Заземление в доме снип

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

ГЛАВА 3. Электрооборудование зданий

Раздел 8. УЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

П. 8.1. Заземление и зануление защитных проводников

8.1.4. При отсутствии на вводе в здание заземляющего устройства следует предусматривать искусственное заземление. Искусственное заземление рекомендуется выполнять:
а) на объектах, где после отсоединения вводных защитных проводников от заземляющей шины ввода в здание, защитные проводники или заземленные части электроустановок должны оставаться соединенными с искусственным заземлителем;
б) в пояснительных записках к рабочей документации на электроустановки следует указывать сопротивление заземляющих устройств таких установок;
в) заземляющие устройства трансформаторных подстанций 6—10/0,4 кВ подлежат проверке в сроки, установленные правилами технической эксплуатации электростанций.

8.1.5. Соединение естественных и искусственных заземлений и заземление зануленных нейтралей должно выполняться согласно п. 1.7.103 ПУЭ.

8.1.6. Для целей заземления и зануления следует использовать проводники, имеющие проводимость не ниже, чем проводимость фазных проводников. Эти требования не распространяются на проводники защитного заземления электроустановок, подлежащих заземлению в соответствии с требованиями п. 1.7.130 ПУЭ.

П. 8.2. Молниезащита

8.2.1. Здания и сооружения следует оборудовать молниезащитой в соответствии с требованиями СНиП II-11-77.

П. 8.3. Уравнение потенциалов в электроустановках повышенной опасности и особо опасных

8.3.1. При проектировании электроустановок повышенной опасности и особо опасных следует предусматривать уравнение потенциалов в каждой зоне путем присоединения к основной системе уравнения потенциалов всех металлических проводящих частей, включая:
а) заземляющие защитные проводники рабочего заземления;
б) наружные проводящие коммуникации (водопровод, газопровод, отопление, канализация и др.) независимо от материала труб, из которых они сделаны;
в) металлические конструкции зданий и сооружений, как правило, без изоляции;
г) металлические корпуса передвижных машин (талей, электрокаров и др.).

8.3.2. Основную систему уравнения потенциалов следует присоединять:
а) в электроустановках постоянного тока до 100 В и переменного тока до 50 В к главной заземляющей шине;
б) в электроустановках до 1000 В к заземляющему устройству рабочей сети или к его контуру;
в) в силовых трансформаторах и трансформаторах тока с электромасляными выключателями и разделителями до и выше 1000 В к заземляющей шине распределительного устройства или к магистрали заземления. Магистраль заземления должна присоединяться к основной системе уравнения потенциалов в двух точках.

8.3.3. В помещениях большой протяженности, в которых невозможно обеспечить уравнение потенциалов между самыми удаленными точками одной системой уравнения потенциалов, необходимо предусматривать отдельные системы уравнения потенциалов, которые должны соединяться друг с другом и с основной системой уравнения потенциалов.

8.3.4. Металлические неэлектропроводящие трубопроводы, изолирующие вставки из диэлектрика в них и соединения трубопроводов с корпусами аппаратов и машин необходимо присоединять к основной системе уравнения потенциалов при помощи перемычек из того же материала, что и трубопроводы, сечением не менее половины сечения трубопровода и не менее 20 мм2. Перемычки привариваются, припаиваются или присоединяются при помощи болтового соединения, затягиваемого до отказа.

8.3.5. Трубопроводы, имеющие изолирующие прокладки во фланцевых соединениях, необходимо соединять с основной системой уравнения потенциалов перемычками.

8.3.6. Не допускается включение в проводо-трубные электропроводки каких-либо металлических частей электрооборудования (за исключением самих труб электропроводок), не соединенных с основной системой уравнения потенциалов.

admin

Добавить комментарий