- Lingkaran tanah do-it-yourself di rumah pribadi
- Norma PUE loop tanah
- Instalasi pembumian
- Uji kerja untuk kinerja
- Mengapa Anda tidak dapat membuat landasan terpisah
- Bagaimana cara melakukan pemasangan loop tanah sendiri?
- Pilih tempat
- Penggalian
- Merakit struktur
- Memasuki rumah
- Periksa dan kendalikan
- Perangkat pembumian DIY: petunjuk langkah demi langkah
- Memilih tempat untuk memasang loop tanah
- Pekerjaan penggalian
- Penyumbatan elektroda tanah
- Pengelasan
- penimbunan kembali
- Memeriksa loop tanah
- Tegangan sentuh dan tegangan langkah
- Skema pembumian: mana yang lebih baik untuk dilakukan
- Sistem TN-C-S
- sistem TT
- Mari kita lihat teorinya
- Peran landasan
- 4 Pemasangan bagian pentanahan - definisi dan perakitan sirkuit
- Perhitungan grounding, rumus dan contoh
- resistensi tanah
- Dimensi dan jarak untuk elektroda bumi
Lingkaran tanah do-it-yourself di rumah pribadi
Pertama, mari kita berurusan dengan bentuk elektroda arde. Yang paling populer adalah dalam bentuk segitiga sama sisi, di bagian atas pinnya tersumbat. Ada juga pengaturan linier (tiga bagian yang sama, hanya dalam satu garis) dan dalam bentuk kontur - pin dipalu di sekitar rumah dengan peningkatan sekitar 1 meter (untuk rumah dengan luas lebih dari 100 persegi. M).Pin saling berhubungan dengan strip logam - ikatan logam.
Dari tepi area buta rumah ke tempat pemasangan pin harus setidaknya 1,5 meter. Di lokasi yang dipilih, mereka menggali parit dalam bentuk segitiga sama sisi dengan sisi 3 m, kedalaman parit 70 cm, lebar 50-60 cm - sehingga nyaman untuk memasak. Salah satu puncak, biasanya terletak lebih dekat ke rumah, dihubungkan ke rumah oleh parit yang memiliki kedalaman minimal 50 cm.
Di simpul segitiga, pin dipalu (batang bundar atau sudut sepanjang 3 m). Sisakan sekitar 10 cm di atas dasar lubang
Harap dicatat bahwa konduktor pembumian tidak dibawa ke permukaan bumi. Berada di bawah permukaan tanah sebesar 50-60 cm
Ikatan logam dilas ke bagian batang / sudut yang menonjol - strip 40 * 4 mm. Konduktor pentanahan yang dibuat dengan rumah dihubungkan dengan strip logam (40 * 4 mm) atau konduktor bundar (bagian 10-16 mm2). Strip dengan segitiga logam dibuat juga dilas. Ketika semuanya sudah siap, titik-titik pengelasan dibersihkan dari terak, dilapisi dengan senyawa anti korosi (bukan cat).
Setelah memeriksa tahanan tanah (dalam kasus umum, tidak boleh melebihi 4 ohm), parit ditutup dengan tanah. Seharusnya tidak ada batu besar atau puing-puing konstruksi di tanah, bumi dipadatkan berlapis-lapis.
Di pintu masuk ke rumah, baut dilas ke strip logam dari elektroda arde, di mana konduktor tembaga dalam insulasi dipasang (secara tradisional, warna kabel arde kuning dengan garis hijau) dengan penampang inti minimal 4 mm2.
Norma PUE loop tanah
Di panel listrik, pentanahan terhubung ke bus khusus. Selain itu, hanya pada platform khusus, dipoles hingga bersinar dan dilumasi dengan minyak. Dari bus ini, "tanah" terhubung ke setiap jalur yang dibiakkan di sekitar rumah.Selain itu, pengkabelan "arde" dengan konduktor terpisah sesuai dengan aturan PUE tidak dapat diterima - hanya sebagai bagian dari kabel umum. Ini berarti bahwa jika kabel Anda disambungkan dengan kabel dua kabel, Anda harus mengubahnya sepenuhnya.
Instalasi pembumian
- Pertama, kami menyiapkan elektroda pentanahan vertikal. Kami memotongnya dengan penggiling sesuai dengan data yang dihitung. Lalu kami menggiling ujung pin di bawah kerucut. Hal ini dilakukan agar elektroda lebih mudah masuk ke dalam tanah.
- Kemudian kami memotong strip baja. Panjang setiap segmen harus sedikit lebih panjang dari sisi segitiga (sekitar 20-30 sentimeter). Dianjurkan untuk menekuk ujung strip terlebih dahulu dengan tang untuk kontak yang erat dengan pin selama pengelasan.
- Kami mengambil pin yang sudah disiapkan dan memalunya ke simpul segitiga. Jika tanahnya berpasir dan elektroda masuk dengan mudah, maka Anda bisa bertahan dengan palu godam. Tetapi jika kepadatan tanah tinggi atau batu sering muncul, maka Anda harus menggunakan bor palu yang kuat atau bahkan sumur bor. Kami memalu batang sehingga menonjol di atas dasar parit sekitar 20-30 sentimeter.
- Selanjutnya, kami mengambil strip logam 40 × 5 milimeter dan mengambilnya dengan mengelas ke pin. Hasilnya, Anda akan mendapatkan kontur berupa segitiga sama sisi.
- Sekarang kita membuat pendekatan kontur pada bangunan. Untuk ini kami juga menggunakan strip. Itu harus dikeluarkan dan dipasang ke dinding (jika mungkin, di dekat switchboard).
Uji kerja untuk kinerja
Setelah pekerjaan instalasi selesai, pemeriksaan wajib dilakukan. Untuk melakukan ini, bola lampu dihubungkan ke salah satu ujung sirkuit. Kontur dibuat dengan benar jika lampu bersinar terang. Juga, kinerjanya diperiksa menggunakan perangkat pabrik - multimeter.
Mengapa Anda tidak dapat membuat landasan terpisah
Mengulang kabel di seluruh rumah, tentu saja, panjang dan mahal, tetapi jika Anda ingin mengoperasikan peralatan listrik modern dan peralatan rumah tangga tanpa masalah, ini perlu. Pembumian terpisah dari outlet tertentu tidak efisien dan bahkan berbahaya. Dan itulah kenapa. Kehadiran dua atau lebih perangkat tersebut cepat atau lambat mengarah ke output dari peralatan yang disertakan dalam soket ini.
Soalnya ketahanan kontur tergantung pada kondisi tanah di setiap tempat tertentu. Dalam beberapa situasi, perbedaan potensial terjadi antara dua perangkat pembumian, yang menyebabkan kegagalan peralatan atau cedera listrik.
Bagaimana cara melakukan pemasangan loop tanah sendiri?
Saat membuat perangkat pentanahan dengan tangan Anda sendiri, memasang sirkuit, Anda perlu mengembangkan diagram, sketsa, gambar. Selanjutnya, pilih tempat dan tandai situsnya. Anda akan membutuhkan pita pengukur dengan panjang yang cukup. Selanjutnya, pekerjaan tanah dilakukan dan struktur dirakit. Setelah itu, dikubur, dipasang, dan kemudian dihubungkan ke perisai. Kemudian sirkuit internal (kabel rumah) dihubungkan dan diuji menggunakan alat ukur listrik khusus. Sistem tidak memerlukan perawatan tambahan. Itu akan bertahan selama beberapa dekade jika dilakukan dengan benar.
Pilih tempat
Perisai lebih baik diletakkan di ruangan khusus. Biasanya ini adalah pantry, ruang ketel atau lemari.
Penting untuk mengecualikan akses gratis ke anak-anak. Kontur pemberian ditempatkan pada jarak dari perimeter bangunan setidaknya satu meter
Jarak maksimalnya 10 m. Ada baiknya bila ini adalah tempat di mana orang bukan tanpa kebutuhan khusus. Pada saat perangkat memadamkan kebocoran arus, lebih baik tidak ada orang di sana.Biasanya di belakang rumah, di wilayah tempat tidur berpagar, di bawah tanaman hias buatan, bukit alpine, dll.
Penggalian
Pertama, Anda perlu menandai situs jika skema pentanahan linier digunakan. Pasak ditempatkan di tempat di mana elektroda akan didorong masuk. Sekarang hubungkan mereka dengan garis lurus, tarik kabelnya, yang akan berfungsi sebagai panduan untuk menggali parit. Kedalamannya dari 30 hingga 50 sentimeter. Lebarnya hampir sama. Tanah tidak perlu dihilangkan. Ini akan diperlukan pada tahap akhir pekerjaan pemasangan sebelum menghubungkan sirkuit internal. Tahan air, pengisian tidak diperlukan.
Merakit struktur
Ketika pekerjaan tanah selesai, tinggal memasang sirkuit dengan benar. Tarik pasak dan masukkan pin sehingga ujungnya menonjol 15-20 cm. Ikatan logam dipotong sesuai ukuran. Masuk akal untuk mengukur kembali jarak antara pin. Pengukuran kontrol akan menghilangkan faktor kesalahan. Sambungan dilas dengan las gas atau listrik. Sekarang Anda dapat mengubur parit, tetapi hanya kecuali untuk pintu masuk ke dalam rumah, karena itu juga perlu dibuat, dilampirkan, dihubungkan ke switchboard.
Memasuki rumah
Sebagai ban, bahan digunakan, yang sifat-sifatnya dijelaskan sebelumnya. Hal utama adalah mengencangkannya dengan aman ke kontur. Sekarang arahkan ujung lainnya melalui dinding ke ruang kontrol. Buat lubang terlebih dahulu dengan cara seperti terminal agar perbautan dapat diterapkan. Ketika pekerjaan ini selesai, kubur bagian terakhir parit dan sambungkan bus splitter atau inti yang sesuai ke input. Pada tahap ini, semuanya tergantung pada jenis sistem pentanahan rumah pribadi yang dipilih.
Periksa dan kendalikan
Setelah menghubungkan tanah ke perisai, Anda perlu memastikan bahwa semuanya dilakukan dengan benar.Kontrol terdiri dalam memeriksa integritas sirkuit dan kapasitas konduktif. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin sirkuit bekerja dengan pasti, jangan buru-buru menggali parit pada tahap sebelumnya. Jika celah terdeteksi, Anda harus mengekspos kembali struktur logam dan memperbaiki masalahnya. Atau periksa integritasnya terlebih dahulu. Tetapi bahkan setelah itu, ketika seluruh rangkaian terhubung, perlu untuk memeriksa ulang kinerjanya.
Ambil lampu dengan daya 100-150 watt. Mereka disekrup ke dalam kartrid, dari mana kabel kecil berangkat. Ini akan menjadi apa yang disebut "kontrol". Satu kawat dilemparkan ke fase, yang lain di tanah. Jika pemasangan dilakukan dengan benar, lampu akan terang. Berkedip, cahaya redup, gangguan atau kurangnya arus menunjukkan masalah. Jika lampu bersinar redup, periksa keandalan koneksi, bersihkan kontak, kencangkan bautnya. Perhatikan tindakan pencegahan keamanan. Jangan melakukan perbaikan tanpa menghilangkan energi bangunan.
Perangkat pembumian DIY: petunjuk langkah demi langkah
Jika Anda bertanya-tanya: "bagaimana membuat grounding di negara ini?", maka alat berikut akan diperlukan untuk menyelesaikan proses ini:
- mesin las atau inverter untuk mengelas logam yang digulung dan mengeluarkan sirkuit ke fondasi bangunan;
- penggiling sudut (penggiling) untuk memotong logam menjadi potongan-potongan tertentu;
- sumbat mur untuk baut dengan mur M12 atau M14;
- bayonet dan sekop pick-up untuk menggali dan menggali parit;
- palu godam untuk memasukkan elektroda ke dalam tanah;
- perforator untuk memecahkan batu yang dapat ditemui saat menggali parit.
Agar benar dan sesuai dengan persyaratan peraturan untuk melakukan loop tanah di rumah pribadi, kami membutuhkan bahan-bahan berikut:
- Pojok 50x50x5 - 9 m (masing-masing 3 segmen 3 meter).
- Strip baja 40x4 (tebal logam 4 mm dan lebar produk 40 mm) - 12 m jika satu titik elektroda pembumian ke fondasi bangunan. Jika Anda ingin membuat loop tanah di seluruh fondasi, tambahkan perimeter total bangunan ke jumlah yang ditentukan dan juga ambil margin untuk pemangkasan.
- Baut M12 (M14) dengan 2 ring dan 2 mur.
- landasan tembaga. Konduktor pentanahan dari kabel 3-inti atau kabel PV-3 dengan penampang 6–10 mm² dapat digunakan.
Setelah semua bahan dan alat yang diperlukan tersedia, Anda dapat langsung melanjutkan ke pekerjaan pemasangan, yang dijelaskan secara rinci dalam bab-bab berikut.
Memilih tempat untuk memasang loop tanah
Dalam kebanyakan kasus, direkomendasikan untuk memasang loop tanah pada jarak 1 m dari fondasi bangunan di tempat yang tersembunyi dari mata manusia dan yang akan sulit dijangkau oleh manusia dan hewan.
Langkah-langkah tersebut diperlukan agar jika insulasi pada kabel rusak, potensi akan menuju ke loop arde dan tegangan langkah dapat terjadi, yang dapat menyebabkan cedera listrik.
Pekerjaan penggalian
Setelah tempat dipilih, tanda telah dibuat (di bawah segitiga dengan sisi 3 m), tempat strip dengan baut untuk ditempatkan di atas fondasi bangunan telah ditentukan, pekerjaan tanah dapat dimulai.
Untuk melakukan ini, perlu untuk menghapus lapisan bumi 30-50 cm di sepanjang perimeter segitiga yang ditandai dengan sisi 3 m menggunakan sekop bayonet.Ini diperlukan untuk selanjutnya mengelas logam strip ke elektroda arde tanpa kesulitan khusus.
Perlu juga menggali parit dengan kedalaman yang sama untuk membawa strip ke bangunan dan membawanya ke fasad.
Penyumbatan elektroda tanah
Setelah menyiapkan parit, Anda dapat melanjutkan dengan pemasangan elektroda loop tanah. Untuk melakukan ini, pertama dengan bantuan penggiling, perlu untuk mempertajam tepi sudut 50x50x5 atau baja bundar dengan diameter 16 (18) mm².
Selanjutnya, letakkan di simpul segitiga yang dihasilkan dan gunakan palu godam untuk memalu ke tanah hingga kedalaman 3 m
Penting juga bahwa bagian atas elektroda arde (elektroda) berada pada tingkat parit yang digali sehingga strip dapat dilas padanya.
Pengelasan
Setelah elektroda dipalu ke kedalaman yang diperlukan menggunakan strip baja 40x4 mm, elektroda arde harus dilas bersama-sama dan membawa strip ini ke fondasi bangunan di mana konduktor tanah rumah, pondok atau pondok akan terhubung.
Di mana strip akan menuju ke fondasi pada ketinggian 0,3-1 bulan dari bumi, perlu untuk mengelas baut M12 (M14) yang akan dihubungkan dengan grounding rumah di masa depan.
penimbunan kembali
Setelah semua pekerjaan pengelasan selesai, parit yang dihasilkan dapat diisi. Namun, sebelum itu, disarankan untuk mengisi parit dengan air garam dalam proporsi 2-3 bungkus garam per ember air.
Setelah tanah yang dihasilkan harus dipadatkan dengan baik.
Memeriksa loop tanah
Setelah menyelesaikan semua pekerjaan instalasi, muncul pertanyaan "bagaimana cara memeriksa pembumian di rumah pribadi?". Untuk keperluan ini, tentu saja, multimeter biasa tidak cocok, karena memiliki kesalahan yang sangat besar.
Untuk melakukan acara ini, perangkat F4103-M1, Fluke 1630, tang ER 1620 dan sebagainya cocok.
Namun, perangkat ini sangat mahal, dan jika Anda melakukan pembumian di negara ini dengan tangan Anda sendiri, maka bohlam biasa 150-200 W akan cukup bagi Anda untuk memeriksa sirkuit. Untuk pengujian ini, Anda perlu menghubungkan satu terminal dudukan bohlam ke kabel fase (biasanya berwarna coklat) dan yang lainnya ke loop ground.
Jika bola lampu bersinar terang, semuanya baik-baik saja dan loop tanah berfungsi penuh, tetapi jika bola lampu bersinar redup atau tidak memancarkan fluks bercahaya sama sekali, maka sirkuit tidak dipasang dengan benar dan Anda perlu memeriksa sambungan las atau pasang elektroda tambahan (yang terjadi dengan konduktivitas listrik tanah yang rendah).
Tegangan sentuh dan tegangan langkah
Jika seseorang menyentuh badan alat listrik yang dipertimbangkan dalam contoh, ia memiliki hambatan yang lebih besar daripada bagian bumi tempat ia berdiri, dan arus yang melaluinya kecil. Tapi itu berdiri di tanah di zona penyebaran arus hubung singkat. Dan ini berarti ada ketegangan antara bagian tubuh yang bersentuhan. Ini tidak selalu tangan dan kaki, tetapi mempertimbangkan kasus khusus ini sudah cukup untuk memahami prosesnya. Tegangan yang bekerja pada seseorang melalui titik-titik ini adalah tegangan sentuh.
Ada aturan tertentu untuk itu. Mereka berusaha untuk menguranginya sebanyak mungkin, oleh karena itu, dengan perhitungan, parameter yang dapat diterima untuk perangkat pembumian tercapai.
Untuk kesederhanaan, mari kita ambil hanya satu elektroda arde, pertimbangkan apa yang terjadi langsung di tanah. Semakin besar jarak dari elektroda arde, semakin rendah tegangan, potensial relatif terhadap titik jauh, di mana sama dengan 0. Langsung di elektroda arde itu sendiri, itu adalah kemungkinan maksimum.Jika Anda secara abstrak menghubungkan titik-titik dengan potensi yang sama, yang disebut garis ekuipotensial terbentuk - lingkaran. Jelas, mendekati konduktor pentanahan, yang melakukan arus hubung singkat, pada jarak tertentu seseorang menerima tegangan di antara kaki - perbedaan potensial dari posisi kaki. Ini adalah tegangan langkah.
Tentu saja, dalam instalasi listrik di mana arus gangguan bumi cenderung mematikan tegangan ini sesegera mungkin, itu tidak terlalu berbahaya, bahkan jika itu terjadi selama beberapa detik, seseorang mungkin merasa tidak nyaman, tetapi itu saja.
Dalam instalasi listrik lain, di mana arus gangguan pembumian dapat terjadi untuk waktu yang lama, perhatian khusus juga diberikan pada hal ini. By the way, tegangan langkah adalah istilah yang secara aktif digunakan dalam keselamatan listrik dalam hal mendekati bagian aktif yang dekat dengan tanah di switchgears terbuka dan tertutup
Dan ada jarak pendekatan yang valid ke perangkat ini - 4 m untuk tertutup dan 8 untuk terbuka. Mereka terkait dengan bagaimana arus gangguan tanah mengalir melalui tanah.
Tegangan sentuh dan langkah cenderung minimal sehingga seseorang tidak menderita. Untuk ini, norma diperoleh, diterbitkan dalam PUE - untuk penggunaan praktis.
Dan ketika saluran udara berangkat dari gardu induk, maka setelah jarak tertentu, untuk memastikan arus hubung singkat yang cukup untuk memicu perlindungan, perangkat pembumian berulang diatur pada penyangga.
Di pintu masuk ke bangunan domestik: rumah, pondok, loop tanah juga diatur, yang juga diulang.Segera setelah terhubung, tidak mungkin untuk mengukur parameter individualnya - itu menjadi bagian integral dari seluruh sistem.
Tentu saja, pedagang swasta hanya tertarik pada sirkuit "miliknya", lebih tepatnya, cara membuat pentanahan di rumah. Sehingga efektif, dan kekuatan serta sarana tidak terbuang percuma. nilai resistansi perangkat pembumian ulang untuk rumah pribadi sama dengan yang lainnya. Ini adalah 15, 30, 60 ohm, masing-masing, untuk tegangan 660, 380, 220 V. dari sumber arus tiga fase atau 380, 220, 127 V. dari sumber arus satu fase
Dan tidak masalah bahwa seringkali itu adalah tegangan fase tunggal 220v - 30 ohm, ketika sirkuit tidak terhubung, 10 ohm untuk perangkat pentanahan yang terhubung ke jaringan
Namun, ternyata dalam kondisi tertentu komponen ekonomi dari pembumian yang dihitung melebihi batas yang wajar. Misalnya, resistivitas tanah sangat tinggi sehingga bahkan peningkatan berganda dalam jumlah elektroda pembumian tidak memberikan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, dengan resistivitas tanah lebih dari 100 ohm per meter, norma untuk perangkat pembumian dapat dilampaui, tetapi tidak lebih dari 10 kali.
Skema pembumian: mana yang lebih baik untuk dilakukan
Sistem pentanahan rumah pribadi tergantung pada jenis koneksi jaringan ke sana. Paling sering, ini dilakukan sesuai dengan prinsip TN-C. Jaringan tersebut dilengkapi dengan kabel dua-kawat atau saluran udara dua-kawat pada tegangan 220 V dan kabel empat-kawat atau saluran empat-kawat pada 380 V. Dengan kata lain, fase (L) dan kabel pelindung-netral gabungan (PEN) cocok untuk rumah.Dalam jaringan modern yang lengkap, konduktor PEN dibagi menjadi kabel terpisah - bekerja atau nol (N) dan pelindung (PE), dan suplai dilakukan oleh jalur tiga kabel atau lima kabel, masing-masing. Dengan opsi ini, skema pentanahan dapat terdiri dari 2 varietas.
Sistem TN-C-S
Menyediakan pembagian input PEN menjadi konduktor paralel. Untuk melakukan ini, di lemari pengantar Konduktor PEN dibagi menjadi: 3 busbar: N ("netral"), PE ("ground") dan bus-splitter untuk 4 koneksi. Selanjutnya, konduktor N dan PE tidak dapat saling kontak. Busbar PE terhubung ke badan kabinet, dan konduktor N dipasang pada isolator. Loop ground terhubung ke bus splitter. Sebuah jumper dengan penampang minimal 10 mm persegi (untuk tembaga) dipasang antara konduktor-N dan elektroda arde. Dalam pengkabelan lebih lanjut, "netral" dan "tanah" tidak berpotongan.
sistem TT
Dalam rangkaian seperti itu, tidak diperlukan untuk memisahkan konduktor, karena. konduktor netral dan pembumian sudah dipisahkan dalam jaringan yang sesuai. Di kabinet, koneksi yang benar hanya dibuat. Loop ground terhubung ke kabel PE (inti).
Pertanyaan tentang sistem pentanahan mana yang lebih baik tidak memiliki jawaban yang jelas. Rangkaian CT lebih mudah dipasang dan tidak memerlukan perangkat pelindung tambahan. Namun, sebagian besar jaringan beroperasi pada prinsip TN-C, yang memaksa penggunaan skema TN-C-S. Selain itu, instalasi listrik dengan daya dua kawat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat membumikan CT, kasing perangkat tersebut diberi energi jika insulasi rusak. Dalam hal ini, pentanahan TN-C-S jauh lebih andal.
Mari kita lihat teorinya
Mari kita pertimbangkan sebuah contoh - sirkuit pembumian dengan elektroda pembumian vertikal tunggal yang didorong ke tanah.Kasing logam dari alat listrik terhubung ke sana, di mana terjadi korsleting - fase terhubung ke kasing. Dalam hal ini, kondisi awalnya adalah: hubungan pendek "logam-ke-logam", tanpa memperhitungkan faktor eksternal, sehingga resistansi pada titik kontak dapat diabaikan. Resistansi konduktor pembumian dari perangkat ke pembumian juga tidak diperhitungkan, karena tidak signifikan ketika penampang yang cukup besar digunakan.
Selanjutnya, asalkan tanah di sekitar elektroda pembumian dianggap homogen ke segala arah, maka arus akan masuk ke tanah secara merata dalam arah yang sama. Dalam hal ini, kerapatan arus tertinggi akan berada di elektroda tanah itu sendiri. Semakin jauh dari elektroda arde, semakin berkurang densitasnya. Akibatnya, ternyata di jalur arus, resistensi terhadap gerakannya semakin berkurang dengan meningkatnya jarak dari elektroda arde, karena melewati "bagian" konduktor yang terus meningkat - bumi. Dan tegangan yang berkurang di sepanjang jalur arus ini menurut hukum Ohm: yang terbesar ada di elektroda arde itu sendiri, dan berangsur-angsur berkurang saat bergerak menjauh. Dan pada jarak tertentu dari elektroda arde, tegangan akan menjadi dapat diabaikan - akan mendekati 0. Titik dengan tegangan seperti itu adalah titik potensial nol. Sebenarnya, titik potensial nol ini adalah tanah yang dengannya badan peralatan listrik terhubung.
Hambatan perangkat pembumian bukanlah hambatan listrik dari logamnya - itu rendah, itu bukan hambatan antara logam pin dan tanah - dalam kondisi tertentu juga kecil. Ini adalah tahanan pembumian antara pin dan titik potensial nol.
Semua ini ditampilkan dengan rumus Rz:Uf/Ikz.Artinya, resistansi perangkat pentanahan akan sama dengan tegangan fasa yang datang ke kasing, dibagi dengan arus hubung singkat. Semuanya terikat pada formula ini.
Tetapi parameter resistansi dari satu elektroda arde kemungkinan besar tidak akan cukup untuk mengatur loop arde yang memenuhi persyaratan PUE. Bagaimana membawa semuanya sejalan? Area elektroda arde sangat penting, jadi solusi yang paling jelas adalah dengan memalu elektroda lain di dekatnya. Tetapi jika Anda memukulnya dalam jarak dekat, maka arus menyebar, seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Untuk mengubah konfigurasi penyebaran, elektroda arde harus berjarak satu sama lain. Dalam hal ini, pembagian arus di antara mereka diperoleh - mengalir dari masing-masing.
Namun, ada zona di mana mereka berpotongan. Ternyata ini bukan koneksi paralel sederhana dari dua resistansi, kecuali dalam kasus di mana elektroda arde sangat berjauhan. Tetapi ini sangat tidak praktis, untuk perangkat pembumian nyata, area yang luas akan diperlukan. Oleh karena itu, ketika menghitung pelepasan elektroda pembumian, faktor koreksi digunakan yang memperhitungkan pengaruh timbal baliknya - faktor pelindung.
Untuk lebih mengurangi resistansi loop tanah, Anda perlu menambah kedalaman elektroda, yaitu menambah panjangnya. Lagi pula, semakin panjang elektroda pembumian, semakin besar area yang berkontribusi pada penyebaran arus. Efek ini banyak digunakan dalam pembuatan pin berlapis tembaga untuk grounding kit. Mereka dipalu ke tanah satu demi satu, dihubungkan dengan kopling berulir menjadi satu elektroda. Dalam hal ini, kedalaman yang diperlukan untuk parameter pentanahan tercapai.
Dengan menghubungkan elektroda pembumian dengan koneksi horizontal, resistansi total perangkat pembumian semakin berkurang.
Pengaruh koneksi juga diperhitungkan, juga diperhitungkan bahwa itu dilindungi oleh elektroda vertikal
Ternyata sistem dari beberapa elemen yang saling bergantung:
Jarak antara elektroda ground vertikal.
nomor mereka.
Yang penting adalah seberapa dalam mereka.
Bentuk - batang, pipa, sudut. Ini adalah area berbeda yang berdekatan dengan tanah.
Bentuk dan panjang sambungan horizontal .. Artinya, ada banyak faktor dan salah menghitung semuanya menggunakan satu rumus
Parameter yang tersisa untuk perhitungan diambil dari konsep dan besaran berikut:
Artinya, ada banyak faktor dan tidak benar untuk menghitung semuanya menggunakan satu rumus. Parameter yang tersisa untuk perhitungan diambil dari konsep dan besaran berikut.
Peran landasan
Listrik ditemukan lebih dari dua ratus tahun yang lalu. Selama waktu ini, itu tidak hanya berakar di masyarakat kita, tetapi telah menjadi bagian yang mutlak tak terpisahkan darinya.
Kemajuan teknologi dalam 20-30 tahun terakhir telah berkembang sangat pesat, menghasilkan sejumlah besar peralatan dan perangkat listrik yang diperlukan dalam kehidupan kita atau sekadar membuatnya lebih nyaman.
Lingkaran tanah diperlukan agar semua peralatan listrik ini bekerja dengan normal dan bukan merupakan sumber bahaya langsung.
Jika jaringan dilakukan dengan benar, ketika masalah seperti itu terjadi, perangkat arus sisa dipicu.
Perangkat listrik konvensional seharusnya tidak menimbulkan masalah seperti itu.Kerusakan serius pada sirkuit listrik rumah biasanya dikaitkan dengan peralatan rumah tangga besar - lemari es, mesin cuci, microwave, oven, dan sebagainya.
Secara kasar, kategori ini termasuk peralatan yang dapat menggunakan lebih dari 500 watt dalam pengoperasiannya.
Jika lampu biasa dapat dengan mudah bertahan dengan perlindungan di dalam stopkontak, yang tidak selalu ada, maka untuk peralatan rumah tangga yang besar, sambungan langsung ke saluran arde biasanya merupakan pilihan yang lebih baik.
Jika Anda melihat foto pembumian di rumah pribadi, Anda akan melihat bahwa itu harus melewati semua lantai dan memiliki akses ke semua perangkat listrik yang diperlukan.
Itulah sebabnya tukang listrik merekomendasikan untuk menjalankan saluran tanah terpisah ke semua ruangan di rumah, jika ada perangkat di dalamnya yang membutuhkannya.
Contoh sederhananya adalah microwave. Microwave sekarang ada di hampir semua rumah. Perangkat ini cukup sederhana, tetapi membuat hidup jauh lebih nyaman dan nyaman, dan harganya cukup terjangkau, tergantung pada model dan pabrikannya.
Pada daya awal, biasanya tidak ada yang menggunakan microwave, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa itu termasuk teknik yang perlu di-ground.
Untuk apa? Jika Anda tidak membuat landasan dangkal dengan tangan Anda sendiri untuk microwave, selama operasi itu akan menciptakan latar belakang yang agak kuat, yang berdampak negatif pada kesehatan orang lain - manusia, hewan, tumbuhan.
Beberapa mungkin telah memperhatikan bahwa tanaman dalam ruangan tumbuh sangat buruk di sebelah microwave yang tidak memiliki landasan.
Contoh lainnya adalah mesin cuci. Mereka juga ditemukan di setiap rumah dan juga memiliki konsumsi listrik yang besar.
Setelah membaca petunjuk mesin cuci, biasanya orang langsung mulai memikirkan cara membuat grounding. Mereka yang tidak membaca instruksi dan tidak membumi, setelah beberapa saat mulai memperhatikan bahwa jika Anda menyentuhnya dengan tangan basah saat mesin cuci sedang berjalan, Anda merasakan sedikit aliran listrik.
Selain ketidaknyamanan seperti itu, mungkin juga ada masalah di dalam mesin itu sendiri, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan, yang sudah Anda bayar.
Komputer juga harus terhubung ke setidaknya outlet yang diarde. Ekosistem bagian yang rumit secara teknis berjalan di dalam casing komputer, dan seringkali semua ini terjadi dengan konsumsi listrik yang besar.
4 Pemasangan bagian pentanahan - definisi dan perakitan sirkuit
Sebelum mulai bekerja, kami menentukan skema. Ada beberapa dari mereka, tetapi yang paling umum adalah dua: tertutup dan linier. Setiap opsi membutuhkan konsumsi bahan yang kira-kira sama, ini semua tentang keandalan.
Sirkuit tertutup paling sering dilakukan sebagai segitiga, meskipun mungkin memiliki tampilan yang berbeda. Hal ini dapat diandalkan dalam operasinya. Jika satu jumper di antara pin rusak, itu terus bekerja. Untuk rumah pribadi, disarankan untuk menggunakan sirkuit tertutup - segitiga.
Dengan metode linier, semua batang disusun dalam satu garis, dihubungkan secara seri. Kerugiannya adalah kerusakan pada satu jumper mengurangi efisiensi, dan jika itu yang pertama, maka kinerjanya benar-benar hilang.
Untuk membuat loop ground, Anda perlu menggerakkan tiga pin secara vertikal ke ground dan menghubungkannya dengan elektroda ground yang terletak secara horizontal. Selain itu, batang atau pita logam harus dihubungkan dari konduktor pembumian untuk terhubung ke panel listrik.Kami membuat elektroda pembumian vertikal dari sudut baja 50x50x5 mm, horizontal - dari strip baja 40x4 mm. Kami menghubungkan sirkuit dan pelindung saluran masuk dengan batang minimal 8 mm2. Anda dapat menggunakan bahan lain, yang dijelaskan di atas, tetapi kami akan menunjukkan pembuatan menggunakan bahan-bahan ini sebagai contoh.
Mundur dari fondasi sekitar satu meter, kami menandai segitiga dengan sisi 1,2 m. Kami menggali parit di sepanjang garis penandaan hingga kedalaman 1 m. Kami membuat lebar yang cukup untuk melakukan pekerjaan pengelasan. Ini adalah parit untuk garis tanah horizontal.
Kami memotong ujung kotak dengan gerinda pada sudut yang tajam untuk membuatnya lebih mudah untuk mencetak gol. Kami memasangnya di simpul segitiga dan memukulnya dengan palu godam. Mereka pergi dengan mudah, dan setelah beberapa menit yang pertama siap, kami melakukan hal yang sama dengan dua lainnya. Jika ada bor, Anda bisa mengebor sumur agar lebih sedikit tersumbat. Di atas tingkat parit yang lebih rendah, batang harus menonjol 30 sentimeter.
Ketika mereka semua di tanah, lanjutkan untuk menghubungkan dengan garis-garis horizontal untuk membuat loop tertutup. Menggunakan pengelasan konvensional, kami mengelas strip ke sudut. Kami menggunakan pengelasan, karena sambungan baut di tanah akan cepat runtuh. Kehilangan kontak akan menyebabkan tanah kehilangan fungsinya.
Jika tidak ada cara untuk menggunakan pengelasan, baut dapat digunakan, tetapi hanya di atas permukaan tanah. Mereka diperlakukan dengan gemuk konduktif, dikencangkan secara berkala dan dilumasi lagi.
Sirkuit rakitan terhubung ke pelindung. Kami mengelas kawat baja ke sudut, berbaring di sepanjang bagian bawah parit ke panel listrik. Di ujung lain, kami mengelas mesin cuci untuk membuat kontak yang andal di persimpangan dengan VSC.Jika tidak ada batang dengan bagian yang sesuai, kami menggunakan strip yang sama seperti untuk jumper horizontal. Bahkan lebih disukai, ia memiliki area kontak yang besar dengan tanah, tetapi lebih sulit untuk bekerja dengannya. Dalam kasus ekstrem, jika tidak mungkin untuk menekuk strip pada sudut yang diinginkan, kami memotongnya menjadi beberapa bagian dan mengelasnya dari elemen yang terpisah.
Perhitungan grounding, rumus dan contoh
Bahkan jika proses perakitan tampak sederhana, kesulitan mungkin timbul dalam perhitungan. Persyaratan utama adalah bahwa konduktor menahan lonjakan tegangan, dan elektroda memiliki parameter yang cukup untuk "mentransmisikannya" secara bebas ke tanah. Ada baiknya bila ada tetangga yang sudah melakukan pekerjaan serupa dan berkesempatan menguji keefektifan sistem dalam tindakan. Jika tidak, Anda harus melakukan semuanya sendiri.
resistensi tanah
Untuk setiap batang, rumus berikut digunakan:
Di Sini:
- equiv - setara dengan resistivitas tanah homogen (ditentukan menurut tabel untuk jenis tanah tertentu);
- L adalah panjang elektroda (m);
- d adalah diameter batang (m);
- T adalah jarak dari tengah pin ke permukaan (m).
Jenis tanah | Resistivitas tanah (ekuivalen), Ohm*m |
gambut | 20 |
Chernozemny | 50 |
Liat | 60 |
lempung berpasir | 150 |
Berpasir (terjadinya air tanah hingga 5 m) | 500 |
Berpasir (kejadian air tanah lebih dari 5m) | 1000 |
Dimensi dan jarak untuk elektroda bumi
Untuk melakukan ini, Anda perlu mengetahui resistansi total yang diizinkan dari rangkaian (untuk jaringan 127-220 V - 60 Ohm, untuk 380 V - 15 Ohm). Nilai koefisien iklim diambil dari tabel di bawah ini.
Jenis elektroda, jenis penempatan | Zona iklim | |||
Pertama | Kedua | Ketiga | Keempat | |
Batang ditempatkan secara vertikal | 1,8 / 2,0 | 1,5 / 1,8 | 1,4 / 1,6 | 1,2 / 1,4 |
Strip berbaring horizontal | 4,5 / 7 | 3,5 / 4,5 | 2,0 /2,5 | 1,5 |
Sekarang Anda perlu mengambil resistansi tanah, yang dihitung menggunakan rumus dari bagian artikel sebelumnya. Ini dikalikan dengan koefisien iklim. Nilai yang dihasilkan dibagi dengan resistansi total rangkaian (lihat di atas). Hasilnya akan menjadi jumlah elektroda. Bulatkan jika perlu.