Главное уравнивание потенциалов и заземление крупных стальных тепличных конструкций — §544
Главное уравнивание потенциалов и заземление крупных стальных тепличных конструкций
Крупный тепличный комплекс обычно имеет один непрерывный, электрически связанный стальной каркас, который простирается на сотни метров и соединяет между собой несколько распределительных щитов, рельсы приводов экранов и металлоконструкции ирригационной системы. Это поднимает практические вопросы главного уравнивания потенциалов, которые не возникают при обычной, компактной установке.
Правило сечения §544
§544.1 NEN 1010 устанавливает минимальное сечение проводника главного уравнивания потенциалов:
- Не менее половины сечения наибольшего защитного проводника (PE) в установке.
- Никогда не менее 6 мм² (медь).
- Не более необходимого: для меди сечение свыше 25 мм² с точки зрения проводимости не требуется (для другого металла применяется эквивалентное по проводимости сечение).
Что должно быть подключено
Все проводники уравнивания потенциалов, заземления и PE — а также, где применимо, проводники функционального заземления — должны сходиться на одной главной заземляющей шине. Это явно включает посторонние проводящие части, способные внести потенциал извне установки, в том числе металлические конструктивные элементы и несущие стальные конструкции.
Практическое применение в масштабе теплицы
При крупном, непрерывном стальном каркасе теплицы, охватывающем несколько электрически разделённых распределительных щитов, конструкция фактически действует как одна большая проводящая поверхность. Общие принципы §544 тогда преобразуются в конкретные вопросы проектирования:
- В скольких точках каркас должен быть соединён с главной(-ыми) заземляющей(-ими) шиной(-ами) соответствующих распределительных щитов, чтобы не возник непреднамеренный параллельный путь замыкания на землю между двумя частями одной и той же установки?
- Как обеспечивается уравнивание потенциалов при расширениях тепличного комплекса, когда новая секция теплицы электрически подключается к существующему каркасу?
Внимание: не существует опубликованной NEN, специфичной для теплиц проработки многоточечной стратегии уравнивания потенциалов для одного непрерывного стального каркаса, охватывающего несколько распределительных щитов. Изложенное выше — это применение общих принципов §544 в масштабе теплицы, а не дословно цитируемое специфичное для теплиц положение — конкретную стратегию уравнивания потенциалов для каждого проекта должен оценивать признанный проектировщик/монтажник.
Частые ошибки
- Исходить из одного фиксированного сечения (например, всегда 6 мм²) без определения фактического наибольшего сечения PE в установке — правило §544 относительное (½ наибольшего сечения PE), а не фиксированное число.
- Не рассматривать стальной каркас теплицы явно как "постороннюю проводящую часть" — несущая стальная конструкция, способная внести потенциал извне установки, должна подключаться к главной заземляющей шине, даже если она не воспринимается как "часть установки".
- Не оценивать явно уравнивание потенциалов новой секции при расширении тепличного комплекса — новая секция теплицы, электрически подключаемая к существующему каркасу, может повлиять на существующую стратегию уравнивания потенциалов.
- Путать уравнивание потенциалов с функциональным (сигнальным) заземлением — §544 регулирует защитное уравнивание потенциалов; функциональное заземление (например, для чувствительной электроники климат-компьютера) имеет собственные, дополнительные требования и не должно заменять защитное уравнивание потенциалов.
Связанные материалы
Читать далее
- §559Осветительные установки — §559
- §411Защитное заземление (PE)
- §560Аварийное освещение и освещение путей эвакуации — §560
- §559Досвечивание (ассимиляционное освещение) — деление на группы, тип УЗО и защита теплиц
- §551Резервные генераторы и низковольтная генерация — §551
- NEN-EN 50549Когенерационные установки (WKK) — подключение к сети, защита и анти-островная защита