Системные Решения

Устройства заземления

Устройства заземления предназначены для создания электрической связи между токоведущими частями оборудования и заземляющим устройством для обеспечения безопасности персонала и техники. Конструкция включает элементы для соединения проводников, такие как опорные стойки, соединительные пластины или 1-полюсные исполнения, выполненные из стали, алюминия или нержавеющей стали марок V2A и V4A. Изделия обеспечивают защиту от токов короткого замыкания, параметры которых варьируются в диапазоне от 2.2 до 4 кА, и применяются при монтаже распределительных щитов, шкафов автоматики, серверных и систем уличного освещения. В отличие от стационарных шин, данные устройства позволяют осуществлять гибкое соединение с помощью обжимного или винтового способа монтажа. В каталоге представлено 32 позиции от брендов ТПД Паритет, OBO Bettermann, ГОФРОМАТИК и других производителей. Доступны варианты с защитным покрытием, включая горячее цинкование, необработанную поверхность или гальваническое покрытие. Параметры сечения провода со стороны фазы и со стороны земли составляют диапазон от 16 до 25 кв.мм, а длина изделий варьируется в диапазоне от 180 до 1500 мм.

Как выбрать
Материал изделия
Выбор материала зависит от условий эксплуатации: сталь (4 позиции) применяется в стандартных условиях, алюминий (1 позиция) используется для снижения веса конструкции, а нержавеющая сталь V2A (1 позиция) и V4A (1 позиция) необходима для работы в агрессивных средах. Использование обычного металла вместо нержавеющей стали в условиях повышенной влажности приведет к коррозии контактных соединений и росту сопротивления заземления.
Защитное покрытие поверхности
Для защиты от коррозии применяют горячее цинкование (3 позиции), гальваническое оцинкование (1 позиция), необработанную поверхность (1 позиция) или без покрытия (1 позиция). Неправильный выбор покрытия для наружных работ приведет к быстрому разрушению металла, потере электрической проводимости и выходу системы заземления из строя.
Способ монтажа
В каталоге представлены варианты обжимного (4 позиции) и винтового (1 позиция) монтажа. Обжим обеспечивает стабильное контактное соединение, тогда как винтовой метод требует периодической проверки затяжки. Некачественный монтаж или использование неподходящего метода приведет к ослаблению контакта, локальному нагреву и возможному возгоранию в месте соединения.
Максимальный ток короткого замыкания
Параметр определяет способность устройства выдерживать токи в диапазоне от 2.2 до 4 кА. При выборе устройства с номиналом ниже расчетного тока короткого замыкания в сети, компоненты системы заземления могут разрушиться от термических и электродинамических нагрузок, что сделает защиту неэффективной.
Сечение провода со стороны земли
Для подключения проводника со стороны земли используются сечения в диапазоне от 16 до 25 кв.мм (16 кв.мм — 1 позиция, 25 кв.мм — 1 позиция). Если выбрать сечение меньше требуемого для расчетного тока, возникнет перегрев проводника и падение напряжения, что нарушит работу защитных устройств.
Сечение провода со стороны фазы
Параметры сечения со стороны фазы представлены значениями 16 кв.мм (1 позиция) и 25 кв.мм (1 позиция). Несоответствие сечения провода расчетной нагрузке фазного проводника приведет к превышению допустимой температуры изоляции и риску возникновения дуги при аварийных режимах.
Длина устройства
Доступны варианты длиной 180 мм (1 позиция) и 1500 мм (1 позиция), что составляет диапазон от 180 до 1500 мм. Несоответствие длины монтажным условиям или глубине заложения электродов приведет к невозможности корректной установки или несоблюдению требуемых геометрических параметров контура.
Исполнение и применение
Доступны варианты исполнения: опорная стойка (3 позиции), 1-полюсное (1 позиция) и соединительная пластина (1 позиция). Выбор между системой присоединения (5 позиций) и со стороны заземления (1 позиция) определяется схемой подключения; ошибка в выборе типа исполнения сделает невозможным интеграцию устройства в существующий контур.
Частые ошибки
Несоответствие сечения провода номиналу
При выборе устройства заземления допускается использование сечения провода менее 16 кв.мм, если расчетные токи короткого замыкания превышают возможности проводника. Физически это приводит к локальному перегреву контактной группы и термическому разрушению изоляции. В итоге контактное сопротивление растет, что препятствует быстрому сбросу тока в землю.
Использование неподходящего материала корпуса
Выбор стали без защитного покрытия в условиях высокой влажности приводит к ускоренной коррозии металла. Окисление поверхности увеличивает переходное сопротивление в месте соединения устройства с контуром. Это нарушает целостность цепи заземления и снижает эффективность защиты оборудования при аварийных режимах.
Ошибка в расчете тока короткого замыкания
Выбор устройства с пределом 2.2 кА при фактическом токе короткого замыкания в 4 кА ведет к механическим повреждениям. Электродинамические силы при протекании тока выше расчетного значения разрушают зажимы и опоры. Это приводит к отрыву проводника от устройства и полной потере защитной функции.
Неправильный тип монтажного соединения
Применение винтового монтажа вместо обжимного в местах с высокой вибрацией приводит к ослаблению зажима. Постоянное микросмещение жил вызывает нагрев контактной площадки. В результате происходит термическое окисление металла, что делает невозможным прохождение тока в штатном режиме.
Игнорирование типа защитного покрытия
Использование необработанной стали вместо горячего цинкования в агрессивных средах вызывает быструю деградацию металла. Коррозия разрушает структуру материала в местах контакта с заземляющим проводником. Это создает высокое сопротивление цепи, препятствуя срабатыванию защитных устройств.
Несоответствие длины устройства монтажной схеме
Выбор короткой опоры 180 мм вместо 1500 мм при необходимости глубокого заложения контура приводит к нарушению геометрии системы. Недостаточная глубина установки снижает эффективность заземления из-за изменения сопротивления грунта. Это делает систему заземления неработоспособной при возникновении пробоя.
Перепутывание сторон подключения провода
Монтаж провода сечением 25 кв.мм со стороны земли вместо фазной стороны при несовпадении параметров зажимов создает риск перегрева. Несоответствие площади контакта номиналу сечения приводит к росту температуры в узле соединения. Это может вызвать оплавление элементов устройства заземления.
Применение нецелевого исполнения устройства
Использование соединительной пластины вместо опорной стойки в местах, требующих вертикального монтажа, нарушает конструктивную устойчивость. Отсутствие жесткой фиксации приводит к механическим нагрузкам на клеммы при натяжении проводника. Это ведет к обрыву цепи заземления под воздействием внешних факторов.
Товаров: 2356
Подкладка под бетонное основание 600x600мм EKF PROxima lp-600600
798 ₽
+7 ₽ баллами
EKF Подкладка под бетонное основание 600x600мм EKF PROxima lp-600600
SKU: lp-600600
Подставка для молн. мачты. от 5 до 7 метров HZ EKF lp-04008
9636 ₽
+96 ₽ баллами
EKF Подставка для молн. мачты. от 5 до 7 метров HZ EKF lp-04008
SKU: lp-04008
Подставка опорная 194 K OBO 5207266 OBO Bettermann
231 ₽
+2 ₽ баллами
OBO Bettermann Подставка опорная 194 K OBO 5207266 OBO Bettermann
SKU: 5207266
Подставка под РМА EKF PROxima lp-61003
31174 ₽
+311 ₽ баллами
EKF Подставка под РМА EKF PROxima lp-61003
SKU: lp-61003
Подставка под РМА-40-6-8 Промрукав PR08.33139
14760 ₽
+147 ₽ баллами
Промрукав Подставка под РМА-40-6-8 Промрукав PR08.33139
SKU: PR08.33139
Построитель лазерный ПЛ-2 Ресанта 61/10/522
2391 ₽
+23 ₽ баллами
Ресанта Построитель лазерный ПЛ-2 Ресанта 61/10/522
SKU: 61/10/522
Построитель лазерный ПЛ-360 Ресанта 61/10/523
4290 ₽
+42 ₽ баллами
Ресанта Построитель лазерный ПЛ-360 Ресанта 61/10/523
SKU: 61/10/523
Построитель лазерный ПЛ-3ШК Ресанта 61/10/525
5490 ₽
+54 ₽ баллами
Ресанта Построитель лазерный ПЛ-3ШК Ресанта 61/10/525
SKU: 61/10/525
3782 ₽
+37 ₽ баллами
ПРОВЕНТО Провод заземления W 6.04.6.200 (уп.10шт) ПРОВЕНТО 284594
SKU: 284594
3851 ₽
+38 ₽ баллами
ПРОВЕНТО Провод заземления W 6.04.6.400 (уп.10шт) ПРОВЕНТО 284595
SKU: 284595
Проводник ЗП-1 (3.407.1-143) L=8м ВК 21500031
578 ₽
+5 ₽ баллами
ВК Проводник ЗП-1 (3.407.1-143) L=8м ВК 21500031
SKU: 21500031
Проводник заземляющий ЗП-1 (1.0м) краска ФЕРРУМ НФ-00000227
297 ₽
+2 ₽ баллами
ФЕРРУМ Проводник заземляющий ЗП-1 (1.0м) краска ФЕРРУМ НФ-00000227
SKU: НФ-00000227
Проводник заземляющий ЗП-1 10м краска ФЕРРУМ НФ-00000217
3037 ₽
+30 ₽ баллами
ФЕРРУМ Проводник заземляющий ЗП-1 10м краска ФЕРРУМ НФ-00000217
SKU: НФ-00000217
361 ₽
+3 ₽ баллами
АЭМЗ Проводник заземляющий ЗП-1 L1300 покрытие черн. лак АЭМЗ 00001481
SKU: 00001481
475 ₽
+4 ₽ баллами
АЭМЗ Проводник заземляющий ЗП-1 L1700 покрытие черн. лак АЭМЗ 00003251
SKU: 00003251
148 ₽
+1 ₽ баллами
АЭМЗ Проводник заземляющий ЗП-1 L500 покрытие черн. лак АЭМЗ 00000619
SKU: 00000619
192 ₽
+1 ₽ баллами
АЭМЗ Проводник заземляющий ЗП-1 L600 покрытие черн. лак АЭМЗ 00001249
SKU: 00001249
573 ₽
+5 ₽ баллами
МЗВА Проводник заземляющий ЗП-1 М L1000 МЗВА 00000000098
SKU: 00000000098
Проводник заземляющий ЗП-2 L1200 покрытие черн. лак АЭМЗ ЦБ-00009106
177 ₽
+1 ₽ баллами
АЭМЗ Проводник заземляющий ЗП-2 L1200 покрытие черн. лак АЭМЗ ЦБ-00009106
SKU: ЦБ-00009106
887 ₽
+8 ₽ баллами
МЗВА Проводник заземляющий ЗП-2 М L1550 МЗВА 00000000099
SKU: 00000000099
Проводник заземляющий ЗП-21 (1.0м) краска ФЕРРУМ НФ-00000620
495 ₽
+4 ₽ баллами
ФЕРРУМ Проводник заземляющий ЗП-21 (1.0м) краска ФЕРРУМ НФ-00000620
SKU: НФ-00000620

Часто задаваемые вопросы

Какой стержень нужен для частного дома? +
Стандарт — 3 стержня Ø 18 мм длиной 1,5 м, забитых в треугольник 3×3 м, соединённых стальной полосой 40×4 мм. По ПУЭ 1.7.103 для системы TN-S с UPS и заземлением сопротивление контура ≤ 30 Ом. Для мокрого глинистого грунта 3 стержня дают 8–15 Ом, для сухого песка может потребоваться 5–7 стержней.
Чем оцинкованный стержень хуже медно-стального? +
Оцинкованный (40 мкм цинка) служит 10–15 лет в среднем грунте; в кислых почвах (pH < 5) — быстрее ржавеет. Медно-стальной (250 мкм меди) служит 30–50 лет в любом грунте, лучше проводит ток. Для жилых домов оцинкованного достаточно, для подстанций и промышленных объектов берут медно-стальные.
Как соединять стержни с проводником? +
Лучший способ — термитная сварка (соединение «стальной заземлитель + медный проводник» через специальную форму и порошок) — даёт минимальное сопротивление и не корродирует. Бюджетная альтернатива — латунный зажим с двумя винтами М10 (через промежуточную шайбу из нержавейки между сталью и медью, иначе гальваническая коррозия).
Зачем нужно переносное заземление? +
По ПОТЭЭ 16.2 на любом отключённом для ремонта высоковольтном оборудовании после проверки отсутствия напряжения накладывается переносное заземление — даже если есть штатный заземляющий разъединитель. Это защита от ошибочной подачи напряжения и наведённого напряжения на длинных ВЛ.
Можно ли использовать арматуру фундамента как заземлитель? +
Да, по ГОСТ Р 58882-2020 это считается лучшим способом заземления зданий — «фундаментный заземлитель». Арматура связывается стальной шиной 30×4 мм или 50×5 мм и через выпуск в подвал/щит соединяется с PE-шиной. Для нового строительства это требование, для существующих — добавляется внешний контур.
Как измерить сопротивление контура заземления? +
Прибором МС-08 (трёхпроводный метод) или цифровым (Ф4103, ИС-20) — измерение по схеме 4-полюсной с двумя удалёнными электродами. Замер делают в самый сухой период (август-сентябрь) и в самый влажный (апрель-май) — берут худшее значение. Норма для жилых домов с TN-S: ≤ 30 Ом.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.