Проводник для кабеля бук

Разновидности и характеристики электрических проводов, предназначенных для внутренней проводки

Довольно серьезным делом является монтаж электрических коммуникаций внутри помещения. Электрические провода должны обеспечивать подачу электроэнергии соответствующего качества, выполнять в полном объеме все возложенные на них функции и отвечать требованиям пожаробезопасности. Для обеспечения правильной работы системы следует уделить внимание выбору электрических проводов.

Типы электропроводов для внутренней проводки

В первую очередь следует разобраться, чем отличается электрический шнур от кабеля.

  • Шнуром является провод, который состоит из гибких жил, которые изолированы друг от друга и покрыты защитной оболочкой.
  • Кабель – это скрученные вместе изолированные провода, заключенные в общую изоляцию.

Разновидности электрических проводов

Типов проводов для внутренней отделки достаточно много, поэтому вопрос их выбора стоит остро.

  1. ППВ – это изготовленный из меди одножильный провод, имеющий одинарную изоляцию. Рекомендуется для укладки в кабель-канале или гофре и для скрытой электропроводки.
  2. ПБПП является монтажным проводом, с помещенными в наружную оболочку и изоляцию из ПВХ, плоскими одинарными жилами. Он может состоять из трех жил, максимальное сечение каждой из которых может равняться шести квадратам. Жилы провода могут быть медными и алюминиевыми. Используется ПБПП (ПУНП) чаще всего для осветительной электропроводки. Возможно его применение и для розеток, если в них будут включаться только маломощные потребители.
  3. ПБППг – это провод с витыми жилами, которые состоят из тоненьких проволочек. Этим ПБППг (ПУГНП) отличается от ПБПП. При помощи буквы «г» обозначается то, что провод гибкий.
  4. АПВ провод состоит из алюминиевой витой жилы и является одной из разновидностей ППВ. Жилы изготавливаются из туго смотанных проволочек и имеют сечение до шестнадцати квадратов.
  5. АППВ – это ППВ, состоящий из алюминиевой токопроводящей жилы.
  6. ШВВП – это плоский витой электрический провод из меди, используемый для бытовых нужд (для подключения потребителей). Жила, состоящая из тоненьких проволочек, может иметь сечение от половины до шестнадцати квадратов.
  7. ПВС является самым распространенным электрическим проводом, используемым для подключения бытовых потребителей. Он имеет витые жилы и круглое сечение, а также изготовленную из ПВХ изоляцию и оболочку. Сечение провода начинается от семидесяти пяти сотых квадратов и доходит до шестнадцати. Этим проводником монтаж проводки не осуществляется.
Читайте также:  Кабель шпзпоп 25х2х0 64

Наиболее популярными считаются ПВС и ШВВП провода. Несмотря на то что для прокладки домашней электропроводки их не рекомендуют, чаще всего для этой цели их и используют. Прельщает в них двойная изоляция, которую довольно сложно повредить.

Силовые кабели для внутренней отделки

Чаще всего многожильные проводники используются для подключения строений к энергетической системе города. Внутри помещений они используются редко.

  1. ВВГ – это электрические кабели, состоящие из медных жил и поливинилхлоридной изоляции. Они стойки к агрессивным условиям эксплуатации и прочны на разрыв. Эти электрические универсальные изделия могут применяться при влажности до девяноста восьми процентов и при широком диапазоне температур.
  2. ВВГз является кабелем, в котором пространство между изолированными жилами заполнено резиновым наполнителем или ПВХ жгутами.
  3. ВВГп – кабель с плоскими жилами.
  4. АВВГ имеет такие же характеристики, как и ВВГ, но его жилы изготовлены из алюминия.
  5. КГ – это гибкий кабель с витыми медными жилами, использующийся для подключения к сети мощных потребителей. Например, тепловой пушки или сварки.
  6. NYM является электрическим изделием, сечение которого может достигать шестнадцати квадратов. Предназначается этот термоустойчивый и влагозащищенный кабель для прокладки силовых и осветительных сетей. К солнечным лучам он неустойчив.
  7. ВББШв выдерживает высокую влажность и температуру. Используется для подключения стационарных установок отдельно стоящих домов.
  8. ВББШвнг является негорючим кабелем.
  9. АВББШв состоит из алюминиевых жил и имеет те же характеристики, что и ВББШв.
  10. ВББШвнг— LS при нагревании не выдерживает токсических веществ.

Все силовые кабели в основном имеют наружную защиту от механических повреждений и проникновения воздуха к силовым жилам.

Маркировка проводников

Электрические провода в проводке различаются по цветам:

  • Голубым цветом обозначается рабочий нулевой проводник.
  • Желто-зеленым – защитный нулевой.
  • Голубой провод, имеющий на концах желто-зеленые полосы, является совмещенным нулевым проводником.
  • Любыми другими цветами (серым, белым, черным, коричневым и т. д.) обозначается фазный проводник.
Читайте также:  Погонное сопротивление алюминиевого кабеля

Проводники для внутренней проводки

Материалы изготовления

На сегодняшний день проводники изготавливаются только из меди и алюминия.

Медь устойчива к окружающей среде, прочна на сгибах и почти не подвержена коррозийным изменениям. Поэтому медная проводка стоит дороже алюминиевой. Однако лучше заплатить один раз больше денег, чем периодически в дальнейшем заниматься заменой проводов.

Алюминиевая проводка по цене намного ниже, но имеет существенные недостатки:

  • на перегибах может крошиться;
  • окисляется при воздействии с воздушной массой;
  • обладает низкой электропроводностью.

Сечение проводов

Выбирая электрические проводники для внутренней проводки, следует помнить, что основной акцент следует делать на их поперечное сечение, которое будет зависеть от нагрузки в электросети. Так, например, для максимальной мощности нагрузки потребуется жила с большим диаметром сечения.

  • Чтобы обеспечить работу прибора мощностью в 5 кВт, следует выполнить внутреннюю проводку из медного провода с сечением в 3,2 кв. мм.
  • Алюминиевые проводники обеспечивают лишь шестьдесят два процента проводимости проводов из меди. В связи с этим при требуемом сечении медных жил в 2,5 кв. мм, для такой же проводимости, алюминиевый провод должен быть диаметром в 4 квадрата.

Сечение рекомендуется выбирать с запасом мощности, так как со временем может понадобиться подключить к этому проводнику еще какой-нибудь потребитель.

Выбор монтажа проводки

Следует обратить внимание и на то, как будешь осуществляться установка проводки. В зависимости от этого должен выбираться профиль и гибкость жил. Учитывать надо то, что одножильная проводка легко монтируется в выключателях и розетках, а кабель их многожильных проводов гибче и его легче разводить.

Открытая проводка.

Для нее не требуется подготовка шахт, и она достаточно легко монтируется. Главный недостаток открытой проводки – несоответствие требованиям электробезопасности. Кроме этого, ее внешний вид довольно не эстетичен. Поэтому для жилых помещений она используется крайне редко.

Скрытая проводка.

Это самый распространенный вид проводки, при которой проводники располагаются внутри штукатурки. Ее недостаток в том, что ремонт или обновление системы делать достаточно сложно. Требуется вскрытие шахт и проведение новой проводки.

Комбинированный способ.

Проводка скрывается в специальных пластиковых каналах, и не требуется прокладка шахт внутри стены. Такая система монтажа имеет довольно эстетичный вид и в полной мере соблюдаются все требования безопасности.

Информационные электрические проводники

К таким проводам относятся телевизионные, телефонные и интернет-кабели. Еще одно их название – слаботочные провода.

Телефонные проводники. Для подключения абонентов применяется ТРП и ТРВ кабельно-проводниковая продукция. Эти провода отличаются только материалом изоляции: ТРП изолирован полиэтиленом, а ТРВ – материалом из ПВХ. В качестве телефонного кабеля может использоваться провод RG, предназначенный для интернет-соединения.

Компьютерных проводников огромное множество. Представляют собой они витую пару, которая помещается в изоляцию. В одном кабеле таких пар может быть достаточно много. Производятся они в нескольких вариантах: STP (пары защищены алюминиевым экраном из меди), FTP (пары защищены алюминиевым экраном из фольги) и UTP (незащищенные витые пары).

Телевизионные кабели, разнообразие которых на сегодняшний день огромно. Отличаться они могут только своими характеристиками и иметь плетенный защитный экран, или сплошной экран из фольги, или, вообще, состоять из изолированных друг от друга проводников.

Безопасная система электрических проводников

Обеспечение помещения внутренней проводкой требует исключительно грамотного подхода. Видов используемого электрооборудования становится все больше, а, значит, и устройство домашней сети все сложнее. Кроме давно привычных приборов в виде холодильников, стиральных машин, светильников, теперь может понадобиться обеспечить электроэнергией сауны, теплые полы, кондиционеры и многое другое.

Кабели NYM и ВВГнг- LS, как и провод ПВС при необходимости применяются для трехфазных или однофазных сетей без заземления и с заземлением. Отсутствие или наличие заземляющего проводника обуславливается требованиями ПЭУ или проектом.

Установку электропроводки рекомендуется доверить специальной организации, которая имеет лицензию.

  1. Специалисты знают правила монтажа и умеют применять их на практике.
  2. Они разработают и согласуют проект внутренней проводки помещения.
  3. В случае пожара страховая компания интересуется проектом электроснабжения и кем он был исполнен. Если монтаж проводила неспециализированная организация, то страховка вряд ли будет выплачена.

Источник

Защитный проводник (PE): что это такое, обозначение, сечение, требования

Что такое защитный проводник (PE)?

Защитный проводник (PE) (protective conductor), согласно ГОСТ 30331.1-2013 [1], — это проводник, предназначенный для целей электрической безопасности, например, для защиты от поражения электрическим током. Не является токопроводящим проводником и никогда не должен находится под напряжением при нормальных условиях. Имеет в народе жаргонизмы — «провод заземления», «нулевой защитный проводник», что некорректно. В национальной нормативной и правовой документации, распространяющейся на низковольтные электроустановки, иногда вместо термина «защитный проводник» используют его обозначение «PE-проводник».

Харечко Ю.В. в своей книге [2] поясняет, почему следует употреблять термин «защитный проводник», а не термин «нулевой защитный проводник»:

« В подавляющем большинстве случаев при осуществлении мер по защите от поражения электрическим током в электроустановках зданий используются особые проводники, которые в нормативной документации называют защитными проводниками. Защитный проводник, соединенный с заземленной токоведущей частью источника питания, например с заземленной нейтралью трансформатора, в национальной нормативной документации называют нулевым защитным проводником. Однако это наименование следует исключить из употребления, поскольку ни в МЭС, ни в стандартах и других документах МЭК нет такого термина. »

Применение

О применении защитных проводников, наиболее ёмко, на мой взгляд, написал Харечко Ю.В. в своей книге [2]:

« Защитные проводники применяют в низковольтных электрических системах и переменного, и постоянного тока, а также в электроустановках зданий, которые входят в состав этих систем. »

Далее приводятся конкретные примеры использования защитных проводников в различных системах.

В системах TN-S переменного и постоянного тока, как, например, показано на рисунках 1А и 1Б соответственно, защитные проводники «начинаются» от заземленных токоведущих частей источников питания.

В системах TN-C-S переменного тока, как, например, показано на рисунке 2А защитные проводники «начинаются» от точек разделения РЕN-проводников на защитные и нейтральные проводники. В системах TN-C-S переменного тока защитные проводники могут также «начинаться» от точек разделения РЕL-проводников на защитные и фазные проводники (см. рисунок 2Б.

В системах TN-C-S постоянного тока, как показано на рисунке 2В, защитные проводники «начинаются» от точек разделения РЕL-проводника на защитный и полюсный проводники и РЕM-проводника на защитный и средний проводники.

Рис. 2А. Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник PE и нейтральный проводник N где-то в электроустановке (на основе рисунка 31B1 из ГОСТ 30331.1-2013) Рис. 2Б. Система TN-C-S однофазная двухпроводная с разделением PEL-проводника на заземленный линейный проводник и защитный проводник для части электроустановки (на основе рисунка 2 из книги [2] Харечко Ю.В.) Рис. 2В. Система TN-C-S постоянного тока трехпроводная (на основе рисунка 31K из ГОСТ 30331.1-2013)

В системах TT (рисунки 3А и 3Б) и IT переменного и постоянного тока (рисунок 4) защитные проводники «начинаются» от заземляющих устройств низковольтных электроустановок.

Рис. 3А. Система TT трехфазная четырехпроводная с заземленным защитным проводником и нейтральным проводником во всей системе (на основе рисунка 31F1 из ГОСТ 30331.1-2013) Рис. 3Б. Система TT постоянного тока трехпроводная (на основе рисунка 31L из ГОСТ 30331.1-2013) Рис. 4. Система IT постоянного тока трехпроводная (на основе рисунка 31M из ГОСТ 30331.1-2013)

Примеры защитных проводников и их назначение

Примеры защитных проводников, согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013 [3], включают в себя: защитный проводник уравнивания потенциалов, используемый для выполнения защитного уравнивания потенциалов, защитный заземляющий проводник, который применяют для выполнения защитного заземления. Защитными проводниками также являются РЕN-, РЕM- и РЕL-проводники, которые, во-первых, выполняют функции защитных заземляющих проводников и, во-вторых, нейтральных, средних и линейных проводников.

Обратимся к книге [2], автор которой Ю.В. Харечко более подробно описывает назначение различных защитных проводников:

« Посредством защитных проводников, РЕN-, РЕM- и РЕL-проводников в системах TN-C, TN-S и TN-C-S осуществляют соединение открытых проводящих частей электрооборудования класса I, применяемого в электроустановках зданий, с заземленными токоведущими частями источников питания. Поскольку любой из указанных проводников должен быть заземлен на вводе в электроустановку здания, с помощью защитных проводников, РЕN-, РЕM- и PEL-проводников открытые проводящие части электрооборудования класса I присоединяют к заземляющим устройствам электроустановок зданий. Посредством защитных проводников в электроустановках зданий, соответствующих типам заземления системы TT и IT, открытые проводящие части электрооборудования класса I соединяют с заземляющими устройствами электроустановок зданий. »

« Посредством защитных проводников уравнивания потенциалов в зданиях осуществляют электрическое соединение между собой сторонних проводящих частей и их присоединение к заземляющим устройствам электроустановок зданий. При выполнении дополнительного уравнивания потенциалов защитными проводниками уравнивания потенциалов соединяют открытые проводящие части электрооборудования класса I со сторонними проводящими частями в помещениях здания, которые характеризуются повышенной опасностью, например, имеют проводящие полы. »

На рисунке 5 представлена схематическая иллюстрация видов защитных проводников, применяемых в электроустановке здания, и основные виды проводящих частей, к которым присоединяют защитные проводники.

Рис. 5. Заземляющие и защитные проводники (на основе рисунка 8 из книги [2] Харечко Ю.В.)

На рисунке 5 следующие обозначения:

  • 1 – защитный проводник;
  • 2 – главный проводник уравнивания потенциалов;
  • 3 – заземляющий проводник;
  • 4 – проводник дополнительного уравнивания потенциалов;
  • B – главный заземляющий зажим;
  • M – открытая проводящая часть;
  • C – сторонняя проводящая часть;
  • P – металлическая труба водопровода;
  • T – заземлитель.

На рисунке 6 устройство защитных проводников показано более подробно (эта схема взята из ГОСТ Р 50571.5.54-2013).

Рис. 6. Примеры заземляющего устройства, заземляющих электродов фундамента, защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов (на основе рисунка В.54.1 из [4])

На рисунке 6 следующие обозначения:

  • C – сторонняя проводящая часть;
  • C1 – водопроводная труба, металлическая снаружи;
  • C2 – канализационная труба, металлическая снаружи;
  • C3 – газопроводная труба с изолирующей вставкой, металлическая снаружи;
  • C4 – кондиционирование воздуха;
  • C5 – система отопления;
  • C6 – металлическая водопроводная труба (например, в ванной комнате);
  • C7 – металлическая канализационная труба (например, в ванной комнате);
  • D – изолирующая вставка;
  • НРУ – низковольтное распределительное устройство;
  • ГЗЗ – главный заземляющий зажим;
  • SEBT – зажим дополнительного уравнивания потенциалов;
  • T1 – заземляющий электрод фундамента, заделанный в бетон или грунт;
  • T2 – заземляющий электрод для системы молниезащиты, если необходимо;
  • LPS – система молниезащиты, при ее наличии;
  • PE – защитный зажим (зажимы) в низковольтном распределительном устройстве;
  • PE/PEN – защитный или PEN зажим (зажимы) в главном низковольтном распределительном устройстве;
  • M – открытая проводящая часть;
  • 1 – защитный заземляющий проводник (PE);
  • 1а – защитный проводник или PEN-проводник от питающей сети, при его наличии;
  • 2 – защитный проводник уравнивания потенциалов для присоединения к главному заземляющему зажиму;
  • 3 – защитный проводник дополнительного уравнивания потенциалов;
  • 4 – проводник токоотвода системы молниезащиты (LPS), при его наличии;
  • 5 – заземляющий проводник.

Требования

Поскольку защитные проводники применяют в составе мер защиты от поражения электрическим током, к их характеристикам, исполнению и техническому состоянию нормативные и правовые документы предъявляют специальные требования.

Об основных требованиях, которые предъявляются к защитным проводникам пишет Харечко Ю.В. в своей книге [2]:

« Одним из основных требований, предъявляемых к защитным проводникам, является обеспечение непрерывности их электрических цепей. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (п. 543.3.3) запретил включение коммутационных устройств в электрические цепи защитных проводников. Исключение – штепсельные розетки и вилки, посредством которых осуществляют присоединение переносного, передвижного и другого электрооборудования класса I с разъемным подключением к стационарным электропроводкам. Электрические цепи защитных проводников в разъемных соединениях разрывают вместе с электрическими цепями фазных проводников и нейтрального проводника, полюсных проводников и среднего проводника. »

Однако требования ГОСТ Р 50571.5.54-2013 [3] допускают наличие в цепях защитных проводников разъемных соединений, которые могут быть разобраны при помощи инструмента для проведения необходимых испытаний. Соединения защитных проводников должны быть доступны для осмотра и испытания, за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных.

« Защитные проводники должны быть надлежащим образом защищены от механических, химических и электрохимических повреждений, а также от электродинамических усилий, которые появляются при протекании сверхтоков в электрических цепях. »

Особое внимание следует уделять правильному соединению шлейфом штепсельных розеток, поскольку при этом возможно последовательное включение их защитных контактов в электрическую цепь защитного проводника.

Харечко Ю.В. в своем словаре [2] разъясняет этот «случай» более детально:

« Современные двухполюсные штепсельные розетки, применяемые в однофазных электрических цепях, обычно имеют по два пружинных зажима, предназначенных для подключения фазного, нейтрального и защитного проводников. При подключении защитного проводника электропроводки к первому зажиму защитного контакта первой штепсельной розетки, соединении проводником первого зажима защитного контакта второй штепсельной розетки со вторым зажимом защитного контакта первой, первого зажима защитного контакта третьей штепсельной розетки со вторым зажимом защитного контакта второй и т. д. будет иметь место последовательное включение защитных контактов штепсельных розеток в защитный проводник. В случае соединения штепсельных розеток шлейфом подключение их защитных контактов необходимо производить к ответвлениям от защитного проводника стационарной электропроводки, которые обычно выполняют в установочных коробках. »

Важные факты [2,3]:

  • В электрических установках запрещено использовать защитный проводник для передачи сигналов (ГОСТ Р 58698—2019).
  • Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники.
  • Открытые проводящие части электрооборудования должны быть присоединены к зажиму, предназначенному для защитного проводника.
  • Если для защиты от поражения электрическим током в составе автоматического отключения питания используют устройства защиты от сверхтока, защитные проводники, выполненные одножильными проводами, следует прокладывать в общей оболочке с линейными проводниками или в непосредственной близости от них.

В качестве защитных проводников можно использовать следующие проводящие части [2]:

  • жилы многожильных проводов и кабелей;
  • изолированные или неизолированные одножильные провода;
  • металлические оболочки кабелей;
  • металлические трубы, оболочки и электротехнические короба, в которых размещены проводники некоторых электропроводок, если они имеют достаточную проводимость и обеспечена непрерывность их электрических цепей;
  • некоторые сторонние проводящие части, если они имеют достаточную проводимость, обеспечена непрерывность их электрических цепей и защита от демонтажа;
  • оболочки и рамы низковольтных распределительных устройств класса I и шинопроводов, если они имеют достаточную проводимость, обеспечена непрерывность их электрических цепей, а также возможность подключения других защитных проводников в любом предусмотренном для этого месте.

В п. 543.2.3 действующего стандарта ГОСТ Р 50571.5.54-2013 [3] перечислены проводящие части, которые запрещено использовать в качестве защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов:

– металлические водопроводные трубы;
– металлические трубы, содержащие потенциально огнеопасные вещества такие, как газы, жидкости, пыль;
– конструкции, подверженные механическим нагрузкам при нормальной эксплуатации;
– гибкие или мягкие металлические трубы, за исключением специально предназначенных для этих целей;
– гибкие металлические части;
– поддерживающие конструкции проводов, горизонтальные и вертикальные кабельные лотки.

Харечко Ю.В. в своей книге [2] дополняет:

« Как установлено ГОСТ Р 50571.5.54-2013 [3], открытые проводящие части одного электрооборудования, за исключением распределительных устройств и шинопроводов, не допускается использовать в качестве защитных проводников для другого электрооборудования. Запрещено последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей электрооборудования класса I. Подключение каждой открытой проводящей части электрооборудования класса I следует выполнять отдельным защитным проводником, который формируется, например, как ответвление от защитного проводника стационарной электропроводки в протяжной, ответвительной или установочной коробках. »

Цветовая и буквенная идентификация

Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой комбинации, согласно ГОСТ 33542-2015 [5]. Буквенно-цифровая идентификация защитного проводника должна быть «PE». Эту идентификацию применяют также для защитного заземляющего проводника.

Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника.

Рис. 7. Буквенно-цифровое обозначение проводников для трехфазных электроустановок зданий

Согласно п. 6.3.2 ГОСТ 33542-2015:

« Желто-зеленая цветовая комбинация должна быть такой, чтобы на любых 15 мм длины проводника, где применяют цветовое обозначение, один из этих цветов покрывал не менее 30% и не более 70% поверхности проводника, а другой цвет покрывал остаток этой поверхности.

Если неизолированные защитные проводники поставляют с окраской, они должны быть окрашены в желто-зеленый цвет или по всей длине каждого проводника, или в каждом отсеке или блоке, или в каждом доступном месте. Если для цветовой идентификации используют липкую ленту, следует применять только двухцветную желто-зеленую ленту. »

« Если защитный проводник может быть легко идентифицирован посредством его формы, конструкции или положения, например концентрическая жила, допускается не выполнять цветовое обозначение по всей его длине, однако концы и доступные места следует идентифицировать графическим обозначением (смотрите рисунок 8) или желто-зеленой двухцветной комбинацией, или буквенно-цифровым обозначением «РЕ». »

« Если сторонние проводящие части используют в качестве защитного проводника, допускается не выполнять их идентификацию посредством цветов. »

Важно знать! Согласно п. 6.1 ГОСТ 33542-2015, идентификация посредством цветов или меток не требуется для:

  • металлических оболочек или брони кабелей в случае, когда их используют в качестве защитного проводника;
  • сторонних проводящих частей, используемых в качестве защитного проводника;
    открытых проводящих частей, используемых в качестве защитного проводника.

Сечение

Сечение защитного проводника выбирают по таблице 54.2 из ГОСТ Р 50571.5.54-2013 [3]:

Минимальная площадь поперечного сечения защитных проводников (когда не рассчитывают в соответствии с 543.1.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011)

k1 — значение коэффициента k для линейного проводника, рассчитанного по формуле приложения А.54.1 ГОСТ Р 50571.5.54 или взятого из таблицы 43А ГОСТ Р 50571.4.43-2012 в соответствии с материалом проводника и изоляции. Если материал проводника медь, то k1 = 226, если алюминий, то k1 = 148, если сталь, то k1 = 78.

k2 — значение коэффициента k для защитного проводника, выбранного из таблиц A.54.2-A.54.6 ГОСТ Р 50571.5.54 в соответствии с условиями применения.

Сечение медных линейных проводников S, мм 2 Минимальное сечение соответствующего защитного проводника, выполненного, мм 2
из меди из других металлов
S ≤ 16 S (k1/k2)*S
16 1) (k1/k2)*16
S > 35 S/2 1) (k1/k2)*(S/2)
1) Для PEN-проводника, уменьшение сечения возможно только при выполнении ограничений по выбору сечения нейтрального проводника (см. ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009)

Либо рассчитывают в соответствии с пунктом 543.1.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Сечение защитных проводников должно быть не менее чем [3,4]:

  • сечения, выбранного в соответствии с указаниями МЭК 60949;
  • или сечения, рассчитанного по нижеследующей формуле, применяют только при времени отключения сверхтока не более 5 с.

  • S — сечение, мм 2 ;
  • I — действующее значение ожидаемого тока замыкания на землю для повреждения с пренебрежимо малым полным сопротивлением, который может протекать через защитное устройство (см. МЭК 60909-0), А;
  • t — время отключения защитным устройством тока замыкания на землю (тока повреждения), с;
  • k — коэффициент, зависящий от материала защитного проводника, изоляции, прилегающих частей, начальной и конечной температуры.

Коэффициент k в данном случае должно выбираться по таблицам A.54.2-A.54.6 [3], либо рассчитываться по следующей формуле:

  • Qc — объемная теплоемкость материала проводника при 20 °С, Дж/°С·мм 3 ;
  • β — величина, обратная температурному коэффициенту удельного сопротивления проводника при 0 °C, °C;
  • ρ20 — удельное электрическое сопротивление материала проводника при 20 °C, Ом·мм;
  • θf — конечная температура проводника, °C;
  • θi — начальная температура проводника, °C.
Материал проводника β, °C Qc , Дж/°С·мм 3 ρ20, Ом·мм
Медь 234,5 3,45·10 -3 17,241·10 -6
Алюминий 228 2,5·10 -3 28,264·10 -6
Сталь 202 3,8·10 -3 138·10 -6

Значения параметров для различных материалов (из таблицы A.54.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013)

Если в результате расчетов получено нестандартное сечение, следует использовать защитный проводник с ближайшим большим стандартным сечением.

Примечания к этому пункту:

1) Следует учитывать токоограничение за счет импеданса цепи и ограничение I 2 t аппаратом защиты.

2) Указания по ограничению температуры во взрывоопасных средах приведены в МЭК 60079-0.

3) Для кабелей с минеральной изоляцией (МЭК 60702-1) в случае, когда стойкость к току короткого замыкания металлической оболочки кабеля больше, чем у линейных проводников, не требуется рассчитывать сечение металлической оболочки, используемой в качестве защитного проводника.

Важно! В соответствии с пунктом 543.1.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 сечение любого защитного проводника, который не является жилой кабеля или не проложен в общей оболочке с линейными проводниками, должно быть не менее:

  • 2.5 мм 2 (медь) или 16 мм 2 (алюминий) , если есть механическая защита;
  • 4 мм 2 (медь) или 16 мм 2 (алюминий), если механическая защита отсутствует.

То есть, другими словами:

« Во всех случаях, когда защитные проводники не входят в состав многожильного кабеля, их минимальное сечение по меди должно быть 2,5 мм 2 при наличии механической защиты и 4,0 мм 2 при ее отсутствии. Сечение отдельно проложенных защитных проводников, выполненных из алюминия, должно быть не менее 16 мм 2 . »

При этом, защитный проводник, не являющийся частью кабеля, считается механически защищенным, если он проложен в трубе, коробе или другим подобным способом.

Если защитный проводник является общим для двух или более цепей, то его сечение выбирают следующим образом [3]:

  • рассчитывают в соответствии с 543.1.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, исходя из максимально ожидаемого тока замыкания на землю и времени отключения в этих цепях;
  • или выбирают по таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 для наибольшего сечения линейного проводника, входящего в состав этих цепей.

Часто задаваемые типовые вопросы от читателей

В принципе, ничего сложного здесь нет, для определения защитного проводника вам понадобиться сам насос и мультиметр (тестер), если нет ни мультиметра, ни тестера, но есть мегаомметр, то можно воспользоваться и ним.

Для проверки выполните такую последовательность действий:

— Зачистите конца трех жил, которые выходят с насоса таким образом, чтобы вы могли четко касаться к ним щупом по очереди, исключая контакт щупа с соседними жилами.

— Затем установите тестер в режим прозвонки цепи, щупы подключите к соответствующим выводам мультиметра.

— Зафиксируйте один щуп на корпусе насоса. Важно, чтобы место установки давало хороший контакт, поэтому при наличии краски, толстого слоя грязи и прочих препятствий на пути протекания электрического тока в корпус, их нужно зачистить или подобрать другое место.

— Вторым щупом, как показано на рисунке ниже, поочередно прикасайтесь к каждой из жил шнура питания насоса.
https://www.asutpp.ru/wp-content/uploads/2020/09/otyskanie-zemli-u-nasosa.jpg

— Та жила, которая покажет цепь с корпусом и есть защитный проводник. Соответственно две другие – фазный проводник и нейтральный проводник.

Такой метод актуален для проверки исправного насоса, если у электрической машины изоляция обмоток имеет пробой на корпус, то звониться с землей будет не только PE проводник.

Источник