- Для чего требуется заземление
- Главная заземляющая шина – назначение, устройство и предъявляемые к ней требования
- Предназначение главной заземляющей шины
- Устройство и материал изготовления ГЗШ
- Место установки главной заземляющей шины
- Размеры главной заземляющей шины
- Видео: Полезная информация о цветовой маркировке проводов

Для чего требуется заземление
Неосторожное обращение с электричеством может привести к электротравмам с весьма тяжелыми последствиями. Но аналогичные несчастные случаи могут происходить и по вине техники – в случае нарушения целостности продуманных уровней защиты. Безусловно, в конструкцию всех без исключения электрических приборов заложены все необходимые средства изоляции и иные защитные приспособления, имеющий главную цель – исключить контакт тела человека с токопроводящими деталями. Но случается, что вследствие изношенности оборудования, нарушения правил его эксплуатации или даже по причине производственного брака, происходит пробой изоляции, и высокое напряжение (чаще всего в условиях жилого дома или квартиры речь идет о фазе 220 вольт) попадает на токопроводящие детали корпуса прибора. И соприкосновение с ним становится чрезвычайно опасным. Опасность особо высока, если в непосредственной близости расположены какие-то металлические конструкции, имеющие, так сказать, естественное заземление. К таковым можно отнести металлические трубы, открытые участки арматуры строительных конструкций. Если человек одновременно коснется находящегося под напряжением корпуса прибора и такого предмета, цепь замкнется, и через тело пройдет ток, способный вызвать необратимые последствия.
Надо правильно представлять природу распространения электрического тока – он всегда идёт кратчайшим путем по пути наименьшего сопротивления. То есть для того, чтобы обезопасить людей, надо предусмотреть такую «дорогу» с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом на противоположной стороне, по которой гарантированно пойдёт ток в случае пробоя на корпус. Чтобы такая защита действительно гарантированно работала, кроме нулевого потенциала необходимо и низкое сопротивление – несоразмеримо ниже в сравнении с электрическим сопротивлением человеческого тела. Если взять сопротивление тела примерно в 1000 Ом (это средняя величина, но она может быть как больше, так и меньше), то при расчетах заземляющих устройств оперируют величинами всего в 10 ÷30 Ом. Естественно, ток «предпочтет» уйти в землю, так как практически не встретит на этом пути сопротивления.
Никогда не преуменьшайте опасность поражения бытовым переменным напряжением!
Гуляет в народе такая вольная мысль, что 220 вольт ломашней электросети - это , мол, не опасно. Ну, тряхнет для острастки - впредь осторожнее будешь... Это - коварнейшее заблуждение, и опасность поражения таким током, к сожаненпию, уже не раз доказывалась потрерями людских жизней. Про природу поражения электрическим током и его опасность - не поленитесь прочитать в отджельной публикации нашего портала.

- Они должны обеспечивать гарантированный отвод появившегося или скопившегося электрического потенциала с открытых для прикосновения людьми токопроводящих деталей – для предупреждения поражения током при касании.
- Заземление призвано обеспечивать корректную работу всех иных защитных устройств – автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ) или устройств защитного отключения (УЗО).
- Важнейшая задача – уравнивание потенциалов всех опасных с точки зрения проводимости тока объектов в доме – труб газовых, сантехнических и отопительных сетей, систем вентиляции, других деталей конструкций здания, вплоть до армирования железобетонных стен.
- Заземление успешно борется с накоплением статического электричества, которое тоже порой способно доставить немало неприятностей.
- Без качественного заземления трудно ожидать длительной корректной работы современной техники, оснащенной импульсными блоками питания. Накопление потенциала на корпусах таких изделий – одна из наиболее часто встречающихся причин их выхода из строя.
Главная заземляющая шина – назначение, устройство и предъявляемые к ней требования
Определение и основные требования к главной заземляющей шине указаны в основных руководящих документах – Правилах Устройства Электроустановок (в действующей 7-й редакции – ПУЭ 1.7.119. - 1.7.120.) и Своде Правил (СП 437.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током, глава 9). Противоречий между ними особых нет – они оба основаны на действующем ГОСТ. Но человеку, всерьез намеренному заняться электротехникой, лучше изучить оба документа – в каждом имеется свое «рациональное зерно».Предназначение главной заземляющей шины
Итак, главная заземляющая шина является неотъемлемым элементом конструкции электроустановки, частью ее заземляющего устройства. Ее основное предназначение – правильное электрическое присоединение заземляющих и защитных проводов. К ней могут быть подсоединены (в зависимости от особенностей общей схемы):- Основной заземлитель объекта – через заземляющий проводник.
- Защитный проводник – через него ГЗШ может соединяться с защитной шиной вводно-распределительного устройства (ВРУ).
- Защитные и функциональные заземляющий проводники и проводники уравнивания потенциалов.
- Проводники (перемычки), расщепляющий совмещённый защитный и нулевой проводник (РЕN) на рабочий ноль N и защитный контур РЕ - в отдельных системах заземления.
Устройство и материал изготовления ГЗШ
Конструктивно главная заземляющая шина обычно представляет собой металлическую полосу определенного сечения, на которой предусмотрены соединения для проводов. Чаще всего – это резьбовые (винтовые или болтовые) соединители. Обязательно предусматривается защита от ослабления резьбового соединения – с помощью пружинных шайб или гроверов.

А вот что запрещается категорически – это использование в качестве шины алюминиевых полос или профилей.Лучше всего, конечно, использовать медь, особенно если это касается закрытых ВРУ. Да, это несколько дороже, но зато надежно и надолго. Кроме того, по опыту многих специалистов-электриков, медные ГЗШ никогда не вызовут лишних вопросов у комиссий, проверяющих состояние электрохозяйства. А стальные порой приводят их в некоторое неудовольствие – есть к чему «привязаться», где поискать недочёты.
Афанасьев Е.В.
Место установки главной заземляющей шины
Правилами ПУЭ определено, что ГЗШ для электроустановок напряжением до 1 кВ должна располагаться внутри вводного устройства, или же практикуется отдельная установка вблизи ВРУ, но с соблюдением определенных требований. К ним относится обязательное ограничение доступа к ГЗШ для всех посторонних, кроме подготовленных специалистов, занятых обслуживанием электроустановки. Вместе с тем, ее расположение не должно создавать препятствий для выполнения монтажных, профилактических, ремонтное восстановительных работ. То есть мастерам должны быть созданы удобные условия, без каких-либо помех. В частности, отдельная установка шины рекомендуется в местах, доступных только квалифицированному персоналу – это, например, может быть запирающееся щитовое помещение многоквартирного дома.




Размеры главной заземляющей шины
Как мы уже видели, по длине главная заземляющая шина особо не регулируется. По сути, она даже может полностью закольцовывать здание или помещение, если в этом имеется необходимость. А вот по ширине и толщине, и в итоге по площади поперечного сечения – требования есть и довольно жесткие. Вся суть в том, что шина должна обеспечивать требуемую минимальную проводимость. В ПУЭ говорится, что площадь поперечного сечения шины не должна быть меньше сечения PE или PEN проводника входящей питающей линии. Вроде все просто, но есть нюансы. А в частности – линии питания могут быть как медными, так и алюминиевыми. Алюминиевые, кстати – наиболее распространенные, вследствие меньшей стоимости материалов. А шина, как мы помним – или медная, или стальная. То есть простым геометрическим пересчетом площади прямоугольника в площадь круга здесь не обойдёшься. Надо сравнивать сечения именно по токопроводящей способности. Существует специальная методика расчета, включающая несколько довольно громоздких формул. Проще будет подобрать оптимальное, достаточное сечение шины по предлагаемым ниже таблицам максимальных длительных токов для проводов алюминиевых и медных различного сечения, конструкции и способа прокладки. Таблица 1. Допустимые длительные токи в жилах алюминиевых изолированных кабелей и проводов| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| одножильных | двухжильных | трехжильных | |||
| при прокладке | |||||
| в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
| 2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 30 | 30 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
| 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 | — | — | — | — |
| Сечение токопроводящей жилы, мм² | Ток, А, для медных | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| одножильных | двухжильных | трехжильных | |||
| при прокладке | |||||
| в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
| 1.5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
| 2.5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
| 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
| 240 | 605 | — | — | — | — |

| Толщиной 3 мм | Толщиной 4 мм | Толщиной 5 мм | Толщиной 6 мм | Толщиной 8 мм | Толщиной 10мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×15 | 4×30 | 5×20 | 6×30 | 8×30 | 10×10 |
| 3×20 | 4×40 | 5×25 | 6×50 | 8×40 | 10×20 |
| 3×25 | 4×50 | 5×30 | 6×60 | 8×50 | 10×30 |
| ЗхЗО | 4×60 | 5×40 | 6×80 | 8×60 | 10×40 |
| 3×40 | 4×80 | 5×50 | 6×100 | 8×80 | 10×50 |
| 3×50 | 5×60 | 8×100 | 10×60 | ||
| 3×60 | 5×80 | 10×80 | |||
| 3×80 | 5×100 | 10×100 | |||
| 5×125 | 10×120 | ||||
| 10×160 |

| Сечение шины, мм² | Допустимый ток | Масса шины, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| AC (переменный) | DC (постоянный) | за 1 метр | за 4 метра | |
| Шина медная 15*3 | 210 | 210 | 0,4 | 1,61 |
| Шина медная 20×3 | 275 | 275 | 0,54 | 2,14 |
| Шина медная 25×3 | 340 | 340 | 0,67 | 2,68 |
| Шина медная 30×4 | 475 | 475 | 1,07 | 4,29 |
| Шина медная 40×4 | 625 | 625 | 1,43 | 5.71 |
| Шина медная 40×5 | 700 | 705 | 1/79 | 7,14 |
| Шина медная 50×5 | 860 | 870 | 2,23 | 8,93 |
| Шина медная 50×6 | 955 | 960 | 2,68 | 10,72 |
| Шина медная 60×6 | 1125 | 1145 | 3,22 | 12,86 |
| Шина медная 60×8 | 1320 | 1345 | 4,29 | 17,14 |
| Шина медная 60×10 | 1475 | 1525 | 5,36 | 21,43 |
| Шина медная 80×6 | 1480 | 1510 | 4,29 | 17,14 |
| Шина медная 80×8 | 1690 | 1755 | 5,72 | 22,86 |
| Шина медная 80×10 | 1900 | 1990 | 7,15 | 28,58 |
| Шина медная 100×6 | 1810 | 1875 | 5,36 | 21,43 |
| Шина медная 100×8 | 2080 | 2180 | 7,15 | 28,58 |
| Шина медная 100×10 | 2310 | 2470 | 8,93 | 35,72 |
| Шина медная 120×8 | 2400 | 2600 | 8,57 | 34,29 |
| Шина медная 120×10 | 2650 | 2950 | 10,72 | 42,86 |
| Стандартные размеры сечения стальных шин, мм | Допустимый максимальный ток, А |
|---|---|
| 16x2,5 | 55/70 |
| 20x2,5 | 60/90 |
| 25 х 2.5 | 75/110 |
| 20x3 | 65/100 |
| 25x3 | 80/120 |
| 30x3 | 95/140 |
| 40x3 | 125/190 |
| 50x3 | 155/230 |
| 60x3 | 185/280 |
| 70x3 | 215/320 |
| 75x3 | 230/345 |
| 80x3 | 245/365 |
| 90x3 | 275/410 |
| 100x3 | 305/460 |
| 20x4 | 70/115 |
| 22x4 | 75/125 |
| 25x4 | 85/140 |
| 30x4 | 100/165 |
| 40x4 | 130/220 |
| 50x4 | 165/270 |
| 60x4 | 195/325 |
| 70x4 | 225/375 |
| 80x4 | 260/430 |
| 90x4 | 290/480 |
| 100x4 | 325/535 |
* * * * * * *
Иногда невозможно рассчитать размер шины по сечению РЕ или РЕN проводника входной линии – в некоторых системах заземления они попросту отсутствуют. Как быть? На этот вопрос дан ответ в методических рекомендациях по монтажу электрических сетей. В частности, имеет силу Технический циркуляр №6/2004 «О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание». А как мы уже говорили, ОСУП всегда связана напрямую с главной заземляющей шиной. Согласно этому Циркуляру, оценку площади поперечного сечения ГЗШ можно провести по сечению фазного проводника. Ничего сложного – стоит лишь воспользоваться таблицей: Таблица №6 Определение минимального сечения главной заземляющей шины от сечения фазного проводника| Сечение фазного проводника S | Минимально допустимое сечение главной заземляющей или РЕ шины |
|---|---|
| до 16 мм² включительно | равно S |
| от 16 мм² до 35 мм² включительно | 16 мм² |
| от 35 мм² до 400 мм² включительно | 0,5 S |
| от 400 мм² до 800 мм² включительно | 200 мм² |
| свыше 800 мм² | 0,25 S |
Налицо некоторое противоречие – если следовать рекомендациям Циркуляра, то шина может получиться меньше, чем по требованиям ПУЭ. С одной стороны,это выгодно чисто материально – приобретение шины обойдётся дешевле. Но с другой стороны – как знать, на какой руководящий документ будет ссылаться проверяющий при приемке готового электротехнического объекта. Так что, наверное, лучше следовать рекомендациям ПУЭ – при таком подходе размеры шины гарантированно попадут и под действие правил, сформулированных Циркуляром.
Афанасьев Е.В.
* * * * * * *
Сейчас бы самое время перейти, собственно, к правилам монтажа главной заземляющей шины, к взаимным расположениям подключаемых к ней проводов, к нюансам ее использования в основных и дополнительных системах уравнивания потенциала, защитного заземления РЕ и даже о возможной связи с грозозащитным контуром здания. Тем не менее пока ограничимся уже изложенной информацией, так как без нужных знаний, например, о различных практикующихся системах заземления при электропередаче на ВРУ, это будет пустой разговор. А детальное знакомство с системами заземления, равно как и с системами уравнивания потенциалов, обязательно требуют собственных развернутых разборов. И эти статьи, которые должны обязательно появиться на страницах нашего портала, можно будет считать логическим продолжением настоящей публикации. Напоследок – еще один важный нюанс, без которого невозможен качественный электромонтаж, в том числе и вводных устройств с главной заземляющей шиной. Речь идет о цветовой маркировке проводников, используемых в схеме. Цвета изоляции берутся вовсе не из личных предпочтений – существуют международные стандарты, которых необходимо придерживаться. Но зато насколько упрощается последующее знакомство с такими смонтированными установками – в особенности если мастер-электрик не поленился, а снабдил проводники еще и соответствующими ярлыками, однозначно определяющими предназначение того или иного провода. О цветовой маркировке хорошо рассказывается в предлагаемом видео:
