Règles et schémas de raccordement des conducteurs de protection PE et de la liaison équipotentielle

Dans tous les bâtiments, les lignes du réseau de groupe posées des écrans de groupe, d'étage et d'appartement aux appareils d'éclairage communs, aux prises de courant et aux récepteurs électriques fixes doivent être à trois fils (phase - L, travail neutre - N et protection neutre - fils PE) .

Il n'est pas permis de combiner des conducteurs de travail neutres et de protection neutres de différentes lignes de groupe.

Les conducteurs de travail et de protection neutre ne peuvent pas être connectés sous une borne commune. La sélection de la section des fils doit être effectuée en fonction des exigences chapitres pertinents du PUE.

Les lignes monophasées à deux et trois fils, ainsi que les lignes triphasées à quatre et cinq fils lors de l'alimentation de charges monophasées doivent avoir une section avec des fils N fonctionnant à zéro égale à la section des fils de phase .

Les lignes triphasées à quatre et cinq fils alimentant des charges symétriques triphasées doivent avoir une section avec des conducteurs N de travail nuls égale à la section des conducteurs de phase, si les conducteurs de phase ont une section allant jusqu'à 16 mm2 pour le cuivre et 25 mm2 pour l'aluminium, et pour les grandes sections - au moins 50% des conducteurs de phase de la section, mais pas moins de 16 mm2 pour le cuivre et 25 mm2 pour l'aluminium.

La section des fils PEN doit être au moins égale à la section des fils N et au moins 10 mm2 pour le cuivre et 16 mm2 pour l'aluminium, quelle que soit la section des fils de phase.

La section des conducteurs PE doit être égale à la section des conducteurs de phase avec une section de ces derniers jusqu'à 16 mm2, 16 mm2 avec une section des conducteurs de phase de 16 à 35 mm2 et 50% de la section des conducteurs de phase avec de grandes sections . La section des conducteurs PE qui ne font pas partie du câble doit être d'au moins 2,5 mm2 — en présence de protection mécanique et de 4 mm2 — en son absence.

Schémas de raccordement des conducteurs de protection PE

Le fil neutre et de travail combiné PEN est divisé en un PE de protection neutre et un fil N de travail neutre dans le dispositif d'entrée.

Mise en œuvre du SLT TN-C-S Mise en œuvre du SLT TN-C-S

Les désignations de lettres utilisées dans les figures ont les significations suivantes.

La première lettre est la nature de la mise à la terre de l'alimentation: T - connexion directe d'un point des parties conductrices de courant de la source d'alimentation à la terre; N - connexion directe des pièces conductrices exposées au point de masse de l'alimentation (généralement, le neutre est mis à la terre dans les systèmes à courant alternatif).

Les lettres suivantes définissent le dispositif des fils de travail zéro et de protection zéro : S — les fonctions de protection zéro (PE) et de travail zéro (N) sont assurées par des fils séparés ; C - les fonctions du conducteur de protection zéro et du conducteur de travail zéro sont combinées dans un seul conducteur (conducteur PEN).

Les conducteurs de travail et de protection neutre ne peuvent pas être connectés sous une borne commune. La signification de cette exigence est la nécessité d'assurer conditions de sécurité électrique, préservant la connexion du conducteur de protection avec la terre en cas de destruction (brûlure) de la pince de contact.

Exemples de connexion des fils PE et N au PEN dans les panneaux d'étage ou d'appartement

Exemples de connexion des fils PE et N au PEN

Exemples de connexion des fils PE et N au PEN

Règles de mise en œuvre du système de liaison équipotentielle

Afin de garantir les conditions de sécurité électrique dans une certaine installation électrique, le système d'équipotentialité est important. Les règles d'application du système de liaison équipotentielle sont définies par la norme CEI 364-4-41 et PUE (7e édition)… Ces règles prévoient la connexion de tous les conducteurs à la terre à un bus commun.

Un exemple de mise en œuvre du système de liaison équipotentielle Un exemple de mise en œuvre du système de liaison équipotentielle

Cette solution évite la circulation de divers courants de circulation imprévisibles dans le système de mise à la terre, provoquant une différence de potentiel dans les éléments individuels de l'installation électrique.

Un exemple de mise en œuvre du système d'égalisation de potentiel dans les installations électriques d'un immeuble résidentiel. Un exemple de mise en place du système de compensation de potentiel dans les installations électriques d'un bâtiment résidentiel Récemment, avec l'augmentation de l'équipement des bâtiments résidentiels modernes et des bâtiments industriels en appareils électriques divers et le développement constant de leurs installations électriques, les phénomènes de corrosion des canalisations des systèmes d'approvisionnement en eau et de chauffage. En peu de temps - de six mois à deux ans - des fistules ponctuelles se forment sur des tuyaux de pose souterraine et aérienne, dont la taille augmente rapidement. La corrosion accélérée des tuyaux (piqûres) dans 98% des cas est causée par le passage de courants vagabonds à travers eux. L'utilisation d'un RCD en combinaison avec un système d'égalisation de potentiel correctement mis en œuvre permet de limiter et même d'exclure le flux de courants de fuite, les courants vagabonds à travers les éléments conducteurs de la structure du bâtiment, y compris les canalisations.

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