ передачи энергии Земли к вашему телу. Люди эволюционировали, ходя босиком, поэтому наша физиология зависит от этого электрического заземления, чтобы функционировать должным образом. Теория и исследования по заземлению полностью обсуждаются на сайте earthinginstitute.net. Вот короткое видео, в котором резюмируются принципы заземления:
Описанное ниже устройство электрически идентично продаваемым в продаже.Его с большим успехом изготовили тысячи мастеров своими руками. Сделать это можно тремя способами:
Метод 1 — Использование заземляющего стержня
Некоторые люди предпочитают держать муфту на запястье, а не на щиколотке. Теннисный браслет или разрезанный пополам носок можно использовать, чтобы удерживать его на запястье. Вы даже можете использовать сразу 3 муфты. Примечание: проводящие носки значительно усиливают эффект. Они превращают всю ступню в дирижер. (См. Раздел «Советы» ниже.) В качестве альтернативы медной муфте можно использовать зажим из крокодиловой кожи.Просто подсоедините провод к зажиму обычным способом и поместите зажим в носок. В этом случае не думайте об этом как о зажиме, а просто как о куске металла. Еще один совет: в засушливом климате или на песчаной почве заземляющий стержень следует поливать один раз в неделю для улучшения проводимости. Даже если климат не засушливый, рекомендуется поливать заземляющий стержень всякий раз, когда некоторое время не будет дождя. Метод 2 — Использование электрической розетки
Метод 3 — Использование трубы холодной воды под раковиной
Тестирование устройства Используйте тестер цепей для проверки целостности цепи и надлежащего заземления. Этот тест будет работать независимо от того, использовали ли вы метод 1, 2 или 3.
Повторяйте тест каждые две недели, чтобы убедиться, что устройство работает правильно и что провода не отсоединились. подсказок
Предупреждения
Ссылки для получения дополнительной информации Узнайте о пользе приседаний для здоровья Фотографии: Следы на песке любезно предоставлены компанией natures-desktop.com / Иглоукалывание почек 1 любезно предоставлено ThyroidAcupuncture.com |
Заземление в частном доме: что такое, как проверить и как правильно сделать заземление
Мы уже писали о том, зачем вам заземление в квартире, и что делать, если в вашем многоквартирном доме его нет. Теперь разберемся с особенностями грунта в частных домах. Пожалуй, главное отличие этой схемы — необходимость страховки.
ООО «ГеоГраффити»
Заземления не бывает много
Как и в многоквартирных домах, в частных домах бывает три вида проводки.В старых домах — двухпроводная сетевая система TN-C, новая трехпроводная система TNC-S или TT с заземленным нулем и независимая от цепи заземления. Однако превратить «старое» в «новое» в частном доме намного проще, чем в квартире. Вам не нужно обращаться в управляющую компанию и просить ее обновить проводку во время планового обслуживания. И особо ждать не приходилось, когда подойдет очередь капремонта. Установить заземление в частном доме можно в индивидуальном порядке. Самое главное, знать, как правильно действовать.
Схема сайта aquatic-home.ru
Деревенские электрики часто просто кладут им на землю кусок стального уголка или арматуру, к которой подключен медный провод. Да, в качестве дополнительной площадки возможна такая конструкция. Но для полного заземляющего контура этого недостаточно.
Требует особого внимания к проводке системы заземления TT (на схеме ниже). При таком подключении к заземляющему контуру на вашем участке будут предъявляться повышенные требования: должен быть не один, а как минимум два-три электрода.Ведь, в отличие от предыдущих вариантов, здесь он вынужден «справляться» с работой самостоятельно, без дублеров — то есть повторных заземлений на пути от ТП к нагрузке.
Схема сайта housediz.ru
Сколько фаз должно входить в дом?
Подключение в частном доме может быть однофазным (как на схеме выше) и трехфазным, в этом случае вы «берете» электроэнергию из локальной сети не по двум, а по трем проводам.Для небольших сетей с выделенной мощностью 15 кВт последний вариант немного дороже, но для развитой семьи предпочтительнее.
Во-первых, это позволяет использовать оборудование, требующее подключения к трехфазным розеткам (электрокотлы, электроплиты, печи для саун, деревообрабатывающие станки).
Во-вторых, при правильной разработке схема электропитания позволяет минимизировать провалы напряжения в сети при включении мощных устройств.
В-третьих, в трехфазной сети может быть равномерно распределена нагрузка: фаза в бане, все три в гараже и мастерская.
Фото с сайта chebo.biz
Как сделать заземление в частном доме?
Заземление сети имеет идентичную конструкцию, независимо от количества фаз. Кроме того, для системы молниезащиты необходим контур заземления, как в частном доме, мощностью 15 кВт. Здесь возможны два варианта.
1. Используйте в качестве заземляющего проводника, закопанного или вбитого в заземляющие проводники: стальной провод, площадку и т. Д.Устанавливаются два или три металлических стержня, соединенных сварной перемычкой. Стержни имеют контур в форме треугольника на расстоянии не менее трех метров друг от друга. Глубина земли — 2-3 м. В этом случае перемычку между брусьями следует размещать чуть ниже полуметра под землей. К одной из перемычек приваривается токоприемник из стальной проволоки, выступающий на поверхности.
Фото с сайта amperof.ru
Важно: Для подземной части этой конструкции допустимы только сварные швы, а любые другие (например, привинченные) в грунт коррозируют и теряют свою надежность. Медный провод от домашней панели подключается к токоприемнику с помощью зажимных клемм. Клипса всегда обрабатывается антикоррозийной смазкой.
Подробнее о том, как сделать заземление в частном доме (и какое оно должно быть) мы писали в статье про молниезащиту. Прежде чем подключать заземляющую пластину, убедитесь, что деревенский электрик знает эти детали.
ПО ТЕМЕ…
Вопрос: Зачем нужна молниезащита
Фото с сайта zazem812.ru
2 . Готов купить комплект в виде набора стальных стержней (есть более дорогие, из меди или нержавеющей стали) и контактных групп. Преимущество «коробчатых» решений — надежные контакты, быстрый монтаж системы заземления и повышенный срок службы: медь и нержавеющая сталь служат многие десятилетия.
Для частных домов в Средней полосе России с традиционно высоким уровнем грунтовых вод обычно достаточно. Техническое обслуживание заземлителей — только периодический (каждые два-три года) осмотр внешних контактных групп и, при необходимости, очистка и смазка контактов.
Узнать или проверить, есть ли заземление в частном доме, как и в квартире.
Фото с сайта elektro.ru
Сложный корпус: электролитическое заземление
Электролитическое заземление — это тоже «коробчатое» решение, но рассчитано на грунты с высоким электрическим сопротивлением (напр.г., в сухую песчаную почву), в местах, где невозможно закапывать в землю (каменное основание), и с ограниченным пространством (застройка с высокой плотностью).
В качестве заземлителя здесь используется полый стержень или электрод L-образной формы, заполненный специально приготовленной смесью минеральных солей.
Однако, если ваш дом расположен не в пустыне или вечной мерзлоте, в электролитическом заземлении нет необходимости. Основная область его применения — промышленные особенности.
Джеймс Мартин Ассошиэйтс
Одиночное заземление для системы электрической и молниезащиты — возможно ли это?
Скажем так, правила этого не запрещают.Но есть важный момент: сделать заземление прямо «дома» — невозможно. Заземляющая система молниезащиты должна располагаться на расстоянии более 5 м от входа в дом, дорожек и дорожек. Далее 1,5 м от фундамента зданий. При этом в грозу приближаться к нему опасно. Если в систему молниезащиты попала молния, она создает электрическое импульсное напряжение до сотен киловольт. Могут возникнуть неконтролируемые токи, которые могут вывести из строя приборы и даже вызвать пожар.
Фото с сайта keaz.ru
Совет: Предотвратить нежелательное воздействие поможет установка на входной заслонке устройства защиты от перенапряжения (УЗИП). Устанавливается на DIN-рейку, выглядит так же, как УЗО (УЗО), стоит несколько тысяч. Но ремонт сгоревшего оборудования или устранение последствий пожара обойдется гораздо дороже.
CityRoof
Какая масса, кроме проводки?
В отличие от многоквартирных домов, где для заземления требуется только проводка в частных домах, есть другие элементы, которые необходимо подключить к цепи заземления.Например, газовый котел и система металлических труб, газовое отопление. Последняя должна быть подключена к системе выравнивания потенциалов (CPS). Вопрос как сделать заземление газового котла, Экспресс установщикам оборудования. Любителю здесь нет места.
Представители газовых компаний соблюдают (повышенные) требования к качеству заземления. Главный показатель хорошей работы заземления — сопротивление протеканию электрического тока. Стандартное значение для частного дома — не более 30 Ом (измеряется прямо в точке расположения заземления, «дома» — не проверять).Заземления, выполненные в схемах, которые мы описали ранее, связаны с этим значением. Если ваша схема не «дотягивает» до высоких требований к газу (не более 10 Ом), скорее всего, придется делать дополнительную точку заземления.
Юлия Джусин
Не забудьте об узо!
Неважно, какое заземление сделано в вашем доме, подстраховочная сетка на случай его «осечки» поставит отдельный УЗО на исходящую линию на аварийную ситуацию в бане, в гараже или на улице с косилкой — вы не «вырубайте» весь дом.
Особое внимание следует уделить розеткам в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, гардеробная, цокольный этаж). Имейте в виду, что они могут устанавливать только розетки, специально предназначенные для наружной установки, в брызгозащищенном исполнении (с заглушками). А именно минимальный класс защиты — IP54 (для помещений), IP65 (для улицы), с заземляющим контактом, подключение только через УЗО.
Мастерская братьев Титовых
ВАША очередь…
Расскажите, какие нюансы заземления в доме отдыха вы узнали на собственном опыте.Делитесь в комментариях!
электрическая — Как правильно заземлить субпанель в отдельно стоящем доме?
электрическая — Как правильно заземлить субпанель в отдельно стоящем доме? — Обмен стеками товаров для домаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 150к раз
Установлю подпанель в отдельно стоящем гараже.Субпанель будет на 60 ампер. Гараж находится примерно в 30 футах от главной панели дома, и я, конечно, получу точную длину, прежде чем выбирать правильную проводку. Я буду использовать ПВХ под землей для проводки. Уже есть проводка, идущая под землей от дома до гаража, которая больше не будет использоваться. Когда дело доходит до заземления этой субпанели, следует ли мне провести заземляющий провод от главной панели к новой субпанели или заземлить субпанель на землю?
Чтение этого ответа звучит так, как будто мне пришлось бы заземлить субпанель на основную, в первую очередь потому, что в моей ситуации это новая установка.Все остальные переменные, которые я контролирую.
Если это так, я бы проложил 4 провода от главной панели к вспомогательной, 2 провода, 1 нейтраль и 1 заземление правильно?
Тогда на субпанели шина заземления и шина нейтрали не будут подключены, а винт заземления вынут из шины заземления?
Наконец, в основном должен использоваться прерыватель GFCI, верно? Я считаю, что это верно для любой субпанели в отдельно стоящем здании, просто хочу быть уверенным.
Создан 22 апр.
MDMoore313MDMoore3131,9355 золотых знаков2020 серебряных знаков3434 бронзовых знака
3- Протяните 4 проводника (2 незаземленных (горячих), 1 заземленный (нейтраль), 1 заземляющий) (250.32 (В) (1)).
- Заземленная (нейтраль) и шина заземления должны быть разделены на субпанели (250.32 (B) (1)).
- Нет необходимости в выключателе GFCI на главной панели, если этого не требует местный кодекс.
- Требуется система заземляющих электродов на второй конструкции (250,32 (A)).
Создан 23 апр.’14 в 18: 362014-04-23 18:36
Тестер101 Тестер10110k7373 золотых знака
9Сделаю это прямо сейчас.Простая подача сабвуфера на 50 ампер в сарай. Две точки (незаземленный провод), одна нейтраль, одна земля (заземляющий провод оборудования) в 1-дюймовом ПВХ. Заземляющий стержень в сарае. Вот как это сделать.
Создан 26 мая.
MarcMarc3111 бронзовый знак
Заземление предназначено для любого оборудования, которое закорачивается само по себе, и оно всегда должно иметь заземление, подключенное к оборудованию, а затем выходить на шину заземления, которая заземлена на землю.Заземление всегда должно быть подключено в любом месте, где есть вероятность касания проводом под напряжением любого металла, к которому должно быть привязано заземление, чтобы ток шел по заземляющему проводу к земле, а не к кому-либо, кто схватит коробку или часть оборудования. или устройство, которое слегка закорочено, но достаточно, чтобы причинить кому-либо вред при прикосновении. Есть устройства защиты от замыканий на землю, но иногда они выходят из строя. Я чувствую, что все заземления не должны быть привязаны к какой-либо нейтрали, потому что напряжение будет считываться от горячего к заземлению так же, как от горячего к нейтрали, когда цепь применяется и течет ток, и это заставит ваш счетчик работать больше, поскольку он использует ток для земля.Я не уверен, прав ли я, но если вы отключите систему заземления от нейтрали, то вы не увидите, что ток, протекающий на землю с напряжением 120 или 220 вольт, я думаю.
Создан 24 апр.
0Вы бежите на сотню или двести футов.Самый главный сервис на 200 ампер — это нейтраль, а заземления — все вместе. gfci работает до тех пор, пока на 110 вы проложите три провода в отдельных винтах. И неважно, связаны ли ваши грунты и нейтралы вместе. Все дома заземлены согласно нормам. Если запустить два, один десять выключателей, получится двойной полюс, то получится 220, потому что у вас есть два выключателя. Переменный ток не является постоянным. Я смотрю на это так, что вам нужен ток и нейтраль, чтобы получить 120 без падения напряжения, которое у вас есть 120. Две точки, которые у вас есть, 240 без падения напряжения.Большинство парней говорят, что 110 ну у вас падение напряжения. Два провода одинакового сечения, необходимые для правильной переноски груза. Нейтральный и горячий на 110 вы всегда приносите 220 в гараж или сарай, что бывает, если вам это нужно. Четыре провода одинакового размера. Это сохраняет ваше напряжение сбалансированным. Коробка розеток в сарае или гараже не нуждается в заземляющем проводе, если вы не перебегаете через голову. Освещение — вот для чего нужен заземляющий стержень. Освещение не поражает непроводящие предметы, такие как ПВХ или стекло. Он пойдет по короткому пути, поэтому ваш трансформатор на полюсе заземлен.И дом на всякий случай. Но тридцать лет мой дом работает, и все выключатели отключатся. Однажды ночью у меня было короткое замыкание на землю от полюса к полюсу, с одной стороны дома, питание должно было включаться и отключаться, проверил мои провода основного напряжения, идущие под землей, один горячий замок включал и выключал. Я надеялся, что это трансформатор. Оказалось, что осел положил одно захоронение прямо в землю, чтобы кто-то мог умереть. Горячие удары по земле, прямые короткие. Что заземляющий стержень ничего не делает.Мой гараж 15 лет 4 провода к главному выключателю, точно так же, как электрические розетки в вашем доме, не используйте заземляющие стержни, массивные удары молнии возле гаража. Коробка находится внутри, дерево — изолятор, у меня больше шансов, что гараж пострадает и сгорит. Коды на половину из них ничего не значат. Они по-прежнему делают незаземленный удлинитель, который я временно подключил к своему гаражу, чтобы осветить его и использовать электроинструменты, и фары подключены и не используют заземляющий провод, а выключатели срабатывают в гараже, когда им нужно.Я готов вернуться в дом с шестью четырьмя проводами под землей, 150 футов, 220 метров, разделить два пути, бегать, что я хочу. Единственный способ, которым я умру, — это войти в бассейн и бросить в него горячий и нейтральный свет. изготовленные по этой причине фальш-розетки выходят из строя, и вот так гибнут люди. Я оператор радиолюбителей, я видел, как молния ударила по земле, и снова вспыхнула, это не ложь, весь удар попадет в землю, сколько энергии вернется, чтобы убить вашу технику. Антенна Amy имеет длину 48 футов, 58 футов над землей, 175 футов от коаксиального кабеля до антенны. Двадцать лет я держу все подключенным, много денег можно потерять.Молния никогда не выбирала долгий путь.
Создан 06 июл.
1 Очень активный вопрос . Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос.Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов. Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Последствия для здоровья повторного подключения человеческого тела к поверхностным электронам Земли
J Окружающая среда Общественное здравоохранение.2012; 2012: 2
.
, 1, 2 , * , 3 , 4 , 5 и 6Гаэтан Шевалье
1 Департамент развития и клеточной биологии, Калифорнийский университет в Ирвине, Ирвин, Калифорния 92697, США
2 Earth FX Inc., Палм-Спрингс, Калифорния 92262, США
Стивен Т. Синатра
3 Медицинский факультет Университета CT, c / o Optimum Health Building, 257 East Center Street, Farmington, CT 06040, USA
James L.Oschman
4 Nature’s Own Research Association, Dover, NH 03821, USA
Karol Sokal
5 Отделение амбулаторной кардиологии, Военный клинический госпиталь, 85-681 Bydgoszcz, Польша
Pawel 9 Sokal 904 Отделение нейрохирургии, Военный клинический госпиталь, 85-681 Быдгощ, Польша
1 Отделение развития и клеточной биологии Калифорнийского университета в Ирвине, Ирвин, Калифорния 92697, США
2 Earth FX Inc., Палм-Спрингс, Калифорния 92262, США
3 Медицинский факультет Университета CT, c / o Optimum Health Building, 257 East Center Street, Фармингтон, Коннектикут 06040, США
4 Nature’s Own Research Association, Dover, NH 03821, США
5 Отделение амбулаторной кардиологии, Военный клинический госпиталь, 85-681 Быдгощ, Польша
6 Отделение нейрохирургии, Военный клинический госпиталь, 85-681 Быдгощ, Польша
Швалфен Редактор:
Поступила 15.06.2011; Принята в печать 4 октября 2011 г.
Это статья в открытом доступе, распространяемая по лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.
Эта статья цитируется в других статьях в PMC.Abstract
Экологическая медицина обычно занимается факторами окружающей среды, оказывающими негативное влияние на здоровье человека. Тем не менее, новые научные исследования выявили удивительно положительный и недооцененный экологический фактор, влияющий на здоровье: прямой физический контакт с огромным количеством электронов на поверхности Земли.Современный образ жизни отделяет людей от таких контактов. Исследования показывают, что этот разрыв может быть одним из основных факторов физиологической дисфункции и плохого самочувствия. Было обнаружено, что воссоединение с электронами Земли способствует интригующим физиологическим изменениям и субъективным отчетам о благополучии. Заземление (или заземление) относится к открытию преимуществ — включая лучший сон и уменьшение боли — от ходьбы босиком на улице или сидения, работы или сна в помещении, подключенных к проводящим системам, которые переносят электроны Земли из земли в тело.В этой статье рассматриваются исследования заземления и потенциал заземления как простого и легко доступного глобального метода, имеющего важное клиническое значение.
1. Введение
Экологическая медицина фокусируется на взаимодействии между здоровьем человека и окружающей средой, включая такие факторы, как загрязненный воздух и вода и токсичные химические вещества, а также то, как они вызывают или опосредуют заболевания. Повсюду в окружающей среде присутствует удивительно полезный, но игнорируемый глобальный ресурс для поддержания здоровья, профилактики заболеваний и клинической терапии: поверхность самой Земли.Это установленный, хотя и не получивший широкого признания факт, что поверхность Земли обладает безграничным и постоянно возобновляемым запасом свободных или подвижных электронов. Поверхность планеты электропроводна (за исключением ограниченных ультрасухих областей, таких как пустыни), и ее отрицательный потенциал поддерживается (т.е. пополняется запасом электронов) глобальной атмосферной электрической цепью [1, 2].
Растущие данные свидетельствуют о том, что отрицательный потенциал Земли может создать стабильную внутреннюю биоэлектрическую среду для нормального функционирования всех систем организма.Более того, колебания интенсивности потенциала Земли могут быть важны для установки биологических часов, регулирующих суточные ритмы тела, такие как секреция кортизола [3].
Также хорошо известно, что электроны из молекул антиоксидантов нейтрализуют активные формы кислорода (ROS, или, говоря популярным языком, свободные радикалы), участвующие в иммунных и воспалительных реакциях организма. Интернет-ресурс Национальной медицинской библиотеки PubMed содержит список 7021 исследования и 522 обзорных статей, полученных в результате поиска по запросу «антиоксидант + электрон + свободный радикал» [3].Предполагается, что приток свободных электронов, поглощаемых телом при прямом контакте с Землей, вероятно, нейтрализует АФК и тем самым уменьшает острое и хроническое воспаление [4]. На протяжении всей истории люди в основном ходили босиком или в обуви из шкур животных. Спали на земле или на коже. Благодаря прямому контакту или через смоченную потом шкуру животных, используемую в качестве обуви или ковриков для сна, обильные свободные электроны земли могли проникать в тело, которое является электропроводным [5].Благодаря этому механизму каждая часть тела могла уравновеситься с электрическим потенциалом Земли, тем самым стабилизируя электрическую среду всех органов, тканей и клеток.
Современный образ жизни все больше отделяет людей от изначального потока электронов Земли. Например, с 1960-х годов мы все чаще носим изолирующую обувь на резиновой или пластиковой подошве вместо традиционной кожи, сделанной из шкур. Росси посетовал на то, что использование изоляционных материалов в обуви после Второй мировой войны отделило нас от энергетического поля Земли [6].Очевидно, мы больше не спим на земле, как раньше.
В течение последних десятилетий резко возросло количество хронических заболеваний, иммунных расстройств и воспалительных заболеваний, и некоторые исследователи ссылаются на факторы окружающей среды как на их причину [7]. Однако возможность современного разъединения с земной поверхностью как причина не рассматривалась. Большая часть исследований, рассмотренных в этой статье, указывает на это.
В конце 19 века движение за возвращение к природе в Германии утверждало, что босиком на улице даже в холодную погоду приносит много пользы для здоровья [8].В 1920-х годах Уайт, врач, исследовал практику сна заземленным после того, как некоторые люди сообщили, что они не могут нормально спать, «если они не находятся на земле или не подключены к земле каким-либо образом», например, с помощью медных проводов. прикреплены к заземленным водопроводным, газовым или радиаторным трубам. Он сообщил об улучшении сна с помощью этих методов [9]. Однако эти идеи никогда не прижились в обществе.
В конце прошлого века эксперименты, начатые независимо Обером в США [10] и К.Sokal и P. Sokal [11] в Польше выявили явные физиологические преимущества и пользу для здоровья при использовании проводящих подкладок, матов, электродных пластырей типа ЭКГ и TENS, а также пластин, соединенных внутри помещения с Землей снаружи. Обер, бывший руководитель кабельного телевидения, обнаружил сходство между человеческим телом (биоэлектрическим организмом, передающим сигнал) и кабелем, используемым для передачи сигналов кабельного телевидения. Когда кабели «заземлены» на землю, помехи практически исключаются из сигнала.Кроме того, все электрические системы стабилизируются путем заземления их на Землю. К. Сокал и П. Сокал, тем временем, обнаружили, что заземление человеческого тела представляет собой «универсальный регулирующий фактор в природе», который сильно влияет на биоэлектрические, биоэнергетические и биохимические процессы и, по-видимому, оказывает значительное модулирующее воздействие на хронические заболевания, с которыми они ежедневно сталкиваются. клиническая практика.
Заземление (также известное как заземление) относится к контакту с электронами на поверхности Земли при ходьбе босиком на улице или сидя, работе или сне в помещении, подключенном к проводящим системам, некоторые из которых запатентованы, которые передают энергию от земли в тело.Новые научные исследования подтверждают концепцию, согласно которой электроны Земли вызывают множественные физиологические изменения, имеющие клиническое значение, включая уменьшение боли, улучшение сна, переход от симпатического к парасимпатическому тонусу в вегетативной нервной системе (ВНС) и разжижающий кровь эффект. Исследование, наряду со многими анекдотическими сообщениями, представлено в новой книге под названием Earthing [12].
2. Обзор документов по заземлению
Исследования, обобщенные ниже, включают методы тестирования в закрытых помещениях в контролируемых условиях, которые имитируют ходьбу босиком на открытом воздухе.
2.1. Сон и хроническая боль
В слепом пилотном исследовании Обер набрал 60 субъектов (22 мужчины и 28 женщин), которые страдали самоописанными нарушениями сна и хронической болью в мышцах и суставах в течение как минимум шести месяцев [10]. Субъекты были случайным образом разделены на месячное исследование, в котором обе группы спали на проводящих матрасах из углеродного волокна, предоставленных Ober. Половина контактных площадок была подключена к специальному заземлению за окном спальни каждого испытуемого, а другая половина была «фиктивно» заземлена — не подключена к Земле.Результаты представлены в.
Таблица 1
Субъективная обратная связь о сне, боли и самочувствии.
| Категории | Испытуемые * | Контрольные испытуемые ** | ||
|---|---|---|---|---|
| То же | Улучшено | То же | Улучшено | |
| Время засыпать | = 85%20 = 87% | 3 = 13% | ||
| Качество сна | 2 = 7% | 25 = 93% | 20 = 87% | 3 = 13% |
| Ощущение бодрствования отдохнувшим | 0 = 0% | 27 = 100% | 20 = 87% | 3 = 13% |
| Жесткость и боль в мышцах | 5 = 18% | 22 = 82% | 23 = 100% | 0 = 0% |
| Хроническая боль в спине и / или суставах | 7 = 26% | 20 = 74% | 23 = 100% | 0 = 0% |
| Общее состояние здоровья -быть | 6 = 22% | 21 = 78% | 20 = 8 7% | 3 = 13% |
Большинство обоснованных испытуемых описали симптоматическое улучшение, в то время как большинство в контрольной группе этого не сделали.Некоторые субъекты сообщили о значительном облегчении астматических и респираторных заболеваний, ревматоидного артрита, ПМС, апноэ во сне и гипертонии во время сна. Эти результаты показали, что эффект заземления выходит за рамки уменьшения боли и улучшения сна.
2.2. Сон, стресс, боль и кортизол
Пилотное исследование оценивало суточные ритмы кортизола, коррелирующие с изменениями сна, боли и стресса (тревожность, депрессия и раздражительность), что контролировалось субъективными отчетами [13].Двенадцать субъектов с жалобами на дисфункцию сна, боль и стресс были заземлены на Землю во время сна в собственных кроватях с использованием проводящего наматрасника в течение 8 недель.
Чтобы получить базовое измерение кортизола, испытуемые жевали дакроновые мази в течение 2 минут, а затем помещали их в промаркированные по времени пробирки для отбора проб, которые хранились в холодильнике. Самостоятельный сбор образцов начинался в 8 часов утра и повторялся каждые 4 часа. После 6 недель заземления субъекты повторили этот 24-часовой тест слюны.Образцы обрабатывали с помощью стандартного радиоиммуноанализа. Сводные результаты показаны на.
Уровни кортизола до и после заземления. У нестрессированных людей нормальный 24-часовой профиль секреции кортизола следует предсказуемой схеме: самый низкий около полуночи и самый высокий около 8 часов утра. Тенденция нормализации паттернов после шести недель сна обоснована.
Субъективные симптомы нарушения сна, боли и стресса сообщались ежедневно в течение 8-недельного периода тестирования. У большинства испытуемых с высоким уровнем ночной секреции или за пределами допустимого диапазона наблюдалось улучшение после того, как они спали на земле. Об этом свидетельствует восстановление нормальных профилей секреции кортизола днем и ночью.
Одиннадцать из 12 участников сообщили, что засыпали быстрее, и все 12 сообщили, что ночью просыпались реже. Заземление тела ночью во время сна также положительно влияет на уровень утренней усталости, дневную энергию и уровень боли в ночное время.
Около 30 процентов взрослого населения Америки жалуются на нарушение сна, в то время как примерно у 10 процентов наблюдаются симптомы функционального нарушения в дневное время, соответствующие диагнозу бессонницы. Бессонница часто коррелирует с большой депрессией, генерализованной тревогой, злоупотреблением психоактивными веществами, слабоумием и различными болями и физическими проблемами. Прямые и косвенные издержки хронической бессонницы оцениваются в десятки миллиардов долларов ежегодно только в США [14].Принимая во внимание бремя личного дискомфорта и затрат на лечение, заземление тела во время сна, кажется, может многое предложить.
2.3. Заземление снижает электрические поля, наведенные на тело
Напряжение, наведенное на человеческое тело из-за электрической среды, измерялось с помощью измерительной головки с высоким импедансом. Эпплуайт, инженер-электрик и эксперт по проектированию систем электростатического разряда в электронной промышленности, был одновременно объектом и автором исследования [15].Измерения проводились в незаземленном состоянии, а затем были заземлены с помощью токопроводящей накладки и токопроводящей подушки. Автор измерил индуцированные поля в трех положениях: левая грудь, живот и левое бедро.
Каждый метод (пластырь и пластырь) немедленно снижал общий переменный ток (AC) 60 Гц окружающего напряжения, наведенный на тело, в очень значимый коэффициент, в среднем примерно в 70 раз. показывает этот эффект.
Влияние заземления подушки на режим 60 Гц.
Исследование показало, что когда тело заземлено, его электрический потенциал выравнивается с электрическим потенциалом Земли за счет передачи электронов от Земли к телу.Это, в свою очередь, препятствует тому, чтобы режим 60 Гц создавал электрический потенциал переменного тока на поверхности тела и не создавал возмущений электрических зарядов молекул внутри тела. Исследование подтверждает «зонтичный» эффект заземления тела, объясненный лауреатом Нобелевской премии Ричардом Фейнманом в его лекциях по электромагнетизму [16]. Фейнман сказал, что когда потенциал тела такой же, как электрический потенциал Земли (и, следовательно, заземлен), оно становится продолжением гигантской электрической системы Земли.Таким образом, потенциал Земли становится «рабочим агентом, который нейтрализует, уменьшает или отталкивает электрические поля от тела».
Applewhite смог задокументировать изменения внешнего напряжения, индуцированного на теле, путем отслеживания падения напряжения на резисторе. Этот эффект ясно продемонстрировал «эффект зонтика», описанный выше. Тело заземленного человека не подвержено возмущениям электронов и электрических систем.
Джеймисон спрашивает, является ли отсутствие надлежащего заземления людей фактором, способствующим потенциальным последствиям электрического загрязнения в офисных помещениях [17].Существует много споров о том, вызывают ли электромагнитные поля в окружающей среде риск для здоровья [18], но нет никаких сомнений в том, что организм реагирует на присутствие электрических полей в окружающей среде. Это исследование демонстрирует, что заземление по существу устраняет внешнее напряжение, наведенное на тело от обычных источников электроэнергии.
2.4. Физиологические и электрофизиологические эффекты
2.4.1. Снижение общих уровней стресса и напряжения и сдвиг в балансе ВНС
Пятьдесят восемь здоровых взрослых субъектов (включая 30 контрольных) участвовали в рандомизированном двойном слепом пилотном исследовании, посвященном влиянию заземления на физиологию человека [19].Заземление осуществлялось с помощью токопроводящей клейкой ленты на подошве каждой ступни. Система биологической обратной связи регистрировала электрофизиологические и физиологические параметры. Подопытные были подвергнуты воздействию 28 минут в незаземленном состоянии, а затем 28 минут с подключенным заземляющим проводом. Контроли откопали в течение 56 минут.
После заземления около половины испытуемых показали резкое, почти мгновенное изменение среднеквадратичных (rms) значений электроэнцефалограмм (ЭЭГ) левого полушария (но не правого полушария) на всех частотах, проанализированных системой биологической обратной связи (бета , альфа, тета и дельта).
Все заземленные испытуемые показали резкое изменение среднеквадратичных значений поверхностных электромиограмм (SEMG) правой и левой верхней трапециевидной мышцы. Заземление снизило пульс объема крови (BVP) у 19 из 22 подопытных (статистически значимо) и у 8 из 30 контрольных (несущественно). Заземление человеческого тела оказало значительное влияние на электрофизиологические свойства мозга и мускулатуры, на BVP, а также на шум и стабильность электрофизиологических записей. Взятые вместе, изменения в ЭЭГ, ЭМГ и BVP предполагают снижение общих уровней стресса и напряжения и сдвиг баланса ВНС при заземлении.Результаты расширяют выводы предыдущих исследований.
2.4.2. Подтверждение перехода от симпатической к парасимпатической активации
Многопараметрическое двойное слепое исследование было разработано для воспроизведения и расширения предыдущих электрофизиологических и физиологических параметров, измеренных сразу после заземления, с помощью улучшенной методологии и современного оборудования [20]. Четырнадцать мужчин и 14 женщин с хорошим здоровьем в возрасте от 18 до 80 лет были протестированы, сидя в удобном кресле, в течение двухчасовых сеансов заземления, оставляя время для стабилизации сигналов до, во время и после заземления (40 минут для каждого периода). .Также были записаны фиктивные двухчасовые сеансы заземления с теми же испытуемыми, что и в контрольной группе. Для каждого сеанса статистический анализ проводился на четырех 10-минутных сегментах: до и после заземления (фиктивное заземление для контрольных сеансов) и до и после незаземления (фиктивное незаземление для контрольных сеансов). Были задокументированы следующие результаты:
немедленное уменьшение (в течение нескольких секунд) проводимости кожи (SC) при заземлении и немедленное увеличение при незаземливании. Никаких изменений в контрольных сеансах (фиктивное заземление) не наблюдалось;
Частота дыхания (ЧД) увеличилась во время заземления, и этот эффект продолжался после заземления.Дисперсия RR увеличивалась сразу после заземления, а затем уменьшалась;
Дисперсия оксигенации крови (BO) уменьшилась во время заземления, а затем резко увеличилась после заземления;
Дисперсия частоты пульса (PR) и индекса перфузии (PI) увеличивалась к концу периода заземления, и это изменение сохранялось после незаземления.
Немедленное снижение SC указывает на быструю активацию парасимпатической нервной системы и соответствующую дезактивацию симпатической нервной системы.Немедленное увеличение SC при прекращении заземления указывает на обратный эффект. Повышенный RR, стабилизация BO и небольшое увеличение частоты сердечных сокращений предполагают начало метаболической реакции исцеления, требующей увеличения потребления кислорода.
2.4.3. Иммунные клетки и болевые реакции с индукцией мышечной болезненности с отсроченным началом
Уменьшение боли при заземленном сне было документально подтверждено в предыдущих исследованиях [10, 13]. Это пилотное исследование искало маркеры крови, которые могли бы различать заземленных и незаземленных субъектов, которые завершили один сеанс интенсивных эксцентрических упражнений, что привело к отсроченной мышечной болезненности (DOMS) икроножной мышцы [21].Если бы маркеры могли различать эти группы, будущие исследования можно было бы проводить более подробно с большей предметной базой. DOMS является распространенной жалобой в мире фитнеса и спорта после чрезмерной физической активности и включает острое воспаление перенапряженных мышц. Он развивается через 14–48 часов и сохраняется более 96 часов [22]. Нет известных методов лечения, сокращающих период восстановления, но очевидно, что массаж и гидротерапия [23–25] и иглоукалывание [26] могут уменьшить боль.
Восемь здоровых мужчин в возрасте 20–23 лет проделали аналогичную процедуру подъема пальцев ног, неся на плечах штангу, равную одной трети веса их тела.Каждый участник тренировался индивидуально в понедельник утром, а затем контролировал оставшуюся часть недели, соблюдая аналогичный график приема пищи, сна и жизни в отеле. Группа была случайным образом разделена пополам и либо заземлена, либо мнимо заземлена с использованием токопроводящего пластыря, помещенного на подошву каждой ступни в часы активности, и токопроводящего листа в ночное время. Полный анализ крови, биохимический анализ крови, химический анализ ферментов, уровень кортизола в сыворотке и слюне, магнитно-резонансная томография и спектроскопия, а также уровни боли (всего 48 параметров) были взяты в одно и то же время дня перед эксцентрическим упражнением и в 24, 48 и 72 часа спустя.Параметры, постоянно различающиеся на 10 процентов и более, нормализованные по отношению к исходному уровню, были сочтены заслуживающими дальнейшего изучения.
Параметры, которые различались по этим критериям, включали количество лейкоцитов, билирубин, креатинкиназу, соотношение фосфокреатин / неорганический фосфат, глицеринфосфорилхолин, фосфорилхолин, визуальную аналоговую шкалу боли и измерения давления в правой икроножной мышце.
Результаты показали, что заземление тела на Землю изменяет показатели активности иммунной системы и боли.Среди необоснованных мужчин, например, наблюдалось ожидаемое резкое увеличение лейкоцитов на этапе, когда известно, что DOMS достигает своего пика, и большее восприятие боли (см.). Этот эффект демонстрирует типичную воспалительную реакцию. Для сравнения, у заземленных мужчин было только небольшое снижение лейкоцитов, что указывало на скудное воспаление и, впервые наблюдаемое, более короткое время восстановления. Позже Браун прокомментировал, что были «значительные различия» в боли, о которой сообщали эти мужчины [12].
Отсроченное начало болезненности и заземления мышц. В соответствии со всеми измерениями, необоснованные субъекты выражали ощущение большей боли. Обнаружение боли было связано с приглушенным ответом белых кровяных телец, указывающим на то, что заземленное тело испытывает меньше воспалений.
2.4.4. Вариабельность сердечного ритма
Быстрое изменение проводимости кожи, о котором сообщалось в более раннем исследовании, привело к гипотезе о том, что заземление может также улучшить вариабельность сердечного ритма (ВСР), измерение реакции сердца на регуляцию ВНС.Было разработано двойное слепое исследование с 27 участниками [27]. Испытуемые сидели в удобных креслах с откидывающейся спинкой. На подошву каждой ступни и на каждую ладонь помещали четыре адгезивных электродных пластыря типа чрескожной электрической стимуляции нервов (TENS).
Участники служили своим собственным контролем. Данные каждого участника из 2-часового сеанса (40 минут из которых были обоснованными) сравнивались с данными другого 2-часового фиктивного сеанса. Последовательность сеансов заземления по сравнению с сеансами фиктивного заземления назначалась случайным образом.
Во время заземленных сеансов у участников наблюдалось статистически значимое улучшение ВСР, которое выходило далеко за рамки основных результатов релаксации (которые были продемонстрированы на необоснованных сеансах). Поскольку улучшение ВСР является важным положительным индикатором состояния сердечно-сосудистой системы, предлагается использовать простые методы заземления в качестве базовой интегративной стратегии для поддержки сердечно-сосудистой системы, особенно в ситуациях повышенного вегетативного тонуса, когда симпатическая нервная система активнее, чем парасимпатическая. нервная система.
2.4.5. Снижение основных показателей остеопороза, улучшение регуляции глюкозы и иммунного ответа
К. Сокал и П. Сокал, кардиолог и нейрохирург, отец и сын из медицинского персонала военной клиники в Польше, провели серию экспериментов, чтобы определить, действительно ли контакт с Землей через медный проводник может повлиять на физиологические процессы [11]. Их исследования были вызваны вопросом, влияет ли естественный электрический заряд на поверхности Земли на регуляцию физиологических процессов человека.
Двойные слепые эксперименты проводились в группах от 12 до 84 субъектов, которые соблюдали одинаковую физическую активность, диету и потребление жидкости в течение испытательных периодов. Заземление было достигнуто с помощью медной пластины (30 мм × 80 мм), размещенной на нижней части стойки, прикрепленной полосой, чтобы она не оторвалась в течение ночи. Пластина была соединена проводящим проводом с большей пластиной (60 мм × 250 мм), контактировавшей с Землей снаружи.
В одном эксперименте с субъектами, не принимавшими лекарства, заземление в течение одной ночи сна приводило к статистически значимым изменениям концентрации минералов и электролитов в сыворотке крови: железа, ионизированного кальция, неорганического фосфора, натрия, калия и магния.Почечная экскреция кальция и фосфора была значительно снижена. Наблюдаемое снижение содержания кальция и фосфора в крови и моче напрямую связано с остеопорозом. Результаты показывают, что заземление на одну ночь снижает основные показатели остеопороза.
Постоянное заземление во время отдыха и физической активности в течение 72 часов снижает уровень глюкозы натощак у пациентов с инсулинозависимым сахарным диабетом. Пациенты хорошо контролировались глибенкламидом, противодиабетическим препаратом, в течение примерно 6 месяцев, но на момент исследования у них был неудовлетворительный гликемический контроль, несмотря на рекомендации по питанию и физическим упражнениям и дозу глибенкламида 10 мг / день.
К. Сокал и П. Сокал взяли образцы крови у 6 взрослых мужчин и 6 женщин, не страдающих заболеваниями щитовидной железы. Одна ночь заземления вызвала значительное снижение уровня свободного трийодтиронина и повышение уровня свободного тироксина и тиреотропного гормона. Значение этих результатов неясно, но предполагает влияние заземления на взаимосвязь печени, гипоталамуса и гипофиза с функцией щитовидной железы. Обер и др. [12] наблюдали, что многие люди, принимающие препараты для лечения щитовидной железы, сообщали о симптомах гипертиреоза, таких как учащенное сердцебиение, после начала приема заземления.Такие симптомы обычно исчезают после того, как лекарство будет снижено под наблюдением врача. Через ряд регуляций обратной связи гормоны щитовидной железы влияют почти на все физиологические процессы в организме, включая рост и развитие, обмен веществ, температуру тела и частоту сердечных сокращений. Очевидно, что необходимы дальнейшие исследования влияния заземления на функцию щитовидной железы.
В другом эксперименте исследовали влияние заземления на классический иммунный ответ после вакцинации. Заземление ускорило иммунный ответ, о чем свидетельствует увеличение концентрации гамма-глобулина.Этот результат подтверждает связь между заземлением и иммунным ответом, как было предложено в исследовании DOMS [21].
К. Сокал и П. Сокал приходят к выводу, что заземление человеческого тела влияет на физиологические процессы человека, включая повышение активности катаболических процессов, и может быть «основным фактором, регулирующим эндокринную и нервную системы».
2.4.6. Электродинамика измененной крови
Поскольку заземление вызывает изменения многих электрических свойств тела [1, 15, 19, 28], следующим логическим шагом была оценка электрических свойств крови.Подходящим показателем является дзета-потенциал эритроцитов (RBC) и агрегация RBC. Дзета-потенциал — это параметр, тесно связанный с количеством отрицательных зарядов на поверхности эритроцитов. Чем выше число, тем выше способность эритроцитов отталкивать другие эритроциты. Таким образом, чем больше дзета-потенциал, тем меньше свертываемость крови.
В исследовании приняли участие десять относительно здоровых субъектов [29]. Они были удобно усажены в кресло с откидной спинкой и были заземлены в течение двух часов с накладками электродов на их ступни и руки, как и в предыдущих исследованиях.Образцы крови были взяты до и после.
Приземление тела к земле существенно увеличивает дзета-потенциал и снижает агрегацию эритроцитов, тем самым снижая вязкость крови. Субъекты, страдающие от боли, сообщали об уменьшении до такой степени, что это было почти незаметно. Результаты убедительно свидетельствуют о том, что заземление — естественное решение для пациентов с чрезмерной вязкостью крови, вариант, представляющий большой интерес не только для кардиологов, но и для любого врача, обеспокоенного взаимосвязью вязкости крови, свертывания крови и воспаления.В 2008 году Адак и его коллеги сообщили о наличии как гиперкоагулируемой крови, так и плохого дзета-потенциала эритроцитов у диабетиков. Зета-потенциал был особенно низким среди диабетиков с сердечно-сосудистыми заболеваниями [30].
3. Обсуждение
До сих пор физиологическое значение и возможные последствия для здоровья стабилизации внутренней биоэлектрической среды организма не были важной темой исследований. Однако некоторые аспекты этого относительно очевидны. В отсутствие контакта с землей внутреннее распределение заряда не будет равномерным, а будет подвержено различным электрическим возмущениям в окружающей среде.Хорошо известно, что многие важные регуляции и физиологические процессы связаны с событиями, происходящими на поверхности клеток и тканей. В отсутствие общей контрольной точки или «земли» электрические градиенты из-за неравномерного распределения заряда могут накапливаться вдоль поверхностей тканей и клеточных мембран.
Мы можем предсказать, что такая разница зарядов будет влиять на биохимические и физиологические процессы. Во-первых, структура и функционирование многих ферментов чувствительны к местным условиям окружающей среды.Каждый фермент имеет оптимальный pH, который способствует максимальной активности. Изменение электрического окружения может изменить pH биологических жидкостей и распределение заряда на молекулах и тем самым повлиять на скорость реакции. Эффект pH возникает из-за критически важных заряженных аминокислот в активном центре фермента, которые участвуют в связывании субстрата и катализе. Кроме того, способность субстрата или фермента отдавать или принимать ионы водорода зависит от pH.
Другой пример — потенциалзависимые ионные каналы, которые играют критическую биофизическую роль в возбудимых клетках, таких как нейроны.Локальные изменения профилей заряда вокруг этих каналов могут привести к электрической нестабильности клеточной мембраны и к несоответствующей спонтанной активности, наблюдаемой во время определенных патологических состояний [31].
Исследование заземления предлагает понимание клинического потенциала контакта босиком с Землей или имитации контакта босиком в помещении через простые проводящие системы, стабильности внутренней биоэлектрической функции и физиологии человека. Первоначальные эксперименты привели к субъективным сообщениям об улучшении сна и уменьшении боли [10].Последующие исследования показали, что улучшение сна коррелирует с нормализацией дневного и ночного профиля кортизола [13]. Результаты значительны в свете обширных исследований, показывающих, что недостаток сна оказывает стрессовое воздействие на организм и приводит ко многим пагубным последствиям для здоровья. Недостаток сна часто является следствием боли. Следовательно, уменьшение боли может быть одной из причин только что описанных преимуществ.
Уменьшение боли во время сна было подтверждено в контролируемом исследовании DOMS.Заземление — первое известное вмешательство, ускоряющее восстановление после DOMS [21]. Болезненные состояния часто являются результатом различных видов острых или хронических воспалительных состояний, частично вызванных АФК, генерируемыми нормальным метаболизмом, а также иммунной системой как частью реакции на травму или травму. Воспаление может вызвать боль и потерю подвижности в суставах. Воспалительный отек может оказывать давление на болевые рецепторы (ноцирецепторы) и нарушать микроциркуляцию, что приводит к ишемической боли.Воспаление может вызвать выброс токсичных молекул, которые также активируют болевые рецепторы. Современные биомедицинские исследования также документально подтвердили тесную связь между хроническим воспалением и практически всеми хроническими заболеваниями, включая болезни старения, и сам процесс старения. Резкий рост воспалительных заболеваний недавно был назван «воспалительным старением» для описания прогрессирующего воспалительного статуса и потери способности справляться со стрессом как основных компонентов процесса старения [32].
Уменьшение воспаления в результате заземления было зарегистрировано с помощью инфракрасной медицинской визуализации [28], а также измерений химического состава крови и количества лейкоцитов [21]. Логическое объяснение противовоспалительных эффектов заключается в том, что заземление тела позволяет отрицательно заряженным антиоксидантным электронам с Земли проникать в организм и нейтрализовать положительно заряженные свободные радикалы в очагах воспаления [28]. Документально подтвержден поток электронов от Земли к телу [15].
Пилотное исследование электродинамики эритроцитов (дзета-потенциал) показало, что заземление значительно снижает вязкость крови, важный, но игнорируемый параметр при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете [29] и кровообращении в целом. Таким образом, разжижение крови может обеспечить большую доставку кислорода к тканям и дополнительно способствовать уменьшению воспаления.
Снижение стресса подтверждено различными измерениями, показывающими быстрые сдвиги в ВНС от симпатического к парасимпатическому преобладанию, улучшение вариабельности сердечного ритма и нормализацию мышечного напряжения [19, 20, 27].
Здесь не сообщается о многих наблюдениях Обера и др. За более чем два десятилетия. [12] и K. Sokal и P. Sokal [11], указывающие на то, что регулярное заземление может улучшить кровяное давление, сердечно-сосудистые аритмии и аутоиммунные состояния, такие как волчанка, рассеянный склероз и ревматоидный артрит. Некоторые эффекты заземления на лекарства описаны Ober et al. [12] и на сайте: http://www.earthinginstitute.net/. Например, комбинация заземления и кумадина может оказывать комплексный разжижающий кровь эффект и должна контролироваться врачом.Сообщалось о нескольких случаях повышенного МНО. МНО (международное нормализованное отношение) — широко используемый метод измерения коагуляции. Влияние заземления на функцию щитовидной железы и прием лекарств было описано ранее.
С практической точки зрения, врачи могут рекомендовать пациентам «занятия босиком» на открытом воздухе, если позволяют погода и условия. Обер и др. [12] заметили, что ходьба босиком всего 30-40 минут в день может значительно уменьшить боль и стресс, и исследования, обобщенные здесь, объясняют, почему это так.Очевидно, что заземление босиком не требует затрат. Однако использование токопроводящих систем во время сна, работы или отдыха в помещении предлагает более удобный и рутинный подход.
4. Заключение
De Flora et al. написал следующее: «С конца 20-го века хронические дегенеративные заболевания преодолели инфекционные заболевания в качестве основных причин смерти в 21-м веке, поэтому увеличение продолжительности жизни человека будет зависеть от поиска вмешательства, которое подавляет развитие этих заболеваний и замедляет их развитие. их прогресс »[33].
Может ли такое вмешательство быть расположено прямо у нас под ногами? Заземляющие исследования, наблюдения и связанные с ними теории открывают интригующую возможность относительно поверхностных электронов Земли как неиспользованного ресурса здоровья — Земли как «глобального лечебного стола». Новые данные показывают, что контакт с Землей — будь то на улице босиком или в помещении с подключением к заземленным проводящим системам — может быть простой, естественной и в то же время чрезвычайно эффективной экологической стратегией против хронического стресса, дисфункции ВНС, воспаления, боли, плохого сна, нарушения ВСР. , гиперкоагулируемая кровь и многие общие расстройства здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания.Исследования, проведенные на сегодняшний день, подтверждают концепцию, согласно которой заземление человеческого тела может быть важным элементом в уравнении здоровья наряду с солнечным светом, чистым воздухом и водой, питательной пищей и физической активностью.
Раскрытие информации
Г. Шевалье, С. Т. Синатра и Дж. Л. Ошман являются независимыми подрядчиками Earthx L. Inc., компании, спонсирующей исследования в области заземления, и владеют небольшим процентом акций компании.
Список литературы
1. Уильямс Э., Хекман С.Локальный суточный ход электризации облаков и глобальный суточный ход отрицательного заряда на Земле. Журнал геофизических исследований . 1993. 98 (3): 5221–5234. [Google Scholar] 2. Анисимов С., Мареев Э., Бакастов С. О возникновении и эволюции аэроэлектрических структур в поверхностном слое. Журнал геофизических исследований D . 1999. 104 (12): 14359–14367. [Google Scholar] 3. Oschman JL. Перспектива: предположим, что сферическая корова: роль свободных или мобильных электронов в работе с телом, энергетической и двигательной терапии. Журнал работы с телом и двигательной терапии . 2008. 12 (1): 40–57. [PubMed] [Google Scholar] 4. Oschman JL. Перенос заряда в живой матрице. Журнал работы с телом и двигательной терапии . 2009. 13 (3): 215–228. [PubMed] [Google Scholar] 5. Холидей Д., Резник Р., Уокер Дж. Основы физики, четвертое издание . Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: John Wiley & Sons; 1993. [Google Scholar] 6. Росси В. Сексуальная жизнь стопы и обуви . Vol. 61. Хартфордшир, Великобритания: Издания Вордсворта; 1989 г.[Google Scholar] 7. Стейн Р. Разрушает ли современная жизнь нашу иммунную систему? Washington Post; 2008. [Google Scholar] 8. Просто A. Возвращение к природе: истинный естественный метод исцеления и жизни и истинное спасение души . Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: Б. Похоть; 1903. [Google Scholar] 9. Уайт Г. Более тонкие силы природы в диагностике и терапии . Лос-Анджелес, Калифорния, США: типография Phillips Printing Company; 1929. [Google Scholar] 11. Сокал К., Сокал П. Заземление человеческого тела влияет на физиологические процессы. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . 2011. 17 (4): 301–308. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 12. Обер С., Синатра С.Т., Цукер М. Заземление: самое важное открытие в области здравоохранения? Лагуна-Бич, Калифорния, США: Основные публикации в области здравоохранения; 2010. [Google Scholar] 13. Гали М., Теплиц Д. Биологические эффекты заземления человеческого тела во время сна, измеренные по уровням кортизола и субъективным отчетам о сне, боли и стрессе. Журнал альтернативной и дополнительной медицины .2004. 10 (5): 767–776. [PubMed] [Google Scholar] 15. Applewhite R. Эффективность токопроводящей накладки и токопроводящей подушки в снижении наведенного напряжения человеческого тела за счет заземления. Европейская биология и биоэлектромагнетизм . 2005; 1: 23–40. [Google Scholar] 16. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Лекции Фейнмана по физике . II. Бостон, Массачусетс, США: Аддисон-Уэсли; 1963. [Google Scholar] 17. Джеймисон KS, ApSimon HM, Джеймисон SS, Белл JNB, Йост MG. Влияние электрических полей на заряженные молекулы и частицы в отдельных микросредах. Атмосферная среда . 2007. 41 (25): 5224–5235. [Google Scholar] 18. Genuis SJ. Реализация актуальной идеи: изучение воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения. Общественное здравоохранение . 2008. 122 (2): 113–124. [PubMed] [Google Scholar] 19. Chevalier G, Mori K, Oschman JL. Влияние заземления на физиологию человека. Европейская биология и биоэлектромагнетизм . 2006. 2 (1): 600–621. [Google Scholar] 20. Chevalier G. Изменения частоты пульса, частоты дыхания, оксигенации крови, индекса перфузии, проводимости кожи и их изменчивость, вызванные во время и после заземления людей в течение 40 минут. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . 2010; 16 (1): 1–7. [PubMed] [Google Scholar] 21. Браун Р., Шевалье Г., Хилл М. Пилотное исследование влияния заземления на болезненность мышц с отсроченным началом. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . 2010. 16 (3): 265–273. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 22. Бобберт М.Ф., Холландер А.П., Хуйцзин ПА. Факторы отсроченной мышечной болезненности мужчины. Медицина и наука в спорте и физических упражнениях . 1986. 18 (1): 75–81.[PubMed] [Google Scholar] 23. Тартибиан Б., Малеки Б., Аббаси А. Влияние приема жирных кислот Омега-3 на воспринимаемую боль и внешние симптомы отсроченной мышечной болезненности у нетренированных мужчин. Клинический журнал спортивной медицины . 2009. 19 (2): 115–119. [PubMed] [Google Scholar] 24. Вэйл Дж, Халсон С., Гилл Н., Доусон Б. Влияние гидротерапии на признаки и симптомы отсроченной мышечной болезненности. Европейский журнал прикладной физиологии . 2008. 102 (4): 447–455. [PubMed] [Google Scholar] 25.Зайнуддин З., Ньютон М., Сакко П., Носака К. Влияние массажа на отсроченную болезненность мышц, отек и восстановление мышечной функции. Журнал спортивной подготовки . 2005. 40 (3): 174–180. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 26. Hübscher M, Vogt L, Bernhörster M, Rosenhagen A, Banzer W. Влияние иглоукалывания на симптомы и мышечную функцию при отсроченной мышечной болезненности. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . 2008. 14 (8): 1011–1016. [PubMed] [Google Scholar] 27.Chevalier G, Sinatra S. Эмоциональный стресс, вариабельность сердечного ритма, заземление и улучшение вегетативного тонуса: клиническое применение. Интегративная медицина: журнал врача . 2011; 10 (3) [Google Scholar] 28. Oschman JL. Могут ли электроны действовать как антиоксиданты? Обзор и комментарии. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . 2007. 13 (9): 955–967. [PubMed] [Google Scholar] 29. Шевалье Г., Синатра СТ, Ошман Дж. Л., Делани Р. М.. Заземление человеческого тела снижает вязкость крови — главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний. Журнал альтернативной и дополнительной медицины . Под давлением. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 30. Адак С., Чоудхури С., Бхаттачарья М. Динамическое и электрокинетическое поведение мембраны эритроцитов при сахарном диабете и диабетических сердечно-сосудистых заболеваниях. Biochimica et Biophysica Acta . 2008. 1780 (2): 108–115. [PubMed] [Google Scholar] 31. Шахин М, Шателье А, Бабич О, Крупп Дж. Напряжение-управляемые натриевые каналы при неврологических расстройствах. ЦНС и неврологические расстройства — мишени для лекарств .2008. 7 (2): 144–158. [PubMed] [Google Scholar] 32. Франчески С., Бонафе М., Валенсин С. и др. Воспаление-старение: эволюционная перспектива старения иммунитета. Анналы Нью-Йоркской академии наук . 2000; 908: 244–254. [PubMed] [Google Scholar] 33. де Флора С., Квалья А., Бенничелли С., Верчелли М. Эпидемиологическая революция 20-го века. Журнал FASEB . 2005. 19 (8): 892–897. [PubMed] [Google Scholar]Молния в деревянном доме. Установка молниезащиты в частном доме своими руками
Загородные дома обычно строят из горючих материалов, а пожарная часть находится далеко.Да и к каждому зданию нельзя подъехать, да и от сильного ветра, который сопровождает любую грозу, ничего хорошего ждать не стоит.
Иногда от удара молнии выгорают целые дачи .
Давайте поговорим о том, как самостоятельно сделать эффективный громоотвод и минимизировать риск прямого «небесного разряда», попадающего в дом.
Упрощенно физику процесса можно описать следующим образом: источник молнии — это кучево-дождевые .
Во время грозы они превращаются в своего рода гигантских конденсаторов … Огромный положительно заряженный потенциал ионов накапливается на верхней плюсовой части в виде кристаллов льда, а отрицательные электроны в виде капель воды собираются в нижний минус.
При разряде (пробое) этой естественной батареи между землей и грозовой тучей возникает молния — огромная электрическая искра :
Этот разряд всегда будет протекать через цепь наименьшего местного сопротивления поражение электрическим током.Факт общеизвестный и проверенный. Такое сопротивление обычно встречается в многоэтажных домах и деревьях. Чаще всего именно в них удары молнии.
Идея громоотвода — расположить его рядом с домом. минимальная зона сопротивления , чтобы удар молнии проходил через нее, а не через конструкцию.
Если у вас на даче нет громоотвода, пора задуматься о его конструкции. Самый дешевый и простой способ сделать — это сделать самому.Что для этого нужно знать?
Итак, громоотвод (громоотвод) — это устройство молниезащиты (молниезащита), обеспечивающее безопасность здания и жизни людей , находящихся в нем, от разрушительных воздействий, которые могут возникнуть при грозе при прямом ударе молнии .
Это с защитой от коррозии , неизолированный проводник, то есть материал, который хорошо проводит электрический ток с максимально большой площадью и большим поперечным сечением (минимум 50 мм²).
Громоотвод (громоотвод) собирается из медной проволоки толщиной или стального стержня , труб необходимого сечения или из стальных, алюминиевых, дюралюминиевых стержней различного профиля, уголков, полос и т. Д.
Лучше использовать материалы из оцинкованной стали … Так как они менее подвержены окислению на воздухе.
Из чего состоит молниезащита: прибор
Громоотвод (громоотвод) простейшей конструкции состоит из 3 шт. частей:
( спуск ).
Поговорим о каждом элементе подробнее.
Металлический проводник, прикрепленный к крыше здания или к отдельной опоре (вышке). Структурно разделен на , три типа : pin , кабель и mesh .
При выборе конструкции громоотвода ориентируйтесь на материал , которым покрывается крыша дома.
1. Штифт (или стержневой) молниеприемник представляет собой металлический вертикальный стержень, который возвышается над домом (см. Рисунок ниже).
Подходит для любого материала кровли , но все же предпочтительно для металлической кровли … Высота громоотвода не должна превышать 2 метров. Причем крепится он либо к отдельно стоящей несущей опоре, либо непосредственно к самому дому.
Материалы для изготовления:
Труба стальная ( 20 – 25 Диаметр мм, со стенкой 2,5 Толщиной мм). Его верхний конец либо приплюснут, либо приварен под конус.Также можно сделать и приварить к верхнему краю трубы специальную игольную пробку.
Проволока стальная ( 8 – 14 мм). Причем токоотвод должен быть точно такого же диаметра.
Любой стальной профиль (например, уголок или плоский стальной не менее 4 мм толщиной и 25 мм. Шириной мм).
Основным условием для всех этих стальных материалов является сечение минимум 50 мм².
2. Трос молниеприемника натянут по гребню на высоте до 0,5 м от кровельного троса с минимальным сечением 35 мм² или проволокой.
Обычно используется стальной оцинкованный трос. Этот тип громоотвода подходит для деревянных или шиферных крыш .
Фиксируется на двух ( 1-2 метров) опоры из дерева или металла, но изоляторы необходимо устанавливать на металлические опоры.Кабель соединяется с токоотводом с помощью зажимов штанги .
3. Сетка Устройство молниеприемника представляет собой сетку, уложенную поверх кровли толщиной 6 – 8 мм. Эту конструкцию выполнить сложнее всего. Подходит для крыш, черепица .
4. Ну очень редко используется устройство укрытия Молниезащита — это когда металлические элементы конструкции самого дома (крыша, фермы, ограждение крыши, водосточная труба) действуют как громоотводы.
Все рассмотренные конструкции молниеотводов надежно соединены сваркой с токоотводом и через токоотвод с одно- или двухсторонним заземлением сварным швом минимум 100 Длина мм.
(спуск) — средняя часть молниеотвода, представляющая собой металлический проводник с минимальным сечением по стали 50 , для меди 16 и для алюминия 25 мм в квадрате.
Основное назначение токоотвода — это обеспечение прохождения разрядного тока от молниеотвода к заземляющему электроду.
Идеальный путь для электрического тока — кратчайшая прямая, направленная строго вниз. При установке громоотвода избегайте крутых поворотов. Это чревато возникновением искрового разряда между близко расположенными участками токоотвода, что приведет к неизбежному возгоранию.
Самый популярный материал для токоотводов — неизолированная стальная катанка или лента.Выполняется только на негорючих поверхностях … На горючие стены следует устанавливать металлические кронштейны, которые сами, соприкасаясь с горючей поверхностью, будут защищать токоотвод.
Минимальное расстояние от стены до токоотвода 15-20 см.
Прокладывать нужно так, чтобы не было точек соприкосновения с такими элементами дома как подъезд, входная дверь, окно, металлическая гаражная дверь.
Мы знаем, что лучше соединять части молниеотвода сваркой , но если это невозможно, разрешается соединить токоотвод с заземляющим электродом и молниеотводом с помощью трех заклепок или двух болтов … Длина перекрытия токоотвода на другие части системы при заклепке равна 150 , а с болтовым — 120 мм.
Конец неоцинкованной катанки и место крепления токоотвода к стальным деталям для обеспечения надежного контакта нужно очистить , а оцинкованный достаточно отмыть от пыли и грязи.Затем на конце проволоки делается петля или крючок, с двух сторон ставятся шайбы и все это максимально стягивается болтом.
Кроме того, стыки (если это не сварка) нужно в несколько слоев обмотать изолентой, затем грубой тканью, сверху обмотать толстой нитью и все покрыть краской.
Для улучшения контакта можно залудить концы провода и припаять.
( заземляющих электродов ) — расположен в земле, в нижней части молниеотвода, обеспечивая надежный контакт токоотвода с землей.
Как правильно обустроить заземление описано в ГОСТ ах и СНиП ах, но для себя простого варианта достаточно хотя бы метра от края фундамента и не ближе 5 метров погребения от входа в здание НС -образная конструкция из металлических проводников.
С задачей справляется обычный контур заземления (он сделан для бытовых электроприборов).
Это 3 электродов, вбитых в землю и закопанных в землю, соединенных на одинаковом расстоянии горизонтальными заземлителями.Закопайте заземляющую конструкцию ниже максимального уровня промерзания почвы. От 0,5 перед 0,8 Глубина метров.
Для заземлителя взять прокат из стали сечением 80 мм, реже медное сечение 5o мм квадрат. Электроды заземляющие вертикальные 2-3 метров в длину, но чем ближе уровень грунтовых вод, тем они короче.
Если почва в вашем загородном доме постоянно находится во влажном состоянии, то метра или полуметра будет достаточно.
На на какую глубину забивать и сколько электродов нужно будет найти в энергослужбе по месту жительства.
Необходимо помнить, что качество заземления зависит от размера площади контакта системы заземляющих электродов с грунтом и удельного сопротивления самого грунта.
Заземлитель для молниеотвода нужен отдельный , молниеотвод не должен быть заземлен в бытовую цепь.Категорически не рекомендуем экспериментировать. … чревато последствиями.
Предлагаем посмотреть видео с наглядной схемой установки молниезащиты:
Согласно нормативным документам установка систем молниезащиты для частных жилых домов опционально … А целесообразно ли устанавливать на даче громоотвод (громоотвод) решать вам. Надеемся, эта статья поможет вам принять правильное решение.
Никто не застрахован «от денег и от тюрьмы», а уж тем более от удара молнии. После ослепительной вспышки и оглушительного рыка самое приятное — отделаться легким испугом и восторгом от пережитых нами переживаний. Нехорошо, если электроника в доме перегорит. Еще хуже, когда горит. Совершенно недопустимо — поражение человека ударом молнии. Вывод простой: делаем громоотвод!
Удар молнии в дом красивым не назовешьОткуда взялась молния?
Это связано с веселыми облаками, которые при приближении грозы постепенно разрастаются и превращаются в темную массу кучевого типа.Верхние слои влаги в воздухе превращаются в мелкие кристаллы льда, а нижние остаются в виде капель воды. Так мы получили две обкладки гигантского конденсатора.
Огромные структуры движутся в воздухе и заряжаются в результате трения: в верхних слоях накапливаются положительные ионы, в нижних — отрицательные электроны. Всему есть предел, и накопленный потенциал превращается в электрический разряд. В результате он «пробивается» там, где есть наименьшее сопротивление: высокие деревья, крыши и т. Д… громоотводы!
Как работает молниезащита
Из вышесказанного следует стратегия устройства молниезащиты: направить вероятный электрический разряд по безопасному для нас пути и таким образом застраховать себя от неприятностей. Для этого на достаточной высоте устанавливается громоотвод, который предназначен для улавливания грозового разряда.
Схема устройства молниеотвода
Далее электрический ток порядка 100000А проходит через токоотвод к заземляющему электроду.Последний обеспечивает связь между защитной системой и землей. Таким образом, удар молнии обходит защищаемые объекты и поглощается землей.
Эта система защиты повсеместна и называется пассивной. Есть активные молниеотводы, у которых есть ионизатор, провоцирующий удар молнии. Это увеличивает вероятность защиты объекта от повреждений. Этот вид громоотвода стоит очень дорого, и его установка сложно выполнить своими руками.
Варианты громоотвода для частного дома
По типу конструкции выделяют три основных типа громоотводов:
- стержневой громоотвод;
- в виде сетки;
- молниеотвод контактный провод;
- кровельное покрытие в виде громоотвода.
Штыревой громоотвод можно купить или сделать самому.
Громоотвод в виде стержня — самый известный и распространенный. Есть промышленные изделия с готовым крепежом.Для любителей творить своими руками действительно можно сделать изящную конструкцию, украшающую здание. В любом случае стальной штифт должен иметь сечение не менее 70 мм2, а для изделия из меди достаточно 35 мм2. Таким образом, его диаметр может составлять 7-10 мм.
Длина стержня может варьироваться в пределах 0,5-2 м, при этом он должен выступать не менее чем на полметра над всеми объектами, окружающими здание. Стержневой молниеотвод принимает заряд в одной точке и особенно эффективен при защите небольших сооружений.
Сетка молниеотвода удобна для больших крыш
Громоотвод в виде сетки изготавливается из проволоки диаметром около 6 мм. На фото вы можете оценить, как выглядит конструкция такого рода на практике. Есть готовые конструкции с размером ячеек 3-12м. Такой вид молниезащиты удобен для использования на большой площади крыши. Для предотвращения возгорания обрешетки громоотвод устанавливается на расстоянии 0,15 м от поверхности кровли.
Тросовый молниеотвод удобно разместить на коньке
В частном доме удобнее пользоваться молниеотводом в виде провода.Устанавливается на коньке крыши, крепится к двум опорам на противоположных фронтонах. Возможен также комбинированный вариант, когда на указанные опоры помимо кабеля устанавливаются штыревые молниеотводы.
Кабель должен иметь диаметр более 5 мм и должен быть проложен на безопасной высоте от крыши. Этот тип конструкции обычно используется на неметаллической кровле.
Фальц кровли как громоотвод
Металлическое кровельное покрытие крыши при определенных условиях может также выступать в качестве громоотвода.При этом толщина металлочерепицы, профнастила или оцинкованного листа должна быть не менее 0,4 мм. Заманчиво выполнить молниезащиту без использования дополнительных материалов.
На практике сделать это непросто, так как под полом не должно быть горючих материалов, а обрешетка чаще всего делается из дерева.
Кроме того, необходимо обеспечить соединение токоотвода с каждым отдельным листом покрытия, а это трудоемко.Такой вариант подходит для фальцевых крыш, где металлические листы уже надежно соединены. В этом случае обрешетка не может воспламениться, если покрытие уложено на металлическую обрешетку.
Как работает токоотвод
В идеале, для самодельной конструкции материал молниеприемника, токоотвода и заземляющего электрода должен быть одним и соединяться сваркой, то есть из стали. Это решение обеспечивает надежность и долговечность защиты. На практике можно использовать оцинкованные и омедненные элементы, а также различные материалы.Их соединение обеспечивается при помощи хомутов с болтами и гайками.
Токоотвод на крыше, стене и подвале дома
Токоотвод, сделанный из стали в виде стержня или полосы, должен иметь поперечное сечение не менее 50 мм2, алюминиевый проводник допускает размер 25 мм2, и можно использовать медный провод с площадью поперечного сечения 16 мм2, что приблизительно соответствует диаметру 8,6 и 5 мм соответственно.
Токоотвод размещается так, чтобы он соединял молниеотвод и систему заземляющих электродов по кратчайшему пути.
При этом не допускаются резкие изгибы, которые могут привести к искровому разряду и возгоранию в этой зоне. С этой же целью проводник размещают на расстоянии не менее 100 мм от поверхностей горючих материалов стен и других строительных элементов.
Требования к заземлителю
Вот как выглядит контур заземления, готовый к испытаниям.
Обратите внимание, что не рекомендуется использовать контур защитного заземления для подключения молниеотвода.В случае использования общего заземляющего электрода при грозовом разряде на поверхности бытовой техники опасное напряжение … Для защиты электропроводки и бытовой техники в частном доме от удара молнии устанавливаются устройства защиты от импульсных помех (УЗИП). на вводном щите.
Заземление громоотвода размещается не ближе 5 м от крыльца и дорожек, а горизонтальный разъем заглубляется не менее чем на 0,8 м. Это сделано для снижения вероятности получения травм в случае разряда молнии.
Зона защиты громоотвода
Вы не должны питать иллюзий, что громоотвод на соседнем доме или ближайшей металлической башне полностью защитит ваш дом от удара молнии. Защитная зона молниеотвода имеет очень специфические границы. В любом случае придется устраивать на даче собственную молниезащиту.
Размер защищаемой зоны определяется высотой молниеотвода
Конус безопасности, создаваемый стержневым молниеотводом, имеет угол 45-50 °.Это правило действует для высоты молниезащиты до 15м. На рисунке выше показано, что под углом 45 ° радиус защитной зоны равен высоте верхней точки планки над уровнем земли. При значении 50 ° зона защиты будет немного больше.
Таким образом, чем выше мы разместим громоотвод, тем больше будет площадь защищаемой поверхности.
В любом случае, частный дом должен полностью попадать в зону защитного конуса. Очень желательно, чтобы все постройки во дворе охранялись по одному правилу.Таким образом, громоотвод удобно размещать на крыше дома. С одной стороны здания закрепить штифт легче, чем в центре, при этом снижается вероятность удара молнии в крышу.В случае большой площади может потребоваться установка еще одного громоотвода. Его можно установить на специальной мачте.
Монтируем молниезащиту своими руками
В первую очередь нужно выбрать молниеприемник в соответствии с вышеперечисленными рекомендациями и имеющимися под рукой материалами.На крышу загородного дома проще всего смонтировать обычную стальную шпильку. Еще лучше подойдет оцинкованная труба или алюминиевая планка. При использовании трубы необходимо заглушить ее верхний конец.
Если у вас есть кусок кабеля необходимой длины и диаметра, протянуть его по коньку не составит труда. На большой площади крыши эффективнее использовать вариант сетки. Громоотвод любой конструкции следует закрепить так, чтобы его не беспокоил ветер.
Обратите внимание: электрический контакт всей системы легче обеспечить, если все три компонента молниеотвода изготовлены из одного материала.
Если вы не имеете в виду сварку, проще сделать токоотвод из толстой медной проволоки в соответствии с приведенными выше рекомендациями. Надежное соединение с пневмоостровом достигается с помощью оцинкованных хомутов с болтами и гайками. Практично прикрепить проводник к опорам водосточной трубы.
Размеры контура заземления в форме треугольника
Контур заземления лучше всего размещать там, где наименьшая вероятность обнаружения людей. Также выгодно разместить его в месте, где всегда присутствует влага.Это улучшит контакт заземлителя с землей. Не будет лишним, если рядом с ним будет установлена предупреждающая табличка. К заземляющему электроду над землей лучше сделать болтовое соединение на цокольном этаже здания, а контакт в земле обеспечить сваркой.
После установки всей системы электрическое соединение молниеотвода с землей можно проверить с помощью мультиметра. Сопротивление контура заземления можно проверить только специальным прибором.Его величина должна быть не более 10 Ом в том случае, если поблизости возможно нахождение людей. Для отдельного громоотвода, установленного далеко от дома, сопротивление заземления не должно превышать 50 Ом.
Стандартный прибор для измерения сопротивления заземления
Не реже одного раза в год имеет смысл визуально проверять целостность всей системы. Каждые несколько лет следует выкапывать землю и оценивать степень коррозии металла. Если стержни в земле стали заметно тоньше, их необходимо заменить.
Высокое дерево нам поможет
Чтобы оборудовать громоотвод на даче, можно использовать высокое дерево, растущее поблизости, в качестве мачты. Громоотвод следует закрепить на его вершине так, чтобы он выступал над венцом не менее чем на 0,5 м. При этом не следует забывать, что дерево растет и меняет свои размеры.
Пирамидальный тополь защитит дом от грозы.
Это значит, что громоотвод и токоотвод необходимо закрепить пластиковыми хомутами, которые не повредят ствол.Лучше использовать медный многожильный гибкий провод и прокладывать его с запасом по длине. Кроме того, раз в несколько лет вам придется взбираться наверх и переставлять аэровокзал над макушкой.
Сортировка: По умолчанию Имя (A — Z) Имя (Z — A) Сначала дешевле Сначала дороже Рейтинг (начиная с высокого) Рейтинг (начиная с низкого) Модель (A — Z) Модель (Z — A)
Показать: 25 50 75 100 200
Проект молниезащиты Проект молниезащиты — это один из этапов качественного и правильного выполнения комплекса работ по молниезащите зданий и сооружений. Этот вид документации требует правильного и кропотливого расчета и проектирования для обеспечения безопасности здания в целом.Конечно за ссылку ..
Измерение сопротивления контура заземления Измерение сопротивления контура заземления — одна из составляющих всего комплекса работ по организации системы молниезащиты и заземления. Наша компания измеряет сопротивление контура заземления в Москве и Московской области с выездом СП ..
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)
Громоотвод активный Gromostar 25 (радиус защиты 25 метров)
Громоотвод активный Gromostar 25 (радиус защиты 25 метров).Компания новых технологий Громостар — Громостар разрабатывает активные громоотводы по собственной технологии и имеет значительный успех как на российском рынке, так и в Европе. Этот громоотвод имеет собственную удачную конструкцию и зарекомендовал себя как качественное и проверенное оборудование. Легко устанавливается и имеет резьбу для крепления на мачте M16. Эта компания имеет собственную лабораторию для тестирования и также пользуется большой популярностью во всем мире. Вся продукция компании Gromostar имеет патенты на всю продукцию, а также все сертификаты качества и гарантии.Этот вид продукции достаточно широко зарекомендовал себя в сфере частного и промышленного строительства благодаря доступной цене и постоянной технической поддержке. Исходя из высоты установки громоотвода, вы можете добиться отличных результатов в плане безопасности от повреждения вашей конструкции молнией. Такая концепция позволяет значительно сэкономить на монтажных работах и значительно ускорить производство всех работ по установке молниезащиты. При необходимости вы можете оснастить свой громоотвод счетчиком ударов молнии, что дополнительно позволит вам следить за исправностью оборудования.Наши специалисты в кратчайшие сроки и бесплатно, согласно вашему проекту, помогут рассчитать и порекомендовать необходимую модель, подходящую для вашей конструкции, а также с удовольствием подберут все необходимые компоненты для установки всей системы и выполнить все необходимые рекомендации по установке. Также, обратившись к нам, мы сможем предоставить вам все дополнительное оборудование для качественной работы всего здания или сооружения. Компания Gromostar оказывает всестороннюю техническую поддержку и помощь всем клиентам, как консультации, так и дополнительное оборудование в области строительства и безопасности зданий.
Ниже представлены специальные таблицы для изучения дальности действия аэровокзала в зависимости от высоты. В любом случае рекомендуем обратиться к нашему специалисту за консультацией по качеству и правильному выбору подходящего оборудования.
Gromostar 25 м Доступен как из стали, так и из специального медного сплава.
Технические характеристики
Зоны защиты активного молниеотвода Gromostar 25, для различных категорий защиты и высоты H
(в соответствии с EN62305-2 NFC 17-102)ΔT [мкс]
H 2 м
H 3 м
H 4 м
H 5 м
H 7 м
H 10 м
H 20 м
25 я 17 25 34 42 43 год 44 год 45 25 II 20 29 40 50 50 52 55 25 III 23 34 46 58 58 63 65 25 IV 26 39 50 66 66 69 75
Этот вид продукции уникален, поставляется с оригинальным гарантийным талоном и по желанию заказчика может быть дополнен всей технической документацией по установке.При необходимости наши специалисты проведут профессиональный монтаж с выездом на объект, а также могут измерить удельное сопротивление всей системы с оформлением акта работ и гарантийных обязательств. При необходимости наша компания может укомплектовать весь ваш объект всеми необходимыми дополнительными материалами для всего цикла молниезащиты зданий и сооружений.Молниеотвод активный SCHIRTEC S-AS (радиус защиты до 30 метров)
Громоотвод SCHIRTEC S-AS (радиус защиты до 30 метров) — предназначен для установки в зданиях и сооружениях для защиты от ударов молнии и прямых попаданий в здание.Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и имеет специальный контактный блок для функционального тестирования. Высокое качество подтверждено сертификатами ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004. Этот активный громоотвод можно установить практически на любую конструкцию. Рекомендуемая высота установки 5-6 метров при установке на мачте аэровокзала. Имеет большой радиус защиты, может использоваться для нескольких построек одновременно.Schirtec — австрийская исследовательская компания, имеет несколько точек изучения систем молниезащиты, отличается использованием специальных сплавов для изготовления систем, очень высоким качеством исполнения.Достойный дизайн и системы управления, счетчики ударов молний и тестеры. Они занимают довольно большой сегмент рынка в области молниезащиты в частных домах. На данном этапе, на наш взгляд, они наиболее востребованы в сегменте частного строительства на российском рынке.
Молниеотвод активный INDELEC PREVECTRON 3 S40 (радиус защиты до 80 метров)
Молниеотвод активный INDELEC PREVECTRON 3 S40 (радиус защиты до 80 метров) в зависимости от высоты мачты.Молниеотвод последнего поколения отличается особым качеством и модульной системой изготовления, он является одним из лучших в мире и имеет полный набор сертификатов всех международных систем, а также имеет сертификат Ростехнадзора (сертификат РРС 00-05003). Данный сертификат позволяет использовать данное оборудование на любом объекте с повышенной безопасностью и любым классом защиты, молниеотводы данного типа являются единственными в России, имеющими такой сертификат. Специальные сплавы, особый контроль качества, полный контроль производства делают этот продукт поистине уникальным.Громоотвод можно использовать как в промышленных системах, так и в частных домах. В нем есть дополнительное оборудование для использования — счетчик грозовых разрядов и специальный тестер для проверки. Специалисты компании всегда оказывают техническую поддержку и консультации по установке. Устанавливается на мачте в зависимости от расчета и имеет прямое подключение к кондуктору.Prevectron Indelec — компания, которую смело можно назвать лидером в разработке систем молниезащиты зданий и сооружений, Франция, имеет несколько специальных лабораторий по всему миру и проводит качественные эксперименты в этой области.Разработки этой компании пользуются большим спросом во всем мире. Эти громоотводы устанавливаются на всех лучших зданиях мира, постоянно совершенствуются, и этот вид продукции имеет высочайший уровень качества. Новый дизайн, использование лучших современных технологий дают этому изделию знак высочайшего качества.
Технические характеристики:
КПД — ΔT 40 мкс (опережение при срабатывании)
Стандарт. Отклонение ACT / PAS σ σPDA
Атмосферный удар молнии — (волна 10/350 мкс) Iimp 100 кА (нормативное испытание)
Макс.выдерживает удары — Imax 207 кА (Unicamp)
Вес нетто P 3 кг
Принцип работы
Обнаружение нисходящего лидера — непрерывное измерение электрического поля (ΔE / Δt)
Условия для развития восходящей косы — запатентованная технология Optimax®
оптимизация условий развития кос-триггерный импульсный искровый высоковольтный
Внутренняя схема — 3 независимых синхронизированных модуля
Центральный наконечник — Непрерывная электропроводность Секции 315 мм² — никелированная медь
Металлический корпус St.Нержавеющая сталь 316, электрически экранированная
Тестирование производительности — специальный тестер
Сервис — Сменные модули
Гарантийный срок — 5 лет
Механические характеристики
Крепление на мачту — резьба M20
Подключение токоотвода — в комплект входит специальный разъем
Упаковка
Размеры — 438 x 228 x 220 мм
Принадлежности — включены Соединитель токоотвода, шестигранный ключ
Масса — брутто 4.75 кг
Материал — 100% перерабатываемый
Сертификация
NF C 17 102: 2011 Приложение C Сертификат Bureau Veritas № 6275241/2/1/3
Qualifoudre Ineris Сертификат № № 051166662001
Активную молниезащиту можно считать одним из последних достижений в этой области. Это система, использующая активные громоотводы. Такая защита намного экономичнее и не требует специального ухода. При этом здания и сооружения сохраняют презентабельный вид и не превращаются в обтянутый множеством проводов объект.
Одним из современных представителей систем молниезащиты является активный молниеотвод, имеющий ряд преимуществ.
- Во-первых, он самозаряжается от окружающего электрического поля, что означает отсутствие необходимости во внешнем источнике питания.
- Во-вторых, у него достаточно простая конструкция … Чтобы защитить объект от грозовых разрядов, достаточно установить громоотвод, а не опутывать здание сетками проводов. В Москве это особенно актуально для зданий, представляющих архитектурную ценность.Кроме того, вероятность повреждения молниеотвода снегом или льдом сведена к минимуму, а значит, вам не придется платить за постоянный ремонт и обслуживание.
- В-третьих, активная молниезащита распространяется не только на сам объект, но и на окружающие постройки. Радиус действия зависит от того, какого типа и на какой высоте установлена головка на активном громоотводе.
Пассивные молниеотводы — один из наиболее распространенных материалов в устройстве молниезащиты.Их классификация складывается по высоте и толщине, а также по некоторым конструктивным особенностям.
Молниезащита зданий и сооружений — важный элемент обеспечения безопасности административных, промышленных и жилых зданий. Халатное отношение к этому вопросу может привести не только к серьезным материальным повреждениям, пожарам, выходу из строя дорогостоящих электроприборов, но и нанести колоссальный вред здоровью человека. Об этом свидетельствует статистика МЧС: около 30% пожаров происходит из-за попадания в объект разрядов молнии.Несмотря на это, практика показывает, что многие здания и сооружения в Москве не имеют достаточно надежной защиты от такого серьезного природного явления, как молния. Определенная трудность связана с тем, что молнию невозможно предсказать или предотвратить. Но это не должно быть поводом для бездействия. Современная наука предлагает актуальные решения. На определенной территории молнией можно управлять с помощью специального оборудования, предотвращая разрушительные последствия.
Следуя нормативным документам, в которых прописаны требования к молниезащите зданий и сооружений, чаще всего проектируются и устанавливаются элементарные молниеотводы и заземления, которые могут полностью гарантировать безопасность.
Проектирование молниезащиты — серьезная работа, которую должны выполнять специалисты. Есть определенный набор параметров, которые могут повлиять на производительность. Их стоит учитывать при проектировании. В первую очередь, это высота строений, конструкция кровли, тип стройматериалов и пропускная способность грунтов. Для обеспечения надежной защиты зданий и сооружений эти данные анализируются и предлагается оптимальное решение.
На сегодняшний день существует два типа молниезащиты:
- Активная молниезащита.Это обеспечивается активными молниеотводами, способными генерировать импульсы высокого напряжения, создавая искусственный лидер. Он улавливает молнию на большом расстоянии от объекта и направляет ее на землю, обеспечивая надежную защиту.
- Пассивная молниезащита. Это традиционный вид, который предполагает прямой разряд в стержни громоотводов и его безопасное заземление.
Таким образом, молниезащита частного дома всегда обеспечивает защиту и выбор системы всегда остается за вами или лучше для специалистов исходя из экономических условий.
Установка молниезащиты для частного дома Молниезащита и цена установки напрямую зависят от площади дома и типа кровли.Перед началом монтажа, конечно же, проводится обычный осмотр крыши и места установки воздуховода, а также места установки проводников и крепежа для не …
В последнее время мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда в дом попадает молния и из-за отсутствия соответствующей защиты возникает пожар. Чтобы этого не произошло и обезопасить себя, можно сделать громоотвод своими руками.
Более того, такой прибор будет достаточно функциональным и производительным, если, конечно, его правильно смонтировать. Стоит сказать, что хотя громоотвод имеет довольно простую конструкцию и при наличии свободного времени и необходимых материалов сделать его может каждый, тем не менее, для определения правильных параметров установки необходимо учитывать множество факторов, так как он Важно не только иметь защиту для вашего дома и электроприборов, но и быть уверенным в их правильном функционировании.
Как работает громоотвод загородного дома
Громоотвод — это специальная установка, которая притягивает электрический заряд молнии и перенаправляет его от дома по проводнику к земле. Таким образом, молния не вызовет никаких повреждений или повреждений. Громоотвод состоит из двух блоков:
Наружный блок представляет собой токоприемник (молниеотвод), подключенный к токопроводу (токоотвод), которые вместе выполняют роль приема и распределения заряда молнии, а также заземляющего электрода, который рассеивает этот заряд в земле.
Внутренний блок защитит ваш дом от скачков напряжения и, следовательно, предотвратит выход из строя электроники. Наверное, все слышали, что если электрический заряд молнии имеет большую силу, то все электрические приборы в доме перегорают.
Значит, есть еще одна причина сделать громоотвод.
Правила для громоотводов
Для правильного выбора схем устройства дачного громоотвода необходимо предварительно изучить конструкцию здания и в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (Инструкция РД 34 .21.122-87), определяют необходимый уровень защиты. Низкие и малые по площади частные дома обычно относятся к III категории молниезащиты .
Эффективная молниезащита — это такая защита, которая надежно защищает здание и все, что внутри него, от прямых ударов молнии в него и от вторичных разрядов в электрических сетях. Молниеотвод на дачном участке — это обычно громоотвод, который соединяется с землей с помощью токоотвода.
Громоотвод
Устройство, которое непосредственно принимает на себя удар молнии, называется громоотводом. Это наиболее заметный и значимый элемент схемы промышленного или загородного громоотвода. Есть стержневые, тросовые, сетчатые приемники.
Самым популярным и известным благодаря Бенджамину Франклину является громоотвод, который представляет собой металлический стержень из нержавеющей стали, алюминия или меди. Обычно он устанавливается на 2 м выше самой высокой точки защищаемого здания.Этот вид громоотводов самый простой в исполнении и достаточно дешевый.
Громоотвод контактного типа состоит из двух мачт, установленных по периметру защищаемого объекта, и натянутых стальных тросов между ними. Сеть молниеприемников представляет собой сетку из металлических стержней, уложенных на крышу здания с определенным шагом.
Для небольших частных домов отличным молниеотводом может быть металлическая крыша … Если крыша дома сделана из другого материала, то для устройства защиты лучше выбрать воздухораспределительную сетку, а для деревянных загородных домов чаще используют активную защиту.
Токоотводы
Ток течет к заземляющему устройству через токоотводы. В соответствии с указанной выше Инструкцией РД 34.21.122-87 токоотводами в жилом доме могут быть различные строительные конструкции из стали, алюминия или меди (каркасы, пожарные лестницы, арматура из железобетонных плит). Специальные токоотводы обычно прокладывают снаружи по периметру здания с шагом 25 м. Эффективность токоотводов зависит от непрерывности электрической сети.Их обычно приваривают к молниеотводам и заземляющим устройствам.
Заземление
Разряд молнии в почве рассеивается заземляющими устройствами. В соответствии с Инструкцией РД 34.21.122-87 это чаще всего железобетонные фундаменты или вертикальные электроды, уходящие глубоко в землю. Последний вид заземления обязательно защищен от коррозии (поэтому обычно его делают из омедненной или оцинкованной стали), а электроды надежно соединяются с горизонтальной шиной и между собой с помощью специальных разъемов.
Изготовление громоотвода на даче своими руками
Итак, если вы пришли к выводу, что хотите сделать громоотвод для загородного дома своими руками, то вам необходимо знать, как делается это устройство. Для начала нужно сделать стержневой коллектор, к которому потом будет крепиться токоподвод, который можно сделать из обычной железной проволоки. Просто выберите провод максимально большого сечения, например 6-8 мм. Токоподвод также соединяет пантограф с контуром заземления.
Контур заземления можно сделать из полосы железа размером примерно 4×50 мм. Электрод должен быть изготовлен из стального стержня, выбирая для этого диаметр не менее 18 мм. Обратите внимание, что все соединения должны производиться только с помощью сварочного аппарата … Если у вас это невозможно, то можно использовать стальные болтовые зажимы, но такие соединения будут менее эффективными.
2) Материал кустарного крепежа при прохождении тока молнии с большой долей вероятности может не выдержать огромных температур и просто расплавится.Поэтому всегда необходимо знать параметры используемых материалов и производить необходимые расчеты. Но проще купить готовые комплектующие у производителей молниезащиты, тем более что цены на элементы крепления, особенно хорошего качества, приемлемые. Плюс ко всему вы получите необходимую консультацию специалиста по грамотному монтажу.
3) Есть такое правило: вы либо делаете изолированную молниезащиту и выдерживаете необходимую дистанцию пробоя, либо соединяете все металлические элементы вместе и заземляете.Здесь автор использует изоляторы и, соответственно, первый способ, что означает, что воздушный зазор между приемником / токоотводом должен быть не меньше минимального расстояния R, которое в данном конкретном варианте должно быть равно 300-400 мм, что не заметно. Без заземления и крыши здесь гарантирована опасная разность потенциалов.
4) Вариант заземляющего электрода в виде одиночного штыря, воткнутого в землю, нельзя считать надежным при любом сопротивлении заземления, тем более что токоотвод, по которому идет разряд от молниеотвода, также является единственным.Даже во времена СССР при полном отсутствии знаний и конструктивных параметров сопротивления грунта очаговое заземление всегда выполнялось в виде треугольника или П-образного контура.
Принципиальные типовые схемы дачных громоотводов
Еще раз более подробно поговорим о трех известных типах защитных устройств, устанавливаемых на кровле зданий.
Тип молниеотвода, выбранного для загородного громоотвода, определяет тип и схему его защиты.Типовые схемы организации включают:
- сетка молниезащитная;
- стержневых молниеотводов;
- молниеотводов контактной сети.
Для плоских и двускатных крыш коттеджей вне зависимости от материала кровли специалисты рекомендуют использовать молниеотводную сетку. Для его организации используются стальные, медные или алюминиевые прутки диаметром до 8 мм. Сетка устанавливается непосредственно на кровлю или под утеплитель, если основание кровли негорючее (Инструкция РД 34.21.122-87).
В зависимости от уровня защиты токоотводы монтируются непосредственно к сети по всему периметру с шагом от 10 до 25 см.
Молниезащитный стержень — это металлический стержень, прикрепленный к дымоходу или другим конструкциям крыши на высоте не менее 2 м над его высшей точкой.
Установка стержня произведена правильно, если защищаемый объект полностью попадает в основание конуса вершиной в крайней точке громоотвода.Увеличение высоты планки увеличивает защищаемую зону. Этот тип громоотвода подходит как для частных, так и для промышленных объектов со сложной кровлей.
Для двускатных крыш малоэтажных домов также можно использовать кабельную схему дачного громоотвода. Для этого между опорами, установленными на коньках, протягивают стальной трос. К его концам обычно примыкает один токоотвод, который передает ток на землю в земле, которая выглядит как «куриная лапка». При правильном исполнении схемы дачного громоотвода грозовые разряды уходят в грунт за пределами защищаемого дома.При устройстве молниезащиты этого типа важно учитывать провисание кабеля.
На выбор схемы организации дачного громоотвода влияет множество факторов, параметров и условий. Поэтому это довольно сложное и ответственное мероприятие, требующее определенных профессиональных знаний и опыта. Наша компания поможет вам спроектировать и установить наиболее эффективную молниезащиту для вашего дома. Кроме того, мы оказываем услуги по устройству громоотвода под ключ.В разделе «Наши объекты» фотографии громоотводов и описание реализованных нами проектов.
Как и где купить громоотвод
Громоотвод, защищающий от прямого удара молнии, будет работать как часы, если правильно и правильно подобрать необходимые материалы для создания эффективной и надежной молниезащиты здания. На цену дачного громоотвода влияют следующие параметры:
- уровень защиты;
- схема громоотвода;
- технических сложностей при реализации проекта;
- вид используемых материалов и объем работ.
Сегодня многочисленные интернет-магазины предлагают большой выбор стержней и тросов из стали, меди и нержавеющей стали, а также держателей и зажимов, а также дают отличное описание своей продукции. Однако самостоятельно сделать громоотвод безупречного качества сложно. К тому же никто не даст гарантии на работу системы, собранной из материалов с разными эксплуатационными характеристиками.
Наша компания предлагает со склада в Москве купить комплектующие для громоотводов известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей из Германии, России, Франции, Турции и других стран: OBO Bettermann, J.Propster, BS-Technic, DEHN + SOHNE, Voltstream, Эльмашпром, Duval Messien, Citel, Forend и другие.
Наши услуги
Специалисты нашей компании помогут выбрать самый надежный и эффективный дачный громоотвод по доступной цене с учетом всех особенностей вашего дома. Наши консультанты подробно ответят на любые интересующие вопросы и сделают смету.
У нас Вы можете заказать необходимые измерения переходных сопротивлений, сопротивления заземляющих устройств, проверку наличия цепи заземления и заземленных элементов.Опытные специалисты компании также могут спроектировать и установить громоотвод под ключ. Оказываем услуги по техническому обслуживанию различных систем молниезащиты перед началом грозового сезона и по согласованию с заказчиком ремонтируем их.
Из школьного курса физики известно, что молния — это огромный электрический разряд, который несет в себе большую тепловую энергию. Последствия удара молнии могут быть катастрофическими, поэтому человечество во все времена пыталось создать устройства и устройства, которые защищали бы его от этого природного бедствия.В современном мире молниезащита частного дома — это сочетание конструктивных особенностей здания и специальных устройств, предназначенных для отвода электричества в землю. Последний называется громоотводом, как он работает, какие к нему требования?
Виды молниезащиты
Молниезащита в доме делится на две категории: внутренняя и внешняя. Назначение первого — защита от молнии, грозовой разряд которой не попал в сам дом.Например, он может попасть в линию электропередачи, которая соединяется с внутренней электропроводкой дома. В этом случае во внутренней проводке возникают повышенные перенапряжения. Следствием этого является выход из строя большей части бытовой техники. Во всяком случае тот, который был в розетки на тот момент включен. Провода могут перегореть, произойдет короткое замыкание, худший случай — пожар, если проводка велась по деревянным перекрытиям или дом был деревянным.
Решить эту проблему можно, установив в электросети специальные устройства, которые защитят ее от скачков напряжения.Например, ОПН, все виды ОПН, УЗИП (устройство защиты от перенапряжения). Все устройства установлены в распределительном щите дома.
Внешняя защита
Внешняя молниезащита представляет собой громоотвод, который состоит из трех основных элементов:
- громоотвода;
- токоотвод;
- контур заземления.
Главное требование ко всем трем элементам — их надежное соединение между собой. В зависимости от кровельного материала необходимо использовать и разные виды молниезащиты.Всего их три: шпилька, трос и сетка.
Pin
Обычно применяется, если крыша дома покрыта металлическим рубероидом. Например, металлочерепица, профнастил или жесть. Для этого на крышу нужно установить металлическую шпильку, которая будет подниматься над коньком крыши дома примерно на 1-2 м выше. Это будет громоотвод. Его можно изготовить из металлического прутка диаметром 8-12 мм, также можно использовать стальную полосу толщиной 4-5 мм и шириной 25-35 мм.
Такой молниеотвод может отводить электрические разряды элементов вокруг дома с площадью, равной площади, радиус которой равен высоте громоотвода. И чем выше установлен штифт, тем большую площадь он защищает от ударов молнии.
Грузоподъемность громоотвода не зависит от размера области, которую он покрывает. Если учесть, что вертикальная линия штифта — это высота равнобедренного треугольника, то основанием этой фигуры будет два измерения высоты.Оказывается, на поверхности почвы может образоваться круг с радиусом, равным высоте установки штифта.
Трос
Для этого громоотвода необходим трос, который натягивают по коньку крыши и подвешивают на высоте полметра над уровнем коньковой установки. Для этого лучше всего использовать оцинкованный трос с общим минимальным сечением 5-7 мм. Такая молниезащита используется, если крыша дома покрыта шифером.
Трос протягивается по коньку и прикрепляется к деревянным стойкам, установленным по краям конькового бруса. Если крыша длинная, то стоек может быть больше, главное соблюдать небольшую слабину троса. Сильные прогибы недопустимы, так как таким образом уменьшается расстояние от конька крыши до аэровокзала. И оно не должно быть меньше 1 м. Способ крепления разнообразен, здесь важна прочность установки. Можно закрепить хомутами (металлическими или пластиковыми), если кабель тонкий 5-8 мм, то можно просто перевязать и дополнительно связать проволокой.
Сетка
Это сложная конструкция, которая устанавливается на крышах, покрытых черепицей. Сделать такой громоотвод своими руками непросто. Для этого используется стальная катанка сечением 6-8 мм, которую укладывают по всей поверхности скатов кровли в виде сетки с размерами ячеек 6х6 м и более, все зависит от кровли. площадь. Все соединения сварные, крепятся к крыше скобами.
Что касается токоотвода, это линия, которая соединяет молниеотвод с контуром заземления.Обычно для этого используется стальная катанка диаметром 6-8 мм. Здесь важно, чтобы нисходящий элемент выдерживал большую силу тока, которая часто достигает 200 000 ампер. Если выбрана готовая защита, то ее токоотводом является медный или алюминиевый провод диаметром 6 мм.
Требования к токоотводу.
- Это должен быть кратчайший путь от молниеотвода до контура заземления.
- При укладке нельзя использовать загибы и загибы, которые станут местом появления искрового заряда в процессе снятия электричества, приводящего, как показывает практика, к возгоранию.
- Маршрут прокладки выбирается таким образом, чтобы провод не проходил возле окон и дверей.
- Если устройство молниезащиты производится деревянным домом, то монтаж токоотвода осуществляется на расстоянии 15-20 см от поверхностей деревянной конструкции. Для этого используются специальные кронштейны. Они представляют собой металлическую клипсу, основание которой выполнено из твердого и прочного пластика. Именно пластик защищает токопроводящий элемент от контакта с деревянными конструкциями дома.Кронштейн крепится на саморезы. Кстати, эти кронштейны также используются при строительстве сетчатого громоотвода, где расстояние между ними составляет 1,5-2,0 м.
- Если защита зданий и сооружений от молнии представляет собой крупноячеистую конструкцию, или длинный проложенный кабель, или используется несколько шпилек на крыше, то также должно быть несколько токоотводов, расстояние между которыми 25 м (согласно к СО 153-34.21.122-2003).
- Катанка проводится по стенам здания, по фронтонам и острым уступам кровли.То есть в тех местах, куда может ударить молния.
Контур заземления
Схема молниезащиты в частном доме выполняется по той же схеме и конструкции, что и заземление электрических сетей.
- На расстоянии одного метра от фундамента дома и не менее пяти метров от входной двери вырыты дорожки, участки, траншеи в форме равностороннего треугольника. Глубина траншей 80 см, ширина 60 см, длина 1.5-2 мес.
- В углы треугольника забивают шпильки из стального уголка размером 50х50х5 мм. Глубина проникновения 2-3 м. Углы не должны быть полностью забиты в землю, высота свободного выступающего сегмента — 20-30 см.
- Штифты соединены между собой стальной полосой толщиной 4 мм и шириной 40 мм. Для этих элементов можно использовать те же уголки, что и для булавок.
- Эта цепь заземления молниезащиты подключена к токоотводу.
Внимание! Все соединительные стыки должны быть электрически сварены. Болтовые соединения не приветствуются, так как в процессе эксплуатации громоотвода загородного дома они могут ослабить, заржаветь и ослабить токопроводящую способность всей конструкции.
Сборка своими руками
Перед изготовлением громоотвода в частном доме нужно определиться, какой тип громоотвода выбрать. Если это штыревой вариант, то сам штифт нужно устанавливать не на рубероид, а на обрешетку.
После этого своими руками укладывается токопроводящий провод. Если длины купленного отрезка проволоки или катанки оказалось недостаточно, то можно соединить два сегмента с помощью алюминиевого или медного контакта, который используется в воздушных линиях электропередачи. Расстояние между кронштейнами 1,5-2,0 м.
Строится контур заземления, к которому присоединяется токоотвод. Перед сваркой все стыки элементов необходимо очистить до металлического блеска. Если используется готовая молниезащита частного дома, то в качестве соединения используются специальные устройства на болтовых соединениях из цветного металла.
Внимание! Оптимальный вариант — если цепь заземления и молниезащиты будут расположены близко друг к другу и соединены между собой проволокой или лентой. Это не нарушает норм устройства молниезащиты, к тому же схема становится в два раза больше.
При установке молниезащиты в собственном частном доме своими руками нужно понимать, что это элемент безопасности не только для постройки, но и для проживающих в ней людей.Поэтому не стоит откладывать его установку на второй план. Идеальное время для монтажа — строительство частного дома своими руками.
Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .
Система заземляющих электродов в доме
Уважаемый г-н электрик: Как мне установить заземляющий стержень как часть системы заземляющих электродов в моем доме? Электрик сказал мне, что система заземляющих электродов для моего дома не имеет хорошего заземляющего стержня, и дал мне высокую плату за ее ремонт.Зачем мне это нужно и что нужно для фиксации или установки заземляющего стержня?
Ответ: Для установки заземляющего стержня потребуются некоторые инструменты и мускулы. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые текстовые ссылки ниже ведут к применимым продуктам на EBay, EMP Shield или Amazon.
Заземляющий стержень — очень важный компонент электропроводки в вашем доме или на работе. Он является частью системы заземляющих электродов для стабилизации напряжения и молниезащиты. Заземляющий стержень также называют заземляющим электродом или анодом.Это требуется статьей 250.53 (D) (2) Национального электротехнического кодекса.
Энергетическая компания имеет заземленный силовой трансформатор с заземляющим стержнем. Если нейтральный провод от трансформатора к вашему дому когда-либо отключится, обратный ток пройдет через землю, чтобы вернуться к трансформатору. Кроме того, когда молния ударяет в ваш дом или вокруг него, стержень создает путь, по которому электрический заряд высокого напряжения идет прямо на землю и не наносит ущерба вашему дому.
Каждый раз, когда вы слышите, что в чей-то дом ударила молния и повредила его, обычно это происходит из-за неисправности системы заземляющих электродов.
Система заземляющих электродов состоит из одного или двух проводов, идущих от клеммы заземления на главной электрической панели или выключателя. Оттуда провода будут подключаться к водопроводным трубам в доме и к одному или нескольким заземляющим электродам.
Заземляющими электродами могут быть заземляющие стержни, арматурный стержень в бетонном корпусе, медные пластины, медная проволока в фундаменте, стальная заделка в бетон или другие средства, обеспечивающие утвержденный электрический путь к земле. См. Статью 250.52 (A) Национального электротехнического кодекса.
Основное соединение заземляющего электрода во многих домах находится на металлической водопроводной трубе в том месте, где он входит в дом перед счетчиком воды. Посмотрите на эту область, и вы должны увидеть медную или алюминиевую проволоку; голая, изолированная, металлическая броня в оболочке, заключенная в кабелепровод или склеенная зеленой лентой. Он должен быть подключен к водопроводу с помощью утвержденного зажима заземления . Соединение должно быть герметичным и без коррозии.
Зажим заземления с армированным проводом заземляющего электрода.Зажим заземления на фотографии выше крепится в точке, где водопровод входит в подвал. Для бронированного заземляющего проводника требуется зажим заземления с дополнительным зажимом на нем для крепления брони.
Если зажим заземления и провод выглядят корродированными или ослаблены , немедленно устраните это. Новый заземляющий зажим стоит всего несколько долларов, и его можно купить в любой компании, занимающейся электроснабжением, и во многих магазинах товаров для дома.Вам также понадобится наждачная бумага или наждачная бумага для очистки трубы.
Хорошей мерой предосторожности при этом будет отключение главного прерывателя цепи или отключение главного предохранителя в электрической панели. Возможно, по вашему заземляющему проводнику может проходить небольшой ток. Я также рекомендую носить кожаные или электрические перчатки и избегать одновременного касания оголенного провода и водопровода.
Чистая медная водопроводная труба после водомера с новым заземляющим зажимом и новым проводом заземляющего электрода.Отсюда заземляющий провод идет на главный электрический щит или отключается.Если ваш дом получает воду из частного колодца или через пластиковую трубу, вашим основным заземляющим проводом может быть заземляющий стержень или два. Во многих случаях заземляющий стержень (-ы) полностью заглублен, и поэтому его нелегко проверить. Согласно опубликованным данным, срок службы заземляющего стержня с медным покрытием может превышать 40 лет.
Однако, работая в домах клиентов и других зданиях, я обнаружил ослабленные зажимы заземляющих стержней, неправильно установленные зажимы заземляющих стержней, заземляющие стержни, которые не были полностью вбиты в землю, обрезанные проводники заземляющих электродов, заземляющие стержни, которые были повреждены из-за ландшафтного дизайна и строительные раскопки и короткие оцинкованные трубы, вбитые в землю вместо утвержденного заземляющего стержня.
Ниже приведена фотография заземляющего стержня, установленного через стену подвала, и провод заземляющего электрода также подключен к старой водопроводной трубе. Я установил заземляющие стержни через стены подвала и подвальные этажи. Это может быть очень удобно, однако будьте осторожны, если район известен затоплением, поскольку отверстие в стене может пропускать воду.
Установка заземляющего стержня через стену подвала с проводом заземляющего электрода, также подключенным к соседней старой водопроводной трубе.В настоящее время следует рассмотреть вопрос об обновлении системы заземляющих электродов в соответствии с последними требованиями «Национального электротехнического кодекса» . Текущий кодекс требует, чтобы в новых установках был установлен по крайней мере один дополнительный заземляющий стержень, а также чтобы все внутренние металлические трубопроводы были подключены (скреплены) к системе заземляющих электродов.
В некоторых юрисдикциях отменено требование связывать внутренние газовые трубы. Проконсультируйтесь с вашим местным инспектором по электрике для правильной процедуры в отношении статьи 250.104 (А) и (В). Также требуется соединительная перемычка от одной стороны водомера к другой стороне для поддержания непрерывности заземления на металлической трубе, если и когда водосчетчик заменен. Прочтите статью 250 в последней редакции «Национального электротехнического кодекса», чтобы узнать обо всех требованиях.
ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОДОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯЧтобы привести ваш дом в соответствие с сегодняшними стандартами заземления , вам потребуется следующее: пять, шесть или, может быть, больше заземляющих зажимов, подходящих по размеру и совместимости с вашими водопроводными трубами, газовыми трубами, трубами отопления и любыми другими внутренними металлическими трубами, два заземляющих стержня размером 5/8 ″ x 8 ‘, два зажима типа «желудь» для подключения провода к заземляющему стержню, медный провод №6 или №4, неизолированный или изолированный, 3/8 ″ перемычки с одним отверстием, утвержденный разъем для заземления проводник для входа в электрическую панель (в моем состоянии мы можем использовать пластиковый кнопочный разъем Romex).
У меня также есть зеленая изолента, если используется изолированный провод, шина заземления для главной электрической панели, если нет свободного слота для большого провода, «Межсистемная клемма соединения» и подходящие скобы для крепления проводящего провода заземляющего электрода. .
Кроме того, вам понадобятся следующие инструменты для облегчения установки вашей обновленной системы заземления: молоток, трехфунтовый или более тяжелый молоток для приведения в движение заземляющих стержней, наждачная ткань или наждачная бумага, отвертки с плоской головкой и усиленные кусачки или линейный монстр. плоскогубцы, разводной ключ и шестифутовая лестница.
Вам также могут понадобиться дрель и сверла, подходящие для просверливания балок перекрытий, перфоратор и сверла по камню для просверливания кирпичной кладки, а также плоский напильник по металлу. Перфоратор с приспособлением для привода заземляющих стержней значительно упростит и ускорит забивание заземляющих стержней.
Альтернативой является отбойный молоток весом 35 или 40 фунтов, в котором заземляющий стержень может быть вставлен непосредственно в держатель долота. Легкость, с которой заземляющий стержень входит в землю, определяется условиями почвы.
Отвертка заземляющего стержня типа SDS Max, которая подходит для электрического перфоратора. Это также применимо к перфораторам Hilti TE-Y.Самая сложная часть этой работы — забивание заземляющих стержней. Хотя один заземляющий стержень является минимальным стандартом, установленным «Национальными электротехническими правилами», два часто требуются из-за условий почвы.
Сопротивление почвы варьируется в зависимости от города, округа и штата. Без дорогостоящего детального тестирования почвы невозможно определить, имеет ли она высокое или низкое сопротивление электрическому току.Поэтому на всякий случай лучше забить два заземляющих стержня.
Восьмифутовые заземляющие стержни должны быть установлены на расстоянии не менее шестнадцати футов друг от друга для оптимальной производительности, и нет ограничений по максимальному расстоянию. Десятифутовые стержни должны находиться на расстоянии не менее двадцати футов друг от друга. Обратите внимание, что минимальное требование «Национального электротехнического кодекса» к расстоянию между стержнями заземления составляет шесть футов.
Начните с выбора места за пределами вашего электросчетчика, где нет подземных электрических, водопроводных, газовых, телефонных, масляных и других коммуникационных линий.Позвоните по номеру 811, чтобы организовать уценку территории, если вы подозреваете, что есть подземные коммуникации.
Старайтесь держаться поближе к дому, но не менее чем на расстоянии фута, чтобы избежать контакта с бетонными опорами. Имейте в виду, что вам нужно будет провести провод от заземляющих стержней к главной электрической панели. Вы также можете протолкнуть заземляющие стержни через фундаментную стену или цокольный этаж, если вам так удобнее. Вам понадобится перфоратор и длинное 5/8 ″ сверло по камню, чтобы просверлить начальные отверстия.
Перед тем, как продолжить, вам следует спланировать, как вы собираетесь это делать. Вообще говоря, заземляющие стержни будут вбиваться прямо в землю, причем верхняя часть находится немного ниже поверхности. Непрерывный провод №6 или №4 должен проходить от одного заземляющего стержня к другому без разрезания или сращивания, а затем непосредственно в главную электрическую панель.
Если ваша основная электрическая панель находится в подвале, вам нужно будет просверлить отверстие немного больше, чем провод (7/16 ″ -1/2 ″), в фундаментной стене или в сайдинге рядом с тем местом, где он встречается с фундаментом.
Выкопайте яму глубиной примерно один фут для вставки каждого заземляющего стержня. Отверстия должны находиться на расстоянии одного-двух футов от фундамента, чтобы избежать контакта с бетонными основаниями вашего дома. Затем выкопайте соединительную траншею рядом с фундаментом между отверстиями для заземляющих стержней.
Траншея предназначена для облегчения соединения несращенного проводника непрерывного заземляющего электрода от заземляющего стержня к заземляющему стержню, а затем к главной электрической панели. В качестве альтернативы вы можете проложить провод от каждого заземляющего стержня непосредственно к главной электрической панели (согласно 250.64 (F) (2) в Национальном электротехническом кодексе . Вместо того, чтобы копать траншею, вы также можете прикрепить проволоку к стене дома.
Защита от молний, электромагнитных импульсов, солнечных вспышек и скачков напряжения
УСТАНОВИТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕВозьмите один из восьмифутовых стержней заземления и вставьте заостренный конец в одно из отверстий, которое вы выкопали. Встаньте на лестницу и вбейте ее в землю, используя молоток весом 3 фунта или более в одной руке, удерживая стержень заземления другой.Помощник будет хорош, чтобы держать удочку, поскольку она имеет тенденцию двигаться и вибрировать. Поначалу он, вероятно, пойдет легко, но через некоторое время тонет только на очень коротком расстоянии с каждым ударом молотка.
Сейчас самое время приобрести перфоратор с насадкой для заземляющего стержня , как показано на фотографии ниже, или отбойный молоток. После того, как вы запустили один заземляющий стержень, переходите к следующему.
Человек на лестнице, используя перфоратор, чтобы вбить заземляющий стержень в землю.Крупным планом — перфоратор, вбивающий заземляющий стержень в землю.Как только заземляющие стержни окажутся немного ниже поверхности земли, вы можете прикрепить к ним медный провод с помощью зажимов в виде желудя. В зависимости от обстоятельств может быть проще начать с места нахождения главной электрической панели и проложить оттуда провод к заземляющим стержням.
EBay продает приводы заземляющих стержней
Пропустите провод через траншею к заземляющим стержням и пропустите его через зажим для желудей с проводом между зажимом и стержнем.Не помещайте его между зажимным винтом и стержнем.
Ведомый заземляющий стержень с непрерывным проводом заземляющего электрода, который идет к другому заземляющему стержнюI, обычно снимает 4-6 дюймов изоляции и удваивает провод, чтобы обеспечить хороший контакт со стержнем. Пропустите провод в дом через небольшое отверстие в фундаменте или сайдинге и продолжайте движение к главной электрической панели. Если вы запускаете это в подвале и вам нужно пересечь несколько балок, вам следует просверлить небольшие отверстия в центре каждой балки и пропустить проволоку через балки, а не под ними.
Трос должен быть закреплен через каждые 3 ‘- 4’ с помощью скоб для кабеля , если вы прокладываете его сбоку от деревянной балки. Если вы используете изолированный провод, хотя и не требуется, рекомендуется обернуть его зеленой изолентой в нескольких видимых областях, чтобы его можно было четко идентифицировать.
Последнее соединение находится внутри главной электрической панели. Пропустите провод заземляющего электрода в электрическую панель через отверстие торгового размера 1/2 дюйма (фактическое 7/8 дюйма), используя разъем, одобренный для проводника заземляющего электрода.Иногда инспектору подойдет металлический зажим 3/8 ″ зажимного типа или пластиковая кнопка для снятия натяжения. Каждый провод должен заканчиваться собственным оконечным винтом.
Если нет доступных винтовых клемм, вам нужно будет добавить клеммную колодку на главную электрическую панель. После разметки, просверливания и нарезания резьбы в двух отверстиях (обычно 8/32) прикрутите дополнительную шину заземления непосредственно к металлическому корпусу главной электрической панели с помощью винтов с мелкой резьбой.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДРУГИХ УТИЛИТСтатья 250.94 требует «заделки межсистемного соединения». В основном должны быть предусмотрены средства для других инженерных сетей, таких как телефон и кабельное телевидение, для подключения собственного заземляющего провода. Он должен находиться рядом с электросчетчиком.
У нескольких производителей есть продукты, которые легко удовлетворяют этому требованию, просто прикрепляя его к проводнику заземляющего электрода и прикрепляя к внешней стене или электросчетчику. При установке проводника заземляющего электрода оставьте петлю 8–12 дюймов в области электросчетчика для этой клеммной колодки, которая будет установлена позже.
Существуют и другие типы межсистемных клемм, которые крепятся к электросчетчику или непосредственно к заземляющему стержню.
Фотография окончания межсистемного соединения для других инженерных сетей, таких как телевизор и телефон, для подключения их заземляющего проводника.Чтобы полностью защитить ваш дом от удара молнии, необходимо, чтобы кабельное телевидение и телефонная служба были подключены к межсистемному соединительному устройству. Используйте медный провод №10 для подключения кабельного телевидения и телефонной связи в точке входа.
Обычно на кабельном разветвителе или оконечной точке имеется винтовой зажим для заземления. Разграничивающая точка или коробка телефона также должны иметь клемму заземления. Ищите зеленый винт или выступ.
Если у вас есть спутниковая тарелочная антенна, ее также следует прикрепить к межсистемной клемме, как и любую телевизионную антенну, устанавливаемую на крыше.
Наконец, необходимо установить перемычку между металлическими трубами горячей и холодной воды с помощью зажимов заземления водопроводных труб и куска алюминиевого провода №6 или медного провода №8.Это можно сделать в любой точке трубопроводной системы, но обычно подключается к водонагревателю, чтобы инспектор по электрике мог это видеть.
Перемычка подключения водонагревателя на газовом водонагревателе.Соединение с заземляющими стержнями необходимо для предотвращения повреждения дома молнией. . Молния хочет попасть на землю, но иногда вещи мешают и приносятся в жертву. Обеспечивая надежный путь к земле через провод заземляющего электрода и заземляющие стержни, вы сводите к минимуму возможные повреждения.
Удар молнии, наносящий ущерб, не должен попадать прямо в ваш дом. Он может удариться о телефонный столб на другой стороне улицы и пройти по проводам, пока не найдет путь к земле.
Дополнительное улучшение и уровень защиты вашей системы заземляющих электродов можно сделать установкой сетевого устройства защиты от перенапряжения для всего дома. Он подключается непосредственно к вашей электрической панели и подключается к выделенному двухполюсному автоматическому выключателю.
Начиная с Национального электротехнического кодекса 2020 года, теперь требуется установить устройство защиты от перенапряжения в доме.Мой пост про сетевые фильтры можно прочитать здесь .
Щелкните здесь , чтобы увидеть мои фотографии заземления для телевизора, телефона и источника питания.
как заземлить электрическую систему дома?
Как заземлить электрическую систему дома?
Лучшее, что вы можете сделать для создания безопасной электрической системы, — это обеспечить заземление всей системы и непрерывность цепи заземления.
Заземление вашей электрической системы — это умный и простой способ сделать ее намного безопаснее, а также защитить от вполне реальной возможности иметь дело с колебаниями в электроснабжении.Если вы хотите защитить все свои важные активы, будь то дома или в офисе, а также позаботиться о здоровье и безопасности всех, кто вас окружает, выясните, заземлена ли ваша электрическая система, а если нет, получите это было сделано.
Как работает заземление?
Понятно, что заземление электромонтажных работ — разумный ход, но как это работает?
В основном заземление обеспечивает физическое соединение между землей и электрическими компонентами вашего дома.Поскольку электричество всегда ищет кратчайший путь к земле, при возникновении проблемы, когда нейтральный провод оборван или оборван, заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле. Заземляя свою электрическую систему, вы даете ей куда-то войти, а не в себя — возможно, спасаете свою жизнь.
Как устанавливается заземление?
В большинстве домов система электропроводки постоянно заземлена на металлический стержень, вбитый в землю, или металлическую трубу, идущую в дом из подземной системы водоснабжения.Медный проводник соединяет трубу или стержень с набором клемм для заземления на сервисной панели. В системах электропроводки, в которых используется электрический кабель, покрытый металлом, металл обычно служит заземляющим проводом между стенными розетками и сервисной панелью.
В соответствии с Национальным электрическим кодексом в бытовых электрических системах требуется заземленная система, соединенная с заземлением через заземляющий стержень. Эти стержни восьми футов длиной, вбиты в землю. Обычно они сделаны из стали, покрытой медью, с разъемом, называемым желудем, наверху, чтобы прикрепить заземляющий провод к стержню.Другие услуги, такие как телефон и кабельное телевидение, должны быть заземлены в точке, где они входят в жилище. Также должен быть провод заземления, идущий к подаче холодной воды.
В чем важность заземления электричества?
Обеспечивает прямое электричество
Заземление вашей электрической системы означает, что вы упростите направление питания прямо туда, где вам это нужно, позволяя электрическому току безопасно и эффективно проходить через вашу электрическую систему.
Стабилизирует уровни напряжения
Заземленная электрическая система также облегчает распределение нужного количества энергии во всех нужных местах, что может сыграть огромную роль в обеспечении того, чтобы цепи не были перегружены и не взорвались.
Предотвращает повреждение, травмы и смерть
Без должным образом заземленной электрической системы вы рискуете, что любые подключенные к вашей системе приборы сгорят и не подлежат ремонту. В худшем случае перегрузка по мощности может даже вызвать пожар.
Как узнать, заземлен ли ваш ток?
Обычно вы можете определить, заземлена ли ваша электрическая система, проверив розетки. Если они принимают вилки с тремя контактами, ваша система должна иметь три провода, один из которых является заземляющим. Однако важно вызвать квалифицированных электриков, чтобы подтвердить, что это заземлено. Разнорабочий или самодельщик мог установить эти розетки, не убедившись, что в вашей проводке есть заземляющее устройство. Единственный способ узнать наверняка — это попросить лицензированного электрика проверить вашу электрическую систему с помощью тестера для анализатора розеток.
Надлежащее заземление — важная и ценная функция безопасности, которую нельзя упускать из виду или игнорировать.
