Стальная шина заземления размеры

Обновлено: 05.01.2025

главная заземляющая шина подключение

Как мы все знаем, напряжение – это разность потенциалов. Если потенциалы равны, то и напряжения между этими точками нет, а значит и током вас здесь не ударит.

С этой целью в зданиях и делают систему уравнивания потенциалов (СУП). Она может быть основной (ОСУП) и дополнительной (ДСУП).

В статье подробно рассмотрим именно первую. При этом обратите внимание, что если в вашем доме нет ОСУП, то делать дополнительную систему, а также местную (свой контур заземления на одну единственную квартиру) категорически запрещено.

Прежде чем предпринимать подобное, необходимо уточнить в управляющей компании, охвачен ли весь дом ОСУП или нет. Вот наглядная картина того, что может происходить с трубами в многоэтажках, при отсутствии общего заземления и уравнивания потенциалов.

Как правило, в новостройках проблем со всем этим нет, и ДСУП является обязательной. А вот в старом жилом фонде ОСУП отсутствует. Поэтому в таких случаях никакой самодеятельности!

Иначе поубиваете соседей при первой утечке тока или повреждении изоляции.

плакат тб система уравнивания потенциалов

Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой главные инженерные коммуникации на вводе в здание и другие проводящие части оборудования.

Система должна отвечать требованиям двух нормативных документов:

  • ПУЭ Глава 1.7 “Заземление и защитные меры безопасности”
  • Технический циркуляр №6/2004 “О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание” - скачать

Циркуляр был выпущен для разъяснения некоторых положений и рекомендаций ПУЭ, дабы согласовать эти рекомендации с требованием ГОСТ Р51321.1-2000 и ГОСТ Р51732-2001.
Разъяснений некоторые рекомендации ПУЭ действительно требуют, поскольку большинство их почему-то трактуют по разному.

подключение ГЗШ схема

Основой ОСУП является главная заземляющая шина – ГЗШ. Какой она должна быть и из какого материала выполнена?

PE шина внутри ВРУ как ГЗШ

В ПУЭ 1.7.119 говорится о том, что функцию ГЗШ может выполнять РЕ шина внутри распределительного устройства. Зачастую так и делается.

А если ГЗШ вынесена наружу щитовой, отдельно от ВРУ и смонтирована на стене, каких правил при выборе и расчетах здесь придерживаться?

ГЗШ рекомендуется делать из стали

Сначала определимся по материалу изготовления. Пункт 8 циркуляра говорит о том, что отдельно установленную ГЗШ рекомендуется делать из стали.

При этом ПУЭ утверждает обратное, что ГЗШ в первую очередь должна быть медной.

алюминиевая проводка в квартире и дома новые правила

Кому же в этой ситуации верить и что в конечном итоге выбрать, сталь или медь?

соединение меди с алюминием

Выбор всегда остается за вами, но опытные профессиональные электромонтеры все же предпочитают медь. Объясняется это тем, что инспекторы энергонадзора при проверках, охотнее подписывают все бумаги при наличии именно медной ГЗШ.

Лишних вопросов и жарких споров не возникает.

Главная заземляющая шина должна соединять между собой такие элементы как:

  • проводник, присоединенный к заземляющему устройству повторного заземления

контур заземления на улице ввод в дом

Металлический уголок или полосу, которые закапывают в землю на улице или в подвале дома.

  • стальные трубы всех коммуникаций на вводе в здание (водопровод, канализация)

присоединение стальных труб и коммуникаций к главной заземляющей шине

подключение труб хомутами к системе заземления

  • трубы, кожуха, воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования

схем а подключения проводов к главной заземляющей шине

Вот наглядная схема того, что должно быть подключено к ГЗШ проводниками системы уравнивания потенциалов.

А теперь главный вопрос – какого же сечения должна быть заземляющая шина? От чего это зависит, где ее установить и как подключить?

Опять обратимся к документам. ПУЭ говорит, что шина установленная в щитовой, то есть там, где есть доступ только для специально обученного персонала может быть:

111-nb

То есть, под один болт разрешается сажать не более одного проводника или наконечника.

Касательно размеров в ПУЭ сказано – сечение ГЗШ должно быть не менее сечения PEN проводника питающей линии.

сечение шины гзш

В то же самое время циркуляр говорит немного иначе. Согласно ему, сечение ГЗШ выбирается по следующей таблице:

Как видите, здесь выбор делается не исходя из сечения PEN питающего кабеля, а в расчете на фазную жилу!

Все мы знаем, что Pen проводник может быть как равен фазному, так и иметь меньший размер. Например, если у вас кабель от 35мм2 и более, то вы имеете полное право для PEN взять сечение в половину меньше фазного.

111_SPE

Хотя чаще всего питающий кабель от подстанции приходит с одинаковыми жилами (4*120мм2, 4*150мм2).

Получается, что если у вас кабель слишком толстый, то по вышеприведенной таблице вовсе не обязательно подбирать такую же большую медную шину ГЗШ. Главное, чтобы она была сечением в половину от фазной жилы.

Чему же верить и как собирать щитовую РЩ-0,4кв? Поскольку циркуляр является своеобразной выжимкой правил и уточнений ПУЭ, то конечно, можно отталкиваться и от него.

Но на практике следует учитывать обе ситуации. То есть, делайте так, чтобы ваша ГЗШ отвечала обоим условиям:

шина гзш в щитовой дома

В этом случае к вам никаких претензий относительно системы заземления и уравнивания потенциалов не будет.

Не всегда ясно, кто будет принимать готовый объект. Насколько он окажется компетентен в своей сфере. Если же делаете, что называется для себя, то выбирайте наиболее оптимальный и экономный вариант, не оглядываясь на возможных инспекторов.

что такое aeroz провод инновационные высоковольтные ВЛ

При расчете сечения не забывайте про разницу материалов и марку кабеля.

кабель с пластмассовой изоляцией

Питающие вводные кабеля, как правило, выполнены из алюминия. А шину мы решили делать из меди!

таблица номинального тока алюминиевых кабелей

Соответственно полезную площадь сечения алюминия, вам придется пересчитать на медь. Помогут в этом деле таблицы ПУЭ для допустимых длительных токов медных и алюминиевых проводов.

номинальный ток медных кабелей ПУЭ таблица

Смотрите пропускную способность алюминиевого кабеля и уже по этому току в аналогичной таблице подбираете сечение медной шины.

К примеру, если у вас вводной кабель АВБбШв 4*120мм2, то его PEN проводник имеет сечение 120мм2 и ток I=295А.

По меди это соответствует сечению жилы чуть более 70мм2.

Сообразно этому вам и следует подбирать медную шину ГЗШ. Стандартного размера 4*30мм будет более чем достаточно.

крепежный болт под заземление

При этом конечно нужно учитывать толщину крепежного болта. Иначе высверлив под него отверстие, у вас может не остаться полезной площади для плотного прилегания наконечника.

таблица размеров и токов медных шин

В этом случае выбирайте шинку потоньше, но несколько большую по ширине.

размеры медных шин для ГЗШ

Дополнительные размеры медных шин:

номинальный ток для стальной полосы

При желании сэкономить и выборе в качестве материала ГЗШ не меди, а стали, берите данные по токам из другой таблицы, относящейся к стальной полосе.

Здесь как понимаете, размеры уже будут существенно отличаться.

таблица выбора главной заземляющей шины ГЗШ в зависимости от кабеля питания

А вот уже готовая таблица для выбора сечения главной заземляющей шины для тех, кто не хочет ничего считать и желает сразу получить готовый результат.

выдавливание отверстий в шине гзш

После расчета сечения и выбора габаритных размеров, необходимо проделать отверстия под болты. Для качественного результат эти отверстия в шине выдавливаются специальным прессом (при его наличии).

Если у вас его нет, ничего страшного. Сначала высверливаете их обычным сверлом, а затем при необходимости расширяете ступенчатым.

как сделать шину гзш своими руками

как сделать шину гзш своими руками

крепление заземляющей шины на изоляторах

Сам шина крепится на поверхность стены или корпуса шкафа при помощи опорных изоляторов.

Длину шины рассчитывайте исходя из количества присоединяемых проводников. Самый главный из них – PE или PEN проводник питающей линии.

расшифровка и маркировка гзш

После изготовления не забудьте нанести соответствующие надписи, которые в зашифрованном виде будут нести всю полезную информацию по ГЗШ. Вот к примеру маркировка заводской шины:

куда подключается PEN проводник в щитовой

Как правильно ее расключить в щитовой? Чаще всего с подстанции приходит 4-х жильный кабель с совмещенным нулевым рабочим и защитным проводником. Этот PEN проводник изначально должен сажаться на нулевую защитную шину.

перемычка с Pen проводника на нулевую рабочую шину

И только уже с нее, делается перемычка на нулевую рабочую шину.

111_77

Далее вводная PE шина, соединяется с главной заземляющей шиной отдельным PE проводом.

Запомните, что допускать к монтажу систем заземления и уравнивания потенциалов следует действительно квалифицированных людей, до мелочей знающих и понимающих все нюансы и специфику работы.

Нередко грамотный электрик подобен врачу. От его компетенции напрямую зависят жизни посторонних людей.

Собрать шкаф ГЗШ это весьма непростое занятие и порой на его монтаж и комплектацию уходит времени не меньше, чем на сборку трехфазных распределительных щитов.

Полоса заземления (Шина) в Краснодаре

Полоса заземления (Шина)

Шина металлическая для заземления – это специальная деталь, которая применяется при выравнивании потенциалов в частных домах и промышленных помещениях. Установка ГЗШ (заземляющая шина стальная) необходима при утечке электричества и защиты людей от попадания тока.

Если главная заземляющая шина горячеоцинкованная не установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

Для того чтобы защитить все электрические приборы в доме, все их провода соединяются с помощью шины:

  • Провод заземления. Его присоединяют к защитным зажимам или к иным деталям заземления;
  • Металлические коммуникационные трубы тоже защищают от попадания в них электрического разряда;
  • С другими отводами из металла в помещении или снаружи.

А самое главное, шину непременно соединяют с молниеотводом, ее так же изготавливают из высококачественных металлических сплавов. Наиболее устойчивы к высоким температурам стальная и медная, шина изготовленная из алюминия легко расплавится.

Выбор шины – это очень серьезный этап. Особенность требования в том, что сечение проводящих элементов допускается в меньшем размере, чем сечение главной заземляющей шины.

Монтаж шины

Шина монтируется болтами на главные корпуса из металла. Нулевая шина и главная заземляющая шина объединяются с помощью перемычки. На каждом шкафу имеется символический знак. Если в помещении имеется более 2 отдельных вводов, то в каждом шкаф оснащается отдельной шиной заземления.

Электротехническая шина стальная (шина металлическая), которую вы можете купить в нашей компании, выпускается в следующих размерах:

  • Шина стальная 25х3
  • Шина стальная 10х50
  • Шина стальная 20х40
  • Шина заземления 4х40
  • Шина стальная 30х4
  • Шина стальная 80х4
  • Шина стальная 4х25
  • Шина стальная 5х40
  • Шина стальная 50х5
  • Шина стальная 60х5
  • Шина стальная 80х5
  • Шина стальная 100х5
  • Шина стальная 20х80
  • Шина стальная 6х80
  • Шина стальная 60х8
  • Шина стальная 100х10

Картинки по запросу шина стальная 20х30

Шина стальная 20х3 производится в виде полосы длинна которой 3 – 10 метров , применяется в области энергетики а так же ее используют в установках приборов распределения и шинных сборок.

Шина заземления 20 10, используется при установке заземлителей для предупреждения о неисправности проводов во время скачков электроэнергии.

*Вместе с шина стальная 30 мм, так же ищут (так же ищут размеры резины, толщина 3 мм).

Компания БСМ-Металл занимается оптовой и розничной торговлей металлопроката (в том числе шина, толщина металла 3 мм) , ценами которого вы можете поинтересоваться у наших менеджеров.

Полоса заземления (Шина) в Челябинске

Полоса заземления (Шина)

Полоса заземления (Шина)

Полоса заземления (Шина)

Расчет сечения шины заземления

Как выбрать главную заземляющую шину — сечение, медь или сталь, подключение.


С этой целью в зданиях и делают систему уравнивания потенциалов (СУП). Она может быть основной (ОСУП) и дополнительной (ДСУП).


Циркуляр был выпущен для разъяснения некоторых положений и рекомендаций ПУЭ, дабы согласовать эти рекомендации с требованием ГОСТ Р51321.1-2000 и ГОСТ Р51732-2001.
Разъяснений некоторые рекомендации ПУЭ действительно требуют, поскольку большинство их почему-то трактуют по разному.













Получается, что если у вас кабель слишком толстый, то по вышеприведенной таблице вовсе не обязательно подбирать такую же большую медную шину ГЗШ. Главное, чтобы она была сечением в половину от фазной жилы.




















Вот весьма неплохое и подробное видео на эту тему.

Расчет контура заземления

Расчет контура заземления и заземляющих устройств с помощью онлайн-калькулятора – расчет заземления по СНиП для частного дома онлайн и формулы.

На данной странице вы можете выполнить расчет заземления с помощью онлайн-калькулятора или самостоятельно по формулам. Теоретическое обоснование, рекомендации и пример расчета представлены ниже. В качестве источников использовались материалы из документов: Правила устройства электроустановок, Нормы устройства сетей заземления, Заземляющие устройства электроустановок (Карякин Р. Н.), справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования (Барыбин Ю. Г.), Справочник по электроснабжению промышленных предприятий (Федоров А. А., Сербиновскй Г. В.). Чтобы начать расчет, нажмите кнопку «Рассчитать».

Смежные нормативные документы:

  • СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
  • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
  • ГОСТ Р 57190-2016 «Заземлители и заземляющие устройства различного назначения»
  • ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. Система стандартов безопасности труда»
  • ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»

Расчет заземляющего устройства

В современном мире, мы не представляет свою жизнь без использования электричества. Оно вокруг нас повсюду и именно оно позволило человечеству перейти на совершенно новый уровень развития. Переоценить его важность невозможно, однако при всех своих положительных качествах, за своей безобидностью и простотой, скрывается колоссальная энергия, которая представляет смертельную опасность.

Для того чтобы обезопасить помещения, где постоянно находятся люди, было создано специальное устройство – заземлитель. Это набор проводников, которые предназначены для отвода электрической энергии от приборов к грунту, тем самым исключая поражение током человека. Он состоит из заземлителей (горизонтальных и вертикальных стержней) и заземляющих проводников.

Калькулятор расчета заземления

Для того чтобы упростить расчеты, мы предлагаем вам воспользоваться простым и точным калькулятором расчета заземления.

Наш онлайн-калькулятор расчета заземления учитывает все поправочные коэффициенты и работает на основании приведенных формул. Для того чтобы выполнить надежный расчет, вам необходимо заполнить поля программы правильно.

  • Грунт. Выберите тип грунта, чтобы определить удельное электрическое сопротивление грунта.
  • Климатический коэффициент. Поправка в расчетах на основании климатической зоны:
    • I зона — от -20 до -15°С (Январь); от +16 до +18°С (Июль);
    • II зона — от -14 до -10°С (Январь); от +18 до +22°С (Июль);
    • III зона — от -10 до 0°С (Январь); от +22 до +24°С (Июль);
    • IV зона — от 0 до +5°С (Январь); от +24 до +26°С (Июль);

    Нажимая кнопку «Рассчитать» вы получите следующие показатели:

    • сопротивление вертикального заземлителя;
    • сопротивление горизонтального заземлителя;
    • общее сопротивление растеканию электрического тока.

    Последний параметр является определяющим. Согласно ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок» п. 1.7.101: сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660В, 380В и 220В источника трехфазного тока или 380В, 220В и 127В источника однофазного тока.

    Пример расчета заземления на калькуляторе

    Предположим, что наш дом расположен на влажных супесчаных почвах. Мы живем на юге России в четвертой климатической зоне. Предположительно, в качестве заземлителей будут использоваться 4 вертикальных электрода диаметром 25 мм и длиной 3 м, горизонтальные стержни расположены на глубине 0.5 м – длина полосы 10 м с шириной 50 мм.

    Тогда, перенеся все значения в калькулятор расчета заземления мы получим общее сопротивление на растекание равное 58.72 Ома.

    Если в нашем частном доме однофазная сеть с напряжением в 220 В, то это значение недопустимо , так как согласно ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок» п. 1.7.101 этого заземления будет недостаточно.

    Добавим еще 6 вертикальных электродов и увеличим длину полосы до 50 м, получим значение 27.725 Ом. Это величина нам вполне подходит, а значит такое заземление гарантировано защитит вашу постройку и ее обитателей.

    Если вы получаете значение близкое к критическому, то лучше увеличить количество или размер электродов. Помните, что расчет контура заземления крайне важен для безопасности!

    Как рассчитать заземление в частном доме вручную

    Как вы уже поняли, основной параметр, который необходимо рассчитать – это общее сопротивление на растекание, т.е. нужно подобрать такую конфигурацию электродов, чтобы сопротивление заземляющего устройства, не превышало нормативное. Согласно положениям правил устройств электроустановок (ПЭУ), необходимо соблюдать определенные максимумы для токов в трехфазной сети:

    • 60 Ом — для 220 Вольт;
    • 30 Ом — для 380 Вольт;
    • 15 Ом — для 660 Вольт.

    Правильный расчет начинается с подсчета оптимального размера и количества стержней. Для того чтобы сделать это вручную, легче всего воспользоваться упрощенными формулами, приведенными ниже.

    • Ro – сопротивление стержня, Ом;
    • L – длина электрода, м;
    • d – диаметр электрода, м;
    • T – расстояние от середины электрода до поверхности, м;
    • pэкв – сопротивление грунта, Ом;
    • ln — натуральный логарифм;
    • π — константа (3.14).
    • Rн – нормируемое сопротивление заземляющего устройства;
    • ψ – поправочный климатический коэффициент сопротивления грунта (1.3, 1.45, 1.7, 1.9, в зависимости от зоны).

    Используя эти формулы, вы можете рассчитать заземляющее устройство достаточно точно, однако для упрощения расчета некоторые коэффициенты опускаются.

    Также очень важно, чтобы при выборе глубины залегания и длины заземляющих стержней, нижний конец проходил ниже уровня промерзания, так как при отрицательных температурах резко возрастает сопротивление грунта, и возникают определенные сложности.

    Читайте также: