26.06.2024

Системы заземления по пуэ: ПУЭ Глава 1.7. Часть 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ -Статьи

Содержание

Правила заземления

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ), 2002 год

Издание, переработанное и дополненное, с изменениями

Министерство Энергетики РФ

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ…


Открыть документ: пункты с 1.7.1 по 1.7.79 (отдельная страница)


Открыть документ: пункты с 1.7.80 по 1.7.119 (отдельная страница)


Открыть документ: пункты с 1.7.120 по 1.7.177 (отдельная страница)


Скачать раздел 1.7 (pdf)

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ

(С изменениями при сканировании оригинала и обработке. Версия 1)

Министерство Связи СССР, 1971





Скачать (pdf)

 

РД 153-39.2-080-01

Правила технической эксплуатации автозаправочных станций





Открыть документ


Скачать (pdf)

 

РД 34.21.121

Руководящие указания по расчету зон защиты стержневых и тросовых молниеотводов

Министерство энергетики и электрофикации СССР.



Открыть документ

 

РД 45.155-2000

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ АППАРАТУРЫ ВОЛП НА ОБЪЕКТАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Министерство Связи РФ



Открыть документ: главы с 1 по 11 (отдельная страница)


Открыть документ: главы с 12 по 15 (отдельная страница)


Скачать (pdf)

 

РД 153-34.0-20.525-00

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

РАО ЕЭС России



Открыть документ: главы с 1 по 3 (отдельная страница)


Открыть документ: главы с 3 по 6 (отдельная страница)


Скачать (pdf)

 

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ПТЭЭП)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Открыть документ (отдельная страница) (главы 2.7 и 2.8)


Скачать (pdf)

 

Что такое защитное заземление и как его устраивать

Библиотека электромонтера. Госэнергоиздат, 1959 г.
(из коллекции г-на Преображенского А.Н.)



Открыть документ: главы с 1 по 6 (отдельная страница)


Открыть документ: главы с 7 по 10 (отдельная страница)


Открыть документ: главы с 11 по 14 (отдельная страница)


Скачать (pdf)

 

Методические указания по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте (И-179-89)

Министерство путей сообщения СССР, ГПИИ Гипротранссигналсвязь, 1989
(из коллекции г-на Преображенского А.Н.)



Скачать (pdf)

 

Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы Министерства здравоохранения СССР (1973 г.)

Всесоюзный научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ)



Открыть документ (отдельная страница)

 

National Electrical Code (NEC) 2008 Edition (США)

Contents and Chapter 2.250 Grounding and Bonding

National Fire Protection Association (NFPA)



Документ (PDF) доступен по запросу

 

ATT-TP-76416 (США)

Grounding and Bonding for Network Facilities

American Telephone and Telegraph (AT&T Inc.)



Скачать (pdf)

 

ATT-TP-76416-001, сопутствующий документ к ATT-TP-76416 (США)

Grounding and Bonding for Network Facilities – Design Fundamentals

American Telephone and Telegraph (AT&T Inc.)



Скачать (pdf)

 

ATT-TP-76403, сопутствующий документ к ATT-TP-76416 (США)

Grounding and Bonding Requirements for Internet Services Facilities

American Telephone and Telegraph (AT&T Inc.)



Скачать (pdf)

 

ARMY TM 5-852-5, AIR FORCE AFR 88-19, volume 5 (США)

TECHNICAL MANUAL. ARCTIC AND SUBARCTIC CONSTRUCTION UTILITIES….

Departments of the army and the air force USA



Скачать (pdf)

 

MIL-HDBK-419A (США)

MILITARY HANDBOOK. GROUNDING, BONDING AND SHIELDING FOR ELECTRONIC EQUIPMENTS AND FACILITIES

Department of defense USA



Скачать (pdf)

 

TM 5-690 (США)

TECHNICAL MANUAL. GROUNDING AND BONDING IN COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS, COMPUTER, INTELLIGENCE, SURVEILLANCE AND RECONNAISSANCE (C4ISR) FACILITIES.

Headquarters, Department of the army USA



Скачать (pdf)

 

NWSM 30-4115 (США)

Lightning Protection, Grounding, Bonding, Shielding and Surge Protection Requirements

National Weather Service



Скачать (pdf)

 

CNS Manual Vol. V (Индия)

Communication, Navigation & Surveillance manual.

Lightning & surge protection and earthing system of CNS Installations


Airports Authority of India



Скачать (pdf)

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрервывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.

1.7.141. При применении устройств контроля непрерывности цепи заземления не допускается включать их катушки последовательно (в рассечку) с защитными проводниками.

1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.

Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.

Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.

При использовании естественных заземлителей для заземления электроустановок и сторонних проводящих частей в качестве защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов контактные соединения следует выполнять методами, предусмотренными ГОСТ 12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

1.7.143. Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений.

Шунтирование водомеров, задвижек и т.п. следует выполнять лри помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE— и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов.

Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, oн должен быть присоединен к защитному контакту этой розетки.

Система заземления TN-C-S: схема подключения ПУЭ

В электроустановках, спроектированных до 30-х годов ХХ века, устанавливалась система заземления TN-C. Позже она применялась в основном в жилом фонде СССР. Недостаток этой конструкции в том, что нулевой проводник N и заземляющий PE объединены в одном проводе PEN. Фактически, при соединении корпуса электроприбора с этим проводником вместо заземления получается защитное зануление.

Более совершенной является заземление типа TN-S, но оно дороже, чем TN-C. При реконструкции электроснабжения зданий и монтаже этого вида защиты необходимо менять линии электропередач от трансформаторной подстанции до розетки.

Для решения этой проблемы была создана система заземления TN-C-S, являющаяся компромиссным вариантом между этими типами защиты. Её особенностью является наличие объединённого проводника PEN, который в месте, определяемом ПУЭ, разделяется на два провода — заземляющий PE и нейтральный N.

В системе TN-C-S оба этих провода подключаются к розеткам или к клеммникам к соответствующим контактам. Провод РЕ не имеет разрывов и выключателей на всём протяжении и соединяется с корпусом электрооборудования, а N подключается к питающим выводам розеток.

В этой статье подробно рассматривается устройство этой системы, а так же достоинства и недостатки схемы заземления TN-C-S.

Что собой представляет система TN-C-S

Модернизация схем электроснабжения всех жилых зданий страны и приведение их в соответствие с требованием ПУЭ для системы TN-S, обеспечивающей максимальную защиту, потребует полной замены всех линий электропередач 0,4кВ и будет стоить очень дорого. Поэтому вместо схемы TN-S в жилых домах при подключении к электросети применяется система заземления TN-C-S.

TN-C-S система заземления

Особенность этой схемы в том, что на участке от трансформаторной подстанции до ввода в здание сохраняется существующая линия электропередач с проводником PEN, а все работы по модернизации производятся в здании:

  1. 1. В водном щите происходит разделение провода PEN на два проводника — заземление PE и нейтраль N;
  2. 2. Место разделения подключается к контуру заземления здания;
  3. 3. В подъезде ко всем квартирам подводится заземляющие провода РЕ;
  4. 4. Производится модернизация или замена внутриквартирной электропроводки с двухпроводной (L,N) на трёхпроводную (L,N,PE) или, при трёхфазном питании, с четырёхпроводной (A,B,C,N) на пятипроводную (A,B,C,N,PE).

Совет! При модернизации внутриквартирной электропроводки допускается подводить заземление только к тем розеткам, которые имеют заземляющий контакт и к оборудованию, которое подключается к сети через автоматический выключатель — электроплита или бойлер.

Схема подключения по системе TN-C-S

В связи с тем, что система TN-C не обеспечивает необходимый уровень безопасности в жилых зданиях, особенно в частных домах, к которым подключёно однофазное напряжение 220В, её необходимо модернизировать и превратить в систему заземления TN-C-S. Эта работа может быть выполнена с минимальными затратами, поэтому такая схема получила широкое распространение, несмотря на имеющиеся недостатки конструкции.

как подключить дом по схеме TN-C-S

Само название TN-C-S указывает на то, что заземляющий и нейтральный проводники соединены только в начале линии, а на некотором расстоянии от трансформаторной подстанции разделяются на два отдельных провода. Питающие трансформаторы в таких схемах используются с глухозаземлённой, неотключаемой, нейтралью.

щит учета по системе заземления TN-C-S

Согласно ПУЭ п.1.7.132 использовать объединённый проводник PEN в однофазных сетях запрещается (не относится к ответвлениям от воздушных линий). Поэтому при реконструкции схемы электроснабжения в домах, к которым подводится 220В, разделение этого провода на PE и N производится в месте подключения здания к трёхфазной линии. В многоквартирных домах это делается во вводном щите в здание, а НЕ НА ПЛОЩАДКЕ в щитке возле электросчётчика.

При подключении здания не к подземному кабелю, а к воздушной линии электропередач, то, согласно ПУЭ п.1.7.102, место разделения проводов подлежит обязательному заземлению.

ПУЭ система заземления TN-C-S

Как указано в ПУЭ п.1.7.135, соединять после разделения PE и N ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Это автоматически превращает схему TN-C-S в TN-C.

Описание системы TN-C-S со всеми техническими требованиями к ней указано в ПУЭ п.1.7.3, 1.7.13, и рис.1.7.3

Зачем нужно разделение PEN проводника

Основной причиной для разделения провода PEN являются требования ПУЭ п.7.1.13, в котором указано, что все электроустановки, кроме низковольтных (12 В, 36 В и т.п.), должны иметь заземление TN-S с отдельными проводами PE и N либо более дешёвого типа TN-C-S с разделением PEN-провода. При несоблюдении этих условий возможно отключение здания от электроснабжения контролирующими организациями.

система заземления tn-c-s согласно пуэ п.7.1.13

tn c s расшифровка

Кроме того, этого требуют здравый смысл и законы электротехники:

  • При использовании системы TN-C корпус электроприбора фактически не заземляется, а зануляется. Поэтому обрыв провода PEN приводит к тому, что на нейтральном контакте розетки, заземляющем выводе и корпусе электрооборудования оказывается напряжение сети 220В.
  • Самое частое место этого обрыва — внутридомовые сети. Обычно они выполняются более тонким проводом, чем кабель, подходящий к зданию.
  • На вводном квартирном щитке устанавливается два предохранителя или автоматический выключатель, разрывающий цепь PEN. Даже если используется спаренный автомат, нельзя исключить возможность «залипания» фазного контакта. Это отключение приводит к эффекту, аналогичному обрыву провода PEN.

Поэтому разделение PEN проводника обеспечивает бОльшую безопасность людей, живущих в доме.

Разделение PEN проводника

Правила, по которым производится разделение, описаны в ПУЭ п.п.1.7 и 7.1:

  • самым удобным местом для разделения является вводной электрощит, до вводного автоматического выключателя, рубильника или общедомового электросчётчика;
  • схема должна быть смонтирована так, чтобы исключить отключение, в том числе аварийное, цепей PEN и PE;
  • автоматические выключатели и рубильники, согласно ПУЭ п.1.7.145, допускается устанавливать только в цепи нейтрали N;
  • проводник PEN подключается к шине РЕ, или главной заземляющей шине ГЗШ, которая должна соединяться с нейтральной планкой;
  • проводники РЕ и N после разделения не соединяются;
  • нельзя использовать общую шину для нейтрали и заземления.

Исходя из этих правил, во вводном щите монтируются две шинки — нейтральная N и заземляющая ГЗШ. Вводной проводник PEN и заземляющий провод внутренней проводки РЕ подключаются к заземляющей шине. К ней же присоединяется контур заземления здания. Эта планка соединяется с нейтральной шиной N перемычкой.

питание дома по системе заземления TN-C-S

как разделить PEN проводник


Важно! Сечение проводника PEN вводного кабеля быть не менее 10мм² при использовании медного провода и 16мм², если кабель алюминиевый.

Расшифровка TN-C-S системы

Как и у многих других схем и электротехнических элементов у системы заземления TN-C-S расшифровка названия показывает на её основные особенности:

  1. 1. Т (лат. terra) — нейтраль питающего трансформатора соединена с контуром заземления подстанции;
  2. 2. N — нейтраль источника питания соединена с воздушной или кабельной линией электропередач;
  3. 3. С (англ. combined) — в одном проводе PEN совмещаются проводники PE и N;
  4. 4. S (англ. separated) — наличие разделённых нулевого N и заземляющего PE проводов.

Присутствие в названии букв С и S указывает на то, что в линии есть как общие, так и разделённые участки.

Достоинства и недостатки

Система заземления TN-C-S имеет преимущество перед другими типами защитных заземлений. Она имеет простую конструкцию, которую легко смонтировать в любом здании. Эта работа имеет намного меньшую стоимость, чем монтаж схемы TN-S. Она обеспечивает достаточно высокую степень защиты от поражения электрическим током, особенно при дополнительном использовании УЗО.

схема подключения заземления TN-C-S

Недостатком этой системы является попадание высокого напряжения на корпус оборудования при повреждении провода PEN на участке между зданием и трансформатором. Для предотвращения таких ситуаций ПУЭ требует устанавливать прокладывать питающие кабеля в лотках, трубах или использовать бронированный кабель. В воздушных линиях электропередач провод PEN периодически заземляется. Расстояние между заземлителями зависит от количества грозовых часов в год.

При соблюдении всех требований система TN-C-S является самой распространённой. Если же какие либо условия выполнить невозможно, то ПУЭ рекомендует использовать заземление типа ТТ.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Система заземления TT — как подключить схема (ПУЭ)

Основным методом предупреждения электротравм является защитное заземление металлического корпуса электроприборов. Надёжность этого вида защиты определяется вероятностью получения человеком электротравмы при нарушении изоляции между элементами, подключёнными к электросети, и корпусом.

В ПУЭ гл.1.7 описываются 5 схем заземления, отличающихся по своей конструкции, самой из которых является схема TN-S. Она предполагает наличие проводника РЕ, проложенного от подстанции до электроприбора. При отсутствии технической возможности смонтировать эту систему используется схема TN-C-S. В Правилах Устройства Электроустановок в п.7.1.13 указано, что этот тип защиты должен заменить схему типа TN-C.

В небольших домах с однофазной электропроводкой и двухжильным вводным кабелем использовать эту схему защиты затруднительно. В таких местах устанавливается система заземления TT.

Основным отличием этой схемы является то, что заземляющий проводник PE соединён не с заземлённой средней точкой вторичной обмотки питающего трансформатора, а с контуром заземления, который смонтирован рядом с зданием. Именно к нему присоединяются заземляющие контакты розеток и металлические корпуса электроприборов.

В данной статье рассмотрим принцип работы и схему исполнения системы заземления TT и в каких случаях ее предпочтительно применять.

Область применения

Защитное заземление типа ТТ отличается от других схем. Согласно ПУЭ 1.7.57 в бытовых сетях используется подключение сетей к трансформатору с глухозаземлённой нейтралью TN. В этой схеме питания заземляющие контакты в розетках и на клеммнике соединены с заземлённой нейтралью трансформаторной подстанции.

Схема защиты TN имеет несколько разновидностей, отличающихся способом соединения заземляющих контактов в розетке с зпземлённой средней точкой вторичной обмотки трансформатора:

  • TN-C — заземляющий проводник отсуствует. Вместо него используется нейтральный провод. Не обеспечивает необходимой безопасности, поэтому в жилых зданиях не применяется.
  • TN-C-S — от нейтрали питающего трансформатора проложен один проводник PEN, совмещающий функции нулевого и заземляющего проводников. В водном щитке в здании он разделяется на два провода — нейтраль N и заземление РЕ. Место разделения дополнительно заземляется. Это самая распространённая схема из-за простоты переоборудования в неё схемы защиты типа TN-C.
  • TN-S — заземляющий провод РЕ проложен от подстанции к электроприборам без разрывов и соединения с нейтралью. Самый надёжный метод защиты.

В ПУЭ гл.1.7 указаны условия выбора каждого из видов защиты. Если эти требования выполнить невозможно, то устанавливается система заземления TT. Чаще всего при заземлении дома схема TT в зданиях с вводом по воздуху, выполненным двумя проводами. Провода, проложенные ещё в советское время, в плохом состоянии и разделение PEN проводника на РЕ и N на вводе в дом не обеспечивает необходимого уровня защиты.

система TT схема ПУЭ_sistema zazemlenija tt

Ещё одна причина выполнить монтаж защиты здания по схеме TT — плохое техническое состояние магистральных воздушных линий. Согласно требованиям ПУЭ п.1.7.102 провод PEN должен заземляться на столбах, по которым он проложен. Естественно, за много лет, прошедших с момента прокладки, контур заземления на многих опорах вышел из строя.

Эти требования вызваны тем, что при обрыве провода РЕN и отсутствии повторного заземления на металлических элементах корпуса электроприбора окажется опасное для жизни напряжение.

преимущества и недостатки системы заземления tt

В связи с этим система заземления TT применяется на дачах, в охотничьих домиках, временных сооружениях на стройках и других аналогичных ситуациях. Достоинство этой конструкции в том, что для изготовления заземления достаточно простого землеройного инструмента и электросварки.

В связи с тем, что сопротивление заземления может быть недостаточным для надёжной защиты и отключения автоматического выключателя, в ПУЭ п.1.7.59 указывается на обязательность установки УЗО или дифавтомата. Ток утечки, появляющийся при замыкании на корпус или прикосновении к элементам, находящимся под напряжением, человека, достаточен для срабатывания этой защиты.


Важно! Использовать заземление в качестве нейтрального провода нельзя. Это приведёт к быстрой коррозии контура и его разрушению.

Расшифровка обозначения схемы TT

Название и расшифровка системы заземления ТТ указывает на её основные особенности:

  1. 1. Т (англ. terra — земля). Показывает, что нейтраль источника питания, как в системах TN, подключена к заземлению без автоматов и переключателей.
  2. 2. Т (англ. terra — земля). Указывает, что все элементы корпуса подключены к защитному заземлению возле здания.

расшифровка систем заземления_rasshifrovka sistema tt

Из названия видно, что заземление РЕ не связано с питающим трансформатором и подключается к собственному контуру заземления. Именно наличие этого контура является основным отличием схемы заземления ТТ от систем типа TN, в которых корпус оборудования и заземляющие клеммы соединены с нейтралью источника питания проводами PE или PEN.

Схема исполнения системы заземления TT

Принцип работы защиты типа ТТ заключается в том, что провод заземления РЕ подключается к независимому контуру заземления и не связан с источником питания. При этом элементы конструкции здания и коммуникации оказываются заземлёнными и не соединёнными с источником питания.

схема заземления дома по системе TT

Даже при установке трансформаторной подстанции рядом со схемой заземления TT контур нейтрали трансформатора и контур заземления не соединяются.

щит - система заземления TT


Важно! Соединять провода РЕ и N в системе TT между собой напрямую или через другие элементы запрещено. Это автоматически превращает схему в защиту типа TN-C-S

Какие требования предъявляются к системе TT

В ПУЭ 1.7.59 указывается, где применяется система заземления TT и основные технические условия для этой конструкции.

1. Установка УЗО

Система ТТ является более опасной и не обеспечивает такую же надёжную защиту от поражения электрическим током, как схема TN-S. Поэтому при монтаже этой схемы является обязательной установка на все линии электропроводки УЗО с порогом срабатывания тока утечки не более 30мА.

Установка УЗО в системе TT_sistema tt shema

Такое требование аргументировано тем, что при перекрытии фазы на заземленный корпус оборудования ток короткого замыкания может быть настолько мал, что автоматический выключатель не сработает. Следовательно, единственной защитой в этом случае будет Устройство Защитного Отключения (УЗО).

2. Отсутствие связи между N и PE проводниками

Нейтральный провод N и заземляющий РЕ запрещено соединять между собой. Именно это разделение является отличительной особенностью системы типа ТТ.

В ПУЭ п.1.7.59 указано, что она применяется только в том случае, если требования для других схем защиты невозможно выполнить, а соединение N и РЕ преобразовывает схему TT в одну из систем типа TN, требования к которой в данной ситуации невыполнимы.

применение УЗО в системе TT_primenenie UZO v sisteme tt

3. Качественный контур заземления

Одним из основных элементов защиты типа TT является контур заземления. В отличие от других схем он находится возле здания с этой защитной системой. Главным параметром контура является его сопротивление. Для надёжной работы контур необходимо регулярно осматривать и проверять его прибором для проверки заземления.

заземление дома схема tt

Достоинства и недостатки

У системы защиты типа ТТ есть достоинства, делающие её удобной для применения в некоторых случаях. Повреждения линии электропередач не влияют на безопасность людей, а монтаж заземления в электропроводке не требует замены или реконструкции питающей линии.

Опасность для жителей дома появляется только в случае одновременного отказа УЗО, нарушения изоляции между токоведущими частями и корпусом и нарушении работы заземляющего устройства. Именно контур заземления является слабым местом этой системы.

Для качественного монтажа этого элемента необходимо выполнить значительный объём земляных работ, а в дальнейшем конструкцию следует периодически осматривать и проверять по правилам, указанным в ПУЭ п. 1.8.36.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Зануление и заземление / ПУЭ 7 / Библиотека / Элек.ру

7.3.132. На взрывоопасные зоны любого класса в помещениях и на наружные взрывоопасные установки распространяются приведенные в 1.7.38 требования о допустимости применения в электроустановках до 1 кВ глухозаземленной или изолированной нейтрали. При изолированной нейтрали должен быть обеспечен автоматический контроль изоляции сети с действием на сигнал и контроль исправности пробивного предохранителя.

7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Iа и B-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47.

7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:

а) во изменение 1.7.33 — электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;

б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.

7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:

а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса отдельной жилой кабеля или провода;

б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса B-I, — на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки — отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке;

в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I — отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка;

г) на участке сети от РУ и ТП, находящихся вне взрывоопасной зоны, до щита, сборки, распределительного пункта и т. п., также находящихся вне взрывоопасной зоны, от которых осуществляется питание электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах любого класса, допускается в качестве нулевого защитного проводника использовать алюминиевую оболочку питающих кабелей.

7.3.136. Нулевые защитные проводники во всех звеньях сети должны быть проложены в общих оболочках, трубах, коробах, пучках с фазными проводниками.

7.3.137. В электроустановках до 1 кВ и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники допускается прокладывать как в общей оболочке с фазными, так и отдельно от них.

Магистрали заземления должны быть присоединены к заземлителям в двух или более разных местах и по возможности с противоположных концов помещения.

7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.

7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79.

7.3.140. Расчетная проверка полного сопротивления петли фаза-нуль в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должна предусматриваться для всех электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-I и B-II, и выборочно (но не менее 10% общего количества) для электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-Iа, B-Iб, B-Iг и ВIIа и имеющих наибольшее сопротивление петли фаза-нуль.

7.3.141. Проходы специально проложенных нулевых защитных (заземляющих) проводников через стены помещений со взрывоопасными зонами должны производиться в отрезках труб или в проемах. Отверстия труб и проемов должны быть уплотнены несгораемыми материалами. Соединение нулевых защитных (заземляющих) проводников в местах проходов не допускается.

Защитное заземление. Основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов. Сторонние проводящие части


Защитное заземление – заземление, выполняемое в целях электробезопасности.


( ПУЭ п.1.7.29 )


Защитное заземление —это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.


Цель защитного заземления—снизить до безопасной величины напряжение относительно земли на металлических частях оборудования, которые не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции электроустановок. В результате замыкания на корпус заземленного оборудования снижается напряжение прикосновения и, как следствие,- ток, проходящий через тело человека, при его прикосновении к корпусам.


При электрическом переменном токе промышленной частоты (50 герц) берут во внимание только активное сопротивление человека (его тела) и соотносят его с величиной равной 1 кОм. При длительном прохождении тока сопротивление тела снижается до 500 – 300 Ом.


Примечание: сопротивление тела человека постоянному току от 3 до 100 кОм.


risunok1.png


Расчеты, приведенные на рисунках, весьма приблизительны, но показывают оценить эффективность защитного заземления.


Существенное влияние на ток, проходящий через человека, оказывает величина тока короткого замыкания и сопротивление системы заземления. Наибольшее допустимое значение сопротивления заземления в установках до 1000 В: 10 Ом — при суммарной мощности генераторов и трансформаторов 100 кВА и менее, 4 Ом — во всех остальных случаях.


Указанные нормы обосновываются допустимой величиной напряжения прикосновения, которая в сетях до 1000 В не должна превышать 40 В.


Защитное заземление применяется в трехфазных трехпроводных сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью, а в сетях напряжением 1000 В и выше — с любым режимом нейтрали.


ВНИМАНИЕ!


1. Каждый корпус электроустановки должен быть присоединен к заземлителю или к заземляющей магистрали с помощью отдельного ответвления.
Последовательное включение нескольких заземляемых корпусов электроустановок в заземляющий проводник запрещается.


Заземляющее устройство
— это совокупность заземлителя и заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем.


risunok2.png


Заземляющее устройство
— это совокупность заземлителя и заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем.

Заземлители

1.Естественные


— водопроводные трубы, проложенные в земле (ХВ)


— металлические конструкции здания и фундаменты, надежно соединенные с землей


— металлические оболочки кабелей


— обсадные трубы артезианских скважин


Запрещено:


— газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями


— алюминиевые оболочки подземных кабелей


— трубы теплотрасс и горячего водоснабжения

Соединение с естественным заземлителем должно быть не менее чем в двух разных местах.

2. Искуственные

Контурные



При контурном заземлении обеспечивается выравнивание потенциалов в защищаемой зоне и уменьшается напряжение шага.

Выносные: групповые и одиночные

Позволяют выбрать место с минимальным сопротивлением грунта.


Традиционно, для искусственных заземлителей применяют угловую сталь толщиной полки не менее 4 мм, стальные полосы толщиной не менее 4 мм или прутковую сталь диаметром от 10 мм.


Широкое распространение в последнее время получили глубинные заземлители с омедненными или оцинкованными электродами, которые по долговечности и затратам на изготовление заземлителя существенно превосходят традиционные методы.


Особая проблема — создание качественного заземления в условиях вечной мерзлоты. Здесь стоит обратить внимание на системы электролитического заземления, позволяющие эффективно решить проблему.


risunok3.png


Подробную информацию о различных схемах зазелителей, способах расчета и консультации можно получить на сайте  www.zandz.ru

Основная система уравнивания потенциалов.


Построение основной системы уравнивания потенциалов – создание эквипотенциальной зоны в пределах электроустановки с целью обеспечения безопасности персонала и самой электроустановки при срабатывании системы молниезащиты, заносе потенциала и коротких замыканиях.


Основная система уравнивания потенциаловв электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:


1 ) нулевой защитный РЕ- или РЕN- проводник питающей линии в системе TN;


2 ) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;


3 ) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;


4)металлические трубы коммуникаций , входящих в здание…


5 ) металлические части каркаса здания;


6 ) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования….


7 ) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категории;


8 ) заземляющий проводник функционального ( рабочего ) заземления, если таковое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;


9 ) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.


 Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников системы уравнивания потенциалов. (ПУЭ п. 1.7.82)


risunok4.png


Несоединенный с ГЗШ элемент конструкции, инженерной системы, независимой системы рабочего заземления ( FE ) и тд. – грубейшее нарушение целостности основной системы уравнивания потенциалов. Появление разности потенциалов ( возможность искры ) – угроза жизни персонала и безопасности объекта.


Примечание: разрядник, указанный на рисунке – специализированный искровой разрядник с малым напряжением срабатывания для систем уравнивания потенциалов. Например: серии «KFSU», «EXFS..» компании DEHN.


Система дополнительного уравнивания потенциалов


-должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток (ПУЭ п. 1.7.83).


risunok5.png


Система дополнительного уравнивания потенциалов значительно улучшает уровень электробезопасности в помещении. Короткие проводники защитного заземления и уравнивания потенциалов, сведенные на шину, формируют эквипотенциальную зону по принципу аналогично основной системы уравнивания потенциалов.


risunok6.png

Как видно из рисунков, схема электропитания претерпевает существенные изменения. Чрезвычайно важно обеспечить соединение контактов заземления розеток и клемм заземления стационарных приборов на шину дополнительного уравнивания потенциалов. При этом, даже если не будет выполнено соединение корпусов приборов с шиной ( безалаберная эксплуатация, особенно переносных приборов ) система сохранит свою эффективность по безопасности. Ситуация, когда земли розеток и приборов не подключены к шине, а сторонние проводящие части гарантированно соединены с шиной уравнивания потенциалов, в разы ухудшает электробезопасность в помещении даже по сравнению с классической схемой питания.


Сторонняя проводящая часть
— проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.


Если формально подходить к определению, то и металлическая дверная ручка и петли на деревянной двери в деревянном доме являются сторонними проводящими частями.


При формировании дополнительной системы уравнивания потенциалов возникает вопрос, что подключать, а что не подключать на шину дополнительного уравнивания потенциалов, чтобы добиться необходимого уровня электробезопасности и не делать систему слишком громоздкой. Здесь, с точки зрения здравой логики, можно руководствоваться двумя принципами:

  1. Фактическая ( потенциальная ) возможность связи с «землей».
  2. Возможность появления потенциала на сторонней проводящей части при аварии электрооборудования в процессе эксплуатации.


Примеры сторонних проводящих частей подключаемых / не подключаемых к шине дополнительного уравнивания потенциалов:








    Сторонняя проводящая часть


    Рисунок


    Необходимость подключения


     


    Металлическая полка, закрепленная на стене из непроводящего материала.


      risunokа.png

     


    НЕТ


     


    Металлическая полка, закрепленная на стене из железобетона.


      risunok7b.png

     


    ДА


    (потенциальная связь с «землей» за счет крепежа к стене)


     


    Металлическая полка, закрепленная на стене из непроводящего материала.



    На полке расположен электроприбор.


      risunok7v.png

     


    ДА


    (возможность появления потенциала при аварии прибора с классом изоляции I)


     


    Металлическая тумбочка с резиновыми (пластиковыми) колесиками на бетонном полу.


      risunok7g.png

     


    НЕТ



     


    Металлическая тумбочка с резиновыми колесиками на бетонном полу.



    В помещении грязь и пыль в сочетании с повышенной влажностью.


      risunok7d.png

     


    ДА


    (потенциальная связь с «землей» за счет загрязнения и повышенной влажности)


    Некоторое количество вопросов с уравниванием потенциалов возникает по ванным и душевым помещениям. Современные требования и рекомендации по устройству системы дополнительного уравнивания потенциалов изложены в циркуляре № 23/2009.


    Широкое применение пластиковых труб породило закономерный вопрос: является ли водопроводная вода сторонней проводящей частью и возможен ли занос потенциала через воду….


    Ответ, содержащийся в циркуляре, несколько настораживает:«…Водопроводная вода нормального качества …не рассматривается как сторонняя проводящая часть.»


    К сожалению, вода нормального качества из наших кранов течет не всегда и лучше перестраховаться, используя токопроводящие вставки на отводах от стояков водопровода подключив их к шине дополнительного уравнивания потенциалов, чтобы не подключать отдельно каждый кран. Этот метод в качестве рекомендуемого описан в этом же циркуляре.


    Практика выполнения дополнительной системы уравнивания потенциалов.


    Фактически наиболее распространены пять вариантов выполнения шин системы дополнительного уравнивания потенциалов:


    Вариант 1. С использованием стандартных коробок уравнивания потенциалов ( КУП ).


    Вариант 2. Стальная шина 4х40 ( 4х50 ) с приварными болтами опоясывающая помещение.


    Вариант 3. Стальная шина, уложенная в стандартный пластиковый короб.


    Вариант 4. Использование шины заземления в РЩ ( для небольших помещений ).


    Вариант 5. С использованием специализированного щитка типа ЩРМ – ЩЗ


                       ( встроенный щиток с шиной 100 мм2 ( Cu ) со степенью защиты IP54 ).


    Главные требования нормативов по устройству шины дополнительного уравнивания потенциалов содержат два требования:


    —       возможность осмотра соединения


    —       возможность индивидуального отключения

    1. Длина проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов, соединяющих контакты штепсельных розеток, сторонние проводящие части и корпуса электрооборудования не должна превышать 2,5 м.( ? ). Сечение 4 мм2 Сu ( ПВ-1, ПВ-3 ). См. ПУЭ 1.7.82 рис. 1.7.7.
    2. Для электроустановки здания, где применяются негорючие ( ВВГ нг –FRLS…) кабеля, следует с осторожностью использовать кабеля марки ПВ-1, ПВ-3 ( проводники уравнивания потенциалов от дополнительной системы уравнивания потенциалов до ГЗШ или щитовой шины заземления ). Данный тип кабеля, будучи уложенным вместе с негорючими кабелями, формально превращает всю систему в распространяющую горение. В большинстве случаев контролирующие органы относятся к этому спокойно, но в некоторых случаях стоит применить негорючие одножильные кабеля той же марки с нанесением соответствующей маркировки.
    3. Для зданий детских дошкольных учреждений, больниц, специальных домах престарелых и тд. применяемые пластиковые короба должны иметь сертификат о не выделении токсичных веществ при горении. Тоже касается линолеума. Поставляемые в Россию короба Legrand, ABB … таких сертификатов не имеют. Как вариант — короба фирмы DKC в которых в качестве отбеливающего вещества используется мел и есть все необходимые сертификаты.


    МЕД. ГОСТ Р 50571.28 п. 710.413.1.6.3 « Шина уравнивания потенциалов должны быть расположены в самом медицинском помещении или в непосредственной близости от него. В каждом распределительном шкафу или в непосредственной близости от него должны быть расположена шина системы дополнительного уравнивания потенциалов, к которой должны быть подключены проводники…»

    risunok8.png


    Для учреждений здравоохранения в помещениях гр.1 и особенно в помещениях гр.2 (чистые помещения) удобно воспользоваться вариантом № 5, схема которого представлена на рисунке.

      типов систем заземления — Центр электротехники

      В последнем посте я уже обсуждал классификацию систем заземления. Я упомянул, что системы заземления бывают нескольких типов, таких как TT, IT, TN-C, TN-S и TN-C-S. На этот раз я хочу подробно объяснить тип систем заземления.

      Система заземления

      спроектирована с учетом необходимой электрической системы и области применения. У нее есть разные системы заземления для каждого электрического применения, такого как энергоснабжение потребителей, подстанция, морское оборудование, суда, подземная система, генератор и воздушная система.

      Мы должны знать подходящие типы заземления, чтобы обеспечить полную защиту и безопасность нашей системы. Я подробно объясняю все пять (5) типов систем заземления ниже. Я надеюсь, что это поможет понять систему заземления.

      Что такое система заземления?

      Система ТТ

      Эта система обычно используется для электроснабжения потребителей. Распределитель электроэнергии не обеспечивает системы заземления. Владелец должен установить защиту от заземления путем собственного подключения к земле.Они должны установить подходящий электрод и безопасное устройство, за которое они несут ответственность.

      Нейтральный и заземляющий проводники должны проходить через установку отдельно, поскольку распределитель питания обеспечивает только нейтраль питания или защитный провод для подключения к потребителю.

      Преимущество этой системы состоит в том, что она не подвержена высокому или низкочастотному шуму, не имеет риска поломки нейтрали или выхода из строя и подходит для специальных применений, таких как телекоммуникации.Система ТТ подходит для помещений, где все цепи питания переменного тока защищены устройством защитного отключения (УЗО).

      IT-система

      Эта система аналогична системе TT, но полностью отличается в плане заземления. Распределительная система не имеет никакого заземления или имеет только соединение с высоким импедансом. Это означает, что обычная защита не эффективна для этой системы.

      Этот тип не предназначен для электроснабжения потребителей. Он предназначен для распределительных сетей, таких как подстанции или генераторы.

      Система TN-S

      Эта система имеет нейтраль источника питания с подключением заземления только в одной точке к источнику. Клемма заземления потребителя обычно подключается к металлической броне кабеля распределителя в трансформаторе высокого / низкого напряжения.

      Обычно используется для подземного электроснабжения помещения или завода от распределительной подстанции до подстанции потребителя. Эта клемма заземления соединяется защитным проводом питания (PE) с точкой звезды (нейтралью) вторичной обмотки источника питания. трансформатор, который также подключен в этой точке к заземляющему электроду.

      Система TN-C-S

      Эта система имеет нейтральный провод питания распределительной магистрали, соединенный с землей у источника в качестве защитного многократного заземления (PME). Нейтральный провод распределителя питания также используется для безопасного возврата токов замыкания на землю от установки потребителя обратно к источнику. .

      Распределитель источника питания обеспечит клемму заземления потребителя, которая соединена с входящим нейтральным проводником. Эта комбинированная система заземления и нейтрали называется «защитным и нейтральным проводником» (PEN) или «комбинированным нейтральным и заземляющим проводником» (CNE).

      Система TN-C

      Эта система не является привычной или необычной для системы заземления. Комбинированный PEN-проводник выполняет функции как PE-, так и N.-проводника. PEN-проводник является оболочкой кабеля и поэтому концентричен (полностью окружает) фазный провод. (s).

      Для проводки или кабельной разводки подходящим материалом является использование кабеля с минеральной изоляцией, при этом металлическая медная оболочка является комбинированным проводом нейтрали и заземления. Обычно эта система используется для системы заземления судов или морских платформ.Защита от УЗО не работает должным образом для этой системы.

      .

      Что такое система заземления? (с рисунком)

      Система заземления, обычно называемая системой заземления, используется в электропроводке для создания заземляющего соединения. Это соединение служит мерой безопасности для отвода электрического тока в случае короткого замыкания или скачка напряжения. Это достигается за счет прямого подключения к Земле. Системы заземления бывают двух видов: защитное заземление и функциональное заземление.

      An earthing system can be used to protect a device from lightning.
      Система заземления может использоваться для защиты устройства от молнии.

      Для большинства применений система заземления предназначена для защиты конечного пользователя от поражения электрическим током в случае короткого замыкания. Эта система обеспечивает заземляющий провод между всеми электропроводящими поверхностями и заземляющим проводом цепи. Таким образом, электрический потенциал этих поверхностей совпадает с потенциалом Земли. С точки зрения непрофессионала, почти невозможно получить удар током, потому что ненормальный ток электричества активирует устройство защиты цепи.Это называется защитным заземлением.

      Другой тип системы заземления — это функциональное заземление. Эта система предназначена для защиты электропроводки и компонентов от повреждений, вызванных внезапным скачком напряжения. Типичным примером, используемым для описания функции этой конструкции системы заземления, является молниеотвод.Функциональное заземление работает так же, как громоотвод, принимая прямой скачок напряжения и безопасно направляя его к земле. Функциональное заземление обычно используется в устройствах защиты от перенапряжения. Эти устройства используются для защиты электрического оборудования, такого как компьютеры и телевизоры, от молний и скачков напряжения.

      Низкое сопротивление защитного заземления предназначено для создания короткого всплеска высокого тока для активации устройств защиты цепи и отключения питания цепи.Однако функциональное заземление может позволить цепи продолжить работу. Из-за высокого сопротивления функционального заземления устройство защиты цепи не может сработать. Чтобы избежать этой проблемы, установлен датчик остаточного тока, который обнаруживает утечку тока на Землю. При обнаружении утечки электрического тока устройство отключает цепь.

      В большинстве современных зданий система заземления встроена в электрическую проводку с использованием однопроводного заземления.Однопроводной возврат на землю — это просто металлический электрод, вбитый в землю. Он присоединяется к основному заземляющему проводу на электросчетчике. Этот однопроводной заземлитель может обеспечить базовую форму защиты системы заземления и электробезопасности для всего здания. При правильной сборке однопроводной заземляющий провод работает как защитное, так и функциональное заземление для всей электрической системы.

      .

      унций заземления — Австралийские эксперты по заземлению и защите от ЭМП

      1300 832 326

      • Найти

      • 0

      • О компании
        • О нас
        • Отзывы
          • Свидетельства о заземлении
          • Свидетельства о радиационной защите
        • Подарочные сертификаты
        • Практические видео
          • Практические видео по заземлению
          • Практические видео по SafeSleeve
          • Практические видео по Blushield
          • Практические видео по Bodywell
          • Практические видео по измерению
        • Исследования и статьи
        • Блог
      • Заземление
          • ИНФОРМАЦИЯ
          • Что такое заземление
          • Преимущества заземления
          • Начало работы
          • Исследование заземления
          • Прочтите книгу
          • Посмотрите видео
          • Часто задаваемые вопросы
          • ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
          • Коврики заземления
          • Носимые устройства
          • Бросок заземления
          • Башмаки заземления
          • Ремешок для обуви Erthe
          • Предметы на весь день
          • НОЧЬ
          • Подкладочные маты
          • Листы заземления
          • Спасательный мешок
          • Наволочки
          • Предметы на всю ночь
          • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
          • Вилки и шнуры
          • Заземляющие стержни
          • Тестеры и шашки
          • Внешние адаптеры
          • Замены
          • Книги и DVD
          • Все аксессуары
          • ЭКОНОМИЯ
          • Стартовые пакеты
          • Стартовые пакеты премиум-класса
          • Пакеты с заземлением в унциях
          • Travel Pack
          • Сегодняшние специальные предложения
          • Вся экономия
      • Защита от ЭМП
          • ИНФОРМАЦИЯ
          • Что такое ЭДС?
          • Измерение ЭМП
          • Уменьшение воздействия
          • Исследование ЭМП
          • Посмотреть видео
          • РУКАВА
          • Разъяснение Blushield
          • Модели Blushield
          • Пакетные предложения
          • Все Blushield
          • Отзывы
          • Часто задаваемые вопросы
          • МОБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
          • Чехлы для мобильных телефонов
          • Защитные чехлы
          • Очки синего света
          • Bodywell Chip
          • Гарнитуры
          • All Mobile
          • НОУТБУКИ / ПЛАНШЕТЫ
          • Корпуса и экраны
          • Микросхема Bodywell
          • Очки с синим светом
          • Все ноутбуки / планшеты
          • ЭКОНОМИЯ
          • Пакеты Blushield
          • Пакеты SafeSleeve
          • Очки синего света

      .

      Industrial Group, мировой эксперт в сфере водоснабжения и водоотведения

      Перейти к основному содержанию

      Меню

      • КТО МЫ ЕСТЬ

        Назад

        Закрыть

        КТО МЫ ЕСТЬ

        • Мировой лидер

          Назад

          • КТО МЫ ЕСТЬ
          • Мировой лидер

          Закрыть

          Мировой лидер

          • Наша цель

          • Наши амбиции

          • Наша стратегия

          • Наше присутствие в мире

          • Наша история

          • Инновации для будущего

            Назад

            • КТО МЫ ЕСТЬ
            • Инновации для будущего

            Закрыть

            Инновации для будущего

            • Инновации для наших клиентов

            • Превращение отходов в ценность

            • Создание новых водных ресурсов

            • Использование цифровых инструментов на службе окружающей среды

            • Оптимизация управления сетями очистки воды и сточных вод

            • Снижение рисков для здоровья и окружающей среды

            • Содействие появлению устойчивого сельского хозяйства будущего

            • Защита качества воздуха

            • Использование энергии воды и отходов

            • Наша инновационная экосистема

            • Наши центры исследований и экспертизы

            • SUEZ Ventures

          • Преданная группа

            Назад

            • КТО МЫ ЕСТЬ
            • Преданная группа

            Закрыть

            Преданная группа

            • Для планеты

              Назад

              • КТО МЫ ЕСТЬ
              • Преданная группа
              • Для планеты

              Закрыть

              Для планеты

              • Борьба с изменением климата

              • Сохранение биоразнообразия

              • Защитите океаны

              • Для людей

                Назад

                • КТО МЫ ЕСТЬ
                • Преданная группа
                • Для людей

                Закрыть

                Для людей

                • Поддержка уязвимых групп населения

                • Обеспечение равных возможностей и разнообразия

                • Вклад в экономическое развитие регионов

                • Поддержка права на воду и санитарию

                • Распространение и распространение нашего ноу-хау

                • Приверженность здоровью и безопасности для всех

          .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *