Пример составления сметы на монтаж заземления и молниезащиты в базе федеральных и территориальных расценок. Коробка распределительная расценка в смете
Ср. Апр 17th, 2024

Группа «PNR SYSTEM» (ВКОНТАКТЕ)

Версия для ПК
Версия для ПК ➤

Мобильная версия
Мобильная версия ➤

Что еще интересует сметчиков:

➤ Расчет каналов связи по ФЕРп02

➤ В каком случае следует применять сборник ФЕРп01, а в каком ФЕРп02

➤ Подготовка исходных данных для составления смет на пусконаладочные работы по системам охранно-пожарной сигнализации

➤ Вопросы по ценообразованию в строительстве

➤ Применение расценок к стоимости, монтажу и ПНР оборудования и материалов

➤ С2000-М Пульт контроля и управления (СМР и ПНР)

➤ Коробка монтажная КМ-О(4К) (СМР и ПНР)

➤ Коммутатор WS-C2960S-48FPS-L (СМР и ПНР)

➤ Извещатель пожарный ручной ИПР-513 (СМР и ПНР)

➤ С2000-СП1; СП2; СП4 Блок сигнально-пусковой (СМР и ПНР)

➤ Допускается ли корректировка единичных расценок в сторону…

➤ Где можно увидеть необходимый объем пусконаладочных работ и…

➤ Cледует ли трактовать термин «шеф – наладка» как «техническое руководство предприятий – изготовителей…

➤ По какой расценке учитываются пусконаладочные работы систем СКУД и…

➤ Можно ли расценить стоимость шкафа ОПС по сборникам на монтаж, как монтаж отдельными…

Расценка на распределительную коробку в смете

Расценки в смете на коробку уравнивания потенциалов или расценки на ответвительные коробки в смете применяются чаще всего при определении стоимости электромонтажных работ. Поэтому нормы для данных видов расценок рекомендуется подбирать из сборников монтажной части сметных нормативных баз ГЭСН или ФЕР.

Расценка в смете на распаячную коробку также является частью электромонтажных работ и работ по установке оборудования различного типа. Следует отметить, что все перечисленные виды коробок чаще всего имеют схожую технологию монтажа, поэтому могут быть включены в состав локального ресурсного сметного расчета, локальных смет, смет по форме №4 и в прочие формы сметной документации при помощи одной и той же нормы из базы сметных нормативов.

08-05-045-02

08-05-045-02

: 100

2000 ( ), 2009 . .

, 2014 1

(.) (.-)
242,45 102,19 65,38 0 74,88 11

:      242,45 .

2020

08-05-045-02

, .
-2001 2009 2000 .

, .

, – DefSmeta   
  , .

Назначение коробки уравнивания потенциалов

Любое электрооборудование, имеющееся в жилом доме, офисе или здании, при эксплуатации нуждается в уравнивании потенциалов. Этого требуют правила техники безопасности. КУП снижает разность потенциалов. Это касается заземленных металлических частей электрооборудования с поверхностью земли или пола.

Процесс происходит путем соединения заземления с проводниками, уложенными на поверхность. Такая схема снижает напряжение прикосновения в случае замыканий, повреждения изоляции, повышения напряжения и является вариантом уравнивания потенциалов.

Важно! КУП дополняет СУП и обеспечивает безопасность от ударов током в душевых кабинах, а также других объектах с повышенной электрической опасностью.

Случаи возникновения разности потенциалов:

  • при нарастающем статическом электричестве;
  • при изъянах металлических изделий;
  • во время высокого атмосферного напряжения, к примеру, при грозе;
  • действие блуждающих токов также может привести к разности потенциалов.

Вам это будет интересно Укладка кабеля


Предназначение КУП

Замыкание на корпусах электроприборов и утечка тока из проводов представляют особую опасность. Зачастую это происходит в ванной комнате, когда человек, дотронувшись до прибора мокрыми руками, получает удар током. Этому способствует поврежденная изоляция, которая проходит вблизи водопроводных труб. В результате этого может возникнуть разность потенциалов.

Уравнивание потенциалов обезопасит от удара электрическим током. Все металлические части бытовой техники, корпусов электрооборудования, водопроводных труб и отопительную систему соединяют в единую цепь при помощи специальных проводников. Это уравнивает электрический потенциал и защищает от удара током при прикосновении.


Примеры использования системы

Обратите внимание! Эффективное заземление — обязательное условие уравнивания потенциалов. Таким образом все металлические предметы и корпуса техники объединяются в один проводник и подключаются к общей шине в землю с распределительным щитком.

Основные условия для коробки

КУП, как говорилось выше, устанавливается везде, где имеются токопроводящие сети. Для проведения электромонтажа нужно придерживаться простых правил:

  • коробка ШДУП в обязательном порядке устанавливается в санузлах;
  • она не должна быть ограничена. После монтажа ее сразу приводят в рабочее состояние.

Такие элементы, как розетки, электрооборудование, выключатели, проводятся через КУП к СУП.


Подключение СУП

Обратите внимание! Коробку уравнивания потенциалов скрытой установки предпочтительно использовать в области сантехнических стояков. К общей сети подключаются любые электропроводящие поверхности (открытые и закрытые) и другие электрические устройства.

Вам это будет интересно Изоляция кабелей и проводов

КУП – Коробка уравнивания потенциалов

Коробка уравнивания потенциалов (сокращенно – КУП) – это особый прибор, служащий для соединения проводов “на землю” о шины щита и кабелей контактирующих с проводящими электрический ток деталями и элементами оборудования потребителя энергии. Имеется ввиду именно тех элементов, к примеру, бытовых приборов, к которым полностью открыт доступ.

Такие меры предосторожности особенно важны в помещениях с повышенной влажностью окружающей среды.

Суть заключается в том, что человек может пострадать именно из-за разности потенциалов. Ванная комната, в этом отношении, является одной из самых. Мало того, что влажность в ней практически всегда выше нормы, там также имеется множество незащищённых металлических элементов. Чтобы минимизировать риски рекомендует установить ещё один контур для уравнивания потенциалов, который монтируется по специальным схемам.

Однако также следует знать, что далеко не в каждом помещении разрешается ставить КУП. Только специалист-электрик может определить это, установив, какая именно схема заземления проложена в каждом отдельном случае. Если она должна быть без заземляющего проводника, то по “принципу зануления”.

Производители электрооборудования

Нажмите на логотип производителя чтобы посмотреть все его товары в этом разделе.

Внимание!
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанные цены действуют только при оформлении требуемой продукции через форму заказа сайта shop220.ru (корзину).

Пример составления сметы на монтаж заземление и молниезащиту в базе ТЕР Краснодарского края

Обоснование Наименование Кол. Осн. З/п ЭкМаш З/п Мех Всего
ТЕР01-02-059-02 Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 6 электродов заземления 242,7 3727,74
ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм 6 электродов заземления 48,47 32,26 1,18 95,79
ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (заземлитель из угловой стали) 0,06524 т 332,98
ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 135 м 169,2 92,1 3,09 318,79
ТССЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм (заземлитель из полосовой стали) 0,0245 т 146,59
ТЕРм08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 60 м заземления 145,69 14,87 0,19 258,29
ТССЦ-502-0524 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 60 м заземления 1167,42
ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм 30 м заземления 45,53 13,15 0,34 134,84
ТССЦ-101-3731 Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм (заземлитель из круглой стали) 0,01275 т 63,72
Прайс-лист Прямоугольный пластиковый держатель с бетоном 2 шт. 28,56
ТССЦ-509-0454 Соединитель медных проводов 2 шт. 133,34
ТЕР34-02-061-01 Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В 2 стойки 100,82 237,1
ФССЦ-110-0256 Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ 0,25 т 2450
ТССЦ-403-1103 Плиты железобетонные опорные под стойки молниезащиты 0,0012 м3 1,41
ТЕР34-02-054-01 Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м 2 молниеотвода 9,58 47,62

Данный пример сметного расчета на монтаж заземление и молниезащиту демонстрирует возможности применения сборника ТЕРм Краснодарского края при составлении ЛС на данные виды работ. Наше сметное бюро поможет составить смету на устройство систем заземления и молниезащиты в базах ФЕР, ГЭСН и ТЕР различных регионов.

Для чего нужно выравнивать потенциалы

Прежде чем подробно рассматривать данную систему, следует разобраться с понятиями электрического потенциала и тока. Их физические свойства наглядно видны на примере обычного проводника. Когда он находится в состоянии покоя, все заряженные частицы – положительные и отрицательные – равномерно заполняют его внутреннюю структуру.

Каждый источник тока имеет на одном из полюсов недостаточное количество электронов, а на другом – избыточное. При подключении к нему проводника, все электроны, находящиеся внутри, станут перемещаться в определенном направлении с целью выравнивания этого недостатка и избытка. Такое движение называется электрическим током, а разница в электронах известна как положительный и отрицательный электрический потенциал.
Коробка уравнивания потенциалов
При неизменной разнице потенциалов движение электронов будет происходить в одном направлении, поэтому ток считается постоянным. Если же наблюдается частая смена мест положительного и отрицательного потенциалов, то такой ток будет называться переменным. В домашней сети такие изменения происходят 50 раз в секунду, то есть частота переменного тока составляет 50 Гц.

Все проводники, по которым протекает электрический ток, защищены изоляцией, исключающей любые контакты с окружающими предметами. Это касается всех металлических элементов, деталей и конструкций, обладающих нулевым электрическим потенциалом, по которым не должен течь ток. В идеальном варианте все они работают автономно и не представляют опасности для окружающих.

33638695.jpg

Однако довольно часто возникают ситуации, в квартире или в частном доме, связанные с утечками тока. Например, в результате аварии произошло соприкосновение токоведущего провода и батареи. В этом случае ток проникает во всю систему отопления, что приводит к изменению электрического потенциала металлического радиатора.

Подобная ситуация может привести к различным вариантам дальнейшего развития событий:

  • Человек стоит на полу в обуви, не проводящей ток. В этом случае ничего не произойдет, и поражения током не будет.
  • При нахождении на заземленном полу, человек неизбежно получает удар током. Для подобных ситуаций предусмотрено УЗО – устройство защитного отключения.
  • Человек стоит на изолированном полу, одновременно касаясь металлической трубы и батареи, находящейся под напряжением. Каждая из этих конструкций обладает разным электрическим потенциалом и ток начнет протекать через тело. Именно в этот момент человек получает электротравму. Для борьбы с этим явлением и предусмотрена система для выравнивания потенциалов.

С этой целью все типы элементов из металла и защита приборов и оборудования, которые не должны быть под напряжением, соединяются в единую цепь. При возникновении аварийной ситуации все они будут иметь одинаковый потенциал. Даже, если напряжение составит 220 вольт, удара током не произойдет, важно, чтобы под ногами человека была изолированная поверхность.

Создание систем выравнивания потенциалов

Проект каждой системы индивидуален, и разрабатывается в соответствии с конфигурацией помещения. Существуют общие правила монтажа, которые необходимо выполнять:

  • Шина выравнивания потенциалов и шина защитного заземления должны быть соединены, или объединены в один узел.
  • Все объекты: электроустановки, поддоны, ванны, раковины, элементы инфраструктуры здания, подключаются к шине выравнивания потенциалов параллельно.

    Это означает, что каждый элемент имеет отдельный проводник, подключенный к общей шине. Не допускается последовательное соединение между объектами. Если первичный проводник будет оборван, все последующие объекты на линии окажутся отключенными от системы выравнивания потенциалов.

  • На всей протяженности токопроводящих линий, не должно быть коммутационных и размыкающих устройств: выключателей, реле, плавких предохранителей.
  • Подключение должно быть надежным: не допускаются скрутки, приматывание изолентой. Применяется сварка, винтовые соединения, штатные контактные зажимы.

Какие объекты подключаются к системе выравнивания потенциалов

  • Металлические корпуса всех электроустановок (если они не заземлены надлежащим образом). В список входят и токопроводящие корпуса светильников (торшеров).
  • Разумеется, вся система защитного заземления. Собственно, от нее и начинается система выравнивания потенциалов.
  • Металлические части каркаса здания, арматура фундамента, стен, перекрытий.
  • Самостоятельно установленные металлические элементы инфраструктуры. Например, стальная сетка под стяжкой пола или металлический профиль под листами гипсокартона.
  • Металлические трубы и кожухи системы вентиляции.
  • Медные трубки системы подачи хладагента в кондиционерах (если они имеют большую протяженность).
  • Металлические оболочки бронированных кабелей.
  • Экранная оплетка информационных кабелей (телевидение, интернет).

На этом пункте остановимся подробнее. Кабель в металлической оплетке начинается от распределительного или усилительного устройства, которое расположено далеко за пределами вашего помещения. При этом у вас нет возможности контролировать правильность организации питания или заземления этих устройств. Может возникнуть ситуация, когда по экрану к вам в дом придет фаза.

Вы, ничего не подозревая, можете одновременно коснуться оплетки под напряжением, и заземленного металлического предмета (например, радиатора отопления). Последствия очевидны — поражение электротоком. При подключении экрана к системе выравнивания потенциалов, внешний пробой фазы на кабель, не страшен.

  • Все металлические части системы водоснабжения и канализации: трубы, смесители, раковины из нержавейки, поддоны и металлические кабинки душевых, ванны.
  • Компоненты систем водонагрева: бойлеры, внутренние трубы.
  • Система отопления: трубы, радиаторы, полотенцесушители.
  • Система газоснабжения.
  • Заземление молниезащиты (если у вас частное жилище, в многоквартирных домах «опция» недоступна). При этом молниеотвод подключается к общей системе, и собственному заземлителю одновременно.
  • Металлопластиковые рамы окон (если токопроводящие элементы не покрыты пластиком).
  • Стальные двери и дверные коробки.

На схеме это выглядит так:

  1. Шина выравнивания потенциалов.
  2. Грозоразрядник от щита питания. Соединен с фазой. В нормальном состоянии, контакта между фазным и заземляющим проводником нет — в разряднике достаточный зазор. При ударе молнии в силовой кабель, возникает дуговой ток на «землю», и разница потенциалов в несколько тысяч вольт не возникнет.
  3. Ограничитель перенапряжения в линии данных.
  4. Кронштейны крепления заземляющих проводников к металлическим трубам.
  5. Фундаментный заземлитель с шиной, входящий в общую систему выравнивания потенциалов.

О разности потенциалов

Если в одной комнате два металлических предмета имеют потенциалы напряжением U1 и U2, например, смеситель и сушилка для полотенец, то можно говорить о разности потенциалов. Это напряжение, значение которого можно записать уравнением:

U = U1 – U2.

Оно возникает при соединении двух точек с потенциалами между собой проводником.

Важно! В ванной комнате этим «проводником» может оказаться мокрое тело человека, который одновременно прикоснётся к двум металлическим поверхностям.

VERMASON 231395, Коробка для заземления (желтый, 3Х10мм кнопка, 0МОм)

Подробное описание на коробку для заземления (желтый, 3Х10 мм кнопка, провод 3 метра, 0 МОм), модель VERMASON 231395

Основное назначение коробок для заземления
антистатических браслетов, производства VERMASON — это использование в качестве общего объединительного узла, для подключения антистатических браслетов и другого оборудования находящегося на рабочей поверхности, а также для обеспечения надежного заземления, и сокращения времени стекания заряда, тем самым, предотвращая возможные повреждения чувствительных к электростатическим разрядам электронных компонентов и модулей, при работе в зонах, защищенных от электростатических разрядов (ESD защищенных зонах).
Основные отличительные особенности коробок для заземления VERMASON 231395
:

  • Полностью удовлетворяют требованиям, определенным в EN 61340-5-1, для подключения элементов в зоне защищенной от ЭСР (EPA-зоне) к общей точке соединения или точке соединения с землей (EBP).
  • Размеры 70 x 65 x 20 мм. Изготовлены из желтого ABS пластика.
  • Резисторы, встроены в каждый разъем, сопротивление 1 МОм, номинальная мощность 0,5 Вт. Резистор способен выдерживать 500 VDC течение 6 минут.
  • Имеют различные разъемы: 10 мм кнопка или 4 мм разъем для штекера. Максимальное подключение — три разъема.
  • Доступны различные разъемы, каждый из которых соединен с заземляющим шнуром длиной 3 метра с наконечником под М5.
  • Подключите шнур заземления к подходящей шине заземления или общей точки заземления.
  • Если необходимо укоротить шнур, предоставляется запасной наконечник под М5.
  • Каждая коробка поставляется с двумя крепежными винтами для монтажа.
  • Для одноконтурных (однопроводных) браслетов и витых проводов (спиралевидных шнуров).
  • Сделано в Великобритании и США.

Основные характеристики коробки для заземления VERMASON 231395:

  • Размеры 70 x 65 x 20 мм.
  • Длина провода заземления: 3 метра.
  • Цвет — желтый.
  • Разъемы: 3 кнопки 10 мм.
  • Сопротивление 0 МОм.
  • Альтернативный код для заказа (Prior Vermason Item Number): J6715NR.

Комплект поставки коробки для заземления VERMASON 231395:

  • Коробка для заземления VERMASON – 1 шт.
  • Комплект крепежных винтов – 1 шт.

Примечание:

«Защита чувствительных к ЭСР компонентов сопровождается обеспечением заземления для приведения ЭСР защитных материалов и персонала к одному и тому же электрическому потенциалу. Все проводящие и рассеивающие элементы рабочей зоны, включая персонал, должны иметь связь или электрическое соединение с известной точкой заземления или общей соединительной точкой. Такое соединение обеспечивает распределение заряда, выравнивание напряжения между всеми элементами и персоналом и устраняет вероятность воздействия ЭСР на чувствительные компоненты.» 61340-5-2 пункт 4.4.1 (ГОСТ Р 53734.5.2)

Причины и опасность


Прежде чем устранять разность потенциалов, нужно выяснить, что является основными причинами ее появления. Провоцирующие факторы:

Читайте также:  Плюс и минус у светодиода. Определяем полярность LED

  • образование статического электричества;
  • регулярное воздействие на предмет блуждающих токов;
  • высокое атмосферное давление (подобные явления часто наблюдаются, когда на улице гроза).
  • структурные изменения в металлических конструкциях и деталях.

Особую опасность в себе несет утечка электротоков из жил проводки, замыкание на корпусах бытовой техники и прочих электрических приборов. Чаще всего подобное явление можно встретить в ванной комнате — прикоснувшись к влажному крану или трубе, можно получить удар током. Происходит это чаще всего из-за разрушения изоляционного слоя или нарушения целостности проводов. Эта и подобные ситуации могут привести к негативным последствиям, например:

  • Человек стоит на полу и в этот момент касается батареи или трубы, которая, как выясняется позже, находится под напряжением. Каждая поверхность, которой касается человек, имеет разный потенциал, следовательно, ток начинает проходить через его тело. Результат – получение электротравм разной степени тяжести.
  • Если поверхность пола была не изолированная, а заземленная, человека тоже неизбежно ударит током.

Чтобы в будущем предупредить появление опасных ситуаций, следует в единую цепь соединить все оборудование и приборы, которые не должны быть под напряжением. В таком случае при развитии нештатных ситуаций все поверхности будут иметь одинаковый электрический потенциал.

Виды СУП

По обеспечению степеней безопасности СУП подразделяется на два вида систем уравнивания:

  1. основную — ОСУП;
  2. дополнительную — ДСУП.

Разберем их отличия.

Читайте также:  Как работает динамо машина

Основная система ОСУП

В современных условиях при строительстве здания она входит в проект схемы дома и монтируется до заселения жильцов. В нее входят:

  • заземляющий контур;
  • главная шина контура заземления (ГЗШ);
  • разводка «сетки» РЕ проводников по зданию, подключенной к ГЗШ;
  • система проводников уравнивания потенциалов.


На ОСУП возложена функция обеспечения защиты здания от проникновения электрического тока извне по любым металлическим деталям, входящим в его строительные элементы: водо- и газопровод, металлическую пожарную лестницу и др.
Случайно попавший в них высокий потенциал от постороннего источника огромной величины мгновенно достигнет здания и благодаря конструкции ОСУП будет моментально перенаправлен в контур земли, где его энергия будет надежно погашена без причинения вреда строительным конструкциям и внутреннему оборудованию.

Если же молния ударяет в грозозащиту здания, то ее по молниеотводу сразу же направляют на землю в обход конструкции и оборудования дома по кратчайшему пути.

Система ОСУП используется по разным принципам в существующих схемах заземления зданий:

  • для TN-C ее запрещено применять. При возникновении необходимости уравнивания потенциалов требуется перейти на один из новых стандартов заземления;

в TN-C-S к схеме ОСУП подключается PEN проводник, приходящий по линии электрического питания от трансформаторной подстанции. Причем на вводе в дом через установленное повторное заземление делается его разветвление через главную заземляющую шину на РЕ и N. К ГЗШ электрически подключаются все сторонние токоведущие части здания РЕ проводниками;

у схемы заземления TN-S защитная роль ОСУП осуществляется через ГЗШ, подключенную к элементам строительных конструкций здания через РЕ-проводники;

для схемы ТТ выполняется индивидуальное заземление дома и подключение к нему РЕ-проводников.

Особенности монтажа ОСУП

Их можно свести к трем важным вопросам:

  1. после ГЗШ запрещено в любом месте схемы объединять рабочий ноль N с защитными проводниками РЕ;
  2. единственным способом подключения составных элементов ОСУП к ГЗШ является радиальный метод, когда каждый заземляемый элемент дома монтируется индивидуальным проводником. Использование шлейфа в этой ситуации категорически запрещено;
  3. врезать любые коммутационные аппараты в схему ОСУП запрещается.

Подбор сечения ГЗШ

Опять обратимся к документам. ПУЭ говорит, что шина установленная в щитовой, то есть там, где есть доступ только для специально обученного персонала может быть:

открытой – без каких-либо шкафов

должна предусматривать возможность индивидуального присоединения всех проводников

То есть, под один болт разрешается сажать не более одного проводника или наконечника.

Касательно размеров в ПУЭ сказано – сечение ГЗШ должно быть не менее сечения PEN проводника питающей линии.

В то же самое время циркуляр говорит немного иначе. Согласно ему, сечение ГЗШ выбирается по следующей таблице:

Как видите, здесь выбор делается не исходя из сечения PEN питающего кабеля, а в расчете на фазную жилу!

Все мы знаем, что Pen проводник может быть как равен фазному, так и иметь меньший размер. Например, если у вас кабель от 35мм2 и более, то вы имеете полное право для PEN взять сечение в половину меньше фазного.

Хотя чаще всего питающий кабель от подстанции приходит с одинаковыми жилами (4*120мм2, 4*150мм2).

Получается, что если у вас кабель слишком толстый, то по вышеприведенной таблице вовсе не обязательно подбирать такую же большую медную шину ГЗШ. Главное, чтобы она была сечением в половину от фазной жилы.

Чему же верить и как собирать щитовую РЩ-0,4кв? Поскольку циркуляр является своеобразной выжимкой правил и уточнений ПУЭ, то конечно, можно отталкиваться и от него.

Но на практике следует учитывать обе ситуации. То есть, делайте так, чтобы ваша ГЗШ отвечала обоим условиям:

не менее сечения фазного проводника

и одновременно соответствовала PEN

В этом случае к вам никаких претензий относительно системы заземления и уравнивания потенциалов не будет.

Не всегда ясно, кто будет принимать готовый объект. Насколько он окажется компетентен в своей сфере. Если же делаете, что называется для себя, то выбирайте наиболее оптимальный и экономный вариант, не оглядываясь на возможных инспекторов.

При расчете сечения не забывайте про разницу материалов и марку кабеля.

Питающие вводные кабеля, как правило, выполнены из алюминия. А шину мы решили делать из меди!

Соответственно полезную площадь сечения алюминия, вам придется пересчитать на медь. Помогут в этом деле таблицы ПУЭ для допустимых длительных токов медных и алюминиевых проводов.

Смотрите пропускную способность алюминиевого кабеля и уже по этому току в аналогичной таблице подбираете сечение медной шины.

К примеру, если у вас вводной кабель АВБбШв 4*120мм2, то его PEN проводник имеет сечение 120мм2 и ток I=295А.

По меди это соответствует сечению жилы чуть более 70мм2.

Сообразно этому вам и следует подбирать медную шину ГЗШ. Стандартного размера 4*30мм будет более чем достаточно.

При этом конечно нужно учитывать толщину крепежного болта. Иначе высверлив под него отверстие, у вас может не остаться полезной площади для плотного прилегания наконечника.

В этом случае выбирайте шинку потоньше, но несколько большую по ширине.

Дополнительные размеры медных шин:

При желании сэкономить и выборе в качестве материала ГЗШ не меди, а стали, берите данные по токам из другой таблицы, относящейся к стальной полосе.

Здесь как понимаете, размеры уже будут существенно отличаться.

А вот уже готовая таблица для выбора сечения главной заземляющей шины для тех, кто не хочет ничего считать и желает сразу получить готовый результат.

Расценки в смете на установку распределительных коробок на кабеле

В качестве расценки на ответвительную коробку, или распределительную коробку, могут также выступать и другие нормы сборника ФЕРм10. Дело в том, что упоминавшаяся выше норма ФЕРм10-04-066-04, чаще всего применятся в сметах на установку различного вида настенного оборудования и аппаратов.

Для применения расценки в смете на установку распределительных коробок может быть использована одна из норм таблицы ФЕРм10-06-034. В указанной таблице собрано множество норм на разные работы такие, как установка телефонных шкафов, кабельных ящиков, защита кабеля и т.д.

Расценки на распределительные коробки в смете также являются частью указанной таблицы, при выборе нужной нормы важно ориентироваться на тип кабеля, на котором устанавливаются коробки данного типа.

Так, если произведен монтаж кабеля с пластмассовой оболочкой, то в качестве расценки на распределительную коробку в смете используется норма ФЕРм10-06-034-12. Если же проложен кабель со свинцовой или алюминиевой оболочкой, то норма ФЕРм10-06-034-13 будет наиболее подходящей для установки коробок на кабельной линии.

Помимо установки и монтажа обе расценки в смете на распределительную коробку из таблицы ФЕРм10-06-034 учитывают также и нумерацию оборудования по трафарету. Кроме того, следует отметить, что монтаж коробки в данных нормах предусматривается на стенах. Объем работ измеряется в штуках установленных коробок.

Расценка на коробку

Рисунок 1. Расценка на распределительную коробку в смете

Выполнение монтажа

КУП различается в зависимости от того, как конструктивно выполнено здание и куда будет монтироваться сама коробка:

  • в сплошную стену;
  • в полую стену;
  • на стенную поверхность (открытый способ установки).

коробка уравнивания потенциалов

Представляет собой корпус, выполненный из пластика, внутри которого располагается главный элемент – заземляющая шина. Она изготавливается из меди и имеет сечение не менее 10 мм2.

К этой шине через имеющиеся на ней разъемы подсоединяются медные провода от объектов водопроводной, отопительной и газовой систем; от находящихся в помещении электроприборов, а также от розеток и осветительных приборов, установленных в ванной комнате.

Подключение проводов к перечисленным элементам происходит за счёт болтовых соединений либо хомутов. Иногда используют специальные контактные лепестки, в этом случае металлическая связь между защищаемым элементом и проводом буде особенно прочной. Чтобы система уравнивания потенциалов в опасных ситуациях работала, нужен надёжный контакт. Поэтому место на трубах, где будет устанавливаться хомут, нужно зачищать до металлического блеска.

монтаж коробки уравнивания потенциалов

Внутренняя шина отдельным медным проводом, называемым защитным РЕ-проводником, соединяется с вводным квартирным щитком, а уже через него подключается непосредственно к ГЗШ. Сечение РЕ-проводника должно быть не менее 6 мм2. Важное условие, если вы решите проложить этот провод в полу, он не должен пересекаться с другими кабелями.

Такая коробка является как бы промежуточным звеном между всеми заземляющимися элементами и вводным щитком. Очень удобно, что от каждого элемента достаточно протянуть проводок только на КУП, а не к общему квартирному щиту.

Когда разводка выполнена пластиковыми трубами, в КУП подсоединяются провода от водопроводных кранов и смесителей.

Перед тем, как монтировать СУП, необходимо узнать, как в доме выполнено заземление. Если по системе TN-C (когда в один провод совмещаются защитный проводник РЕ и рабочий ноль N), выполнять уравнивание нельзя. Это вызовет опасность для других соседей, если у них такой системы нет.

Расценка на установочную коробку в смете

В составе сметно-нормативных баз в качестве расценок на монтажные коробки в смете могут выступать несколько норм. Выбор нормы зависит от типа коробки и от типа кабеля, на который эта коробка устанавливается.

Следует также отметить, что установочные, монтажные, распределительные и клеммные коробки выполняют схожие функции в электрической сети, поэтому и расценки в смете на клеммные коробки могут совпадать с расценками на вышеперечисленные виды.

Одной из основных норм, которая может быть использована в качестве расценки на разветвительную коробку в смете, или на установочную коробку, является ФЕРм10-04-066-04. Как можно понять из шифра, данная норма находится в составе 10 монтажного сборника базы ФЕР.

Данный сборник содержит в своем составе множество норм, которые используются при составлении сметных форм различного вида на производство монтажных работ на оборудовании связи. При установке оборудования данного типа довольно часто возникает необходимость применения расценки в смете на испытательную коробку или на коробку разветвительную.

Норма ФЕРм10-04-066-04 подойдет и в качестве расценки на установку соединительной коробки. Также иногда указанная норма может быть использована в качестве расценки в смете на коммутационную коробку.

В составе работ нормы ФЕРм10-04-066-04 не числится ничего, кроме собственно расценки в смете на разветвительную коробку. Поэтому расключение и подсоединение жил кабелей, их изоляция и испытание должны быть включены в состав сметной формы отдельными позициями.

Почему необходимо дополнительное уравнивание потенциалов?

Стояки горячей и холодной воды, стояки отопления, все эти части в прошлом были  сделаны строго из металла. Но как известно, на смену металлу пришел пластик — полипропеленовые трубы. Если раньше, когда абсолютно все трубы были из металла и опасный потенциал, случайно оказавшись на металлической части, мог без препятствий стечь в землю, то пластик такой возможности не дает. Например, у вас стояки металлические, а вот сосед этажом ниже поменял на пластик. Теперь опасному потенциалу уходить некуда. Взявшись за трубу, на которой скопился опасный потенциал одной рукой, а другой за стояк, который  заземлен, то это как раз тот случай, который  может оказаться роковым.

Схема дополнительного уравнивания потенциалов
Схема дополнительного уравнивания потенциалов

  • Как защитить частный дом от молнии?
  • Как подключить провода в распределительной коробке? 
  • Чем отличается заземление от зануления?

Где зачастую используется

Комплексные механизмы безопасности монтируются в помещениях с электрооборудованием для обеспечения безопасности работы с электропроводящими приборами. Система выравнивания потенциалов — это один из видов.


Механизм системы уравнивания потенциалов

Где используется КУП:

  • на стадии электромонтажа зданий, во время строительных работ в многоэтажных жилых домах;
  • в обязательном порядке коробку уравнивания потенциалов устанавливают в ванной комнате;
  • предусмотрена установка вне помещений.

Электробезопасность помещений во многом зависит не только от устройств, но и от системы уравнивания потенциалов. Данный обзор посвящен важности этого процесса при использовании электрооборудования.


Места применения

Обратите внимание! Главной функцией СУП является защита человека от удара током в местах с повышенной вероятностью такого случая. Это может быть кухня или санузел. Места с повышенной влажностью нуждаются в установке такой системы для спокойного мытья посуды или принятия душа.

Конструкция коробки

При выборе КУП важно обращать внимание на конструкцию стен в устанавливаемом помещении, мощность и количество узлов, а также дополнительное оборудование, требующее подключения. Коробка состоит из корпуса и шины для уравнивания потенциалов.

Отличаются друг от друга:

  • размерами;
  • параметрами для присоединения;
  • количеством проводников и вводов;
  • диаметром проводов;
  • номинальным током шины.

Опасность

Помните со школы? Любой металлический предмет проводит электрический ток. В наших домах подобные предметы повсюду. Это – трубы центральной отопительной системы, холодного и горячего водопровода; батареи и полотенцесушитель; короб вентиляции и водосток; металлический корпус любого электроприбора.

поражение электрическим током при купании в ванной

В общедомовых коммуникациях металлические трубы между собой взаимосвязаны. Рассмотрим простой пример. У нас есть ванная комната, в которой рядом расположены батарея отопления и душевая кабинка. Если вдруг между этими двумя элементами возникает разность потенциалов, а человек в одно время прикоснётся и к батарее, и к душевой кабинке, будет крайне опасно в плане поражения током. В данном случае тело человека сыграет роль перемычки, по которой потечёт электрический ток. Путь его протекания нам известен из законов физики – от потенциала с большим значением к меньшему.

Ещё один типичный пример, если разные потенциалы возникают на трубах водопровода и канализации. Когда на водопроводной трубе появляется токовая утечка, есть вероятность поражения человека во время купания в ванной. Это произойдёт в том случае, если человек стоит в ванной с водой, при этом открывает слив и касается рукой водопроводного крана. Чтобы подобных проблем не возникало, необходимо уравнивание потенциалов.

Ситуация, когда на трубах в жилом доме присутствует напряжение, показана в этом видео:

Виды

Для того чтобы уравнивать потенциалы существует две системы, о каждой из них мы поговорим более подробно.

Уравнивание основное

главная заземляющая шина (ГЗШ)

Главной считается основная система уравнивания потенциалов, в сокращённом виде она называется ОСУП. По сути, эта система представляет собою контур, объединяющий несколько элементов:

  • наиболее важный – главную заземляющую шину (ГЗШ), именно на ней соединяются все остальные элементы;
  • всю металлическую арматуру многоэтажного жилого дома;
  • молниезащиту здания;
  • отопительную систему;
  • детали и элементы лифтового хозяйства;
  • короба вентиляции;
  • металлические трубы водоснабжения и отвода воды.

Каждое здание имеет вводное распределительное устройство (ВРУ), в нём устанавливают главную заземляющую шину (ГЗШ). Она подключается на контур заземления при помощи стальной полосы.

Раньше не нужно было беспокоиться, все металлические элементы объединялись, и не возникало предпосылок для разных потенциалов. Если и появлялся какой-то потенциал на трубе, по пути наименьшего сопротивления он спокойно уходил в землю (мы ведь помним, что металл – это отличный токопроводник).

напряжение на трубах в ванной

Сейчас ситуация изменилась, многие жильцы во время ремонтных работ в квартирах меняют металлические водопроводные трубы на полипропиленовые либо пластиковые. За счёт этого общая цепочка разрывается, батареи и полотенцесушители остаются без защиты, потому что пластик не обладает проводящей способностью и не связан с заземляющей шиной. Представьте, что у вас остались металлические трубы, а сосед снизу всё поменял на пластик. При появлении потенциала на ваших трубах ему некуда уходить, путь в землю прерван пластиковыми трубами соседа. Таким образом и происходит возникновение разности потенциалов.

Есть у основной системы небольшая проблема. В многоэтажных зданиях коммуникационные пути очень протяжённые, за счёт этого увеличивается сопротивление проводящего элемента. В величине потенциала на трубах первого и последнего этажей будет ощутимая разница, а это уже представляет собой опасность. Поэтому создаётся дополнительная система уравнивания потенциалов, она монтируется на каждую квартиру индивидуально.

Дополнительное уравнивание

дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной

Дополнительная система уравнивания потенциалов (сокращённое название ДСУП), монтируется в санузлах, в ней объединяются такие элементы:

  • металлический корпус душевой кабинки или ванная;
  • вентиляционная система, когда её выход в ванную выполнен коробом металлическим;
  • полотенцесушитель;
  • канализация;
  • металлические трубы водопровода, отопления и газового хозяйства.

А вот тут уже понадобится коробка уравнивания потенциалов. К каждому из вышеперечисленных объектов подсоединяется отдельный провод (одножильный, материал исполнения – медь), его второй конец выводят и подсоединяют в КУП.

Источники

  • https://soloserv.ru/stroitelstvo/primer-sostavleniya-smety-na-montazh-zazemleniya-i-molniezashhity-v-baze-federalnyh-i-territorialnyh-rasczenok
  • https://PromStroiEkspertiza.ru/elektroteoriya/korobka-uravnivaniya-potencialov-rascenka-v-smete.html
  • https://smetchik.com/info/articles/smetnyy-praktikum/korobka-raspredelitelnaya-rastsenka-v-smete/
  • https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/korobka-uravnivaniya-potentsialov

[свернуть]