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Dispositifs de mise à la terre. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Mise à la terre et mise à la terre

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L'effet protecteur de la mise à la terre est basé sur le fait que les parties des installations électriques qui sont dangereuses à toucher si l'isolation est rompue sont connectées à des électrodes de terre situées dans le sol, c'est-à-dire qu'une mise à la terre est créée avec une résistance suffisamment petite pour provoquer la chute de tension à ses bornes (et c'est elle qui affecte le corps, déterminant la valeur du courant) n'a pas atteint une valeur dangereuse. Par conséquent, une personne qui touche la partie mise à la terre tombe sous basse tension. Plus la mise à la terre est bonne, c'est-à-dire plus sa résistance est faible, plus la tension qui apparaît lorsque l'isolation est rompue sur les machines, les machines-outils, les boîtiers d'appareils électriques et de moteurs, les structures de bâtiment, les supports de lignes aériennes et à la surface de la terre est faible.

Il est clair que cela augmente le coût de la main-d'œuvre et des matériaux nécessaires à l'installation d'un dispositif de mise à la terre. La réglementation fixe des limites raisonnables pour la tension de contact et permet en même temps de concevoir une mise à la terre sans coûts excessifs.

Le SNiP, le PUE, les règles de fonctionnement technique et les instructions énumèrent en détail les éléments des installations électriques qui doivent être mis à la terre, fournissent des instructions pour le calcul des électrodes de terre et des tensions de contact pour différentes conditions, énumèrent les exigences pour la conception, l'installation et le fonctionnement de la mise à la terre dispositifs.

Les caractéristiques et les éléments fondamentaux des normes sont:

  • départ de la normalisation des dispositifs de mise à la terre en fonction de la résistance de la propagation du courant électrique et orientation vers la régulation des tensions émergentes ;
  • l'utilisation de conducteurs de mise à la terre naturels tout en garantissant leurs performances dans des conditions de courants de défaut élevés ;
  • en tenant compte de l'effet corrosif du sol pour assurer la fiabilité des électrodes de terre et des conducteurs de terre.

Dans cette optique, les dimensions des éléments ont été augmentées, par exemple, le diamètre minimum standard des piquets de terre en acier non galvanisé est passé de 6 à 10 mm.

Les normes sont constamment améliorées, des modifications et des ajouts leur sont apportés, qui sont publiés dans des collections et de nouvelles éditions de documents normatifs.

Très souvent, le même dispositif de mise à la terre est à la fois fonctionnel et protecteur, et parfois parafoudre (parafoudre). Dans les installations peu espacées avec des tensions allant jusqu'à 1 kV et plus, un dispositif de mise à la terre commun est utilisé, ce qui réduit le coût de son installation. Dans ce cas, la plus petite valeur de résistance à la propagation du courant à partir des valeurs normalisées pour chacune des installations électriques combinées est prise comme norme.

La combinaison d'un conducteur de mise à la terre et de conducteurs de mise à la terre est un dispositif de mise à la terre à travers lequel les éléments et les parties des installations électriques sont mis à la terre.

Les principaux éléments des dispositifs de mise à la terre:

1) les conducteurs de mise à la terre naturels, c'est-à-dire les structures situées dans le sol ou en contact avec le sol, utilisées pour la mise à la terre ;

2) conducteurs de mise à la terre reliant les électrodes de terre à un équipement mis à la terre ;

3) électrodes de terre artificielles, c'est-à-dire celles qui sont spécialement posées dans le sol pour la mise à la terre.

Chacun des éléments répertoriés peut avoir des conceptions différentes.

Auteur : Bannikov E.A.

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