Нормы и требования к прокладке электропроводки в жилых помещениях

Правила монтажа электропроводки

Во время ремонта в квартире или доме обычно возникает вопрос, как правильно заменить электропроводку. Если вы хотите сделать это самостоятельно, то нужно знать все тонкости правильного монтажа электропроводки.

Как и в остальных видах работ, монтаж электропроводки начинается с планирования, который основывается на принципах удобства и безопасности. В основном, конечно в разработке плана, упор делается на безопасность, ведь электричество, такая штука, где халатность недопустима.

Работы должны быть грамотными и аккуратными, что сбережет от проблем и обезопасит ваше жилище. Четкому плану нужно придерживаться на всех стадиях работы.

Какие издания ПУЭ действуют

Иногда, мне кажется, что издатели ПУЭ специально всё запутали, выпустив издание 7 ПУЭ, при этом частично оставив действие издания 6, практически не, где об этом не упомянув.

История ПУЭ такова. Было шестое издание ПУЭ, выпущенное в октябре 1979 года, и распространяющее действие на электроустановки до 500 кВ.

Со временем появились планы реконструкций и переходе на ВЛ 750 кВ, а также стремление сблизить стандарты безопасности с мировыми, появилось новое издание ПУЭ издание 7, 2000 год.

В ПУЭ 7 «причесали» разделы безопасности в соответствии с МЭК, поменяли 500 кВ на 750 кВ, и редактировали друге связанные разделы.

При этом, в издание 7 не стали включать, главы 7.3, 7.4 и 7.7, сообщив, что они действуют в 6 издании. Более того в изд. Вообще забыли о главах 7.8 и 7.9.

Общие требования

Требования по выбору сечения проводов и кабелей

При выборе сечения жил проводов и кабелей в проводке следует исходить из данных таблицы, приводимой в таблице №1. При работе с ней необходимо учитывать следующие моменты:

  • в таблице приводятся усреднённые данные, которые в каждом конкретном случае определяются мощностью в нагрузке и могут иметь отличные от них значения;
  • при выборе типа и сечения проводов должны учитываться условия их прокладки, определяемые категорией (группой) безопасности обслуживаемого объекта;
  • помимо этого, в отдельных случаях к такому выбору предъявляются особые требования, регламентируемые нормами противопожарной безопасности (для электропроводки в деревянном доме, в частности).

Таблица 1. Значение сечений токопроводящих жил

Рассмотрим каждый из этих моментов более детально.

Выбор конкретных значений допустимых сечений проводов должен производиться с учётом токов, действующих в отдельных линейных цепях проводки и определяемых в соответствии с мощностью подключённого к ним оборудования (см. таблицу №2). Для удобства выбора и подсчёта этого параметра специалисты советуют перед монтажом подготовить схему проводки с указанием на ней нагрузочных токов отельных потребляющих устройств (токовая нагрузка в цепи определяется как результат деления мощности в нагрузке на действующее в ней напряжение). Все необходимые для такого подсчёта значения электрических параметров вы сможете найти в документации на подключаемое оборудование.

Что касается зависимости типа используемых проводов от условий их прокладки, то перед её рассмотрением следует ознакомиться с классификацией последних по степени опасности. По этому показателю все жилые и нежилые объекты делятся на следующие категории (всего их девять):

  1. Сухие (отапливаемые или не отапливаемые), в которых относительная влажность воздуха составляет менее 60 %, а средняя температура не превышает 30°C. При этом в них отсутствуют химически активные среды и скопления токопроводящей пыли. К этой категории следует отнести и жилые комнаты в доме.
  2. Запылённые с большим количеством токопроводящей пыли, которая способна оседать на проводах, а также проникать внутрь оборудования и электроустановок. К этой же категории относятся и складские площади с хранящимися на них сыпучими материалами.
  3. Влажные (ванные, кухни, не отапливаемые складские хозяйства), в которых в результате парообразования создаётся сильное увлажнение, но одновременно с этим относительная влажность воздуха не превышает 60–75%.
  4. Так называемые «сырые» строения, где показатель влажности воздуха в течение длительного времени превышает 75 % (хранилища овощей, например).
  5. Особо сырые, в которых тот же показатель близок к 100 %; при этом на потолке, полу, стенах и размещённых внутри предметах оседают капельки влаги. К данной категории относятся сараи, теплицы, парники, подсобные и не отапливаемые строения.
  6. Ещё одну группу по опасности составляют помещения с химически активной или органически опасной средой (склады химикатов, хранилища удобрений, птичники и специальные площадки для содержания животных).
  7. К седьмой, восьмой и девятой группам по опасности относят особо жаркие, пожароопасные и взрывоопасные объекты (бани, сауны, склады горючих материалов и боеприпасов и т. п.).

К последней группе также можно причислить и все деревянные постройки, в которых в процессе электромонтажа проводки должны приниматься специальные меры защиты конструкции от возгорания.

Таблица 2. Выбор сечения жил кабеля в зависимости от нагрузочного тока

Требования к монтажу проводки

Монтаж электропроводки осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами (см. СНиП), регламентирующими порядок укладки кабелей и жгутов в специально отведённых для этого местах и каналах. В качестве таких мест для размещения электропроводки в доме могут использоваться:

  • стены и потолки жилых комнат;
  • специальные ниши в строительных конструкциях;
  • скрытые в элементах декоративной отделки кабельные каналы (плинтуса, наличники);
  • специальные кабель–каналы и короба.

Правила монтажа электропроводки в доме допускают использование отдельных изолированных проводников, для прокладки которых чаще всего применяются:

  • металлические или пластиковые трубы;
  • пластиковые короба или гофрированные рукава;
  • специальные декоративные изоляторы.

При этом запрещается электромонтаж отдельных проводов в следующих местах:

  • в скрытом виде (в штробах под штукатуркой, например);
  • в пустотах строительных конструкций домов панельного типа;
  • в открытом виде (на поверхности потолков и стен, в лотках и т. п.).

5 Неправильная цветовая маркировка проводов

В любом кабеле отдельные жилы имеют свою цветовую маркировку, которая упрощает монтаж проводки. В ПУЭ в п.1.1.29-30 приводится подробное описание цветовых решений жил. Мы не будем цитировать эти пункты полностью (так как они очень большие), а опишем лишь главные тезисы. Согласно этому документу расцветка жил должна быть такой:

  • Нулевой проводник — голубой (синий).
  • Заземление — желто-зеленый.
  • Фаза — чаще всего коричневый, но в пяти и более жильных кабелях она может быть черной, зеленой, белой, красной, оранжевой, розовой и т.д.

Шины трехфазной сети обозначаются следующими цветами:

  • Фаза А — желтый.
  • Фаза В — зеленый.
  • Фаза С — красный.

С подключением заземления обычно ни у кого проблем не возникает, а вот расцветку фазы и нуля часто путают

Конечно, работать сеть будет в любом случае (току не важно, какого цвета провод), но в случае ремонта другой электрик может случайно перепутать провода (хотя стоит всегда проверять фазу индикаторной отверткой или мультиметром), надеясь на добросовестность своего предшественника

Советы домашним электрикам:

  • Соединяем медный и алюминиевый провода: как правильно?
  • Как найти фазу и ноль: простые и действенные способы

Причины появления

При рассмотрении вопроса, связанного с наводкой, важно понимать причины его появления. Для лучшего понимания рассмотрим несколько ситуаций — для квартиры, электрической проводки, электроустановок и ВЛ

В квартире

Наводка в обычной сети 220 В появляется при обрыве 0-го проводника на ВЛ или до входа в квартиру (дом). Если проверить напряжение с помощью индикатора, лампочка будет светиться в любом из отверстий.

На самом деле, U присутствует только на одном из проводов (фазном), а второй принимает наведенный потенциал. Появляется такое явление, как две фазы в розетке.

После восстановления линии или возврата нуля ситуация нормализуется.

При выполнении ремонтных работ в квартире необходимо отключить входной автомат или достать предохранители, чтобы исключить попадание под напряжение.

В электропроводке

Одним из признаков наведенного напряжения является свечение экономки при отключенном свете. При этом напряжение может достигать 40-60 В.

Такая ситуация возникает при параллельной прокладке линий, питающих розетки и осветительные устройства в квартире.

Для устранения проблемы необходимо пересмотреть маршруты проводки и убедиться в правильности выполнения заземления или зануления.

Но существует еще одна причина. При создании проводки используются 2-х или 3-х жильные провода. Как правило, кабельная продукция укладывается в короба, откуда проводники направляются к своим потребителям.

Если выключатель разделяет не фазный, а нулевой провод, появляется наведенное U. Оно имеет небольшую величину, как отмечалось выше, но ее достаточно для зажигания диодного освещения.

Для решения проблемы необходимо поменять фазу и ноль местами. Сделать это не всегда удается, ведь один из проводов с коробки идет напрямую к источнику света и не проходит через выключатель.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как сделать заземление в частном доме

В электроустановках

Выключатели, силовые трансформаторы, трансформаторы тока и напряжения, а также другие электроустановки неизбежно связаны с линией электропередач. Вот почему они часто попадают под наведенное напряжение и чаще всего это происходит при обрыве 0-го проводника.

Во многих электроустановках применяются изолированные кабели, внутри которых находятся плотно уложенные проводники.

Несмотря на небольшую длину участков, может появляться сильная наводка с большими рисками для персонала

Вот почему при выполнении таких работ важно принимать защитные меры, использовать СИЗ и следовать требованиям ПУЭ

На линии электропередач

Выше мы отмечали, что электростатическая составляющая наводки имеет идентичный потенциал по всей длине проводника. Для расчета нужного значения коэффициент емкостной связи умножается на рабочее влияющее напряжение.

Для обеспечения защиты работников достаточно одного заземления в любой точке.

Отметим, что статическое U может возникнуть не только при наличии рядом ЭМ полей, но и других факторов — молнии или полярного сияния.

В случае с электромагнитной составляющей, ситуация обстоит по-иному. Этот параметр зависит от расстояния до ВЛ под напряжением, величины рабочего тока, длины линии и сопротивления заземления.

Для расчета наведенного U необходимо перемножить три элемента:

  • коэффициент индуктивной связи;
  • длина участка параллельно расположенной линии;
  • сила тока ВЛ под напряжением.

В отличие от электростатической составляющей, заземления в одной точке недостаточно. Это связано с тем, что потенциал в заземленной точке будет нулевым, но при удалении от этого участка он увеличивается. Чем дальше провод от места заземления, тем выше наводка.

Вот почему при одновременной работе в разных местах персонал может оказаться под действием опасного U. Чтобы избежать проблем, необходимо установить заземление непосредственно в месте работы.

Как защититься, меры безопасности

Из сказанного видно, что наведенное напряжение несет большие риски, что требует ответственности реализации мероприятий по защите людей от попадания в опасную зону.

Организационные меры безопасности:

  1. Работники, выполняющие работы в области наводки, должны иметь 3-ю группу по электробезопасности, а руководитель работ — 4-ю.
  2. Наличие опыта работ по ремонту и обслуживанию силовых линий, а также элементов молниезащиты.
  3. Организация параметра безопасности возле рабочего места, выполнение мероприятий, указанных в заявке и наряде-допуске.
  4. Нулевой провод в измеряемой группе считается таковым, что находится под U.
  5. Начало и завершение работ оформляется в письменном виде. Как правило, заполняется журнал допуска с подписью работников, заполняется наряд-допуск.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как подключить лампочку к выключателю

Измерения и работы нельзя проводить в условиях сильного тумана или ветра, осадков или плохой видимости. Если в процессе измерений работник выявляет поврежденный элемент ВЛ или КЛ, работы останавливаются до устранения неполадки.

При работе на линиях с наводкой необходимо учесть следующие нюансы:

  1. Заземление должно находиться в зоне видимости рабочего места.
  2. При наличии только статического напряжения достаточно одного заземления, но для надежности лучше установить заземлитель в двух местах. Если одно из устройств выйдет из строя, второе подстрахует.
  3. В случае с электромагнитной проводкой принимаются более серьезные меры безопасности. В этом случае заземление ставится непосредственно на рабочем месте. В этом случае наведенный потенциал в месте выполнения работ будет равен нулю.

Заземление — надежный способ защититься от наведенного напряжения. Но даже в этом случае отключенная линия будет находиться под негативным воздействием.

Для работы можно выбрать один из вариантов:

  1. Отключение электроустановок, которые находятся параллельно к рабочей линии. В таком случае ремонтные работы должны выполняться как можно быстрее, чтобы исключить простой потребителей без электричества или длительное снижение надежности сети.
  2. Разделение ремонтируемой линии на несколько участков, которые не имеют электрической связи. Здесь работает принцип, который упоминался выше. Речь идет о том, что величина наводки напрямую зависит от длины участка.
  3. Работы под напряжением или с его отключением, но с применением специальных средств персональной защиты. В таком случае действия работника несколько скованы, но зато удается избежать отключения или снижения надежности сети.

Для обеспечения личной безопасности применяются следующие изделия:

  1. Сигнализаторы напряжения — показывают факт наличия U или наводки.
  2. Применение защитной одежды и ковриков на диэлектрической основе во избежание прохождения тока через организм человека.
  3. Использование указателей напряжения, а также электроизолирующих штанг для проверки уровня наведенного U.
  4. Работа в ботах и изолирующих перчатках.

При использовании измерительных устройств и СИЗ необходимо ориентироваться на класс U, для которого они предусмотрены.

Неправильное использование УЗО

    Устройства защитного отключения (УЗО), реагирующие на дифференциальный ток могут быть со встроенной защитой от сверхтока (тока короткого замыкания), и могут не иметь такой защиты. Иногда приходится видеть, что вместо предусмотренных схемой электрощита дифференциальных автоматов, установлены УЗО без защиты от сверхтока.

    УЗО со встроенной защитой от сверхтока часто называют дифференциальным автоматом. Такое устройство защитит электрическую сеть и от перегрузок и от утечек тока на землю. Маркировку этих устройств можно посмотреть в ГОСТ Р 51327.1-2010 Раздел 6

Следует обратить внимание, что номинальный ток указан совместно с типом характеристики мгновенного расцепителя. Например, обозначение «С16» обозначает, что в составе данного УЗО присутствует автоматический выключатель с номинальным током 16 А с типом характеристики «С».  

    УЗО без встроенной защиты от сверхтока защищает электрическую цепь только от утечек на землю. Для защиты от перегрузок и коротких замыканий дополнительно используют автоматический выключатель. Способы маркировки таких УЗО даны в Разделе 6 ГОСТ Р 51326.1-99. Главными параметрами устройства являются номинальный рабочий ток и номинальный отключающий дифференциальный ток.

    Некоторые другие нормативные документы по УЗО можно посмотреть в разделе Аппараты защиты и управления.

Первая категория

Первая категория – это особо важные потребители, для которых перерыв в электроснабжении может привести:

  • к угрозе жизни людей;
  • безопасности государства;
  • возникновению пожара или взрыва объекта;
  • нарушению технологического процесса, в результате чего будет нанесен значительный материальный ущерб;
  • прекращение работы особо важных объектов коммунального хозяйства, отделений связи, почты и телевидения.

Такими объектами являются:

  • химическая, горнодобывающая промышленности, кусты добывающих скважин нефтегазовых месторождений;
  • литейные цеха или буровые установки;
  • реанимационные отделения, роддома и родильные отделения, фельдшерско-акушерские пункты, крупные диспансеры и т.п.;
  • котельные или центральные тепловые пункты, насосные станции первой категории, работа которых связана с жизнеобеспечением городских систем, водозаборных станций насосных станций водоснабжения;
  • тяговые подстанции городского электротранспорта, РЖД;
  • узлов (устройств) связи, вышек сотовой связи и серверные помещения;
  • диспетчерские пункты важных городских систем оповещения;
  • системы пожарной сигнализации и противопожарные устройства;
  • охранная сигнализация объектов с большим количеством людей;
  • системы аварийного освещения и аварийной вентиляции;
  • лифты.

Электроснабжение предприятий обеспечивается от двух независимых источников питания. На рисунке снизу показана схема подключения потребителей.

Время перерыва электроснабжения в этом случае минимально. Оно обусловлено временем срабатывания автоматической системой переключения, и не должно превышать норматив 0,5-0,7 сек.

Особо опасные предприятия могут иметь третью независимую линию электропередач, что позволяет увеличить надежность. Резервные линии должны находиться в горячем резерве.

Это значит, что они постоянно находятся под напряжением. Если мощность предприятия позволяет, то в качестве резервного источника применяют аккумуляторные батареи или дизель-генераторы. Такая система применяется при питании бомбоубежищ, или в операционных.

Первая категория имеет подраздел особой группы потребителей. Ее еще называют нулевой. Надежность электроснабжения, которой предусматривает в обязательном порядке третий резервный источник электроэнергии.

Это необходимо для безаварийного окончания производственного цикла для исключения угрозы пожара, взрыва и гибели людей. На рисунке снизу показана такая схема электроприемников. Где в качестве третьего резервного источника питания применяется дизель-генератор, например, для очистных сооружений.

Часто резерв осуществляют от независимого источника. В этом случае линию подключают к местной электростанции или, если позволяет мощность, используют аккумуляторные батареи.

1.1.30

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.

Шины должны быть обозначены:

1) при переменном трехфазном токе: шины фазы A — желтым, фазы B — зеленым, фазы C — красным цветами;

2) при переменном однофазном токе шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, — красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, — желтым цветом.

Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока;

3) при постоянном токе: положительная шина (+) — красным цветом, отрицательная (-) — синим и нулевая рабочая M — голубым цветом.

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты.

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.

Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений

1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН

) в электроустановках напряжением до 1кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.

В качестве источника питания цепей СНН

в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источникСНН , обеспечивающий равноценную степень безопасности.

Токоведущие части цепей СНН

должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора.

Проводники цепей СНН

, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции.

Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. При значениях СНН

выше 25В переменного или 60В постоянного тока должна быть также выполнена защита от прямого прикосновения при помощи ограждений или оболочек или изоляции, соответствующей испытательному напряжению 500В переменного тока в течение 1мин .

1.7.74. При применении СНН

в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значениеСНН .

СНН

в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, когда при помощи СНН необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции не только в цепиСНН , но и при повреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей источник.

При применении СНН

в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источникаСНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник

1.7.75. В случаях, когда в электроустановке применено электрооборудование с наибольшим рабочим (функциональным) напряжением, не превышающим 50 В переменного или 120 В

постоянного тока, такое напряжение может быть использовано в качестве меры защиты от прямого и косвенного прикосновения, если при этом соблюдены требования 1.7.73-1.7.74.

Стандартные нарушения правил ПУЭ

Использование проводников с меньшим диаметром чем требуется

На самом же деле, для проводки используют дешевый, универсальный плоский провод. Или более современный виниловый плоский проводник со скрученными жилами с диаметром 0,75 мм (световые точки).

Конечно, эти источники света нуждаются в небольшом количестве энергии. И определенное сечение требуется не только допустимым током, но и их возможностью. Тончайшие проволочки сложно соединить с зажимами.

Во время крепления контакты могут сломаться, и присоединение станет ненадежным.

Проводка оберегается автоматами, и диаметр проводов и номиналы автоматических выключателей подбираются относительно друг друга. На кабеля с медными проводниками в 1,5 мм кв., помещаются выключающие устройства на 10 А, на сечение 2,5-16 ампер.

Данное увеличение способствует перегреву кабелей, особенно во время массового проведения проводки с возможным замыкание и воспламенении. В правилах установки ПУЭ это прописано, и такое действие — явное нарушение.

Исходя из данных при размещении провода в трубе, разрешенный постоянный поток должен быть 18 Ампер для двухжильных и 15 А-одножильному проводнику.

Диаметр 1,5 мм квадратных с поливиниловой защитой, при температурном режиме с 25 градусов Цельсия, если она будет выше то ток обязан быть ниже.

Благодаря этому свойству автоматов, кабель под напряжением в 16 А будет подвержен потоку, выше положенного.

В том случае, если вы сделали проводку из более толстого кабеля, а соединение с устройствами отключения, разъема или светильника было жилами 0,5-0,75 мм квадратных, тогда автомат может не отреагировать.

При увеличении нагрузки большая вероятность, что провод расплавится и случится пожар.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Радио и техника
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: