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Terre de protection - connexion électrique intentionnelle à la terre ou son équivalent de pièces métalliques non conductrices de courant pouvant être sous tension.

Le but de la mise à la terre de protection est de réduire à une valeur sûre la tension par rapport à la terre sur les parties métalliques de l'équipement qui ne sont normalement pas sous tension. À la suite d'un court-circuit au boîtier d'un équipement mis à la terre, la tension de contact et, par conséquent, le courant traversant une personne lorsqu'elle touche les boîtiers sont réduits.

La mise à la terre de protection ne peut être efficace que si le courant de défaut à la terre n'augmente pas avec une diminution de la résistance de mise à la terre au flux de courant dans le sol. Ceci n'est possible que dans les réseaux à neutre isolé (systèmes IT), où lors d'un court-circuit au boîtier, le courant de court-circuit IЗ presque indépendant de la résistance du sol RЗ, mais est déterminé principalement par la résistance d'isolement des fils.

Le dispositif de mise à la terre peut être distant et contourné. Un dispositif de mise à la terre externe est utilisé pour les courants de défaut à la terre faibles et un dispositif de mise à la terre de contour pour les courants élevés.

Selon le PUE, la mise à la terre des installations doit être réalisée :

  • à des tensions supérieures à 50 V AC et supérieures à 120 V DC - dans toutes les installations électriques ;
  • à des tensions supérieures à 25 V AC et supérieures à 60 V DC - dans des locaux à danger accru, particulièrement dangereux et dans des installations extérieures ;
  • dans des zones dangereuses à toutes les tensions.

Pour la mise à la terre des installations électriques, des électrodes de terre artificielles et naturelles peuvent être utilisées, et afin de réduire le coût de la mise à la terre, des électrodes de terre naturelles sont utilisées en premier lieu.

Comme l' mise à la terre naturelle peut être utilisé:

  • conduites d'eau posées dans le sol;
  • structures métalliques de bâtiments et structures ayant une connexion fiable au sol;
  • gaines métalliques de câbles armés posés dans le sol (sauf ceux en aluminium);
  • tubes de tubage des forages.

Il est interdit d'utiliser des conduites de liquides et de gaz inflammables, des conduites de chauffage et d'égouts comme électrodes de terre.

Les conducteurs de mise à la terre naturels doivent être connectés à la ligne de mise à la terre au moins à deux endroits différents.

Pour déterminer le nombre requis de conducteurs de mise à la terre verticaux et leurs dimensions, la disposition spatiale des conducteurs de mise à la terre, la longueur des conducteurs horizontaux de connexion et leur section transversale, une mise à la terre de protection est calculée. Le calcul de la mise à la terre peut être effectué à la fois en fonction de la résistance de mise à la terre admissible et en fonction des tensions de contact et de pas admissibles.

Actuellement, le calcul des électrodes de terre est effectué dans la plupart des cas en fonction de la résistance de terre admissible. Dans ce cas, la méthode du facteur d'utilisation est principalement utilisée (lorsque la terre est considérée comme homogène) et moins souvent - la méthode des potentiels induits (lorsque la terre est supposée être à deux couches).

Arrêt automatique de protection

Dans un réseau avec un neutre solidement mis à la terre avec une tension jusqu'à 1000 V (dans les systèmes TN) la mise à la terre de protection des parties conductrices exposées est inefficace, car le courant de défaut à la terre dépend de la résistance de terre.

Ainsi, dans les systèmes TN pour se protéger contre les chocs électriques en cas de contact indirect, une mise hors tension automatique doit être effectuée, assurant une protection à la fois contre les surintensités (neutralisation de protection) et les courants de fuite (RCD).

Arrêt automatique de protection - ouverture automatique du circuit d'un ou plusieurs conducteurs de phase (et, le cas échéant, du conducteur de travail neutre), effectuée à des fins de sécurité électrique.

La mise hors tension automatique en cas de défaillance d'isolation est conçue pour éviter les tensions de contact qui peuvent être dangereuses pendant de longues périodes.

Le terme "mise hors tension automatique de protection" adopté dans la septième édition du PUE car il reflète pleinement non seulement l'essence physique de la mesure de protection, mais aussi le fait que cette protection est un ensemble de mesures (voir 1.7.78 PUE) et comprend :

  • connexion de pièces conductrices ouvertes à un neutre solidement mis à la terre d'une source d'alimentation à l'aide d'un conducteur de protection neutre (mise à la terre de protection) dans les installations électriques avec une tension jusqu'à 1 kV avec un neutre solidement mis à la terre (système ТN);
  • connexion de parties conductrices exposées à l'aide d'un conducteur de terre de protection à une prise de terre non connectée à la prise de terre d'alimentation dans les systèmes IT и TT;
  • coordination des paramètres du dispositif de protection et du circuit protégé pour assurer une combinaison sûre du temps de déconnexion et de la tension de contact active ;
  • l'égalisation de potentiel, qui fournit une chute de tension entre les parties conductrices ouvertes et tierces simultanément accessibles au toucher.

Pour une mise hors tension automatique, des dispositifs de commutation de protection qui réagissent aux surintensités ou aux courants différentiels peuvent être utilisés.

Dans les circuits alimentant la distribution, le groupe, l'étage et d'autres tableaux et tableaux, le temps d'arrêt ne doit pas dépasser 5 secondes.

Mise hors tension automatique à l'aide de dispositifs de communication de protection qui réagissent aux surintensités (mise à zéro de protection)

Protecteur annulant - connexion électrique délibérée de parties conductrices ouvertes pouvant être alimentées avec un point neutre solidement mis à la terre de l'enroulement source de courant dans les réseaux triphasés, avec une sortie solidement mise à la terre de l'enroulement source de courant dans les réseaux monophasés et avec un point médian solidement mis à la terre de l'enroulement de la source d'énergie dans les réseaux à courant continu, réalisée à des fins de sécurité électrique.

La mise à la terre de protection est utilisée dans les réseaux avec une tension jusqu'à 1000 V avec un neutre mis à la terre. En cas de rupture de phase, un court-circuit monophasé se produit sur le boîtier métallique de l'équipement électrique, ce qui entraîne une opération de protection rapide et, par conséquent, une déconnexion automatique de l'installation endommagée du secteur. Ces protections sont : les fusibles, les fusibles automatiques, les interrupteurs automatiques.

La remise à zéro est calculée sur le pouvoir de coupure ; sur la sécurité de toucher le boîtier lorsque la phase est court-circuitée à la terre (calcul de la mise à la terre neutre); sur la sécurité de toucher le boîtier lorsque la phase est en court-circuit avec le boîtier (calcul de la mise à la terre du conducteur de protection neutre).

Le calcul du pouvoir de coupure est effectué pour les points les plus éloignés électriquement du réseau.

Compensation de potentiel

Compensation de potentiel (équipotentialité de protection) - connexion électrique des parties conductrices pour atteindre l'égalité de leurs potentiels, réalisée dans un but de sécurité électrique.

Si, dans une installation ou dans une partie de celle-ci, les exigences relatives à l'application de mesures de protection contre les chocs électriques en cas de défaut d'isolation ne peuvent pas être satisfaites par la mise hors tension, une compensation de potentiel doit être prévue. Le système d'égalisation de potentiel peut couvrir l'ensemble de l'installation ou une partie de celle-ci.

Auteurs : Fainburg G.Z., Ovsyankin A.D., Potemkin V.I.

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Des recherches antérieures ont montré que les humains et les animaux ont plus d'un type de rythme "physique". Outre le rythme circadien qui régule le sommeil et l'éveil, l'homme possède des cycles internes qui sont responsables de la respiration, du renouvellement cutané, du rythme cardiaque, etc. Parmi ceux-ci, le rythme circadien est le plus connu. Le fait est qu'il a un effet notable sur notre vie quotidienne, en contrôlant quand nous nous couchons et quand nous nous réveillons. Cela affecte également le métabolisme et la vitesse à laquelle nous nous fatiguons.

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Les chercheurs ont remarqué que les femmes ont tendance à être des "gens du matin" tandis que les hommes sont des "gens du soir". Ils ont également constaté que les femmes sont plus actives pendant la journée, ce qui est également vrai pour les enfants, mais la nuit, elles sont moins énergiques que les hommes. Fait intéressant, les femmes dorment également plus que le sexe opposé, et la majeure partie de leur sommeil consiste en une phase lente. Pour les hommes, la sieste de l'après-midi était plus typique.

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