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Sistemas de puesta a tierra. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Manual del electricista

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Los sistemas de puesta a tierra TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT se muestran en la Fig. 1-5, respectivamente. La primera letra en la designación del sistema de puesta a tierra determina la naturaleza de la puesta a tierra de la fuente de alimentación:

  • T - conexión directa del neutro de la fuente de alimentación con tierra;
  • I - todas las partes que llevan corriente están aisladas del suelo.

La segunda letra determina la naturaleza de la puesta a tierra de las partes conductoras abiertas de la instalación eléctrica del edificio:

  • T - conexión directa de las partes conductoras abiertas de la instalación eléctrica del edificio con el suelo, independientemente de la naturaleza de la conexión entre la fuente de alimentación y el suelo;
  • N - conexión directa de las partes conductoras abiertas de la instalación eléctrica del edificio con el punto de puesta a tierra de la fuente de alimentación.

Las letras que siguen al guión detrás de N determinan la naturaleza de esta conexión, el método funcional de disponer los conductores cero de protección y cero de trabajo:

  • S: las funciones de cero protección PE y cero conductores N de trabajo se proporcionan con conductores separados;
  • C: las funciones de los conductores de protección cero y de trabajo cero son proporcionadas por un conductor común PEN.

Hasta ahora, en Rusia se ha utilizado un sistema similar a TN-C (Fig. 1), en el que las partes conductoras abiertas de la instalación eléctrica (carcasas, carcasas de equipos eléctricos) están conectadas al neutro puesto a tierra de la fuente por un conductor de trabajo y protección cero combinado PEN, es decir, "puesto a cero".

Sistemas de puesta a tierra

Este sistema es relativamente sencillo y económico, pero no proporciona el nivel necesario de seguridad eléctrica.

Los sistemas TN-S (Fig. 2) y TN-С-S (Fig. 3) se utilizan ampliamente en Alemania, Austria, Francia y otros países europeos. En el sistema TN-S, todas las partes conductoras abiertas de la instalación eléctrica del edificio están conectadas por un conductor de protección cero PE separado directamente al dispositivo de puesta a tierra de la fuente de alimentación.

Sistemas de puesta a tierra

Al instalar instalaciones eléctricas, las reglas prescriben el uso de una marca de aislamiento amarillo-verde para el conductor de protección cero PE.

En el sistema TN-C-S (Fig. 3), en el dispositivo de entrada de la instalación eléctrica, el conductor de trabajo y protección cero combinado PEN se divide en un PE de protección cero y conductores N de trabajo cero.

Sistemas de puesta a tierra

En el sistema TN-C-S, el conductor de protección neutro PE está conectado a todas las partes conductoras expuestas y puede conectarse a tierra varias veces, mientras que el conductor neutro N no debe conectarse a tierra.

El más prometedor para nuestro país es el sistema TN-C-S, que, en combinación con la introducción generalizada de RCD (dispositivos de corriente residual), garantiza un alto nivel de seguridad eléctrica en las instalaciones eléctricas sin su reconstrucción radical.

Sistemas de puesta a tierra

¡Nota IMPORTANTE! En las instalaciones eléctricas con sistemas de puesta a tierra TN-S y TN-C-S, la seguridad eléctrica del consumidor no está garantizada por los sistemas en sí, sino por los dispositivos de corriente residual (RCD) que funcionan de manera más eficiente en combinación con estos sistemas de puesta a tierra y la compensación de potencial. sistema.

Los propios sistemas de puesta a tierra (sin RCD) no proporcionan la seguridad necesaria. Por ejemplo, en caso de ruptura del aislamiento en el cuerpo de un aparato eléctrico o cualquier aparato en ausencia de un RCD, este consumidor se desconecta de la red mediante dispositivos de protección contra sobrecorriente: interruptores automáticos o fusibles.

La velocidad de los dispositivos de protección contra sobrecorriente, en primer lugar, es inferior a la velocidad del RCD y, en segundo lugar, depende de muchos factores: la multiplicidad de la corriente de cortocircuito, que, a su vez, depende de la resistencia de los conductores, la resistencia transitoria en el punto de daño del aislamiento, la longitud de las líneas, la calibración de precisión de los interruptores automáticos, etc.

La presencia en la instalación de cajas metálicas, herrajes, etc., conectados al conductor PE, aumenta el riesgo de descarga eléctrica, ya que en este caso la probabilidad de formación de un circuito "conductor de corriente - cuerpo humano - tierra" es mucho mayor. más alto. Solo RCD proporciona protección contra el contacto directo.

La introducción de los sistemas TN-S y TN-C-S en los países europeos, a cuya experiencia nos vemos obligados constantemente a referirnos, ya que los problemas que allí se plantean fueron resueltos dos décadas antes, también se llevó a cabo con grandes dificultades. Por ejemplo, la literatura describe un caso en el que un electricista, al conectar un objeto, conectó por error una fase a un conductor de protección, lo que resultó en la muerte de varias personas.

En términos de garantizar las condiciones de seguridad eléctrica durante el funcionamiento de una instalación eléctrica, una alternativa seria a los sistemas de puesta a tierra anteriores es un agente de protección eléctrica efectivo relativamente nuevo, pero cada vez más utilizado: el doble aislamiento.

Los logros de la industria química en la producción de plásticos y cerámicas, que tienen excelentes características de aislamiento mecánico y eléctrico, han permitido ampliar significativamente la gama de aparatos eléctricos y herramientas eléctricas eléctricamente seguros en el diseño de "aislamiento doble", cuando se utilizan que no importa el tipo de sistema de puesta a tierra en cuanto a garantizar las condiciones de seguridad eléctrica.

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